Merge branch 'lazytime' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/viro/vfs
[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/rwsem.h>
22 #include <linux/capability.h>
23 #include <linux/semaphore.h>
24 #include <linux/fiemap.h>
25 #include <linux/rculist_bl.h>
26 #include <linux/atomic.h>
27 #include <linux/shrinker.h>
28 #include <linux/migrate_mode.h>
29 #include <linux/uidgid.h>
30 #include <linux/lockdep.h>
31 #include <linux/percpu-rwsem.h>
32 #include <linux/blk_types.h>
33
34 #include <asm/byteorder.h>
35 #include <uapi/linux/fs.h>
36
37 struct backing_dev_info;
38 struct export_operations;
39 struct hd_geometry;
40 struct iovec;
41 struct nameidata;
42 struct kiocb;
43 struct kobject;
44 struct pipe_inode_info;
45 struct poll_table_struct;
46 struct kstatfs;
47 struct vm_area_struct;
48 struct vfsmount;
49 struct cred;
50 struct swap_info_struct;
51 struct seq_file;
52 struct workqueue_struct;
53 struct iov_iter;
54 struct vm_fault;
55
56 extern void __init inode_init(void);
57 extern void __init inode_init_early(void);
58 extern void __init files_init(unsigned long);
59
60 extern struct files_stat_struct files_stat;
61 extern unsigned long get_max_files(void);
62 extern int sysctl_nr_open;
63 extern struct inodes_stat_t inodes_stat;
64 extern int leases_enable, lease_break_time;
65 extern int sysctl_protected_symlinks;
66 extern int sysctl_protected_hardlinks;
67
68 struct buffer_head;
69 typedef int (get_block_t)(struct inode *inode, sector_t iblock,
70                         struct buffer_head *bh_result, int create);
71 typedef void (dio_iodone_t)(struct kiocb *iocb, loff_t offset,
72                         ssize_t bytes, void *private);
73
74 #define MAY_EXEC                0x00000001
75 #define MAY_WRITE               0x00000002
76 #define MAY_READ                0x00000004
77 #define MAY_APPEND              0x00000008
78 #define MAY_ACCESS              0x00000010
79 #define MAY_OPEN                0x00000020
80 #define MAY_CHDIR               0x00000040
81 /* called from RCU mode, don't block */
82 #define MAY_NOT_BLOCK           0x00000080
83
84 /*
85  * flags in file.f_mode.  Note that FMODE_READ and FMODE_WRITE must correspond
86  * to O_WRONLY and O_RDWR via the strange trick in __dentry_open()
87  */
88
89 /* file is open for reading */
90 #define FMODE_READ              ((__force fmode_t)0x1)
91 /* file is open for writing */
92 #define FMODE_WRITE             ((__force fmode_t)0x2)
93 /* file is seekable */
94 #define FMODE_LSEEK             ((__force fmode_t)0x4)
95 /* file can be accessed using pread */
96 #define FMODE_PREAD             ((__force fmode_t)0x8)
97 /* file can be accessed using pwrite */
98 #define FMODE_PWRITE            ((__force fmode_t)0x10)
99 /* File is opened for execution with sys_execve / sys_uselib */
100 #define FMODE_EXEC              ((__force fmode_t)0x20)
101 /* File is opened with O_NDELAY (only set for block devices) */
102 #define FMODE_NDELAY            ((__force fmode_t)0x40)
103 /* File is opened with O_EXCL (only set for block devices) */
104 #define FMODE_EXCL              ((__force fmode_t)0x80)
105 /* File is opened using open(.., 3, ..) and is writeable only for ioctls
106    (specialy hack for floppy.c) */
107 #define FMODE_WRITE_IOCTL       ((__force fmode_t)0x100)
108 /* 32bit hashes as llseek() offset (for directories) */
109 #define FMODE_32BITHASH         ((__force fmode_t)0x200)
110 /* 64bit hashes as llseek() offset (for directories) */
111 #define FMODE_64BITHASH         ((__force fmode_t)0x400)
112
113 /*
114  * Don't update ctime and mtime.
115  *
116  * Currently a special hack for the XFS open_by_handle ioctl, but we'll
117  * hopefully graduate it to a proper O_CMTIME flag supported by open(2) soon.
118  */
119 #define FMODE_NOCMTIME          ((__force fmode_t)0x800)
120
121 /* Expect random access pattern */
122 #define FMODE_RANDOM            ((__force fmode_t)0x1000)
123
124 /* File is huge (eg. /dev/kmem): treat loff_t as unsigned */
125 #define FMODE_UNSIGNED_OFFSET   ((__force fmode_t)0x2000)
126
127 /* File is opened with O_PATH; almost nothing can be done with it */
128 #define FMODE_PATH              ((__force fmode_t)0x4000)
129
130 /* File needs atomic accesses to f_pos */
131 #define FMODE_ATOMIC_POS        ((__force fmode_t)0x8000)
132 /* Write access to underlying fs */
133 #define FMODE_WRITER            ((__force fmode_t)0x10000)
134 /* Has read method(s) */
135 #define FMODE_CAN_READ          ((__force fmode_t)0x20000)
136 /* Has write method(s) */
137 #define FMODE_CAN_WRITE         ((__force fmode_t)0x40000)
138
139 /* File was opened by fanotify and shouldn't generate fanotify events */
140 #define FMODE_NONOTIFY          ((__force fmode_t)0x4000000)
141
142 /*
143  * Flag for rw_copy_check_uvector and compat_rw_copy_check_uvector
144  * that indicates that they should check the contents of the iovec are
145  * valid, but not check the memory that the iovec elements
146  * points too.
147  */
148 #define CHECK_IOVEC_ONLY -1
149
150 /*
151  * The below are the various read and write types that we support. Some of
152  * them include behavioral modifiers that send information down to the
153  * block layer and IO scheduler. Terminology:
154  *
155  *      The block layer uses device plugging to defer IO a little bit, in
156  *      the hope that we will see more IO very shortly. This increases
157  *      coalescing of adjacent IO and thus reduces the number of IOs we
158  *      have to send to the device. It also allows for better queuing,
159  *      if the IO isn't mergeable. If the caller is going to be waiting
160  *      for the IO, then he must ensure that the device is unplugged so
161  *      that the IO is dispatched to the driver.
162  *
163  *      All IO is handled async in Linux. This is fine for background
164  *      writes, but for reads or writes that someone waits for completion
165  *      on, we want to notify the block layer and IO scheduler so that they
166  *      know about it. That allows them to make better scheduling
167  *      decisions. So when the below references 'sync' and 'async', it
168  *      is referencing this priority hint.
169  *
170  * With that in mind, the available types are:
171  *
172  * READ                 A normal read operation. Device will be plugged.
173  * READ_SYNC            A synchronous read. Device is not plugged, caller can
174  *                      immediately wait on this read without caring about
175  *                      unplugging.
176  * READA                Used for read-ahead operations. Lower priority, and the
177  *                      block layer could (in theory) choose to ignore this
178  *                      request if it runs into resource problems.
179  * WRITE                A normal async write. Device will be plugged.
180  * WRITE_SYNC           Synchronous write. Identical to WRITE, but passes down
181  *                      the hint that someone will be waiting on this IO
182  *                      shortly. The write equivalent of READ_SYNC.
183  * WRITE_ODIRECT        Special case write for O_DIRECT only.
184  * WRITE_FLUSH          Like WRITE_SYNC but with preceding cache flush.
185  * WRITE_FUA            Like WRITE_SYNC but data is guaranteed to be on
186  *                      non-volatile media on completion.
187  * WRITE_FLUSH_FUA      Combination of WRITE_FLUSH and FUA. The IO is preceded
188  *                      by a cache flush and data is guaranteed to be on
189  *                      non-volatile media on completion.
190  *
191  */
192 #define RW_MASK                 REQ_WRITE
193 #define RWA_MASK                REQ_RAHEAD
194
195 #define READ                    0
196 #define WRITE                   RW_MASK
197 #define READA                   RWA_MASK
198
199 #define READ_SYNC               (READ | REQ_SYNC)
200 #define WRITE_SYNC              (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE)
201 #define WRITE_ODIRECT           (WRITE | REQ_SYNC)
202 #define WRITE_FLUSH             (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE | REQ_FLUSH)
203 #define WRITE_FUA               (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE | REQ_FUA)
204 #define WRITE_FLUSH_FUA         (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE | REQ_FLUSH | REQ_FUA)
205
206 /*
207  * Attribute flags.  These should be or-ed together to figure out what
208  * has been changed!
209  */
210 #define ATTR_MODE       (1 << 0)
211 #define ATTR_UID        (1 << 1)
212 #define ATTR_GID        (1 << 2)
213 #define ATTR_SIZE       (1 << 3)
214 #define ATTR_ATIME      (1 << 4)
215 #define ATTR_MTIME      (1 << 5)
216 #define ATTR_CTIME      (1 << 6)
217 #define ATTR_ATIME_SET  (1 << 7)
218 #define ATTR_MTIME_SET  (1 << 8)
219 #define ATTR_FORCE      (1 << 9) /* Not a change, but a change it */
220 #define ATTR_ATTR_FLAG  (1 << 10)
221 #define ATTR_KILL_SUID  (1 << 11)
222 #define ATTR_KILL_SGID  (1 << 12)
223 #define ATTR_FILE       (1 << 13)
224 #define ATTR_KILL_PRIV  (1 << 14)
225 #define ATTR_OPEN       (1 << 15) /* Truncating from open(O_TRUNC) */
226 #define ATTR_TIMES_SET  (1 << 16)
227
228 /*
229  * Whiteout is represented by a char device.  The following constants define the
230  * mode and device number to use.
231  */
232 #define WHITEOUT_MODE 0
233 #define WHITEOUT_DEV 0
234
235 /*
236  * This is the Inode Attributes structure, used for notify_change().  It
237  * uses the above definitions as flags, to know which values have changed.
238  * Also, in this manner, a Filesystem can look at only the values it cares
239  * about.  Basically, these are the attributes that the VFS layer can
240  * request to change from the FS layer.
241  *
242  * Derek Atkins <warlord@MIT.EDU> 94-10-20
243  */
244 struct iattr {
245         unsigned int    ia_valid;
246         umode_t         ia_mode;
247         kuid_t          ia_uid;
248         kgid_t          ia_gid;
249         loff_t          ia_size;
250         struct timespec ia_atime;
251         struct timespec ia_mtime;
252         struct timespec ia_ctime;
253
254         /*
255          * Not an attribute, but an auxiliary info for filesystems wanting to
256          * implement an ftruncate() like method.  NOTE: filesystem should
257          * check for (ia_valid & ATTR_FILE), and not for (ia_file != NULL).
258          */
259         struct file     *ia_file;
260 };
261
262 /*
263  * Includes for diskquotas.
264  */
265 #include <linux/quota.h>
266
267 /*
268  * Maximum number of layers of fs stack.  Needs to be limited to
269  * prevent kernel stack overflow
270  */
271 #define FILESYSTEM_MAX_STACK_DEPTH 2
272
273 /** 
274  * enum positive_aop_returns - aop return codes with specific semantics
275  *
276  * @AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE: Informs the caller that page writeback has
277  *                          completed, that the page is still locked, and
278  *                          should be considered active.  The VM uses this hint
279  *                          to return the page to the active list -- it won't
280  *                          be a candidate for writeback again in the near
281  *                          future.  Other callers must be careful to unlock
282  *                          the page if they get this return.  Returned by
283  *                          writepage(); 
284  *
285  * @AOP_TRUNCATED_PAGE: The AOP method that was handed a locked page has
286  *                      unlocked it and the page might have been truncated.
287  *                      The caller should back up to acquiring a new page and
288  *                      trying again.  The aop will be taking reasonable
289  *                      precautions not to livelock.  If the caller held a page
290  *                      reference, it should drop it before retrying.  Returned
291  *                      by readpage().
292  *
293  * address_space_operation functions return these large constants to indicate
294  * special semantics to the caller.  These are much larger than the bytes in a
295  * page to allow for functions that return the number of bytes operated on in a
296  * given page.
297  */
298
299 enum positive_aop_returns {
300         AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE  = 0x80000,
301         AOP_TRUNCATED_PAGE      = 0x80001,
302 };
303
304 #define AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE        0x0001 /* will not do a short write */
305 #define AOP_FLAG_CONT_EXPAND            0x0002 /* called from cont_expand */
306 #define AOP_FLAG_NOFS                   0x0004 /* used by filesystem to direct
307                                                 * helper code (eg buffer layer)
308                                                 * to clear GFP_FS from alloc */
309
310 /*
311  * oh the beauties of C type declarations.
312  */
313 struct page;
314 struct address_space;
315 struct writeback_control;
316
317 /*
318  * "descriptor" for what we're up to with a read.
319  * This allows us to use the same read code yet
320  * have multiple different users of the data that
321  * we read from a file.
322  *
323  * The simplest case just copies the data to user
324  * mode.
325  */
326 typedef struct {
327         size_t written;
328         size_t count;
329         union {
330                 char __user *buf;
331                 void *data;
332         } arg;
333         int error;
334 } read_descriptor_t;
335
336 typedef int (*read_actor_t)(read_descriptor_t *, struct page *,
337                 unsigned long, unsigned long);
338
339 struct address_space_operations {
340         int (*writepage)(struct page *page, struct writeback_control *wbc);
341         int (*readpage)(struct file *, struct page *);
342
343         /* Write back some dirty pages from this mapping. */
344         int (*writepages)(struct address_space *, struct writeback_control *);
345
346         /* Set a page dirty.  Return true if this dirtied it */
347         int (*set_page_dirty)(struct page *page);
348
349         int (*readpages)(struct file *filp, struct address_space *mapping,
350                         struct list_head *pages, unsigned nr_pages);
351
352         int (*write_begin)(struct file *, struct address_space *mapping,
353                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
354                                 struct page **pagep, void **fsdata);
355         int (*write_end)(struct file *, struct address_space *mapping,
356                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
357                                 struct page *page, void *fsdata);
358
359         /* Unfortunately this kludge is needed for FIBMAP. Don't use it */
360         sector_t (*bmap)(struct address_space *, sector_t);
361         void (*invalidatepage) (struct page *, unsigned int, unsigned int);
362         int (*releasepage) (struct page *, gfp_t);
363         void (*freepage)(struct page *);
364         ssize_t (*direct_IO)(int, struct kiocb *, struct iov_iter *iter, loff_t offset);
365         /*
366          * migrate the contents of a page to the specified target. If
367          * migrate_mode is MIGRATE_ASYNC, it must not block.
368          */
369         int (*migratepage) (struct address_space *,
370                         struct page *, struct page *, enum migrate_mode);
371         int (*launder_page) (struct page *);
372         int (*is_partially_uptodate) (struct page *, unsigned long,
373                                         unsigned long);
374         void (*is_dirty_writeback) (struct page *, bool *, bool *);
375         int (*error_remove_page)(struct address_space *, struct page *);
376
377         /* swapfile support */
378         int (*swap_activate)(struct swap_info_struct *sis, struct file *file,
379                                 sector_t *span);
380         void (*swap_deactivate)(struct file *file);
381 };
382
383 extern const struct address_space_operations empty_aops;
384
385 /*
386  * pagecache_write_begin/pagecache_write_end must be used by general code
387  * to write into the pagecache.
