GNU Linux-libre 5.15.72-gnu
[releases.git] / fs / io_uring.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Shared application/kernel submission and completion ring pairs, for
4  * supporting fast/efficient IO.
5  *
6  * A note on the read/write ordering memory barriers that are matched between
7  * the application and kernel side.
8  *
9  * After the application reads the CQ ring tail, it must use an
10  * appropriate smp_rmb() to pair with the smp_wmb() the kernel uses
11  * before writing the tail (using smp_load_acquire to read the tail will
12  * do). It also needs a smp_mb() before updating CQ head (ordering the
13  * entry load(s) with the head store), pairing with an implicit barrier
14  * through a control-dependency in io_get_cqe (smp_store_release to
15  * store head will do). Failure to do so could lead to reading invalid
16  * CQ entries.
17  *
18  * Likewise, the application must use an appropriate smp_wmb() before
19  * writing the SQ tail (ordering SQ entry stores with the tail store),
20  * which pairs with smp_load_acquire in io_get_sqring (smp_store_release
21  * to store the tail will do). And it needs a barrier ordering the SQ
22  * head load before writing new SQ entries (smp_load_acquire to read
23  * head will do).
24  *
25  * When using the SQ poll thread (IORING_SETUP_SQPOLL), the application
26  * needs to check the SQ flags for IORING_SQ_NEED_WAKEUP *after*
27  * updating the SQ tail; a full memory barrier smp_mb() is needed
28  * between.
29  *
30  * Also see the examples in the liburing library:
31  *
32  *      git://git.kernel.dk/liburing
33  *
34  * io_uring also uses READ/WRITE_ONCE() for _any_ store or load that happens
35  * from data shared between the kernel and application. This is done both
36  * for ordering purposes, but also to ensure that once a value is loaded from
37  * data that the application could potentially modify, it remains stable.
38  *
39  * Copyright (C) 2018-2019 Jens Axboe
40  * Copyright (c) 2018-2019 Christoph Hellwig
41  */
42 #include <linux/kernel.h>
43 #include <linux/init.h>
44 #include <linux/errno.h>
45 #include <linux/syscalls.h>
46 #include <linux/compat.h>
47 #include <net/compat.h>
48 #include <linux/refcount.h>
49 #include <linux/uio.h>
50 #include <linux/bits.h>
51
52 #include <linux/sched/signal.h>
53 #include <linux/fs.h>
54 #include <linux/file.h>
55 #include <linux/fdtable.h>
56 #include <linux/mm.h>
57 #include <linux/mman.h>
58 #include <linux/percpu.h>
59 #include <linux/slab.h>
60 #include <linux/blkdev.h>
61 #include <linux/bvec.h>
62 #include <linux/net.h>
63 #include <net/sock.h>
64 #include <net/af_unix.h>
65 #include <net/scm.h>
66 #include <linux/anon_inodes.h>
67 #include <linux/sched/mm.h>
68 #include <linux/uaccess.h>
69 #include <linux/nospec.h>
70 #include <linux/sizes.h>
71 #include <linux/hugetlb.h>
72 #include <linux/highmem.h>
73 #include <linux/namei.h>
74 #include <linux/fsnotify.h>
75 #include <linux/fadvise.h>
76 #include <linux/eventpoll.h>
77 #include <linux/splice.h>
78 #include <linux/task_work.h>
79 #include <linux/pagemap.h>
80 #include <linux/io_uring.h>
81 #include <linux/tracehook.h>
82
83 #define CREATE_TRACE_POINTS
84 #include <trace/events/io_uring.h>
85
86 #include <uapi/linux/io_uring.h>
87
88 #include "internal.h"
89 #include "io-wq.h"
90
91 #define IORING_MAX_ENTRIES      32768
92 #define IORING_MAX_CQ_ENTRIES   (2 * IORING_MAX_ENTRIES)
93 #define IORING_SQPOLL_CAP_ENTRIES_VALUE 8
94
95 /* only define max */
96 #define IORING_MAX_FIXED_FILES  (1U << 15)
97 #define IORING_MAX_RESTRICTIONS (IORING_RESTRICTION_LAST + \
98                                  IORING_REGISTER_LAST + IORING_OP_LAST)
99
100 #define IO_RSRC_TAG_TABLE_SHIFT (PAGE_SHIFT - 3)
101 #define IO_RSRC_TAG_TABLE_MAX   (1U << IO_RSRC_TAG_TABLE_SHIFT)
102 #define IO_RSRC_TAG_TABLE_MASK  (IO_RSRC_TAG_TABLE_MAX - 1)
103
104 #define IORING_MAX_REG_BUFFERS  (1U << 14)
105
106 #define SQE_VALID_FLAGS (IOSQE_FIXED_FILE|IOSQE_IO_DRAIN|IOSQE_IO_LINK| \
107                                 IOSQE_IO_HARDLINK | IOSQE_ASYNC | \
108                                 IOSQE_BUFFER_SELECT)
109 #define IO_REQ_CLEAN_FLAGS (REQ_F_BUFFER_SELECTED | REQ_F_NEED_CLEANUP | \
110                                 REQ_F_POLLED | REQ_F_INFLIGHT | REQ_F_CREDS)
111
112 #define IO_TCTX_REFS_CACHE_NR   (1U << 10)
113
114 struct io_uring {
115         u32 head ____cacheline_aligned_in_smp;
116         u32 tail ____cacheline_aligned_in_smp;
117 };
118
119 /*
120  * This data is shared with the application through the mmap at offsets
121  * IORING_OFF_SQ_RING and IORING_OFF_CQ_RING.
122  *
123  * The offsets to the member fields are published through struct
124  * io_sqring_offsets when calling io_uring_setup.
125  */
126 struct io_rings {
127         /*
128          * Head and tail offsets into the ring; the offsets need to be
129          * masked to get valid indices.
130          *
131          * The kernel controls head of the sq ring and the tail of the cq ring,
132          * and the application controls tail of the sq ring and the head of the
133          * cq ring.
134          */
135         struct io_uring         sq, cq;
136         /*
137          * Bitmasks to apply to head and tail offsets (constant, equals
138          * ring_entries - 1)
139          */
140         u32                     sq_ring_mask, cq_ring_mask;
141         /* Ring sizes (constant, power of 2) */
142         u32                     sq_ring_entries, cq_ring_entries;
143         /*
144          * Number of invalid entries dropped by the kernel due to
145          * invalid index stored in array
146          *
147          * Written by the kernel, shouldn't be modified by the
148          * application (i.e. get number of "new events" by comparing to
149          * cached value).
150          *
151          * After a new SQ head value was read by the application this
152          * counter includes all submissions that were dropped reaching
153          * the new SQ head (and possibly more).
154          */
155         u32                     sq_dropped;
156         /*
157          * Runtime SQ flags
158          *
159          * Written by the kernel, shouldn't be modified by the
160          * application.
161          *
162          * The application needs a full memory barrier before checking
163          * for IORING_SQ_NEED_WAKEUP after updating the sq tail.
164          */
165         u32                     sq_flags;
166         /*
167          * Runtime CQ flags
168          *
169          * Written by the application, shouldn't be modified by the
170          * kernel.
171          */
172         u32                     cq_flags;
173         /*
174          * Number of completion events lost because the queue was full;
175          * this should be avoided by the application by making sure
176          * there are not more requests pending than there is space in
177          * the completion queue.
178          *
179          * Written by the kernel, shouldn't be modified by the
180          * application (i.e. get number of "new events" by comparing to
181          * cached value).
182          *
183          * As completion events come in out of order this counter is not
184          * ordered with any other data.
185          */
186         u32                     cq_overflow;
187         /*
188          * Ring buffer of completion events.
189          *
190          * The kernel writes completion events fresh every time they are
191          * produced, so the application is allowed to modify pending
192          * entries.
193          */
194         struct io_uring_cqe     cqes[] ____cacheline_aligned_in_smp;
195 };
196
197 enum io_uring_cmd_flags {
198         IO_URING_F_NONBLOCK             = 1,
199         IO_URING_F_COMPLETE_DEFER       = 2,
200 };
201
202 struct io_mapped_ubuf {
203         u64             ubuf;
204         u64             ubuf_end;
205         unsigned int    nr_bvecs;
206         unsigned long   acct_pages;
207         struct bio_vec  bvec[];
208 };
209
210 struct io_ring_ctx;
211
212 struct io_overflow_cqe {
213         struct io_uring_cqe cqe;
214         struct list_head list;
215 };
216
217 struct io_fixed_file {
218         /* file * with additional FFS_* flags */
219         unsigned long file_ptr;
220 };
221
222 struct io_rsrc_put {
223         struct list_head list;
224         u64 tag;
225         union {
226                 void *rsrc;
227                 struct file *file;
228                 struct io_mapped_ubuf *buf;
229         };
230 };
231
232 struct io_file_table {
233         struct io_fixed_file *files;
234 };
235
236 struct io_rsrc_node {
237         struct percpu_ref               refs;
238         struct list_head                node;
239         struct list_head                rsrc_list;
240         struct io_rsrc_data             *rsrc_data;
241         struct llist_node               llist;
242         bool                            done;
243 };
244
245 typedef void (rsrc_put_fn)(struct io_ring_ctx *ctx, struct io_rsrc_put *prsrc);
246
247 struct io_rsrc_data {
248         struct io_ring_ctx              *ctx;
249
250         u64                             **tags;
251         unsigned int                    nr;
252         rsrc_put_fn                     *do_put;
253         atomic_t                        refs;
254         struct completion               done;
255         bool                            quiesce;
256 };
257
258 struct io_buffer {
259         struct list_head list;
260         __u64 addr;
261         __u32 len;
262         __u16 bid;
263 };
264
265 struct io_restriction {
266         DECLARE_BITMAP(register_op, IORING_REGISTER_LAST);
267         DECLARE_BITMAP(sqe_op, IORING_OP_LAST);
268         u8 sqe_flags_allowed;
269         u8 sqe_flags_required;
270         bool registered;
271 };
272
273 enum {
274         IO_SQ_THREAD_SHOULD_STOP = 0,
275         IO_SQ_THREAD_SHOULD_PARK,
276 };
277
278 struct io_sq_data {
279         refcount_t              refs;
280         atomic_t                park_pending;
281         struct mutex            lock;
282
283         /* ctx's that are using this sqd */
284         struct list_head        ctx_list;
285
286         struct task_struct      *thread;
287         struct wait_queue_head  wait;
288
289         unsigned                sq_thread_idle;
290         int                     sq_cpu;
291         pid_t                   task_pid;
292         pid_t                   task_tgid;
293
294         unsigned long           state;
295         struct completion       exited;
296 };
297
298 #define IO_COMPL_BATCH                  32
299 #define IO_REQ_CACHE_SIZE               32
300 #define IO_REQ_ALLOC_BATCH              8
301
302 struct io_submit_link {
303         struct io_kiocb         *head;
304         struct io_kiocb         *last;
305 };
306
307 struct io_submit_state {
308         struct blk_plug         plug;
309         struct io_submit_link   link;
310
311         /*
312          * io_kiocb alloc cache
313          */
314         void                    *reqs[IO_REQ_CACHE_SIZE];
315         unsigned int            free_reqs;
316
317         bool                    plug_started;
318
319         /*
320          * Batch completion logic
321          */
322         struct io_kiocb         *compl_reqs[IO_COMPL_BATCH];
323         unsigned int            compl_nr;
324         /* inline/task_work completion list, under ->uring_lock */
325         struct list_head        free_list;
326
327         unsigned int            ios_left;
328 };
329
330 struct io_ring_ctx {
331         /* const or read-mostly hot data */
332         struct {
333                 struct percpu_ref       refs;
334
335                 struct io_rings         *rings;
336                 unsigned int            flags;
337                 unsigned int            compat: 1;
338                 unsigned int            drain_next: 1;
339                 unsigned int            eventfd_async: 1;
340                 unsigned int            restricted: 1;
341                 unsigned int            off_timeout_used: 1;
342                 unsigned int            drain_active: 1;
343         } ____cacheline_aligned_in_smp;
344
345         /* submission data */
346         struct {
347                 struct mutex            uring_lock;
348
349                 /*
350                  * Ring buffer of indices into array of io_uring_sqe, which is
351                  * mmapped by the application using the IORING_OFF_SQES offset.
352                  *
353                  * This indirection could e.g. be used to assign fixed
354                  * io_uring_sqe entries to operations and only submit them to
355                  * the queue when needed.
356                  *
357                  * The kernel modifies neither the indices array nor the entries
358                  * array.
359                  */
360                 u32                     *sq_array;
361                 struct io_uring_sqe     *sq_sqes;
362                 unsigned                cached_sq_head;
363                 unsigned                sq_entries;
364                 struct list_head        defer_list;
365
366                 /*
367                  * Fixed resources fast path, should be accessed only under
368                  * uring_lock, and updated through io_uring_register(2)
369                  */
370                 struct io_rsrc_node     *rsrc_node;
371                 struct io_file_table    file_table;
372                 unsigned                nr_user_files;
373                 unsigned                nr_user_bufs;
374                 struct io_mapped_ubuf   **user_bufs;
375
376                 struct io_submit_state  submit_state;
377                 struct list_head        timeout_list;
378                 struct list_head        ltimeout_list;
379                 struct list_head        cq_overflow_list;
380                 struct xarray           io_buffers;
381                 struct xarray           personalities;
382                 u32                     pers_next;
383                 unsigned                sq_thread_idle;
384         } ____cacheline_aligned_in_smp;
385
386         /* IRQ completion list, under ->completion_lock */
387         struct list_head        locked_free_list;
388         unsigned int            locked_free_nr;
389
390         const struct cred       *sq_creds;      /* cred used for __io_sq_thread() */
391         struct io_sq_data       *sq_data;       /* if using sq thread polling */
392
393         struct wait_queue_head  sqo_sq_wait;
394         struct list_head        sqd_list;
395
396         unsigned long           check_cq_overflow;
397
398         struct {
399                 unsigned                cached_cq_tail;
400                 unsigned                cq_entries;
401                 struct eventfd_ctx      *cq_ev_fd;
402                 struct wait_queue_head  poll_wait;
403                 struct wait_queue_head  cq_wait;
404                 unsigned                cq_extra;
405                 atomic_t                cq_timeouts;
406                 unsigned                cq_last_tm_flush;
407         } ____cacheline_aligned_in_smp;
408
409         struct {
410                 spinlock_t              completion_lock;
411
412                 spinlock_t              timeout_lock;
413
414                 /*
415                  * ->iopoll_list is protected by the ctx->uring_lock for
416                  * io_uring instances that don't use IORING_SETUP_SQPOLL.
417                  * For SQPOLL, only the single threaded io_sq_thread() will
418                  * manipulate the list, hence no extra locking is needed there.
419                  */
420                 struct list_head        iopoll_list;
421                 struct hlist_head       *cancel_hash;
422                 unsigned                cancel_hash_bits;
423                 bool                    poll_multi_queue;
424         } ____cacheline_aligned_in_smp;
425
426         struct io_restriction           restrictions;
427
428         /* slow path rsrc auxilary data, used by update/register */
429         struct {
430                 struct io_rsrc_node             *rsrc_backup_node;
431                 struct io_mapped_ubuf           *dummy_ubuf;
432                 struct io_rsrc_data             *file_data;
433                 struct io_rsrc_data             *buf_data;
434
435                 struct delayed_work             rsrc_put_work;
436                 struct llist_head               rsrc_put_llist;
437                 struct list_head                rsrc_ref_list;
438                 spinlock_t                      rsrc_ref_lock;
439         };
440
441         /* Keep this last, we don't need it for the fast path */
442         struct {
443                 #if defined(CONFIG_UNIX)
444                         struct socket           *ring_sock;
445                 #endif
446                 /* hashed buffered write serialization */
447                 struct io_wq_hash               *hash_map;
448
449                 /* Only used for accounting purposes */
450                 struct user_struct              *user;
451                 struct mm_struct                *mm_account;
452
453                 /* ctx exit and cancelation */
454                 struct llist_head               fallback_llist;
455                 struct delayed_work             fallback_work;
456                 struct work_struct              exit_work;
457                 struct list_head                tctx_list;
458                 struct completion               ref_comp;
459                 u32                             iowq_limits[2];
460                 bool                            iowq_limits_set;
461         };
462 };
463
464 struct io_uring_task {
465         /* submission side */
466         int                     cached_refs;
467         struct xarray           xa;
468         struct wait_queue_head  wait;
469         const struct io_ring_ctx *last;
470         struct io_wq            *io_wq;
471         struct percpu_counter   inflight;
472         atomic_t                inflight_tracked;
473         atomic_t                in_idle;
474
475         spinlock_t              task_lock;
476         struct io_wq_work_list  task_list;
477         struct callback_head    task_work;
478         bool                    task_running;
479 };
480
481 /*
482  * First field must be the file pointer in all the
483  * iocb unions! See also 'struct kiocb' in <linux/fs.h>
484  */
485 struct io_poll_iocb {
486         struct file                     *file;
487         struct wait_queue_head          *head;
488         __poll_t                        events;
489         struct wait_queue_entry         wait;
490 };
491
492 struct io_poll_update {
493         struct file                     *file;
494         u64                             old_user_data;
495         u64                             new_user_data;
496         __poll_t                        events;
497         bool                            update_events;
498         bool                            update_user_data;
499 };
500
501 struct io_close {
502         struct file                     *file;
503         int                             fd;
504         u32                             file_slot;
505 };
506
507 struct io_timeout_data {
508         struct io_kiocb                 *req;
509         struct hrtimer                  timer;
510         struct timespec64               ts;
511         enum hrtimer_mode               mode;
512         u32                             flags;
513 };
514
515 struct io_accept {
516         struct file                     *file;
517         struct sockaddr __user          *addr;
518         int __user                      *addr_len;
519         int                             flags;
520         u32                             file_slot;
521         unsigned long                   nofile;
522 };
523
524 struct io_sync {
525         struct file                     *file;
526         loff_t                          len;
527         loff_t                          off;
528         int                             flags;
529         int                             mode;
530 };
531
532 struct io_cancel {
533         struct file                     *file;
534         u64                             addr;
535 };
536
537 struct io_timeout {
538         struct file                     *file;
539         u32                             off;
540         u32                             target_seq;
541         struct list_head                list;
542         /* head of the link, used by linked timeouts only */
543         struct io_kiocb                 *head;
544         /* for linked completions */
545         struct io_kiocb                 *prev;
546 };
547
548 struct io_timeout_rem {
549         struct file                     *file;
550         u64                             addr;
551
552         /* timeout update */
553         struct timespec64               ts;
554         u32                             flags;
555         bool                            ltimeout;
556 };
557
558 struct io_rw {
559         /* NOTE: kiocb has the file as the first member, so don't do it here */
560         struct kiocb                    kiocb;
561         u64                             addr;
562         u64                             len;
563 };
564
565 struct io_connect {
566         struct file                     *file;
567         struct sockaddr __user          *addr;
568         int                             addr_len;
569 };
570
571 struct io_sr_msg {
572         struct file                     *file;
573         union {
574                 struct compat_msghdr __user     *umsg_compat;
575                 struct user_msghdr __user       *umsg;
576                 void __user                     *buf;
577         };
578         int                             msg_flags;
579         int                             bgid;
580         size_t                          len;
581         struct io_buffer                *kbuf;
582 };
583
584 struct io_open {
585         struct file                     *file;
586         int                             dfd;
587         u32                             file_slot;
588         struct filename                 *filename;
589         struct open_how                 how;
590         unsigned long                   nofile;
591 };
592
593 struct io_rsrc_update {
594         struct file                     *file;
595         u64                             arg;
596         u32                             nr_args;
597         u32                             offset;
598 };
599
600 struct io_fadvise {
601         struct file                     *file;
602         u64                             offset;
603         u32                             len;
604         u32                             advice;
605 };
606
607 struct io_madvise {
608         struct file                     *file;
609         u64                             addr;
610         u32                             len;
611         u32                             advice;
612 };
613
614 struct io_epoll {
615         struct file                     *file;
616         int                             epfd;
617         int                             op;
618         int                             fd;
619         struct epoll_event              event;
620 };
621
622 struct io_splice {
623         struct file                     *file_out;
624         loff_t                          off_out;
625         loff_t                          off_in;
626         u64                             len;
627         int                             splice_fd_in;
628         unsigned int                    flags;
629 };
630
631 struct io_provide_buf {
632         struct file                     *file;
633         __u64                           addr;
634         __u32                           len;
635         __u32                           bgid;
636         __u16                           nbufs;
637         __u16                           bid;
638 };
639
640 struct io_statx {
641         struct file                     *file;
642         int                             dfd;
643         unsigned int                    mask;
644         unsigned int                    flags;
645         const char __user               *filename;
646         struct statx __user             *buffer;
647 };
648
649 struct io_shutdown {
650         struct file                     *file;
651         int                             how;
652 };
653
654 struct io_rename {
655         struct file                     *file;
656         int                             old_dfd;
657         int                             new_dfd;
658         struct filename                 *oldpath;
659         struct filename                 *newpath;
660         int                             flags;
661 };
662
663 struct io_unlink {
664         struct file                     *file;
665         int                             dfd;
666         int                             flags;
667         struct filename                 *filename;
668 };
669
670 struct io_mkdir {
671         struct file                     *file;
672         int                             dfd;
673         umode_t                         mode;
674         struct filename                 *filename;
675 };
676
677 struct io_symlink {
678         struct file                     *file;
679         int                             new_dfd;
680         struct filename                 *oldpath;
681         struct filename                 *newpath;
682 };
683
684 struct io_hardlink {
685         struct file                     *file;
686         int                             old_dfd;
687         int                             new_dfd;
688         struct filename                 *oldpath;
689         struct filename                 *newpath;
690         int                             flags;
691 };
692
693 struct io_completion {
694         struct file                     *file;
695         u32                             cflags;
696 };
697
698 struct io_async_connect {
699         struct sockaddr_storage         address;
700 };
701
702 struct io_async_msghdr {
703         struct iovec                    fast_iov[UIO_FASTIOV];
704         /* points to an allocated iov, if NULL we use fast_iov instead */
705         struct iovec                    *free_iov;
706         struct sockaddr __user          *uaddr;
707         struct msghdr                   msg;
708         struct sockaddr_storage         addr;
709 };
710
711 struct io_async_rw {
712         struct iovec                    fast_iov[UIO_FASTIOV];
713         const struct iovec              *free_iovec;
714         struct iov_iter                 iter;
715         struct iov_iter_state           iter_state;
716         size_t                          bytes_done;
717         struct wait_page_queue          wpq;
718 };
719
720 enum {
721         REQ_F_FIXED_FILE_BIT    = IOSQE_FIXED_FILE_BIT,
722         REQ_F_IO_DRAIN_BIT      = IOSQE_IO_DRAIN_BIT,
723         REQ_F_LINK_BIT          = IOSQE_IO_LINK_BIT,
724         REQ_F_HARDLINK_BIT      = IOSQE_IO_HARDLINK_BIT,
725         REQ_F_FORCE_ASYNC_BIT   = IOSQE_ASYNC_BIT,
726         REQ_F_BUFFER_SELECT_BIT = IOSQE_BUFFER_SELECT_BIT,
727
728         /* first byte is taken by user flags, shift it to not overlap */
729         REQ_F_FAIL_BIT          = 8,
730         REQ_F_INFLIGHT_BIT,
731         REQ_F_CUR_POS_BIT,
732         REQ_F_NOWAIT_BIT,
733         REQ_F_LINK_TIMEOUT_BIT,
734         REQ_F_NEED_CLEANUP_BIT,
735         REQ_F_POLLED_BIT,
736         REQ_F_BUFFER_SELECTED_BIT,
737         REQ_F_COMPLETE_INLINE_BIT,
738         REQ_F_REISSUE_BIT,
739         REQ_F_CREDS_BIT,
740         REQ_F_REFCOUNT_BIT,
741         REQ_F_ARM_LTIMEOUT_BIT,
742         /* keep async read/write and isreg together and in order */
743         REQ_F_NOWAIT_READ_BIT,
744         REQ_F_NOWAIT_WRITE_BIT,
745         REQ_F_ISREG_BIT,
746
747         /* not a real bit, just to check we're not overflowing the space */
748         __REQ_F_LAST_BIT,
749 };
750
751 enum {
752         /* ctx owns file */
753         REQ_F_FIXED_FILE        = BIT(REQ_F_FIXED_FILE_BIT),
754         /* drain existing IO first */
755         REQ_F_IO_DRAIN          = BIT(REQ_F_IO_DRAIN_BIT),
756         /* linked sqes */
757         REQ_F_LINK              = BIT(REQ_F_LINK_BIT),
758         /* doesn't sever on completion < 0 */
759         REQ_F_HARDLINK          = BIT(REQ_F_HARDLINK_BIT),
760         /* IOSQE_ASYNC */
761         REQ_F_FORCE_ASYNC       = BIT(REQ_F_FORCE_ASYNC_BIT),
762         /* IOSQE_BUFFER_SELECT */
763         REQ_F_BUFFER_SELECT     = BIT(REQ_F_BUFFER_SELECT_BIT),
764
765         /* fail rest of links */
766         REQ_F_FAIL              = BIT(REQ_F_FAIL_BIT),
767         /* on inflight list, should be cancelled and waited on exit reliably */
768         REQ_F_INFLIGHT          = BIT(REQ_F_INFLIGHT_BIT),
769         /* read/write uses file position */
770         REQ_F_CUR_POS           = BIT(REQ_F_CUR_POS_BIT),
771         /* must not punt to workers */
772         REQ_F_NOWAIT            = BIT(REQ_F_NOWAIT_BIT),
773         /* has or had linked timeout */
774         REQ_F_LINK_TIMEOUT      = BIT(REQ_F_LINK_TIMEOUT_BIT),
775         /* needs cleanup */
776         REQ_F_NEED_CLEANUP      = BIT(REQ_F_NEED_CLEANUP_BIT),
777         /* already went through poll handler */
778         REQ_F_POLLED            = BIT(REQ_F_POLLED_BIT),
779         /* buffer already selected */
780         REQ_F_BUFFER_SELECTED   = BIT(REQ_F_BUFFER_SELECTED_BIT),
781         /* completion is deferred through io_comp_state */
782         REQ_F_COMPLETE_INLINE   = BIT(REQ_F_COMPLETE_INLINE_BIT),
783         /* caller should reissue async */
784         REQ_F_REISSUE           = BIT(REQ_F_REISSUE_BIT),
785         /* supports async reads */
786         REQ_F_NOWAIT_READ       = BIT(REQ_F_NOWAIT_READ_BIT),
787         /* supports async writes */
788         REQ_F_NOWAIT_WRITE      = BIT(REQ_F_NOWAIT_WRITE_BIT),
789         /* regular file */
790         REQ_F_ISREG             = BIT(REQ_F_ISREG_BIT),
791         /* has creds assigned */
792         REQ_F_CREDS             = BIT(REQ_F_CREDS_BIT),
793         /* skip refcounting if not set */
794         REQ_F_REFCOUNT          = BIT(REQ_F_REFCOUNT_BIT),
795         /* there is a linked timeout that has to be armed */
796         REQ_F_ARM_LTIMEOUT      = BIT(REQ_F_ARM_LTIMEOUT_BIT),
797 };
798
799 struct async_poll {
800         struct io_poll_iocb     poll;
801         struct io_poll_iocb     *double_poll;
802 };
803
804 typedef void (*io_req_tw_func_t)(struct io_kiocb *req, bool *locked);
805
806 struct io_task_work {
807         union {
808                 struct io_wq_work_node  node;
809                 struct llist_node       fallback_node;
810         };
811         io_req_tw_func_t                func;
812 };
813
814 enum {
815         IORING_RSRC_FILE                = 0,
816         IORING_RSRC_BUFFER              = 1,
817 };
818
819 /*
820  * NOTE! Each of the iocb union members has the file pointer
821  * as the first entry in their struct definition. So you can
822  * access the file pointer through any of the sub-structs,
823  * or directly as just 'ki_filp' in this struct.
