GNU Linux-libre 4.9.331-gnu1
[releases.git] / drivers / block / loop.c
1 /*
2  *  linux/drivers/block/loop.c
3  *
4  *  Written by Theodore Ts'o, 3/29/93
5  *
6  * Copyright 1993 by Theodore Ts'o.  Redistribution of this file is
7  * permitted under the GNU General Public License.
8  *
9  * DES encryption plus some minor changes by Werner Almesberger, 30-MAY-1993
10  * more DES encryption plus IDEA encryption by Nicholas J. Leon, June 20, 1996
11  *
12  * Modularized and updated for 1.1.16 kernel - Mitch Dsouza 28th May 1994
13  * Adapted for 1.3.59 kernel - Andries Brouwer, 1 Feb 1996
14  *
15  * Fixed do_loop_request() re-entrancy - Vincent.Renardias@waw.com Mar 20, 1997
16  *
17  * Added devfs support - Richard Gooch <rgooch@atnf.csiro.au> 16-Jan-1998
18  *
19  * Handle sparse backing files correctly - Kenn Humborg, Jun 28, 1998
20  *
21  * Loadable modules and other fixes by AK, 1998
22  *
23  * Make real block number available to downstream transfer functions, enables
24  * CBC (and relatives) mode encryption requiring unique IVs per data block.
25  * Reed H. Petty, rhp@draper.net
26  *
27  * Maximum number of loop devices now dynamic via max_loop module parameter.
28  * Russell Kroll <rkroll@exploits.org> 19990701
29  *
30  * Maximum number of loop devices when compiled-in now selectable by passing
31  * max_loop=<1-255> to the kernel on boot.
32  * Erik I. Bolsø, <eriki@himolde.no>, Oct 31, 1999
33  *
34  * Completely rewrite request handling to be make_request_fn style and
35  * non blocking, pushing work to a helper thread. Lots of fixes from
36  * Al Viro too.
37  * Jens Axboe <axboe@suse.de>, Nov 2000
38  *
39  * Support up to 256 loop devices
40  * Heinz Mauelshagen <mge@sistina.com>, Feb 2002
41  *
42  * Support for falling back on the write file operation when the address space
43  * operations write_begin is not available on the backing filesystem.
44  * Anton Altaparmakov, 16 Feb 2005
45  *
46  * Still To Fix:
47  * - Advisory locking is ignored here.
48  * - Should use an own CAP_* category instead of CAP_SYS_ADMIN
49  *
50  */
51
52 #include <linux/module.h>
53 #include <linux/moduleparam.h>
54 #include <linux/sched.h>
55 #include <linux/fs.h>
56 #include <linux/file.h>
57 #include <linux/stat.h>
58 #include <linux/errno.h>
59 #include <linux/major.h>
60 #include <linux/wait.h>
61 #include <linux/blkdev.h>
62 #include <linux/blkpg.h>
63 #include <linux/init.h>
64 #include <linux/swap.h>
65 #include <linux/slab.h>
66 #include <linux/compat.h>
67 #include <linux/suspend.h>
68 #include <linux/freezer.h>
69 #include <linux/mutex.h>
70 #include <linux/writeback.h>
71 #include <linux/completion.h>
72 #include <linux/highmem.h>
73 #include <linux/kthread.h>
74 #include <linux/splice.h>
75 #include <linux/sysfs.h>
76 #include <linux/miscdevice.h>
77 #include <linux/falloc.h>
78 #include <linux/uio.h>
79 #include "loop.h"
80
81 #include <asm/uaccess.h>
82
83 static DEFINE_IDR(loop_index_idr);
84 static DEFINE_MUTEX(loop_index_mutex);
85
86 static int max_part;
87 static int part_shift;
88
89 static int transfer_xor(struct loop_device *lo, int cmd,
90                         struct page *raw_page, unsigned raw_off,
91                         struct page *loop_page, unsigned loop_off,
92                         int size, sector_t real_block)
93 {
94         char *raw_buf = kmap_atomic(raw_page) + raw_off;
95         char *loop_buf = kmap_atomic(loop_page) + loop_off;
96         char *in, *out, *key;
97         int i, keysize;
98
99         if (cmd == READ) {
100                 in = raw_buf;
101                 out = loop_buf;
102         } else {
103                 in = loop_buf;
104                 out = raw_buf;
105         }
106
107         key = lo->lo_encrypt_key;
108         keysize = lo->lo_encrypt_key_size;
109         for (i = 0; i < size; i++)
110                 *out++ = *in++ ^ key[(i & 511) % keysize];
111
112         kunmap_atomic(loop_buf);
113         kunmap_atomic(raw_buf);
114         cond_resched();
115         return 0;
116 }
117
118 static int xor_init(struct loop_device *lo, const struct loop_info64 *info)
119 {
120         if (unlikely(info->lo_encrypt_key_size <= 0))
121                 return -EINVAL;
122         return 0;
123 }
124
125 static struct loop_func_table none_funcs = {
126         .number = LO_CRYPT_NONE,
127 }; 
128
129 static struct loop_func_table xor_funcs = {
130         .number = LO_CRYPT_XOR,
131         .transfer = transfer_xor,
132         .init = xor_init
133 }; 
134
135 /* xfer_funcs[0] is special - its release function is never called */
136 static struct loop_func_table *xfer_funcs[MAX_LO_CRYPT] = {
137         &none_funcs,
138         &xor_funcs
139 };
140
141 static loff_t get_size(loff_t offset, loff_t sizelimit, struct file *file)
142 {
143         loff_t loopsize;
144
145         /* Compute loopsize in bytes */
146         loopsize = i_size_read(file->f_mapping->host);
147         if (offset > 0)
148                 loopsize -= offset;
149         /* offset is beyond i_size, weird but possible */
150         if (loopsize < 0)
151                 return 0;
152
153         if (sizelimit > 0 && sizelimit < loopsize)
154                 loopsize = sizelimit;
155         /*
156          * Unfortunately, if we want to do I/O on the device,
157          * the number of 512-byte sectors has to fit into a sector_t.
158          */
159         return loopsize >> 9;
160 }
161
162 static loff_t get_loop_size(struct loop_device *lo, struct file *file)
163 {
164         return get_size(lo->lo_offset, lo->lo_sizelimit, file);
165 }
166
167 static void __loop_update_dio(struct loop_device *lo, bool dio)
168 {
169         struct file *file = lo->lo_backing_file;
170         struct address_space *mapping = file->f_mapping;
171         struct inode *inode = mapping->host;
172         unsigned short sb_bsize = 0;
173         unsigned dio_align = 0;
174         bool use_dio;
175
176         if (inode->i_sb->s_bdev) {
177                 sb_bsize = bdev_logical_block_size(inode->i_sb->s_bdev);
178                 dio_align = sb_bsize - 1;
179         }
180
181         /*
182          * We support direct I/O only if lo_offset is aligned with the
183          * logical I/O size of backing device, and the logical block
184          * size of loop is bigger than the backing device's and the loop
185          * needn't transform transfer.
186          *
187          * TODO: the above condition may be loosed in the future, and
188          * direct I/O may be switched runtime at that time because most
189          * of requests in sane appplications should be PAGE_SIZE algined
190          */
191         if (dio) {
192                 if (queue_logical_block_size(lo->lo_queue) >= sb_bsize &&
193                                 !(lo->lo_offset & dio_align) &&
194                                 mapping->a_ops->direct_IO &&
195                                 !lo->transfer)
196                         use_dio = true;
197                 else
198                         use_dio = false;
199         } else {
200                 use_dio = false;
201         }
202
203         if (lo->use_dio == use_dio)
204                 return;
205
206         /* flush dirty pages before changing direct IO */
207         vfs_fsync(file, 0);
208
209         /*
210          * The flag of LO_FLAGS_DIRECT_IO is handled similarly with
211          * LO_FLAGS_READ_ONLY, both are set from kernel, and losetup
212          * will get updated by ioctl(LOOP_GET_STATUS)
213          */
214         blk_mq_freeze_queue(lo->lo_queue);
215         lo->use_dio = use_dio;
216         if (use_dio)
217                 lo->lo_flags |= LO_FLAGS_DIRECT_IO;
218         else
219                 lo->lo_flags &= ~LO_FLAGS_DIRECT_IO;
220         blk_mq_unfreeze_queue(lo->lo_queue);
221 }
222
223 static int
224 figure_loop_size(struct loop_device *lo, loff_t offset, loff_t sizelimit)
225 {
226         loff_t size = get_size(offset, sizelimit, lo->lo_backing_file);
227         sector_t x = (sector_t)size;
228         struct block_device *bdev = lo->lo_device;
229
230         if (unlikely((loff_t)x != size))
231                 return -EFBIG;
232         if (lo->lo_offset != offset)
233                 lo->lo_offset = offset;
234         if (lo->lo_sizelimit != sizelimit)
235                 lo->lo_sizelimit = sizelimit;
236         set_capacity(lo->lo_disk, x);
237         bd_set_size(bdev, (loff_t)get_capacity(bdev->bd_disk) << 9);
238         /* let user-space know about the new size */
239         kobject_uevent(&disk_to_dev(bdev->bd_disk)->kobj, KOBJ_CHANGE);
240         return 0;
241 }
242
243 static inline int
244 lo_do_transfer(struct loop_device *lo, int cmd,
245                struct page *rpage, unsigned roffs,
246                struct page *lpage, unsigned loffs,
247                int size, sector_t rblock)
248 {
249         int ret;
250
251         ret = lo->transfer(lo, cmd, rpage, roffs, lpage, loffs, size, rblock);
252         if (likely(!ret))
253                 return 0;
254
255         printk_ratelimited(KERN_ERR
256                 "loop: Transfer error at byte offset %llu, length %i.\n",
257                 (unsigned long long)rblock << 9, size);
258         return ret;
259 }
260
261 static int lo_write_bvec(struct file *file, struct bio_vec *bvec, loff_t *ppos)
262 {
263         struct iov_iter i;
264         ssize_t bw;
265
266         iov_iter_bvec(&i, ITER_BVEC | WRITE, bvec, 1, bvec->bv_len);
267
268         file_start_write(file);
269         bw = vfs_iter_write(file, &i, ppos);
270         file_end_write(file);
271
272         if (likely(bw ==  bvec->bv_len))
273                 return 0;
274
275         printk_ratelimited(KERN_ERR
276                 "loop: Write error at byte offset %llu, length %i.\n",
277                 (unsigned long long)*ppos, bvec->bv_len);
278         if (bw >= 0)
279                 bw = -EIO;
280         return bw;
281 }
282
283 static int lo_write_simple(struct loop_device *lo, struct request *rq,
284                 loff_t pos)
285 {
286         struct bio_vec bvec;
287         struct req_iterator iter;
288         int ret = 0;
289
290         rq_for_each_segment(bvec, rq, iter) {
291                 ret = lo_write_bvec(lo->lo_backing_file, &bvec, &pos);
292                 if (ret < 0)
293                         break;
294                 cond_resched();
295         }
296
297         return ret;
298 }
299
300 /*
301  * This is the slow, transforming version that needs to double buffer the
302  * data as it cannot do the transformations in place without having direct
303  * access to the destination pages of the backing file.