388  */
389 int pagecache_write_begin(struct file *, struct address_space *mapping,
390                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
391                                 struct page **pagep, void **fsdata);
392
393 int pagecache_write_end(struct file *, struct address_space *mapping,
394                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
395                                 struct page *page, void *fsdata);
396
397 struct address_space {
398         struct inode            *host;          /* owner: inode, block_device */
399         struct radix_tree_root  page_tree;      /* radix tree of all pages */
400         spinlock_t              tree_lock;      /* and lock protecting it */
401         atomic_t                i_mmap_writable;/* count VM_SHARED mappings */
402         struct rb_root          i_mmap;         /* tree of private and shared mappings */
403         struct rw_semaphore     i_mmap_rwsem;   /* protect tree, count, list */
404         /* Protected by tree_lock together with the radix tree */
405         unsigned long           nrpages;        /* number of total pages */
406         unsigned long           nrshadows;      /* number of shadow entries */
407         pgoff_t                 writeback_index;/* writeback starts here */
408         const struct address_space_operations *a_ops;   /* methods */
409         unsigned long           flags;          /* error bits/gfp mask */
410         spinlock_t              private_lock;   /* for use by the address_space */
411         struct list_head        private_list;   /* ditto */
412         void                    *private_data;  /* ditto */
413 } __attribute__((aligned(sizeof(long))));
414         /*
415          * On most architectures that alignment is already the case; but
416          * must be enforced here for CRIS, to let the least significant bit
417          * of struct page's "mapping" pointer be used for PAGE_MAPPING_ANON.
418          */
419 struct request_queue;
420
421 struct block_device {
422         dev_t                   bd_dev;  /* not a kdev_t - it's a search key */
423         int                     bd_openers;
424         struct inode *          bd_inode;       /* will die */
425         struct super_block *    bd_super;
426         struct mutex            bd_mutex;       /* open/close mutex */
427         struct list_head        bd_inodes;
428         void *                  bd_claiming;
429         void *                  bd_holder;
430         int                     bd_holders;
431         bool                    bd_write_holder;
432 #ifdef CONFIG_SYSFS
433         struct list_head        bd_holder_disks;
434 #endif
435         struct block_device *   bd_contains;
436         unsigned                bd_block_size;
437         struct hd_struct *      bd_part;
438         /* number of times partitions within this device have been opened. */
439         unsigned                bd_part_count;
440         int                     bd_invalidated;
441         struct gendisk *        bd_disk;
442         struct request_queue *  bd_queue;
443         struct list_head        bd_list;
444         /*
445          * Private data.  You must have bd_claim'ed the block_device
446          * to use this.  NOTE:  bd_claim allows an owner to claim
447          * the same device multiple times, the owner must take special
448          * care to not mess up bd_private for that case.
449          */
450         unsigned long           bd_private;
451
452         /* The counter of freeze processes */
453         int                     bd_fsfreeze_count;
454         /* Mutex for freeze */
455         struct mutex            bd_fsfreeze_mutex;
456 };
457
458 /*
459  * Radix-tree tags, for tagging dirty and writeback pages within the pagecache
460  * radix trees
461  */
462 #define PAGECACHE_TAG_DIRTY     0
463 #define PAGECACHE_TAG_WRITEBACK 1
464 #define PAGECACHE_TAG_TOWRITE   2
465
466 int mapping_tagged(struct address_space *mapping, int tag);
467
468 static inline void i_mmap_lock_write(struct address_space *mapping)
469 {
470         down_write(&mapping->i_mmap_rwsem);
471 }
472
473 static inline void i_mmap_unlock_write(struct address_space *mapping)
474 {
475         up_write(&mapping->i_mmap_rwsem);
476 }
477
478 static inline void i_mmap_lock_read(struct address_space *mapping)
479 {
480         down_read(&mapping->i_mmap_rwsem);
481 }
482
483 static inline void i_mmap_unlock_read(struct address_space *mapping)
484 {
485         up_read(&mapping->i_mmap_rwsem);
486 }
487
488 /*
489  * Might pages of this file be mapped into userspace?
490  */
491 static inline int mapping_mapped(struct address_space *mapping)
492 {
493         return  !RB_EMPTY_ROOT(&mapping->i_mmap);
494 }
495
496 /*
497  * Might pages of this file have been modified in userspace?
498  * Note that i_mmap_writable counts all VM_SHARED vmas: do_mmap_pgoff
499  * marks vma as VM_SHARED if it is shared, and the file was opened for
500  * writing i.e. vma may be mprotected writable even if now readonly.
501  *
502  * If i_mmap_writable is negative, no new writable mappings are allowed. You
503  * can only deny writable mappings, if none exists right now.
504  */
505 static inline int mapping_writably_mapped(struct address_space *mapping)
506 {
507         return atomic_read(&mapping->i_mmap_writable) > 0;
508 }
509
510 static inline int mapping_map_writable(struct address_space *mapping)
511 {
512         return atomic_inc_unless_negative(&mapping->i_mmap_writable) ?
513                 0 : -EPERM;
514 }
515
516 static inline void mapping_unmap_writable(struct address_space *mapping)
517 {
518         atomic_dec(&mapping->i_mmap_writable);
519 }
520
521 static inline int mapping_deny_writable(struct address_space *mapping)
522 {
523         return atomic_dec_unless_positive(&mapping->i_mmap_writable) ?
524                 0 : -EBUSY;
525 }
526
527 static inline void mapping_allow_writable(struct address_space *mapping)
528 {
529         atomic_inc(&mapping->i_mmap_writable);
530 }
531
532 /*
533  * Use sequence counter to get consistent i_size on 32-bit processors.
534  */
535 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
536 #include <linux/seqlock.h>
537 #define __NEED_I_SIZE_ORDERED
538 #define i_size_ordered_init(inode) seqcount_init(&inode->i_size_seqcount)
539 #else
540 #define i_size_ordered_init(inode) do { } while (0)
541 #endif
542
543 struct posix_acl;
544 #define ACL_NOT_CACHED ((void *)(-1))
545
546 #define IOP_FASTPERM    0x0001
547 #define IOP_LOOKUP      0x0002
548 #define IOP_NOFOLLOW    0x0004
549
550 /*
551  * Keep mostly read-only and often accessed (especially for
552  * the RCU path lookup and 'stat' data) fields at the beginning
553  * of the 'struct inode'
554  */
555 struct inode {
556         umode_t                 i_mode;
557         unsigned short          i_opflags;
558         kuid_t                  i_uid;
559         kgid_t                  i_gid;
560         unsigned int            i_flags;
561
562 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
563         struct posix_acl        *i_acl;
564         struct posix_acl        *i_default_acl;
565 #endif
566
567         const struct inode_operations   *i_op;
568         struct super_block      *i_sb;
569         struct address_space    *i_mapping;
570
571 #ifdef CONFIG_SECURITY
572         void                    *i_security;
573 #endif
574
575         /* Stat data, not accessed from path walking */
576         unsigned long           i_ino;
577         /*
578          * Filesystems may only read i_nlink directly.  They shall use the
579          * following functions for modification:
580          *
581          *    (set|clear|inc|drop)_nlink
582          *    inode_(inc|dec)_link_count
583          */
584         union {
585                 const unsigned int i_nlink;
586                 unsigned int __i_nlink;
587         };
588         dev_t                   i_rdev;
589         loff_t                  i_size;
590         struct timespec         i_atime;
591         struct timespec         i_mtime;
592         struct timespec         i_ctime;
593         spinlock_t              i_lock; /* i_blocks, i_bytes, maybe i_size */
594         unsigned short          i_bytes;
595         unsigned int            i_blkbits;
596         blkcnt_t                i_blocks;
597
598 #ifdef __NEED_I_SIZE_ORDERED
599         seqcount_t              i_size_seqcount;
600 #endif
601
602         /* Misc */
603         unsigned long           i_state;
604         struct mutex            i_mutex;
605
606         unsigned long           dirtied_when;   /* jiffies of first dirtying */
607
608         struct hlist_node       i_hash;
609         struct list_head        i_wb_list;      /* backing dev IO list */
610         struct list_head        i_lru;          /* inode LRU list */
611         struct list_head        i_sb_list;
612         union {
613                 struct hlist_head       i_dentry;
614                 struct rcu_head         i_rcu;
615         };
616         u64                     i_version;
617         atomic_t                i_count;
618         atomic_t                i_dio_count;
619         atomic_t                i_writecount;
620 #ifdef CONFIG_IMA
621         atomic_t                i_readcount; /* struct files open RO */
622 #endif
623         const struct file_operations    *i_fop; /* former ->i_op->default_file_ops */
624         struct file_lock_context        *i_flctx;
625         struct address_space    i_data;
626         struct list_head        i_devices;
627         union {
628                 struct pipe_inode_info  *i_pipe;
629                 struct block_device     *i_bdev;
630                 struct cdev             *i_cdev;
631         };
632
633         __u32                   i_generation;
634
635 #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
636         __u32                   i_fsnotify_mask; /* all events this inode cares about */
637         struct hlist_head       i_fsnotify_marks;
638 #endif
639
640         void                    *i_private; /* fs or device private pointer */
641 };
642
643 static inline int inode_unhashed(struct inode *inode)
644 {
645         return hlist_unhashed(&inode->i_hash);
646 }
647
648 /*
649  * inode->i_mutex nesting subclasses for the lock validator:
650  *
651  * 0: the object of the current VFS operation
652  * 1: parent
653  * 2: child/target
654  * 3: xattr
655  * 4: second non-directory
656  * 5: second parent (when locking independent directories in rename)
657  *
658  * I_MUTEX_NONDIR2 is for certain operations (such as rename) which lock two
659  * non-directories at once.
660  *
661  * The locking order between these classes is
662  * parent[2] -> child -> grandchild -> normal -> xattr -> second non-directory
663  */
664 enum inode_i_mutex_lock_class
665 {
666         I_MUTEX_NORMAL,
667         I_MUTEX_PARENT,
668         I_MUTEX_CHILD,
669         I_MUTEX_XATTR,
670         I_MUTEX_NONDIR2,
671         I_MUTEX_PARENT2,
672 };
673
674 void lock_two_nondirectories(struct inode *, struct inode*);
675 void unlock_two_nondirectories(struct inode *, struct inode*);
676
677 /*
678  * NOTE: in a 32bit arch with a preemptable kernel and
679  * an UP compile the i_size_read/write must be atomic
680  * with respect to the local cpu (unlike with preempt disabled),
681  * but they don't need to be atomic with respect to other cpus like in
682  * true SMP (so they need either to either locally disable irq around
683  * the read or for example on x86 they can be still implemented as a
684  * cmpxchg8b without the need of the lock prefix). For SMP compiles
685  * and 64bit archs it makes no difference if preempt is enabled or not.
686  */
687 static inline loff_t i_size_read(const struct inode *inode)
688 {
689 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
690         loff_t i_size;
691         unsigned int seq;
692
693         do {
694                 seq = read_seqcount_begin(&inode->i_size_seqcount);
695                 i_size = inode->i_size;
696         } while (read_seqcount_retry(&inode->i_size_seqcount, seq));
697         return i_size;
698 #elif BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_PREEMPT)
699         loff_t i_size;
700
701         preempt_disable();
702         i_size = inode->i_size;
703         preempt_enable();
704         return i_size;
705 #else
706         return inode->i_size;
707 #endif
708 }
709
710 /*
711  * NOTE: unlike i_size_read(), i_size_write() does need locking around it
712  * (normally i_mutex), otherwise on 32bit/SMP an update of i_size_seqcount
713  * can be lost, resulting in subsequent i_size_read() calls spinning forever.
714  */
715 static inline void i_size_write(struct inode *inode, loff_t i_size)
716 {
717 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
718         preempt_disable();
719         write_seqcount_begin(&inode->i_size_seqcount);
720         inode->i_size = i_size;
721         write_seqcount_end(&inode->i_size_seqcount);
722         preempt_enable();
723 #elif BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_PREEMPT)
724         preempt_disable();
725         inode->i_size = i_size;
726         preempt_enable();
727 #else
728         inode->i_size = i_size;
729 #endif
730 }
731
732 /* Helper functions so that in most cases filesystems will
733  * not need to deal directly with kuid_t and kgid_t and can
734  * instead deal with the raw numeric values that are stored
735  * in the filesystem.
736  */
737 static inline uid_t i_uid_read(const struct inode *inode)
738 {
739         return from_kuid(&init_user_ns, inode->i_uid);
740 }
741
742 static inline gid_t i_gid_read(const struct inode *inode)
743 {
744         return from_kgid(&init_user_ns, inode->i_gid);
745 }
746
747 static inline void i_uid_write(struct inode *inode, uid_t uid)
748 {
749         inode->i_uid = make_kuid(&init_user_ns, uid);
750 }
751
752 static inline void i_gid_write(struct inode *inode, gid_t gid)
753 {
754         inode->i_gid = make_kgid(&init_user_ns, gid);
755 }
756
757 static inline unsigned iminor(const struct inode *inode)
758 {
759         return MINOR(inode->i_rdev);
760 }
761
762 static inline unsigned imajor(const struct inode *inode)
763 {
764         return MAJOR(inode->i_rdev);
765 }
766
767 extern struct block_device *I_BDEV(struct inode *inode);
768
769 struct fown_struct {
770         rwlock_t lock;          /* protects pid, uid, euid fields */
771         struct pid *pid;        /* pid or -pgrp where SIGIO should be sent */
772         enum pid_type pid_type; /* Kind of process group SIGIO should be sent to */
773         kuid_t uid, euid;       /* uid/euid of process setting the owner */
774         int signum;             /* posix.1b rt signal to be delivered on IO */
775 };
776
777 /*
778  * Track a single file's readahead state
779  */
780 struct file_ra_state {
781         pgoff_t start;                  /* where readahead started */
782         unsigned int size;              /* # of readahead pages */
783         unsigned int async_size;        /* do asynchronous readahead when
784                                            there are only # of pages ahead */
785
786         unsigned int ra_pages;          /* Maximum readahead window */
787         unsigned int mmap_miss;         /* Cache miss stat for mmap accesses */
788         loff_t prev_pos;                /* Cache last read() position */
789 };
790
791 /*
792  * Check if @index falls in the readahead windows.
793  */
794 static inline int ra_has_index(struct file_ra_state *ra, pgoff_t index)
795 {
796         return (index >= ra->start &&
797                 index <  ra->start + ra->size);
798 }
799
800 struct file {
801         union {
802                 struct llist_node       fu_llist;
803                 struct rcu_head         fu_rcuhead;
804         } f_u;
805         struct path             f_path;
806         struct inode            *f_inode;       /* cached value */
807         const struct file_operations    *f_op;
808
809         /*
810          * Protects f_ep_links, f_flags.
811          * Must not be taken from IRQ context.
