GNU Linux-libre 4.14.313-gnu1
[releases.git] / fs / inode.c
1 /*
2  * (C) 1997 Linus Torvalds
3  * (C) 1999 Andrea Arcangeli <andrea@suse.de> (dynamic inode allocation)
4  */
5 #include <linux/export.h>
6 #include <linux/fs.h>
7 #include <linux/mm.h>
8 #include <linux/backing-dev.h>
9 #include <linux/hash.h>
10 #include <linux/swap.h>
11 #include <linux/security.h>
12 #include <linux/cdev.h>
13 #include <linux/bootmem.h>
14 #include <linux/fsnotify.h>
15 #include <linux/mount.h>
16 #include <linux/posix_acl.h>
17 #include <linux/prefetch.h>
18 #include <linux/buffer_head.h> /* for inode_has_buffers */
19 #include <linux/ratelimit.h>
20 #include <linux/list_lru.h>
21 #include <trace/events/writeback.h>
22 #include "internal.h"
23
24 /*
25  * Inode locking rules:
26  *
27  * inode->i_lock protects:
28  *   inode->i_state, inode->i_hash, __iget()
29  * Inode LRU list locks protect:
30  *   inode->i_sb->s_inode_lru, inode->i_lru
31  * inode->i_sb->s_inode_list_lock protects:
32  *   inode->i_sb->s_inodes, inode->i_sb_list
33  * bdi->wb.list_lock protects:
34  *   bdi->wb.b_{dirty,io,more_io,dirty_time}, inode->i_io_list
35  * inode_hash_lock protects:
36  *   inode_hashtable, inode->i_hash
37  *
38  * Lock ordering:
39  *
40  * inode->i_sb->s_inode_list_lock
41  *   inode->i_lock
42  *     Inode LRU list locks
43  *
44  * bdi->wb.list_lock
45  *   inode->i_lock
46  *
47  * inode_hash_lock
48  *   inode->i_sb->s_inode_list_lock
49  *   inode->i_lock
50  *
51  * iunique_lock
52  *   inode_hash_lock
53  */
54
55 static unsigned int i_hash_mask __read_mostly;
56 static unsigned int i_hash_shift __read_mostly;
57 static struct hlist_head *inode_hashtable __read_mostly;
58 static __cacheline_aligned_in_smp DEFINE_SPINLOCK(inode_hash_lock);
59
60 /*
61  * Empty aops. Can be used for the cases where the user does not
62  * define any of the address_space operations.
63  */
64 const struct address_space_operations empty_aops = {
65 };
66 EXPORT_SYMBOL(empty_aops);
67
68 /*
69  * Statistics gathering..
70  */
71 struct inodes_stat_t inodes_stat;
72
73 static DEFINE_PER_CPU(unsigned long, nr_inodes);
74 static DEFINE_PER_CPU(unsigned long, nr_unused);
75
76 static struct kmem_cache *inode_cachep __read_mostly;
77
78 static long get_nr_inodes(void)
79 {
80         int i;
81         long sum = 0;
82         for_each_possible_cpu(i)
83                 sum += per_cpu(nr_inodes, i);
84         return sum < 0 ? 0 : sum;
85 }
86
87 static inline long get_nr_inodes_unused(void)
88 {
89         int i;
90         long sum = 0;
91         for_each_possible_cpu(i)
92                 sum += per_cpu(nr_unused, i);
93         return sum < 0 ? 0 : sum;
94 }
95
96 long get_nr_dirty_inodes(void)
97 {
98         /* not actually dirty inodes, but a wild approximation */
99         long nr_dirty = get_nr_inodes() - get_nr_inodes_unused();
100         return nr_dirty > 0 ? nr_dirty : 0;
101 }
102
103 /*
104  * Handle nr_inode sysctl
105  */
106 #ifdef CONFIG_SYSCTL
107 int proc_nr_inodes(struct ctl_table *table, int write,
108                    void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos)
109 {
110         inodes_stat.nr_inodes = get_nr_inodes();
111         inodes_stat.nr_unused = get_nr_inodes_unused();
112         return proc_doulongvec_minmax(table, write, buffer, lenp, ppos);
113 }
114 #endif
115
116 static int no_open(struct inode *inode, struct file *file)
117 {
118         return -ENXIO;
119 }
120
121 /**
122  * inode_init_always - perform inode structure initialisation
123  * @sb: superblock inode belongs to
124  * @inode: inode to initialise
125  *
126  * These are initializations that need to be done on every inode
127  * allocation as the fields are not initialised by slab allocation.
128  */
129 int inode_init_always(struct super_block *sb, struct inode *inode)
130 {
131         static const struct inode_operations empty_iops;
132         static const struct file_operations no_open_fops = {.open = no_open};
133         struct address_space *const mapping = &inode->i_data;
134
135         inode->i_sb = sb;
136         inode->i_blkbits = sb->s_blocksize_bits;
137         inode->i_flags = 0;
138         atomic64_set(&inode->i_sequence, 0);
139         atomic_set(&inode->i_count, 1);
140         inode->i_op = &empty_iops;
141         inode->i_fop = &no_open_fops;
142         inode->__i_nlink = 1;
143         inode->i_opflags = 0;
144         if (sb->s_xattr)
145                 inode->i_opflags |= IOP_XATTR;
146         i_uid_write(inode, 0);
147         i_gid_write(inode, 0);
148         atomic_set(&inode->i_writecount, 0);
149         inode->i_size = 0;
150         inode->i_write_hint = WRITE_LIFE_NOT_SET;
151         inode->i_blocks = 0;
152         inode->i_bytes = 0;
153         inode->i_generation = 0;
154         inode->i_pipe = NULL;
155         inode->i_bdev = NULL;
156         inode->i_cdev = NULL;
157         inode->i_link = NULL;
158         inode->i_dir_seq = 0;
159         inode->i_rdev = 0;
160         inode->dirtied_when = 0;
161
162 #ifdef CONFIG_CGROUP_WRITEBACK
163         inode->i_wb_frn_winner = 0;
164         inode->i_wb_frn_avg_time = 0;
165         inode->i_wb_frn_history = 0;
166 #endif
167
168         spin_lock_init(&inode->i_lock);
169         lockdep_set_class(&inode->i_lock, &sb->s_type->i_lock_key);
170
171         init_rwsem(&inode->i_rwsem);
172         lockdep_set_class(&inode->i_rwsem, &sb->s_type->i_mutex_key);
173
174         atomic_set(&inode->i_dio_count, 0);
175
176         mapping->a_ops = &empty_aops;
177         mapping->host = inode;
178         mapping->flags = 0;
179         mapping->wb_err = 0;
180         atomic_set(&mapping->i_mmap_writable, 0);
181         mapping_set_gfp_mask(mapping, GFP_HIGHUSER_MOVABLE);
182         mapping->private_data = NULL;
183         mapping->writeback_index = 0;
184         inode->i_private = NULL;
185         inode->i_mapping = mapping;
186         INIT_HLIST_HEAD(&inode->i_dentry);      /* buggered by rcu freeing */
187 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
188         inode->i_acl = inode->i_default_acl = ACL_NOT_CACHED;
189 #endif
190
191 #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
192         inode->i_fsnotify_mask = 0;
193 #endif
194         inode->i_flctx = NULL;
195
196         if (unlikely(security_inode_alloc(inode)))
197                 return -ENOMEM;
198         this_cpu_inc(nr_inodes);
199
200         return 0;
201 }
202 EXPORT_SYMBOL(inode_init_always);
203
204 static struct inode *alloc_inode(struct super_block *sb)
205 {
206         struct inode *inode;
207
208         if (sb->s_op->alloc_inode)
209                 inode = sb->s_op->alloc_inode(sb);
210         else
211                 inode = kmem_cache_alloc(inode_cachep, GFP_KERNEL);
212
213         if (!inode)
214                 return NULL;
215
216         if (unlikely(inode_init_always(sb, inode))) {
217                 if (inode->i_sb->s_op->destroy_inode)
218                         inode->i_sb->s_op->destroy_inode(inode);
219                 else
220                         kmem_cache_free(inode_cachep, inode);
221                 return NULL;
222         }
223
224         return inode;
225 }
226
227 void free_inode_nonrcu(struct inode *inode)
228 {
229         kmem_cache_free(inode_cachep, inode);
230 }
231 EXPORT_SYMBOL(free_inode_nonrcu);
232
233 void __destroy_inode(struct inode *inode)
234 {
235         BUG_ON(inode_has_buffers(inode));
236         inode_detach_wb(inode);
237         security_inode_free(inode);
238         fsnotify_inode_delete(inode);
239         locks_free_lock_context(inode);
240         if (!inode->i_nlink) {
241                 WARN_ON(atomic_long_read(&inode->i_sb->s_remove_count) == 0);
242                 atomic_long_dec(&inode->i_sb->s_remove_count);
243         }
244
245 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
246         if (inode->i_acl && !is_uncached_acl(inode->i_acl))
247                 posix_acl_release(inode->i_acl);
248         if (inode->i_default_acl && !is_uncached_acl(inode->i_default_acl))
249                 posix_acl_release(inode->i_default_acl);
250 #endif
251         this_cpu_dec(nr_inodes);
252 }
253 EXPORT_SYMBOL(__destroy_inode);
254
255 static void i_callback(struct rcu_head *head)
256 {
257         struct inode *inode = container_of(head, struct inode, i_rcu);
258         kmem_cache_free(inode_cachep, inode);
259 }
260
261 static void destroy_inode(struct inode *inode)
262 {
263         BUG_ON(!list_empty(&inode->i_lru));
264         __destroy_inode(inode);
265         if (inode->i_sb->s_op->destroy_inode)
266                 inode->i_sb->s_op->destroy_inode(inode);
267         else
268                 call_rcu(&inode->i_rcu, i_callback);
269 }
270
271 /**
272  * drop_nlink - directly drop an inode's link count
273  * @inode: inode
274  *
275  * This is a low-level filesystem helper to replace any
276  * direct filesystem manipulation of i_nlink.  In cases
277  * where we are attempting to track writes to the
278  * filesystem, a decrement to zero means an imminent
279  * write when the file is truncated and actually unlinked
280  * on the filesystem.