304  */
305 static int lo_write_transfer(struct loop_device *lo, struct request *rq,
306                 loff_t pos)
307 {
308         struct bio_vec bvec, b;
309         struct req_iterator iter;
310         struct page *page;
311         int ret = 0;
312
313         page = alloc_page(GFP_NOIO);
314         if (unlikely(!page))
315                 return -ENOMEM;
316
317         rq_for_each_segment(bvec, rq, iter) {
318                 ret = lo_do_transfer(lo, WRITE, page, 0, bvec.bv_page,
319                         bvec.bv_offset, bvec.bv_len, pos >> 9);
320                 if (unlikely(ret))
321                         break;
322
323                 b.bv_page = page;
324                 b.bv_offset = 0;
325                 b.bv_len = bvec.bv_len;
326                 ret = lo_write_bvec(lo->lo_backing_file, &b, &pos);
327                 if (ret < 0)
328                         break;
329         }
330
331         __free_page(page);
332         return ret;
333 }
334
335 static int lo_read_simple(struct loop_device *lo, struct request *rq,
336                 loff_t pos)
337 {
338         struct bio_vec bvec;
339         struct req_iterator iter;
340         struct iov_iter i;
341         ssize_t len;
342
343         rq_for_each_segment(bvec, rq, iter) {
344                 iov_iter_bvec(&i, ITER_BVEC, &bvec, 1, bvec.bv_len);
345                 len = vfs_iter_read(lo->lo_backing_file, &i, &pos);
346                 if (len < 0)
347                         return len;
348
349                 flush_dcache_page(bvec.bv_page);
350
351                 if (len != bvec.bv_len) {
352                         struct bio *bio;
353
354                         __rq_for_each_bio(bio, rq)
355                                 zero_fill_bio(bio);
356                         break;
357                 }
358                 cond_resched();
359         }
360
361         return 0;
362 }
363
364 static int lo_read_transfer(struct loop_device *lo, struct request *rq,
365                 loff_t pos)
366 {
367         struct bio_vec bvec, b;
368         struct req_iterator iter;
369         struct iov_iter i;
370         struct page *page;
371         ssize_t len;
372         int ret = 0;
373
374         page = alloc_page(GFP_NOIO);
375         if (unlikely(!page))
376                 return -ENOMEM;
377
378         rq_for_each_segment(bvec, rq, iter) {
379                 loff_t offset = pos;
380
381                 b.bv_page = page;
382                 b.bv_offset = 0;
383                 b.bv_len = bvec.bv_len;
384
385                 iov_iter_bvec(&i, ITER_BVEC, &b, 1, b.bv_len);
386                 len = vfs_iter_read(lo->lo_backing_file, &i, &pos);
387                 if (len < 0) {
388                         ret = len;
389                         goto out_free_page;
390                 }
391
392                 ret = lo_do_transfer(lo, READ, page, 0, bvec.bv_page,
393                         bvec.bv_offset, len, offset >> 9);
394                 if (ret)
395                         goto out_free_page;
396
397                 flush_dcache_page(bvec.bv_page);
398
399                 if (len != bvec.bv_len) {
400                         struct bio *bio;
401
402                         __rq_for_each_bio(bio, rq)
403                                 zero_fill_bio(bio);
404                         break;
405                 }
406         }
407
408         ret = 0;
409 out_free_page:
410         __free_page(page);
411         return ret;
412 }
413
414 static int lo_discard(struct loop_device *lo, struct request *rq, loff_t pos)
415 {
416         /*
417          * We use punch hole to reclaim the free space used by the
418          * image a.k.a. discard. However we do not support discard if
419          * encryption is enabled, because it may give an attacker
420          * useful information.
421          */
422         struct file *file = lo->lo_backing_file;
423         int mode = FALLOC_FL_PUNCH_HOLE | FALLOC_FL_KEEP_SIZE;
424         int ret;
425
426         if ((!file->f_op->fallocate) || lo->lo_encrypt_key_size) {
427                 ret = -EOPNOTSUPP;
428                 goto out;
429         }
430
431         ret = file->f_op->fallocate(file, mode, pos, blk_rq_bytes(rq));
432         if (unlikely(ret && ret != -EINVAL && ret != -EOPNOTSUPP))
433                 ret = -EIO;
434  out:
435         return ret;
436 }
437
438 static int lo_req_flush(struct loop_device *lo, struct request *rq)
439 {
440         struct file *file = lo->lo_backing_file;
441         int ret = vfs_fsync(file, 0);
442         if (unlikely(ret && ret != -EINVAL))
443                 ret = -EIO;
444
445         return ret;
446 }
447
448 static inline void handle_partial_read(struct loop_cmd *cmd, long bytes)
449 {
450         if (bytes < 0 || op_is_write(req_op(cmd->rq)))
451                 return;
452
453         if (unlikely(bytes < blk_rq_bytes(cmd->rq))) {
454                 struct bio *bio = cmd->rq->bio;
455
456                 bio_advance(bio, bytes);
457                 zero_fill_bio(bio);
458         }
459 }
460
461 static void lo_rw_aio_complete(struct kiocb *iocb, long ret, long ret2)
462 {
463         struct loop_cmd *cmd = container_of(iocb, struct loop_cmd, iocb);
464         struct request *rq = cmd->rq;
465
466         handle_partial_read(cmd, ret);
467
468         if (ret > 0)
469                 ret = 0;
470         else if (ret < 0)
471                 ret = -EIO;
472
473         blk_mq_complete_request(rq, ret);
474 }
475
476 static int lo_rw_aio(struct loop_device *lo, struct loop_cmd *cmd,
477                      loff_t pos, bool rw)
478 {
479         struct iov_iter iter;
480         struct bio_vec *bvec;
481         struct bio *bio = cmd->rq->bio;
482         struct file *file = lo->lo_backing_file;
483         int ret;
484
485         /* nomerge for loop request queue */
486         WARN_ON(cmd->rq->bio != cmd->rq->biotail);
487
488         bvec = __bvec_iter_bvec(bio->bi_io_vec, bio->bi_iter);
489         iov_iter_bvec(&iter, ITER_BVEC | rw, bvec,
490                       bio_segments(bio), blk_rq_bytes(cmd->rq));
491         /*
492          * This bio may be started from the middle of the 'bvec'
493          * because of bio splitting, so offset from the bvec must
494          * be passed to iov iterator
495          */
496         iter.iov_offset = bio->bi_iter.bi_bvec_done;
497
498         cmd->iocb.ki_pos = pos;
499         cmd->iocb.ki_filp = file;
500         cmd->iocb.ki_complete = lo_rw_aio_complete;
501         cmd->iocb.ki_flags = IOCB_DIRECT;
502
503         if (rw == WRITE)
504                 ret = file->f_op->write_iter(&cmd->iocb, &iter);
505         else
506                 ret = file->f_op->read_iter(&cmd->iocb, &iter);
507
508         if (ret != -EIOCBQUEUED)
509                 cmd->iocb.ki_complete(&cmd->iocb, ret, 0);
510         return 0;
511 }
512
513 static int do_req_filebacked(struct loop_device *lo, struct request *rq)
514 {
515         struct loop_cmd *cmd = blk_mq_rq_to_pdu(rq);
516         loff_t pos = ((loff_t) blk_rq_pos(rq) << 9) + lo->lo_offset;
517
518         /*
519          * lo_write_simple and lo_read_simple should have been covered
520          * by io submit style function like lo_rw_aio(), one blocker
521          * is that lo_read_simple() need to call flush_dcache_page after
522          * the page is written from kernel, and it isn't easy to handle
523          * this in io submit style function which submits all segments
524          * of the req at one time. And direct read IO doesn't need to
525          * run flush_dcache_page().