812          */
813         spinlock_t              f_lock;
814         atomic_long_t           f_count;
815         unsigned int            f_flags;
816         fmode_t                 f_mode;
817         struct mutex            f_pos_lock;
818         loff_t                  f_pos;
819         struct fown_struct      f_owner;
820         const struct cred       *f_cred;
821         struct file_ra_state    f_ra;
822
823         u64                     f_version;
824 #ifdef CONFIG_SECURITY
825         void                    *f_security;
826 #endif
827         /* needed for tty driver, and maybe others */
828         void                    *private_data;
829
830 #ifdef CONFIG_EPOLL
831         /* Used by fs/eventpoll.c to link all the hooks to this file */
832         struct list_head        f_ep_links;
833         struct list_head        f_tfile_llink;
834 #endif /* #ifdef CONFIG_EPOLL */
835         struct address_space    *f_mapping;
836 } __attribute__((aligned(4)));  /* lest something weird decides that 2 is OK */
837
838 struct file_handle {
839         __u32 handle_bytes;
840         int handle_type;
841         /* file identifier */
842         unsigned char f_handle[0];
843 };
844
845 static inline struct file *get_file(struct file *f)
846 {
847         atomic_long_inc(&f->f_count);
848         return f;
849 }
850 #define fput_atomic(x)  atomic_long_add_unless(&(x)->f_count, -1, 1)
851 #define file_count(x)   atomic_long_read(&(x)->f_count)
852
853 #define MAX_NON_LFS     ((1UL<<31) - 1)
854
855 /* Page cache limit. The filesystems should put that into their s_maxbytes 
856    limits, otherwise bad things can happen in VM. */ 
857 #if BITS_PER_LONG==32
858 #define MAX_LFS_FILESIZE        (((loff_t)PAGE_CACHE_SIZE << (BITS_PER_LONG-1))-1) 
859 #elif BITS_PER_LONG==64
860 #define MAX_LFS_FILESIZE        ((loff_t)0x7fffffffffffffffLL)
861 #endif
862
863 #define FL_POSIX        1
864 #define FL_FLOCK        2
865 #define FL_DELEG        4       /* NFSv4 delegation */
866 #define FL_ACCESS       8       /* not trying to lock, just looking */
867 #define FL_EXISTS       16      /* when unlocking, test for existence */
868 #define FL_LEASE        32      /* lease held on this file */
869 #define FL_CLOSE        64      /* unlock on close */
870 #define FL_SLEEP        128     /* A blocking lock */
871 #define FL_DOWNGRADE_PENDING    256 /* Lease is being downgraded */
872 #define FL_UNLOCK_PENDING       512 /* Lease is being broken */
873 #define FL_OFDLCK       1024    /* lock is "owned" by struct file */
874 #define FL_LAYOUT       2048    /* outstanding pNFS layout */
875
876 /*
877  * Special return value from posix_lock_file() and vfs_lock_file() for
878  * asynchronous locking.
879  */
880 #define FILE_LOCK_DEFERRED 1
881
882 /* legacy typedef, should eventually be removed */
883 typedef void *fl_owner_t;
884
885 struct file_lock;
886
887 struct file_lock_operations {
888         void (*fl_copy_lock)(struct file_lock *, struct file_lock *);
889         void (*fl_release_private)(struct file_lock *);
890 };
891
892 struct lock_manager_operations {
893         int (*lm_compare_owner)(struct file_lock *, struct file_lock *);
894         unsigned long (*lm_owner_key)(struct file_lock *);
895         void (*lm_get_owner)(struct file_lock *, struct file_lock *);
896         void (*lm_put_owner)(struct file_lock *);
897         void (*lm_notify)(struct file_lock *);  /* unblock callback */
898         int (*lm_grant)(struct file_lock *, int);
899         bool (*lm_break)(struct file_lock *);
900         int (*lm_change)(struct file_lock *, int, struct list_head *);
901         void (*lm_setup)(struct file_lock *, void **);
902 };
903
904 struct lock_manager {
905         struct list_head list;
906 };
907
908 struct net;
909 void locks_start_grace(struct net *, struct lock_manager *);
910 void locks_end_grace(struct lock_manager *);
911 int locks_in_grace(struct net *);
912
913 /* that will die - we need it for nfs_lock_info */
914 #include <linux/nfs_fs_i.h>
915
916 /*
917  * struct file_lock represents a generic "file lock". It's used to represent
918  * POSIX byte range locks, BSD (flock) locks, and leases. It's important to
919  * note that the same struct is used to represent both a request for a lock and
920  * the lock itself, but the same object is never used for both.
921  *
922  * FIXME: should we create a separate "struct lock_request" to help distinguish
923  * these two uses?
924  *
925  * The varous i_flctx lists are ordered by:
926  *
927  * 1) lock owner
928  * 2) lock range start
929  * 3) lock range end
930  *
931  * Obviously, the last two criteria only matter for POSIX locks.
932  */
933 struct file_lock {
934         struct file_lock *fl_next;      /* singly linked list for this inode  */
935         struct list_head fl_list;       /* link into file_lock_context */
936         struct hlist_node fl_link;      /* node in global lists */
937         struct list_head fl_block;      /* circular list of blocked processes */
938         fl_owner_t fl_owner;
939         unsigned int fl_flags;
940         unsigned char fl_type;
941         unsigned int fl_pid;
942         int fl_link_cpu;                /* what cpu's list is this on? */
943         struct pid *fl_nspid;
944         wait_queue_head_t fl_wait;
945         struct file *fl_file;
946         loff_t fl_start;
947         loff_t fl_end;
948
949         struct fasync_struct *  fl_fasync; /* for lease break notifications */
950         /* for lease breaks: */
951         unsigned long fl_break_time;
952         unsigned long fl_downgrade_time;
953
954         const struct file_lock_operations *fl_ops;      /* Callbacks for filesystems */
955         const struct lock_manager_operations *fl_lmops; /* Callbacks for lockmanagers */
956         union {
957                 struct nfs_lock_info    nfs_fl;
958                 struct nfs4_lock_info   nfs4_fl;
959                 struct {
960                         struct list_head link;  /* link in AFS vnode's pending_locks list */
961                         int state;              /* state of grant or error if -ve */
962                 } afs;
963         } fl_u;
964 };
965
966 struct file_lock_context {
967         spinlock_t              flc_lock;
968         struct list_head        flc_flock;
969         struct list_head        flc_posix;
970         struct list_head        flc_lease;
971         int                     flc_flock_cnt;
972         int                     flc_posix_cnt;
973         int                     flc_lease_cnt;
974 };
975
976 /* The following constant reflects the upper bound of the file/locking space */
977 #ifndef OFFSET_MAX
978 #define INT_LIMIT(x)    (~((x)1 << (sizeof(x)*8 - 1)))
979 #define OFFSET_MAX      INT_LIMIT(loff_t)
980 #define OFFT_OFFSET_MAX INT_LIMIT(off_t)
981 #endif
982
983 #include <linux/fcntl.h>
984
985 extern void send_sigio(struct fown_struct *fown, int fd, int band);
986
987 #ifdef CONFIG_FILE_LOCKING
988 extern int fcntl_getlk(struct file *, unsigned int, struct flock __user *);
989 extern int fcntl_setlk(unsigned int, struct file *, unsigned int,
990                         struct flock __user *);
991
992 #if BITS_PER_LONG == 32
993 extern int fcntl_getlk64(struct file *, unsigned int, struct flock64 __user *);
994 extern int fcntl_setlk64(unsigned int, struct file *, unsigned int,
995                         struct flock64 __user *);
996 #endif
997
998 extern int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg);
999 extern int fcntl_getlease(struct file *filp);
1000
1001 /* fs/locks.c */
1002 void locks_free_lock_context(struct file_lock_context *ctx);
1003 void locks_free_lock(struct file_lock *fl);
1004 extern void locks_init_lock(struct file_lock *);
1005 extern struct file_lock * locks_alloc_lock(void);
1006 extern void locks_copy_lock(struct file_lock *, struct file_lock *);
1007 extern void locks_copy_conflock(struct file_lock *, struct file_lock *);
1008 extern void locks_remove_posix(struct file *, fl_owner_t);
1009 extern void locks_remove_file(struct file *);
1010 extern void locks_release_private(struct file_lock *);
1011 extern void posix_test_lock(struct file *, struct file_lock *);
1012 extern int posix_lock_file(struct file *, struct file_lock *, struct file_lock *);
1013 extern int posix_lock_file_wait(struct file *, struct file_lock *);
1014 extern int posix_unblock_lock(struct file_lock *);
1015 extern int vfs_test_lock(struct file *, struct file_lock *);
1016 extern int vfs_lock_file(struct file *, unsigned int, struct file_lock *, struct file_lock *);
1017 extern int vfs_cancel_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl);
1018 extern int flock_lock_file_wait(struct file *filp, struct file_lock *fl);
1019 extern int __break_lease(struct inode *inode, unsigned int flags, unsigned int type);
1020 extern void lease_get_mtime(struct inode *, struct timespec *time);
1021 extern int generic_setlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **priv);
1022 extern int vfs_setlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
1023 extern int lease_modify(struct file_lock *, int, struct list_head *);
1024 #else /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
1025 static inline int fcntl_getlk(struct file *file, unsigned int cmd,
1026                               struct flock __user *user)
1027 {
1028         return -EINVAL;
1029 }
1030
1031 static inline int fcntl_setlk(unsigned int fd, struct file *file,
1032                               unsigned int cmd, struct flock __user *user)
1033 {
1034         return -EACCES;
1035 }
1036
1037 #if BITS_PER_LONG == 32
1038 static inline int fcntl_getlk64(struct file *file, unsigned int cmd,
1039                                 struct flock64 __user *user)
1040 {
1041         return -EINVAL;
1042 }
1043
1044 static inline int fcntl_setlk64(unsigned int fd, struct file *file,
1045                                 unsigned int cmd, struct flock64 __user *user)
1046 {
1047         return -EACCES;
1048 }
1049 #endif
1050 static inline int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg)
1051 {
1052         return -EINVAL;
1053 }
1054
1055 static inline int fcntl_getlease(struct file *filp)
1056 {
1057         return F_UNLCK;
1058 }
1059
1060 static inline void
1061 locks_free_lock_context(struct file_lock_context *ctx)
1062 {
1063 }
1064
1065 static inline void locks_init_lock(struct file_lock *fl)
1066 {
1067         return;
1068 }
1069
1070 static inline void locks_copy_conflock(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
1071 {
1072         return;
1073 }
1074
1075 static inline void locks_copy_lock(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
1076 {
1077         return;
1078 }
1079
1080 static inline void locks_remove_posix(struct file *filp, fl_owner_t owner)
1081 {
1082         return;
1083 }
1084
1085 static inline void locks_remove_file(struct file *filp)
1086 {
1087         return;
1088 }
1089
1090 static inline void posix_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1091 {
1092         return;
1093 }
1094
1095 static inline int posix_lock_file(struct file *filp, struct file_lock *fl,
1096                                   struct file_lock *conflock)
1097 {
1098         return -ENOLCK;
1099 }
1100
1101 static inline int posix_lock_file_wait(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1102 {
1103         return -ENOLCK;
1104 }
1105
1106 static inline int posix_unblock_lock(struct file_lock *waiter)
1107 {
1108         return -ENOENT;
1109 }
1110
1111 static inline int vfs_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1112 {
1113         return 0;
1114 }
1115
1116 static inline int vfs_lock_file(struct file *filp, unsigned int cmd,
1117                                 struct file_lock *fl, struct file_lock *conf)
1118 {
1119         return -ENOLCK;
1120 }
1121
1122 static inline int vfs_cancel_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1123 {
1124         return 0;
1125 }
1126
1127 static inline int flock_lock_file_wait(struct file *filp,
1128                                        struct file_lock *request)
1129 {
1130         return -ENOLCK;
1131 }
1132
1133 static inline int __break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode, unsigned int type)
1134 {
1135         return 0;
1136 }
1137
1138 static inline void lease_get_mtime(struct inode *inode, struct timespec *time)
1139 {
1140         return;
1141 }
1142
1143 static inline int generic_setlease(struct file *filp, long arg,
1144                                     struct file_lock **flp, void **priv)
1145 {
1146         return -EINVAL;
1147 }
1148
1149 static inline int vfs_setlease(struct file *filp, long arg,
1150                                struct file_lock **lease, void **priv)
1151 {
1152         return -EINVAL;
1153 }
1154
1155 static inline int lease_modify(struct file_lock *fl, int arg,
1156                                struct list_head *dispose)
1157 {
1158         return -EINVAL;
1159 }
1160 #endif /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
1161
1162
1163 struct fasync_struct {
1164         spinlock_t              fa_lock;
1165         int                     magic;
1166         int                     fa_fd;
1167         struct fasync_struct    *fa_next; /* singly linked list */
1168         struct file             *fa_file;
1169         struct rcu_head         fa_rcu;
1170 };
1171
1172 #define FASYNC_MAGIC 0x4601
1173
1174 /* SMP safe fasync helpers: */
1175 extern int fasync_helper(int, struct file *, int, struct fasync_struct **);
1176 extern struct fasync_struct *fasync_insert_entry(int, struct file *, struct fasync_struct **, struct fasync_struct *);
1177 extern int fasync_remove_entry(struct file *, struct fasync_struct **);
1178 extern struct fasync_struct *fasync_alloc(void);
1179 extern void fasync_free(struct fasync_struct *);
1180
1181 /* can be called from interrupts */
1182 extern void kill_fasync(struct fasync_struct **, int, int);
1183
1184 extern void __f_setown(struct file *filp, struct pid *, enum pid_type, int force);
1185 extern void f_setown(struct file *filp, unsigned long arg, int force);
1186 extern void f_delown(struct file *filp);
1187 extern pid_t f_getown(struct file *filp);
1188 extern int send_sigurg(struct fown_struct *fown);
1189
1190 struct mm_struct;
1191
1192 /*
1193  *      Umount options
1194  */
1195
1196 #define MNT_FORCE       0x00000001      /* Attempt to forcibily umount */
1197 #define MNT_DETACH      0x00000002      /* Just detach from the tree */
1198 #define MNT_EXPIRE      0x00000004      /* Mark for expiry */
1199 #define UMOUNT_NOFOLLOW 0x00000008      /* Don't follow symlink on umount */
1200 #define UMOUNT_UNUSED   0x80000000      /* Flag guaranteed to be unused */
1201
1202
1203 /* Possible states of 'frozen' field */
1204 enum {
1205         SB_UNFROZEN = 0,                /* FS is unfrozen */
1206         SB_FREEZE_WRITE = 1,            /* Writes, dir ops, ioctls frozen */
1207         SB_FREEZE_PAGEFAULT = 2,        /* Page faults stopped as well */
1208         SB_FREEZE_FS = 3,               /* For internal FS use (e.g. to stop
1209                                          * internal threads if needed) */
1210         SB_FREEZE_COMPLETE = 4,         /* ->freeze_fs finished successfully */
1211 };
1212
1213 #define SB_FREEZE_LEVELS (SB_FREEZE_COMPLETE - 1)
1214
1215 struct sb_writers {
1216         /* Counters for counting writers at each level */
1217         struct percpu_counter   counter[SB_FREEZE_LEVELS];
1218         wait_queue_head_t       wait;           /* queue for waiting for
1219                                                    writers / faults to finish */
1220         int                     frozen;         /* Is sb frozen? */
1221         wait_queue_head_t       wait_unfrozen;  /* queue for waiting for
1222                                                    sb to be thawed */
1223 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
1224         struct lockdep_map      lock_map[SB_FREEZE_LEVELS];
1225 #endif
1226 };
1227
1228 struct super_block {
1229         struct list_head        s_list;         /* Keep this first */
1230         dev_t                   s_dev;          /* search index; _not_ kdev_t */
1231         unsigned char           s_blocksize_bits;
1232         unsigned long           s_blocksize;
1233         loff_t                  s_maxbytes;     /* Max file size */
1234         struct file_system_type *s_type;
1235         const struct super_operations   *s_op;
1236         const struct dquot_operations   *dq_op;
1237         const struct quotactl_ops       *s_qcop;
1238         const struct export_operations *s_export_op;
1239         unsigned long           s_flags;
1240         unsigned long           s_magic;
1241         struct dentry           *s_root;
1242         struct rw_semaphore     s_umount;
1243         int                     s_count;
1244         atomic_t                s_active;
1245 #ifdef CONFIG_SECURITY
1246         void                    *s_security;
1247 #endif
1248         const struct xattr_handler **s_xattr;
1249
1250         struct list_head        s_inodes;       /* all inodes */
1251         struct hlist_bl_head    s_anon;         /* anonymous dentries for (nfs) exporting */
1252         struct list_head        s_mounts;       /* list of mounts; _not_ for fs use */
1253         struct block_device     *s_bdev;
1254         struct backing_dev_info *s_bdi;
1255         struct mtd_info         *s_mtd;
1256         struct hlist_node       s_instances;
1257         unsigned int            s_quota_types;  /* Bitmask of supported quota types */
1258         struct quota_info       s_dquot;        /* Diskquota specific options */
1259
1260         struct sb_writers       s_writers;
1261
1262         char s_id[32];                          /* Informational name */
1263         u8 s_uuid[16];                          /* UUID */
1264
1265         void                    *s_fs_info;     /* Filesystem private info */
1266         unsigned int            s_max_links;
1267         fmode_t                 s_mode;
1268
1269         /* Granularity of c/m/atime in ns.