281  */
282 void drop_nlink(struct inode *inode)
283 {
284         WARN_ON(inode->i_nlink == 0);
285         inode->__i_nlink--;
286         if (!inode->i_nlink)
287                 atomic_long_inc(&inode->i_sb->s_remove_count);
288 }
289 EXPORT_SYMBOL(drop_nlink);
290
291 /**
292  * clear_nlink - directly zero an inode's link count
293  * @inode: inode
294  *
295  * This is a low-level filesystem helper to replace any
296  * direct filesystem manipulation of i_nlink.  See
297  * drop_nlink() for why we care about i_nlink hitting zero.
298  */
299 void clear_nlink(struct inode *inode)
300 {
301         if (inode->i_nlink) {
302                 inode->__i_nlink = 0;
303                 atomic_long_inc(&inode->i_sb->s_remove_count);
304         }
305 }
306 EXPORT_SYMBOL(clear_nlink);
307
308 /**
309  * set_nlink - directly set an inode's link count
310  * @inode: inode
311  * @nlink: new nlink (should be non-zero)
312  *
313  * This is a low-level filesystem helper to replace any
314  * direct filesystem manipulation of i_nlink.
315  */
316 void set_nlink(struct inode *inode, unsigned int nlink)
317 {
318         if (!nlink) {
319                 clear_nlink(inode);
320         } else {
321                 /* Yes, some filesystems do change nlink from zero to one */
322                 if (inode->i_nlink == 0)
323                         atomic_long_dec(&inode->i_sb->s_remove_count);
324
325                 inode->__i_nlink = nlink;
326         }
327 }
328 EXPORT_SYMBOL(set_nlink);
329
330 /**
331  * inc_nlink - directly increment an inode's link count
332  * @inode: inode
333  *
334  * This is a low-level filesystem helper to replace any
335  * direct filesystem manipulation of i_nlink.  Currently,
336  * it is only here for parity with dec_nlink().
337  */
338 void inc_nlink(struct inode *inode)
339 {
340         if (unlikely(inode->i_nlink == 0)) {
341                 WARN_ON(!(inode->i_state & I_LINKABLE));
342                 atomic_long_dec(&inode->i_sb->s_remove_count);
343         }
344
345         inode->__i_nlink++;
346 }
347 EXPORT_SYMBOL(inc_nlink);
348
349 void address_space_init_once(struct address_space *mapping)
350 {
351         memset(mapping, 0, sizeof(*mapping));
352         INIT_RADIX_TREE(&mapping->page_tree, GFP_ATOMIC | __GFP_ACCOUNT);
353         spin_lock_init(&mapping->tree_lock);
354         init_rwsem(&mapping->i_mmap_rwsem);
355         INIT_LIST_HEAD(&mapping->private_list);
356         spin_lock_init(&mapping->private_lock);
357         mapping->i_mmap = RB_ROOT_CACHED;
358 }
359 EXPORT_SYMBOL(address_space_init_once);
360
361 /*
362  * These are initializations that only need to be done
363  * once, because the fields are idempotent across use
364  * of the inode, so let the slab aware of that.
365  */
366 void inode_init_once(struct inode *inode)
367 {
368         memset(inode, 0, sizeof(*inode));
369         INIT_HLIST_NODE(&inode->i_hash);
370         INIT_LIST_HEAD(&inode->i_devices);
371         INIT_LIST_HEAD(&inode->i_io_list);
372         INIT_LIST_HEAD(&inode->i_wb_list);
373         INIT_LIST_HEAD(&inode->i_lru);
374         address_space_init_once(&inode->i_data);
375         i_size_ordered_init(inode);
376 }
377 EXPORT_SYMBOL(inode_init_once);
378
379 static void init_once(void *foo)
380 {
381         struct inode *inode = (struct inode *) foo;
382
383         inode_init_once(inode);
384 }
385
386 /*
387  * inode->i_lock must be held
388  */
389 void __iget(struct inode *inode)
390 {
391         atomic_inc(&inode->i_count);
392 }
393
394 /*
395  * get additional reference to inode; caller must already hold one.
396  */
397 void ihold(struct inode *inode)
398 {
399         WARN_ON(atomic_inc_return(&inode->i_count) < 2);
400 }
401 EXPORT_SYMBOL(ihold);
402
403 static void inode_lru_list_add(struct inode *inode)
404 {
405         if (list_lru_add(&inode->i_sb->s_inode_lru, &inode->i_lru))
406                 this_cpu_inc(nr_unused);
407         else
408                 inode->i_state |= I_REFERENCED;
409 }
410
411 /*
412  * Add inode to LRU if needed (inode is unused and clean).
413  *
414  * Needs inode->i_lock held.
415  */
416 void inode_add_lru(struct inode *inode)
417 {
418         if (!(inode->i_state & (I_DIRTY_ALL | I_SYNC |
419                                 I_FREEING | I_WILL_FREE)) &&
420             !atomic_read(&inode->i_count) && inode->i_sb->s_flags & MS_ACTIVE)
421                 inode_lru_list_add(inode);
422 }
423
424
425 static void inode_lru_list_del(struct inode *inode)
426 {
427
428         if (list_lru_del(&inode->i_sb->s_inode_lru, &inode->i_lru))
429                 this_cpu_dec(nr_unused);
430 }
431
432 /**
433  * inode_sb_list_add - add inode to the superblock list of inodes
434  * @inode: inode to add
435  */
436 void inode_sb_list_add(struct inode *inode)
437 {
438         spin_lock(&inode->i_sb->s_inode_list_lock);
439         list_add(&inode->i_sb_list, &inode->i_sb->s_inodes);
440         spin_unlock(&inode->i_sb->s_inode_list_lock);
441 }
442 EXPORT_SYMBOL_GPL(inode_sb_list_add);
443
444 static inline void inode_sb_list_del(struct inode *inode)
445 {
446         if (!list_empty(&inode->i_sb_list)) {
447                 spin_lock(&inode->i_sb->s_inode_list_lock);
448                 list_del_init(&inode->i_sb_list);
449                 spin_unlock(&inode->i_sb->s_inode_list_lock);
450         }
451 }
452
453 static unsigned long hash(struct super_block *sb, unsigned long hashval)
454 {
455         unsigned long tmp;
456
457         tmp = (hashval * (unsigned long)sb) ^ (GOLDEN_RATIO_PRIME + hashval) /
458                         L1_CACHE_BYTES;
459         tmp = tmp ^ ((tmp ^ GOLDEN_RATIO_PRIME) >> i_hash_shift);
460         return tmp & i_hash_mask;
461 }
462
463 /**
464  *      __insert_inode_hash - hash an inode
465  *      @inode: unhashed inode
466  *      @hashval: unsigned long value used to locate this object in the
467  *              inode_hashtable.
468  *
469  *      Add an inode to the inode hash for this superblock.
470  */
471 void __insert_inode_hash(struct inode *inode, unsigned long hashval)
472 {
473         struct hlist_head *b = inode_hashtable + hash(inode->i_sb, hashval);
474
475         spin_lock(&inode_hash_lock);
476         spin_lock(&inode->i_lock);
477         hlist_add_head(&inode->i_hash, b);
478         spin_unlock(&inode->i_lock);
479         spin_unlock(&inode_hash_lock);
480 }
481 EXPORT_SYMBOL(__insert_inode_hash);
482
483 /**
484  *      __remove_inode_hash - remove an inode from the hash
485  *      @inode: inode to unhash
486  *
487  *      Remove an inode from the superblock.
488  */
489 void __remove_inode_hash(struct inode *inode)
490 {
491         spin_lock(&inode_hash_lock);
492         spin_lock(&inode->i_lock);
493         hlist_del_init(&inode->i_hash);
494         spin_unlock(&inode->i_lock);
495         spin_unlock(&inode_hash_lock);
496 }
497 EXPORT_SYMBOL(__remove_inode_hash);
498
499 void clear_inode(struct inode *inode)
500 {
501         might_sleep();
502         /*
503          * We have to cycle tree_lock here because reclaim can be still in the
504          * process of removing the last page (in __delete_from_page_cache())
505          * and we must not free mapping under it.
506          */
507         spin_lock_irq(&inode->i_data.tree_lock);
508         BUG_ON(inode->i_data.nrpages);
509         BUG_ON(inode->i_data.nrexceptional);
510         spin_unlock_irq(&inode->i_data.tree_lock);
511         BUG_ON(!list_empty(&inode->i_data.private_list));
512         BUG_ON(!(inode->i_state & I_FREEING));
513         BUG_ON(inode->i_state & I_CLEAR);
514         BUG_ON(!list_empty(&inode->i_wb_list));
515         /* don't need i_lock here, no concurrent mods to i_state */
516         inode->i_state = I_FREEING | I_CLEAR;
517 }
518 EXPORT_SYMBOL(clear_inode);
519
520 /*
521  * Free the inode passed in, removing it from the lists it is still connected
522  * to. We remove any pages still attached to the inode and wait for any IO that
523  * is still in progress before finally destroying the inode.
524  *
525  * An inode must already be marked I_FREEING so that we avoid the inode being
526  * moved back onto lists if we race with other code that manipulates the lists
527  * (e.g. writeback_single_inode). The caller is responsible for setting this.