526          */
527         switch (req_op(rq)) {
528         case REQ_OP_FLUSH:
529                 return lo_req_flush(lo, rq);
530         case REQ_OP_DISCARD:
531                 return lo_discard(lo, rq, pos);
532         case REQ_OP_WRITE:
533                 if (lo->transfer)
534                         return lo_write_transfer(lo, rq, pos);
535                 else if (cmd->use_aio)
536                         return lo_rw_aio(lo, cmd, pos, WRITE);
537                 else
538                         return lo_write_simple(lo, rq, pos);
539         case REQ_OP_READ:
540                 if (lo->transfer)
541                         return lo_read_transfer(lo, rq, pos);
542                 else if (cmd->use_aio)
543                         return lo_rw_aio(lo, cmd, pos, READ);
544                 else
545                         return lo_read_simple(lo, rq, pos);
546         default:
547                 WARN_ON_ONCE(1);
548                 return -EIO;
549                 break;
550         }
551 }
552
553 struct switch_request {
554         struct file *file;
555         struct completion wait;
556 };
557
558 static inline void loop_update_dio(struct loop_device *lo)
559 {
560         __loop_update_dio(lo, io_is_direct(lo->lo_backing_file) |
561                         lo->use_dio);
562 }
563
564 /*
565  * Do the actual switch; called from the BIO completion routine
566  */
567 static void do_loop_switch(struct loop_device *lo, struct switch_request *p)
568 {
569         struct file *file = p->file;
570         struct file *old_file = lo->lo_backing_file;
571         struct address_space *mapping;
572
573         /* if no new file, only flush of queued bios requested */
574         if (!file)
575                 return;
576
577         mapping = file->f_mapping;
578         mapping_set_gfp_mask(old_file->f_mapping, lo->old_gfp_mask);
579         lo->lo_backing_file = file;
580         lo->lo_blocksize = S_ISBLK(mapping->host->i_mode) ?
581                 mapping->host->i_bdev->bd_block_size : PAGE_SIZE;
582         lo->old_gfp_mask = mapping_gfp_mask(mapping);
583         mapping_set_gfp_mask(mapping, lo->old_gfp_mask & ~(__GFP_IO|__GFP_FS));
584         loop_update_dio(lo);
585 }
586
587 /*
588  * loop_switch performs the hard work of switching a backing store.
589  * First it needs to flush existing IO, it does this by sending a magic
590  * BIO down the pipe. The completion of this BIO does the actual switch.
591  */
592 static int loop_switch(struct loop_device *lo, struct file *file)
593 {
594         struct switch_request w;
595
596         w.file = file;
597
598         /* freeze queue and wait for completion of scheduled requests */
599         blk_mq_freeze_queue(lo->lo_queue);
600
601         /* do the switch action */
602         do_loop_switch(lo, &w);
603
604         /* unfreeze */
605         blk_mq_unfreeze_queue(lo->lo_queue);
606
607         return 0;
608 }
609
610 /*
611  * Helper to flush the IOs in loop, but keeping loop thread running
612  */
613 static int loop_flush(struct loop_device *lo)
614 {
615         /* loop not yet configured, no running thread, nothing to flush */
616         if (lo->lo_state != Lo_bound)
617                 return 0;
618         return loop_switch(lo, NULL);
619 }
620
621 static void loop_reread_partitions(struct loop_device *lo,
622                                    struct block_device *bdev)
623 {
624         int rc;
625
626         /*
627          * bd_mutex has been held already in release path, so don't
628          * acquire it if this function is called in such case.
629          *
630          * If the reread partition isn't from release path, lo_refcnt
631          * must be at least one and it can only become zero when the
632          * current holder is released.
633          */
634         if (!atomic_read(&lo->lo_refcnt))
635                 rc = __blkdev_reread_part(bdev);
636         else
637                 rc = blkdev_reread_part(bdev);
638         if (rc)
639                 pr_warn("%s: partition scan of loop%d (%s) failed (rc=%d)\n",
640                         __func__, lo->lo_number, lo->lo_file_name, rc);
641 }
642
643 static inline int is_loop_device(struct file *file)
644 {
645         struct inode *i = file->f_mapping->host;
646
647         return i && S_ISBLK(i->i_mode) && MAJOR(i->i_rdev) == LOOP_MAJOR;
648 }
649
650 static int loop_validate_file(struct file *file, struct block_device *bdev)
651 {
652         struct inode    *inode = file->f_mapping->host;
653         struct file     *f = file;
654
655         /* Avoid recursion */
656         while (is_loop_device(f)) {
657                 struct loop_device *l;
658
659                 if (f->f_mapping->host->i_bdev == bdev)
660                         return -EBADF;
661
662                 l = f->f_mapping->host->i_bdev->bd_disk->private_data;
663                 if (l->lo_state == Lo_unbound) {
664                         return -EINVAL;
665                 }
666                 f = l->lo_backing_file;
667         }
668         if (!S_ISREG(inode->i_mode) && !S_ISBLK(inode->i_mode))
669                 return -EINVAL;
670         return 0;
671 }
672
673 /*
674  * loop_change_fd switched the backing store of a loopback device to
675  * a new file. This is useful for operating system installers to free up
676  * the original file and in High Availability environments to switch to
677  * an alternative location for the content in case of server meltdown.
678  * This can only work if the loop device is used read-only, and if the
679  * new backing store is the same size and type as the old backing store.
680  */
681 static int loop_change_fd(struct loop_device *lo, struct block_device *bdev,
682                           unsigned int arg)
683 {
684         struct file     *file, *old_file;
685         struct inode    *inode;
686         int             error;
687
688         error = -ENXIO;
689         if (lo->lo_state != Lo_bound)
690                 goto out;
691
692         /* the loop device has to be read-only */
693         error = -EINVAL;
694         if (!(lo->lo_flags & LO_FLAGS_READ_ONLY))
695                 goto out;
696
697         error = -EBADF;
698         file = fget(arg);
699         if (!file)
700                 goto out;
701
702         error = loop_validate_file(file, bdev);
703         if (error)
704                 goto out_putf;
705
706         inode = file->f_mapping->host;
707         old_file = lo->lo_backing_file;
708
709         error = -EINVAL;
710
711         /* size of the new backing store needs to be the same */
712         if (get_loop_size(lo, file) != get_loop_size(lo, old_file))
713                 goto out_putf;
714
715         /* and ... switch */
716         error = loop_switch(lo, file);
717         if (error)
718                 goto out_putf;
719
720         fput(old_file);
721         if (lo->lo_flags & LO_FLAGS_PARTSCAN)
722                 loop_reread_partitions(lo, bdev);
723         return 0;
724
725  out_putf:
726         fput(file);
727  out:
728         return error;
729 }
730
731 /* loop sysfs attributes */
732
733 static ssize_t loop_attr_show(struct device *dev, char *page,
734                               ssize_t (*callback)(struct loop_device *, char *))
735 {
736         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
737         struct loop_device *lo = disk->private_data;
738
739         return callback(lo, page);
740 }
741
742 #define LOOP_ATTR_RO(_name)                                             \
743 static ssize_t loop_attr_##_name##_show(struct loop_device *, char *);  \
744 static ssize_t loop_attr_do_show_##_name(struct device *d,              \
745                                 struct device_attribute *attr, char *b) \
746 {                                                                       \
747         return loop_attr_show(d, b, loop_attr_##_name##_show);          \
748 }                                                                       \
749 static struct device_attribute loop_attr_##_name =                      \
750         __ATTR(_name, S_IRUGO, loop_attr_do_show_##_name, NULL);
751
752 static ssize_t loop_attr_backing_file_show(struct loop_device *lo, char *buf)
753 {
754         ssize_t ret;
755         char *p = NULL;
756
757         spin_lock_irq(&lo->lo_lock);
758         if (lo->lo_backing_file)
759                 p = file_path(lo->lo_backing_file, buf, PAGE_SIZE - 1);
760         spin_unlock_irq(&lo->lo_lock);
761
762         if (IS_ERR_OR_NULL(p))
763                 ret = PTR_ERR(p);
764         else {
765                 ret = strlen(p);
766                 memmove(buf, p, ret);
767                 buf[ret++] = '\n';
768                 buf[ret] = 0;
769         }
770
771         return ret;
772 }
773
774 static ssize_t loop_attr_offset_show(struct loop_device *lo, char *buf)
775 {
776         return sysfs_emit(buf, "%llu\n", (unsigned long long)lo->lo_offset);
777 }
778
779 static ssize_t loop_attr_sizelimit_show(struct loop_device *lo, char *buf)
780 {
781         return sysfs_emit(buf, "%llu\n", (unsigned long long)lo->lo_sizelimit);
782 }
783
784 static ssize_t loop_attr_autoclear_show(struct loop_device *lo, char *buf)
785 {
786         int autoclear = (lo->lo_flags & LO_FLAGS_AUTOCLEAR);
787
788         return sysfs_emit(buf, "%s\n", autoclear ? "1" : "0");
789 }
790
791 static ssize_t loop_attr_partscan_show(struct loop_device *lo, char *buf)
792 {
793         int partscan = (lo->lo_flags & LO_FLAGS_PARTSCAN);
794
795         return sysfs_emit(buf, "%s\n", partscan ? "1" : "0");
796 }
797
798 static ssize_t loop_attr_dio_show(struct loop_device *lo, char *buf)
799 {
800         int dio = (lo->lo_flags & LO_FLAGS_DIRECT_IO);
801
802         return sysfs_emit(buf, "%s\n", dio ? "1" : "0");
803 }
804
805 LOOP_ATTR_RO(backing_file);
806 LOOP_ATTR_RO(offset);
807 LOOP_ATTR_RO(sizelimit);
808 LOOP_ATTR_RO(autoclear);
809 LOOP_ATTR_RO(partscan);
810 LOOP_ATTR_RO(dio);
811
812 static struct attribute *loop_attrs[] = {
813         &loop_attr_backing_file.attr,
814         &loop_attr_offset.attr,
815         &loop_attr_sizelimit.attr,
816         &loop_attr_autoclear.attr,
817         &loop_attr_partscan.attr,
818         &loop_attr_dio.attr,
819         NULL,
820 };
821
822 static struct attribute_group loop_attribute_group = {
823         .name = "loop",
824         .attrs= loop_attrs,
825 };
826
827 static void loop_sysfs_init(struct loop_device *lo)
828 {
829         lo->sysfs_inited = !sysfs_create_group(&disk_to_dev(lo->lo_disk)->kobj,
830                                                 &loop_attribute_group);
831 }
832
833 static void loop_sysfs_exit(struct loop_device *lo)
834 {
835         if (lo->sysfs_inited)
836                 sysfs_remove_group(&disk_to_dev(lo->lo_disk)->kobj,
837                                    &loop_attribute_group);
838 }
839
840 static void loop_config_discard(struct loop_device *lo)
841 {
842         struct file *file = lo->lo_backing_file;
843         struct inode *inode = file->f_mapping->host;
844         struct request_queue *q = lo->lo_queue;
845
846         /*
847          * We use punch hole to reclaim the free space used by the
848          * image a.k.a. discard. However we do not support discard if
849          * encryption is enabled, because it may give an attacker
850          * useful information.