1270            Cannot be worse than a second */
1271         u32                s_time_gran;
1272
1273         /*
1274          * The next field is for VFS *only*. No filesystems have any business
1275          * even looking at it. You had been warned.
1276          */
1277         struct mutex s_vfs_rename_mutex;        /* Kludge */
1278
1279         /*
1280          * Filesystem subtype.  If non-empty the filesystem type field
1281          * in /proc/mounts will be "type.subtype"
1282          */
1283         char *s_subtype;
1284
1285         /*
1286          * Saved mount options for lazy filesystems using
1287          * generic_show_options()
1288          */
1289         char __rcu *s_options;
1290         const struct dentry_operations *s_d_op; /* default d_op for dentries */
1291
1292         /*
1293          * Saved pool identifier for cleancache (-1 means none)
1294          */
1295         int cleancache_poolid;
1296
1297         struct shrinker s_shrink;       /* per-sb shrinker handle */
1298
1299         /* Number of inodes with nlink == 0 but still referenced */
1300         atomic_long_t s_remove_count;
1301
1302         /* Being remounted read-only */
1303         int s_readonly_remount;
1304
1305         /* AIO completions deferred from interrupt context */
1306         struct workqueue_struct *s_dio_done_wq;
1307         struct hlist_head s_pins;
1308
1309         /*
1310          * Keep the lru lists last in the structure so they always sit on their
1311          * own individual cachelines.
1312          */
1313         struct list_lru         s_dentry_lru ____cacheline_aligned_in_smp;
1314         struct list_lru         s_inode_lru ____cacheline_aligned_in_smp;
1315         struct rcu_head         rcu;
1316
1317         /*
1318          * Indicates how deep in a filesystem stack this SB is
1319          */
1320         int s_stack_depth;
1321 };
1322
1323 extern struct timespec current_fs_time(struct super_block *sb);
1324
1325 /*
1326  * Snapshotting support.
1327  */
1328
1329 void __sb_end_write(struct super_block *sb, int level);
1330 int __sb_start_write(struct super_block *sb, int level, bool wait);
1331
1332 /**
1333  * sb_end_write - drop write access to a superblock
1334  * @sb: the super we wrote to
1335  *
1336  * Decrement number of writers to the filesystem. Wake up possible waiters
1337  * wanting to freeze the filesystem.
1338  */
1339 static inline void sb_end_write(struct super_block *sb)
1340 {
1341         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_WRITE);
1342 }
1343
1344 /**
1345  * sb_end_pagefault - drop write access to a superblock from a page fault
1346  * @sb: the super we wrote to
1347  *
1348  * Decrement number of processes handling write page fault to the filesystem.
1349  * Wake up possible waiters wanting to freeze the filesystem.
1350  */
1351 static inline void sb_end_pagefault(struct super_block *sb)
1352 {
1353         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_PAGEFAULT);
1354 }
1355
1356 /**
1357  * sb_end_intwrite - drop write access to a superblock for internal fs purposes
1358  * @sb: the super we wrote to
1359  *
1360  * Decrement fs-internal number of writers to the filesystem.  Wake up possible
1361  * waiters wanting to freeze the filesystem.
1362  */
1363 static inline void sb_end_intwrite(struct super_block *sb)
1364 {
1365         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_FS);
1366 }
1367
1368 /**
1369  * sb_start_write - get write access to a superblock
1370  * @sb: the super we write to
1371  *
1372  * When a process wants to write data or metadata to a file system (i.e. dirty
1373  * a page or an inode), it should embed the operation in a sb_start_write() -
1374  * sb_end_write() pair to get exclusion against file system freezing. This
1375  * function increments number of writers preventing freezing. If the file
1376  * system is already frozen, the function waits until the file system is
1377  * thawed.
1378  *
1379  * Since freeze protection behaves as a lock, users have to preserve
1380  * ordering of freeze protection and other filesystem locks. Generally,
1381  * freeze protection should be the outermost lock. In particular, we have:
1382  *
1383  * sb_start_write
1384  *   -> i_mutex                 (write path, truncate, directory ops, ...)
1385  *   -> s_umount                (freeze_super, thaw_super)
1386  */
1387 static inline void sb_start_write(struct super_block *sb)
1388 {
1389         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_WRITE, true);
1390 }
1391
1392 static inline int sb_start_write_trylock(struct super_block *sb)
1393 {
1394         return __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_WRITE, false);
1395 }
1396
1397 /**
1398  * sb_start_pagefault - get write access to a superblock from a page fault
1399  * @sb: the super we write to
1400  *
1401  * When a process starts handling write page fault, it should embed the
1402  * operation into sb_start_pagefault() - sb_end_pagefault() pair to get
1403  * exclusion against file system freezing. This is needed since the page fault
1404  * is going to dirty a page. This function increments number of running page
1405  * faults preventing freezing. If the file system is already frozen, the
1406  * function waits until the file system is thawed.
1407  *
1408  * Since page fault freeze protection behaves as a lock, users have to preserve
1409  * ordering of freeze protection and other filesystem locks. It is advised to
1410  * put sb_start_pagefault() close to mmap_sem in lock ordering. Page fault
1411  * handling code implies lock dependency:
1412  *
1413  * mmap_sem
1414  *   -> sb_start_pagefault
1415  */
1416 static inline void sb_start_pagefault(struct super_block *sb)
1417 {
1418         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_PAGEFAULT, true);
1419 }
1420
1421 /*
1422  * sb_start_intwrite - get write access to a superblock for internal fs purposes
1423  * @sb: the super we write to
1424  *
1425  * This is the third level of protection against filesystem freezing. It is
1426  * free for use by a filesystem. The only requirement is that it must rank
1427  * below sb_start_pagefault.
1428  *
1429  * For example filesystem can call sb_start_intwrite() when starting a
1430  * transaction which somewhat eases handling of freezing for internal sources
1431  * of filesystem changes (internal fs threads, discarding preallocation on file
1432  * close, etc.).
1433  */
1434 static inline void sb_start_intwrite(struct super_block *sb)
1435 {
1436         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_FS, true);
1437 }
1438
1439
1440 extern bool inode_owner_or_capable(const struct inode *inode);
1441
1442 /*
1443  * VFS helper functions..
1444  */
1445 extern int vfs_create(struct inode *, struct dentry *, umode_t, bool);
1446 extern int vfs_mkdir(struct inode *, struct dentry *, umode_t);
1447 extern int vfs_mknod(struct inode *, struct dentry *, umode_t, dev_t);
1448 extern int vfs_symlink(struct inode *, struct dentry *, const char *);
1449 extern int vfs_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *, struct inode **);
1450 extern int vfs_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
1451 extern int vfs_unlink(struct inode *, struct dentry *, struct inode **);
1452 extern int vfs_rename(struct inode *, struct dentry *, struct inode *, struct dentry *, struct inode **, unsigned int);
1453 extern int vfs_whiteout(struct inode *, struct dentry *);
1454
1455 /*
1456  * VFS dentry helper functions.
1457  */
1458 extern void dentry_unhash(struct dentry *dentry);
1459
1460 /*
1461  * VFS file helper functions.
1462  */
1463 extern void inode_init_owner(struct inode *inode, const struct inode *dir,
1464                         umode_t mode);
1465 /*
1466  * VFS FS_IOC_FIEMAP helper definitions.
1467  */
1468 struct fiemap_extent_info {
1469         unsigned int fi_flags;          /* Flags as passed from user */
1470         unsigned int fi_extents_mapped; /* Number of mapped extents */
1471         unsigned int fi_extents_max;    /* Size of fiemap_extent array */
1472         struct fiemap_extent __user *fi_extents_start; /* Start of
1473                                                         fiemap_extent array */
1474 };
1475 int fiemap_fill_next_extent(struct fiemap_extent_info *info, u64 logical,
1476                             u64 phys, u64 len, u32 flags);
1477 int fiemap_check_flags(struct fiemap_extent_info *fieinfo, u32 fs_flags);
1478
1479 /*
1480  * File types
1481  *
1482  * NOTE! These match bits 12..15 of stat.st_mode
1483  * (ie "(i_mode >> 12) & 15").
1484  */
1485 #define DT_UNKNOWN      0
1486 #define DT_FIFO         1
1487 #define DT_CHR          2
1488 #define DT_DIR          4
1489 #define DT_BLK          6
1490 #define DT_REG          8
1491 #define DT_LNK          10
1492 #define DT_SOCK         12
1493 #define DT_WHT          14
1494
1495 /*
1496  * This is the "filldir" function type, used by readdir() to let
1497  * the kernel specify what kind of dirent layout it wants to have.
1498  * This allows the kernel to read directories into kernel space or
1499  * to have different dirent layouts depending on the binary type.
1500  */
1501 struct dir_context;
1502 typedef int (*filldir_t)(struct dir_context *, const char *, int, loff_t, u64,
1503                          unsigned);
1504
1505 struct dir_context {
1506         const filldir_t actor;
1507         loff_t pos;
1508 };
1509
1510 struct block_device_operations;
1511
1512 /* These macros are for out of kernel modules to test that
1513  * the kernel supports the unlocked_ioctl and compat_ioctl
1514  * fields in struct file_operations. */
1515 #define HAVE_COMPAT_IOCTL 1
1516 #define HAVE_UNLOCKED_IOCTL 1
1517
1518 /*
1519  * These flags let !MMU mmap() govern direct device mapping vs immediate
1520  * copying more easily for MAP_PRIVATE, especially for ROM filesystems.