528  *
529  * An inode must already be removed from the LRU list before being evicted from
530  * the cache. This should occur atomically with setting the I_FREEING state
531  * flag, so no inodes here should ever be on the LRU when being evicted.
532  */
533 static void evict(struct inode *inode)
534 {
535         const struct super_operations *op = inode->i_sb->s_op;
536
537         BUG_ON(!(inode->i_state & I_FREEING));
538         BUG_ON(!list_empty(&inode->i_lru));
539
540         if (!list_empty(&inode->i_io_list))
541                 inode_io_list_del(inode);
542
543         inode_sb_list_del(inode);
544
545         /*
546          * Wait for flusher thread to be done with the inode so that filesystem
547          * does not start destroying it while writeback is still running. Since
548          * the inode has I_FREEING set, flusher thread won't start new work on
549          * the inode.  We just have to wait for running writeback to finish.
550          */
551         inode_wait_for_writeback(inode);
552
553         if (op->evict_inode) {
554                 op->evict_inode(inode);
555         } else {
556                 truncate_inode_pages_final(&inode->i_data);
557                 clear_inode(inode);
558         }
559         if (S_ISBLK(inode->i_mode) && inode->i_bdev)
560                 bd_forget(inode);
561         if (S_ISCHR(inode->i_mode) && inode->i_cdev)
562                 cd_forget(inode);
563
564         remove_inode_hash(inode);
565
566         spin_lock(&inode->i_lock);
567         wake_up_bit(&inode->i_state, __I_NEW);
568         BUG_ON(inode->i_state != (I_FREEING | I_CLEAR));
569         spin_unlock(&inode->i_lock);
570
571         destroy_inode(inode);
572 }
573
574 /*
575  * dispose_list - dispose of the contents of a local list
576  * @head: the head of the list to free
577  *
578  * Dispose-list gets a local list with local inodes in it, so it doesn't
579  * need to worry about list corruption and SMP locks.
580  */
581 static void dispose_list(struct list_head *head)
582 {
583         while (!list_empty(head)) {
584                 struct inode *inode;
585
586                 inode = list_first_entry(head, struct inode, i_lru);
587                 list_del_init(&inode->i_lru);
588
589                 evict(inode);
590                 cond_resched();
591         }
592 }
593
594 /**
595  * evict_inodes - evict all evictable inodes for a superblock
596  * @sb:         superblock to operate on
597  *
598  * Make sure that no inodes with zero refcount are retained.  This is
599  * called by superblock shutdown after having MS_ACTIVE flag removed,
600  * so any inode reaching zero refcount during or after that call will
601  * be immediately evicted.
602  */
603 void evict_inodes(struct super_block *sb)
604 {
605         struct inode *inode, *next;
606         LIST_HEAD(dispose);
607
608 again:
609         spin_lock(&sb->s_inode_list_lock);
610         list_for_each_entry_safe(inode, next, &sb->s_inodes, i_sb_list) {
611                 if (atomic_read(&inode->i_count))
612                         continue;
613
614                 spin_lock(&inode->i_lock);
615                 if (inode->i_state & (I_NEW | I_FREEING | I_WILL_FREE)) {
616                         spin_unlock(&inode->i_lock);
617                         continue;
618                 }
619
620                 inode->i_state |= I_FREEING;
621                 inode_lru_list_del(inode);
622                 spin_unlock(&inode->i_lock);
623                 list_add(&inode->i_lru, &dispose);
624
625                 /*
626                  * We can have a ton of inodes to evict at unmount time given
627                  * enough memory, check to see if we need to go to sleep for a
628                  * bit so we don't livelock.
629                  */
630                 if (need_resched()) {
631                         spin_unlock(&sb->s_inode_list_lock);
632                         cond_resched();
633                         dispose_list(&dispose);
634                         goto again;
635                 }
636         }
637         spin_unlock(&sb->s_inode_list_lock);
638
639         dispose_list(&dispose);
640 }
641 EXPORT_SYMBOL_GPL(evict_inodes);
642
643 /**
644  * invalidate_inodes    - attempt to free all inodes on a superblock
645  * @sb:         superblock to operate on
646  * @kill_dirty: flag to guide handling of dirty inodes
647  *
648  * Attempts to free all inodes for a given superblock.  If there were any
649  * busy inodes return a non-zero value, else zero.
650  * If @kill_dirty is set, discard dirty inodes too, otherwise treat
651  * them as busy.
652  */
653 int invalidate_inodes(struct super_block *sb, bool kill_dirty)
654 {
655         int busy = 0;
656         struct inode *inode, *next;
657         LIST_HEAD(dispose);
658
659 again:
660         spin_lock(&sb->s_inode_list_lock);
661         list_for_each_entry_safe(inode, next, &sb->s_inodes, i_sb_list) {
662                 spin_lock(&inode->i_lock);
663                 if (inode->i_state & (I_NEW | I_FREEING | I_WILL_FREE)) {
664                         spin_unlock(&inode->i_lock);
665                         continue;
666                 }
667                 if (inode->i_state & I_DIRTY_ALL && !kill_dirty) {
668                         spin_unlock(&inode->i_lock);
669                         busy = 1;
670                         continue;
671                 }
672                 if (atomic_read(&inode->i_count)) {
673                         spin_unlock(&inode->i_lock);
674                         busy = 1;
675                         continue;
676                 }
677
678                 inode->i_state |= I_FREEING;
679                 inode_lru_list_del(inode);
680                 spin_unlock(&inode->i_lock);
681                 list_add(&inode->i_lru, &dispose);
682                 if (need_resched()) {
683                         spin_unlock(&sb->s_inode_list_lock);
684                         cond_resched();
685                         dispose_list(&dispose);
686                         goto again;
687                 }
688         }
689         spin_unlock(&sb->s_inode_list_lock);
690
691         dispose_list(&dispose);
692
693         return busy;
694 }
695
696 /*
697  * Isolate the inode from the LRU in preparation for freeing it.
698  *
699  * Any inodes which are pinned purely because of attached pagecache have their
700  * pagecache removed.  If the inode has metadata buffers attached to
701  * mapping->private_list then try to remove them.
702  *
703  * If the inode has the I_REFERENCED flag set, then it means that it has been
704  * used recently - the flag is set in iput_final(). When we encounter such an
705  * inode, clear the flag and move it to the back of the LRU so it gets another
706  * pass through the LRU before it gets reclaimed. This is necessary because of
707  * the fact we are doing lazy LRU updates to minimise lock contention so the
708  * LRU does not have strict ordering. Hence we don't want to reclaim inodes
709  * with this flag set because they are the inodes that are out of order.
710  */
711 static enum lru_status inode_lru_isolate(struct list_head *item,
712                 struct list_lru_one *lru, spinlock_t *lru_lock, void *arg)
713 {
714         struct list_head *freeable = arg;
715         struct inode    *inode = container_of(item, struct inode, i_lru);
716
717         /*
718          * we are inverting the lru lock/inode->i_lock here, so use a trylock.
719          * If we fail to get the lock, just skip it.
720          */
721         if (!spin_trylock(&inode->i_lock))
722                 return LRU_SKIP;
723
724         /*
725          * Referenced or dirty inodes are still in use. Give them another pass
726          * through the LRU as we canot reclaim them now.
727          */
728         if (atomic_read(&inode->i_count) ||
729             (inode->i_state & ~I_REFERENCED)) {
730                 list_lru_isolate(lru, &inode->i_lru);
731                 spin_unlock(&inode->i_lock);
732                 this_cpu_dec(nr_unused);
733                 return LRU_REMOVED;
734         }
735
736         /* recently referenced inodes get one more pass */
737         if (inode->i_state & I_REFERENCED) {
738                 inode->i_state &= ~I_REFERENCED;
739                 spin_unlock(&inode->i_lock);
740                 return LRU_ROTATE;
741         }
742
743         if (inode_has_buffers(inode) || inode->i_data.nrpages) {
744                 __iget(inode);
745                 spin_unlock(&inode->i_lock);
746                 spin_unlock(lru_lock);
747                 if (remove_inode_buffers(inode)) {
748                         unsigned long reap;
749                         reap = invalidate_mapping_pages(&inode->i_data, 0, -1);
750                         if (current_is_kswapd())
751                                 __count_vm_events(KSWAPD_INODESTEAL, reap);
752                         else
753                                 __count_vm_events(PGINODESTEAL, reap);
754                         if (current->reclaim_state)
755                                 current->reclaim_state->reclaimed_slab += reap;
756                 }
757                 iput(inode);
758                 spin_lock(lru_lock);
759                 return LRU_RETRY;
760         }
761
762         WARN_ON(inode->i_state & I_NEW);
763         inode->i_state |= I_FREEING;
764         list_lru_isolate_move(lru, &inode->i_lru, freeable);
765         spin_unlock(&inode->i_lock);
766
767         this_cpu_dec(nr_unused);
768         return LRU_REMOVED;
769 }
770
771 /*
772  * Walk the superblock inode LRU for freeable inodes and attempt to free them.
773  * This is called from the superblock shrinker function with a number of inodes
774  * to trim from the LRU. Inodes to be freed are moved to a temporary list and
775  * then are freed outside inode_lock by dispose_list().
776  */
777 long prune_icache_sb(struct super_block *sb, struct shrink_control *sc)
778 {
779         LIST_HEAD(freeable);
780         long freed;
781
782         freed = list_lru_shrink_walk(&sb->s_inode_lru, sc,
783                                      inode_lru_isolate, &freeable);
784         dispose_list(&freeable);
785         return freed;
786 }
787
788 static void __wait_on_freeing_inode(struct inode *inode);
789 /*
790  * Called with the inode lock held.