851          */
852         if ((!file->f_op->fallocate) ||
853             lo->lo_encrypt_key_size) {
854                 q->limits.discard_granularity = 0;
855                 q->limits.discard_alignment = 0;
856                 blk_queue_max_discard_sectors(q, 0);
857                 q->limits.discard_zeroes_data = 0;
858                 queue_flag_clear_unlocked(QUEUE_FLAG_DISCARD, q);
859                 return;
860         }
861
862         q->limits.discard_granularity = inode->i_sb->s_blocksize;
863         q->limits.discard_alignment = 0;
864         blk_queue_max_discard_sectors(q, UINT_MAX >> 9);
865         q->limits.discard_zeroes_data = 1;
866         queue_flag_set_unlocked(QUEUE_FLAG_DISCARD, q);
867 }
868
869 static void loop_unprepare_queue(struct loop_device *lo)
870 {
871         kthread_flush_worker(&lo->worker);
872         kthread_stop(lo->worker_task);
873 }
874
875 static int loop_prepare_queue(struct loop_device *lo)
876 {
877         kthread_init_worker(&lo->worker);
878         lo->worker_task = kthread_run(kthread_worker_fn,
879                         &lo->worker, "loop%d", lo->lo_number);
880         if (IS_ERR(lo->worker_task))
881                 return -ENOMEM;
882         set_user_nice(lo->worker_task, MIN_NICE);
883         return 0;
884 }
885
886 static int loop_set_fd(struct loop_device *lo, fmode_t mode,
887                        struct block_device *bdev, unsigned int arg)
888 {
889         struct file     *file;
890         struct inode    *inode;
891         struct address_space *mapping;
892         unsigned lo_blocksize;
893         int             lo_flags = 0;
894         int             error;
895         loff_t          size;
896
897         /* This is safe, since we have a reference from open(). */
898         __module_get(THIS_MODULE);
899
900         error = -EBADF;
901         file = fget(arg);
902         if (!file)
903                 goto out;
904
905         error = -EBUSY;
906         if (lo->lo_state != Lo_unbound)
907                 goto out_putf;
908
909         error = loop_validate_file(file, bdev);
910         if (error)
911                 goto out_putf;
912
913         mapping = file->f_mapping;
914         inode = mapping->host;
915
916         if (!(file->f_mode & FMODE_WRITE) || !(mode & FMODE_WRITE) ||
917             !file->f_op->write_iter)
918                 lo_flags |= LO_FLAGS_READ_ONLY;
919
920         lo_blocksize = S_ISBLK(inode->i_mode) ?
921                 inode->i_bdev->bd_block_size : PAGE_SIZE;
922
923         error = -EFBIG;
924         size = get_loop_size(lo, file);
925         if ((loff_t)(sector_t)size != size)
926                 goto out_putf;
927         error = loop_prepare_queue(lo);
928         if (error)
929                 goto out_putf;
930
931         error = 0;
932
933         set_device_ro(bdev, (lo_flags & LO_FLAGS_READ_ONLY) != 0);
934
935         lo->use_dio = false;
936         lo->lo_blocksize = lo_blocksize;
937         lo->lo_device = bdev;
938         lo->lo_flags = lo_flags;
939         lo->lo_backing_file = file;
940         lo->transfer = NULL;
941         lo->ioctl = NULL;
942         lo->lo_sizelimit = 0;
943         lo->old_gfp_mask = mapping_gfp_mask(mapping);
944         mapping_set_gfp_mask(mapping, lo->old_gfp_mask & ~(__GFP_IO|__GFP_FS));
945
946         if (!(lo_flags & LO_FLAGS_READ_ONLY) && file->f_op->fsync)
947                 blk_queue_write_cache(lo->lo_queue, true, false);
948
949         loop_update_dio(lo);
950         set_capacity(lo->lo_disk, size);
951         bd_set_size(bdev, size << 9);
952         loop_sysfs_init(lo);
953         /* let user-space know about the new size */
954         kobject_uevent(&disk_to_dev(bdev->bd_disk)->kobj, KOBJ_CHANGE);
955
956         set_blocksize(bdev, lo_blocksize);
957
958         lo->lo_state = Lo_bound;
959         if (part_shift)
960                 lo->lo_flags |= LO_FLAGS_PARTSCAN;
961         if (lo->lo_flags & LO_FLAGS_PARTSCAN)
962                 loop_reread_partitions(lo, bdev);
963
964         /* Grab the block_device to prevent its destruction after we
965          * put /dev/loopXX inode. Later in loop_clr_fd() we bdput(bdev).
966          */
967         bdgrab(bdev);
968         return 0;
969
970  out_putf:
971         fput(file);
972  out:
973         /* This is safe: open() is still holding a reference. */
974         module_put(THIS_MODULE);
975         return error;
976 }
977
978 static int
979 loop_release_xfer(struct loop_device *lo)
980 {
981         int err = 0;
982         struct loop_func_table *xfer = lo->lo_encryption;
983
984         if (xfer) {
985                 if (xfer->release)
986                         err = xfer->release(lo);
987                 lo->transfer = NULL;
988                 lo->lo_encryption = NULL;
989                 module_put(xfer->owner);
990         }
991         return err;
992 }
993
994 static int
995 loop_init_xfer(struct loop_device *lo, struct loop_func_table *xfer,
996                const struct loop_info64 *i)
997 {
998         int err = 0;
999
1000         if (xfer) {
1001                 struct module *owner = xfer->owner;
1002
1003                 if (!try_module_get(owner))
1004                         return -EINVAL;
1005                 if (xfer->init)
1006                         err = xfer->init(lo, i);
1007                 if (err)
1008                         module_put(owner);
1009                 else
1010                         lo->lo_encryption = xfer;
1011         }
1012         return err;
1013 }
1014
1015 static int loop_clr_fd(struct loop_device *lo)
1016 {
1017         struct file *filp = lo->lo_backing_file;
1018         gfp_t gfp = lo->old_gfp_mask;
1019         struct block_device *bdev = lo->lo_device;
1020
1021         if (lo->lo_state != Lo_bound)
1022                 return -ENXIO;
1023
1024         /*
1025          * If we've explicitly asked to tear down the loop device,
1026          * and it has an elevated reference count, set it for auto-teardown when
1027          * the last reference goes away. This stops $!~#$@ udev from
1028          * preventing teardown because it decided that it needs to run blkid on
1029          * the loopback device whenever they appear. xfstests is notorious for
1030          * failing tests because blkid via udev races with a losetup
1031          * <dev>/do something like mkfs/losetup -d <dev> causing the losetup -d
1032          * command to fail with EBUSY.
1033          */
1034         if (atomic_read(&lo->lo_refcnt) > 1) {
1035                 lo->lo_flags |= LO_FLAGS_AUTOCLEAR;
1036                 mutex_unlock(&lo->lo_ctl_mutex);
1037                 return 0;
1038         }
1039
1040         if (filp == NULL)
1041                 return -EINVAL;
1042
1043         /* freeze request queue during the transition */
1044         blk_mq_freeze_queue(lo->lo_queue);
1045
1046         spin_lock_irq(&lo->lo_lock);
1047         lo->lo_state = Lo_rundown;
1048         lo->lo_backing_file = NULL;
1049         spin_unlock_irq(&lo->lo_lock);
1050
1051         loop_release_xfer(lo);
1052         lo->transfer = NULL;
1053         lo->ioctl = NULL;
1054         lo->lo_device = NULL;
1055         lo->lo_encryption = NULL;
1056         lo->lo_offset = 0;
1057         lo->lo_sizelimit = 0;
1058         lo->lo_encrypt_key_size = 0;
1059         memset(lo->lo_encrypt_key, 0, LO_KEY_SIZE);
1060         memset(lo->lo_crypt_name, 0, LO_NAME_SIZE);
1061         memset(lo->lo_file_name, 0, LO_NAME_SIZE);
1062         if (bdev) {
1063                 bdput(bdev);
1064                 invalidate_bdev(bdev);
1065         }
1066         set_capacity(lo->lo_disk, 0);
1067         loop_sysfs_exit(lo);
1068         if (bdev) {
1069                 bd_set_size(bdev, 0);
1070                 /* let user-space know about this change */
1071                 kobject_uevent(&disk_to_dev(bdev->bd_disk)->kobj, KOBJ_CHANGE);
1072         }
1073         mapping_set_gfp_mask(filp->f_mapping, gfp);
1074         lo->lo_state = Lo_unbound;
1075         /* This is safe: open() is still holding a reference. */
1076         module_put(THIS_MODULE);
1077         blk_mq_unfreeze_queue(lo->lo_queue);
1078
1079         if (lo->lo_flags & LO_FLAGS_PARTSCAN && bdev)
1080                 loop_reread_partitions(lo, bdev);
1081         lo->lo_flags = 0;
1082         if (!part_shift)
1083                 lo->lo_disk->flags |= GENHD_FL_NO_PART_SCAN;
1084         loop_unprepare_queue(lo);
1085         mutex_unlock(&lo->lo_ctl_mutex);
1086         /*
1087          * Need not hold lo_ctl_mutex to fput backing file.