1521  *
1522  * NOMMU_MAP_COPY:      Copy can be mapped (MAP_PRIVATE)
1523  * NOMMU_MAP_DIRECT:    Can be mapped directly (MAP_SHARED)
1524  * NOMMU_MAP_READ:      Can be mapped for reading
1525  * NOMMU_MAP_WRITE:     Can be mapped for writing
1526  * NOMMU_MAP_EXEC:      Can be mapped for execution
1527  */
1528 #define NOMMU_MAP_COPY          0x00000001
1529 #define NOMMU_MAP_DIRECT        0x00000008
1530 #define NOMMU_MAP_READ          VM_MAYREAD
1531 #define NOMMU_MAP_WRITE         VM_MAYWRITE
1532 #define NOMMU_MAP_EXEC          VM_MAYEXEC
1533
1534 #define NOMMU_VMFLAGS \
1535         (NOMMU_MAP_READ | NOMMU_MAP_WRITE | NOMMU_MAP_EXEC)
1536
1537
1538 struct iov_iter;
1539
1540 struct file_operations {
1541         struct module *owner;
1542         loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);
1543         ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1544         ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
1545         ssize_t (*aio_read) (struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long, loff_t);
1546         ssize_t (*aio_write) (struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long, loff_t);
1547         ssize_t (*read_iter) (struct kiocb *, struct iov_iter *);
1548         ssize_t (*write_iter) (struct kiocb *, struct iov_iter *);
1549         int (*iterate) (struct file *, struct dir_context *);
1550         unsigned int (*poll) (struct file *, struct poll_table_struct *);
1551         long (*unlocked_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
1552         long (*compat_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
1553         int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);
1554         void (*mremap)(struct file *, struct vm_area_struct *);
1555         int (*open) (struct inode *, struct file *);
1556         int (*flush) (struct file *, fl_owner_t id);
1557         int (*release) (struct inode *, struct file *);
1558         int (*fsync) (struct file *, loff_t, loff_t, int datasync);
1559         int (*aio_fsync) (struct kiocb *, int datasync);
1560         int (*fasync) (int, struct file *, int);
1561         int (*lock) (struct file *, int, struct file_lock *);
1562         ssize_t (*sendpage) (struct file *, struct page *, int, size_t, loff_t *, int);
1563         unsigned long (*get_unmapped_area)(struct file *, unsigned long, unsigned long, unsigned long, unsigned long);
1564         int (*check_flags)(int);
1565         int (*flock) (struct file *, int, struct file_lock *);
1566         ssize_t (*splice_write)(struct pipe_inode_info *, struct file *, loff_t *, size_t, unsigned int);
1567         ssize_t (*splice_read)(struct file *, loff_t *, struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
1568         int (*setlease)(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
1569         long (*fallocate)(struct file *file, int mode, loff_t offset,
1570                           loff_t len);
1571         void (*show_fdinfo)(struct seq_file *m, struct file *f);
1572 #ifndef CONFIG_MMU
1573         unsigned (*mmap_capabilities)(struct file *);
1574 #endif
1575 };
1576
1577 struct inode_operations {
1578         struct dentry * (*lookup) (struct inode *,struct dentry *, unsigned int);
1579         void * (*follow_link) (struct dentry *, struct nameidata *);
1580         int (*permission) (struct inode *, int);
1581         struct posix_acl * (*get_acl)(struct inode *, int);
1582
1583         int (*readlink) (struct dentry *, char __user *,int);
1584         void (*put_link) (struct dentry *, struct nameidata *, void *);
1585
1586         int (*create) (struct inode *,struct dentry *, umode_t, bool);
1587         int (*link) (struct dentry *,struct inode *,struct dentry *);
1588         int (*unlink) (struct inode *,struct dentry *);
1589         int (*symlink) (struct inode *,struct dentry *,const char *);
1590         int (*mkdir) (struct inode *,struct dentry *,umode_t);
1591         int (*rmdir) (struct inode *,struct dentry *);
1592         int (*mknod) (struct inode *,struct dentry *,umode_t,dev_t);
1593         int (*rename) (struct inode *, struct dentry *,
1594                         struct inode *, struct dentry *);
1595         int (*rename2) (struct inode *, struct dentry *,
1596                         struct inode *, struct dentry *, unsigned int);
1597         int (*setattr) (struct dentry *, struct iattr *);
1598         int (*getattr) (struct vfsmount *mnt, struct dentry *, struct kstat *);
1599         int (*setxattr) (struct dentry *, const char *,const void *,size_t,int);
1600         ssize_t (*getxattr) (struct dentry *, const char *, void *, size_t);
1601         ssize_t (*listxattr) (struct dentry *, char *, size_t);
1602         int (*removexattr) (struct dentry *, const char *);
1603         int (*fiemap)(struct inode *, struct fiemap_extent_info *, u64 start,
1604                       u64 len);
1605         int (*update_time)(struct inode *, struct timespec *, int);
1606         int (*atomic_open)(struct inode *, struct dentry *,
1607                            struct file *, unsigned open_flag,
1608                            umode_t create_mode, int *opened);
1609         int (*tmpfile) (struct inode *, struct dentry *, umode_t);
1610         int (*set_acl)(struct inode *, struct posix_acl *, int);
1611
1612         /* WARNING: probably going away soon, do not use! */
1613         int (*dentry_open)(struct dentry *, struct file *, const struct cred *);
1614 } ____cacheline_aligned;
1615
1616 ssize_t rw_copy_check_uvector(int type, const struct iovec __user * uvector,
1617                               unsigned long nr_segs, unsigned long fast_segs,
1618                               struct iovec *fast_pointer,
1619                               struct iovec **ret_pointer);
1620
1621 extern ssize_t __vfs_read(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1622 extern ssize_t vfs_read(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1623 extern ssize_t vfs_write(struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
1624 extern ssize_t vfs_readv(struct file *, const struct iovec __user *,
1625                 unsigned long, loff_t *);
1626 extern ssize_t vfs_writev(struct file *, const struct iovec __user *,
1627                 unsigned long, loff_t *);
1628
1629 struct super_operations {
1630         struct inode *(*alloc_inode)(struct super_block *sb);
1631         void (*destroy_inode)(struct inode *);
1632
1633         void (*dirty_inode) (struct inode *, int flags);
1634         int (*write_inode) (struct inode *, struct writeback_control *wbc);
1635         int (*drop_inode) (struct inode *);
1636         void (*evict_inode) (struct inode *);
1637         void (*put_super) (struct super_block *);
1638         int (*sync_fs)(struct super_block *sb, int wait);
1639         int (*freeze_super) (struct super_block *);
1640         int (*freeze_fs) (struct super_block *);
1641         int (*thaw_super) (struct super_block *);
1642         int (*unfreeze_fs) (struct super_block *);
1643         int (*statfs) (struct dentry *, struct kstatfs *);
1644         int (*remount_fs) (struct super_block *, int *, char *);
1645         void (*umount_begin) (struct super_block *);
1646
1647         int (*show_options)(struct seq_file *, struct dentry *);
1648         int (*show_devname)(struct seq_file *, struct dentry *);
1649         int (*show_path)(struct seq_file *, struct dentry *);
1650         int (*show_stats)(struct seq_file *, struct dentry *);
1651 #ifdef CONFIG_QUOTA
1652         ssize_t (*quota_read)(struct super_block *, int, char *, size_t, loff_t);
1653         ssize_t (*quota_write)(struct super_block *, int, const char *, size_t, loff_t);
1654         struct dquot **(*get_dquots)(struct inode *);
1655 #endif
1656         int (*bdev_try_to_free_page)(struct super_block*, struct page*, gfp_t);
1657         long (*nr_cached_objects)(struct super_block *,
1658                                   struct shrink_control *);
1659         long (*free_cached_objects)(struct super_block *,
1660                                     struct shrink_control *);
1661 };
1662
1663 /*
1664  * Inode flags - they have no relation to superblock flags now
1665  */
1666 #define S_SYNC          1       /* Writes are synced at once */
1667 #define S_NOATIME       2       /* Do not update access times */
1668 #define S_APPEND        4       /* Append-only file */
1669 #define S_IMMUTABLE     8       /* Immutable file */
1670 #define S_DEAD          16      /* removed, but still open directory */
1671 #define S_NOQUOTA       32      /* Inode is not counted to quota */
1672 #define S_DIRSYNC       64      /* Directory modifications are synchronous */
1673 #define S_NOCMTIME      128     /* Do not update file c/mtime */
1674 #define S_SWAPFILE      256     /* Do not truncate: swapon got its bmaps */
1675 #define S_PRIVATE       512     /* Inode is fs-internal */
1676 #define S_IMA           1024    /* Inode has an associated IMA struct */
1677 #define S_AUTOMOUNT     2048    /* Automount/referral quasi-directory */
1678 #define S_NOSEC         4096    /* no suid or xattr security attributes */
1679 #ifdef CONFIG_FS_DAX
1680 #define S_DAX           8192    /* Direct Access, avoiding the page cache */
1681 #else
1682 #define S_DAX           0       /* Make all the DAX code disappear */
1683 #endif
1684
1685 /*
1686  * Note that nosuid etc flags are inode-specific: setting some file-system
1687  * flags just means all the inodes inherit those flags by default. It might be
1688  * possible to override it selectively if you really wanted to with some
1689  * ioctl() that is not currently implemented.
1690  *
1691  * Exception: MS_RDONLY is always applied to the entire file system.
1692  *
1693  * Unfortunately, it is possible to change a filesystems flags with it mounted
1694  * with files in use.  This means that all of the inodes will not have their
1695  * i_flags updated.  Hence, i_flags no longer inherit the superblock mount
1696  * flags, so these have to be checked separately. -- rmk@arm.uk.linux.org
1697  */
1698 #define __IS_FLG(inode, flg)    ((inode)->i_sb->s_flags & (flg))
1699
1700 #define IS_RDONLY(inode)        ((inode)->i_sb->s_flags & MS_RDONLY)
1701 #define IS_SYNC(inode)          (__IS_FLG(inode, MS_SYNCHRONOUS) || \
1702                                         ((inode)->i_flags & S_SYNC))
1703 #define IS_DIRSYNC(inode)       (__IS_FLG(inode, MS_SYNCHRONOUS|MS_DIRSYNC) || \
1704                                         ((inode)->i_flags & (S_SYNC|S_DIRSYNC)))
1705 #define IS_MANDLOCK(inode)      __IS_FLG(inode, MS_MANDLOCK)
1706 #define IS_NOATIME(inode)       __IS_FLG(inode, MS_RDONLY|MS_NOATIME)
1707 #define IS_I_VERSION(inode)     __IS_FLG(inode, MS_I_VERSION)
1708
1709 #define IS_NOQUOTA(inode)       ((inode)->i_flags & S_NOQUOTA)
1710 #define IS_APPEND(inode)        ((inode)->i_flags & S_APPEND)
1711 #define IS_IMMUTABLE(inode)     ((inode)->i_flags & S_IMMUTABLE)
1712 #define IS_POSIXACL(inode)      __IS_FLG(inode, MS_POSIXACL)
1713
1714 #define IS_DEADDIR(inode)       ((inode)->i_flags & S_DEAD)
1715 #define IS_NOCMTIME(inode)      ((inode)->i_flags & S_NOCMTIME)
1716 #define IS_SWAPFILE(inode)      ((inode)->i_flags & S_SWAPFILE)
1717 #define IS_PRIVATE(inode)       ((inode)->i_flags & S_PRIVATE)
1718 #define IS_IMA(inode)           ((inode)->i_flags & S_IMA)
1719 #define IS_AUTOMOUNT(inode)     ((inode)->i_flags & S_AUTOMOUNT)
1720 #define IS_NOSEC(inode)         ((inode)->i_flags & S_NOSEC)
1721 #define IS_DAX(inode)           ((inode)->i_flags & S_DAX)
1722
1723 #define IS_WHITEOUT(inode)      (S_ISCHR(inode->i_mode) && \
1724                                  (inode)->i_rdev == WHITEOUT_DEV)
1725
1726 /*
1727  * Inode state bits.  Protected by inode->i_lock
1728  *
1729  * Three bits determine the dirty state of the inode, I_DIRTY_SYNC,
1730  * I_DIRTY_DATASYNC and I_DIRTY_PAGES.
1731  *
1732  * Four bits define the lifetime of an inode.  Initially, inodes are I_NEW,
1733  * until that flag is cleared.  I_WILL_FREE, I_FREEING and I_CLEAR are set at
1734  * various stages of removing an inode.
1735  *
1736  * Two bits are used for locking and completion notification, I_NEW and I_SYNC.
1737  *
1738  * I_DIRTY_SYNC         Inode is dirty, but doesn't have to be written on
1739  *                      fdatasync().  i_atime is the usual cause.
1740  * I_DIRTY_DATASYNC     Data-related inode changes pending. We keep track of
1741  *                      these changes separately from I_DIRTY_SYNC so that we
1742  *                      don't have to write inode on fdatasync() when only
1743  *                      mtime has changed in it.
1744  * I_DIRTY_PAGES        Inode has dirty pages.  Inode itself may be clean.
1745  * I_NEW                Serves as both a mutex and completion notification.
1746  *                      New inodes set I_NEW.  If two processes both create
1747  *                      the same inode, one of them will release its inode and
1748  *                      wait for I_NEW to be released before returning.
1749  *                      Inodes in I_WILL_FREE, I_FREEING or I_CLEAR state can
1750  *                      also cause waiting on I_NEW, without I_NEW actually
1751  *                      being set.  find_inode() uses this to prevent returning
1752  *                      nearly-dead inodes.
1753  * I_WILL_FREE          Must be set when calling write_inode_now() if i_count
1754  *                      is zero.  I_FREEING must be set when I_WILL_FREE is
1755  *                      cleared.
1756  * I_FREEING            Set when inode is about to be freed but still has dirty
1757  *                      pages or buffers attached or the inode itself is still
1758  *                      dirty.
1759  * I_CLEAR              Added by clear_inode().  In this state the inode is
1760  *                      clean and can be destroyed.  Inode keeps I_FREEING.
1761  *
1762  *                      Inodes that are I_WILL_FREE, I_FREEING or I_CLEAR are
1763  *                      prohibited for many purposes.  iget() must wait for
1764  *                      the inode to be completely released, then create it
1765  *                      anew.  Other functions will just ignore such inodes,
1766  *                      if appropriate.  I_NEW is used for waiting.
1767  *
1768  * I_SYNC               Writeback of inode is running. The bit is set during
1769  *                      data writeback, and cleared with a wakeup on the bit
1770  *                      address once it is done. The bit is also used to pin
1771  *                      the inode in memory for flusher thread.
1772  *
1773  * I_REFERENCED         Marks the inode as recently references on the LRU list.
1774  *
1775  * I_DIO_WAKEUP         Never set.  Only used as a key for wait_on_bit().
1776  *
1777  * Q: What is the difference between I_WILL_FREE and I_FREEING?
1778  */
1779 #define I_DIRTY_SYNC            (1 << 0)
1780 #define I_DIRTY_DATASYNC        (1 << 1)
1781 #define I_DIRTY_PAGES           (1 << 2)
1782 #define __I_NEW                 3
1783 #define I_NEW                   (1 << __I_NEW)
1784 #define I_WILL_FREE             (1 << 4)
1785 #define I_FREEING               (1 << 5)
1786 #define I_CLEAR                 (1 << 6)
1787 #define __I_SYNC                7
1788 #define I_SYNC                  (1 << __I_SYNC)
1789 #define I_REFERENCED            (1 << 8)
1790 #define __I_DIO_WAKEUP          9
1791 #define I_DIO_WAKEUP            (1 << I_DIO_WAKEUP)
1792 #define I_LINKABLE              (1 << 10)
1793 #define I_DIRTY_TIME            (1 << 11)
1794 #define __I_DIRTY_TIME_EXPIRED  12
1795 #define I_DIRTY_TIME_EXPIRED    (1 << __I_DIRTY_TIME_EXPIRED)
1796
1797 #define I_DIRTY (I_DIRTY_SYNC | I_DIRTY_DATASYNC | I_DIRTY_PAGES)
1798 #define I_DIRTY_ALL (I_DIRTY | I_DIRTY_TIME)
1799
1800 extern void __mark_inode_dirty(struct inode *, int);
1801 static inline void mark_inode_dirty(struct inode *inode)
1802 {
1803         __mark_inode_dirty(inode, I_DIRTY);
1804 }
1805
1806 static inline void mark_inode_dirty_sync(struct inode *inode)
1807 {
1808         __mark_inode_dirty(inode, I_DIRTY_SYNC);
1809 }
1810
1811 extern void inc_nlink(struct inode *inode);
1812 extern void drop_nlink(struct inode *inode);
1813 extern void clear_nlink(struct inode *inode);
1814 extern void set_nlink(struct inode *inode, unsigned int nlink);
1815
1816 static inline void inode_inc_link_count(struct inode *inode)
1817 {
1818         inc_nlink(inode);
1819         mark_inode_dirty(inode);
1820 }
1821
1822 static inline void inode_dec_link_count(struct inode *inode)
1823 {
1824         drop_nlink(inode);
1825         mark_inode_dirty(inode);
1826 }
1827
1828 /**
1829  * inode_inc_iversion - increments i_version
1830  * @inode: inode that need to be updated
1831  *
1832  * Every time the inode is modified, the i_version field will be incremented.