824  */
825 struct io_kiocb {
826         union {
827                 struct file             *file;
828                 struct io_rw            rw;
829                 struct io_poll_iocb     poll;
830                 struct io_poll_update   poll_update;
831                 struct io_accept        accept;
832                 struct io_sync          sync;
833                 struct io_cancel        cancel;
834                 struct io_timeout       timeout;
835                 struct io_timeout_rem   timeout_rem;
836                 struct io_connect       connect;
837                 struct io_sr_msg        sr_msg;
838                 struct io_open          open;
839                 struct io_close         close;
840                 struct io_rsrc_update   rsrc_update;
841                 struct io_fadvise       fadvise;
842                 struct io_madvise       madvise;
843                 struct io_epoll         epoll;
844                 struct io_splice        splice;
845                 struct io_provide_buf   pbuf;
846                 struct io_statx         statx;
847                 struct io_shutdown      shutdown;
848                 struct io_rename        rename;
849                 struct io_unlink        unlink;
850                 struct io_mkdir         mkdir;
851                 struct io_symlink       symlink;
852                 struct io_hardlink      hardlink;
853                 /* use only after cleaning per-op data, see io_clean_op() */
854                 struct io_completion    compl;
855         };
856
857         /* opcode allocated if it needs to store data for async defer */
858         void                            *async_data;
859         u8                              opcode;
860         /* polled IO has completed */
861         u8                              iopoll_completed;
862
863         u16                             buf_index;
864         u32                             result;
865
866         struct io_ring_ctx              *ctx;
867         unsigned int                    flags;
868         atomic_t                        refs;
869         struct task_struct              *task;
870         u64                             user_data;
871
872         struct io_kiocb                 *link;
873         struct percpu_ref               *fixed_rsrc_refs;
874
875         /* used with ctx->iopoll_list with reads/writes */
876         struct list_head                inflight_entry;
877         struct io_task_work             io_task_work;
878         /* for polled requests, i.e. IORING_OP_POLL_ADD and async armed poll */
879         struct hlist_node               hash_node;
880         struct async_poll               *apoll;
881         struct io_wq_work               work;
882         const struct cred               *creds;
883
884         /* store used ubuf, so we can prevent reloading */
885         struct io_mapped_ubuf           *imu;
886         /* stores selected buf, valid IFF REQ_F_BUFFER_SELECTED is set */
887         struct io_buffer                *kbuf;
888         atomic_t                        poll_refs;
889 };
890
891 struct io_tctx_node {
892         struct list_head        ctx_node;
893         struct task_struct      *task;
894         struct io_ring_ctx      *ctx;
895 };
896
897 struct io_defer_entry {
898         struct list_head        list;
899         struct io_kiocb         *req;
900         u32                     seq;
901 };
902
903 struct io_op_def {
904         /* needs req->file assigned */
905         unsigned                needs_file : 1;
906         /* hash wq insertion if file is a regular file */
907         unsigned                hash_reg_file : 1;
908         /* unbound wq insertion if file is a non-regular file */
909         unsigned                unbound_nonreg_file : 1;
910         /* opcode is not supported by this kernel */
911         unsigned                not_supported : 1;
912         /* set if opcode supports polled "wait" */
913         unsigned                pollin : 1;
914         unsigned                pollout : 1;
915         /* op supports buffer selection */
916         unsigned                buffer_select : 1;
917         /* do prep async if is going to be punted */
918         unsigned                needs_async_setup : 1;
919         /* should block plug */
920         unsigned                plug : 1;
921         /* size of async data needed, if any */
922         unsigned short          async_size;
923 };
924
925 static const struct io_op_def io_op_defs[] = {
926         [IORING_OP_NOP] = {},
927         [IORING_OP_READV] = {
928                 .needs_file             = 1,
929                 .unbound_nonreg_file    = 1,
930                 .pollin                 = 1,
931                 .buffer_select          = 1,
932                 .needs_async_setup      = 1,
933                 .plug                   = 1,
934                 .async_size             = sizeof(struct io_async_rw),
935         },
936         [IORING_OP_WRITEV] = {
937                 .needs_file             = 1,
938                 .hash_reg_file          = 1,
939                 .unbound_nonreg_file    = 1,
940                 .pollout                = 1,
941                 .needs_async_setup      = 1,
942                 .plug                   = 1,
943                 .async_size             = sizeof(struct io_async_rw),
944         },
945         [IORING_OP_FSYNC] = {
946                 .needs_file             = 1,
947         },
948         [IORING_OP_READ_FIXED] = {
949                 .needs_file             = 1,
950                 .unbound_nonreg_file    = 1,
951                 .pollin                 = 1,
952                 .plug                   = 1,
953                 .async_size             = sizeof(struct io_async_rw),
954         },
955         [IORING_OP_WRITE_FIXED] = {
956                 .needs_file             = 1,
957                 .hash_reg_file          = 1,
958                 .unbound_nonreg_file    = 1,
959                 .pollout                = 1,
960                 .plug                   = 1,
961                 .async_size             = sizeof(struct io_async_rw),
962         },
963         [IORING_OP_POLL_ADD] = {
964                 .needs_file             = 1,
965                 .unbound_nonreg_file    = 1,
966         },
967         [IORING_OP_POLL_REMOVE] = {},
968         [IORING_OP_SYNC_FILE_RANGE] = {
969                 .needs_file             = 1,
970         },
971         [IORING_OP_SENDMSG] = {
972                 .needs_file             = 1,
973                 .unbound_nonreg_file    = 1,
974                 .pollout                = 1,
975                 .needs_async_setup      = 1,
976                 .async_size             = sizeof(struct io_async_msghdr),
977         },
978         [IORING_OP_RECVMSG] = {
979                 .needs_file             = 1,
980                 .unbound_nonreg_file    = 1,
981                 .pollin                 = 1,
982                 .buffer_select          = 1,
983                 .needs_async_setup      = 1,
984                 .async_size             = sizeof(struct io_async_msghdr),
985         },
986         [IORING_OP_TIMEOUT] = {
987                 .async_size             = sizeof(struct io_timeout_data),
988         },
989         [IORING_OP_TIMEOUT_REMOVE] = {
990                 /* used by timeout updates' prep() */
991         },
992         [IORING_OP_ACCEPT] = {
993                 .needs_file             = 1,
994                 .unbound_nonreg_file    = 1,
995                 .pollin                 = 1,
996         },
997         [IORING_OP_ASYNC_CANCEL] = {},
998         [IORING_OP_LINK_TIMEOUT] = {
999                 .async_size             = sizeof(struct io_timeout_data),
1000         },
1001         [IORING_OP_CONNECT] = {
1002                 .needs_file             = 1,
1003                 .unbound_nonreg_file    = 1,
1004                 .pollout                = 1,
1005                 .needs_async_setup      = 1,
1006                 .async_size             = sizeof(struct io_async_connect),
1007         },
1008         [IORING_OP_FALLOCATE] = {
1009                 .needs_file             = 1,
1010         },
1011         [IORING_OP_OPENAT] = {},
1012         [IORING_OP_CLOSE] = {},
1013         [IORING_OP_FILES_UPDATE] = {},
1014         [IORING_OP_STATX] = {},
1015         [IORING_OP_READ] = {
1016                 .needs_file             = 1,
1017                 .unbound_nonreg_file    = 1,
1018                 .pollin                 = 1,
1019                 .buffer_select          = 1,
1020                 .plug                   = 1,
1021                 .async_size             = sizeof(struct io_async_rw),
1022         },
1023         [IORING_OP_WRITE] = {
1024                 .needs_file             = 1,
1025                 .hash_reg_file          = 1,
1026                 .unbound_nonreg_file    = 1,
1027                 .pollout                = 1,
1028                 .plug                   = 1,
1029                 .async_size             = sizeof(struct io_async_rw),
1030         },
1031         [IORING_OP_FADVISE] = {
1032                 .needs_file             = 1,
1033         },
1034         [IORING_OP_MADVISE] = {},
1035         [IORING_OP_SEND] = {
1036                 .needs_file             = 1,
1037                 .unbound_nonreg_file    = 1,
1038                 .pollout                = 1,
1039         },
1040         [IORING_OP_RECV] = {
1041                 .needs_file             = 1,
1042                 .unbound_nonreg_file    = 1,
1043                 .pollin                 = 1,
1044                 .buffer_select          = 1,
1045         },
1046         [IORING_OP_OPENAT2] = {
1047         },
1048         [IORING_OP_EPOLL_CTL] = {
1049                 .unbound_nonreg_file    = 1,
1050         },
1051         [IORING_OP_SPLICE] = {
1052                 .needs_file             = 1,
1053                 .hash_reg_file          = 1,
1054                 .unbound_nonreg_file    = 1,
1055         },
1056         [IORING_OP_PROVIDE_BUFFERS] = {},
1057         [IORING_OP_REMOVE_BUFFERS] = {},
1058         [IORING_OP_TEE] = {
1059                 .needs_file             = 1,
1060                 .hash_reg_file          = 1,
1061                 .unbound_nonreg_file    = 1,
1062         },
1063         [IORING_OP_SHUTDOWN] = {
1064                 .needs_file             = 1,
1065         },
1066         [IORING_OP_RENAMEAT] = {},
1067         [IORING_OP_UNLINKAT] = {},
1068         [IORING_OP_MKDIRAT] = {},
1069         [IORING_OP_SYMLINKAT] = {},
1070         [IORING_OP_LINKAT] = {},
1071 };
1072
1073 /* requests with any of those set should undergo io_disarm_next() */
1074 #define IO_DISARM_MASK (REQ_F_ARM_LTIMEOUT | REQ_F_LINK_TIMEOUT | REQ_F_FAIL)
1075
1076 static bool io_disarm_next(struct io_kiocb *req);
1077 static void io_uring_del_tctx_node(unsigned long index);
1078 static void io_uring_try_cancel_requests(struct io_ring_ctx *ctx,
1079                                          struct task_struct *task,
1080                                          bool cancel_all);
1081 static void io_uring_cancel_generic(bool cancel_all, struct io_sq_data *sqd);
1082
1083 static void io_fill_cqe_req(struct io_kiocb *req, s32 res, u32 cflags);
1084
1085 static void io_put_req(struct io_kiocb *req);
1086 static void io_put_req_deferred(struct io_kiocb *req);
1087 static void io_dismantle_req(struct io_kiocb *req);
1088 static void io_queue_linked_timeout(struct io_kiocb *req);
1089 static int __io_register_rsrc_update(struct io_ring_ctx *ctx, unsigned type,
1090                                      struct io_uring_rsrc_update2 *up,
1091                                      unsigned nr_args);
1092 static void io_clean_op(struct io_kiocb *req);
1093 static struct file *io_file_get(struct io_ring_ctx *ctx,
1094                                 struct io_kiocb *req, int fd, bool fixed);
1095 static void __io_queue_sqe(struct io_kiocb *req);
1096 static void io_rsrc_put_work(struct work_struct *work);
1097
1098 static void io_req_task_queue(struct io_kiocb *req);
1099 static void io_submit_flush_completions(struct io_ring_ctx *ctx);
1100 static int io_req_prep_async(struct io_kiocb *req);
1101
1102 static int io_install_fixed_file(struct io_kiocb *req, struct file *file,
1103                                  unsigned int issue_flags, u32 slot_index);
1104 static int io_close_fixed(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags);
1105
1106 static enum hrtimer_restart io_link_timeout_fn(struct hrtimer *timer);
1107
1108 static struct kmem_cache *req_cachep;
1109
1110 static const struct file_operations io_uring_fops;
1111
1112 struct sock *io_uring_get_socket(struct file *file)
1113 {
1114 #if defined(CONFIG_UNIX)
1115         if (file->f_op == &io_uring_fops) {
1116                 struct io_ring_ctx *ctx = file->private_data;
1117
1118                 return ctx->ring_sock->sk;
1119         }
1120 #endif
1121         return NULL;
1122 }
1123 EXPORT_SYMBOL(io_uring_get_socket);
1124
1125 static inline void io_tw_lock(struct io_ring_ctx *ctx, bool *locked)
1126 {
1127         if (!*locked) {
1128                 mutex_lock(&ctx->uring_lock);
1129                 *locked = true;
1130         }
1131 }
1132
1133 #define io_for_each_link(pos, head) \
1134         for (pos = (head); pos; pos = pos->link)
1135
1136 /*
1137  * Shamelessly stolen from the mm implementation of page reference checking,
1138  * see commit f958d7b528b1 for details.
1139  */
1140 #define req_ref_zero_or_close_to_overflow(req)  \
1141         ((unsigned int) atomic_read(&(req->refs)) + 127u <= 127u)
1142
1143 static inline bool req_ref_inc_not_zero(struct io_kiocb *req)
1144 {
1145         WARN_ON_ONCE(!(req->flags & REQ_F_REFCOUNT));
1146         return atomic_inc_not_zero(&req->refs);
1147 }
1148
1149 static inline bool req_ref_put_and_test(struct io_kiocb *req)
1150 {
1151         if (likely(!(req->flags & REQ_F_REFCOUNT)))
1152                 return true;
1153
1154         WARN_ON_ONCE(req_ref_zero_or_close_to_overflow(req));
1155         return atomic_dec_and_test(&req->refs);
1156 }
1157
1158 static inline void req_ref_get(struct io_kiocb *req)
1159 {
1160         WARN_ON_ONCE(!(req->flags & REQ_F_REFCOUNT));
1161         WARN_ON_ONCE(req_ref_zero_or_close_to_overflow(req));
1162         atomic_inc(&req->refs);
1163 }
1164
1165 static inline void __io_req_set_refcount(struct io_kiocb *req, int nr)
1166 {
1167         if (!(req->flags & REQ_F_REFCOUNT)) {
1168                 req->flags |= REQ_F_REFCOUNT;
1169                 atomic_set(&req->refs, nr);
1170         }
1171 }
1172
1173 static inline void io_req_set_refcount(struct io_kiocb *req)
1174 {
1175         __io_req_set_refcount(req, 1);
1176 }
1177
1178 static inline void io_req_set_rsrc_node(struct io_kiocb *req)
1179 {
1180         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
1181
1182         if (!req->fixed_rsrc_refs) {
1183                 req->fixed_rsrc_refs = &ctx->rsrc_node->refs;
1184                 percpu_ref_get(req->fixed_rsrc_refs);
1185         }
1186 }
1187
1188 static void io_refs_resurrect(struct percpu_ref *ref, struct completion *compl)
1189 {
1190         bool got = percpu_ref_tryget(ref);
1191
1192         /* already at zero, wait for ->release() */
1193         if (!got)
1194                 wait_for_completion(compl);
1195         percpu_ref_resurrect(ref);
1196         if (got)
1197                 percpu_ref_put(ref);
1198 }
1199
1200 static bool io_match_task(struct io_kiocb *head, struct task_struct *task,
1201                           bool cancel_all)
1202         __must_hold(&req->ctx->timeout_lock)
1203 {
1204         struct io_kiocb *req;
1205
1206         if (task && head->task != task)
1207                 return false;
1208         if (cancel_all)
1209                 return true;
1210
1211         io_for_each_link(req, head) {
1212                 if (req->flags & REQ_F_INFLIGHT)
1213                         return true;
1214         }
1215         return false;
1216 }
1217
1218 static bool io_match_linked(struct io_kiocb *head)
1219 {
1220         struct io_kiocb *req;
1221
1222         io_for_each_link(req, head) {
1223                 if (req->flags & REQ_F_INFLIGHT)
1224                         return true;
1225         }
1226         return false;
1227 }
1228
1229 /*
1230  * As io_match_task() but protected against racing with linked timeouts.
1231  * User must not hold timeout_lock.
1232  */
1233 static bool io_match_task_safe(struct io_kiocb *head, struct task_struct *task,
1234                                bool cancel_all)
1235 {
1236         bool matched;
1237
1238         if (task && head->task != task)
1239                 return false;
1240         if (cancel_all)
1241                 return true;
1242
1243         if (head->flags & REQ_F_LINK_TIMEOUT) {
1244                 struct io_ring_ctx *ctx = head->ctx;
1245
1246                 /* protect against races with linked timeouts */
1247                 spin_lock_irq(&ctx->timeout_lock);
1248                 matched = io_match_linked(head);
1249                 spin_unlock_irq(&ctx->timeout_lock);
1250         } else {
1251                 matched = io_match_linked(head);
1252         }
1253         return matched;
1254 }
1255
1256 static inline void req_set_fail(struct io_kiocb *req)
1257 {
1258         req->flags |= REQ_F_FAIL;
1259 }
1260
1261 static inline void req_fail_link_node(struct io_kiocb *req, int res)
1262 {
1263         req_set_fail(req);
1264         req->result = res;
1265 }
1266
1267 static void io_ring_ctx_ref_free(struct percpu_ref *ref)
1268 {
1269         struct io_ring_ctx *ctx = container_of(ref, struct io_ring_ctx, refs);
1270
1271         complete(&ctx->ref_comp);
1272 }
1273
1274 static inline bool io_is_timeout_noseq(struct io_kiocb *req)
1275 {
1276         return !req->timeout.off;
1277 }
1278
1279 static void io_fallback_req_func(struct work_struct *work)
1280 {
1281         struct io_ring_ctx *ctx = container_of(work, struct io_ring_ctx,
1282                                                 fallback_work.work);
1283         struct llist_node *node = llist_del_all(&ctx->fallback_llist);
1284         struct io_kiocb *req, *tmp;
1285         bool locked = false;
1286
1287         percpu_ref_get(&ctx->refs);
1288         llist_for_each_entry_safe(req, tmp, node, io_task_work.fallback_node)
1289                 req->io_task_work.func(req, &locked);
1290
1291         if (locked) {
1292                 if (ctx->submit_state.compl_nr)
1293                         io_submit_flush_completions(ctx);
1294                 mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
1295         }
1296         percpu_ref_put(&ctx->refs);
1297
1298 }
1299
1300 static struct io_ring_ctx *io_ring_ctx_alloc(struct io_uring_params *p)
1301 {
1302         struct io_ring_ctx *ctx;
1303         int hash_bits;
1304
1305         ctx = kzalloc(sizeof(*ctx), GFP_KERNEL);
1306         if (!ctx)
1307                 return NULL;
1308
1309         /*
1310          * Use 5 bits less than the max cq entries, that should give us around
1311          * 32 entries per hash list if totally full and uniformly spread.
1312          */
1313         hash_bits = ilog2(p->cq_entries);
1314         hash_bits -= 5;
1315         if (hash_bits <= 0)
1316                 hash_bits = 1;
1317         ctx->cancel_hash_bits = hash_bits;
1318         ctx->cancel_hash = kmalloc((1U << hash_bits) * sizeof(struct hlist_head),
1319                                         GFP_KERNEL);
1320         if (!ctx->cancel_hash)
1321                 goto err;
1322         __hash_init(ctx->cancel_hash, 1U << hash_bits);
1323
1324         ctx->dummy_ubuf = kzalloc(sizeof(*ctx->dummy_ubuf), GFP_KERNEL);
1325         if (!ctx->dummy_ubuf)
1326                 goto err;
1327         /* set invalid range, so io_import_fixed() fails meeting it */
1328         ctx->dummy_ubuf->ubuf = -1UL;
1329
1330         if (percpu_ref_init(&ctx->refs, io_ring_ctx_ref_free,
1331                             PERCPU_REF_ALLOW_REINIT, GFP_KERNEL))
1332                 goto err;
1333
1334         ctx->flags = p->flags;
1335         init_waitqueue_head(&ctx->sqo_sq_wait);
1336         INIT_LIST_HEAD(&ctx->sqd_list);
1337         init_waitqueue_head(&ctx->poll_wait);
1338         INIT_LIST_HEAD(&ctx->cq_overflow_list);
1339         init_completion(&ctx->ref_comp);
1340         xa_init_flags(&ctx->io_buffers, XA_FLAGS_ALLOC1);
1341         xa_init_flags(&ctx->personalities, XA_FLAGS_ALLOC1);
1342         mutex_init(&ctx->uring_lock);
1343         init_waitqueue_head(&ctx->cq_wait);
1344         spin_lock_init(&ctx->completion_lock);
1345         spin_lock_init(&ctx->timeout_lock);
1346         INIT_LIST_HEAD(&ctx->iopoll_list);
1347         INIT_LIST_HEAD(&ctx->defer_list);
1348         INIT_LIST_HEAD(&ctx->timeout_list);
1349         INIT_LIST_HEAD(&ctx->ltimeout_list);
1350         spin_lock_init(&ctx->rsrc_ref_lock);
1351         INIT_LIST_HEAD(&ctx->rsrc_ref_list);
1352         INIT_DELAYED_WORK(&ctx->rsrc_put_work, io_rsrc_put_work);
1353         init_llist_head(&ctx->rsrc_put_llist);
1354         INIT_LIST_HEAD(&ctx->tctx_list);
1355         INIT_LIST_HEAD(&ctx->submit_state.free_list);
1356         INIT_LIST_HEAD(&ctx->locked_free_list);
1357         INIT_DELAYED_WORK(&ctx->fallback_work, io_fallback_req_func);
1358         return ctx;
1359 err:
1360         kfree(ctx->dummy_ubuf);
1361         kfree(ctx->cancel_hash);
1362         kfree(ctx);
1363         return NULL;
1364 }
1365
1366 static void io_account_cq_overflow(struct io_ring_ctx *ctx)
1367 {
1368         struct io_rings *r = ctx->rings;
1369
1370         WRITE_ONCE(r->cq_overflow, READ_ONCE(r->cq_overflow) + 1);
1371         ctx->cq_extra--;
1372 }
1373
1374 static bool req_need_defer(struct io_kiocb *req, u32 seq)
1375 {
1376         if (unlikely(req->flags & REQ_F_IO_DRAIN)) {
1377                 struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
1378
1379                 return seq + READ_ONCE(ctx->cq_extra) != ctx->cached_cq_tail;
1380         }
1381
1382         return false;
1383 }
1384
1385 #define FFS_ASYNC_READ          0x1UL
1386 #define FFS_ASYNC_WRITE         0x2UL
1387 #ifdef CONFIG_64BIT
1388 #define FFS_ISREG               0x4UL
1389 #else
1390 #define FFS_ISREG               0x0UL
1391 #endif
1392 #define FFS_MASK                ~(FFS_ASYNC_READ|FFS_ASYNC_WRITE|FFS_ISREG)
1393
1394 static inline bool io_req_ffs_set(struct io_kiocb *req)
1395 {
1396         return IS_ENABLED(CONFIG_64BIT) && (req->flags & REQ_F_FIXED_FILE);
1397 }
1398
1399 static void io_req_track_inflight(struct io_kiocb *req)
1400 {
1401         if (!(req->flags & REQ_F_INFLIGHT)) {
1402                 req->flags |= REQ_F_INFLIGHT;
1403                 atomic_inc(&req->task->io_uring->inflight_tracked);
1404         }
1405 }
1406
1407 static struct io_kiocb *__io_prep_linked_timeout(struct io_kiocb *req)
1408 {
1409         if (WARN_ON_ONCE(!req->link))
1410                 return NULL;
1411
1412         req->flags &= ~REQ_F_ARM_LTIMEOUT;
1413         req->flags |= REQ_F_LINK_TIMEOUT;
1414
1415         /* linked timeouts should have two refs once prep'ed */
1416         io_req_set_refcount(req);
1417         __io_req_set_refcount(req->link, 2);
1418         return req->link;
1419 }
1420
1421 static inline struct io_kiocb *io_prep_linked_timeout(struct io_kiocb *req)
1422 {
1423         if (likely(!(req->flags & REQ_F_ARM_LTIMEOUT)))
1424                 return NULL;
1425         return __io_prep_linked_timeout(req);
1426 }
1427
1428 static void io_prep_async_work(struct io_kiocb *req)
1429 {
1430         const struct io_op_def *def = &io_op_defs[req->opcode];
1431         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
1432
1433         if (!(req->flags & REQ_F_CREDS)) {
1434                 req->flags |= REQ_F_CREDS;
1435                 req->creds = get_current_cred();
1436         }
1437
1438         req->work.list.next = NULL;
1439         req->work.flags = 0;
1440         if (req->flags & REQ_F_FORCE_ASYNC)
1441                 req->work.flags |= IO_WQ_WORK_CONCURRENT;
1442
1443         if (req->flags & REQ_F_ISREG) {
1444                 if (def->hash_reg_file || (ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
1445                         io_wq_hash_work(&req->work, file_inode(req->file));
1446         } else if (!req->file || !S_ISBLK(file_inode(req->file)->i_mode)) {
1447                 if (def->unbound_nonreg_file)
1448                         req->work.flags |= IO_WQ_WORK_UNBOUND;
1449         }
1450 }
1451
1452 static void io_prep_async_link(struct io_kiocb *req)
1453 {
1454         struct io_kiocb *cur;
1455
1456         if (req->flags & REQ_F_LINK_TIMEOUT) {
1457                 struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
1458
1459                 spin_lock_irq(&ctx->timeout_lock);
1460                 io_for_each_link(cur, req)
1461                         io_prep_async_work(cur);
1462                 spin_unlock_irq(&ctx->timeout_lock);
1463         } else {
1464                 io_for_each_link(cur, req)
1465                         io_prep_async_work(cur);
1466         }
1467 }
1468
1469 static void io_queue_async_work(struct io_kiocb *req, bool *locked)
1470 {
1471         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
1472         struct io_kiocb *link = io_prep_linked_timeout(req);
1473         struct io_uring_task *tctx = req->task->io_uring;
1474
1475         /* must not take the lock, NULL it as a precaution */
1476         locked = NULL;
1477
1478         BUG_ON(!tctx);
1479         BUG_ON(!tctx->io_wq);
1480
1481         /* init ->work of the whole link before punting */
1482         io_prep_async_link(req);
1483
1484         /*
1485          * Not expected to happen, but if we do have a bug where this _can_
1486          * happen, catch it here and ensure the request is marked as
1487          * canceled. That will make io-wq go through the usual work cancel
1488          * procedure rather than attempt to run this request (or create a new
1489          * worker for it).