1088          * Calling fput holding lo_ctl_mutex triggers a circular
1089          * lock dependency possibility warning as fput can take
1090          * bd_mutex which is usually taken before lo_ctl_mutex.
1091          */
1092         fput(filp);
1093         return 0;
1094 }
1095
1096 static int
1097 loop_set_status(struct loop_device *lo, const struct loop_info64 *info)
1098 {
1099         int err;
1100         struct loop_func_table *xfer;
1101         kuid_t uid = current_uid();
1102
1103         if (lo->lo_encrypt_key_size &&
1104             !uid_eq(lo->lo_key_owner, uid) &&
1105             !capable(CAP_SYS_ADMIN))
1106                 return -EPERM;
1107         if (lo->lo_state != Lo_bound)
1108                 return -ENXIO;
1109         if ((unsigned int) info->lo_encrypt_key_size > LO_KEY_SIZE)
1110                 return -EINVAL;
1111
1112         /* I/O need to be drained during transfer transition */
1113         blk_mq_freeze_queue(lo->lo_queue);
1114
1115         err = loop_release_xfer(lo);
1116         if (err)
1117                 goto exit;
1118
1119         if (info->lo_encrypt_type) {
1120                 unsigned int type = info->lo_encrypt_type;
1121
1122                 if (type >= MAX_LO_CRYPT) {
1123                         err = -EINVAL;
1124                         goto exit;
1125                 }
1126                 xfer = xfer_funcs[type];
1127                 if (xfer == NULL) {
1128                         err = -EINVAL;
1129                         goto exit;
1130                 }
1131         } else
1132                 xfer = NULL;
1133
1134         err = loop_init_xfer(lo, xfer, info);
1135         if (err)
1136                 goto exit;
1137
1138         if (lo->lo_offset != info->lo_offset ||
1139             lo->lo_sizelimit != info->lo_sizelimit)
1140                 if (figure_loop_size(lo, info->lo_offset, info->lo_sizelimit)) {
1141                         err = -EFBIG;
1142                         goto exit;
1143                 }
1144
1145         loop_config_discard(lo);
1146
1147         memcpy(lo->lo_file_name, info->lo_file_name, LO_NAME_SIZE);
1148         memcpy(lo->lo_crypt_name, info->lo_crypt_name, LO_NAME_SIZE);
1149         lo->lo_file_name[LO_NAME_SIZE-1] = 0;
1150         lo->lo_crypt_name[LO_NAME_SIZE-1] = 0;
1151
1152         if (!xfer)
1153                 xfer = &none_funcs;
1154         lo->transfer = xfer->transfer;
1155         lo->ioctl = xfer->ioctl;
1156
1157         if ((lo->lo_flags & LO_FLAGS_AUTOCLEAR) !=
1158              (info->lo_flags & LO_FLAGS_AUTOCLEAR))
1159                 lo->lo_flags ^= LO_FLAGS_AUTOCLEAR;
1160
1161         lo->lo_encrypt_key_size = info->lo_encrypt_key_size;
1162         lo->lo_init[0] = info->lo_init[0];
1163         lo->lo_init[1] = info->lo_init[1];
1164         if (info->lo_encrypt_key_size) {
1165                 memcpy(lo->lo_encrypt_key, info->lo_encrypt_key,
1166                        info->lo_encrypt_key_size);
1167                 lo->lo_key_owner = uid;
1168         }
1169
1170         /* update dio if lo_offset or transfer is changed */
1171         __loop_update_dio(lo, lo->use_dio);
1172
1173  exit:
1174         blk_mq_unfreeze_queue(lo->lo_queue);
1175
1176         if (!err && (info->lo_flags & LO_FLAGS_PARTSCAN) &&
1177              !(lo->lo_flags & LO_FLAGS_PARTSCAN)) {
1178                 lo->lo_flags |= LO_FLAGS_PARTSCAN;
1179                 lo->lo_disk->flags &= ~GENHD_FL_NO_PART_SCAN;
1180                 loop_reread_partitions(lo, lo->lo_device);
1181         }
1182
1183         return err;
1184 }
1185
1186 static int
1187 loop_get_status(struct loop_device *lo, struct loop_info64 *info)
1188 {
1189         struct file *file = lo->lo_backing_file;
1190         struct kstat stat;
1191         int error;
1192
1193         if (lo->lo_state != Lo_bound)
1194                 return -ENXIO;
1195         error = vfs_getattr(&file->f_path, &stat);
1196         if (error)
1197                 return error;
1198         memset(info, 0, sizeof(*info));
1199         info->lo_number = lo->lo_number;
1200         info->lo_device = huge_encode_dev(stat.dev);
1201         info->lo_inode = stat.ino;
1202         info->lo_rdevice = huge_encode_dev(lo->lo_device ? stat.rdev : stat.dev);
1203         info->lo_offset = lo->lo_offset;
1204         info->lo_sizelimit = lo->lo_sizelimit;
1205
1206         /* loff_t vars have been assigned __u64 */
1207         if (lo->lo_offset < 0 || lo->lo_sizelimit < 0)
1208                 return -EOVERFLOW;
1209
1210         info->lo_flags = lo->lo_flags;
1211         memcpy(info->lo_file_name, lo->lo_file_name, LO_NAME_SIZE);
1212         memcpy(info->lo_crypt_name, lo->lo_crypt_name, LO_NAME_SIZE);
1213         info->lo_encrypt_type =
1214                 lo->lo_encryption ? lo->lo_encryption->number : 0;
1215         if (lo->lo_encrypt_key_size && capable(CAP_SYS_ADMIN)) {
1216                 info->lo_encrypt_key_size = lo->lo_encrypt_key_size;
1217                 memcpy(info->lo_encrypt_key, lo->lo_encrypt_key,
1218                        lo->lo_encrypt_key_size);
1219         }
1220         return 0;
1221 }
1222
1223 static void
1224 loop_info64_from_old(const struct loop_info *info, struct loop_info64 *info64)
1225 {
1226         memset(info64, 0, sizeof(*info64));
1227         info64->lo_number = info->lo_number;
1228         info64->lo_device = info->lo_device;
1229         info64->lo_inode = info->lo_inode;
1230         info64->lo_rdevice = info->lo_rdevice;
1231         info64->lo_offset = info->lo_offset;
1232         info64->lo_sizelimit = 0;
1233         info64->lo_encrypt_type = info->lo_encrypt_type;
1234         info64->lo_encrypt_key_size = info->lo_encrypt_key_size;
1235         info64->lo_flags = info->lo_flags;
1236         info64->lo_init[0] = info->lo_init[0];
1237         info64->lo_init[1] = info->lo_init[1];
1238         if (info->lo_encrypt_type == LO_CRYPT_CRYPTOAPI)
1239                 memcpy(info64->lo_crypt_name, info->lo_name, LO_NAME_SIZE);
1240         else
1241                 memcpy(info64->lo_file_name, info->lo_name, LO_NAME_SIZE);
1242         memcpy(info64->lo_encrypt_key, info->lo_encrypt_key, LO_KEY_SIZE);
1243 }
1244
1245 static int
1246 loop_info64_to_old(const struct loop_info64 *info64, struct loop_info *info)
1247 {
1248         memset(info, 0, sizeof(*info));
1249         info->lo_number = info64->lo_number;
1250         info->lo_device = info64->lo_device;
1251         info->lo_inode = info64->lo_inode;
1252         info->lo_rdevice = info64->lo_rdevice;
1253         info->lo_offset = info64->lo_offset;
1254         info->lo_encrypt_type = info64->lo_encrypt_type;
1255         info->lo_encrypt_key_size = info64->lo_encrypt_key_size;
1256         info->lo_flags = info64->lo_flags;
1257         info->lo_init[0] = info64->lo_init[0];
1258         info->lo_init[1] = info64->lo_init[1];
1259         if (info->lo_encrypt_type == LO_CRYPT_CRYPTOAPI)
1260                 memcpy(info->lo_name, info64->lo_crypt_name, LO_NAME_SIZE);
1261         else
1262                 memcpy(info->lo_name, info64->lo_file_name, LO_NAME_SIZE);
1263         memcpy(info->lo_encrypt_key, info64->lo_encrypt_key, LO_KEY_SIZE);
1264
1265         /* error in case values were truncated */
1266         if (info->lo_device != info64->lo_device ||
1267             info->lo_rdevice != info64->lo_rdevice ||
1268             info->lo_inode != info64->lo_inode ||
1269             info->lo_offset != info64->lo_offset)
1270                 return -EOVERFLOW;
1271
1272         return 0;
1273 }
1274
1275 static int
1276 loop_set_status_old(struct loop_device *lo, const struct loop_info __user *arg)
1277 {
1278         struct loop_info info;
1279         struct loop_info64 info64;
1280
1281         if (copy_from_user(&info, arg, sizeof (struct loop_info)))
1282                 return -EFAULT;
1283         loop_info64_from_old(&info, &info64);
1284         return loop_set_status(lo, &info64);
1285 }
1286
1287 static int
1288 loop_set_status64(struct loop_device *lo, const struct loop_info64 __user *arg)
1289 {
1290         struct loop_info64 info64;
1291
1292         if (copy_from_user(&info64, arg, sizeof (struct loop_info64)))
1293                 return -EFAULT;
1294         return loop_set_status(lo, &info64);
1295 }
1296
1297 static int
1298 loop_get_status_old(struct loop_device *lo, struct loop_info __user *arg) {
1299         struct loop_info info;
1300         struct loop_info64 info64;
1301         int err = 0;
1302
1303         if (!arg)
1304                 err = -EINVAL;
1305         if (!err)
1306                 err = loop_get_status(lo, &info64);
1307         if (!err)
1308                 err = loop_info64_to_old(&info64, &info);
1309         if (!err && copy_to_user(arg, &info, sizeof(info)))
1310                 err = -EFAULT;
1311
1312         return err;
1313 }
1314
1315 static int
1316 loop_get_status64(struct loop_device *lo, struct loop_info64 __user *arg) {
1317         struct loop_info64 info64;
1318         int err = 0;
1319
1320         if (!arg)
1321                 err = -EINVAL;
1322         if (!err)
1323                 err = loop_get_status(lo, &info64);
1324         if (!err && copy_to_user(arg, &info64, sizeof(info64)))
1325                 err = -EFAULT;
1326
1327         return err;
1328 }
1329
1330 static int loop_set_capacity(struct loop_device *lo, struct block_device *bdev)
1331 {
1332         if (unlikely(lo->lo_state != Lo_bound))
1333                 return -ENXIO;
1334
1335         return figure_loop_size(lo, lo->lo_offset, lo->lo_sizelimit);
1336 }
1337
1338 static int loop_set_dio(struct loop_device *lo, unsigned long arg)
1339 {
1340         int error = -ENXIO;
1341         if (lo->lo_state != Lo_bound)
1342                 goto out;