791  */
792 static struct inode *find_inode(struct super_block *sb,
793                                 struct hlist_head *head,
794                                 int (*test)(struct inode *, void *),
795                                 void *data)
796 {
797         struct inode *inode = NULL;
798
799 repeat:
800         hlist_for_each_entry(inode, head, i_hash) {
801                 if (inode->i_sb != sb)
802                         continue;
803                 if (!test(inode, data))
804                         continue;
805                 spin_lock(&inode->i_lock);
806                 if (inode->i_state & (I_FREEING|I_WILL_FREE)) {
807                         __wait_on_freeing_inode(inode);
808                         goto repeat;
809                 }
810                 __iget(inode);
811                 spin_unlock(&inode->i_lock);
812                 return inode;
813         }
814         return NULL;
815 }
816
817 /*
818  * find_inode_fast is the fast path version of find_inode, see the comment at
819  * iget_locked for details.
820  */
821 static struct inode *find_inode_fast(struct super_block *sb,
822                                 struct hlist_head *head, unsigned long ino)
823 {
824         struct inode *inode = NULL;
825
826 repeat:
827         hlist_for_each_entry(inode, head, i_hash) {
828                 if (inode->i_ino != ino)
829                         continue;
830                 if (inode->i_sb != sb)
831                         continue;
832                 spin_lock(&inode->i_lock);
833                 if (inode->i_state & (I_FREEING|I_WILL_FREE)) {
834                         __wait_on_freeing_inode(inode);
835                         goto repeat;
836                 }
837                 __iget(inode);
838                 spin_unlock(&inode->i_lock);
839                 return inode;
840         }
841         return NULL;
842 }
843
844 /*
845  * Each cpu owns a range of LAST_INO_BATCH numbers.
846  * 'shared_last_ino' is dirtied only once out of LAST_INO_BATCH allocations,
847  * to renew the exhausted range.
848  *
849  * This does not significantly increase overflow rate because every CPU can
850  * consume at most LAST_INO_BATCH-1 unused inode numbers. So there is
851  * NR_CPUS*(LAST_INO_BATCH-1) wastage. At 4096 and 1024, this is ~0.1% of the
852  * 2^32 range, and is a worst-case. Even a 50% wastage would only increase
853  * overflow rate by 2x, which does not seem too significant.
854  *
855  * On a 32bit, non LFS stat() call, glibc will generate an EOVERFLOW
856  * error if st_ino won't fit in target struct field. Use 32bit counter
857  * here to attempt to avoid that.
858  */
859 #define LAST_INO_BATCH 1024
860 static DEFINE_PER_CPU(unsigned int, last_ino);
861
862 unsigned int get_next_ino(void)
863 {
864         unsigned int *p = &get_cpu_var(last_ino);
865         unsigned int res = *p;
866
867 #ifdef CONFIG_SMP
868         if (unlikely((res & (LAST_INO_BATCH-1)) == 0)) {
869                 static atomic_t shared_last_ino;
870                 int next = atomic_add_return(LAST_INO_BATCH, &shared_last_ino);
871
872                 res = next - LAST_INO_BATCH;
873         }
874 #endif
875
876         res++;
877         /* get_next_ino should not provide a 0 inode number */
878         if (unlikely(!res))
879                 res++;
880         *p = res;
881         put_cpu_var(last_ino);
882         return res;
883 }
884 EXPORT_SYMBOL(get_next_ino);
885
886 /**
887  *      new_inode_pseudo        - obtain an inode
888  *      @sb: superblock
889  *
890  *      Allocates a new inode for given superblock.
891  *      Inode wont be chained in superblock s_inodes list
892  *      This means :
893  *      - fs can't be unmount
894  *      - quotas, fsnotify, writeback can't work
895  */
896 struct inode *new_inode_pseudo(struct super_block *sb)
897 {
898         struct inode *inode = alloc_inode(sb);
899
900         if (inode) {
901                 spin_lock(&inode->i_lock);
902                 inode->i_state = 0;
903                 spin_unlock(&inode->i_lock);
904                 INIT_LIST_HEAD(&inode->i_sb_list);
905         }
906         return inode;
907 }
908
909 /**
910  *      new_inode       - obtain an inode
911  *      @sb: superblock
912  *
913  *      Allocates a new inode for given superblock. The default gfp_mask
914  *      for allocations related to inode->i_mapping is GFP_HIGHUSER_MOVABLE.
915  *      If HIGHMEM pages are unsuitable or it is known that pages allocated
916  *      for the page cache are not reclaimable or migratable,
917  *      mapping_set_gfp_mask() must be called with suitable flags on the
918  *      newly created inode's mapping
919  *
920  */
921 struct inode *new_inode(struct super_block *sb)
922 {
923         struct inode *inode;
924
925         spin_lock_prefetch(&sb->s_inode_list_lock);
926
927         inode = new_inode_pseudo(sb);
928         if (inode)
929                 inode_sb_list_add(inode);
930         return inode;
931 }
932 EXPORT_SYMBOL(new_inode);
933
934 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
935 void lockdep_annotate_inode_mutex_key(struct inode *inode)
936 {
937         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
938                 struct file_system_type *type = inode->i_sb->s_type;
939
940                 /* Set new key only if filesystem hasn't already changed it */
941                 if (lockdep_match_class(&inode->i_rwsem, &type->i_mutex_key)) {
942                         /*
943                          * ensure nobody is actually holding i_mutex
944                          */
945                         // mutex_destroy(&inode->i_mutex);
946                         init_rwsem(&inode->i_rwsem);
947                         lockdep_set_class(&inode->i_rwsem,
948                                           &type->i_mutex_dir_key);
949                 }
950         }
951 }
952 EXPORT_SYMBOL(lockdep_annotate_inode_mutex_key);
953 #endif
954
955 /**
956  * unlock_new_inode - clear the I_NEW state and wake up any waiters
957  * @inode:      new inode to unlock
958  *
959  * Called when the inode is fully initialised to clear the new state of the
960  * inode and wake up anyone waiting for the inode to finish initialisation.
961  */
962 void unlock_new_inode(struct inode *inode)
963 {
964         lockdep_annotate_inode_mutex_key(inode);
965         spin_lock(&inode->i_lock);
966         WARN_ON(!(inode->i_state & I_NEW));
967         inode->i_state &= ~I_NEW;
968         smp_mb();
969         wake_up_bit(&inode->i_state, __I_NEW);
970         spin_unlock(&inode->i_lock);
971 }
972 EXPORT_SYMBOL(unlock_new_inode);
973
974 /**
975  * lock_two_nondirectories - take two i_mutexes on non-directory objects
976  *
977  * Lock any non-NULL argument that is not a directory.
978  * Zero, one or two objects may be locked by this function.
979  *
980  * @inode1: first inode to lock
981  * @inode2: second inode to lock
982  */
983 void lock_two_nondirectories(struct inode *inode1, struct inode *inode2)
984 {
985         if (inode1 > inode2)
986                 swap(inode1, inode2);
987
988         if (inode1 && !S_ISDIR(inode1->i_mode))
989                 inode_lock(inode1);
990         if (inode2 && !S_ISDIR(inode2->i_mode) && inode2 != inode1)
991                 inode_lock_nested(inode2, I_MUTEX_NONDIR2);
992 }
993 EXPORT_SYMBOL(lock_two_nondirectories);
994
995 /**
996  * unlock_two_nondirectories - release locks from lock_two_nondirectories()
997  * @inode1: first inode to unlock
998  * @inode2: second inode to unlock
999  */
1000 void unlock_two_nondirectories(struct inode *inode1, struct inode *inode2)
1001 {
1002         if (inode1 && !S_ISDIR(inode1->i_mode))
1003                 inode_unlock(inode1);
1004         if (inode2 && !S_ISDIR(inode2->i_mode) && inode2 != inode1)
1005                 inode_unlock(inode2);
1006 }
1007 EXPORT_SYMBOL(unlock_two_nondirectories);
1008
1009 /**
1010  * iget5_locked - obtain an inode from a mounted file system
1011  * @sb:         super block of file system
1012  * @hashval:    hash value (usually inode number) to get
1013  * @test:       callback used for comparisons between inodes
1014  * @set:        callback used to initialize a new struct inode
1015  * @data:       opaque data pointer to pass to @test and @set
1016  *
1017  * Search for the inode specified by @hashval and @data in the inode cache,
1018  * and if present it is return it with an increased reference count. This is
1019  * a generalized version of iget_locked() for file systems where the inode
1020  * number is not sufficient for unique identification of an inode.
1021  *
1022  * If the inode is not in cache, allocate a new inode and return it locked,
1023  * hashed, and with the I_NEW flag set. The file system gets to fill it in
1024  * before unlocking it via unlock_new_inode().
1025  *
1026  * Note both @test and @set are called with the inode_hash_lock held, so can't
1027  * sleep.
1028  */
1029 struct inode *iget5_locked(struct super_block *sb, unsigned long hashval,
1030                 int (*test)(struct inode *, void *),
1031                 int (*set)(struct inode *, void *), void *data)
1032 {
1033         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(sb, hashval);
1034         struct inode *inode;
1035 again:
1036         spin_lock(&inode_hash_lock);
1037         inode = find_inode(sb, head, test, data);
1038         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1039
1040         if (inode) {
1041                 wait_on_inode(inode);
1042                 if (unlikely(inode_unhashed(inode))) {
1043                         iput(inode);
1044                         goto again;
1045                 }
1046                 return inode;
1047         }
1048
1049         inode = alloc_inode(sb);
1050         if (inode) {
1051                 struct inode *old;
1052
1053                 spin_lock(&inode_hash_lock);
1054                 /* We released the lock, so.. */
1055                 old = find_inode(sb, head, test, data);
1056                 if (!old) {
1057                         if (set(inode, data))
1058                                 goto set_failed;
1059
1060                         spin_lock(&inode->i_lock);
1061                         inode->i_state = I_NEW;
1062                         hlist_add_head(&inode->i_hash, head);
1063                         spin_unlock(&inode->i_lock);
1064                         inode_sb_list_add(inode);
1065                         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1066
1067                         /* Return the locked inode with I_NEW set, the
1068                          * caller is responsible for filling in the contents
1069                          */
1070                         return inode;
1071                 }
1072
1073                 /*
1074                  * Uhhuh, somebody else created the same inode under
1075                  * us. Use the old inode instead of the one we just
1076                  * allocated.