1490          */
1491         if (WARN_ON_ONCE(!same_thread_group(req->task, current)))
1492                 req->work.flags |= IO_WQ_WORK_CANCEL;
1493
1494         trace_io_uring_queue_async_work(ctx, io_wq_is_hashed(&req->work), req,
1495                                         &req->work, req->flags);
1496         io_wq_enqueue(tctx->io_wq, &req->work);
1497         if (link)
1498                 io_queue_linked_timeout(link);
1499 }
1500
1501 static void io_kill_timeout(struct io_kiocb *req, int status)
1502         __must_hold(&req->ctx->completion_lock)
1503         __must_hold(&req->ctx->timeout_lock)
1504 {
1505         struct io_timeout_data *io = req->async_data;
1506
1507         if (hrtimer_try_to_cancel(&io->timer) != -1) {
1508                 if (status)
1509                         req_set_fail(req);
1510                 atomic_set(&req->ctx->cq_timeouts,
1511                         atomic_read(&req->ctx->cq_timeouts) + 1);
1512                 list_del_init(&req->timeout.list);
1513                 io_fill_cqe_req(req, status, 0);
1514                 io_put_req_deferred(req);
1515         }
1516 }
1517
1518 static void io_queue_deferred(struct io_ring_ctx *ctx)
1519 {
1520         while (!list_empty(&ctx->defer_list)) {
1521                 struct io_defer_entry *de = list_first_entry(&ctx->defer_list,
1522                                                 struct io_defer_entry, list);
1523
1524                 if (req_need_defer(de->req, de->seq))
1525                         break;
1526                 list_del_init(&de->list);
1527                 io_req_task_queue(de->req);
1528                 kfree(de);
1529         }
1530 }
1531
1532 static void io_flush_timeouts(struct io_ring_ctx *ctx)
1533         __must_hold(&ctx->completion_lock)
1534 {
1535         u32 seq = ctx->cached_cq_tail - atomic_read(&ctx->cq_timeouts);
1536         struct io_kiocb *req, *tmp;
1537
1538         spin_lock_irq(&ctx->timeout_lock);
1539         list_for_each_entry_safe(req, tmp, &ctx->timeout_list, timeout.list) {
1540                 u32 events_needed, events_got;
1541
1542                 if (io_is_timeout_noseq(req))
1543                         break;
1544
1545                 /*
1546                  * Since seq can easily wrap around over time, subtract
1547                  * the last seq at which timeouts were flushed before comparing.
1548                  * Assuming not more than 2^31-1 events have happened since,
1549                  * these subtractions won't have wrapped, so we can check if
1550                  * target is in [last_seq, current_seq] by comparing the two.
1551                  */
1552                 events_needed = req->timeout.target_seq - ctx->cq_last_tm_flush;
1553                 events_got = seq - ctx->cq_last_tm_flush;
1554                 if (events_got < events_needed)
1555                         break;
1556
1557                 io_kill_timeout(req, 0);
1558         }
1559         ctx->cq_last_tm_flush = seq;
1560         spin_unlock_irq(&ctx->timeout_lock);
1561 }
1562
1563 static void __io_commit_cqring_flush(struct io_ring_ctx *ctx)
1564 {
1565         if (ctx->off_timeout_used)
1566                 io_flush_timeouts(ctx);
1567         if (ctx->drain_active)
1568                 io_queue_deferred(ctx);
1569 }
1570
1571 static inline void io_commit_cqring(struct io_ring_ctx *ctx)
1572 {
1573         if (unlikely(ctx->off_timeout_used || ctx->drain_active))
1574                 __io_commit_cqring_flush(ctx);
1575         /* order cqe stores with ring update */
1576         smp_store_release(&ctx->rings->cq.tail, ctx->cached_cq_tail);
1577 }
1578
1579 static inline bool io_sqring_full(struct io_ring_ctx *ctx)
1580 {
1581         struct io_rings *r = ctx->rings;
1582
1583         return READ_ONCE(r->sq.tail) - ctx->cached_sq_head == ctx->sq_entries;
1584 }
1585
1586 static inline unsigned int __io_cqring_events(struct io_ring_ctx *ctx)
1587 {
1588         return ctx->cached_cq_tail - READ_ONCE(ctx->rings->cq.head);
1589 }
1590
1591 static inline struct io_uring_cqe *io_get_cqe(struct io_ring_ctx *ctx)
1592 {
1593         struct io_rings *rings = ctx->rings;
1594         unsigned tail, mask = ctx->cq_entries - 1;
1595
1596         /*
1597          * writes to the cq entry need to come after reading head; the
1598          * control dependency is enough as we're using WRITE_ONCE to
1599          * fill the cq entry
1600          */
1601         if (__io_cqring_events(ctx) == ctx->cq_entries)
1602                 return NULL;
1603
1604         tail = ctx->cached_cq_tail++;
1605         return &rings->cqes[tail & mask];
1606 }
1607
1608 static inline bool io_should_trigger_evfd(struct io_ring_ctx *ctx)
1609 {
1610         if (likely(!ctx->cq_ev_fd))
1611                 return false;
1612         if (READ_ONCE(ctx->rings->cq_flags) & IORING_CQ_EVENTFD_DISABLED)
1613                 return false;
1614         return !ctx->eventfd_async || io_wq_current_is_worker();
1615 }
1616
1617 /*
1618  * This should only get called when at least one event has been posted.
1619  * Some applications rely on the eventfd notification count only changing
1620  * IFF a new CQE has been added to the CQ ring. There's no depedency on
1621  * 1:1 relationship between how many times this function is called (and
1622  * hence the eventfd count) and number of CQEs posted to the CQ ring.
1623  */
1624 static void io_cqring_ev_posted(struct io_ring_ctx *ctx)
1625 {
1626         /*
1627          * wake_up_all() may seem excessive, but io_wake_function() and
1628          * io_should_wake() handle the termination of the loop and only
1629          * wake as many waiters as we need to.
1630          */
1631         if (wq_has_sleeper(&ctx->cq_wait))
1632                 wake_up_all(&ctx->cq_wait);
1633         if (ctx->sq_data && waitqueue_active(&ctx->sq_data->wait))
1634                 wake_up(&ctx->sq_data->wait);
1635         if (io_should_trigger_evfd(ctx))
1636                 eventfd_signal(ctx->cq_ev_fd, 1);
1637         if (waitqueue_active(&ctx->poll_wait))
1638                 wake_up_interruptible(&ctx->poll_wait);
1639 }
1640
1641 static void io_cqring_ev_posted_iopoll(struct io_ring_ctx *ctx)
1642 {
1643         /* see waitqueue_active() comment */
1644         smp_mb();
1645
1646         if (ctx->flags & IORING_SETUP_SQPOLL) {
1647                 if (waitqueue_active(&ctx->cq_wait))
1648                         wake_up_all(&ctx->cq_wait);
1649         }
1650         if (io_should_trigger_evfd(ctx))
1651                 eventfd_signal(ctx->cq_ev_fd, 1);
1652         if (waitqueue_active(&ctx->poll_wait))
1653                 wake_up_interruptible(&ctx->poll_wait);
1654 }
1655
1656 /* Returns true if there are no backlogged entries after the flush */
1657 static bool __io_cqring_overflow_flush(struct io_ring_ctx *ctx, bool force)
1658 {
1659         bool all_flushed, posted;
1660
1661         if (!force && __io_cqring_events(ctx) == ctx->cq_entries)
1662                 return false;
1663
1664         posted = false;
1665         spin_lock(&ctx->completion_lock);
1666         while (!list_empty(&ctx->cq_overflow_list)) {
1667                 struct io_uring_cqe *cqe = io_get_cqe(ctx);
1668                 struct io_overflow_cqe *ocqe;
1669
1670                 if (!cqe && !force)
1671                         break;
1672                 ocqe = list_first_entry(&ctx->cq_overflow_list,
1673                                         struct io_overflow_cqe, list);
1674                 if (cqe)
1675                         memcpy(cqe, &ocqe->cqe, sizeof(*cqe));
1676                 else
1677                         io_account_cq_overflow(ctx);
1678
1679                 posted = true;
1680                 list_del(&ocqe->list);
1681                 kfree(ocqe);
1682         }
1683
1684         all_flushed = list_empty(&ctx->cq_overflow_list);
1685         if (all_flushed) {
1686                 clear_bit(0, &ctx->check_cq_overflow);
1687                 WRITE_ONCE(ctx->rings->sq_flags,
1688                            ctx->rings->sq_flags & ~IORING_SQ_CQ_OVERFLOW);
1689         }
1690
1691         if (posted)
1692                 io_commit_cqring(ctx);
1693         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
1694         if (posted)
1695                 io_cqring_ev_posted(ctx);
1696         return all_flushed;
1697 }
1698
1699 static bool io_cqring_overflow_flush(struct io_ring_ctx *ctx)
1700 {
1701         bool ret = true;
1702
1703         if (test_bit(0, &ctx->check_cq_overflow)) {
1704                 /* iopoll syncs against uring_lock, not completion_lock */
1705                 if (ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL)
1706                         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
1707                 ret = __io_cqring_overflow_flush(ctx, false);
1708                 if (ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL)
1709                         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
1710         }
1711
1712         return ret;
1713 }
1714
1715 /* must to be called somewhat shortly after putting a request */
1716 static inline void io_put_task(struct task_struct *task, int nr)
1717 {
1718         struct io_uring_task *tctx = task->io_uring;
1719
1720         if (likely(task == current)) {
1721                 tctx->cached_refs += nr;
1722         } else {
1723                 percpu_counter_sub(&tctx->inflight, nr);
1724                 if (unlikely(atomic_read(&tctx->in_idle)))
1725                         wake_up(&tctx->wait);
1726                 put_task_struct_many(task, nr);
1727         }
1728 }
1729
1730 static void io_task_refs_refill(struct io_uring_task *tctx)
1731 {
1732         unsigned int refill = -tctx->cached_refs + IO_TCTX_REFS_CACHE_NR;
1733
1734         percpu_counter_add(&tctx->inflight, refill);
1735         refcount_add(refill, &current->usage);
1736         tctx->cached_refs += refill;
1737 }
1738
1739 static inline void io_get_task_refs(int nr)
1740 {
1741         struct io_uring_task *tctx = current->io_uring;
1742
1743         tctx->cached_refs -= nr;
1744         if (unlikely(tctx->cached_refs < 0))
1745                 io_task_refs_refill(tctx);
1746 }
1747
1748 static __cold void io_uring_drop_tctx_refs(struct task_struct *task)
1749 {
1750         struct io_uring_task *tctx = task->io_uring;
1751         unsigned int refs = tctx->cached_refs;
1752
1753         if (refs) {
1754                 tctx->cached_refs = 0;
1755                 percpu_counter_sub(&tctx->inflight, refs);
1756                 put_task_struct_many(task, refs);
1757         }
1758 }
1759
1760 static bool io_cqring_event_overflow(struct io_ring_ctx *ctx, u64 user_data,
1761                                      s32 res, u32 cflags)
1762 {
1763         struct io_overflow_cqe *ocqe;
1764
1765         ocqe = kmalloc(sizeof(*ocqe), GFP_ATOMIC | __GFP_ACCOUNT);
1766         if (!ocqe) {
1767                 /*
1768                  * If we're in ring overflow flush mode, or in task cancel mode,
1769                  * or cannot allocate an overflow entry, then we need to drop it
1770                  * on the floor.
1771                  */
1772                 io_account_cq_overflow(ctx);
1773                 return false;
1774         }
1775         if (list_empty(&ctx->cq_overflow_list)) {
1776                 set_bit(0, &ctx->check_cq_overflow);
1777                 WRITE_ONCE(ctx->rings->sq_flags,
1778                            ctx->rings->sq_flags | IORING_SQ_CQ_OVERFLOW);
1779
1780         }
1781         ocqe->cqe.user_data = user_data;
1782         ocqe->cqe.res = res;
1783         ocqe->cqe.flags = cflags;
1784         list_add_tail(&ocqe->list, &ctx->cq_overflow_list);
1785         return true;
1786 }
1787
1788 static inline bool __io_fill_cqe(struct io_ring_ctx *ctx, u64 user_data,
1789                                  s32 res, u32 cflags)
1790 {
1791         struct io_uring_cqe *cqe;
1792
1793         trace_io_uring_complete(ctx, user_data, res, cflags);
1794
1795         /*
1796          * If we can't get a cq entry, userspace overflowed the
1797          * submission (by quite a lot). Increment the overflow count in
1798          * the ring.
1799          */
1800         cqe = io_get_cqe(ctx);
1801         if (likely(cqe)) {
1802                 WRITE_ONCE(cqe->user_data, user_data);
1803                 WRITE_ONCE(cqe->res, res);
1804                 WRITE_ONCE(cqe->flags, cflags);
1805                 return true;
1806         }
1807         return io_cqring_event_overflow(ctx, user_data, res, cflags);
1808 }
1809
1810 static noinline void io_fill_cqe_req(struct io_kiocb *req, s32 res, u32 cflags)
1811 {
1812         __io_fill_cqe(req->ctx, req->user_data, res, cflags);
1813 }
1814
1815 static noinline bool io_fill_cqe_aux(struct io_ring_ctx *ctx, u64 user_data,
1816                                      s32 res, u32 cflags)
1817 {
1818         ctx->cq_extra++;
1819         return __io_fill_cqe(ctx, user_data, res, cflags);
1820 }
1821
1822 static void io_req_complete_post(struct io_kiocb *req, s32 res,
1823                                  u32 cflags)
1824 {
1825         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
1826
1827         spin_lock(&ctx->completion_lock);
1828         __io_fill_cqe(ctx, req->user_data, res, cflags);
1829         /*
1830          * If we're the last reference to this request, add to our locked
1831          * free_list cache.
1832          */
1833         if (req_ref_put_and_test(req)) {
1834                 if (req->flags & (REQ_F_LINK | REQ_F_HARDLINK)) {
1835                         if (req->flags & IO_DISARM_MASK)
1836                                 io_disarm_next(req);
1837                         if (req->link) {
1838                                 io_req_task_queue(req->link);
1839                                 req->link = NULL;
1840                         }
1841                 }
1842                 io_dismantle_req(req);
1843                 io_put_task(req->task, 1);
1844                 list_add(&req->inflight_entry, &ctx->locked_free_list);
1845                 ctx->locked_free_nr++;
1846         } else {
1847                 if (!percpu_ref_tryget(&ctx->refs))
1848                         req = NULL;
1849         }
1850         io_commit_cqring(ctx);
1851         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
1852
1853         if (req) {
1854                 io_cqring_ev_posted(ctx);
1855                 percpu_ref_put(&ctx->refs);
1856         }
1857 }
1858
1859 static inline bool io_req_needs_clean(struct io_kiocb *req)
1860 {
1861         return req->flags & IO_REQ_CLEAN_FLAGS;
1862 }
1863
1864 static inline void io_req_complete_state(struct io_kiocb *req, s32 res,
1865                                          u32 cflags)
1866 {
1867         if (io_req_needs_clean(req))
1868                 io_clean_op(req);
1869         req->result = res;
1870         req->compl.cflags = cflags;
1871         req->flags |= REQ_F_COMPLETE_INLINE;
1872 }
1873
1874 static inline void __io_req_complete(struct io_kiocb *req, unsigned issue_flags,
1875                                      s32 res, u32 cflags)
1876 {
1877         if (issue_flags & IO_URING_F_COMPLETE_DEFER)
1878                 io_req_complete_state(req, res, cflags);
1879         else
1880                 io_req_complete_post(req, res, cflags);
1881 }
1882
1883 static inline void io_req_complete(struct io_kiocb *req, s32 res)
1884 {
1885         __io_req_complete(req, 0, res, 0);
1886 }
1887
1888 static void io_req_complete_failed(struct io_kiocb *req, s32 res)
1889 {
1890         req_set_fail(req);
1891         io_req_complete_post(req, res, 0);
1892 }
1893
1894 static void io_req_complete_fail_submit(struct io_kiocb *req)
1895 {
1896         /*
1897          * We don't submit, fail them all, for that replace hardlinks with
1898          * normal links. Extra REQ_F_LINK is tolerated.
1899          */
1900         req->flags &= ~REQ_F_HARDLINK;
1901         req->flags |= REQ_F_LINK;
1902         io_req_complete_failed(req, req->result);
1903 }
1904
1905 /*
1906  * Don't initialise the fields below on every allocation, but do that in
1907  * advance and keep them valid across allocations.
1908  */
1909 static void io_preinit_req(struct io_kiocb *req, struct io_ring_ctx *ctx)
1910 {
1911         req->ctx = ctx;
1912         req->link = NULL;
1913         req->async_data = NULL;
1914         /* not necessary, but safer to zero */
1915         req->result = 0;
1916 }
1917
1918 static void io_flush_cached_locked_reqs(struct io_ring_ctx *ctx,
1919                                         struct io_submit_state *state)
1920 {
1921         spin_lock(&ctx->completion_lock);
1922         list_splice_init(&ctx->locked_free_list, &state->free_list);
1923         ctx->locked_free_nr = 0;
1924         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
1925 }
1926
1927 /* Returns true IFF there are requests in the cache */
1928 static bool io_flush_cached_reqs(struct io_ring_ctx *ctx)
1929 {
1930         struct io_submit_state *state = &ctx->submit_state;
1931         int nr;
1932
1933         /*
1934          * If we have more than a batch's worth of requests in our IRQ side
1935          * locked cache, grab the lock and move them over to our submission
1936          * side cache.
1937          */
1938         if (READ_ONCE(ctx->locked_free_nr) > IO_COMPL_BATCH)
1939                 io_flush_cached_locked_reqs(ctx, state);
1940
1941         nr = state->free_reqs;
1942         while (!list_empty(&state->free_list)) {
1943                 struct io_kiocb *req = list_first_entry(&state->free_list,
1944                                         struct io_kiocb, inflight_entry);
1945
1946                 list_del(&req->inflight_entry);
1947                 state->reqs[nr++] = req;
1948                 if (nr == ARRAY_SIZE(state->reqs))
1949                         break;
1950         }
1951
1952         state->free_reqs = nr;
1953         return nr != 0;
1954 }
1955
1956 /*
1957  * A request might get retired back into the request caches even before opcode
1958  * handlers and io_issue_sqe() are done with it, e.g. inline completion path.
1959  * Because of that, io_alloc_req() should be called only under ->uring_lock
1960  * and with extra caution to not get a request that is still worked on.
1961  */
1962 static struct io_kiocb *io_alloc_req(struct io_ring_ctx *ctx)
1963         __must_hold(&ctx->uring_lock)
1964 {
1965         struct io_submit_state *state = &ctx->submit_state;
1966         gfp_t gfp = GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN;
1967         int ret, i;
1968
1969         BUILD_BUG_ON(ARRAY_SIZE(state->reqs) < IO_REQ_ALLOC_BATCH);
1970
1971         if (likely(state->free_reqs || io_flush_cached_reqs(ctx)))
1972                 goto got_req;
1973
1974         ret = kmem_cache_alloc_bulk(req_cachep, gfp, IO_REQ_ALLOC_BATCH,
1975                                     state->reqs);
1976
1977         /*
1978          * Bulk alloc is all-or-nothing. If we fail to get a batch,
1979          * retry single alloc to be on the safe side.
1980          */
1981         if (unlikely(ret <= 0)) {
1982                 state->reqs[0] = kmem_cache_alloc(req_cachep, gfp);
1983                 if (!state->reqs[0])
1984                         return NULL;
1985                 ret = 1;
1986         }
1987
1988         for (i = 0; i < ret; i++)
1989                 io_preinit_req(state->reqs[i], ctx);
1990         state->free_reqs = ret;
1991 got_req:
1992         state->free_reqs--;
1993         return state->reqs[state->free_reqs];
1994 }
1995
1996 static inline void io_put_file(struct file *file)
1997 {
1998         if (file)
1999                 fput(file);
2000 }
2001
2002 static void io_dismantle_req(struct io_kiocb *req)
2003 {
2004         unsigned int flags = req->flags;
2005
2006         if (io_req_needs_clean(req))
2007                 io_clean_op(req);
2008         if (!(flags & REQ_F_FIXED_FILE))
2009                 io_put_file(req->file);
2010         if (req->fixed_rsrc_refs)
2011                 percpu_ref_put(req->fixed_rsrc_refs);
2012         if (req->async_data) {
2013                 kfree(req->async_data);
2014                 req->async_data = NULL;
2015         }
2016 }
2017
2018 static void __io_free_req(struct io_kiocb *req)
2019 {
2020         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
2021
2022         io_dismantle_req(req);
2023         io_put_task(req->task, 1);
2024
2025         spin_lock(&ctx->completion_lock);
2026         list_add(&req->inflight_entry, &ctx->locked_free_list);
2027         ctx->locked_free_nr++;
2028         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
2029
2030         percpu_ref_put(&ctx->refs);
2031 }
2032
2033 static inline void io_remove_next_linked(struct io_kiocb *req)
2034 {
2035         struct io_kiocb *nxt = req->link;
2036
2037         req->link = nxt->link;
2038         nxt->link = NULL;
2039 }
2040
2041 static bool io_kill_linked_timeout(struct io_kiocb *req)
2042         __must_hold(&req->ctx->completion_lock)
2043         __must_hold(&req->ctx->timeout_lock)
2044 {
2045         struct io_kiocb *link = req->link;
2046
2047         if (link && link->opcode == IORING_OP_LINK_TIMEOUT) {
2048                 struct io_timeout_data *io = link->async_data;
2049
2050                 io_remove_next_linked(req);
2051                 link->timeout.head = NULL;
2052                 if (hrtimer_try_to_cancel(&io->timer) != -1) {
2053                         list_del(&link->timeout.list);
2054                         io_fill_cqe_req(link, -ECANCELED, 0);
2055                         io_put_req_deferred(link);
2056                         return true;
2057                 }
2058         }
2059         return false;
2060 }
2061
2062 static void io_fail_links(struct io_kiocb *req)
2063         __must_hold(&req->ctx->completion_lock)
2064 {
2065         struct io_kiocb *nxt, *link = req->link;
2066
2067         req->link = NULL;
2068         while (link) {
2069                 long res = -ECANCELED;
2070
2071                 if (link->flags & REQ_F_FAIL)
2072                         res = link->result;
2073
2074                 nxt = link->link;
2075                 link->link = NULL;
2076
2077                 trace_io_uring_fail_link(req, link);
2078                 io_fill_cqe_req(link, res, 0);
2079                 io_put_req_deferred(link);
2080                 link = nxt;
2081         }
2082 }
2083
2084 static bool io_disarm_next(struct io_kiocb *req)
2085         __must_hold(&req->ctx->completion_lock)
2086 {
2087         bool posted = false;
2088
2089         if (req->flags & REQ_F_ARM_LTIMEOUT) {
2090                 struct io_kiocb *link = req->link;
2091
2092                 req->flags &= ~REQ_F_ARM_LTIMEOUT;
2093                 if (link && link->opcode == IORING_OP_LINK_TIMEOUT) {
2094                         io_remove_next_linked(req);
2095                         io_fill_cqe_req(link, -ECANCELED, 0);
2096                         io_put_req_deferred(link);
2097                         posted = true;
2098                 }
2099         } else if (req->flags & REQ_F_LINK_TIMEOUT) {
2100                 struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
2101
2102                 spin_lock_irq(&ctx->timeout_lock);
2103                 posted = io_kill_linked_timeout(req);
2104                 spin_unlock_irq(&ctx->timeout_lock);
2105         }
2106         if (unlikely((req->flags & REQ_F_FAIL) &&
2107                      !(req->flags & REQ_F_HARDLINK))) {
2108                 posted |= (req->link != NULL);
2109                 io_fail_links(req);
2110         }
2111         return posted;
2112 }
2113
2114 static struct io_kiocb *__io_req_find_next(struct io_kiocb *req)
2115 {
2116         struct io_kiocb *nxt;
2117
2118         /*
2119          * If LINK is set, we have dependent requests in this chain. If we
2120          * didn't fail this request, queue the first one up, moving any other
2121          * dependencies to the next request. In case of failure, fail the rest
2122          * of the chain.