1343
1344         __loop_update_dio(lo, !!arg);
1345         if (lo->use_dio == !!arg)
1346                 return 0;
1347         error = -EINVAL;
1348  out:
1349         return error;
1350 }
1351
1352 static int lo_ioctl(struct block_device *bdev, fmode_t mode,
1353         unsigned int cmd, unsigned long arg)
1354 {
1355         struct loop_device *lo = bdev->bd_disk->private_data;
1356         int err;
1357
1358         mutex_lock_nested(&lo->lo_ctl_mutex, 1);
1359         switch (cmd) {
1360         case LOOP_SET_FD:
1361                 err = loop_set_fd(lo, mode, bdev, arg);
1362                 break;
1363         case LOOP_CHANGE_FD:
1364                 err = loop_change_fd(lo, bdev, arg);
1365                 break;
1366         case LOOP_CLR_FD:
1367                 /* loop_clr_fd would have unlocked lo_ctl_mutex on success */
1368                 err = loop_clr_fd(lo);
1369                 if (!err)
1370                         goto out_unlocked;
1371                 break;
1372         case LOOP_SET_STATUS:
1373                 err = -EPERM;
1374                 if ((mode & FMODE_WRITE) || capable(CAP_SYS_ADMIN))
1375                         err = loop_set_status_old(lo,
1376                                         (struct loop_info __user *)arg);
1377                 break;
1378         case LOOP_GET_STATUS:
1379                 err = loop_get_status_old(lo, (struct loop_info __user *) arg);
1380                 break;
1381         case LOOP_SET_STATUS64:
1382                 err = -EPERM;
1383                 if ((mode & FMODE_WRITE) || capable(CAP_SYS_ADMIN))
1384                         err = loop_set_status64(lo,
1385                                         (struct loop_info64 __user *) arg);
1386                 break;
1387         case LOOP_GET_STATUS64:
1388                 err = loop_get_status64(lo, (struct loop_info64 __user *) arg);
1389                 break;
1390         case LOOP_SET_CAPACITY:
1391                 err = -EPERM;
1392                 if ((mode & FMODE_WRITE) || capable(CAP_SYS_ADMIN))
1393                         err = loop_set_capacity(lo, bdev);
1394                 break;
1395         case LOOP_SET_DIRECT_IO:
1396                 err = -EPERM;
1397                 if ((mode & FMODE_WRITE) || capable(CAP_SYS_ADMIN))
1398                         err = loop_set_dio(lo, arg);
1399                 break;
1400         default:
1401                 err = lo->ioctl ? lo->ioctl(lo, cmd, arg) : -EINVAL;
1402         }
1403         mutex_unlock(&lo->lo_ctl_mutex);
1404
1405 out_unlocked:
1406         return err;
1407 }
1408
1409 #ifdef CONFIG_COMPAT
1410 struct compat_loop_info {
1411         compat_int_t    lo_number;      /* ioctl r/o */
1412         compat_dev_t    lo_device;      /* ioctl r/o */
1413         compat_ulong_t  lo_inode;       /* ioctl r/o */
1414         compat_dev_t    lo_rdevice;     /* ioctl r/o */
1415         compat_int_t    lo_offset;
1416         compat_int_t    lo_encrypt_type;
1417         compat_int_t    lo_encrypt_key_size;    /* ioctl w/o */
1418         compat_int_t    lo_flags;       /* ioctl r/o */
1419         char            lo_name[LO_NAME_SIZE];
1420         unsigned char   lo_encrypt_key[LO_KEY_SIZE]; /* ioctl w/o */
1421         compat_ulong_t  lo_init[2];
1422         char            reserved[4];
1423 };
1424
1425 /*
1426  * Transfer 32-bit compatibility structure in userspace to 64-bit loop info
1427  * - noinlined to reduce stack space usage in main part of driver
1428  */
1429 static noinline int
1430 loop_info64_from_compat(const struct compat_loop_info __user *arg,
1431                         struct loop_info64 *info64)
1432 {
1433         struct compat_loop_info info;
1434
1435         if (copy_from_user(&info, arg, sizeof(info)))
1436                 return -EFAULT;
1437
1438         memset(info64, 0, sizeof(*info64));
1439         info64->lo_number = info.lo_number;
1440         info64->lo_device = info.lo_device;
1441         info64->lo_inode = info.lo_inode;
1442         info64->lo_rdevice = info.lo_rdevice;
1443         info64->lo_offset = info.lo_offset;
1444         info64->lo_sizelimit = 0;
1445         info64->lo_encrypt_type = info.lo_encrypt_type;
1446         info64->lo_encrypt_key_size = info.lo_encrypt_key_size;
1447         info64->lo_flags = info.lo_flags;
1448         info64->lo_init[0] = info.lo_init[0];
1449         info64->lo_init[1] = info.lo_init[1];
1450         if (info.lo_encrypt_type == LO_CRYPT_CRYPTOAPI)
1451                 memcpy(info64->lo_crypt_name, info.lo_name, LO_NAME_SIZE);
1452         else
1453                 memcpy(info64->lo_file_name, info.lo_name, LO_NAME_SIZE);
1454         memcpy(info64->lo_encrypt_key, info.lo_encrypt_key, LO_KEY_SIZE);
1455         return 0;
1456 }
1457
1458 /*
1459  * Transfer 64-bit loop info to 32-bit compatibility structure in userspace
1460  * - noinlined to reduce stack space usage in main part of driver
1461  */
1462 static noinline int
1463 loop_info64_to_compat(const struct loop_info64 *info64,
1464                       struct compat_loop_info __user *arg)
1465 {
1466         struct compat_loop_info info;
1467
1468         memset(&info, 0, sizeof(info));
1469         info.lo_number = info64->lo_number;
1470         info.lo_device = info64->lo_device;
1471         info.lo_inode = info64->lo_inode;
1472         info.lo_rdevice = info64->lo_rdevice;
1473         info.lo_offset = info64->lo_offset;
1474         info.lo_encrypt_type = info64->lo_encrypt_type;
1475         info.lo_encrypt_key_size = info64->lo_encrypt_key_size;
1476         info.lo_flags = info64->lo_flags;
1477         info.lo_init[0] = info64->lo_init[0];
1478         info.lo_init[1] = info64->lo_init[1];
1479         if (info.lo_encrypt_type == LO_CRYPT_CRYPTOAPI)
1480                 memcpy(info.lo_name, info64->lo_crypt_name, LO_NAME_SIZE);
1481         else
1482                 memcpy(info.lo_name, info64->lo_file_name, LO_NAME_SIZE);
1483         memcpy(info.lo_encrypt_key, info64->lo_encrypt_key, LO_KEY_SIZE);
1484
1485         /* error in case values were truncated */
1486         if (info.lo_device != info64->lo_device ||
1487             info.lo_rdevice != info64->lo_rdevice ||
1488             info.lo_inode != info64->lo_inode ||
1489             info.lo_offset != info64->lo_offset ||
1490             info.lo_init[0] != info64->lo_init[0] ||
1491             info.lo_init[1] != info64->lo_init[1])
1492                 return -EOVERFLOW;
1493
1494         if (copy_to_user(arg, &info, sizeof(info)))
1495                 return -EFAULT;
1496         return 0;
1497 }
1498
1499 static int
1500 loop_set_status_compat(struct loop_device *lo,
1501                        const struct compat_loop_info __user *arg)
1502 {
1503         struct loop_info64 info64;
1504         int ret;
1505
1506         ret = loop_info64_from_compat(arg, &info64);
1507         if (ret < 0)
1508                 return ret;
1509         return loop_set_status(lo, &info64);
1510 }
1511
1512 static int
1513 loop_get_status_compat(struct loop_device *lo,
1514                        struct compat_loop_info __user *arg)
1515 {
1516         struct loop_info64 info64;
1517         int err = 0;
1518
1519         if (!arg)
1520                 err = -EINVAL;
1521         if (!err)
1522                 err = loop_get_status(lo, &info64);
1523         if (!err)
1524                 err = loop_info64_to_compat(&info64, arg);
1525         return err;
1526 }
1527
1528 static int lo_compat_ioctl(struct block_device *bdev, fmode_t mode,
1529                            unsigned int cmd, unsigned long arg)
1530 {
1531         struct loop_device *lo = bdev->bd_disk->private_data;
1532         int err;
1533
1534         switch(cmd) {
1535         case LOOP_SET_STATUS:
1536                 mutex_lock(&lo->lo_ctl_mutex);
1537                 err = loop_set_status_compat(
1538                         lo, (const struct compat_loop_info __user *) arg);
1539                 mutex_unlock(&lo->lo_ctl_mutex);
1540                 break;
1541         case LOOP_GET_STATUS:
1542                 mutex_lock(&lo->lo_ctl_mutex);
1543                 err = loop_get_status_compat(
1544                         lo, (struct compat_loop_info __user *) arg);
1545                 mutex_unlock(&lo->lo_ctl_mutex);
1546                 break;
1547         case LOOP_SET_CAPACITY:
1548         case LOOP_CLR_FD:
1549         case LOOP_GET_STATUS64:
1550         case LOOP_SET_STATUS64:
1551                 arg = (unsigned long) compat_ptr(arg);
1552         case LOOP_SET_FD:
1553         case LOOP_CHANGE_FD:
1554         case LOOP_SET_DIRECT_IO:
1555                 err = lo_ioctl(bdev, mode, cmd, arg);
1556                 break;
1557         default:
1558                 err = -ENOIOCTLCMD;
1559                 break;
1560         }
1561         return err;
1562 }
1563 #endif
1564
1565 static int lo_open(struct block_device *bdev, fmode_t mode)
1566 {
1567         struct loop_device *lo;
1568         int err = 0;
1569
1570         mutex_lock(&loop_index_mutex);
1571         lo = bdev->bd_disk->private_data;
1572         if (!lo) {
1573                 err = -ENXIO;
1574                 goto out;
1575         }
1576
1577         atomic_inc(&lo->lo_refcnt);
1578 out:
1579         mutex_unlock(&loop_index_mutex);
1580         return err;
1581 }
1582
1583 static void __lo_release(struct loop_device *lo)
1584 {
1585         int err;
1586
1587         if (atomic_dec_return(&lo->lo_refcnt))
1588                 return;
1589
1590         mutex_lock(&lo->lo_ctl_mutex);
1591         if (lo->lo_flags & LO_FLAGS_AUTOCLEAR) {
1592                 /*
1593                  * In autoclear mode, stop the loop thread
1594                  * and remove configuration after last close.