1833  * The filesystem has to be mounted with i_version flag
1834  */
1835
1836 static inline void inode_inc_iversion(struct inode *inode)
1837 {
1838        spin_lock(&inode->i_lock);
1839        inode->i_version++;
1840        spin_unlock(&inode->i_lock);
1841 }
1842
1843 enum file_time_flags {
1844         S_ATIME = 1,
1845         S_MTIME = 2,
1846         S_CTIME = 4,
1847         S_VERSION = 8,
1848 };
1849
1850 extern void touch_atime(const struct path *);
1851 static inline void file_accessed(struct file *file)
1852 {
1853         if (!(file->f_flags & O_NOATIME))
1854                 touch_atime(&file->f_path);
1855 }
1856
1857 int sync_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
1858 int sync_inode_metadata(struct inode *inode, int wait);
1859
1860 struct file_system_type {
1861         const char *name;
1862         int fs_flags;
1863 #define FS_REQUIRES_DEV         1 
1864 #define FS_BINARY_MOUNTDATA     2
1865 #define FS_HAS_SUBTYPE          4
1866 #define FS_USERNS_MOUNT         8       /* Can be mounted by userns root */
1867 #define FS_USERNS_DEV_MOUNT     16 /* A userns mount does not imply MNT_NODEV */
1868 #define FS_RENAME_DOES_D_MOVE   32768   /* FS will handle d_move() during rename() internally. */
1869         struct dentry *(*mount) (struct file_system_type *, int,
1870                        const char *, void *);
1871         void (*kill_sb) (struct super_block *);
1872         struct module *owner;
1873         struct file_system_type * next;
1874         struct hlist_head fs_supers;
1875
1876         struct lock_class_key s_lock_key;
1877         struct lock_class_key s_umount_key;
1878         struct lock_class_key s_vfs_rename_key;
1879         struct lock_class_key s_writers_key[SB_FREEZE_LEVELS];
1880
1881         struct lock_class_key i_lock_key;
1882         struct lock_class_key i_mutex_key;
1883         struct lock_class_key i_mutex_dir_key;
1884 };
1885
1886 #define MODULE_ALIAS_FS(NAME) MODULE_ALIAS("fs-" NAME)
1887
1888 extern struct dentry *mount_ns(struct file_system_type *fs_type, int flags,
1889         void *data, int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1890 extern struct dentry *mount_bdev(struct file_system_type *fs_type,
1891         int flags, const char *dev_name, void *data,
1892         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1893 extern struct dentry *mount_single(struct file_system_type *fs_type,
1894         int flags, void *data,
1895         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1896 extern struct dentry *mount_nodev(struct file_system_type *fs_type,
1897         int flags, void *data,
1898         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1899 extern struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *mnt, const char *path);
1900 void generic_shutdown_super(struct super_block *sb);
1901 void kill_block_super(struct super_block *sb);
1902 void kill_anon_super(struct super_block *sb);
1903 void kill_litter_super(struct super_block *sb);
1904 void deactivate_super(struct super_block *sb);
1905 void deactivate_locked_super(struct super_block *sb);
1906 int set_anon_super(struct super_block *s, void *data);
1907 int get_anon_bdev(dev_t *);
1908 void free_anon_bdev(dev_t);
1909 struct super_block *sget(struct file_system_type *type,
1910                         int (*test)(struct super_block *,void *),
1911                         int (*set)(struct super_block *,void *),
1912                         int flags, void *data);
1913 extern struct dentry *mount_pseudo(struct file_system_type *, char *,
1914         const struct super_operations *ops,
1915         const struct dentry_operations *dops,
1916         unsigned long);
1917
1918 /* Alas, no aliases. Too much hassle with bringing module.h everywhere */
1919 #define fops_get(fops) \
1920         (((fops) && try_module_get((fops)->owner) ? (fops) : NULL))
1921 #define fops_put(fops) \
1922         do { if (fops) module_put((fops)->owner); } while(0)
1923 /*
1924  * This one is to be used *ONLY* from ->open() instances.
1925  * fops must be non-NULL, pinned down *and* module dependencies
1926  * should be sufficient to pin the caller down as well.
1927  */
1928 #define replace_fops(f, fops) \
1929         do {    \
1930                 struct file *__file = (f); \
1931                 fops_put(__file->f_op); \
1932                 BUG_ON(!(__file->f_op = (fops))); \
1933         } while(0)
1934
1935 extern int register_filesystem(struct file_system_type *);
1936 extern int unregister_filesystem(struct file_system_type *);
1937 extern struct vfsmount *kern_mount_data(struct file_system_type *, void *data);
1938 #define kern_mount(type) kern_mount_data(type, NULL)
1939 extern void kern_unmount(struct vfsmount *mnt);
1940 extern int may_umount_tree(struct vfsmount *);
1941 extern int may_umount(struct vfsmount *);
1942 extern long do_mount(const char *, const char __user *,
1943                      const char *, unsigned long, void *);
1944 extern struct vfsmount *collect_mounts(struct path *);
1945 extern void drop_collected_mounts(struct vfsmount *);
1946 extern int iterate_mounts(int (*)(struct vfsmount *, void *), void *,
1947                           struct vfsmount *);
1948 extern int vfs_statfs(struct path *, struct kstatfs *);
1949 extern int user_statfs(const char __user *, struct kstatfs *);
1950 extern int fd_statfs(int, struct kstatfs *);
1951 extern int vfs_ustat(dev_t, struct kstatfs *);
1952 extern int freeze_super(struct super_block *super);
1953 extern int thaw_super(struct super_block *super);
1954 extern bool our_mnt(struct vfsmount *mnt);
1955 extern bool fs_fully_visible(struct file_system_type *);
1956
1957 extern int current_umask(void);
1958
1959 extern void ihold(struct inode * inode);
1960 extern void iput(struct inode *);
1961 extern int generic_update_time(struct inode *, struct timespec *, int);
1962
1963 static inline struct inode *file_inode(const struct file *f)
1964 {
1965         return f->f_inode;
1966 }
1967
1968 /* /sys/fs */
1969 extern struct kobject *fs_kobj;
1970
1971 #define MAX_RW_COUNT (INT_MAX & PAGE_CACHE_MASK)
1972
1973 #define FLOCK_VERIFY_READ  1
1974 #define FLOCK_VERIFY_WRITE 2
1975
1976 #ifdef CONFIG_FILE_LOCKING
1977 extern int locks_mandatory_locked(struct file *);
1978 extern int locks_mandatory_area(int, struct inode *, struct file *, loff_t, size_t);
1979
1980 /*
1981  * Candidates for mandatory locking have the setgid bit set
1982  * but no group execute bit -  an otherwise meaningless combination.
1983  */
1984
1985 static inline int __mandatory_lock(struct inode *ino)
1986 {
1987         return (ino->i_mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == S_ISGID;
1988 }
1989
1990 /*
1991  * ... and these candidates should be on MS_MANDLOCK mounted fs,
1992  * otherwise these will be advisory locks
1993  */
1994
1995 static inline int mandatory_lock(struct inode *ino)
1996 {
1997         return IS_MANDLOCK(ino) && __mandatory_lock(ino);
1998 }
1999
2000 static inline int locks_verify_locked(struct file *file)
2001 {
2002         if (mandatory_lock(file_inode(file)))
2003                 return locks_mandatory_locked(file);
2004         return 0;
2005 }
2006
2007 static inline int locks_verify_truncate(struct inode *inode,
2008                                     struct file *filp,
2009                                     loff_t size)
2010 {
2011         if (inode->i_flctx && mandatory_lock(inode))
2012                 return locks_mandatory_area(
2013                         FLOCK_VERIFY_WRITE, inode, filp,
2014                         size < inode->i_size ? size : inode->i_size,
2015                         (size < inode->i_size ? inode->i_size - size
2016                          : size - inode->i_size)
2017                 );
2018         return 0;
2019 }
2020
2021 static inline int break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode)
2022 {
2023         /*
2024          * Since this check is lockless, we must ensure that any refcounts
2025          * taken are done before checking i_flctx->flc_lease. Otherwise, we
2026          * could end up racing with tasks trying to set a new lease on this
2027          * file.
2028          */
2029         smp_mb();
2030         if (inode->i_flctx && !list_empty_careful(&inode->i_flctx->flc_lease))
2031                 return __break_lease(inode, mode, FL_LEASE);
2032         return 0;
2033 }
2034
2035 static inline int break_deleg(struct inode *inode, unsigned int mode)
2036 {
2037         /*
2038          * Since this check is lockless, we must ensure that any refcounts
2039          * taken are done before checking i_flctx->flc_lease. Otherwise, we
2040          * could end up racing with tasks trying to set a new lease on this
2041          * file.
2042          */
2043         smp_mb();
2044         if (inode->i_flctx && !list_empty_careful(&inode->i_flctx->flc_lease))
2045                 return __break_lease(inode, mode, FL_DELEG);
2046         return 0;
2047 }
2048
2049 static inline int try_break_deleg(struct inode *inode, struct inode **delegated_inode)
2050 {
2051         int ret;
2052
2053         ret = break_deleg(inode, O_WRONLY|O_NONBLOCK);
2054         if (ret == -EWOULDBLOCK && delegated_inode) {
2055                 *delegated_inode = inode;
2056                 ihold(inode);
2057         }
2058         return ret;
2059 }
2060
2061 static inline int break_deleg_wait(struct inode **delegated_inode)
2062 {
2063         int ret;
2064
2065         ret = break_deleg(*delegated_inode, O_WRONLY);
2066         iput(*delegated_inode);
2067         *delegated_inode = NULL;
2068         return ret;
2069 }
2070
2071 static inline int break_layout(struct inode *inode, bool wait)
2072 {
2073         smp_mb();
2074         if (inode->i_flctx && !list_empty_careful(&inode->i_flctx->flc_lease))
2075                 return __break_lease(inode,
2076                                 wait ? O_WRONLY : O_WRONLY | O_NONBLOCK,
2077                                 FL_LAYOUT);
2078         return 0;
2079 }
2080
2081 #else /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
2082 static inline int locks_mandatory_locked(struct file *file)
2083 {
2084         return 0;
2085 }
2086
2087 static inline int locks_mandatory_area(int rw, struct inode *inode,
2088                                        struct file *filp, loff_t offset,
2089                                        size_t count)
2090 {
2091         return 0;
2092 }
2093
2094 static inline int __mandatory_lock(struct inode *inode)
2095 {
2096         return 0;
2097 }
2098
2099 static inline int mandatory_lock(struct inode *inode)
2100 {
2101         return 0;
2102 }
2103
2104 static inline int locks_verify_locked(struct file *file)
2105 {
2106         return 0;
2107 }
2108
2109 static inline int locks_verify_truncate(struct inode *inode, struct file *filp,
2110                                         size_t size)
2111 {
2112         return 0;
2113 }
2114
2115 static inline int break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode)
2116 {
2117         return 0;
2118 }
2119
2120 static inline int break_deleg(struct inode *inode, unsigned int mode)
2121 {
2122         return 0;
2123 }
2124
2125 static inline int try_break_deleg(struct inode *inode, struct inode **delegated_inode)
2126 {
2127         return 0;
2128 }
2129
2130 static inline int break_deleg_wait(struct inode **delegated_inode)
2131 {
2132         BUG();
2133         return 0;
2134 }
2135
2136 static inline int break_layout(struct inode *inode, bool wait)
2137 {
2138         return 0;
2139 }
2140
2141 #endif /* CONFIG_FILE_LOCKING */
2142
2143 /* fs/open.c */
2144 struct audit_names;
2145 struct filename {
2146         const char              *name;  /* pointer to actual string */
2147         const __user char       *uptr;  /* original userland pointer */
2148         struct audit_names      *aname;
2149         int                     refcnt;
2150         bool                    separate; /* should "name" be freed? */
2151 };
2152
2153 extern long vfs_truncate(struct path *, loff_t);
2154 extern int do_truncate(struct dentry *, loff_t start, unsigned int time_attrs,
2155                        struct file *filp);
2156 extern int vfs_fallocate(struct file *file, int mode, loff_t offset,
2157                         loff_t len);
2158 extern long do_sys_open(int dfd, const char __user *filename, int flags,
2159                         umode_t mode);
2160 extern struct file *file_open_name(struct filename *, int, umode_t);
2161 extern struct file *filp_open(const char *, int, umode_t);
2162 extern struct file *file_open_root(struct dentry *, struct vfsmount *,
2163                                    const char *, int);
2164 extern int vfs_open(const struct path *, struct file *, const struct cred *);
2165 extern struct file * dentry_open(const struct path *, int, const struct cred *);
2166 extern int filp_close(struct file *, fl_owner_t id);
2167
2168 extern struct filename *getname_flags(const char __user *, int, int *);
2169 extern struct filename *getname(const char __user *);
2170 extern struct filename *getname_kernel(const char *);
2171 extern void putname(struct filename *name);
2172
2173 enum {
2174         FILE_CREATED = 1,
2175         FILE_OPENED = 2
2176 };
2177 extern int finish_open(struct file *file, struct dentry *dentry,
2178                         int (*open)(struct inode *, struct file *),
2179                         int *opened);
2180 extern int finish_no_open(struct file *file, struct dentry *dentry);
2181
2182 /* fs/ioctl.c */
2183
2184 extern int ioctl_preallocate(struct file *filp, void __user *argp);
2185
2186 /* fs/dcache.c */
2187 extern void __init vfs_caches_init_early(void);
2188 extern void __init vfs_caches_init(unsigned long);
2189
2190 extern struct kmem_cache *names_cachep;
2191
2192 #define __getname()             kmem_cache_alloc(names_cachep, GFP_KERNEL)
2193 #define __putname(name)         kmem_cache_free(names_cachep, (void *)(name))
2194
2195 #ifdef CONFIG_BLOCK
2196 extern int register_blkdev(unsigned int, const char *);
2197 extern void unregister_blkdev(unsigned int, const char *);
2198 extern struct block_device *bdget(dev_t);
2199 extern struct block_device *bdgrab(struct block_device *bdev);
2200 extern void bd_set_size(struct block_device *, loff_t size);
2201 extern void bd_forget(struct inode *inode);
2202 extern void bdput(struct block_device *);
2203 extern void invalidate_bdev(struct block_device *);
2204 extern void iterate_bdevs(void (*)(struct block_device *, void *), void *);
2205 extern int sync_blockdev(struct block_device *bdev);
2206 extern void kill_bdev(struct block_device *);
2207 extern struct super_block *freeze_bdev(struct block_device *);
2208 extern void emergency_thaw_all(void);
2209 extern int thaw_bdev(struct block_device *bdev, struct super_block *sb);
2210 extern int fsync_bdev(struct block_device *);
2211 extern int sb_is_blkdev_sb(struct super_block *sb);
2212 #else
2213 static inline void bd_forget(struct inode *inode) {}
2214 static inline int sync_blockdev(struct block_device *bdev) { return 0; }
2215 static inline void kill_bdev(struct block_device *bdev) {}
2216 static inline void invalidate_bdev(struct block_device *bdev) {}
2217
2218 static inline struct super_block *freeze_bdev(struct block_device *sb)
2219 {
2220         return NULL;
2221 }
2222
2223 static inline int thaw_bdev(struct block_device *bdev, struct super_block *sb)
2224 {
2225         return 0;
2226 }
2227
2228 static inline void iterate_bdevs(void (*f)(struct block_device *, void *), void *arg)
2229 {
2230 }
2231
2232 static inline int sb_is_blkdev_sb(struct super_block *sb)
2233 {
2234         return 0;
2235 }
2236 #endif
2237 extern int sync_filesystem(struct super_block *);
2238 extern const struct file_operations def_blk_fops;
2239 extern const struct file_operations def_chr_fops;
2240 #ifdef CONFIG_BLOCK
2241 extern int ioctl_by_bdev(struct block_device *, unsigned, unsigned long);
2242 extern int blkdev_ioctl(struct block_device *, fmode_t, unsigned, unsigned long);
2243 extern long compat_blkdev_ioctl(struct file *, unsigned, unsigned long);
2244 extern int blkdev_get(struct block_device *bdev, fmode_t mode, void *holder);