2123          */
2124         if (req->flags & IO_DISARM_MASK) {
2125                 struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
2126                 bool posted;
2127
2128                 spin_lock(&ctx->completion_lock);
2129                 posted = io_disarm_next(req);
2130                 if (posted)
2131                         io_commit_cqring(req->ctx);
2132                 spin_unlock(&ctx->completion_lock);
2133                 if (posted)
2134                         io_cqring_ev_posted(ctx);
2135         }
2136         nxt = req->link;
2137         req->link = NULL;
2138         return nxt;
2139 }
2140
2141 static inline struct io_kiocb *io_req_find_next(struct io_kiocb *req)
2142 {
2143         if (likely(!(req->flags & (REQ_F_LINK|REQ_F_HARDLINK))))
2144                 return NULL;
2145         return __io_req_find_next(req);
2146 }
2147
2148 static void ctx_flush_and_put(struct io_ring_ctx *ctx, bool *locked)
2149 {
2150         if (!ctx)
2151                 return;
2152         if (*locked) {
2153                 if (ctx->submit_state.compl_nr)
2154                         io_submit_flush_completions(ctx);
2155                 mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
2156                 *locked = false;
2157         }
2158         percpu_ref_put(&ctx->refs);
2159 }
2160
2161 static void tctx_task_work(struct callback_head *cb)
2162 {
2163         bool locked = false;
2164         struct io_ring_ctx *ctx = NULL;
2165         struct io_uring_task *tctx = container_of(cb, struct io_uring_task,
2166                                                   task_work);
2167
2168         while (1) {
2169                 struct io_wq_work_node *node;
2170
2171                 if (!tctx->task_list.first && locked && ctx->submit_state.compl_nr)
2172                         io_submit_flush_completions(ctx);
2173
2174                 spin_lock_irq(&tctx->task_lock);
2175                 node = tctx->task_list.first;
2176                 INIT_WQ_LIST(&tctx->task_list);
2177                 if (!node)
2178                         tctx->task_running = false;
2179                 spin_unlock_irq(&tctx->task_lock);
2180                 if (!node)
2181                         break;
2182
2183                 do {
2184                         struct io_wq_work_node *next = node->next;
2185                         struct io_kiocb *req = container_of(node, struct io_kiocb,
2186                                                             io_task_work.node);
2187
2188                         if (req->ctx != ctx) {
2189                                 ctx_flush_and_put(ctx, &locked);
2190                                 ctx = req->ctx;
2191                                 /* if not contended, grab and improve batching */
2192                                 locked = mutex_trylock(&ctx->uring_lock);
2193                                 percpu_ref_get(&ctx->refs);
2194                         }
2195                         req->io_task_work.func(req, &locked);
2196                         node = next;
2197                 } while (node);
2198
2199                 cond_resched();
2200         }
2201
2202         ctx_flush_and_put(ctx, &locked);
2203
2204         /* relaxed read is enough as only the task itself sets ->in_idle */
2205         if (unlikely(atomic_read(&tctx->in_idle)))
2206                 io_uring_drop_tctx_refs(current);
2207 }
2208
2209 static void io_req_task_work_add(struct io_kiocb *req)
2210 {
2211         struct task_struct *tsk = req->task;
2212         struct io_uring_task *tctx = tsk->io_uring;
2213         enum task_work_notify_mode notify;
2214         struct io_wq_work_node *node;
2215         unsigned long flags;
2216         bool running;
2217
2218         WARN_ON_ONCE(!tctx);
2219
2220         spin_lock_irqsave(&tctx->task_lock, flags);
2221         wq_list_add_tail(&req->io_task_work.node, &tctx->task_list);
2222         running = tctx->task_running;
2223         if (!running)
2224                 tctx->task_running = true;
2225         spin_unlock_irqrestore(&tctx->task_lock, flags);
2226
2227         /* task_work already pending, we're done */
2228         if (running)
2229                 return;
2230
2231         /*
2232          * SQPOLL kernel thread doesn't need notification, just a wakeup. For
2233          * all other cases, use TWA_SIGNAL unconditionally to ensure we're
2234          * processing task_work. There's no reliable way to tell if TWA_RESUME
2235          * will do the job.
2236          */
2237         notify = (req->ctx->flags & IORING_SETUP_SQPOLL) ? TWA_NONE : TWA_SIGNAL;
2238         if (!task_work_add(tsk, &tctx->task_work, notify)) {
2239                 wake_up_process(tsk);
2240                 return;
2241         }
2242
2243         spin_lock_irqsave(&tctx->task_lock, flags);
2244         tctx->task_running = false;
2245         node = tctx->task_list.first;
2246         INIT_WQ_LIST(&tctx->task_list);
2247         spin_unlock_irqrestore(&tctx->task_lock, flags);
2248
2249         while (node) {
2250                 req = container_of(node, struct io_kiocb, io_task_work.node);
2251                 node = node->next;
2252                 if (llist_add(&req->io_task_work.fallback_node,
2253                               &req->ctx->fallback_llist))
2254                         schedule_delayed_work(&req->ctx->fallback_work, 1);
2255         }
2256 }
2257
2258 static void io_req_task_cancel(struct io_kiocb *req, bool *locked)
2259 {
2260         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
2261
2262         /* not needed for normal modes, but SQPOLL depends on it */
2263         io_tw_lock(ctx, locked);
2264         io_req_complete_failed(req, req->result);
2265 }
2266
2267 static void io_req_task_submit(struct io_kiocb *req, bool *locked)
2268 {
2269         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
2270
2271         io_tw_lock(ctx, locked);
2272         /* req->task == current here, checking PF_EXITING is safe */
2273         if (likely(!(req->task->flags & PF_EXITING)))
2274                 __io_queue_sqe(req);
2275         else
2276                 io_req_complete_failed(req, -EFAULT);
2277 }
2278
2279 static void io_req_task_queue_fail(struct io_kiocb *req, int ret)
2280 {
2281         req->result = ret;
2282         req->io_task_work.func = io_req_task_cancel;
2283         io_req_task_work_add(req);
2284 }
2285
2286 static void io_req_task_queue(struct io_kiocb *req)
2287 {
2288         req->io_task_work.func = io_req_task_submit;
2289         io_req_task_work_add(req);
2290 }
2291
2292 static void io_req_task_queue_reissue(struct io_kiocb *req)
2293 {
2294         req->io_task_work.func = io_queue_async_work;
2295         io_req_task_work_add(req);
2296 }
2297
2298 static inline void io_queue_next(struct io_kiocb *req)
2299 {
2300         struct io_kiocb *nxt = io_req_find_next(req);
2301
2302         if (nxt)
2303                 io_req_task_queue(nxt);
2304 }
2305
2306 static void io_free_req(struct io_kiocb *req)
2307 {
2308         io_queue_next(req);
2309         __io_free_req(req);
2310 }
2311
2312 static void io_free_req_work(struct io_kiocb *req, bool *locked)
2313 {
2314         io_free_req(req);
2315 }
2316
2317 struct req_batch {
2318         struct task_struct      *task;
2319         int                     task_refs;
2320         int                     ctx_refs;
2321 };
2322
2323 static inline void io_init_req_batch(struct req_batch *rb)
2324 {
2325         rb->task_refs = 0;
2326         rb->ctx_refs = 0;
2327         rb->task = NULL;
2328 }
2329
2330 static void io_req_free_batch_finish(struct io_ring_ctx *ctx,
2331                                      struct req_batch *rb)
2332 {
2333         if (rb->ctx_refs)
2334                 percpu_ref_put_many(&ctx->refs, rb->ctx_refs);
2335         if (rb->task)
2336                 io_put_task(rb->task, rb->task_refs);
2337 }
2338
2339 static void io_req_free_batch(struct req_batch *rb, struct io_kiocb *req,
2340                               struct io_submit_state *state)
2341 {
2342         io_queue_next(req);
2343         io_dismantle_req(req);
2344
2345         if (req->task != rb->task) {
2346                 if (rb->task)
2347                         io_put_task(rb->task, rb->task_refs);
2348                 rb->task = req->task;
2349                 rb->task_refs = 0;
2350         }
2351         rb->task_refs++;
2352         rb->ctx_refs++;
2353
2354         if (state->free_reqs != ARRAY_SIZE(state->reqs))
2355                 state->reqs[state->free_reqs++] = req;
2356         else
2357                 list_add(&req->inflight_entry, &state->free_list);
2358 }
2359
2360 static void io_submit_flush_completions(struct io_ring_ctx *ctx)
2361         __must_hold(&ctx->uring_lock)
2362 {
2363         struct io_submit_state *state = &ctx->submit_state;
2364         int i, nr = state->compl_nr;
2365         struct req_batch rb;
2366
2367         spin_lock(&ctx->completion_lock);
2368         for (i = 0; i < nr; i++) {
2369                 struct io_kiocb *req = state->compl_reqs[i];
2370
2371                 __io_fill_cqe(ctx, req->user_data, req->result,
2372                               req->compl.cflags);
2373         }
2374         io_commit_cqring(ctx);
2375         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
2376         io_cqring_ev_posted(ctx);
2377
2378         io_init_req_batch(&rb);
2379         for (i = 0; i < nr; i++) {
2380                 struct io_kiocb *req = state->compl_reqs[i];
2381
2382                 if (req_ref_put_and_test(req))
2383                         io_req_free_batch(&rb, req, &ctx->submit_state);
2384         }
2385
2386         io_req_free_batch_finish(ctx, &rb);
2387         state->compl_nr = 0;
2388 }
2389
2390 /*
2391  * Drop reference to request, return next in chain (if there is one) if this
2392  * was the last reference to this request.
2393  */
2394 static inline struct io_kiocb *io_put_req_find_next(struct io_kiocb *req)
2395 {
2396         struct io_kiocb *nxt = NULL;
2397
2398         if (req_ref_put_and_test(req)) {
2399                 nxt = io_req_find_next(req);
2400                 __io_free_req(req);
2401         }
2402         return nxt;
2403 }
2404
2405 static inline void io_put_req(struct io_kiocb *req)
2406 {
2407         if (req_ref_put_and_test(req))
2408                 io_free_req(req);
2409 }
2410
2411 static inline void io_put_req_deferred(struct io_kiocb *req)
2412 {
2413         if (req_ref_put_and_test(req)) {
2414                 req->io_task_work.func = io_free_req_work;
2415                 io_req_task_work_add(req);
2416         }
2417 }
2418
2419 static unsigned io_cqring_events(struct io_ring_ctx *ctx)
2420 {
2421         /* See comment at the top of this file */
2422         smp_rmb();
2423         return __io_cqring_events(ctx);
2424 }
2425
2426 static inline unsigned int io_sqring_entries(struct io_ring_ctx *ctx)
2427 {
2428         struct io_rings *rings = ctx->rings;
2429
2430         /* make sure SQ entry isn't read before tail */
2431         return smp_load_acquire(&rings->sq.tail) - ctx->cached_sq_head;
2432 }
2433
2434 static unsigned int io_put_kbuf(struct io_kiocb *req, struct io_buffer *kbuf)
2435 {
2436         unsigned int cflags;
2437
2438         cflags = kbuf->bid << IORING_CQE_BUFFER_SHIFT;
2439         cflags |= IORING_CQE_F_BUFFER;
2440         req->flags &= ~REQ_F_BUFFER_SELECTED;
2441         kfree(kbuf);
2442         return cflags;
2443 }
2444
2445 static inline unsigned int io_put_rw_kbuf(struct io_kiocb *req)
2446 {
2447         struct io_buffer *kbuf;
2448
2449         if (likely(!(req->flags & REQ_F_BUFFER_SELECTED)))
2450                 return 0;
2451         kbuf = (struct io_buffer *) (unsigned long) req->rw.addr;
2452         return io_put_kbuf(req, kbuf);
2453 }
2454
2455 static inline bool io_run_task_work(void)
2456 {
2457         if (test_thread_flag(TIF_NOTIFY_SIGNAL) || current->task_works) {
2458                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
2459                 tracehook_notify_signal();
2460                 return true;
2461         }
2462
2463         return false;
2464 }
2465
2466 /*
2467  * Find and free completed poll iocbs
2468  */
2469 static void io_iopoll_complete(struct io_ring_ctx *ctx, unsigned int *nr_events,
2470                                struct list_head *done)
2471 {
2472         struct req_batch rb;
2473         struct io_kiocb *req;
2474
2475         /* order with ->result store in io_complete_rw_iopoll() */
2476         smp_rmb();
2477
2478         io_init_req_batch(&rb);
2479         while (!list_empty(done)) {
2480                 req = list_first_entry(done, struct io_kiocb, inflight_entry);
2481                 list_del(&req->inflight_entry);
2482
2483                 io_fill_cqe_req(req, req->result, io_put_rw_kbuf(req));
2484                 (*nr_events)++;
2485
2486                 if (req_ref_put_and_test(req))
2487                         io_req_free_batch(&rb, req, &ctx->submit_state);
2488         }
2489
2490         io_commit_cqring(ctx);
2491         io_cqring_ev_posted_iopoll(ctx);
2492         io_req_free_batch_finish(ctx, &rb);
2493 }
2494
2495 static int io_do_iopoll(struct io_ring_ctx *ctx, unsigned int *nr_events,
2496                         long min)
2497 {
2498         struct io_kiocb *req, *tmp;
2499         LIST_HEAD(done);
2500         bool spin;
2501
2502         /*
2503          * Only spin for completions if we don't have multiple devices hanging
2504          * off our complete list, and we're under the requested amount.
2505          */
2506         spin = !ctx->poll_multi_queue && *nr_events < min;
2507
2508         list_for_each_entry_safe(req, tmp, &ctx->iopoll_list, inflight_entry) {
2509                 struct kiocb *kiocb = &req->rw.kiocb;
2510                 int ret;
2511
2512                 /*
2513                  * Move completed and retryable entries to our local lists.
2514                  * If we find a request that requires polling, break out
2515                  * and complete those lists first, if we have entries there.
2516                  */
2517                 if (READ_ONCE(req->iopoll_completed)) {
2518                         list_move_tail(&req->inflight_entry, &done);
2519                         continue;
2520                 }
2521                 if (!list_empty(&done))
2522                         break;
2523
2524                 ret = kiocb->ki_filp->f_op->iopoll(kiocb, spin);
2525                 if (unlikely(ret < 0))
2526                         return ret;
2527                 else if (ret)
2528                         spin = false;
2529
2530                 /* iopoll may have completed current req */
2531                 if (READ_ONCE(req->iopoll_completed))
2532                         list_move_tail(&req->inflight_entry, &done);
2533         }
2534
2535         if (!list_empty(&done))
2536                 io_iopoll_complete(ctx, nr_events, &done);
2537
2538         return 0;
2539 }
2540
2541 /*
2542  * We can't just wait for polled events to come to us, we have to actively
2543  * find and complete them.
2544  */
2545 static void io_iopoll_try_reap_events(struct io_ring_ctx *ctx)
2546 {
2547         if (!(ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
2548                 return;
2549
2550         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
2551         while (!list_empty(&ctx->iopoll_list)) {
2552                 unsigned int nr_events = 0;
2553
2554                 io_do_iopoll(ctx, &nr_events, 0);
2555
2556                 /* let it sleep and repeat later if can't complete a request */
2557                 if (nr_events == 0)
2558                         break;
2559                 /*
2560                  * Ensure we allow local-to-the-cpu processing to take place,
2561                  * in this case we need to ensure that we reap all events.
2562                  * Also let task_work, etc. to progress by releasing the mutex
2563                  */
2564                 if (need_resched()) {
2565                         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
2566                         cond_resched();
2567                         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
2568                 }
2569         }
2570         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
2571 }
2572
2573 static int io_iopoll_check(struct io_ring_ctx *ctx, long min)
2574 {
2575         unsigned int nr_events = 0;
2576         int ret = 0;
2577
2578         /*
2579          * We disallow the app entering submit/complete with polling, but we
2580          * still need to lock the ring to prevent racing with polled issue
2581          * that got punted to a workqueue.
2582          */
2583         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
2584         /*
2585          * Don't enter poll loop if we already have events pending.
2586          * If we do, we can potentially be spinning for commands that
2587          * already triggered a CQE (eg in error).
2588          */
2589         if (test_bit(0, &ctx->check_cq_overflow))
2590                 __io_cqring_overflow_flush(ctx, false);
2591         if (io_cqring_events(ctx))
2592                 goto out;
2593         do {
2594                 /*
2595                  * If a submit got punted to a workqueue, we can have the
2596                  * application entering polling for a command before it gets
2597                  * issued. That app will hold the uring_lock for the duration
2598                  * of the poll right here, so we need to take a breather every
2599                  * now and then to ensure that the issue has a chance to add
2600                  * the poll to the issued list. Otherwise we can spin here
2601                  * forever, while the workqueue is stuck trying to acquire the
2602                  * very same mutex.
2603                  */
2604                 if (list_empty(&ctx->iopoll_list)) {
2605                         u32 tail = ctx->cached_cq_tail;
2606
2607                         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
2608                         io_run_task_work();
2609                         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
2610
2611                         /* some requests don't go through iopoll_list */
2612                         if (tail != ctx->cached_cq_tail ||
2613                             list_empty(&ctx->iopoll_list))
2614                                 break;
2615                 }
2616                 ret = io_do_iopoll(ctx, &nr_events, min);
2617         } while (!ret && nr_events < min && !need_resched());
2618 out:
2619         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
2620         return ret;
2621 }
2622
2623 static void kiocb_end_write(struct io_kiocb *req)
2624 {
2625         /*
2626          * Tell lockdep we inherited freeze protection from submission
2627          * thread.
2628          */
2629         if (req->flags & REQ_F_ISREG) {
2630                 struct super_block *sb = file_inode(req->file)->i_sb;
2631
2632                 __sb_writers_acquired(sb, SB_FREEZE_WRITE);
2633                 sb_end_write(sb);
2634         }
2635 }
2636
2637 #ifdef CONFIG_BLOCK
2638 static bool io_resubmit_prep(struct io_kiocb *req)
2639 {
2640         struct io_async_rw *rw = req->async_data;
2641
2642         if (!rw)
2643                 return !io_req_prep_async(req);
2644         iov_iter_restore(&rw->iter, &rw->iter_state);
2645         return true;
2646 }
2647
2648 static bool io_rw_should_reissue(struct io_kiocb *req)
2649 {
2650         umode_t mode = file_inode(req->file)->i_mode;
2651         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
2652
2653         if (!S_ISBLK(mode) && !S_ISREG(mode))
2654                 return false;
2655         if ((req->flags & REQ_F_NOWAIT) || (io_wq_current_is_worker() &&
2656             !(ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL)))
2657                 return false;
2658         /*
2659          * If ref is dying, we might be running poll reap from the exit work.
2660          * Don't attempt to reissue from that path, just let it fail with
2661          * -EAGAIN.
2662          */
2663         if (percpu_ref_is_dying(&ctx->refs))
2664                 return false;
2665         /*
2666          * Play it safe and assume not safe to re-import and reissue if we're
2667          * not in the original thread group (or in task context).
2668          */
2669         if (!same_thread_group(req->task, current) || !in_task())
2670                 return false;
2671         return true;
2672 }
2673 #else
2674 static bool io_resubmit_prep(struct io_kiocb *req)
2675 {
2676         return false;
2677 }
2678 static bool io_rw_should_reissue(struct io_kiocb *req)
2679 {
2680         return false;
2681 }
2682 #endif
2683
2684 static bool __io_complete_rw_common(struct io_kiocb *req, long res)
2685 {
2686         if (req->rw.kiocb.ki_flags & IOCB_WRITE) {
2687                 kiocb_end_write(req);
2688                 fsnotify_modify(req->file);
2689         } else {
2690                 fsnotify_access(req->file);
2691         }
2692         if (res != req->result) {
2693                 if ((res == -EAGAIN || res == -EOPNOTSUPP) &&
2694                     io_rw_should_reissue(req)) {
2695                         req->flags |= REQ_F_REISSUE;
2696                         return true;
2697                 }
2698                 req_set_fail(req);
2699                 req->result = res;
2700         }
2701         return false;
2702 }
2703
2704 static void io_req_task_complete(struct io_kiocb *req, bool *locked)
2705 {
2706         unsigned int cflags = io_put_rw_kbuf(req);
2707         int res = req->result;
2708
2709         if (*locked) {
2710                 struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
2711                 struct io_submit_state *state = &ctx->submit_state;
2712
2713                 io_req_complete_state(req, res, cflags);
2714                 state->compl_reqs[state->compl_nr++] = req;
2715                 if (state->compl_nr == ARRAY_SIZE(state->compl_reqs))
2716                         io_submit_flush_completions(ctx);
2717         } else {
2718                 io_req_complete_post(req, res, cflags);
2719         }
2720 }
2721
2722 static void __io_complete_rw(struct io_kiocb *req, long res, long res2,
2723                              unsigned int issue_flags)
2724 {
2725         if (__io_complete_rw_common(req, res))
2726                 return;
2727         __io_req_complete(req, issue_flags, req->result, io_put_rw_kbuf(req));
2728 }
2729
2730 static void io_complete_rw(struct kiocb *kiocb, long res, long res2)
2731 {
2732         struct io_kiocb *req = container_of(kiocb, struct io_kiocb, rw.kiocb);
2733
2734         if (__io_complete_rw_common(req, res))
2735                 return;
2736         req->result = res;
2737         req->io_task_work.func = io_req_task_complete;
2738         io_req_task_work_add(req);
2739 }
2740
2741 static void io_complete_rw_iopoll(struct kiocb *kiocb, long res, long res2)
2742 {
2743         struct io_kiocb *req = container_of(kiocb, struct io_kiocb, rw.kiocb);
2744
2745         if (kiocb->ki_flags & IOCB_WRITE)
2746                 kiocb_end_write(req);
2747         if (unlikely(res != req->result)) {
2748                 if (res == -EAGAIN && io_rw_should_reissue(req)) {
2749                         req->flags |= REQ_F_REISSUE;
2750                         return;
2751                 }
2752         }
2753
2754         WRITE_ONCE(req->result, res);
2755         /* order with io_iopoll_complete() checking ->result */
2756         smp_wmb();
2757         WRITE_ONCE(req->iopoll_completed, 1);
2758 }
2759
2760 /*
2761  * After the iocb has been issued, it's safe to be found on the poll list.
2762  * Adding the kiocb to the list AFTER submission ensures that we don't
2763  * find it from a io_do_iopoll() thread before the issuer is done
2764  * accessing the kiocb cookie.
2765  */
2766 static void io_iopoll_req_issued(struct io_kiocb *req)
2767 {
2768         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
2769         const bool in_async = io_wq_current_is_worker();
2770
2771         /* workqueue context doesn't hold uring_lock, grab it now */
2772         if (unlikely(in_async))
2773                 mutex_lock(&ctx->uring_lock);
2774
2775         /*
2776          * Track whether we have multiple files in our lists. This will impact
2777          * how we do polling eventually, not spinning if we're on potentially
2778          * different devices.
2779          */
2780         if (list_empty(&ctx->iopoll_list)) {
2781                 ctx->poll_multi_queue = false;
2782         } else if (!ctx->poll_multi_queue) {
2783                 struct io_kiocb *list_req;
2784                 unsigned int queue_num0, queue_num1;
2785
2786                 list_req = list_first_entry(&ctx->iopoll_list, struct io_kiocb,
2787                                                 inflight_entry);
2788
2789                 if (list_req->file != req->file) {
2790                         ctx->poll_multi_queue = true;
2791                 } else {
2792                         queue_num0 = blk_qc_t_to_queue_num(list_req->rw.kiocb.ki_cookie);
2793                         queue_num1 = blk_qc_t_to_queue_num(req->rw.kiocb.ki_cookie);
2794                         if (queue_num0 != queue_num1)
2795                                 ctx->poll_multi_queue = true;
2796                 }
2797         }
2798
2799         /*
2800          * For fast devices, IO may have already completed. If it has, add
2801          * it to the front so we find it first.
2802          */
2803         if (READ_ONCE(req->iopoll_completed))
2804                 list_add(&req->inflight_entry, &ctx->iopoll_list);
2805         else
2806                 list_add_tail(&req->inflight_entry, &ctx->iopoll_list);
2807
2808         if (unlikely(in_async)) {
2809                 /*
2810                  * If IORING_SETUP_SQPOLL is enabled, sqes are either handle
2811                  * in sq thread task context or in io worker task context. If
2812                  * current task context is sq thread, we don't need to check
2813                  * whether should wake up sq thread.
2814                  */
2815                 if ((ctx->flags & IORING_SETUP_SQPOLL) &&
2816                     wq_has_sleeper(&ctx->sq_data->wait))
2817                         wake_up(&ctx->sq_data->wait);
2818
2819                 mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
2820         }
2821 }
2822
2823 static bool io_bdev_nowait(struct block_device *bdev)
2824 {
2825         return !bdev || blk_queue_nowait(bdev_get_queue(bdev));
2826 }
2827
2828 /*
2829  * If we tracked the file through the SCM inflight mechanism, we could support
2830  * any file. For now, just ensure that anything potentially problematic is done
2831  * inline.
2832  */
2833 static bool __io_file_supports_nowait(struct file *file, int rw)
2834 {
2835         umode_t mode = file_inode(file)->i_mode;
2836
2837         if (S_ISBLK(mode)) {
2838                 if (IS_ENABLED(CONFIG_BLOCK) &&
2839                     io_bdev_nowait(I_BDEV(file->f_mapping->host)))
2840                         return true;
2841                 return false;
2842         }
2843         if (S_ISSOCK(mode))
2844                 return true;
2845         if (S_ISREG(mode)) {
2846                 if (IS_ENABLED(CONFIG_BLOCK) &&
2847                     io_bdev_nowait(file->f_inode->i_sb->s_bdev) &&
2848                     file->f_op != &io_uring_fops)
2849                         return true;
2850                 return false;
2851         }
2852
2853         /* any ->read/write should understand O_NONBLOCK */
2854         if (file->f_flags & O_NONBLOCK)
2855                 return true;
2856
2857         if (!(file->f_mode & FMODE_NOWAIT))
2858                 return false;
2859
2860         if (rw == READ)
2861                 return file->f_op->read_iter != NULL;
2862
2863         return file->f_op->write_iter != NULL;
2864 }
2865
2866 static bool io_file_supports_nowait(struct io_kiocb *req, int rw)
2867 {
2868         if (rw == READ && (req->flags & REQ_F_NOWAIT_READ))
2869                 return true;
2870         else if (rw == WRITE && (req->flags & REQ_F_NOWAIT_WRITE))
2871                 return true;
2872
2873         return __io_file_supports_nowait(req->file, rw);
2874 }
2875
2876 static int io_prep_rw(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe,
2877                       int rw)
2878 {
2879         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
2880         struct kiocb *kiocb = &req->rw.kiocb;
2881         struct file *file = req->file;
2882         unsigned ioprio;
2883         int ret;
2884
2885         if (!io_req_ffs_set(req) && S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2886                 req->flags |= REQ_F_ISREG;
2887
2888         kiocb->ki_pos = READ_ONCE(sqe->off);
2889         if (kiocb->ki_pos == -1) {
2890                 if (!(file->f_mode & FMODE_STREAM)) {
2891                         req->flags |= REQ_F_CUR_POS;
2892                         kiocb->ki_pos = file->f_pos;
2893                 } else {
2894                         kiocb->ki_pos = 0;
2895                 }
2896         }
2897         kiocb->ki_hint = ki_hint_validate(file_write_hint(kiocb->ki_filp));
2898         kiocb->ki_flags = iocb_flags(kiocb->ki_filp);
2899         ret = kiocb_set_rw_flags(kiocb, READ_ONCE(sqe->rw_flags));
2900         if (unlikely(ret))
2901                 return ret;
2902
2903         /*
2904          * If the file is marked O_NONBLOCK, still allow retry for it if it
2905          * supports async. Otherwise it's impossible to use O_NONBLOCK files
2906          * reliably. If not, or it IOCB_NOWAIT is set, don't retry.