1077                  */
1078                 spin_unlock(&inode_hash_lock);
1079                 destroy_inode(inode);
1080                 inode = old;
1081                 wait_on_inode(inode);
1082                 if (unlikely(inode_unhashed(inode))) {
1083                         iput(inode);
1084                         goto again;
1085                 }
1086         }
1087         return inode;
1088
1089 set_failed:
1090         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1091         destroy_inode(inode);
1092         return NULL;
1093 }
1094 EXPORT_SYMBOL(iget5_locked);
1095
1096 /**
1097  * iget_locked - obtain an inode from a mounted file system
1098  * @sb:         super block of file system
1099  * @ino:        inode number to get
1100  *
1101  * Search for the inode specified by @ino in the inode cache and if present
1102  * return it with an increased reference count. This is for file systems
1103  * where the inode number is sufficient for unique identification of an inode.
1104  *
1105  * If the inode is not in cache, allocate a new inode and return it locked,
1106  * hashed, and with the I_NEW flag set.  The file system gets to fill it in
1107  * before unlocking it via unlock_new_inode().
1108  */
1109 struct inode *iget_locked(struct super_block *sb, unsigned long ino)
1110 {
1111         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(sb, ino);
1112         struct inode *inode;
1113 again:
1114         spin_lock(&inode_hash_lock);
1115         inode = find_inode_fast(sb, head, ino);
1116         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1117         if (inode) {
1118                 wait_on_inode(inode);
1119                 if (unlikely(inode_unhashed(inode))) {
1120                         iput(inode);
1121                         goto again;
1122                 }
1123                 return inode;
1124         }
1125
1126         inode = alloc_inode(sb);
1127         if (inode) {
1128                 struct inode *old;
1129
1130                 spin_lock(&inode_hash_lock);
1131                 /* We released the lock, so.. */
1132                 old = find_inode_fast(sb, head, ino);
1133                 if (!old) {
1134                         inode->i_ino = ino;
1135                         spin_lock(&inode->i_lock);
1136                         inode->i_state = I_NEW;
1137                         hlist_add_head(&inode->i_hash, head);
1138                         spin_unlock(&inode->i_lock);
1139                         inode_sb_list_add(inode);
1140                         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1141
1142                         /* Return the locked inode with I_NEW set, the
1143                          * caller is responsible for filling in the contents
1144                          */
1145                         return inode;
1146                 }
1147
1148                 /*
1149                  * Uhhuh, somebody else created the same inode under
1150                  * us. Use the old inode instead of the one we just
1151                  * allocated.
1152                  */
1153                 spin_unlock(&inode_hash_lock);
1154                 destroy_inode(inode);
1155                 inode = old;
1156                 wait_on_inode(inode);
1157                 if (unlikely(inode_unhashed(inode))) {
1158                         iput(inode);
1159                         goto again;
1160                 }
1161         }
1162         return inode;
1163 }
1164 EXPORT_SYMBOL(iget_locked);
1165
1166 /*
1167  * search the inode cache for a matching inode number.
1168  * If we find one, then the inode number we are trying to
1169  * allocate is not unique and so we should not use it.
1170  *
1171  * Returns 1 if the inode number is unique, 0 if it is not.
1172  */
1173 static int test_inode_iunique(struct super_block *sb, unsigned long ino)
1174 {
1175         struct hlist_head *b = inode_hashtable + hash(sb, ino);
1176         struct inode *inode;
1177
1178         spin_lock(&inode_hash_lock);
1179         hlist_for_each_entry(inode, b, i_hash) {
1180                 if (inode->i_ino == ino && inode->i_sb == sb) {
1181                         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1182                         return 0;
1183                 }
1184         }
1185         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1186
1187         return 1;
1188 }
1189
1190 /**
1191  *      iunique - get a unique inode number
1192  *      @sb: superblock
1193  *      @max_reserved: highest reserved inode number
1194  *
1195  *      Obtain an inode number that is unique on the system for a given
1196  *      superblock. This is used by file systems that have no natural
1197  *      permanent inode numbering system. An inode number is returned that
1198  *      is higher than the reserved limit but unique.
1199  *
1200  *      BUGS:
1201  *      With a large number of inodes live on the file system this function
1202  *      currently becomes quite slow.
1203  */
1204 ino_t iunique(struct super_block *sb, ino_t max_reserved)
1205 {
1206         /*
1207          * On a 32bit, non LFS stat() call, glibc will generate an EOVERFLOW
1208          * error if st_ino won't fit in target struct field. Use 32bit counter
1209          * here to attempt to avoid that.
1210          */
1211         static DEFINE_SPINLOCK(iunique_lock);
1212         static unsigned int counter;
1213         ino_t res;
1214
1215         spin_lock(&iunique_lock);
1216         do {
1217                 if (counter <= max_reserved)
1218                         counter = max_reserved + 1;
1219                 res = counter++;
1220         } while (!test_inode_iunique(sb, res));
1221         spin_unlock(&iunique_lock);
1222
1223         return res;
1224 }
1225 EXPORT_SYMBOL(iunique);
1226
1227 struct inode *igrab(struct inode *inode)
1228 {
1229         spin_lock(&inode->i_lock);
1230         if (!(inode->i_state & (I_FREEING|I_WILL_FREE))) {
1231                 __iget(inode);
1232                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1233         } else {
1234                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1235                 /*
1236                  * Handle the case where s_op->clear_inode is not been
1237                  * called yet, and somebody is calling igrab
1238                  * while the inode is getting freed.
1239                  */
1240                 inode = NULL;
1241         }
1242         return inode;
1243 }
1244 EXPORT_SYMBOL(igrab);
1245
1246 /**
1247  * ilookup5_nowait - search for an inode in the inode cache
1248  * @sb:         super block of file system to search
1249  * @hashval:    hash value (usually inode number) to search for
1250  * @test:       callback used for comparisons between inodes
1251  * @data:       opaque data pointer to pass to @test
1252  *
1253  * Search for the inode specified by @hashval and @data in the inode cache.
1254  * If the inode is in the cache, the inode is returned with an incremented
1255  * reference count.
1256  *
1257  * Note: I_NEW is not waited upon so you have to be very careful what you do
1258  * with the returned inode.  You probably should be using ilookup5() instead.
1259  *
1260  * Note2: @test is called with the inode_hash_lock held, so can't sleep.
1261  */
1262 struct inode *ilookup5_nowait(struct super_block *sb, unsigned long hashval,
1263                 int (*test)(struct inode *, void *), void *data)
1264 {
1265         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(sb, hashval);
1266         struct inode *inode;
1267
1268         spin_lock(&inode_hash_lock);
1269         inode = find_inode(sb, head, test, data);
1270         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1271
1272         return inode;
1273 }
1274 EXPORT_SYMBOL(ilookup5_nowait);
1275
1276 /**
1277  * ilookup5 - search for an inode in the inode cache
1278  * @sb:         super block of file system to search
1279  * @hashval:    hash value (usually inode number) to search for
1280  * @test:       callback used for comparisons between inodes
1281  * @data:       opaque data pointer to pass to @test
1282  *
1283  * Search for the inode specified by @hashval and @data in the inode cache,
1284  * and if the inode is in the cache, return the inode with an incremented
1285  * reference count.  Waits on I_NEW before returning the inode.
1286  * returned with an incremented reference count.
1287  *
1288  * This is a generalized version of ilookup() for file systems where the
1289  * inode number is not sufficient for unique identification of an inode.
1290  *
1291  * Note: @test is called with the inode_hash_lock held, so can't sleep.
1292  */
1293 struct inode *ilookup5(struct super_block *sb, unsigned long hashval,
1294                 int (*test)(struct inode *, void *), void *data)
1295 {
1296         struct inode *inode;
1297 again:
1298         inode = ilookup5_nowait(sb, hashval, test, data);
1299         if (inode) {
1300                 wait_on_inode(inode);
1301                 if (unlikely(inode_unhashed(inode))) {
1302                         iput(inode);
1303                         goto again;
1304                 }
1305         }
1306         return inode;
1307 }
1308 EXPORT_SYMBOL(ilookup5);
1309
1310 /**
1311  * ilookup - search for an inode in the inode cache
1312  * @sb:         super block of file system to search
1313  * @ino:        inode number to search for
1314  *
1315  * Search for the inode @ino in the inode cache, and if the inode is in the
1316  * cache, the inode is returned with an incremented reference count.
1317  */
1318 struct inode *ilookup(struct super_block *sb, unsigned long ino)
1319 {
1320         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(sb, ino);
1321         struct inode *inode;
1322 again:
1323         spin_lock(&inode_hash_lock);
1324         inode = find_inode_fast(sb, head, ino);
1325         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1326
1327         if (inode) {
1328                 wait_on_inode(inode);
1329                 if (unlikely(inode_unhashed(inode))) {
1330                         iput(inode);
1331                         goto again;
1332                 }
1333         }
1334         return inode;
1335 }
1336 EXPORT_SYMBOL(ilookup);
1337
1338 /**
1339  * find_inode_nowait - find an inode in the inode cache
1340  * @sb:         super block of file system to search
1341  * @hashval:    hash value (usually inode number) to search for
1342  * @match:      callback used for comparisons between inodes
1343  * @data:       opaque data pointer to pass to @match
1344  *
1345  * Search for the inode specified by @hashval and @data in the inode
1346  * cache, where the helper function @match will return 0 if the inode
1347  * does not match, 1 if the inode does match, and -1 if the search
1348  * should be stopped.  The @match function must be responsible for
1349  * taking the i_lock spin_lock and checking i_state for an inode being
1350  * freed or being initialized, and incrementing the reference count
1351  * before returning 1.  It also must not sleep, since it is called with
1352  * the inode_hash_lock spinlock held.