2245 extern struct block_device *blkdev_get_by_path(const char *path, fmode_t mode,
2246                                                void *holder);
2247 extern struct block_device *blkdev_get_by_dev(dev_t dev, fmode_t mode,
2248                                               void *holder);
2249 extern void blkdev_put(struct block_device *bdev, fmode_t mode);
2250 #ifdef CONFIG_SYSFS
2251 extern int bd_link_disk_holder(struct block_device *bdev, struct gendisk *disk);
2252 extern void bd_unlink_disk_holder(struct block_device *bdev,
2253                                   struct gendisk *disk);
2254 #else
2255 static inline int bd_link_disk_holder(struct block_device *bdev,
2256                                       struct gendisk *disk)
2257 {
2258         return 0;
2259 }
2260 static inline void bd_unlink_disk_holder(struct block_device *bdev,
2261                                          struct gendisk *disk)
2262 {
2263 }
2264 #endif
2265 #endif
2266
2267 /* fs/char_dev.c */
2268 #define CHRDEV_MAJOR_HASH_SIZE  255
2269 extern int alloc_chrdev_region(dev_t *, unsigned, unsigned, const char *);
2270 extern int register_chrdev_region(dev_t, unsigned, const char *);
2271 extern int __register_chrdev(unsigned int major, unsigned int baseminor,
2272                              unsigned int count, const char *name,
2273                              const struct file_operations *fops);
2274 extern void __unregister_chrdev(unsigned int major, unsigned int baseminor,
2275                                 unsigned int count, const char *name);
2276 extern void unregister_chrdev_region(dev_t, unsigned);
2277 extern void chrdev_show(struct seq_file *,off_t);
2278
2279 static inline int register_chrdev(unsigned int major, const char *name,
2280                                   const struct file_operations *fops)
2281 {
2282         return __register_chrdev(major, 0, 256, name, fops);
2283 }
2284
2285 static inline void unregister_chrdev(unsigned int major, const char *name)
2286 {
2287         __unregister_chrdev(major, 0, 256, name);
2288 }
2289
2290 /* fs/block_dev.c */
2291 #define BDEVNAME_SIZE   32      /* Largest string for a blockdev identifier */
2292 #define BDEVT_SIZE      10      /* Largest string for MAJ:MIN for blkdev */
2293
2294 #ifdef CONFIG_BLOCK
2295 #define BLKDEV_MAJOR_HASH_SIZE  255
2296 extern const char *__bdevname(dev_t, char *buffer);
2297 extern const char *bdevname(struct block_device *bdev, char *buffer);
2298 extern struct block_device *lookup_bdev(const char *);
2299 extern void blkdev_show(struct seq_file *,off_t);
2300
2301 #else
2302 #define BLKDEV_MAJOR_HASH_SIZE  0
2303 #endif
2304
2305 extern void init_special_inode(struct inode *, umode_t, dev_t);
2306
2307 /* Invalid inode operations -- fs/bad_inode.c */
2308 extern void make_bad_inode(struct inode *);
2309 extern int is_bad_inode(struct inode *);
2310
2311 #ifdef CONFIG_BLOCK
2312 /*
2313  * return READ, READA, or WRITE
2314  */
2315 #define bio_rw(bio)             ((bio)->bi_rw & (RW_MASK | RWA_MASK))
2316
2317 /*
2318  * return data direction, READ or WRITE
2319  */
2320 #define bio_data_dir(bio)       ((bio)->bi_rw & 1)
2321
2322 extern void check_disk_size_change(struct gendisk *disk,
2323                                    struct block_device *bdev);
2324 extern int revalidate_disk(struct gendisk *);
2325 extern int check_disk_change(struct block_device *);
2326 extern int __invalidate_device(struct block_device *, bool);
2327 extern int invalidate_partition(struct gendisk *, int);
2328 #endif
2329 unsigned long invalidate_mapping_pages(struct address_space *mapping,
2330                                         pgoff_t start, pgoff_t end);
2331
2332 static inline void invalidate_remote_inode(struct inode *inode)
2333 {
2334         if (S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode) ||
2335             S_ISLNK(inode->i_mode))
2336                 invalidate_mapping_pages(inode->i_mapping, 0, -1);
2337 }
2338 extern int invalidate_inode_pages2(struct address_space *mapping);
2339 extern int invalidate_inode_pages2_range(struct address_space *mapping,
2340                                          pgoff_t start, pgoff_t end);
2341 extern int write_inode_now(struct inode *, int);
2342 extern int filemap_fdatawrite(struct address_space *);
2343 extern int filemap_flush(struct address_space *);
2344 extern int filemap_fdatawait(struct address_space *);
2345 extern int filemap_fdatawait_range(struct address_space *, loff_t lstart,
2346                                    loff_t lend);
2347 extern int filemap_write_and_wait(struct address_space *mapping);
2348 extern int filemap_write_and_wait_range(struct address_space *mapping,
2349                                         loff_t lstart, loff_t lend);
2350 extern int __filemap_fdatawrite_range(struct address_space *mapping,
2351                                 loff_t start, loff_t end, int sync_mode);
2352 extern int filemap_fdatawrite_range(struct address_space *mapping,
2353                                 loff_t start, loff_t end);
2354
2355 extern int vfs_fsync_range(struct file *file, loff_t start, loff_t end,
2356                            int datasync);
2357 extern int vfs_fsync(struct file *file, int datasync);
2358 static inline int generic_write_sync(struct file *file, loff_t pos, loff_t count)
2359 {
2360         if (!(file->f_flags & O_DSYNC) && !IS_SYNC(file->f_mapping->host))
2361                 return 0;
2362         return vfs_fsync_range(file, pos, pos + count - 1,
2363                                (file->f_flags & __O_SYNC) ? 0 : 1);
2364 }
2365 extern void emergency_sync(void);
2366 extern void emergency_remount(void);
2367 #ifdef CONFIG_BLOCK
2368 extern sector_t bmap(struct inode *, sector_t);
2369 #endif
2370 extern int notify_change(struct dentry *, struct iattr *, struct inode **);
2371 extern int inode_permission(struct inode *, int);
2372 extern int __inode_permission(struct inode *, int);
2373 extern int generic_permission(struct inode *, int);
2374 extern int __check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode);
2375
2376 static inline bool execute_ok(struct inode *inode)
2377 {
2378         return (inode->i_mode & S_IXUGO) || S_ISDIR(inode->i_mode);
2379 }
2380
2381 static inline void file_start_write(struct file *file)
2382 {
2383         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2384                 return;
2385         __sb_start_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE, true);
2386 }
2387
2388 static inline bool file_start_write_trylock(struct file *file)
2389 {
2390         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2391                 return true;
2392         return __sb_start_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE, false);
2393 }
2394
2395 static inline void file_end_write(struct file *file)
2396 {
2397         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2398                 return;
2399         __sb_end_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE);
2400 }
2401
2402 /*
2403  * get_write_access() gets write permission for a file.
2404  * put_write_access() releases this write permission.
2405  * This is used for regular files.
2406  * We cannot support write (and maybe mmap read-write shared) accesses and
2407  * MAP_DENYWRITE mmappings simultaneously. The i_writecount field of an inode
2408  * can have the following values:
2409  * 0: no writers, no VM_DENYWRITE mappings
2410  * < 0: (-i_writecount) vm_area_structs with VM_DENYWRITE set exist
2411  * > 0: (i_writecount) users are writing to the file.
2412  *
2413  * Normally we operate on that counter with atomic_{inc,dec} and it's safe
2414  * except for the cases where we don't hold i_writecount yet. Then we need to
2415  * use {get,deny}_write_access() - these functions check the sign and refuse
2416  * to do the change if sign is wrong.
2417  */
2418 static inline int get_write_access(struct inode *inode)
2419 {
2420         return atomic_inc_unless_negative(&inode->i_writecount) ? 0 : -ETXTBSY;
2421 }
2422 static inline int deny_write_access(struct file *file)
2423 {
2424         struct inode *inode = file_inode(file);
2425         return atomic_dec_unless_positive(&inode->i_writecount) ? 0 : -ETXTBSY;
2426 }
2427 static inline void put_write_access(struct inode * inode)
2428 {
2429         atomic_dec(&inode->i_writecount);
2430 }
2431 static inline void allow_write_access(struct file *file)
2432 {
2433         if (file)
2434                 atomic_inc(&file_inode(file)->i_writecount);
2435 }
2436 static inline bool inode_is_open_for_write(const struct inode *inode)
2437 {
2438         return atomic_read(&inode->i_writecount) > 0;
2439 }
2440
2441 #ifdef CONFIG_IMA
2442 static inline void i_readcount_dec(struct inode *inode)
2443 {
2444         BUG_ON(!atomic_read(&inode->i_readcount));
2445         atomic_dec(&inode->i_readcount);
2446 }
2447 static inline void i_readcount_inc(struct inode *inode)
2448 {
2449         atomic_inc(&inode->i_readcount);
2450 }
2451 #else
2452 static inline void i_readcount_dec(struct inode *inode)
2453 {
2454         return;
2455 }
2456 static inline void i_readcount_inc(struct inode *inode)
2457 {
2458         return;
2459 }
2460 #endif
2461 extern int do_pipe_flags(int *, int);
2462
2463 extern int kernel_read(struct file *, loff_t, char *, unsigned long);
2464 extern ssize_t kernel_write(struct file *, const char *, size_t, loff_t);
2465 extern ssize_t __kernel_write(struct file *, const char *, size_t, loff_t *);
2466 extern struct file * open_exec(const char *);
2467  
2468 /* fs/dcache.c -- generic fs support functions */
2469 extern int is_subdir(struct dentry *, struct dentry *);
2470 extern int path_is_under(struct path *, struct path *);
2471
2472 #include <linux/err.h>
2473
2474 /* needed for stackable file system support */
2475 extern loff_t default_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2476
2477 extern loff_t vfs_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2478
2479 extern int inode_init_always(struct super_block *, struct inode *);
2480 extern void inode_init_once(struct inode *);
2481 extern void address_space_init_once(struct address_space *mapping);
2482 extern struct inode * igrab(struct inode *);
2483 extern ino_t iunique(struct super_block *, ino_t);
2484 extern int inode_needs_sync(struct inode *inode);
2485 extern int generic_delete_inode(struct inode *inode);
2486 static inline int generic_drop_inode(struct inode *inode)
2487 {
2488         return !inode->i_nlink || inode_unhashed(inode);
2489 }
2490
2491 extern struct inode *ilookup5_nowait(struct super_block *sb,
2492                 unsigned long hashval, int (*test)(struct inode *, void *),
2493                 void *data);
2494 extern struct inode *ilookup5(struct super_block *sb, unsigned long hashval,
2495                 int (*test)(struct inode *, void *), void *data);
2496 extern struct inode *ilookup(struct super_block *sb, unsigned long ino);
2497
2498 extern struct inode * iget5_locked(struct super_block *, unsigned long, int (*test)(struct inode *, void *), int (*set)(struct inode *, void *), void *);
2499 extern struct inode * iget_locked(struct super_block *, unsigned long);
2500 extern struct inode *find_inode_nowait(struct super_block *,
2501                                        unsigned long,
2502                                        int (*match)(struct inode *,
2503                                                     unsigned long, void *),
2504                                        void *data);
2505 extern int insert_inode_locked4(struct inode *, unsigned long, int (*test)(struct inode *, void *), void *);
2506 extern int insert_inode_locked(struct inode *);
2507 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
2508 extern void lockdep_annotate_inode_mutex_key(struct inode *inode);
2509 #else
2510 static inline void lockdep_annotate_inode_mutex_key(struct inode *inode) { };
2511 #endif
2512 extern void unlock_new_inode(struct inode *);
2513 extern unsigned int get_next_ino(void);
2514
2515 extern void __iget(struct inode * inode);
2516 extern void iget_failed(struct inode *);
2517 extern void clear_inode(struct inode *);
2518 extern void __destroy_inode(struct inode *);
2519 extern struct inode *new_inode_pseudo(struct super_block *sb);
2520 extern struct inode *new_inode(struct super_block *sb);
2521 extern void free_inode_nonrcu(struct inode *inode);
2522 extern int should_remove_suid(struct dentry *);
2523 extern int file_remove_suid(struct file *);
2524
2525 extern void __insert_inode_hash(struct inode *, unsigned long hashval);
2526 static inline void insert_inode_hash(struct inode *inode)
2527 {
2528         __insert_inode_hash(inode, inode->i_ino);
2529 }
2530
2531 extern void __remove_inode_hash(struct inode *);
2532 static inline void remove_inode_hash(struct inode *inode)
2533 {
2534         if (!inode_unhashed(inode))
2535                 __remove_inode_hash(inode);
2536 }
2537
2538 extern void inode_sb_list_add(struct inode *inode);
2539
2540 #ifdef CONFIG_BLOCK
2541 extern void submit_bio(int, struct bio *);
2542 extern int bdev_read_only(struct block_device *);
2543 #endif
2544 extern int set_blocksize(struct block_device *, int);
2545 extern int sb_set_blocksize(struct super_block *, int);
2546 extern int sb_min_blocksize(struct super_block *, int);
2547
2548 extern int generic_file_mmap(struct file *, struct vm_area_struct *);
2549 extern int generic_file_readonly_mmap(struct file *, struct vm_area_struct *);
2550 int generic_write_checks(struct file *file, loff_t *pos, size_t *count, int isblk);
2551 extern ssize_t generic_file_read_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2552 extern ssize_t __generic_file_write_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2553 extern ssize_t generic_file_write_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2554 extern ssize_t generic_file_direct_write(struct kiocb *, struct iov_iter *, loff_t);
2555 extern ssize_t generic_perform_write(struct file *, struct iov_iter *, loff_t);
2556 extern ssize_t do_sync_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t len, loff_t *ppos);
2557 extern ssize_t do_sync_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t len, loff_t *ppos);
2558 extern ssize_t new_sync_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t len, loff_t *ppos);
2559 extern ssize_t new_sync_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t len, loff_t *ppos);
2560
2561 ssize_t vfs_iter_read(struct file *file, struct iov_iter *iter, loff_t *ppos);
2562 ssize_t vfs_iter_write(struct file *file, struct iov_iter *iter, loff_t *ppos);
2563
2564 /* fs/block_dev.c */
2565 extern ssize_t blkdev_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to);
2566 extern ssize_t blkdev_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from);
2567 extern int blkdev_fsync(struct file *filp, loff_t start, loff_t end,
2568                         int datasync);
2569 extern void block_sync_page(struct page *page);
2570
2571 /* fs/splice.c */
2572 extern ssize_t generic_file_splice_read(struct file *, loff_t *,
2573                 struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
2574 extern ssize_t default_file_splice_read(struct file *, loff_t *,
2575                 struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
2576 extern ssize_t iter_file_splice_write(struct pipe_inode_info *,
2577                 struct file *, loff_t *, size_t, unsigned int);
2578 extern ssize_t generic_splice_sendpage(struct pipe_inode_info *pipe,
2579                 struct file *out, loff_t *, size_t len, unsigned int flags);
2580 extern long do_splice_direct(struct file *in, loff_t *ppos, struct file *out,
2581                 loff_t *opos, size_t len, unsigned int flags);
2582
2583
2584 extern void
2585 file_ra_state_init(struct file_ra_state *ra, struct address_space *mapping);
2586 extern loff_t noop_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2587 extern loff_t no_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2588 extern loff_t vfs_setpos(struct file *file, loff_t offset, loff_t maxsize);
2589 extern loff_t generic_file_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2590 extern loff_t generic_file_llseek_size(struct file *file, loff_t offset,