2907          */
2908         if ((kiocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT) ||
2909             ((file->f_flags & O_NONBLOCK) && !io_file_supports_nowait(req, rw)))
2910                 req->flags |= REQ_F_NOWAIT;
2911
2912         ioprio = READ_ONCE(sqe->ioprio);
2913         if (ioprio) {
2914                 ret = ioprio_check_cap(ioprio);
2915                 if (ret)
2916                         return ret;
2917
2918                 kiocb->ki_ioprio = ioprio;
2919         } else
2920                 kiocb->ki_ioprio = get_current_ioprio();
2921
2922         if (ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL) {
2923                 if (!(kiocb->ki_flags & IOCB_DIRECT) ||
2924                     !kiocb->ki_filp->f_op->iopoll)
2925                         return -EOPNOTSUPP;
2926
2927                 kiocb->ki_flags |= IOCB_HIPRI | IOCB_ALLOC_CACHE;
2928                 kiocb->ki_complete = io_complete_rw_iopoll;
2929                 req->iopoll_completed = 0;
2930         } else {
2931                 if (kiocb->ki_flags & IOCB_HIPRI)
2932                         return -EINVAL;
2933                 kiocb->ki_complete = io_complete_rw;
2934         }
2935
2936         /* used for fixed read/write too - just read unconditionally */
2937         req->buf_index = READ_ONCE(sqe->buf_index);
2938         req->imu = NULL;
2939
2940         if (req->opcode == IORING_OP_READ_FIXED ||
2941             req->opcode == IORING_OP_WRITE_FIXED) {
2942                 struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
2943                 u16 index;
2944
2945                 if (unlikely(req->buf_index >= ctx->nr_user_bufs))
2946                         return -EFAULT;
2947                 index = array_index_nospec(req->buf_index, ctx->nr_user_bufs);
2948                 req->imu = ctx->user_bufs[index];
2949                 io_req_set_rsrc_node(req);
2950         }
2951
2952         req->rw.addr = READ_ONCE(sqe->addr);
2953         req->rw.len = READ_ONCE(sqe->len);
2954         return 0;
2955 }
2956
2957 static inline void io_rw_done(struct kiocb *kiocb, ssize_t ret)
2958 {
2959         switch (ret) {
2960         case -EIOCBQUEUED:
2961                 break;
2962         case -ERESTARTSYS:
2963         case -ERESTARTNOINTR:
2964         case -ERESTARTNOHAND:
2965         case -ERESTART_RESTARTBLOCK:
2966                 /*
2967                  * We can't just restart the syscall, since previously
2968                  * submitted sqes may already be in progress. Just fail this
2969                  * IO with EINTR.
2970                  */
2971                 ret = -EINTR;
2972                 fallthrough;
2973         default:
2974                 kiocb->ki_complete(kiocb, ret, 0);
2975         }
2976 }
2977
2978 static void kiocb_done(struct kiocb *kiocb, ssize_t ret,
2979                        unsigned int issue_flags)
2980 {
2981         struct io_kiocb *req = container_of(kiocb, struct io_kiocb, rw.kiocb);
2982         struct io_async_rw *io = req->async_data;
2983
2984         /* add previously done IO, if any */
2985         if (io && io->bytes_done > 0) {
2986                 if (ret < 0)
2987                         ret = io->bytes_done;
2988                 else
2989                         ret += io->bytes_done;
2990         }
2991
2992         if (req->flags & REQ_F_CUR_POS)
2993                 req->file->f_pos = kiocb->ki_pos;
2994         if (ret >= 0 && (kiocb->ki_complete == io_complete_rw))
2995                 __io_complete_rw(req, ret, 0, issue_flags);
2996         else
2997                 io_rw_done(kiocb, ret);
2998
2999         if (req->flags & REQ_F_REISSUE) {
3000                 req->flags &= ~REQ_F_REISSUE;
3001                 if (io_resubmit_prep(req)) {
3002                         io_req_task_queue_reissue(req);
3003                 } else {
3004                         unsigned int cflags = io_put_rw_kbuf(req);
3005                         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
3006
3007                         req_set_fail(req);
3008                         if (!(issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK)) {
3009                                 mutex_lock(&ctx->uring_lock);
3010                                 __io_req_complete(req, issue_flags, ret, cflags);
3011                                 mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
3012                         } else {
3013                                 __io_req_complete(req, issue_flags, ret, cflags);
3014                         }
3015                 }
3016         }
3017 }
3018
3019 static int __io_import_fixed(struct io_kiocb *req, int rw, struct iov_iter *iter,
3020                              struct io_mapped_ubuf *imu)
3021 {
3022         size_t len = req->rw.len;
3023         u64 buf_end, buf_addr = req->rw.addr;
3024         size_t offset;
3025
3026         if (unlikely(check_add_overflow(buf_addr, (u64)len, &buf_end)))
3027                 return -EFAULT;
3028         /* not inside the mapped region */
3029         if (unlikely(buf_addr < imu->ubuf || buf_end > imu->ubuf_end))
3030                 return -EFAULT;
3031
3032         /*
3033          * May not be a start of buffer, set size appropriately
3034          * and advance us to the beginning.
3035          */
3036         offset = buf_addr - imu->ubuf;
3037         iov_iter_bvec(iter, rw, imu->bvec, imu->nr_bvecs, offset + len);
3038
3039         if (offset) {
3040                 /*
3041                  * Don't use iov_iter_advance() here, as it's really slow for
3042                  * using the latter parts of a big fixed buffer - it iterates
3043                  * over each segment manually. We can cheat a bit here, because
3044                  * we know that:
3045                  *
3046                  * 1) it's a BVEC iter, we set it up
3047                  * 2) all bvecs are PAGE_SIZE in size, except potentially the
3048                  *    first and last bvec
3049                  *
3050                  * So just find our index, and adjust the iterator afterwards.
3051                  * If the offset is within the first bvec (or the whole first
3052                  * bvec, just use iov_iter_advance(). This makes it easier
3053                  * since we can just skip the first segment, which may not
3054                  * be PAGE_SIZE aligned.
3055                  */
3056                 const struct bio_vec *bvec = imu->bvec;
3057
3058                 if (offset <= bvec->bv_len) {
3059                         iov_iter_advance(iter, offset);
3060                 } else {
3061                         unsigned long seg_skip;
3062
3063                         /* skip first vec */
3064                         offset -= bvec->bv_len;
3065                         seg_skip = 1 + (offset >> PAGE_SHIFT);
3066
3067                         iter->bvec = bvec + seg_skip;
3068                         iter->nr_segs -= seg_skip;
3069                         iter->count -= bvec->bv_len + offset;
3070                         iter->iov_offset = offset & ~PAGE_MASK;
3071                 }
3072         }
3073
3074         return 0;
3075 }
3076
3077 static int io_import_fixed(struct io_kiocb *req, int rw, struct iov_iter *iter)
3078 {
3079         if (WARN_ON_ONCE(!req->imu))
3080                 return -EFAULT;
3081         return __io_import_fixed(req, rw, iter, req->imu);
3082 }
3083
3084 static void io_ring_submit_unlock(struct io_ring_ctx *ctx, bool needs_lock)
3085 {
3086         if (needs_lock)
3087                 mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
3088 }
3089
3090 static void io_ring_submit_lock(struct io_ring_ctx *ctx, bool needs_lock)
3091 {
3092         /*
3093          * "Normal" inline submissions always hold the uring_lock, since we
3094          * grab it from the system call. Same is true for the SQPOLL offload.
3095          * The only exception is when we've detached the request and issue it
3096          * from an async worker thread, grab the lock for that case.
3097          */
3098         if (needs_lock)
3099                 mutex_lock(&ctx->uring_lock);
3100 }
3101
3102 static struct io_buffer *io_buffer_select(struct io_kiocb *req, size_t *len,
3103                                           int bgid, struct io_buffer *kbuf,
3104                                           bool needs_lock)
3105 {
3106         struct io_buffer *head;
3107
3108         if (req->flags & REQ_F_BUFFER_SELECTED)
3109                 return kbuf;
3110
3111         io_ring_submit_lock(req->ctx, needs_lock);
3112
3113         lockdep_assert_held(&req->ctx->uring_lock);
3114
3115         head = xa_load(&req->ctx->io_buffers, bgid);
3116         if (head) {
3117                 if (!list_empty(&head->list)) {
3118                         kbuf = list_last_entry(&head->list, struct io_buffer,
3119                                                         list);
3120                         list_del(&kbuf->list);
3121                 } else {
3122                         kbuf = head;
3123                         xa_erase(&req->ctx->io_buffers, bgid);
3124                 }
3125                 if (*len > kbuf->len)
3126                         *len = kbuf->len;
3127         } else {
3128                 kbuf = ERR_PTR(-ENOBUFS);
3129         }
3130
3131         io_ring_submit_unlock(req->ctx, needs_lock);
3132
3133         return kbuf;
3134 }
3135
3136 static void __user *io_rw_buffer_select(struct io_kiocb *req, size_t *len,
3137                                         bool needs_lock)
3138 {
3139         struct io_buffer *kbuf;
3140         u16 bgid;
3141
3142         kbuf = (struct io_buffer *) (unsigned long) req->rw.addr;
3143         bgid = req->buf_index;
3144         kbuf = io_buffer_select(req, len, bgid, kbuf, needs_lock);
3145         if (IS_ERR(kbuf))
3146                 return kbuf;
3147         req->rw.addr = (u64) (unsigned long) kbuf;
3148         req->flags |= REQ_F_BUFFER_SELECTED;
3149         return u64_to_user_ptr(kbuf->addr);
3150 }
3151
3152 #ifdef CONFIG_COMPAT
3153 static ssize_t io_compat_import(struct io_kiocb *req, struct iovec *iov,
3154                                 bool needs_lock)
3155 {
3156         struct compat_iovec __user *uiov;
3157         compat_ssize_t clen;
3158         void __user *buf;
3159         ssize_t len;
3160
3161         uiov = u64_to_user_ptr(req->rw.addr);
3162         if (!access_ok(uiov, sizeof(*uiov)))
3163                 return -EFAULT;
3164         if (__get_user(clen, &uiov->iov_len))
3165                 return -EFAULT;
3166         if (clen < 0)
3167                 return -EINVAL;
3168
3169         len = clen;
3170         buf = io_rw_buffer_select(req, &len, needs_lock);
3171         if (IS_ERR(buf))
3172                 return PTR_ERR(buf);
3173         iov[0].iov_base = buf;
3174         iov[0].iov_len = (compat_size_t) len;
3175         return 0;
3176 }
3177 #endif
3178
3179 static ssize_t __io_iov_buffer_select(struct io_kiocb *req, struct iovec *iov,
3180                                       bool needs_lock)
3181 {
3182         struct iovec __user *uiov = u64_to_user_ptr(req->rw.addr);
3183         void __user *buf;
3184         ssize_t len;
3185
3186         if (copy_from_user(iov, uiov, sizeof(*uiov)))
3187                 return -EFAULT;
3188
3189         len = iov[0].iov_len;
3190         if (len < 0)
3191                 return -EINVAL;
3192         buf = io_rw_buffer_select(req, &len, needs_lock);
3193         if (IS_ERR(buf))
3194                 return PTR_ERR(buf);
3195         iov[0].iov_base = buf;
3196         iov[0].iov_len = len;
3197         return 0;
3198 }
3199
3200 static ssize_t io_iov_buffer_select(struct io_kiocb *req, struct iovec *iov,
3201                                     bool needs_lock)
3202 {
3203         if (req->flags & REQ_F_BUFFER_SELECTED) {
3204                 struct io_buffer *kbuf;
3205
3206                 kbuf = (struct io_buffer *) (unsigned long) req->rw.addr;
3207                 iov[0].iov_base = u64_to_user_ptr(kbuf->addr);
3208                 iov[0].iov_len = kbuf->len;
3209                 return 0;
3210         }
3211         if (req->rw.len != 1)
3212                 return -EINVAL;
3213
3214 #ifdef CONFIG_COMPAT
3215         if (req->ctx->compat)
3216                 return io_compat_import(req, iov, needs_lock);
3217 #endif
3218
3219         return __io_iov_buffer_select(req, iov, needs_lock);
3220 }
3221
3222 static int io_import_iovec(int rw, struct io_kiocb *req, struct iovec **iovec,
3223                            struct iov_iter *iter, bool needs_lock)
3224 {
3225         void __user *buf = u64_to_user_ptr(req->rw.addr);
3226         size_t sqe_len = req->rw.len;
3227         u8 opcode = req->opcode;
3228         ssize_t ret;
3229
3230         if (opcode == IORING_OP_READ_FIXED || opcode == IORING_OP_WRITE_FIXED) {
3231                 *iovec = NULL;
3232                 return io_import_fixed(req, rw, iter);
3233         }
3234
3235         /* buffer index only valid with fixed read/write, or buffer select  */
3236         if (req->buf_index && !(req->flags & REQ_F_BUFFER_SELECT))
3237                 return -EINVAL;
3238
3239         if (opcode == IORING_OP_READ || opcode == IORING_OP_WRITE) {
3240                 if (req->flags & REQ_F_BUFFER_SELECT) {
3241                         buf = io_rw_buffer_select(req, &sqe_len, needs_lock);
3242                         if (IS_ERR(buf))
3243                                 return PTR_ERR(buf);
3244                         req->rw.len = sqe_len;
3245                 }
3246
3247                 ret = import_single_range(rw, buf, sqe_len, *iovec, iter);
3248                 *iovec = NULL;
3249                 return ret;
3250         }
3251
3252         if (req->flags & REQ_F_BUFFER_SELECT) {
3253                 ret = io_iov_buffer_select(req, *iovec, needs_lock);
3254                 if (!ret)
3255                         iov_iter_init(iter, rw, *iovec, 1, (*iovec)->iov_len);
3256                 *iovec = NULL;
3257                 return ret;
3258         }
3259
3260         return __import_iovec(rw, buf, sqe_len, UIO_FASTIOV, iovec, iter,
3261                               req->ctx->compat);
3262 }
3263
3264 static inline loff_t *io_kiocb_ppos(struct kiocb *kiocb)
3265 {
3266         return (kiocb->ki_filp->f_mode & FMODE_STREAM) ? NULL : &kiocb->ki_pos;
3267 }
3268
3269 /*
3270  * For files that don't have ->read_iter() and ->write_iter(), handle them
3271  * by looping over ->read() or ->write() manually.
3272  */
3273 static ssize_t loop_rw_iter(int rw, struct io_kiocb *req, struct iov_iter *iter)
3274 {
3275         struct kiocb *kiocb = &req->rw.kiocb;
3276         struct file *file = req->file;
3277         ssize_t ret = 0;
3278
3279         /*
3280          * Don't support polled IO through this interface, and we can't
3281          * support non-blocking either. For the latter, this just causes
3282          * the kiocb to be handled from an async context.
3283          */
3284         if (kiocb->ki_flags & IOCB_HIPRI)
3285                 return -EOPNOTSUPP;
3286         if (kiocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT)
3287                 return -EAGAIN;
3288
3289         while (iov_iter_count(iter)) {
3290                 struct iovec iovec;
3291                 ssize_t nr;
3292
3293                 if (!iov_iter_is_bvec(iter)) {
3294                         iovec = iov_iter_iovec(iter);
3295                 } else {
3296                         iovec.iov_base = u64_to_user_ptr(req->rw.addr);
3297                         iovec.iov_len = req->rw.len;
3298                 }
3299
3300                 if (rw == READ) {
3301                         nr = file->f_op->read(file, iovec.iov_base,
3302                                               iovec.iov_len, io_kiocb_ppos(kiocb));
3303                 } else {
3304                         nr = file->f_op->write(file, iovec.iov_base,
3305                                                iovec.iov_len, io_kiocb_ppos(kiocb));
3306                 }
3307
3308                 if (nr < 0) {
3309                         if (!ret)
3310                                 ret = nr;
3311                         break;
3312                 }
3313                 ret += nr;
3314                 if (!iov_iter_is_bvec(iter)) {
3315                         iov_iter_advance(iter, nr);
3316                 } else {
3317                         req->rw.addr += nr;
3318                         req->rw.len -= nr;
3319                         if (!req->rw.len)
3320                                 break;
3321                 }
3322                 if (nr != iovec.iov_len)
3323                         break;
3324         }
3325
3326         return ret;
3327 }
3328
3329 static void io_req_map_rw(struct io_kiocb *req, const struct iovec *iovec,
3330                           const struct iovec *fast_iov, struct iov_iter *iter)
3331 {
3332         struct io_async_rw *rw = req->async_data;
3333
3334         memcpy(&rw->iter, iter, sizeof(*iter));
3335         rw->free_iovec = iovec;
3336         rw->bytes_done = 0;
3337         /* can only be fixed buffers, no need to do anything */
3338         if (iov_iter_is_bvec(iter))
3339                 return;
3340         if (!iovec) {
3341                 unsigned iov_off = 0;
3342
3343                 rw->iter.iov = rw->fast_iov;
3344                 if (iter->iov != fast_iov) {
3345                         iov_off = iter->iov - fast_iov;
3346                         rw->iter.iov += iov_off;
3347                 }
3348                 if (rw->fast_iov != fast_iov)
3349                         memcpy(rw->fast_iov + iov_off, fast_iov + iov_off,
3350                                sizeof(struct iovec) * iter->nr_segs);
3351         } else {
3352                 req->flags |= REQ_F_NEED_CLEANUP;
3353         }
3354 }
3355
3356 static inline int io_alloc_async_data(struct io_kiocb *req)
3357 {
3358         WARN_ON_ONCE(!io_op_defs[req->opcode].async_size);
3359         req->async_data = kmalloc(io_op_defs[req->opcode].async_size, GFP_KERNEL);
3360         return req->async_data == NULL;
3361 }
3362
3363 static int io_setup_async_rw(struct io_kiocb *req, const struct iovec *iovec,
3364                              const struct iovec *fast_iov,
3365                              struct iov_iter *iter, bool force)
3366 {
3367         if (!force && !io_op_defs[req->opcode].needs_async_setup)
3368                 return 0;
3369         if (!req->async_data) {
3370                 struct io_async_rw *iorw;
3371
3372                 if (io_alloc_async_data(req)) {
3373                         kfree(iovec);
3374                         return -ENOMEM;
3375                 }
3376
3377                 io_req_map_rw(req, iovec, fast_iov, iter);
3378                 iorw = req->async_data;
3379                 /* we've copied and mapped the iter, ensure state is saved */
3380                 iov_iter_save_state(&iorw->iter, &iorw->iter_state);
3381         }
3382         return 0;
3383 }
3384
3385 static inline int io_rw_prep_async(struct io_kiocb *req, int rw)
3386 {
3387         struct io_async_rw *iorw = req->async_data;
3388         struct iovec *iov = iorw->fast_iov;
3389         int ret;
3390
3391         ret = io_import_iovec(rw, req, &iov, &iorw->iter, false);
3392         if (unlikely(ret < 0))
3393                 return ret;
3394
3395         iorw->bytes_done = 0;
3396         iorw->free_iovec = iov;
3397         if (iov)
3398                 req->flags |= REQ_F_NEED_CLEANUP;
3399         iov_iter_save_state(&iorw->iter, &iorw->iter_state);
3400         return 0;
3401 }
3402
3403 static int io_read_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
3404 {
3405         if (unlikely(!(req->file->f_mode & FMODE_READ)))
3406                 return -EBADF;
3407         return io_prep_rw(req, sqe, READ);
3408 }
3409
3410 /*
3411  * This is our waitqueue callback handler, registered through lock_page_async()
3412  * when we initially tried to do the IO with the iocb armed our waitqueue.
3413  * This gets called when the page is unlocked, and we generally expect that to
3414  * happen when the page IO is completed and the page is now uptodate. This will
3415  * queue a task_work based retry of the operation, attempting to copy the data
3416  * again. If the latter fails because the page was NOT uptodate, then we will
3417  * do a thread based blocking retry of the operation. That's the unexpected
3418  * slow path.
3419  */
3420 static int io_async_buf_func(struct wait_queue_entry *wait, unsigned mode,
3421                              int sync, void *arg)
3422 {
3423         struct wait_page_queue *wpq;
3424         struct io_kiocb *req = wait->private;
3425         struct wait_page_key *key = arg;
3426
3427         wpq = container_of(wait, struct wait_page_queue, wait);
3428
3429         if (!wake_page_match(wpq, key))
3430                 return 0;
3431
3432         req->rw.kiocb.ki_flags &= ~IOCB_WAITQ;
3433         list_del_init(&wait->entry);
3434         io_req_task_queue(req);
3435         return 1;
3436 }
3437
3438 /*
3439  * This controls whether a given IO request should be armed for async page
3440  * based retry. If we return false here, the request is handed to the async
3441  * worker threads for retry. If we're doing buffered reads on a regular file,
3442  * we prepare a private wait_page_queue entry and retry the operation. This
3443  * will either succeed because the page is now uptodate and unlocked, or it
3444  * will register a callback when the page is unlocked at IO completion. Through
3445  * that callback, io_uring uses task_work to setup a retry of the operation.
3446  * That retry will attempt the buffered read again. The retry will generally
3447  * succeed, or in rare cases where it fails, we then fall back to using the
3448  * async worker threads for a blocking retry.
3449  */
3450 static bool io_rw_should_retry(struct io_kiocb *req)
3451 {
3452         struct io_async_rw *rw = req->async_data;
3453         struct wait_page_queue *wait = &rw->wpq;
3454         struct kiocb *kiocb = &req->rw.kiocb;
3455
3456         /* never retry for NOWAIT, we just complete with -EAGAIN */
3457         if (req->flags & REQ_F_NOWAIT)
3458                 return false;
3459
3460         /* Only for buffered IO */
3461         if (kiocb->ki_flags & (IOCB_DIRECT | IOCB_HIPRI))
3462                 return false;
3463
3464         /*
3465          * just use poll if we can, and don't attempt if the fs doesn't
3466          * support callback based unlocks
3467          */
3468         if (file_can_poll(req->file) || !(req->file->f_mode & FMODE_BUF_RASYNC))
3469                 return false;
3470
3471         wait->wait.func = io_async_buf_func;
3472         wait->wait.private = req;
3473         wait->wait.flags = 0;
3474         INIT_LIST_HEAD(&wait->wait.entry);
3475         kiocb->ki_flags |= IOCB_WAITQ;
3476         kiocb->ki_flags &= ~IOCB_NOWAIT;
3477         kiocb->ki_waitq = wait;
3478         return true;
3479 }
3480
3481 static inline int io_iter_do_read(struct io_kiocb *req, struct iov_iter *iter)
3482 {
3483         if (req->file->f_op->read_iter)
3484                 return call_read_iter(req->file, &req->rw.kiocb, iter);
3485         else if (req->file->f_op->read)
3486                 return loop_rw_iter(READ, req, iter);
3487         else
3488                 return -EINVAL;
3489 }
3490
3491 static bool need_read_all(struct io_kiocb *req)
3492 {
3493         return req->flags & REQ_F_ISREG ||
3494                 S_ISBLK(file_inode(req->file)->i_mode);
3495 }
3496
3497 static int io_read(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
3498 {
3499         struct iovec inline_vecs[UIO_FASTIOV], *iovec = inline_vecs;
3500         struct kiocb *kiocb = &req->rw.kiocb;
3501         struct iov_iter __iter, *iter = &__iter;
3502         struct io_async_rw *rw = req->async_data;
3503         bool force_nonblock = issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK;
3504         struct iov_iter_state __state, *state;
3505         ssize_t ret, ret2;
3506
3507         if (rw) {
3508                 iter = &rw->iter;
3509                 state = &rw->iter_state;
3510                 /*
3511                  * We come here from an earlier attempt, restore our state to
3512                  * match in case it doesn't. It's cheap enough that we don't
3513                  * need to make this conditional.
3514                  */
3515                 iov_iter_restore(iter, state);
3516                 iovec = NULL;
3517         } else {
3518                 ret = io_import_iovec(READ, req, &iovec, iter, !force_nonblock);
3519                 if (ret < 0)
3520                         return ret;
3521                 state = &__state;
3522                 iov_iter_save_state(iter, state);
3523         }
3524         req->result = iov_iter_count(iter);
3525
3526         /* Ensure we clear previously set non-block flag */
3527         if (!force_nonblock)
3528                 kiocb->ki_flags &= ~IOCB_NOWAIT;
3529         else
3530                 kiocb->ki_flags |= IOCB_NOWAIT;
3531
3532         /* If the file doesn't support async, just async punt */
3533         if (force_nonblock && !io_file_supports_nowait(req, READ)) {
3534                 ret = io_setup_async_rw(req, iovec, inline_vecs, iter, true);
3535                 return ret ?: -EAGAIN;
3536         }
3537
3538         ret = rw_verify_area(READ, req->file, io_kiocb_ppos(kiocb), req->result);
3539         if (unlikely(ret)) {
3540                 kfree(iovec);
3541                 return ret;
3542         }
3543
3544         ret = io_iter_do_read(req, iter);
3545
3546         if (ret == -EAGAIN || (req->flags & REQ_F_REISSUE)) {
3547                 req->flags &= ~REQ_F_REISSUE;
3548                 /* IOPOLL retry should happen for io-wq threads */
3549                 if (!force_nonblock && !(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
3550                         goto done;
3551                 /* no retry on NONBLOCK nor RWF_NOWAIT */
3552                 if (req->flags & REQ_F_NOWAIT)
3553                         goto done;
3554                 ret = 0;
3555         } else if (ret == -EIOCBQUEUED) {
3556                 goto out_free;
3557         } else if (ret <= 0 || ret == req->result || !force_nonblock ||
3558                    (req->flags & REQ_F_NOWAIT) || !need_read_all(req)) {
3559                 /* read all, failed, already did sync or don't want to retry */
3560                 goto done;
3561         }
3562
3563         /*
3564          * Don't depend on the iter state matching what was consumed, or being
3565          * untouched in case of error. Restore it and we'll advance it
3566          * manually if we need to.