1353  *
1354  * This is a even more generalized version of ilookup5() when the
1355  * function must never block --- find_inode() can block in
1356  * __wait_on_freeing_inode() --- or when the caller can not increment
1357  * the reference count because the resulting iput() might cause an
1358  * inode eviction.  The tradeoff is that the @match funtion must be
1359  * very carefully implemented.
1360  */
1361 struct inode *find_inode_nowait(struct super_block *sb,
1362                                 unsigned long hashval,
1363                                 int (*match)(struct inode *, unsigned long,
1364                                              void *),
1365                                 void *data)
1366 {
1367         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(sb, hashval);
1368         struct inode *inode, *ret_inode = NULL;
1369         int mval;
1370
1371         spin_lock(&inode_hash_lock);
1372         hlist_for_each_entry(inode, head, i_hash) {
1373                 if (inode->i_sb != sb)
1374                         continue;
1375                 mval = match(inode, hashval, data);
1376                 if (mval == 0)
1377                         continue;
1378                 if (mval == 1)
1379                         ret_inode = inode;
1380                 goto out;
1381         }
1382 out:
1383         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1384         return ret_inode;
1385 }
1386 EXPORT_SYMBOL(find_inode_nowait);
1387
1388 int insert_inode_locked(struct inode *inode)
1389 {
1390         struct super_block *sb = inode->i_sb;
1391         ino_t ino = inode->i_ino;
1392         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(sb, ino);
1393
1394         while (1) {
1395                 struct inode *old = NULL;
1396                 spin_lock(&inode_hash_lock);
1397                 hlist_for_each_entry(old, head, i_hash) {
1398                         if (old->i_ino != ino)
1399                                 continue;
1400                         if (old->i_sb != sb)
1401                                 continue;
1402                         spin_lock(&old->i_lock);
1403                         if (old->i_state & (I_FREEING|I_WILL_FREE)) {
1404                                 spin_unlock(&old->i_lock);
1405                                 continue;
1406                         }
1407                         break;
1408                 }
1409                 if (likely(!old)) {
1410                         spin_lock(&inode->i_lock);
1411                         inode->i_state |= I_NEW;
1412                         hlist_add_head(&inode->i_hash, head);
1413                         spin_unlock(&inode->i_lock);
1414                         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1415                         return 0;
1416                 }
1417                 __iget(old);
1418                 spin_unlock(&old->i_lock);
1419                 spin_unlock(&inode_hash_lock);
1420                 wait_on_inode(old);
1421                 if (unlikely(!inode_unhashed(old))) {
1422                         iput(old);
1423                         return -EBUSY;
1424                 }
1425                 iput(old);
1426         }
1427 }
1428 EXPORT_SYMBOL(insert_inode_locked);
1429
1430 int insert_inode_locked4(struct inode *inode, unsigned long hashval,
1431                 int (*test)(struct inode *, void *), void *data)
1432 {
1433         struct super_block *sb = inode->i_sb;
1434         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(sb, hashval);
1435
1436         while (1) {
1437                 struct inode *old = NULL;
1438
1439                 spin_lock(&inode_hash_lock);
1440                 hlist_for_each_entry(old, head, i_hash) {
1441                         if (old->i_sb != sb)
1442                                 continue;
1443                         if (!test(old, data))
1444                                 continue;
1445                         spin_lock(&old->i_lock);
1446                         if (old->i_state & (I_FREEING|I_WILL_FREE)) {
1447                                 spin_unlock(&old->i_lock);
1448                                 continue;
1449                         }
1450                         break;
1451                 }
1452                 if (likely(!old)) {
1453                         spin_lock(&inode->i_lock);
1454                         inode->i_state |= I_NEW;
1455                         hlist_add_head(&inode->i_hash, head);
1456                         spin_unlock(&inode->i_lock);
1457                         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1458                         return 0;
1459                 }
1460                 __iget(old);
1461                 spin_unlock(&old->i_lock);
1462                 spin_unlock(&inode_hash_lock);
1463                 wait_on_inode(old);
1464                 if (unlikely(!inode_unhashed(old))) {
1465                         iput(old);
1466                         return -EBUSY;
1467                 }
1468                 iput(old);
1469         }
1470 }
1471 EXPORT_SYMBOL(insert_inode_locked4);
1472
1473
1474 int generic_delete_inode(struct inode *inode)
1475 {
1476         return 1;
1477 }
1478 EXPORT_SYMBOL(generic_delete_inode);
1479
1480 /*
1481  * Called when we're dropping the last reference
1482  * to an inode.
1483  *
1484  * Call the FS "drop_inode()" function, defaulting to
1485  * the legacy UNIX filesystem behaviour.  If it tells
1486  * us to evict inode, do so.  Otherwise, retain inode
1487  * in cache if fs is alive, sync and evict if fs is
1488  * shutting down.
1489  */
1490 static void iput_final(struct inode *inode)
1491 {
1492         struct super_block *sb = inode->i_sb;
1493         const struct super_operations *op = inode->i_sb->s_op;
1494         int drop;
1495
1496         WARN_ON(inode->i_state & I_NEW);
1497
1498         if (op->drop_inode)
1499                 drop = op->drop_inode(inode);
1500         else
1501                 drop = generic_drop_inode(inode);
1502
1503         if (!drop && (sb->s_flags & MS_ACTIVE)) {
1504                 inode_add_lru(inode);
1505                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1506                 return;
1507         }
1508
1509         if (!drop) {
1510                 inode->i_state |= I_WILL_FREE;
1511                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1512                 write_inode_now(inode, 1);
1513                 spin_lock(&inode->i_lock);
1514                 WARN_ON(inode->i_state & I_NEW);
1515                 inode->i_state &= ~I_WILL_FREE;
1516         }
1517
1518         inode->i_state |= I_FREEING;
1519         if (!list_empty(&inode->i_lru))
1520                 inode_lru_list_del(inode);
1521         spin_unlock(&inode->i_lock);
1522
1523         evict(inode);
1524 }
1525
1526 /**
1527  *      iput    - put an inode
1528  *      @inode: inode to put
1529  *
1530  *      Puts an inode, dropping its usage count. If the inode use count hits
1531  *      zero, the inode is then freed and may also be destroyed.
1532  *
1533  *      Consequently, iput() can sleep.
1534  */
1535 void iput(struct inode *inode)
1536 {
1537         if (!inode)
1538                 return;
1539         BUG_ON(inode->i_state & I_CLEAR);
1540 retry:
1541         if (atomic_dec_and_lock(&inode->i_count, &inode->i_lock)) {
1542                 if (inode->i_nlink && (inode->i_state & I_DIRTY_TIME)) {
1543                         atomic_inc(&inode->i_count);
1544                         inode->i_state &= ~I_DIRTY_TIME;
1545                         spin_unlock(&inode->i_lock);
1546                         trace_writeback_lazytime_iput(inode);
1547                         mark_inode_dirty_sync(inode);
1548                         goto retry;
1549                 }
1550                 iput_final(inode);
1551         }
1552 }
1553 EXPORT_SYMBOL(iput);
1554
1555 /**
1556  *      bmap    - find a block number in a file
1557  *      @inode: inode of file
1558  *      @block: block to find
1559  *
1560  *      Returns the block number on the device holding the inode that
1561  *      is the disk block number for the block of the file requested.
1562  *      That is, asked for block 4 of inode 1 the function will return the
1563  *      disk block relative to the disk start that holds that block of the
1564  *      file.
1565  */
1566 sector_t bmap(struct inode *inode, sector_t block)
1567 {
1568         sector_t res = 0;
1569         if (inode->i_mapping->a_ops->bmap)
1570                 res = inode->i_mapping->a_ops->bmap(inode->i_mapping, block);
1571         return res;
1572 }
1573 EXPORT_SYMBOL(bmap);
1574
1575 /*
1576  * Update times in overlayed inode from underlying real inode
1577  */
1578 static void update_ovl_inode_times(struct dentry *dentry, struct inode *inode,
1579                                bool rcu)
1580 {
1581         struct dentry *upperdentry;
1582
1583         /*
1584          * Nothing to do if in rcu or if non-overlayfs
1585          */
1586         if (rcu || likely(!(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REAL)))
1587                 return;
1588
1589         upperdentry = d_real(dentry, NULL, 0, D_REAL_UPPER);
1590
1591         /*
1592          * If file is on lower then we can't update atime, so no worries about
1593          * stale mtime/ctime.
1594          */
1595         if (upperdentry) {
1596                 struct inode *realinode = d_inode(upperdentry);
1597
1598                 if ((!timespec_equal(&inode->i_mtime, &realinode->i_mtime) ||
1599                      !timespec_equal(&inode->i_ctime, &realinode->i_ctime))) {
1600                         inode->i_mtime = realinode->i_mtime;
1601                         inode->i_ctime = realinode->i_ctime;
1602                 }
1603         }
1604 }
1605
1606 /*
1607  * With relative atime, only update atime if the previous atime is
1608  * earlier than either the ctime or mtime or if at least a day has
1609  * passed since the last atime update.