2591                 int whence, loff_t maxsize, loff_t eof);
2592 extern loff_t fixed_size_llseek(struct file *file, loff_t offset,
2593                 int whence, loff_t size);
2594 extern int generic_file_open(struct inode * inode, struct file * filp);
2595 extern int nonseekable_open(struct inode * inode, struct file * filp);
2596
2597 ssize_t dax_do_io(int rw, struct kiocb *, struct inode *, struct iov_iter *,
2598                 loff_t, get_block_t, dio_iodone_t, int flags);
2599 int dax_clear_blocks(struct inode *, sector_t block, long size);
2600 int dax_zero_page_range(struct inode *, loff_t from, unsigned len, get_block_t);
2601 int dax_truncate_page(struct inode *, loff_t from, get_block_t);
2602 int dax_fault(struct vm_area_struct *, struct vm_fault *, get_block_t);
2603 #define dax_mkwrite(vma, vmf, gb)       dax_fault(vma, vmf, gb)
2604
2605 #ifdef CONFIG_BLOCK
2606 typedef void (dio_submit_t)(int rw, struct bio *bio, struct inode *inode,
2607                             loff_t file_offset);
2608
2609 enum {
2610         /* need locking between buffered and direct access */
2611         DIO_LOCKING     = 0x01,
2612
2613         /* filesystem does not support filling holes */
2614         DIO_SKIP_HOLES  = 0x02,
2615
2616         /* filesystem can handle aio writes beyond i_size */
2617         DIO_ASYNC_EXTEND = 0x04,
2618 };
2619
2620 void dio_end_io(struct bio *bio, int error);
2621
2622 ssize_t __blockdev_direct_IO(int rw, struct kiocb *iocb, struct inode *inode,
2623         struct block_device *bdev, struct iov_iter *iter, loff_t offset,
2624         get_block_t get_block, dio_iodone_t end_io,
2625         dio_submit_t submit_io, int flags);
2626
2627 static inline ssize_t blockdev_direct_IO(int rw, struct kiocb *iocb,
2628                 struct inode *inode, struct iov_iter *iter, loff_t offset,
2629                 get_block_t get_block)
2630 {
2631         return __blockdev_direct_IO(rw, iocb, inode, inode->i_sb->s_bdev, iter,
2632                                     offset, get_block, NULL, NULL,
2633                                     DIO_LOCKING | DIO_SKIP_HOLES);
2634 }
2635 #endif
2636
2637 void inode_dio_wait(struct inode *inode);
2638 void inode_dio_done(struct inode *inode);
2639
2640 extern void inode_set_flags(struct inode *inode, unsigned int flags,
2641                             unsigned int mask);
2642
2643 extern const struct file_operations generic_ro_fops;
2644
2645 #define special_file(m) (S_ISCHR(m)||S_ISBLK(m)||S_ISFIFO(m)||S_ISSOCK(m))
2646
2647 extern int readlink_copy(char __user *, int, const char *);
2648 extern int page_readlink(struct dentry *, char __user *, int);
2649 extern void *page_follow_link_light(struct dentry *, struct nameidata *);
2650 extern void page_put_link(struct dentry *, struct nameidata *, void *);
2651 extern int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len,
2652                 int nofs);
2653 extern int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len);
2654 extern const struct inode_operations page_symlink_inode_operations;
2655 extern void kfree_put_link(struct dentry *, struct nameidata *, void *);
2656 extern int generic_readlink(struct dentry *, char __user *, int);
2657 extern void generic_fillattr(struct inode *, struct kstat *);
2658 int vfs_getattr_nosec(struct path *path, struct kstat *stat);
2659 extern int vfs_getattr(struct path *, struct kstat *);
2660 void __inode_add_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2661 void inode_add_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2662 void __inode_sub_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2663 void inode_sub_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2664 loff_t inode_get_bytes(struct inode *inode);
2665 void inode_set_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2666
2667 extern int vfs_readdir(struct file *, filldir_t, void *);
2668 extern int iterate_dir(struct file *, struct dir_context *);
2669
2670 extern int vfs_stat(const char __user *, struct kstat *);
2671 extern int vfs_lstat(const char __user *, struct kstat *);
2672 extern int vfs_fstat(unsigned int, struct kstat *);
2673 extern int vfs_fstatat(int , const char __user *, struct kstat *, int);
2674
2675 extern int do_vfs_ioctl(struct file *filp, unsigned int fd, unsigned int cmd,
2676                     unsigned long arg);
2677 extern int __generic_block_fiemap(struct inode *inode,
2678                                   struct fiemap_extent_info *fieinfo,
2679                                   loff_t start, loff_t len,
2680                                   get_block_t *get_block);
2681 extern int generic_block_fiemap(struct inode *inode,
2682                                 struct fiemap_extent_info *fieinfo, u64 start,
2683                                 u64 len, get_block_t *get_block);
2684
2685 extern void get_filesystem(struct file_system_type *fs);
2686 extern void put_filesystem(struct file_system_type *fs);
2687 extern struct file_system_type *get_fs_type(const char *name);
2688 extern struct super_block *get_super(struct block_device *);
2689 extern struct super_block *get_super_thawed(struct block_device *);
2690 extern struct super_block *get_active_super(struct block_device *bdev);
2691 extern void drop_super(struct super_block *sb);
2692 extern void iterate_supers(void (*)(struct super_block *, void *), void *);
2693 extern void iterate_supers_type(struct file_system_type *,
2694                                 void (*)(struct super_block *, void *), void *);
2695
2696 extern int dcache_dir_open(struct inode *, struct file *);
2697 extern int dcache_dir_close(struct inode *, struct file *);
2698 extern loff_t dcache_dir_lseek(struct file *, loff_t, int);
2699 extern int dcache_readdir(struct file *, struct dir_context *);
2700 extern int simple_setattr(struct dentry *, struct iattr *);
2701 extern int simple_getattr(struct vfsmount *, struct dentry *, struct kstat *);
2702 extern int simple_statfs(struct dentry *, struct kstatfs *);
2703 extern int simple_open(struct inode *inode, struct file *file);
2704 extern int simple_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
2705 extern int simple_unlink(struct inode *, struct dentry *);
2706 extern int simple_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
2707 extern int simple_rename(struct inode *, struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
2708 extern int noop_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
2709 extern int simple_empty(struct dentry *);
2710 extern int simple_readpage(struct file *file, struct page *page);
2711 extern int simple_write_begin(struct file *file, struct address_space *mapping,
2712                         loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
2713                         struct page **pagep, void **fsdata);
2714 extern int simple_write_end(struct file *file, struct address_space *mapping,
2715                         loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
2716                         struct page *page, void *fsdata);
2717 extern int always_delete_dentry(const struct dentry *);
2718 extern struct inode *alloc_anon_inode(struct super_block *);
2719 extern int simple_nosetlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
2720 extern const struct dentry_operations simple_dentry_operations;
2721
2722 extern struct dentry *simple_lookup(struct inode *, struct dentry *, unsigned int flags);
2723 extern ssize_t generic_read_dir(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
2724 extern const struct file_operations simple_dir_operations;
2725 extern const struct inode_operations simple_dir_inode_operations;
2726 struct tree_descr { char *name; const struct file_operations *ops; int mode; };
2727 struct dentry *d_alloc_name(struct dentry *, const char *);
2728 extern int simple_fill_super(struct super_block *, unsigned long, struct tree_descr *);
2729 extern int simple_pin_fs(struct file_system_type *, struct vfsmount **mount, int *count);
2730 extern void simple_release_fs(struct vfsmount **mount, int *count);
2731
2732 extern ssize_t simple_read_from_buffer(void __user *to, size_t count,
2733                         loff_t *ppos, const void *from, size_t available);
2734 extern ssize_t simple_write_to_buffer(void *to, size_t available, loff_t *ppos,
2735                 const void __user *from, size_t count);
2736
2737 extern int __generic_file_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
2738 extern int generic_file_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
2739
2740 extern int generic_check_addressable(unsigned, u64);
2741
2742 #ifdef CONFIG_MIGRATION
2743 extern int buffer_migrate_page(struct address_space *,
2744                                 struct page *, struct page *,
2745                                 enum migrate_mode);
2746 #else
2747 #define buffer_migrate_page NULL
2748 #endif
2749
2750 extern int inode_change_ok(const struct inode *, struct iattr *);
2751 extern int inode_newsize_ok(const struct inode *, loff_t offset);
2752 extern void setattr_copy(struct inode *inode, const struct iattr *attr);
2753
2754 extern int file_update_time(struct file *file);
2755
2756 extern int generic_show_options(struct seq_file *m, struct dentry *root);
2757 extern void save_mount_options(struct super_block *sb, char *options);
2758 extern void replace_mount_options(struct super_block *sb, char *options);
2759
2760 static inline bool io_is_direct(struct file *filp)
2761 {
2762         return (filp->f_flags & O_DIRECT) || IS_DAX(file_inode(filp));
2763 }
2764
2765 static inline ino_t parent_ino(struct dentry *dentry)
2766 {
2767         ino_t res;
2768
2769         /*
2770          * Don't strictly need d_lock here? If the parent ino could change
2771          * then surely we'd have a deeper race in the caller?
2772          */
2773         spin_lock(&dentry->d_lock);
2774         res = dentry->d_parent->d_inode->i_ino;
2775         spin_unlock(&dentry->d_lock);
2776         return res;
2777 }
2778
2779 /* Transaction based IO helpers */
2780
2781 /*
2782  * An argresp is stored in an allocated page and holds the
2783  * size of the argument or response, along with its content
2784  */
2785 struct simple_transaction_argresp {
2786         ssize_t size;
2787         char data[0];
2788 };
2789
2790 #define SIMPLE_TRANSACTION_LIMIT (PAGE_SIZE - sizeof(struct simple_transaction_argresp))
2791
2792 char *simple_transaction_get(struct file *file, const char __user *buf,
2793                                 size_t size);
2794 ssize_t simple_transaction_read(struct file *file, char __user *buf,
2795                                 size_t size, loff_t *pos);
2796 int simple_transaction_release(struct inode *inode, struct file *file);
2797
2798 void simple_transaction_set(struct file *file, size_t n);
2799
2800 /*
2801  * simple attribute files
2802  *
2803  * These attributes behave similar to those in sysfs:
2804  *
2805  * Writing to an attribute immediately sets a value, an open file can be
2806  * written to multiple times.
2807  *
2808  * Reading from an attribute creates a buffer from the value that might get
2809  * read with multiple read calls. When the attribute has been read
2810  * completely, no further read calls are possible until the file is opened
2811  * again.
2812  *
2813  * All attributes contain a text representation of a numeric value
2814  * that are accessed with the get() and set() functions.
2815  */
2816 #define DEFINE_SIMPLE_ATTRIBUTE(__fops, __get, __set, __fmt)            \
2817 static int __fops ## _open(struct inode *inode, struct file *file)      \
2818 {                                                                       \
2819         __simple_attr_check_format(__fmt, 0ull);                        \
2820         return simple_attr_open(inode, file, __get, __set, __fmt);      \
2821 }                                                                       \
2822 static const struct file_operations __fops = {                          \
2823         .owner   = THIS_MODULE,                                         \
2824         .open    = __fops ## _open,                                     \
2825         .release = simple_attr_release,                                 \
2826         .read    = simple_attr_read,                                    \
2827         .write   = simple_attr_write,                                   \
2828         .llseek  = generic_file_llseek,                                 \
2829 }
2830
2831 static inline __printf(1, 2)
2832 void __simple_attr_check_format(const char *fmt, ...)
2833 {
2834         /* don't do anything, just let the compiler check the arguments; */
2835 }
2836
2837 int simple_attr_open(struct inode *inode, struct file *file,
2838                      int (*get)(void *, u64 *), int (*set)(void *, u64),
2839                      const char *fmt);
2840 int simple_attr_release(struct inode *inode, struct file *file);
2841 ssize_t simple_attr_read(struct file *file, char __user *buf,
2842                          size_t len, loff_t *ppos);
2843 ssize_t simple_attr_write(struct file *file, const char __user *buf,
2844                           size_t len, loff_t *ppos);
2845
2846 struct ctl_table;
2847 int proc_nr_files(struct ctl_table *table, int write,
2848                   void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
2849 int proc_nr_dentry(struct ctl_table *table, int write,
2850                   void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
2851 int proc_nr_inodes(struct ctl_table *table, int write,
2852                    void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
2853 int __init get_filesystem_list(char *buf);
2854
2855 #define __FMODE_EXEC            ((__force int) FMODE_EXEC)
2856 #define __FMODE_NONOTIFY        ((__force int) FMODE_NONOTIFY)
2857
2858 #define ACC_MODE(x) ("\004\002\006\006"[(x)&O_ACCMODE])
2859 #define OPEN_FMODE(flag) ((__force fmode_t)(((flag + 1) & O_ACCMODE) | \
2860                                             (flag & __FMODE_NONOTIFY)))
2861
2862 static inline int is_sxid(umode_t mode)
2863 {
2864         return (mode & S_ISUID) || ((mode & S_ISGID) && (mode & S_IXGRP));
2865 }
2866
2867 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
2868 {
2869         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
2870                 return 0;
2871
2872         return __check_sticky(dir, inode);
2873 }
2874
2875 static inline void inode_has_no_xattr(struct inode *inode)
2876 {
2877         if (!is_sxid(inode->i_mode) && (inode->i_sb->s_flags & MS_NOSEC))
2878                 inode->i_flags |= S_NOSEC;
2879 }
2880
2881 static inline bool is_root_inode(struct inode *inode)
2882 {
2883         return inode == inode->i_sb->s_root->d_inode;
2884 }
2885
2886 static inline bool dir_emit(struct dir_context *ctx,
2887                             const char *name, int namelen,
2888                             u64 ino, unsigned type)
2889 {
2890         return ctx->actor(ctx, name, namelen, ctx->pos, ino, type) == 0;
2891 }
2892 static inline bool dir_emit_dot(struct file *file, struct dir_context *ctx)
2893 {
2894         return ctx->actor(ctx, ".", 1, ctx->pos,
2895                           file->f_path.dentry->d_inode->i_ino, DT_DIR) == 0;
2896 }
2897 static inline bool dir_emit_dotdot(struct file *file, struct dir_context *ctx)
2898 {
2899         return ctx->actor(ctx, "..", 2, ctx->pos,
2900                           parent_ino(file->f_path.dentry), DT_DIR) == 0;
2901 }
2902 static inline bool dir_emit_dots(struct file *file, struct dir_context *ctx)
2903 {
2904         if (ctx->pos == 0) {
2905                 if (!dir_emit_dot(file, ctx))
2906                         return false;
2907                 ctx->pos = 1;
2908         }
2909         if (ctx->pos == 1) {
2910                 if (!dir_emit_dotdot(file, ctx))
2911                         return false;
2912                 ctx->pos = 2;
2913         }
2914         return true;
2915 }
2916 static inline bool dir_relax(struct inode *inode)
2917 {
2918         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2919         mutex_lock(&inode->i_mutex);
2920         return !IS_DEADDIR(inode);
2921 }
2922
2923 #endif /* _LINUX_FS_H */