3567          */
3568         iov_iter_restore(iter, state);
3569
3570         ret2 = io_setup_async_rw(req, iovec, inline_vecs, iter, true);
3571         if (ret2)
3572                 return ret2;
3573
3574         iovec = NULL;
3575         rw = req->async_data;
3576         /*
3577          * Now use our persistent iterator and state, if we aren't already.
3578          * We've restored and mapped the iter to match.
3579          */
3580         if (iter != &rw->iter) {
3581                 iter = &rw->iter;
3582                 state = &rw->iter_state;
3583         }
3584
3585         do {
3586                 /*
3587                  * We end up here because of a partial read, either from
3588                  * above or inside this loop. Advance the iter by the bytes
3589                  * that were consumed.
3590                  */
3591                 iov_iter_advance(iter, ret);
3592                 if (!iov_iter_count(iter))
3593                         break;
3594                 rw->bytes_done += ret;
3595                 iov_iter_save_state(iter, state);
3596
3597                 /* if we can retry, do so with the callbacks armed */
3598                 if (!io_rw_should_retry(req)) {
3599                         kiocb->ki_flags &= ~IOCB_WAITQ;
3600                         return -EAGAIN;
3601                 }
3602
3603                 /*
3604                  * Now retry read with the IOCB_WAITQ parts set in the iocb. If
3605                  * we get -EIOCBQUEUED, then we'll get a notification when the
3606                  * desired page gets unlocked. We can also get a partial read
3607                  * here, and if we do, then just retry at the new offset.
3608                  */
3609                 ret = io_iter_do_read(req, iter);
3610                 if (ret == -EIOCBQUEUED)
3611                         return 0;
3612                 /* we got some bytes, but not all. retry. */
3613                 kiocb->ki_flags &= ~IOCB_WAITQ;
3614                 iov_iter_restore(iter, state);
3615         } while (ret > 0);
3616 done:
3617         kiocb_done(kiocb, ret, issue_flags);
3618 out_free:
3619         /* it's faster to check here then delegate to kfree */
3620         if (iovec)
3621                 kfree(iovec);
3622         return 0;
3623 }
3624
3625 static int io_write_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
3626 {
3627         if (unlikely(!(req->file->f_mode & FMODE_WRITE)))
3628                 return -EBADF;
3629         return io_prep_rw(req, sqe, WRITE);
3630 }
3631
3632 static int io_write(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
3633 {
3634         struct iovec inline_vecs[UIO_FASTIOV], *iovec = inline_vecs;
3635         struct kiocb *kiocb = &req->rw.kiocb;
3636         struct iov_iter __iter, *iter = &__iter;
3637         struct io_async_rw *rw = req->async_data;
3638         bool force_nonblock = issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK;
3639         struct iov_iter_state __state, *state;
3640         ssize_t ret, ret2;
3641
3642         if (rw) {
3643                 iter = &rw->iter;
3644                 state = &rw->iter_state;
3645                 iov_iter_restore(iter, state);
3646                 iovec = NULL;
3647         } else {
3648                 ret = io_import_iovec(WRITE, req, &iovec, iter, !force_nonblock);
3649                 if (ret < 0)
3650                         return ret;
3651                 state = &__state;
3652                 iov_iter_save_state(iter, state);
3653         }
3654         req->result = iov_iter_count(iter);
3655
3656         /* Ensure we clear previously set non-block flag */
3657         if (!force_nonblock)
3658                 kiocb->ki_flags &= ~IOCB_NOWAIT;
3659         else
3660                 kiocb->ki_flags |= IOCB_NOWAIT;
3661
3662         /* If the file doesn't support async, just async punt */
3663         if (force_nonblock && !io_file_supports_nowait(req, WRITE))
3664                 goto copy_iov;
3665
3666         /* file path doesn't support NOWAIT for non-direct_IO */
3667         if (force_nonblock && !(kiocb->ki_flags & IOCB_DIRECT) &&
3668             (req->flags & REQ_F_ISREG))
3669                 goto copy_iov;
3670
3671         ret = rw_verify_area(WRITE, req->file, io_kiocb_ppos(kiocb), req->result);
3672         if (unlikely(ret))
3673                 goto out_free;
3674
3675         /*
3676          * Open-code file_start_write here to grab freeze protection,
3677          * which will be released by another thread in
3678          * io_complete_rw().  Fool lockdep by telling it the lock got
3679          * released so that it doesn't complain about the held lock when
3680          * we return to userspace.
3681          */
3682         if (req->flags & REQ_F_ISREG) {
3683                 sb_start_write(file_inode(req->file)->i_sb);
3684                 __sb_writers_release(file_inode(req->file)->i_sb,
3685                                         SB_FREEZE_WRITE);
3686         }
3687         kiocb->ki_flags |= IOCB_WRITE;
3688
3689         if (req->file->f_op->write_iter)
3690                 ret2 = call_write_iter(req->file, kiocb, iter);
3691         else if (req->file->f_op->write)
3692                 ret2 = loop_rw_iter(WRITE, req, iter);
3693         else
3694                 ret2 = -EINVAL;
3695
3696         if (req->flags & REQ_F_REISSUE) {
3697                 req->flags &= ~REQ_F_REISSUE;
3698                 ret2 = -EAGAIN;
3699         }
3700
3701         /*
3702          * Raw bdev writes will return -EOPNOTSUPP for IOCB_NOWAIT. Just
3703          * retry them without IOCB_NOWAIT.
3704          */
3705         if (ret2 == -EOPNOTSUPP && (kiocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT))
3706                 ret2 = -EAGAIN;
3707         /* no retry on NONBLOCK nor RWF_NOWAIT */
3708         if (ret2 == -EAGAIN && (req->flags & REQ_F_NOWAIT))
3709                 goto done;
3710         if (!force_nonblock || ret2 != -EAGAIN) {
3711                 /* IOPOLL retry should happen for io-wq threads */
3712                 if ((req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL) && ret2 == -EAGAIN)
3713                         goto copy_iov;
3714 done:
3715                 kiocb_done(kiocb, ret2, issue_flags);
3716         } else {
3717 copy_iov:
3718                 iov_iter_restore(iter, state);
3719                 ret = io_setup_async_rw(req, iovec, inline_vecs, iter, false);
3720                 if (!ret) {
3721                         if (kiocb->ki_flags & IOCB_WRITE)
3722                                 kiocb_end_write(req);
3723                         return -EAGAIN;
3724                 }
3725                 return ret;
3726         }
3727 out_free:
3728         /* it's reportedly faster than delegating the null check to kfree() */
3729         if (iovec)
3730                 kfree(iovec);
3731         return ret;
3732 }
3733
3734 static int io_renameat_prep(struct io_kiocb *req,
3735                             const struct io_uring_sqe *sqe)
3736 {
3737         struct io_rename *ren = &req->rename;
3738         const char __user *oldf, *newf;
3739
3740         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
3741                 return -EINVAL;
3742         if (sqe->ioprio || sqe->buf_index || sqe->splice_fd_in)
3743                 return -EINVAL;
3744         if (unlikely(req->flags & REQ_F_FIXED_FILE))
3745                 return -EBADF;
3746
3747         ren->old_dfd = READ_ONCE(sqe->fd);
3748         oldf = u64_to_user_ptr(READ_ONCE(sqe->addr));
3749         newf = u64_to_user_ptr(READ_ONCE(sqe->addr2));
3750         ren->new_dfd = READ_ONCE(sqe->len);
3751         ren->flags = READ_ONCE(sqe->rename_flags);
3752
3753         ren->oldpath = getname(oldf);
3754         if (IS_ERR(ren->oldpath))
3755                 return PTR_ERR(ren->oldpath);
3756
3757         ren->newpath = getname(newf);
3758         if (IS_ERR(ren->newpath)) {
3759                 putname(ren->oldpath);
3760                 return PTR_ERR(ren->newpath);
3761         }
3762
3763         req->flags |= REQ_F_NEED_CLEANUP;
3764         return 0;
3765 }
3766
3767 static int io_renameat(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
3768 {
3769         struct io_rename *ren = &req->rename;
3770         int ret;
3771
3772         if (issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK)
3773                 return -EAGAIN;
3774
3775         ret = do_renameat2(ren->old_dfd, ren->oldpath, ren->new_dfd,
3776                                 ren->newpath, ren->flags);
3777
3778         req->flags &= ~REQ_F_NEED_CLEANUP;
3779         if (ret < 0)
3780                 req_set_fail(req);
3781         io_req_complete(req, ret);
3782         return 0;
3783 }
3784
3785 static int io_unlinkat_prep(struct io_kiocb *req,
3786                             const struct io_uring_sqe *sqe)
3787 {
3788         struct io_unlink *un = &req->unlink;
3789         const char __user *fname;
3790
3791         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
3792                 return -EINVAL;
3793         if (sqe->ioprio || sqe->off || sqe->len || sqe->buf_index ||
3794             sqe->splice_fd_in)
3795                 return -EINVAL;
3796         if (unlikely(req->flags & REQ_F_FIXED_FILE))
3797                 return -EBADF;
3798
3799         un->dfd = READ_ONCE(sqe->fd);
3800
3801         un->flags = READ_ONCE(sqe->unlink_flags);
3802         if (un->flags & ~AT_REMOVEDIR)
3803                 return -EINVAL;
3804
3805         fname = u64_to_user_ptr(READ_ONCE(sqe->addr));
3806         un->filename = getname(fname);
3807         if (IS_ERR(un->filename))
3808                 return PTR_ERR(un->filename);
3809
3810         req->flags |= REQ_F_NEED_CLEANUP;
3811         return 0;
3812 }
3813
3814 static int io_unlinkat(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
3815 {
3816         struct io_unlink *un = &req->unlink;
3817         int ret;
3818
3819         if (issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK)
3820                 return -EAGAIN;
3821
3822         if (un->flags & AT_REMOVEDIR)
3823                 ret = do_rmdir(un->dfd, un->filename);
3824         else
3825                 ret = do_unlinkat(un->dfd, un->filename);
3826
3827         req->flags &= ~REQ_F_NEED_CLEANUP;
3828         if (ret < 0)
3829                 req_set_fail(req);
3830         io_req_complete(req, ret);
3831         return 0;
3832 }
3833
3834 static int io_mkdirat_prep(struct io_kiocb *req,
3835                             const struct io_uring_sqe *sqe)
3836 {
3837         struct io_mkdir *mkd = &req->mkdir;
3838         const char __user *fname;
3839
3840         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
3841                 return -EINVAL;
3842         if (sqe->ioprio || sqe->off || sqe->rw_flags || sqe->buf_index ||
3843             sqe->splice_fd_in)
3844                 return -EINVAL;
3845         if (unlikely(req->flags & REQ_F_FIXED_FILE))
3846                 return -EBADF;
3847
3848         mkd->dfd = READ_ONCE(sqe->fd);
3849         mkd->mode = READ_ONCE(sqe->len);
3850
3851         fname = u64_to_user_ptr(READ_ONCE(sqe->addr));
3852         mkd->filename = getname(fname);
3853         if (IS_ERR(mkd->filename))
3854                 return PTR_ERR(mkd->filename);
3855
3856         req->flags |= REQ_F_NEED_CLEANUP;
3857         return 0;
3858 }
3859
3860 static int io_mkdirat(struct io_kiocb *req, int issue_flags)
3861 {
3862         struct io_mkdir *mkd = &req->mkdir;
3863         int ret;
3864
3865         if (issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK)
3866                 return -EAGAIN;
3867
3868         ret = do_mkdirat(mkd->dfd, mkd->filename, mkd->mode);
3869
3870         req->flags &= ~REQ_F_NEED_CLEANUP;
3871         if (ret < 0)
3872                 req_set_fail(req);
3873         io_req_complete(req, ret);
3874         return 0;
3875 }
3876
3877 static int io_symlinkat_prep(struct io_kiocb *req,
3878                             const struct io_uring_sqe *sqe)
3879 {
3880         struct io_symlink *sl = &req->symlink;
3881         const char __user *oldpath, *newpath;
3882
3883         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
3884                 return -EINVAL;
3885         if (sqe->ioprio || sqe->len || sqe->rw_flags || sqe->buf_index ||
3886             sqe->splice_fd_in)
3887                 return -EINVAL;
3888         if (unlikely(req->flags & REQ_F_FIXED_FILE))
3889                 return -EBADF;
3890
3891         sl->new_dfd = READ_ONCE(sqe->fd);
3892         oldpath = u64_to_user_ptr(READ_ONCE(sqe->addr));
3893         newpath = u64_to_user_ptr(READ_ONCE(sqe->addr2));
3894
3895         sl->oldpath = getname(oldpath);
3896         if (IS_ERR(sl->oldpath))
3897                 return PTR_ERR(sl->oldpath);
3898
3899         sl->newpath = getname(newpath);
3900         if (IS_ERR(sl->newpath)) {
3901                 putname(sl->oldpath);
3902                 return PTR_ERR(sl->newpath);
3903         }
3904
3905         req->flags |= REQ_F_NEED_CLEANUP;
3906         return 0;
3907 }
3908
3909 static int io_symlinkat(struct io_kiocb *req, int issue_flags)
3910 {
3911         struct io_symlink *sl = &req->symlink;
3912         int ret;
3913
3914         if (issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK)
3915                 return -EAGAIN;
3916
3917         ret = do_symlinkat(sl->oldpath, sl->new_dfd, sl->newpath);
3918
3919         req->flags &= ~REQ_F_NEED_CLEANUP;
3920         if (ret < 0)
3921                 req_set_fail(req);
3922         io_req_complete(req, ret);
3923         return 0;
3924 }
3925
3926 static int io_linkat_prep(struct io_kiocb *req,
3927                             const struct io_uring_sqe *sqe)
3928 {
3929         struct io_hardlink *lnk = &req->hardlink;
3930         const char __user *oldf, *newf;
3931
3932         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
3933                 return -EINVAL;
3934         if (sqe->ioprio || sqe->rw_flags || sqe->buf_index || sqe->splice_fd_in)
3935                 return -EINVAL;
3936         if (unlikely(req->flags & REQ_F_FIXED_FILE))
3937                 return -EBADF;
3938
3939         lnk->old_dfd = READ_ONCE(sqe->fd);
3940         lnk->new_dfd = READ_ONCE(sqe->len);
3941         oldf = u64_to_user_ptr(READ_ONCE(sqe->addr));
3942         newf = u64_to_user_ptr(READ_ONCE(sqe->addr2));
3943         lnk->flags = READ_ONCE(sqe->hardlink_flags);
3944
3945         lnk->oldpath = getname(oldf);
3946         if (IS_ERR(lnk->oldpath))
3947                 return PTR_ERR(lnk->oldpath);
3948
3949         lnk->newpath = getname(newf);
3950         if (IS_ERR(lnk->newpath)) {
3951                 putname(lnk->oldpath);
3952                 return PTR_ERR(lnk->newpath);
3953         }
3954
3955         req->flags |= REQ_F_NEED_CLEANUP;
3956         return 0;
3957 }
3958
3959 static int io_linkat(struct io_kiocb *req, int issue_flags)
3960 {
3961         struct io_hardlink *lnk = &req->hardlink;
3962         int ret;
3963
3964         if (issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK)
3965                 return -EAGAIN;
3966
3967         ret = do_linkat(lnk->old_dfd, lnk->oldpath, lnk->new_dfd,
3968                                 lnk->newpath, lnk->flags);
3969
3970         req->flags &= ~REQ_F_NEED_CLEANUP;
3971         if (ret < 0)
3972                 req_set_fail(req);
3973         io_req_complete(req, ret);
3974         return 0;
3975 }
3976
3977 static int io_shutdown_prep(struct io_kiocb *req,
3978                             const struct io_uring_sqe *sqe)
3979 {
3980 #if defined(CONFIG_NET)
3981         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
3982                 return -EINVAL;
3983         if (unlikely(sqe->ioprio || sqe->off || sqe->addr || sqe->rw_flags ||
3984                      sqe->buf_index || sqe->splice_fd_in))
3985                 return -EINVAL;
3986
3987         req->shutdown.how = READ_ONCE(sqe->len);
3988         return 0;
3989 #else
3990         return -EOPNOTSUPP;
3991 #endif
3992 }
3993
3994 static int io_shutdown(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
3995 {
3996 #if defined(CONFIG_NET)
3997         struct socket *sock;
3998         int ret;
3999
4000         if (issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK)
4001                 return -EAGAIN;
4002
4003         sock = sock_from_file(req->file);
4004         if (unlikely(!sock))
4005                 return -ENOTSOCK;
4006
4007         ret = __sys_shutdown_sock(sock, req->shutdown.how);
4008         if (ret < 0)
4009                 req_set_fail(req);
4010         io_req_complete(req, ret);
4011         return 0;
4012 #else
4013         return -EOPNOTSUPP;
4014 #endif
4015 }
4016
4017 static int __io_splice_prep(struct io_kiocb *req,
4018                             const struct io_uring_sqe *sqe)
4019 {
4020         struct io_splice *sp = &req->splice;
4021         unsigned int valid_flags = SPLICE_F_FD_IN_FIXED | SPLICE_F_ALL;
4022
4023         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
4024                 return -EINVAL;
4025
4026         sp->len = READ_ONCE(sqe->len);
4027         sp->flags = READ_ONCE(sqe->splice_flags);
4028         if (unlikely(sp->flags & ~valid_flags))
4029                 return -EINVAL;
4030         sp->splice_fd_in = READ_ONCE(sqe->splice_fd_in);
4031         return 0;
4032 }
4033
4034 static int io_tee_prep(struct io_kiocb *req,
4035                        const struct io_uring_sqe *sqe)
4036 {
4037         if (READ_ONCE(sqe->splice_off_in) || READ_ONCE(sqe->off))
4038                 return -EINVAL;
4039         return __io_splice_prep(req, sqe);
4040 }
4041
4042 static int io_tee(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
4043 {
4044         struct io_splice *sp = &req->splice;
4045         struct file *out = sp->file_out;
4046         unsigned int flags = sp->flags & ~SPLICE_F_FD_IN_FIXED;
4047         struct file *in;
4048         long ret = 0;
4049
4050         if (issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK)
4051                 return -EAGAIN;
4052
4053         in = io_file_get(req->ctx, req, sp->splice_fd_in,
4054                                   (sp->flags & SPLICE_F_FD_IN_FIXED));
4055         if (!in) {
4056                 ret = -EBADF;
4057                 goto done;
4058         }
4059
4060         if (sp->len)
4061                 ret = do_tee(in, out, sp->len, flags);
4062
4063         if (!(sp->flags & SPLICE_F_FD_IN_FIXED))
4064                 io_put_file(in);
4065 done:
4066         if (ret != sp->len)
4067                 req_set_fail(req);
4068         io_req_complete(req, ret);
4069         return 0;
4070 }
4071
4072 static int io_splice_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
4073 {
4074         struct io_splice *sp = &req->splice;
4075
4076         sp->off_in = READ_ONCE(sqe->splice_off_in);
4077         sp->off_out = READ_ONCE(sqe->off);
4078         return __io_splice_prep(req, sqe);
4079 }
4080
4081 static int io_splice(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
4082 {
4083         struct io_splice *sp = &req->splice;
4084         struct file *out = sp->file_out;
4085         unsigned int flags = sp->flags & ~SPLICE_F_FD_IN_FIXED;
4086         loff_t *poff_in, *poff_out;
4087         struct file *in;
4088         long ret = 0;
4089
4090         if (issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK)
4091                 return -EAGAIN;
4092
4093         in = io_file_get(req->ctx, req, sp->splice_fd_in,
4094                                   (sp->flags & SPLICE_F_FD_IN_FIXED));
4095         if (!in) {
4096                 ret = -EBADF;
4097                 goto done;
4098         }
4099
4100         poff_in = (sp->off_in == -1) ? NULL : &sp->off_in;
4101         poff_out = (sp->off_out == -1) ? NULL : &sp->off_out;
4102
4103         if (sp->len)
4104                 ret = do_splice(in, poff_in, out, poff_out, sp->len, flags);
4105
4106         if (!(sp->flags & SPLICE_F_FD_IN_FIXED))
4107                 io_put_file(in);
4108 done:
4109         if (ret != sp->len)
4110                 req_set_fail(req);
4111         io_req_complete(req, ret);
4112         return 0;
4113 }
4114
4115 /*
4116  * IORING_OP_NOP just posts a completion event, nothing else.
4117  */
4118 static int io_nop(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
4119 {
4120         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
4121
4122         if (unlikely(ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
4123                 return -EINVAL;
4124
4125         __io_req_complete(req, issue_flags, 0, 0);
4126         return 0;
4127 }
4128
4129 static int io_fsync_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
4130 {
4131         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
4132
4133         if (unlikely(ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
4134                 return -EINVAL;
4135         if (unlikely(sqe->addr || sqe->ioprio || sqe->buf_index ||
4136                      sqe->splice_fd_in))
4137                 return -EINVAL;
4138
4139         req->sync.flags = READ_ONCE(sqe->fsync_flags);
4140         if (unlikely(req->sync.flags & ~IORING_FSYNC_DATASYNC))
4141                 return -EINVAL;
4142
4143         req->sync.off = READ_ONCE(sqe->off);
4144         req->sync.len = READ_ONCE(sqe->len);
4145         return 0;
4146 }
4147
4148 static int io_fsync(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
4149 {
4150         loff_t end = req->sync.off + req->sync.len;
4151         int ret;
4152
4153         /* fsync always requires a blocking context */
4154         if (issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK)
4155                 return -EAGAIN;
4156
4157         ret = vfs_fsync_range(req->file, req->sync.off,
4158                                 end > 0 ? end : LLONG_MAX,
4159                                 req->sync.flags & IORING_FSYNC_DATASYNC);
4160         if (ret < 0)
4161                 req_set_fail(req);
4162         io_req_complete(req, ret);
4163         return 0;
4164 }
4165
4166 static int io_fallocate_prep(struct io_kiocb *req,
4167                              const struct io_uring_sqe *sqe)
4168 {
4169         if (sqe->ioprio || sqe->buf_index || sqe->rw_flags ||
4170             sqe->splice_fd_in)
4171                 return -EINVAL;
4172         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
4173                 return -EINVAL;
4174
4175         req->sync.off = READ_ONCE(sqe->off);
4176         req->sync.len = READ_ONCE(sqe->addr);
4177         req->sync.mode = READ_ONCE(sqe->len);
4178         return 0;
4179 }
4180
4181 static int io_fallocate(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
4182 {
4183         int ret;
4184
4185         /* fallocate always requiring blocking context */
4186         if (issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK)
4187                 return -EAGAIN;
4188         ret = vfs_fallocate(req->file, req->sync.mode, req->sync.off,
4189                                 req->sync.len);
4190         if (ret < 0)
4191                 req_set_fail(req);
4192         else
4193                 fsnotify_modify(req->file);
4194         io_req_complete(req, ret);
4195         return 0;
4196 }
4197
4198 static int __io_openat_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
4199 {
4200         const char __user *fname;
4201         int ret;
4202
4203         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
4204                 return -EINVAL;
4205         if (unlikely(sqe->ioprio || sqe->buf_index))
4206                 return -EINVAL;
4207         if (unlikely(req->flags & REQ_F_FIXED_FILE))
4208                 return -EBADF;
4209
4210         /* open.how should be already initialised */
4211         if (!(req->open.how.flags & O_PATH) && force_o_largefile())
4212                 req->open.how.flags |= O_LARGEFILE;
4213
4214         req->open.dfd = READ_ONCE(sqe->fd);
4215         fname = u64_to_user_ptr(READ_ONCE(sqe->addr));
4216         req->open.filename = getname(fname);
4217         if (IS_ERR(req->open.filename)) {
4218                 ret = PTR_ERR(req->open.filename);
4219                 req->open.filename = NULL;
4220                 return ret;
4221         }
4222
4223         req->open.file_slot = READ_ONCE(sqe->file_index);
4224         if (req->open.file_slot && (req->open.how.flags & O_CLOEXEC))
4225                 return -EINVAL;
4226
4227         req->open.nofile = rlimit(RLIMIT_NOFILE);
4228         req->flags |= REQ_F_NEED_CLEANUP;
4229         return 0;
4230 }
4231
4232 static int io_openat_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
4233 {
4234         u64 mode = READ_ONCE(sqe->len);
4235         u64 flags = READ_ONCE(sqe->open_flags);
4236
4237         req->open.how = build_open_how(flags, mode);
4238         return __io_openat_prep(req, sqe);
4239 }
4240
4241 static int io_openat2_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
4242 {
4243         struct open_how __user *how;
4244         size_t len;
4245         int ret;
4246
4247         how = u64_to_user_ptr(READ_ONCE(sqe->addr2));
4248         len = READ_ONCE(sqe->len);
4249         if (len < OPEN_HOW_SIZE_VER0)
4250                 return -EINVAL;
4251
4252         ret = copy_struct_from_user(&req->open.how, sizeof(req->open.how), how,
4253                                         len);
4254         if (ret)
4255                 return ret;
4256
4257         return __io_openat_prep(req, sqe);
4258 }
4259
4260 static int io_openat2(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
4261 {
4262         struct open_flags op;
4263         struct file *file;
4264         bool resolve_nonblock, nonblock_set;
4265         bool fixed = !!req->open.file_slot;
4266         int ret;
4267
4268         ret = build_open_flags(&req->open.how, &op);
4269         if (ret)
4270                 goto err;
4271         nonblock_set = op.open_flag & O_NONBLOCK;
4272         resolve_nonblock = req->open.how.resolve & RESOLVE_CACHED;
4273         if (issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK) {
4274                 /*
4275                  * Don't bother trying for O_TRUNC, O_CREAT, or O_TMPFILE open,
4276                  * it'll always -EAGAIN
4277                  */
4278                 if (req->open.how.flags & (O_TRUNC | O_CREAT | O_TMPFILE))
4279                         return -EAGAIN;
4280                 op.lookup_flags |= LOOKUP_CACHED;
4281                 op.open_flag |= O_NONBLOCK;
4282         }
4283
4284         if (!fixed) {
4285                 ret = __get_unused_fd_flags(req->open.how.flags, req->open.nofile);
4286                 if (ret < 0)
4287                         goto err;
4288         }
4289
4290         file = do_filp_open(req->open.dfd, req->open.filename, &op);
4291         if (IS_ERR(file)) {
4292                 /*
4293                  * We could hang on to this 'fd' on retrying, but seems like
4294                  * marginal gain for something that is now known to be a slower
4295                  * path. So just put it, and we'll get a new one when we retry.