1610  */
1611 static int relatime_need_update(const struct path *path, struct inode *inode,
1612                                 struct timespec now, bool rcu)
1613 {
1614
1615         if (!(path->mnt->mnt_flags & MNT_RELATIME))
1616                 return 1;
1617
1618         update_ovl_inode_times(path->dentry, inode, rcu);
1619         /*
1620          * Is mtime younger than atime? If yes, update atime:
1621          */
1622         if (timespec_compare(&inode->i_mtime, &inode->i_atime) >= 0)
1623                 return 1;
1624         /*
1625          * Is ctime younger than atime? If yes, update atime:
1626          */
1627         if (timespec_compare(&inode->i_ctime, &inode->i_atime) >= 0)
1628                 return 1;
1629
1630         /*
1631          * Is the previous atime value older than a day? If yes,
1632          * update atime:
1633          */
1634         if ((long)(now.tv_sec - inode->i_atime.tv_sec) >= 24*60*60)
1635                 return 1;
1636         /*
1637          * Good, we can skip the atime update:
1638          */
1639         return 0;
1640 }
1641
1642 int generic_update_time(struct inode *inode, struct timespec *time, int flags)
1643 {
1644         int iflags = I_DIRTY_TIME;
1645
1646         if (flags & S_ATIME)
1647                 inode->i_atime = *time;
1648         if (flags & S_VERSION)
1649                 inode_inc_iversion(inode);
1650         if (flags & S_CTIME)
1651                 inode->i_ctime = *time;
1652         if (flags & S_MTIME)
1653                 inode->i_mtime = *time;
1654
1655         if (!(inode->i_sb->s_flags & MS_LAZYTIME) || (flags & S_VERSION))
1656                 iflags |= I_DIRTY_SYNC;
1657         __mark_inode_dirty(inode, iflags);
1658         return 0;
1659 }
1660 EXPORT_SYMBOL(generic_update_time);
1661
1662 /*
1663  * This does the actual work of updating an inodes time or version.  Must have
1664  * had called mnt_want_write() before calling this.
1665  */
1666 static int update_time(struct inode *inode, struct timespec *time, int flags)
1667 {
1668         int (*update_time)(struct inode *, struct timespec *, int);
1669
1670         update_time = inode->i_op->update_time ? inode->i_op->update_time :
1671                 generic_update_time;
1672
1673         return update_time(inode, time, flags);
1674 }
1675
1676 /**
1677  *      touch_atime     -       update the access time
1678  *      @path: the &struct path to update
1679  *      @inode: inode to update
1680  *
1681  *      Update the accessed time on an inode and mark it for writeback.
1682  *      This function automatically handles read only file systems and media,
1683  *      as well as the "noatime" flag and inode specific "noatime" markers.
1684  */
1685 bool __atime_needs_update(const struct path *path, struct inode *inode,
1686                           bool rcu)
1687 {
1688         struct vfsmount *mnt = path->mnt;
1689         struct timespec now;
1690
1691         if (inode->i_flags & S_NOATIME)
1692                 return false;
1693
1694         /* Atime updates will likely cause i_uid and i_gid to be written
1695          * back improprely if their true value is unknown to the vfs.
1696          */
1697         if (HAS_UNMAPPED_ID(inode))
1698                 return false;
1699
1700         if (IS_NOATIME(inode))
1701                 return false;
1702         if ((inode->i_sb->s_flags & MS_NODIRATIME) && S_ISDIR(inode->i_mode))
1703                 return false;
1704
1705         if (mnt->mnt_flags & MNT_NOATIME)
1706                 return false;
1707         if ((mnt->mnt_flags & MNT_NODIRATIME) && S_ISDIR(inode->i_mode))
1708                 return false;
1709
1710         now = current_time(inode);
1711
1712         if (!relatime_need_update(path, inode, now, rcu))
1713                 return false;
1714
1715         if (timespec_equal(&inode->i_atime, &now))
1716                 return false;
1717
1718         return true;
1719 }
1720
1721 void touch_atime(const struct path *path)
1722 {
1723         struct vfsmount *mnt = path->mnt;
1724         struct inode *inode = d_inode(path->dentry);
1725         struct timespec now;
1726
1727         if (!__atime_needs_update(path, inode, false))
1728                 return;
1729
1730         if (!sb_start_write_trylock(inode->i_sb))
1731                 return;
1732
1733         if (__mnt_want_write(mnt) != 0)
1734                 goto skip_update;
1735         /*
1736          * File systems can error out when updating inodes if they need to
1737          * allocate new space to modify an inode (such is the case for
1738          * Btrfs), but since we touch atime while walking down the path we
1739          * really don't care if we failed to update the atime of the file,
1740          * so just ignore the return value.
1741          * We may also fail on filesystems that have the ability to make parts
1742          * of the fs read only, e.g. subvolumes in Btrfs.
1743          */
1744         now = current_time(inode);
1745         update_time(inode, &now, S_ATIME);
1746         __mnt_drop_write(mnt);
1747 skip_update:
1748         sb_end_write(inode->i_sb);
1749 }
1750 EXPORT_SYMBOL(touch_atime);
1751
1752 /*
1753  * The logic we want is
1754  *
1755  *      if suid or (sgid and xgrp)
1756  *              remove privs
1757  */
1758 int should_remove_suid(struct dentry *dentry)
1759 {
1760         umode_t mode = d_inode(dentry)->i_mode;
1761         int kill = 0;
1762
1763         /* suid always must be killed */
1764         if (unlikely(mode & S_ISUID))
1765                 kill = ATTR_KILL_SUID;
1766
1767         /*
1768          * sgid without any exec bits is just a mandatory locking mark; leave
1769          * it alone.  If some exec bits are set, it's a real sgid; kill it.
1770          */
1771         if (unlikely((mode & S_ISGID) && (mode & S_IXGRP)))
1772                 kill |= ATTR_KILL_SGID;
1773
1774         if (unlikely(kill && !capable(CAP_FSETID) && S_ISREG(mode)))
1775                 return kill;
1776
1777         return 0;
1778 }
1779 EXPORT_SYMBOL(should_remove_suid);
1780
1781 /*
1782  * Return mask of changes for notify_change() that need to be done as a
1783  * response to write or truncate. Return 0 if nothing has to be changed.
1784  * Negative value on error (change should be denied).
1785  */
1786 int dentry_needs_remove_privs(struct dentry *dentry)
1787 {
1788         struct inode *inode = d_inode(dentry);
1789         int mask = 0;
1790         int ret;
1791
1792         if (IS_NOSEC(inode))
1793                 return 0;
1794
1795         mask = should_remove_suid(dentry);
1796         ret = security_inode_need_killpriv(dentry);
1797         if (ret < 0)
1798                 return ret;
1799         if (ret)
1800                 mask |= ATTR_KILL_PRIV;
1801         return mask;
1802 }
1803
1804 static int __remove_privs(struct dentry *dentry, int kill)
1805 {
1806         struct iattr newattrs;
1807
1808         newattrs.ia_valid = ATTR_FORCE | kill;
1809         /*
1810          * Note we call this on write, so notify_change will not
1811          * encounter any conflicting delegations:
1812          */
1813         return notify_change(dentry, &newattrs, NULL);
1814 }
1815
1816 /*
1817  * Remove special file priviledges (suid, capabilities) when file is written
1818  * to or truncated.
1819  */
1820 int file_remove_privs(struct file *file)
1821 {
1822         struct dentry *dentry = file_dentry(file);
1823         struct inode *inode = file_inode(file);
1824         int kill;
1825         int error = 0;
1826
1827         /*
1828          * Fast path for nothing security related.
1829          * As well for non-regular files, e.g. blkdev inodes.
1830          * For example, blkdev_write_iter() might get here
1831          * trying to remove privs which it is not allowed to.
1832          */
1833         if (IS_NOSEC(inode) || !S_ISREG(inode->i_mode))
1834                 return 0;
1835
1836         kill = dentry_needs_remove_privs(dentry);
1837         if (kill < 0)
1838                 return kill;
1839         if (kill)
1840                 error = __remove_privs(dentry, kill);
1841         if (!error)
1842                 inode_has_no_xattr(inode);
1843
1844         return error;
1845 }
1846 EXPORT_SYMBOL(file_remove_privs);
1847
1848 /**
1849  *      file_update_time        -       update mtime and ctime time
1850  *      @file: file accessed
1851  *
1852  *      Update the mtime and ctime members of an inode and mark the inode
1853  *      for writeback.  Note that this function is meant exclusively for
1854  *      usage in the file write path of filesystems, and filesystems may
1855  *      choose to explicitly ignore update via this function with the
1856  *      S_NOCMTIME inode flag, e.g. for network filesystem where these
1857  *      timestamps are handled by the server.  This can return an error for
1858  *      file systems who need to allocate space in order to update an inode.
1859  */
1860
1861 int file_update_time(struct file *file)
1862 {
1863         struct inode *inode = file_inode(file);
1864         struct timespec now;
1865         int sync_it = 0;
1866         int ret;
1867
1868         /* First try to exhaust all avenues to not sync */
1869         if (IS_NOCMTIME(inode))
1870                 return 0;
1871
1872         now = current_time(inode);
1873         if (!timespec_equal(&inode->i_mtime, &now))
1874                 sync_it = S_MTIME;
1875
1876         if (!timespec_equal(&inode->i_ctime, &now))
1877                 sync_it |= S_CTIME;
1878
1879         if (IS_I_VERSION(inode))
1880                 sync_it |= S_VERSION;
1881
1882         if (!sync_it)
1883                 return 0;
1884
1885         /* Finally allowed to write? Takes lock. */
1886         if (__mnt_want_write_file(file))
1887                 return 0;
1888
1889         ret = update_time(inode, &now, sync_it);
1890         __mnt_drop_write_file(file);
1891
1892         return ret;
1893 }
1894 EXPORT_SYMBOL(file_update_time);
1895
1896 int inode_needs_sync(struct inode *inode)
1897 {
1898         if (IS_SYNC(inode))
1899                 return 1;
1900         if (S_ISDIR(inode->i_mode) && IS_DIRSYNC(inode))
1901                 return 1;
1902         return 0;
1903 }
1904 EXPORT_SYMBOL(inode_needs_sync);
1905
1906 /*
1907  * If we try to find an inode in the inode hash while it is being
1908  * deleted, we have to wait until the filesystem completes its
1909  * deletion before reporting that it isn't found.  This function waits
1910  * until the deletion _might_ have completed.  Callers are responsible
1911  * to recheck inode state.