1595                  */
1596                 err = loop_clr_fd(lo);
1597                 if (!err)
1598                         return;
1599         } else {
1600                 /*
1601                  * Otherwise keep thread (if running) and config,
1602                  * but flush possible ongoing bios in thread.
1603                  */
1604                 loop_flush(lo);
1605         }
1606
1607         mutex_unlock(&lo->lo_ctl_mutex);
1608 }
1609
1610 static void lo_release(struct gendisk *disk, fmode_t mode)
1611 {
1612         mutex_lock(&loop_index_mutex);
1613         __lo_release(disk->private_data);
1614         mutex_unlock(&loop_index_mutex);
1615 }
1616
1617 static const struct block_device_operations lo_fops = {
1618         .owner =        THIS_MODULE,
1619         .open =         lo_open,
1620         .release =      lo_release,
1621         .ioctl =        lo_ioctl,
1622 #ifdef CONFIG_COMPAT
1623         .compat_ioctl = lo_compat_ioctl,
1624 #endif
1625 };
1626
1627 /*
1628  * And now the modules code and kernel interface.
1629  */
1630 static int max_loop;
1631 module_param(max_loop, int, S_IRUGO);
1632 MODULE_PARM_DESC(max_loop, "Maximum number of loop devices");
1633 module_param(max_part, int, S_IRUGO);
1634 MODULE_PARM_DESC(max_part, "Maximum number of partitions per loop device");
1635 MODULE_LICENSE("GPL");
1636 MODULE_ALIAS_BLOCKDEV_MAJOR(LOOP_MAJOR);
1637
1638 int loop_register_transfer(struct loop_func_table *funcs)
1639 {
1640         unsigned int n = funcs->number;
1641
1642         if (n >= MAX_LO_CRYPT || xfer_funcs[n])
1643                 return -EINVAL;
1644         xfer_funcs[n] = funcs;
1645         return 0;
1646 }
1647
1648 static int unregister_transfer_cb(int id, void *ptr, void *data)
1649 {
1650         struct loop_device *lo = ptr;
1651         struct loop_func_table *xfer = data;
1652
1653         mutex_lock(&lo->lo_ctl_mutex);
1654         if (lo->lo_encryption == xfer)
1655                 loop_release_xfer(lo);
1656         mutex_unlock(&lo->lo_ctl_mutex);
1657         return 0;
1658 }
1659
1660 int loop_unregister_transfer(int number)
1661 {
1662         unsigned int n = number;
1663         struct loop_func_table *xfer;
1664
1665         if (n == 0 || n >= MAX_LO_CRYPT || (xfer = xfer_funcs[n]) == NULL)
1666                 return -EINVAL;
1667
1668         xfer_funcs[n] = NULL;
1669         idr_for_each(&loop_index_idr, &unregister_transfer_cb, xfer);
1670         return 0;
1671 }
1672
1673 EXPORT_SYMBOL(loop_register_transfer);
1674 EXPORT_SYMBOL(loop_unregister_transfer);
1675
1676 static int loop_queue_rq(struct blk_mq_hw_ctx *hctx,
1677                 const struct blk_mq_queue_data *bd)
1678 {
1679         struct loop_cmd *cmd = blk_mq_rq_to_pdu(bd->rq);
1680         struct loop_device *lo = cmd->rq->q->queuedata;
1681
1682         blk_mq_start_request(bd->rq);
1683
1684         if (lo->lo_state != Lo_bound)
1685                 return BLK_MQ_RQ_QUEUE_ERROR;
1686
1687         switch (req_op(cmd->rq)) {
1688         case REQ_OP_FLUSH:
1689         case REQ_OP_DISCARD:
1690                 cmd->use_aio = false;
1691                 break;
1692         default:
1693                 cmd->use_aio = lo->use_dio;
1694                 break;
1695         }
1696
1697         kthread_queue_work(&lo->worker, &cmd->work);
1698
1699         return BLK_MQ_RQ_QUEUE_OK;
1700 }
1701
1702 static void loop_handle_cmd(struct loop_cmd *cmd)
1703 {
1704         const bool write = op_is_write(req_op(cmd->rq));
1705         struct loop_device *lo = cmd->rq->q->queuedata;
1706         int ret = 0;
1707
1708         if (write && (lo->lo_flags & LO_FLAGS_READ_ONLY)) {
1709                 ret = -EIO;
1710                 goto failed;
1711         }
1712
1713         ret = do_req_filebacked(lo, cmd->rq);
1714  failed:
1715         /* complete non-aio request */
1716         if (!cmd->use_aio || ret)
1717                 blk_mq_complete_request(cmd->rq, ret ? -EIO : 0);
1718 }
1719
1720 static void loop_queue_work(struct kthread_work *work)
1721 {
1722         struct loop_cmd *cmd =
1723                 container_of(work, struct loop_cmd, work);
1724
1725         loop_handle_cmd(cmd);
1726 }
1727
1728 static int loop_init_request(void *data, struct request *rq,
1729                 unsigned int hctx_idx, unsigned int request_idx,
1730                 unsigned int numa_node)
1731 {
1732         struct loop_cmd *cmd = blk_mq_rq_to_pdu(rq);
1733
1734         cmd->rq = rq;
1735         kthread_init_work(&cmd->work, loop_queue_work);
1736
1737         return 0;
1738 }
1739
1740 static struct blk_mq_ops loop_mq_ops = {
1741         .queue_rq       = loop_queue_rq,
1742         .init_request   = loop_init_request,
1743 };
1744
1745 static int loop_add(struct loop_device **l, int i)
1746 {
1747         struct loop_device *lo;
1748         struct gendisk *disk;
1749         int err;
1750
1751         err = -ENOMEM;
1752         lo = kzalloc(sizeof(*lo), GFP_KERNEL);
1753         if (!lo)
1754                 goto out;
1755
1756         lo->lo_state = Lo_unbound;
1757
1758         /* allocate id, if @id >= 0, we're requesting that specific id */
1759         if (i >= 0) {
1760                 err = idr_alloc(&loop_index_idr, lo, i, i + 1, GFP_KERNEL);
1761                 if (err == -ENOSPC)
1762                         err = -EEXIST;
1763         } else {
1764                 err = idr_alloc(&loop_index_idr, lo, 0, 0, GFP_KERNEL);
1765         }
1766         if (err < 0)
1767                 goto out_free_dev;
1768         i = err;
1769
1770         err = -ENOMEM;
1771         lo->tag_set.ops = &loop_mq_ops;
1772         lo->tag_set.nr_hw_queues = 1;
1773         lo->tag_set.queue_depth = 128;
1774         lo->tag_set.numa_node = NUMA_NO_NODE;
1775         lo->tag_set.cmd_size = sizeof(struct loop_cmd);
1776         lo->tag_set.flags = BLK_MQ_F_SHOULD_MERGE | BLK_MQ_F_SG_MERGE;
1777         lo->tag_set.driver_data = lo;
1778
1779         err = blk_mq_alloc_tag_set(&lo->tag_set);
1780         if (err)
1781                 goto out_free_idr;
1782
1783         lo->lo_queue = blk_mq_init_queue(&lo->tag_set);
1784         if (IS_ERR_OR_NULL(lo->lo_queue)) {
1785                 err = PTR_ERR(lo->lo_queue);
1786                 goto out_cleanup_tags;
1787         }
1788         lo->lo_queue->queuedata = lo;
1789
1790         /*
1791          * It doesn't make sense to enable merge because the I/O
1792          * submitted to backing file is handled page by page.
1793          */
1794         queue_flag_set_unlocked(QUEUE_FLAG_NOMERGES, lo->lo_queue);
1795
1796         err = -ENOMEM;
1797         disk = lo->lo_disk = alloc_disk(1 << part_shift);
1798         if (!disk)
1799                 goto out_free_queue;
1800
1801         /*
1802          * Disable partition scanning by default. The in-kernel partition
1803          * scanning can be requested individually per-device during its
1804          * setup. Userspace can always add and remove partitions from all
1805          * devices. The needed partition minors are allocated from the
1806          * extended minor space, the main loop device numbers will continue
1807          * to match the loop minors, regardless of the number of partitions
1808          * used.