4296                  */
4297                 if (!fixed)
4298                         put_unused_fd(ret);
4299
4300                 ret = PTR_ERR(file);
4301                 /* only retry if RESOLVE_CACHED wasn't already set by application */
4302                 if (ret == -EAGAIN &&
4303                     (!resolve_nonblock && (issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK)))
4304                         return -EAGAIN;
4305                 goto err;
4306         }
4307
4308         if ((issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK) && !nonblock_set)
4309                 file->f_flags &= ~O_NONBLOCK;
4310         fsnotify_open(file);
4311
4312         if (!fixed)
4313                 fd_install(ret, file);
4314         else
4315                 ret = io_install_fixed_file(req, file, issue_flags,
4316                                             req->open.file_slot - 1);
4317 err:
4318         putname(req->open.filename);
4319         req->flags &= ~REQ_F_NEED_CLEANUP;
4320         if (ret < 0)
4321                 req_set_fail(req);
4322         __io_req_complete(req, issue_flags, ret, 0);
4323         return 0;
4324 }
4325
4326 static int io_openat(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
4327 {
4328         return io_openat2(req, issue_flags);
4329 }
4330
4331 static int io_remove_buffers_prep(struct io_kiocb *req,
4332                                   const struct io_uring_sqe *sqe)
4333 {
4334         struct io_provide_buf *p = &req->pbuf;
4335         u64 tmp;
4336
4337         if (sqe->ioprio || sqe->rw_flags || sqe->addr || sqe->len || sqe->off ||
4338             sqe->splice_fd_in)
4339                 return -EINVAL;
4340
4341         tmp = READ_ONCE(sqe->fd);
4342         if (!tmp || tmp > USHRT_MAX)
4343                 return -EINVAL;
4344
4345         memset(p, 0, sizeof(*p));
4346         p->nbufs = tmp;
4347         p->bgid = READ_ONCE(sqe->buf_group);
4348         return 0;
4349 }
4350
4351 static int __io_remove_buffers(struct io_ring_ctx *ctx, struct io_buffer *buf,
4352                                int bgid, unsigned nbufs)
4353 {
4354         unsigned i = 0;
4355
4356         /* shouldn't happen */
4357         if (!nbufs)
4358                 return 0;
4359
4360         /* the head kbuf is the list itself */
4361         while (!list_empty(&buf->list)) {
4362                 struct io_buffer *nxt;
4363
4364                 nxt = list_first_entry(&buf->list, struct io_buffer, list);
4365                 list_del(&nxt->list);
4366                 kfree(nxt);
4367                 if (++i == nbufs)
4368                         return i;
4369                 cond_resched();
4370         }
4371         i++;
4372         kfree(buf);
4373         xa_erase(&ctx->io_buffers, bgid);
4374
4375         return i;
4376 }
4377
4378 static int io_remove_buffers(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
4379 {
4380         struct io_provide_buf *p = &req->pbuf;
4381         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
4382         struct io_buffer *head;
4383         int ret = 0;
4384         bool force_nonblock = issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK;
4385
4386         io_ring_submit_lock(ctx, !force_nonblock);
4387
4388         lockdep_assert_held(&ctx->uring_lock);
4389
4390         ret = -ENOENT;
4391         head = xa_load(&ctx->io_buffers, p->bgid);
4392         if (head)
4393                 ret = __io_remove_buffers(ctx, head, p->bgid, p->nbufs);
4394         if (ret < 0)
4395                 req_set_fail(req);
4396
4397         /* complete before unlock, IOPOLL may need the lock */
4398         __io_req_complete(req, issue_flags, ret, 0);
4399         io_ring_submit_unlock(ctx, !force_nonblock);
4400         return 0;
4401 }
4402
4403 static int io_provide_buffers_prep(struct io_kiocb *req,
4404                                    const struct io_uring_sqe *sqe)
4405 {
4406         unsigned long size, tmp_check;
4407         struct io_provide_buf *p = &req->pbuf;
4408         u64 tmp;
4409
4410         if (sqe->ioprio || sqe->rw_flags || sqe->splice_fd_in)
4411                 return -EINVAL;
4412
4413         tmp = READ_ONCE(sqe->fd);
4414         if (!tmp || tmp > USHRT_MAX)
4415                 return -E2BIG;
4416         p->nbufs = tmp;
4417         p->addr = READ_ONCE(sqe->addr);
4418         p->len = READ_ONCE(sqe->len);
4419
4420         if (check_mul_overflow((unsigned long)p->len, (unsigned long)p->nbufs,
4421                                 &size))
4422                 return -EOVERFLOW;
4423         if (check_add_overflow((unsigned long)p->addr, size, &tmp_check))
4424                 return -EOVERFLOW;
4425
4426         size = (unsigned long)p->len * p->nbufs;
4427         if (!access_ok(u64_to_user_ptr(p->addr), size))
4428                 return -EFAULT;
4429
4430         p->bgid = READ_ONCE(sqe->buf_group);
4431         tmp = READ_ONCE(sqe->off);
4432         if (tmp > USHRT_MAX)
4433                 return -E2BIG;
4434         p->bid = tmp;
4435         return 0;
4436 }
4437
4438 static int io_add_buffers(struct io_provide_buf *pbuf, struct io_buffer **head)
4439 {
4440         struct io_buffer *buf;
4441         u64 addr = pbuf->addr;
4442         int i, bid = pbuf->bid;
4443
4444         for (i = 0; i < pbuf->nbufs; i++) {
4445                 buf = kmalloc(sizeof(*buf), GFP_KERNEL_ACCOUNT);
4446                 if (!buf)
4447                         break;
4448
4449                 buf->addr = addr;
4450                 buf->len = min_t(__u32, pbuf->len, MAX_RW_COUNT);
4451                 buf->bid = bid;
4452                 addr += pbuf->len;
4453                 bid++;
4454                 if (!*head) {
4455                         INIT_LIST_HEAD(&buf->list);
4456                         *head = buf;
4457                 } else {
4458                         list_add_tail(&buf->list, &(*head)->list);
4459                 }
4460                 cond_resched();
4461         }
4462
4463         return i ? i : -ENOMEM;
4464 }
4465
4466 static int io_provide_buffers(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
4467 {
4468         struct io_provide_buf *p = &req->pbuf;
4469         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
4470         struct io_buffer *head, *list;
4471         int ret = 0;
4472         bool force_nonblock = issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK;
4473
4474         io_ring_submit_lock(ctx, !force_nonblock);
4475
4476         lockdep_assert_held(&ctx->uring_lock);
4477
4478         list = head = xa_load(&ctx->io_buffers, p->bgid);
4479
4480         ret = io_add_buffers(p, &head);
4481         if (ret >= 0 && !list) {
4482                 ret = xa_insert(&ctx->io_buffers, p->bgid, head,
4483                                 GFP_KERNEL_ACCOUNT);
4484                 if (ret < 0)
4485                         __io_remove_buffers(ctx, head, p->bgid, -1U);
4486         }
4487         if (ret < 0)
4488                 req_set_fail(req);
4489         /* complete before unlock, IOPOLL may need the lock */
4490         __io_req_complete(req, issue_flags, ret, 0);
4491         io_ring_submit_unlock(ctx, !force_nonblock);
4492         return 0;
4493 }
4494
4495 static int io_epoll_ctl_prep(struct io_kiocb *req,
4496                              const struct io_uring_sqe *sqe)
4497 {
4498 #if defined(CONFIG_EPOLL)
4499         if (sqe->ioprio || sqe->buf_index || sqe->splice_fd_in)
4500                 return -EINVAL;
4501         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
4502                 return -EINVAL;
4503
4504         req->epoll.epfd = READ_ONCE(sqe->fd);
4505         req->epoll.op = READ_ONCE(sqe->len);
4506         req->epoll.fd = READ_ONCE(sqe->off);
4507
4508         if (ep_op_has_event(req->epoll.op)) {
4509                 struct epoll_event __user *ev;
4510
4511                 ev = u64_to_user_ptr(READ_ONCE(sqe->addr));
4512                 if (copy_from_user(&req->epoll.event, ev, sizeof(*ev)))
4513                         return -EFAULT;
4514         }
4515
4516         return 0;
4517 #else
4518         return -EOPNOTSUPP;
4519 #endif
4520 }
4521
4522 static int io_epoll_ctl(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
4523 {
4524 #if defined(CONFIG_EPOLL)
4525         struct io_epoll *ie = &req->epoll;
4526         int ret;
4527         bool force_nonblock = issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK;
4528
4529         ret = do_epoll_ctl(ie->epfd, ie->op, ie->fd, &ie->event, force_nonblock);
4530         if (force_nonblock && ret == -EAGAIN)
4531                 return -EAGAIN;
4532
4533         if (ret < 0)
4534                 req_set_fail(req);
4535         __io_req_complete(req, issue_flags, ret, 0);
4536         return 0;
4537 #else
4538         return -EOPNOTSUPP;
4539 #endif
4540 }
4541
4542 static int io_madvise_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
4543 {
4544 #if defined(CONFIG_ADVISE_SYSCALLS) && defined(CONFIG_MMU)
4545         if (sqe->ioprio || sqe->buf_index || sqe->off || sqe->splice_fd_in)
4546                 return -EINVAL;
4547         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
4548                 return -EINVAL;
4549
4550         req->madvise.addr = READ_ONCE(sqe->addr);
4551         req->madvise.len = READ_ONCE(sqe->len);
4552         req->madvise.advice = READ_ONCE(sqe->fadvise_advice);
4553         return 0;
4554 #else
4555         return -EOPNOTSUPP;
4556 #endif
4557 }
4558
4559 static int io_madvise(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
4560 {
4561 #if defined(CONFIG_ADVISE_SYSCALLS) && defined(CONFIG_MMU)
4562         struct io_madvise *ma = &req->madvise;
4563         int ret;
4564
4565         if (issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK)
4566                 return -EAGAIN;
4567
4568         ret = do_madvise(current->mm, ma->addr, ma->len, ma->advice);
4569         if (ret < 0)
4570                 req_set_fail(req);
4571         io_req_complete(req, ret);
4572         return 0;
4573 #else
4574         return -EOPNOTSUPP;
4575 #endif
4576 }
4577
4578 static int io_fadvise_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
4579 {
4580         if (sqe->ioprio || sqe->buf_index || sqe->addr || sqe->splice_fd_in)
4581                 return -EINVAL;
4582         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
4583                 return -EINVAL;
4584
4585         req->fadvise.offset = READ_ONCE(sqe->off);
4586         req->fadvise.len = READ_ONCE(sqe->len);
4587         req->fadvise.advice = READ_ONCE(sqe->fadvise_advice);
4588         return 0;
4589 }
4590
4591 static int io_fadvise(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
4592 {
4593         struct io_fadvise *fa = &req->fadvise;
4594         int ret;
4595
4596         if (issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK) {
4597                 switch (fa->advice) {
4598                 case POSIX_FADV_NORMAL:
4599                 case POSIX_FADV_RANDOM:
4600                 case POSIX_FADV_SEQUENTIAL:
4601                         break;
4602                 default:
4603                         return -EAGAIN;
4604                 }
4605         }
4606
4607         ret = vfs_fadvise(req->file, fa->offset, fa->len, fa->advice);
4608         if (ret < 0)
4609                 req_set_fail(req);
4610         __io_req_complete(req, issue_flags, ret, 0);
4611         return 0;
4612 }
4613
4614 static int io_statx_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
4615 {
4616         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
4617                 return -EINVAL;
4618         if (sqe->ioprio || sqe->buf_index || sqe->splice_fd_in)
4619                 return -EINVAL;
4620         if (req->flags & REQ_F_FIXED_FILE)
4621                 return -EBADF;
4622
4623         req->statx.dfd = READ_ONCE(sqe->fd);
4624         req->statx.mask = READ_ONCE(sqe->len);
4625         req->statx.filename = u64_to_user_ptr(READ_ONCE(sqe->addr));
4626         req->statx.buffer = u64_to_user_ptr(READ_ONCE(sqe->addr2));
4627         req->statx.flags = READ_ONCE(sqe->statx_flags);
4628
4629         return 0;
4630 }
4631
4632 static int io_statx(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
4633 {
4634         struct io_statx *ctx = &req->statx;
4635         int ret;
4636
4637         if (issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK)
4638                 return -EAGAIN;
4639
4640         ret = do_statx(ctx->dfd, ctx->filename, ctx->flags, ctx->mask,
4641                        ctx->buffer);
4642
4643         if (ret < 0)
4644                 req_set_fail(req);
4645         io_req_complete(req, ret);
4646         return 0;
4647 }
4648
4649 static int io_close_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
4650 {
4651         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
4652                 return -EINVAL;
4653         if (sqe->ioprio || sqe->off || sqe->addr || sqe->len ||
4654             sqe->rw_flags || sqe->buf_index)
4655                 return -EINVAL;
4656         if (req->flags & REQ_F_FIXED_FILE)
4657                 return -EBADF;
4658
4659         req->close.fd = READ_ONCE(sqe->fd);
4660         req->close.file_slot = READ_ONCE(sqe->file_index);
4661         if (req->close.file_slot && req->close.fd)
4662                 return -EINVAL;
4663
4664         return 0;
4665 }
4666
4667 static int io_close(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
4668 {
4669         struct files_struct *files = current->files;
4670         struct io_close *close = &req->close;
4671         struct fdtable *fdt;
4672         struct file *file = NULL;
4673         int ret = -EBADF;
4674
4675         if (req->close.file_slot) {
4676                 ret = io_close_fixed(req, issue_flags);
4677                 goto err;
4678         }
4679
4680         spin_lock(&files->file_lock);
4681         fdt = files_fdtable(files);
4682         if (close->fd >= fdt->max_fds) {
4683                 spin_unlock(&files->file_lock);
4684                 goto err;
4685         }
4686         file = fdt->fd[close->fd];
4687         if (!file || file->f_op == &io_uring_fops) {
4688                 spin_unlock(&files->file_lock);
4689                 file = NULL;
4690                 goto err;
4691         }
4692
4693         /* if the file has a flush method, be safe and punt to async */
4694         if (file->f_op->flush && (issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK)) {
4695                 spin_unlock(&files->file_lock);
4696                 return -EAGAIN;
4697         }
4698
4699         ret = __close_fd_get_file(close->fd, &file);
4700         spin_unlock(&files->file_lock);
4701         if (ret < 0) {
4702                 if (ret == -ENOENT)
4703                         ret = -EBADF;
4704                 goto err;
4705         }
4706
4707         /* No ->flush() or already async, safely close from here */
4708         ret = filp_close(file, current->files);
4709 err:
4710         if (ret < 0)
4711                 req_set_fail(req);
4712         if (file)
4713                 fput(file);
4714         __io_req_complete(req, issue_flags, ret, 0);
4715         return 0;
4716 }
4717
4718 static int io_sfr_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
4719 {
4720         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
4721
4722         if (unlikely(ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
4723                 return -EINVAL;
4724         if (unlikely(sqe->addr || sqe->ioprio || sqe->buf_index ||
4725                      sqe->splice_fd_in))
4726                 return -EINVAL;
4727
4728         req->sync.off = READ_ONCE(sqe->off);
4729         req->sync.len = READ_ONCE(sqe->len);
4730         req->sync.flags = READ_ONCE(sqe->sync_range_flags);
4731         return 0;
4732 }
4733
4734 static int io_sync_file_range(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
4735 {
4736         int ret;
4737
4738         /* sync_file_range always requires a blocking context */
4739         if (issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK)
4740                 return -EAGAIN;
4741
4742         ret = sync_file_range(req->file, req->sync.off, req->sync.len,
4743                                 req->sync.flags);
4744         if (ret < 0)
4745                 req_set_fail(req);
4746         io_req_complete(req, ret);
4747         return 0;
4748 }
4749
4750 #if defined(CONFIG_NET)
4751 static int io_setup_async_msg(struct io_kiocb *req,
4752                               struct io_async_msghdr *kmsg)
4753 {
4754         struct io_async_msghdr *async_msg = req->async_data;
4755
4756         if (async_msg)
4757                 return -EAGAIN;
4758         if (io_alloc_async_data(req)) {
4759                 kfree(kmsg->free_iov);
4760                 return -ENOMEM;
4761         }
4762         async_msg = req->async_data;
4763         req->flags |= REQ_F_NEED_CLEANUP;
4764         memcpy(async_msg, kmsg, sizeof(*kmsg));
4765         async_msg->msg.msg_name = &async_msg->addr;
4766         /* if were using fast_iov, set it to the new one */
4767         if (!async_msg->free_iov)
4768                 async_msg->msg.msg_iter.iov = async_msg->fast_iov;
4769
4770         return -EAGAIN;
4771 }
4772
4773 static int io_sendmsg_copy_hdr(struct io_kiocb *req,
4774                                struct io_async_msghdr *iomsg)
4775 {
4776         iomsg->msg.msg_name = &iomsg->addr;
4777         iomsg->free_iov = iomsg->fast_iov;
4778         return sendmsg_copy_msghdr(&iomsg->msg, req->sr_msg.umsg,
4779                                    req->sr_msg.msg_flags, &iomsg->free_iov);
4780 }
4781
4782 static int io_sendmsg_prep_async(struct io_kiocb *req)
4783 {
4784         int ret;
4785
4786         ret = io_sendmsg_copy_hdr(req, req->async_data);
4787         if (!ret)
4788                 req->flags |= REQ_F_NEED_CLEANUP;
4789         return ret;
4790 }
4791
4792 static int io_sendmsg_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
4793 {
4794         struct io_sr_msg *sr = &req->sr_msg;
4795
4796         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
4797                 return -EINVAL;
4798         if (unlikely(sqe->addr2 || sqe->file_index))
4799                 return -EINVAL;
4800         if (unlikely(sqe->addr2 || sqe->file_index || sqe->ioprio))
4801                 return -EINVAL;
4802
4803         sr->umsg = u64_to_user_ptr(READ_ONCE(sqe->addr));
4804         sr->len = READ_ONCE(sqe->len);
4805         sr->msg_flags = READ_ONCE(sqe->msg_flags) | MSG_NOSIGNAL;
4806         if (sr->msg_flags & MSG_DONTWAIT)
4807                 req->flags |= REQ_F_NOWAIT;
4808
4809 #ifdef CONFIG_COMPAT
4810         if (req->ctx->compat)
4811                 sr->msg_flags |= MSG_CMSG_COMPAT;
4812 #endif
4813         return 0;
4814 }
4815
4816 static int io_sendmsg(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
4817 {
4818         struct io_async_msghdr iomsg, *kmsg;
4819         struct socket *sock;
4820         unsigned flags;
4821         int min_ret = 0;
4822         int ret;
4823
4824         sock = sock_from_file(req->file);
4825         if (unlikely(!sock))
4826                 return -ENOTSOCK;
4827
4828         kmsg = req->async_data;
4829         if (!kmsg) {
4830                 ret = io_sendmsg_copy_hdr(req, &iomsg);
4831                 if (ret)
4832                         return ret;
4833                 kmsg = &iomsg;
4834         }
4835
4836         flags = req->sr_msg.msg_flags;
4837         if (issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK)
4838                 flags |= MSG_DONTWAIT;
4839         if (flags & MSG_WAITALL)
4840                 min_ret = iov_iter_count(&kmsg->msg.msg_iter);
4841
4842         ret = __sys_sendmsg_sock(sock, &kmsg->msg, flags);
4843         if ((issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK) && ret == -EAGAIN)
4844                 return io_setup_async_msg(req, kmsg);
4845         if (ret == -ERESTARTSYS)
4846                 ret = -EINTR;
4847
4848         /* fast path, check for non-NULL to avoid function call */
4849         if (kmsg->free_iov)
4850                 kfree(kmsg->free_iov);
4851         req->flags &= ~REQ_F_NEED_CLEANUP;
4852         if (ret < min_ret)
4853                 req_set_fail(req);
4854         __io_req_complete(req, issue_flags, ret, 0);
4855         return 0;
4856 }
4857
4858 static int io_send(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
4859 {
4860         struct io_sr_msg *sr = &req->sr_msg;
4861         struct msghdr msg;
4862         struct iovec iov;
4863         struct socket *sock;
4864         unsigned flags;
4865         int min_ret = 0;
4866         int ret;
4867
4868         sock = sock_from_file(req->file);
4869         if (unlikely(!sock))
4870                 return -ENOTSOCK;
4871
4872         ret = import_single_range(WRITE, sr->buf, sr->len, &iov, &msg.msg_iter);
4873         if (unlikely(ret))
4874                 return ret;
4875
4876         msg.msg_name = NULL;
4877         msg.msg_control = NULL;
4878         msg.msg_controllen = 0;
4879         msg.msg_namelen = 0;
4880
4881         flags = req->sr_msg.msg_flags;
4882         if (issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK)
4883                 flags |= MSG_DONTWAIT;
4884         if (flags & MSG_WAITALL)
4885                 min_ret = iov_iter_count(&msg.msg_iter);
4886
4887         msg.msg_flags = flags;
4888         ret = sock_sendmsg(sock, &msg);
4889         if ((issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK) && ret == -EAGAIN)
4890                 return -EAGAIN;
4891         if (ret == -ERESTARTSYS)
4892                 ret = -EINTR;
4893
4894         if (ret < min_ret)
4895                 req_set_fail(req);
4896         __io_req_complete(req, issue_flags, ret, 0);
4897         return 0;
4898 }
4899
4900 static int __io_recvmsg_copy_hdr(struct io_kiocb *req,
4901                                  struct io_async_msghdr *iomsg)
4902 {
4903         struct io_sr_msg *sr = &req->sr_msg;
4904         struct iovec __user *uiov;
4905         size_t iov_len;
4906         int ret;
4907
4908         ret = __copy_msghdr_from_user(&iomsg->msg, sr->umsg,
4909                                         &iomsg->uaddr, &uiov, &iov_len);
4910         if (ret)
4911                 return ret;
4912
4913         if (req->flags & REQ_F_BUFFER_SELECT) {
4914                 if (iov_len > 1)
4915                         return -EINVAL;
4916                 if (copy_from_user(iomsg->fast_iov, uiov, sizeof(*uiov)))
4917                         return -EFAULT;
4918                 sr->len = iomsg->fast_iov[0].iov_len;
4919                 iomsg->free_iov = NULL;
4920         } else {
4921                 iomsg->free_iov = iomsg->fast_iov;
4922                 ret = __import_iovec(READ, uiov, iov_len, UIO_FASTIOV,
4923                                      &iomsg->free_iov, &iomsg->msg.msg_iter,
4924                                      false);
4925                 if (ret > 0)
4926                         ret = 0;
4927         }
4928
4929         return ret;
4930 }
4931
4932 #ifdef CONFIG_COMPAT
4933 static int __io_compat_recvmsg_copy_hdr(struct io_kiocb *req,
4934                                         struct io_async_msghdr *iomsg)
4935 {
4936         struct io_sr_msg *sr = &req->sr_msg;
4937         struct compat_iovec __user *uiov;
4938         compat_uptr_t ptr;
4939         compat_size_t len;
4940         int ret;
4941
4942         ret = __get_compat_msghdr(&iomsg->msg, sr->umsg_compat, &iomsg->uaddr,
4943                                   &ptr, &len);
4944         if (ret)
4945                 return ret;
4946
4947         uiov = compat_ptr(ptr);
4948         if (req->flags & REQ_F_BUFFER_SELECT) {
4949                 compat_ssize_t clen;
4950
4951                 if (len > 1)
4952                         return -EINVAL;
4953                 if (!access_ok(uiov, sizeof(*uiov)))
4954                         return -EFAULT;
4955                 if (__get_user(clen, &uiov->iov_len))
4956                         return -EFAULT;
4957                 if (clen < 0)
4958                         return -EINVAL;
4959                 sr->len = clen;
4960                 iomsg->free_iov = NULL;
4961         } else {
4962                 iomsg->free_iov = iomsg->fast_iov;
4963                 ret = __import_iovec(READ, (struct iovec __user *)uiov, len,
4964                                    UIO_FASTIOV, &iomsg->free_iov,
4965                                    &iomsg->msg.msg_iter, true);
4966                 if (ret < 0)
4967                         return ret;
4968         }
4969
4970         return 0;
4971 }
4972 #endif
4973
4974 static int io_recvmsg_copy_hdr(struct io_kiocb *req,
4975                                struct io_async_msghdr *iomsg)
4976 {
4977         iomsg->msg.msg_name = &iomsg->addr;
4978
4979 #ifdef CONFIG_COMPAT
4980         if (req->ctx->compat)
4981                 return __io_compat_recvmsg_copy_hdr(req, iomsg);
4982 #endif
4983
4984         return __io_recvmsg_copy_hdr(req, iomsg);
4985 }
4986
4987 static struct io_buffer *io_recv_buffer_select(struct io_kiocb *req,
4988                                                bool needs_lock)
4989 {
4990         struct io_sr_msg *sr = &req->sr_msg;
4991         struct io_buffer *kbuf;
4992
4993         kbuf = io_buffer_select(req, &sr->len, sr->bgid, sr->kbuf, needs_lock);
4994         if (IS_ERR(kbuf))
4995                 return kbuf;
4996
4997         sr->kbuf = kbuf;
4998         req->flags |= REQ_F_BUFFER_SELECTED;
4999         return kbuf;
5000 }
5001
5002 static inline unsigned int io_put_recv_kbuf(struct io_kiocb *req)
5003 {
5004         return io_put_kbuf(req, req->sr_msg.kbuf);
5005 }
5006
5007 static int io_recvmsg_prep_async(struct io_kiocb *req)
5008 {
5009         int ret;
5010
5011         ret = io_recvmsg_copy_hdr(req, req->async_data);
5012         if (!ret)
5013                 req->flags |= REQ_F_NEED_CLEANUP;
5014         return ret;
5015 }
5016
5017 static int io_recvmsg_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
5018 {
5019         struct io_sr_msg *sr = &req->sr_msg;
5020
5021         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
5022                 return -EINVAL;
5023         if (unlikely(sqe->addr2 || sqe->file_index))
5024                 return -EINVAL;
5025         if (unlikely(sqe->addr2 || sqe->file_index || sqe->ioprio))
5026                 return -EINVAL;
5027
5028         sr->umsg = u64_to_user_ptr(READ_ONCE(sqe->addr));
5029         sr->len = READ_ONCE(sqe->len);
5030         sr->bgid = READ_ONCE(sqe->buf_group);
5031         sr->msg_flags = READ_ONCE(sqe->msg_flags) | MSG_NOSIGNAL;
5032         if (sr->msg_flags & MSG_DONTWAIT)
5033                 req->flags |= REQ_F_NOWAIT;
5034
5035 #ifdef CONFIG_COMPAT
5036         if (req->ctx->compat)
5037                 sr->msg_flags |= MSG_CMSG_COMPAT;
5038 #endif
5039         return 0;
5040 }
5041
5042 static int io_recvmsg(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
5043 {
5044         struct io_async_msghdr iomsg, *kmsg;
5045         struct socket *sock;
5046         struct io_buffer *kbuf;
5047         unsigned flags;