1912  *
1913  * It doesn't matter if I_NEW is not set initially, a call to
1914  * wake_up_bit(&inode->i_state, __I_NEW) after removing from the hash list
1915  * will DTRT.
1916  */
1917 static void __wait_on_freeing_inode(struct inode *inode)
1918 {
1919         wait_queue_head_t *wq;
1920         DEFINE_WAIT_BIT(wait, &inode->i_state, __I_NEW);
1921         wq = bit_waitqueue(&inode->i_state, __I_NEW);
1922         prepare_to_wait(wq, &wait.wq_entry, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1923         spin_unlock(&inode->i_lock);
1924         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1925         schedule();
1926         finish_wait(wq, &wait.wq_entry);
1927         spin_lock(&inode_hash_lock);
1928 }
1929
1930 static __initdata unsigned long ihash_entries;
1931 static int __init set_ihash_entries(char *str)
1932 {
1933         if (!str)
1934                 return 0;
1935         ihash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
1936         return 1;
1937 }
1938 __setup("ihash_entries=", set_ihash_entries);
1939
1940 /*
1941  * Initialize the waitqueues and inode hash table.
1942  */
1943 void __init inode_init_early(void)
1944 {
1945         /* If hashes are distributed across NUMA nodes, defer
1946          * hash allocation until vmalloc space is available.
1947          */
1948         if (hashdist)
1949                 return;
1950
1951         inode_hashtable =
1952                 alloc_large_system_hash("Inode-cache",
1953                                         sizeof(struct hlist_head),
1954                                         ihash_entries,
1955                                         14,
1956                                         HASH_EARLY | HASH_ZERO,
1957                                         &i_hash_shift,
1958                                         &i_hash_mask,
1959                                         0,
1960                                         0);
1961 }
1962
1963 void __init inode_init(void)
1964 {
1965         /* inode slab cache */
1966         inode_cachep = kmem_cache_create("inode_cache",
1967                                          sizeof(struct inode),
1968                                          0,
1969                                          (SLAB_RECLAIM_ACCOUNT|SLAB_PANIC|
1970                                          SLAB_MEM_SPREAD|SLAB_ACCOUNT),
1971                                          init_once);
1972
1973         /* Hash may have been set up in inode_init_early */
1974         if (!hashdist)
1975                 return;
1976
1977         inode_hashtable =
1978                 alloc_large_system_hash("Inode-cache",
1979                                         sizeof(struct hlist_head),
1980                                         ihash_entries,
1981                                         14,
1982                                         HASH_ZERO,
1983                                         &i_hash_shift,
1984                                         &i_hash_mask,
1985                                         0,
1986                                         0);
1987 }
1988
1989 void init_special_inode(struct inode *inode, umode_t mode, dev_t rdev)
1990 {
1991         inode->i_mode = mode;
1992         if (S_ISCHR(mode)) {
1993                 inode->i_fop = &def_chr_fops;
1994                 inode->i_rdev = rdev;
1995         } else if (S_ISBLK(mode)) {
1996                 inode->i_fop = &def_blk_fops;
1997                 inode->i_rdev = rdev;
1998         } else if (S_ISFIFO(mode))
1999                 inode->i_fop = &pipefifo_fops;
2000         else if (S_ISSOCK(mode))
2001                 ;       /* leave it no_open_fops */
2002         else
2003                 printk(KERN_DEBUG "init_special_inode: bogus i_mode (%o) for"
2004                                   " inode %s:%lu\n", mode, inode->i_sb->s_id,
2005                                   inode->i_ino);
2006 }
2007 EXPORT_SYMBOL(init_special_inode);
2008
2009 /**
2010  * inode_init_owner - Init uid,gid,mode for new inode according to posix standards
2011  * @inode: New inode
2012  * @dir: Directory inode
2013  * @mode: mode of the new inode
2014  */
2015 void inode_init_owner(struct inode *inode, const struct inode *dir,
2016                         umode_t mode)
2017 {
2018         inode->i_uid = current_fsuid();
2019         if (dir && dir->i_mode & S_ISGID) {
2020                 inode->i_gid = dir->i_gid;
2021
2022                 /* Directories are special, and always inherit S_ISGID */
2023                 if (S_ISDIR(mode))
2024                         mode |= S_ISGID;
2025                 else if ((mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == (S_ISGID | S_IXGRP) &&
2026                          !in_group_p(inode->i_gid) &&
2027                          !capable_wrt_inode_uidgid(dir, CAP_FSETID))
2028                         mode &= ~S_ISGID;
2029         } else
2030                 inode->i_gid = current_fsgid();
2031         inode->i_mode = mode;
2032 }
2033 EXPORT_SYMBOL(inode_init_owner);
2034
2035 /**
2036  * inode_owner_or_capable - check current task permissions to inode
2037  * @inode: inode being checked
2038  *
2039  * Return true if current either has CAP_FOWNER in a namespace with the
2040  * inode owner uid mapped, or owns the file.
2041  */
2042 bool inode_owner_or_capable(const struct inode *inode)
2043 {
2044         struct user_namespace *ns;
2045
2046         if (uid_eq(current_fsuid(), inode->i_uid))
2047                 return true;
2048
2049         ns = current_user_ns();
2050         if (kuid_has_mapping(ns, inode->i_uid) && ns_capable(ns, CAP_FOWNER))
2051                 return true;
2052         return false;
2053 }
2054 EXPORT_SYMBOL(inode_owner_or_capable);
2055
2056 /*
2057  * Direct i/o helper functions
2058  */
2059 static void __inode_dio_wait(struct inode *inode)
2060 {
2061         wait_queue_head_t *wq = bit_waitqueue(&inode->i_state, __I_DIO_WAKEUP);
2062         DEFINE_WAIT_BIT(q, &inode->i_state, __I_DIO_WAKEUP);
2063
2064         do {
2065                 prepare_to_wait(wq, &q.wq_entry, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2066                 if (atomic_read(&inode->i_dio_count))
2067                         schedule();
2068         } while (atomic_read(&inode->i_dio_count));
2069         finish_wait(wq, &q.wq_entry);
2070 }
2071
2072 /**
2073  * inode_dio_wait - wait for outstanding DIO requests to finish
2074  * @inode: inode to wait for
2075  *
2076  * Waits for all pending direct I/O requests to finish so that we can
2077  * proceed with a truncate or equivalent operation.
2078  *
2079  * Must be called under a lock that serializes taking new references
2080  * to i_dio_count, usually by inode->i_mutex.
2081  */
2082 void inode_dio_wait(struct inode *inode)
2083 {
2084         if (atomic_read(&inode->i_dio_count))
2085                 __inode_dio_wait(inode);
2086 }
2087 EXPORT_SYMBOL(inode_dio_wait);
2088
2089 /*
2090  * inode_set_flags - atomically set some inode flags
2091  *
2092  * Note: the caller should be holding i_mutex, or else be sure that
2093  * they have exclusive access to the inode structure (i.e., while the
2094  * inode is being instantiated).  The reason for the cmpxchg() loop
2095  * --- which wouldn't be necessary if all code paths which modify
2096  * i_flags actually followed this rule, is that there is at least one
2097  * code path which doesn't today so we use cmpxchg() out of an abundance
2098  * of caution.
2099  *
2100  * In the long run, i_mutex is overkill, and we should probably look
2101  * at using the i_lock spinlock to protect i_flags, and then make sure
2102  * it is so documented in include/linux/fs.h and that all code follows
2103  * the locking convention!!
2104  */
2105 void inode_set_flags(struct inode *inode, unsigned int flags,
2106                      unsigned int mask)
2107 {
2108         unsigned int old_flags, new_flags;
2109
2110         WARN_ON_ONCE(flags & ~mask);
2111         do {
2112                 old_flags = ACCESS_ONCE(inode->i_flags);
2113                 new_flags = (old_flags & ~mask) | flags;
2114         } while (unlikely(cmpxchg(&inode->i_flags, old_flags,
2115                                   new_flags) != old_flags));
2116 }
2117 EXPORT_SYMBOL(inode_set_flags);
2118
2119 void inode_nohighmem(struct inode *inode)
2120 {
2121         mapping_set_gfp_mask(inode->i_mapping, GFP_USER);
2122 }
2123 EXPORT_SYMBOL(inode_nohighmem);
2124
2125 /**
2126  * current_time - Return FS time
2127  * @inode: inode.
2128  *
2129  * Return the current time truncated to the time granularity supported by
2130  * the fs.
2131  *
2132  * Note that inode and inode->sb cannot be NULL.
2133  * Otherwise, the function warns and returns time without truncation.
2134  */
2135 struct timespec current_time(struct inode *inode)
2136 {
2137         struct timespec now = current_kernel_time();
2138
2139         if (unlikely(!inode->i_sb)) {
2140                 WARN(1, "current_time() called with uninitialized super_block in the inode");
2141                 return now;
2142         }
2143
2144         return timespec_trunc(now, inode->i_sb->s_time_gran);
2145 }
2146 EXPORT_SYMBOL(current_time);