1809          *
1810          * If max_part is given, partition scanning is globally enabled for
1811          * all loop devices. The minors for the main loop devices will be
1812          * multiples of max_part.
1813          *
1814          * Note: Global-for-all-devices, set-only-at-init, read-only module
1815          * parameteters like 'max_loop' and 'max_part' make things needlessly
1816          * complicated, are too static, inflexible and may surprise
1817          * userspace tools. Parameters like this in general should be avoided.
1818          */
1819         if (!part_shift)
1820                 disk->flags |= GENHD_FL_NO_PART_SCAN;
1821         disk->flags |= GENHD_FL_EXT_DEVT;
1822         mutex_init(&lo->lo_ctl_mutex);
1823         atomic_set(&lo->lo_refcnt, 0);
1824         lo->lo_number           = i;
1825         spin_lock_init(&lo->lo_lock);
1826         disk->major             = LOOP_MAJOR;
1827         disk->first_minor       = i << part_shift;
1828         disk->fops              = &lo_fops;
1829         disk->private_data      = lo;
1830         disk->queue             = lo->lo_queue;
1831         sprintf(disk->disk_name, "loop%d", i);
1832         add_disk(disk);
1833         *l = lo;
1834         return lo->lo_number;
1835
1836 out_free_queue:
1837         blk_cleanup_queue(lo->lo_queue);
1838 out_cleanup_tags:
1839         blk_mq_free_tag_set(&lo->tag_set);
1840 out_free_idr:
1841         idr_remove(&loop_index_idr, i);
1842 out_free_dev:
1843         kfree(lo);
1844 out:
1845         return err;
1846 }
1847
1848 static void loop_remove(struct loop_device *lo)
1849 {
1850         blk_cleanup_queue(lo->lo_queue);
1851         del_gendisk(lo->lo_disk);
1852         blk_mq_free_tag_set(&lo->tag_set);
1853         put_disk(lo->lo_disk);
1854         kfree(lo);
1855 }
1856
1857 static int find_free_cb(int id, void *ptr, void *data)
1858 {
1859         struct loop_device *lo = ptr;
1860         struct loop_device **l = data;
1861
1862         if (lo->lo_state == Lo_unbound) {
1863                 *l = lo;
1864                 return 1;
1865         }
1866         return 0;
1867 }
1868
1869 static int loop_lookup(struct loop_device **l, int i)
1870 {
1871         struct loop_device *lo;
1872         int ret = -ENODEV;
1873
1874         if (i < 0) {
1875                 int err;
1876
1877                 err = idr_for_each(&loop_index_idr, &find_free_cb, &lo);
1878                 if (err == 1) {
1879                         *l = lo;
1880                         ret = lo->lo_number;
1881                 }
1882                 goto out;
1883         }
1884
1885         /* lookup and return a specific i */
1886         lo = idr_find(&loop_index_idr, i);
1887         if (lo) {
1888                 *l = lo;
1889                 ret = lo->lo_number;
1890         }
1891 out:
1892         return ret;
1893 }
1894
1895 static struct kobject *loop_probe(dev_t dev, int *part, void *data)
1896 {
1897         struct loop_device *lo;
1898         struct kobject *kobj;
1899         int err;
1900
1901         mutex_lock(&loop_index_mutex);
1902         err = loop_lookup(&lo, MINOR(dev) >> part_shift);
1903         if (err < 0)
1904                 err = loop_add(&lo, MINOR(dev) >> part_shift);
1905         if (err < 0)
1906                 kobj = NULL;
1907         else
1908                 kobj = get_disk(lo->lo_disk);
1909         mutex_unlock(&loop_index_mutex);
1910
1911         *part = 0;
1912         return kobj;
1913 }
1914
1915 static long loop_control_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
1916                                unsigned long parm)
1917 {
1918         struct loop_device *lo;
1919         int ret = -ENOSYS;
1920
1921         mutex_lock(&loop_index_mutex);
1922         switch (cmd) {
1923         case LOOP_CTL_ADD:
1924                 ret = loop_lookup(&lo, parm);
1925                 if (ret >= 0) {
1926                         ret = -EEXIST;
1927                         break;
1928                 }
1929                 ret = loop_add(&lo, parm);
1930                 break;
1931         case LOOP_CTL_REMOVE:
1932                 ret = loop_lookup(&lo, parm);
1933                 if (ret < 0)
1934                         break;
1935                 mutex_lock(&lo->lo_ctl_mutex);
1936                 if (lo->lo_state != Lo_unbound) {
1937                         ret = -EBUSY;
1938                         mutex_unlock(&lo->lo_ctl_mutex);
1939                         break;
1940                 }
1941                 if (atomic_read(&lo->lo_refcnt) > 0) {
1942                         ret = -EBUSY;
1943                         mutex_unlock(&lo->lo_ctl_mutex);
1944                         break;
1945                 }
1946                 lo->lo_disk->private_data = NULL;
1947                 mutex_unlock(&lo->lo_ctl_mutex);
1948                 idr_remove(&loop_index_idr, lo->lo_number);
1949                 loop_remove(lo);
1950                 break;
1951         case LOOP_CTL_GET_FREE:
1952                 ret = loop_lookup(&lo, -1);
1953                 if (ret >= 0)
1954                         break;
1955                 ret = loop_add(&lo, -1);
1956         }
1957         mutex_unlock(&loop_index_mutex);
1958
1959         return ret;
1960 }
1961
1962 static const struct file_operations loop_ctl_fops = {
1963         .open           = nonseekable_open,
1964         .unlocked_ioctl = loop_control_ioctl,
1965         .compat_ioctl   = loop_control_ioctl,
1966         .owner          = THIS_MODULE,
1967         .llseek         = noop_llseek,
1968 };
1969
1970 static struct miscdevice loop_misc = {
1971         .minor          = LOOP_CTRL_MINOR,
1972         .name           = "loop-control",
1973         .fops           = &loop_ctl_fops,
1974 };
1975
1976 MODULE_ALIAS_MISCDEV(LOOP_CTRL_MINOR);
1977 MODULE_ALIAS("devname:loop-control");
1978
1979 static int __init loop_init(void)
1980 {
1981         int i, nr;
1982         unsigned long range;
1983         struct loop_device *lo;
1984         int err;
1985
1986         err = misc_register(&loop_misc);
1987         if (err < 0)
1988                 return err;
1989
1990         part_shift = 0;
1991         if (max_part > 0) {
1992                 part_shift = fls(max_part);
1993
1994                 /*
1995                  * Adjust max_part according to part_shift as it is exported
1996                  * to user space so that user can decide correct minor number
1997                  * if [s]he want to create more devices.
1998                  *
1999                  * Note that -1 is required because partition 0 is reserved
2000                  * for the whole disk.
2001                  */
2002                 max_part = (1UL << part_shift) - 1;
2003         }
2004
2005         if ((1UL << part_shift) > DISK_MAX_PARTS) {
2006                 err = -EINVAL;
2007                 goto misc_out;
2008         }
2009
2010         if (max_loop > 1UL << (MINORBITS - part_shift)) {
2011                 err = -EINVAL;
2012                 goto misc_out;
2013         }
2014
2015         /*
2016          * If max_loop is specified, create that many devices upfront.
2017          * This also becomes a hard limit. If max_loop is not specified,
2018          * create CONFIG_BLK_DEV_LOOP_MIN_COUNT loop devices at module
2019          * init time. Loop devices can be requested on-demand with the
2020          * /dev/loop-control interface, or be instantiated by accessing
2021          * a 'dead' device node.
2022          */
2023         if (max_loop) {
2024                 nr = max_loop;
2025                 range = max_loop << part_shift;
2026         } else {
2027                 nr = CONFIG_BLK_DEV_LOOP_MIN_COUNT;
2028                 range = 1UL << MINORBITS;
2029         }
2030
2031         if (register_blkdev(LOOP_MAJOR, "loop")) {
2032                 err = -EIO;
2033                 goto misc_out;
2034         }
2035
2036         blk_register_region(MKDEV(LOOP_MAJOR, 0), range,
2037                                   THIS_MODULE, loop_probe, NULL, NULL);
2038
2039         /* pre-create number of devices given by config or max_loop */
2040         mutex_lock(&loop_index_mutex);
2041         for (i = 0; i < nr; i++)
2042                 loop_add(&lo, i);
2043         mutex_unlock(&loop_index_mutex);
2044
2045         printk(KERN_INFO "loop: module loaded\n");
2046         return 0;
2047
2048 misc_out:
2049         misc_deregister(&loop_misc);
2050         return err;
2051 }
2052
2053 static int loop_exit_cb(int id, void *ptr, void *data)
2054 {
2055         struct loop_device *lo = ptr;
2056
2057         loop_remove(lo);
2058         return 0;
2059 }
2060
2061 static void __exit loop_exit(void)
2062 {
2063         unsigned long range;
2064
2065         range = max_loop ? max_loop << part_shift : 1UL << MINORBITS;
2066
2067         idr_for_each(&loop_index_idr, &loop_exit_cb, NULL);
2068         idr_destroy(&loop_index_idr);
2069
2070         blk_unregister_region(MKDEV(LOOP_MAJOR, 0), range);
2071         unregister_blkdev(LOOP_MAJOR, "loop");
2072
2073         misc_deregister(&loop_misc);
2074 }
2075
2076 module_init(loop_init);
2077 module_exit(loop_exit);
2078
2079 #ifndef MODULE
2080 static int __init max_loop_setup(char *str)
2081 {
2082         max_loop = simple_strtol(str, NULL, 0);
2083         return 1;
2084 }
2085
2086 __setup("max_loop=", max_loop_setup);
2087 #endif