5048         int min_ret = 0;
5049         int ret, cflags = 0;
5050         bool force_nonblock = issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK;
5051
5052         sock = sock_from_file(req->file);
5053         if (unlikely(!sock))
5054                 return -ENOTSOCK;
5055
5056         kmsg = req->async_data;
5057         if (!kmsg) {
5058                 ret = io_recvmsg_copy_hdr(req, &iomsg);
5059                 if (ret)
5060                         return ret;
5061                 kmsg = &iomsg;
5062         }
5063
5064         if (req->flags & REQ_F_BUFFER_SELECT) {
5065                 kbuf = io_recv_buffer_select(req, !force_nonblock);
5066                 if (IS_ERR(kbuf))
5067                         return PTR_ERR(kbuf);
5068                 kmsg->fast_iov[0].iov_base = u64_to_user_ptr(kbuf->addr);
5069                 kmsg->fast_iov[0].iov_len = req->sr_msg.len;
5070                 iov_iter_init(&kmsg->msg.msg_iter, READ, kmsg->fast_iov,
5071                                 1, req->sr_msg.len);
5072         }
5073
5074         flags = req->sr_msg.msg_flags;
5075         if (force_nonblock)
5076                 flags |= MSG_DONTWAIT;
5077         if (flags & MSG_WAITALL)
5078                 min_ret = iov_iter_count(&kmsg->msg.msg_iter);
5079
5080         ret = __sys_recvmsg_sock(sock, &kmsg->msg, req->sr_msg.umsg,
5081                                         kmsg->uaddr, flags);
5082         if (force_nonblock && ret == -EAGAIN)
5083                 return io_setup_async_msg(req, kmsg);
5084         if (ret == -ERESTARTSYS)
5085                 ret = -EINTR;
5086
5087         if (req->flags & REQ_F_BUFFER_SELECTED)
5088                 cflags = io_put_recv_kbuf(req);
5089         /* fast path, check for non-NULL to avoid function call */
5090         if (kmsg->free_iov)
5091                 kfree(kmsg->free_iov);
5092         req->flags &= ~REQ_F_NEED_CLEANUP;
5093         if (ret < min_ret || ((flags & MSG_WAITALL) && (kmsg->msg.msg_flags & (MSG_TRUNC | MSG_CTRUNC))))
5094                 req_set_fail(req);
5095         __io_req_complete(req, issue_flags, ret, cflags);
5096         return 0;
5097 }
5098
5099 static int io_recv(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
5100 {
5101         struct io_buffer *kbuf;
5102         struct io_sr_msg *sr = &req->sr_msg;
5103         struct msghdr msg;
5104         void __user *buf = sr->buf;
5105         struct socket *sock;
5106         struct iovec iov;
5107         unsigned flags;
5108         int min_ret = 0;
5109         int ret, cflags = 0;
5110         bool force_nonblock = issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK;
5111
5112         sock = sock_from_file(req->file);
5113         if (unlikely(!sock))
5114                 return -ENOTSOCK;
5115
5116         if (req->flags & REQ_F_BUFFER_SELECT) {
5117                 kbuf = io_recv_buffer_select(req, !force_nonblock);
5118                 if (IS_ERR(kbuf))
5119                         return PTR_ERR(kbuf);
5120                 buf = u64_to_user_ptr(kbuf->addr);
5121         }
5122
5123         ret = import_single_range(READ, buf, sr->len, &iov, &msg.msg_iter);
5124         if (unlikely(ret))
5125                 goto out_free;
5126
5127         msg.msg_name = NULL;
5128         msg.msg_control = NULL;
5129         msg.msg_controllen = 0;
5130         msg.msg_namelen = 0;
5131         msg.msg_iocb = NULL;
5132         msg.msg_flags = 0;
5133
5134         flags = req->sr_msg.msg_flags;
5135         if (force_nonblock)
5136                 flags |= MSG_DONTWAIT;
5137         if (flags & MSG_WAITALL)
5138                 min_ret = iov_iter_count(&msg.msg_iter);
5139
5140         ret = sock_recvmsg(sock, &msg, flags);
5141         if (force_nonblock && ret == -EAGAIN)
5142                 return -EAGAIN;
5143         if (ret == -ERESTARTSYS)
5144                 ret = -EINTR;
5145 out_free:
5146         if (req->flags & REQ_F_BUFFER_SELECTED)
5147                 cflags = io_put_recv_kbuf(req);
5148         if (ret < min_ret || ((flags & MSG_WAITALL) && (msg.msg_flags & (MSG_TRUNC | MSG_CTRUNC))))
5149                 req_set_fail(req);
5150         __io_req_complete(req, issue_flags, ret, cflags);
5151         return 0;
5152 }
5153
5154 static int io_accept_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
5155 {
5156         struct io_accept *accept = &req->accept;
5157
5158         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
5159                 return -EINVAL;
5160         if (sqe->ioprio || sqe->len || sqe->buf_index)
5161                 return -EINVAL;
5162
5163         accept->addr = u64_to_user_ptr(READ_ONCE(sqe->addr));
5164         accept->addr_len = u64_to_user_ptr(READ_ONCE(sqe->addr2));
5165         accept->flags = READ_ONCE(sqe->accept_flags);
5166         accept->nofile = rlimit(RLIMIT_NOFILE);
5167
5168         accept->file_slot = READ_ONCE(sqe->file_index);
5169         if (accept->file_slot && (accept->flags & SOCK_CLOEXEC))
5170                 return -EINVAL;
5171         if (accept->flags & ~(SOCK_CLOEXEC | SOCK_NONBLOCK))
5172                 return -EINVAL;
5173         if (SOCK_NONBLOCK != O_NONBLOCK && (accept->flags & SOCK_NONBLOCK))
5174                 accept->flags = (accept->flags & ~SOCK_NONBLOCK) | O_NONBLOCK;
5175         return 0;
5176 }
5177
5178 static int io_accept(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
5179 {
5180         struct io_accept *accept = &req->accept;
5181         bool force_nonblock = issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK;
5182         unsigned int file_flags = force_nonblock ? O_NONBLOCK : 0;
5183         bool fixed = !!accept->file_slot;
5184         struct file *file;
5185         int ret, fd;
5186
5187         if (req->file->f_flags & O_NONBLOCK)
5188                 req->flags |= REQ_F_NOWAIT;
5189
5190         if (!fixed) {
5191                 fd = __get_unused_fd_flags(accept->flags, accept->nofile);
5192                 if (unlikely(fd < 0))
5193                         return fd;
5194         }
5195         file = do_accept(req->file, file_flags, accept->addr, accept->addr_len,
5196                          accept->flags);
5197         if (IS_ERR(file)) {
5198                 if (!fixed)
5199                         put_unused_fd(fd);
5200                 ret = PTR_ERR(file);
5201                 if (ret == -EAGAIN && force_nonblock)
5202                         return -EAGAIN;
5203                 if (ret == -ERESTARTSYS)
5204                         ret = -EINTR;
5205                 req_set_fail(req);
5206         } else if (!fixed) {
5207                 fd_install(fd, file);
5208                 ret = fd;
5209         } else {
5210                 ret = io_install_fixed_file(req, file, issue_flags,
5211                                             accept->file_slot - 1);
5212         }
5213         __io_req_complete(req, issue_flags, ret, 0);
5214         return 0;
5215 }
5216
5217 static int io_connect_prep_async(struct io_kiocb *req)
5218 {
5219         struct io_async_connect *io = req->async_data;
5220         struct io_connect *conn = &req->connect;
5221
5222         return move_addr_to_kernel(conn->addr, conn->addr_len, &io->address);
5223 }
5224
5225 static int io_connect_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
5226 {
5227         struct io_connect *conn = &req->connect;
5228
5229         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
5230                 return -EINVAL;
5231         if (sqe->ioprio || sqe->len || sqe->buf_index || sqe->rw_flags ||
5232             sqe->splice_fd_in)
5233                 return -EINVAL;
5234
5235         conn->addr = u64_to_user_ptr(READ_ONCE(sqe->addr));
5236         conn->addr_len =  READ_ONCE(sqe->addr2);
5237         return 0;
5238 }
5239
5240 static int io_connect(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
5241 {
5242         struct io_async_connect __io, *io;
5243         unsigned file_flags;
5244         int ret;
5245         bool force_nonblock = issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK;
5246
5247         if (req->async_data) {
5248                 io = req->async_data;
5249         } else {
5250                 ret = move_addr_to_kernel(req->connect.addr,
5251                                                 req->connect.addr_len,
5252                                                 &__io.address);
5253                 if (ret)
5254                         goto out;
5255                 io = &__io;
5256         }
5257
5258         file_flags = force_nonblock ? O_NONBLOCK : 0;
5259
5260         ret = __sys_connect_file(req->file, &io->address,
5261                                         req->connect.addr_len, file_flags);
5262         if ((ret == -EAGAIN || ret == -EINPROGRESS) && force_nonblock) {
5263                 if (req->async_data)
5264                         return -EAGAIN;
5265                 if (io_alloc_async_data(req)) {
5266                         ret = -ENOMEM;
5267                         goto out;
5268                 }
5269                 memcpy(req->async_data, &__io, sizeof(__io));
5270                 return -EAGAIN;
5271         }
5272         if (ret == -ERESTARTSYS)
5273                 ret = -EINTR;
5274 out:
5275         if (ret < 0)
5276                 req_set_fail(req);
5277         __io_req_complete(req, issue_flags, ret, 0);
5278         return 0;
5279 }
5280 #else /* !CONFIG_NET */
5281 #define IO_NETOP_FN(op)                                                 \
5282 static int io_##op(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)      \
5283 {                                                                       \
5284         return -EOPNOTSUPP;                                             \
5285 }
5286
5287 #define IO_NETOP_PREP(op)                                               \
5288 IO_NETOP_FN(op)                                                         \
5289 static int io_##op##_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe) \
5290 {                                                                       \
5291         return -EOPNOTSUPP;                                             \
5292 }                                                                       \
5293
5294 #define IO_NETOP_PREP_ASYNC(op)                                         \
5295 IO_NETOP_PREP(op)                                                       \
5296 static int io_##op##_prep_async(struct io_kiocb *req)                   \
5297 {                                                                       \
5298         return -EOPNOTSUPP;                                             \
5299 }
5300
5301 IO_NETOP_PREP_ASYNC(sendmsg);
5302 IO_NETOP_PREP_ASYNC(recvmsg);
5303 IO_NETOP_PREP_ASYNC(connect);
5304 IO_NETOP_PREP(accept);
5305 IO_NETOP_FN(send);
5306 IO_NETOP_FN(recv);
5307 #endif /* CONFIG_NET */
5308
5309 struct io_poll_table {
5310         struct poll_table_struct pt;
5311         struct io_kiocb *req;
5312         int nr_entries;
5313         int error;
5314 };
5315
5316 #define IO_POLL_CANCEL_FLAG     BIT(31)
5317 #define IO_POLL_REF_MASK        GENMASK(30, 0)
5318
5319 /*
5320  * If refs part of ->poll_refs (see IO_POLL_REF_MASK) is 0, it's free. We can
5321  * bump it and acquire ownership. It's disallowed to modify requests while not
5322  * owning it, that prevents from races for enqueueing task_work's and b/w
5323  * arming poll and wakeups.
5324  */
5325 static inline bool io_poll_get_ownership(struct io_kiocb *req)
5326 {
5327         return !(atomic_fetch_inc(&req->poll_refs) & IO_POLL_REF_MASK);
5328 }
5329
5330 static void io_poll_mark_cancelled(struct io_kiocb *req)
5331 {
5332         atomic_or(IO_POLL_CANCEL_FLAG, &req->poll_refs);
5333 }
5334
5335 static struct io_poll_iocb *io_poll_get_double(struct io_kiocb *req)
5336 {
5337         /* pure poll stashes this in ->async_data, poll driven retry elsewhere */
5338         if (req->opcode == IORING_OP_POLL_ADD)
5339                 return req->async_data;
5340         return req->apoll->double_poll;
5341 }
5342
5343 static struct io_poll_iocb *io_poll_get_single(struct io_kiocb *req)
5344 {
5345         if (req->opcode == IORING_OP_POLL_ADD)
5346                 return &req->poll;
5347         return &req->apoll->poll;
5348 }
5349
5350 static void io_poll_req_insert(struct io_kiocb *req)
5351 {
5352         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
5353         struct hlist_head *list;
5354
5355         list = &ctx->cancel_hash[hash_long(req->user_data, ctx->cancel_hash_bits)];
5356         hlist_add_head(&req->hash_node, list);
5357 }
5358
5359 static void io_init_poll_iocb(struct io_poll_iocb *poll, __poll_t events,
5360                               wait_queue_func_t wake_func)
5361 {
5362         poll->head = NULL;
5363 #define IO_POLL_UNMASK  (EPOLLERR|EPOLLHUP|EPOLLNVAL|EPOLLRDHUP)
5364         /* mask in events that we always want/need */
5365         poll->events = events | IO_POLL_UNMASK;
5366         INIT_LIST_HEAD(&poll->wait.entry);
5367         init_waitqueue_func_entry(&poll->wait, wake_func);
5368 }
5369
5370 static inline void io_poll_remove_entry(struct io_poll_iocb *poll)
5371 {
5372         struct wait_queue_head *head = smp_load_acquire(&poll->head);
5373
5374         if (head) {
5375                 spin_lock_irq(&head->lock);
5376                 list_del_init(&poll->wait.entry);
5377                 poll->head = NULL;
5378                 spin_unlock_irq(&head->lock);
5379         }
5380 }
5381
5382 static void io_poll_remove_entries(struct io_kiocb *req)
5383 {
5384         struct io_poll_iocb *poll = io_poll_get_single(req);
5385         struct io_poll_iocb *poll_double = io_poll_get_double(req);
5386
5387         /*
5388          * While we hold the waitqueue lock and the waitqueue is nonempty,
5389          * wake_up_pollfree() will wait for us.  However, taking the waitqueue
5390          * lock in the first place can race with the waitqueue being freed.
5391          *
5392          * We solve this as eventpoll does: by taking advantage of the fact that
5393          * all users of wake_up_pollfree() will RCU-delay the actual free.  If
5394          * we enter rcu_read_lock() and see that the pointer to the queue is
5395          * non-NULL, we can then lock it without the memory being freed out from
5396          * under us.
5397          *
5398          * Keep holding rcu_read_lock() as long as we hold the queue lock, in
5399          * case the caller deletes the entry from the queue, leaving it empty.
5400          * In that case, only RCU prevents the queue memory from being freed.
5401          */
5402         rcu_read_lock();
5403         io_poll_remove_entry(poll);
5404         if (poll_double)
5405                 io_poll_remove_entry(poll_double);
5406         rcu_read_unlock();
5407 }
5408
5409 /*
5410  * All poll tw should go through this. Checks for poll events, manages
5411  * references, does rewait, etc.
5412  *
5413  * Returns a negative error on failure. >0 when no action require, which is
5414  * either spurious wakeup or multishot CQE is served. 0 when it's done with
5415  * the request, then the mask is stored in req->result.
5416  */
5417 static int io_poll_check_events(struct io_kiocb *req)
5418 {
5419         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
5420         struct io_poll_iocb *poll = io_poll_get_single(req);
5421         int v;
5422
5423         /* req->task == current here, checking PF_EXITING is safe */
5424         if (unlikely(req->task->flags & PF_EXITING))
5425                 io_poll_mark_cancelled(req);
5426
5427         do {
5428                 v = atomic_read(&req->poll_refs);
5429
5430                 /* tw handler should be the owner, and so have some references */
5431                 if (WARN_ON_ONCE(!(v & IO_POLL_REF_MASK)))
5432                         return 0;
5433                 if (v & IO_POLL_CANCEL_FLAG)
5434                         return -ECANCELED;
5435
5436                 if (!req->result) {
5437                         struct poll_table_struct pt = { ._key = poll->events };
5438
5439                         req->result = vfs_poll(req->file, &pt) & poll->events;
5440                 }
5441
5442                 /* multishot, just fill an CQE and proceed */
5443                 if (req->result && !(poll->events & EPOLLONESHOT)) {
5444                         __poll_t mask = mangle_poll(req->result & poll->events);
5445                         bool filled;
5446
5447                         spin_lock(&ctx->completion_lock);
5448                         filled = io_fill_cqe_aux(ctx, req->user_data, mask,
5449                                                  IORING_CQE_F_MORE);
5450                         io_commit_cqring(ctx);
5451                         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
5452                         if (unlikely(!filled))
5453                                 return -ECANCELED;
5454                         io_cqring_ev_posted(ctx);
5455                 } else if (req->result) {
5456                         return 0;
5457                 }
5458
5459                 /*
5460                  * Release all references, retry if someone tried to restart
5461                  * task_work while we were executing it.
5462                  */
5463         } while (atomic_sub_return(v & IO_POLL_REF_MASK, &req->poll_refs));
5464
5465         return 1;
5466 }
5467
5468 static void io_poll_task_func(struct io_kiocb *req, bool *locked)
5469 {
5470         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
5471         int ret;
5472
5473         ret = io_poll_check_events(req);
5474         if (ret > 0)
5475                 return;
5476
5477         if (!ret) {
5478                 req->result = mangle_poll(req->result & req->poll.events);
5479         } else {
5480                 req->result = ret;
5481                 req_set_fail(req);
5482         }
5483
5484         io_poll_remove_entries(req);
5485         spin_lock(&ctx->completion_lock);
5486         hash_del(&req->hash_node);
5487         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
5488         io_req_complete_post(req, req->result, 0);
5489 }
5490
5491 static void io_apoll_task_func(struct io_kiocb *req, bool *locked)
5492 {
5493         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
5494         int ret;
5495
5496         ret = io_poll_check_events(req);
5497         if (ret > 0)
5498                 return;
5499
5500         io_poll_remove_entries(req);
5501         spin_lock(&ctx->completion_lock);
5502         hash_del(&req->hash_node);
5503         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
5504
5505         if (!ret)
5506                 io_req_task_submit(req, locked);
5507         else
5508                 io_req_complete_failed(req, ret);
5509 }
5510
5511 static void __io_poll_execute(struct io_kiocb *req, int mask)
5512 {
5513         req->result = mask;
5514         if (req->opcode == IORING_OP_POLL_ADD)
5515                 req->io_task_work.func = io_poll_task_func;
5516         else
5517                 req->io_task_work.func = io_apoll_task_func;
5518
5519         trace_io_uring_task_add(req->ctx, req->opcode, req->user_data, mask);
5520         io_req_task_work_add(req);
5521 }
5522
5523 static inline void io_poll_execute(struct io_kiocb *req, int res)
5524 {
5525         if (io_poll_get_ownership(req))
5526                 __io_poll_execute(req, res);
5527 }
5528
5529 static void io_poll_cancel_req(struct io_kiocb *req)
5530 {
5531         io_poll_mark_cancelled(req);
5532         /* kick tw, which should complete the request */
5533         io_poll_execute(req, 0);
5534 }
5535
5536 static int io_poll_wake(struct wait_queue_entry *wait, unsigned mode, int sync,
5537                         void *key)
5538 {
5539         struct io_kiocb *req = wait->private;
5540         struct io_poll_iocb *poll = container_of(wait, struct io_poll_iocb,
5541                                                  wait);
5542         __poll_t mask = key_to_poll(key);
5543
5544         if (unlikely(mask & POLLFREE)) {
5545                 io_poll_mark_cancelled(req);
5546                 /* we have to kick tw in case it's not already */
5547                 io_poll_execute(req, 0);
5548
5549                 /*
5550                  * If the waitqueue is being freed early but someone is already
5551                  * holds ownership over it, we have to tear down the request as
5552                  * best we can. That means immediately removing the request from
5553                  * its waitqueue and preventing all further accesses to the
5554                  * waitqueue via the request.
5555                  */
5556                 list_del_init(&poll->wait.entry);
5557
5558                 /*
5559                  * Careful: this *must* be the last step, since as soon
5560                  * as req->head is NULL'ed out, the request can be
5561                  * completed and freed, since aio_poll_complete_work()
5562                  * will no longer need to take the waitqueue lock.
5563                  */
5564                 smp_store_release(&poll->head, NULL);
5565                 return 1;
5566         }
5567
5568         /* for instances that support it check for an event match first */
5569         if (mask && !(mask & poll->events))
5570                 return 0;
5571
5572         if (io_poll_get_ownership(req))
5573                 __io_poll_execute(req, mask);
5574         return 1;
5575 }
5576
5577 static void __io_queue_proc(struct io_poll_iocb *poll, struct io_poll_table *pt,
5578                             struct wait_queue_head *head,
5579                             struct io_poll_iocb **poll_ptr)
5580 {
5581         struct io_kiocb *req = pt->req;
5582
5583         /*
5584          * The file being polled uses multiple waitqueues for poll handling
5585          * (e.g. one for read, one for write). Setup a separate io_poll_iocb
5586          * if this happens.
5587          */
5588         if (unlikely(pt->nr_entries)) {
5589                 struct io_poll_iocb *first = poll;
5590
5591                 /* double add on the same waitqueue head, ignore */
5592                 if (first->head == head)
5593                         return;
5594                 /* already have a 2nd entry, fail a third attempt */
5595                 if (*poll_ptr) {
5596                         if ((*poll_ptr)->head == head)
5597                                 return;
5598                         pt->error = -EINVAL;
5599                         return;
5600                 }
5601
5602                 poll = kmalloc(sizeof(*poll), GFP_ATOMIC);
5603                 if (!poll) {
5604                         pt->error = -ENOMEM;
5605                         return;
5606                 }
5607                 io_init_poll_iocb(poll, first->events, first->wait.func);
5608                 *poll_ptr = poll;
5609         }
5610
5611         pt->nr_entries++;
5612         poll->head = head;
5613         poll->wait.private = req;
5614
5615         if (poll->events & EPOLLEXCLUSIVE)
5616                 add_wait_queue_exclusive(head, &poll->wait);
5617         else
5618                 add_wait_queue(head, &poll->wait);
5619 }
5620
5621 static void io_poll_queue_proc(struct file *file, struct wait_queue_head *head,
5622                                struct poll_table_struct *p)
5623 {
5624         struct io_poll_table *pt = container_of(p, struct io_poll_table, pt);
5625
5626         __io_queue_proc(&pt->req->poll, pt, head,
5627                         (struct io_poll_iocb **) &pt->req->async_data);
5628 }
5629
5630 static int __io_arm_poll_handler(struct io_kiocb *req,
5631                                  struct io_poll_iocb *poll,
5632                                  struct io_poll_table *ipt, __poll_t mask)
5633 {
5634         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
5635         int v;
5636
5637         INIT_HLIST_NODE(&req->hash_node);
5638         io_init_poll_iocb(poll, mask, io_poll_wake);
5639         poll->file = req->file;
5640         poll->wait.private = req;
5641
5642         ipt->pt._key = mask;
5643         ipt->req = req;
5644         ipt->error = 0;
5645         ipt->nr_entries = 0;
5646
5647         /*
5648          * Take the ownership to delay any tw execution up until we're done
5649          * with poll arming. see io_poll_get_ownership().
5650          */
5651         atomic_set(&req->poll_refs, 1);
5652         mask = vfs_poll(req->file, &ipt->pt) & poll->events;
5653
5654         if (mask && (poll->events & EPOLLONESHOT)) {
5655                 io_poll_remove_entries(req);
5656                 /* no one else has access to the req, forget about the ref */
5657                 return mask;
5658         }
5659         if (!mask && unlikely(ipt->error || !ipt->nr_entries)) {
5660                 io_poll_remove_entries(req);
5661                 if (!ipt->error)
5662                         ipt->error = -EINVAL;
5663                 return 0;
5664         }
5665
5666         spin_lock(&ctx->completion_lock);
5667         io_poll_req_insert(req);
5668         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
5669
5670         if (mask) {
5671                 /* can't multishot if failed, just queue the event we've got */
5672                 if (unlikely(ipt->error || !ipt->nr_entries)) {
5673                         poll->events |= EPOLLONESHOT;
5674                         ipt->error = 0;
5675                 }
5676                 __io_poll_execute(req, mask);
5677                 return 0;
5678         }
5679
5680         /*
5681          * Release ownership. If someone tried to queue a tw while it was
5682          * locked, kick it off for them.
5683          */
5684         v = atomic_dec_return(&req->poll_refs);
5685         if (unlikely(v & IO_POLL_REF_MASK))
5686                 __io_poll_execute(req, 0);
5687         return 0;
5688 }
5689
5690 static void io_async_queue_proc(struct file *file, struct wait_queue_head *head,
5691                                struct poll_table_struct *p)
5692 {
5693         struct io_poll_table *pt = container_of(p, struct io_poll_table, pt);
5694         struct async_poll *apoll = pt->req->apoll;
5695
5696         __io_queue_proc(&apoll->poll, pt, head, &apoll->double_poll);
5697 }
5698
5699 enum {
5700         IO_APOLL_OK,
5701         IO_APOLL_ABORTED,
5702         IO_APOLL_READY
5703 };
5704
5705 static int io_arm_poll_handler(struct io_kiocb *req)
5706 {
5707         const struct io_op_def *def = &io_op_defs[req->opcode];
5708         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
5709         struct async_poll *apoll;
5710         struct io_poll_table ipt;
5711         __poll_t mask = EPOLLONESHOT | POLLERR | POLLPRI;
5712         int ret;
5713
5714         if (!req->file || !file_can_poll(req->file))
5715                 return IO_APOLL_ABORTED;
5716         if (req->flags & REQ_F_POLLED)
5717                 return IO_APOLL_ABORTED;
5718         if (!def->pollin && !def->pollout)
5719                 return IO_APOLL_ABORTED;
5720
5721         if (def->pollin) {
5722                 mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
5723
5724                 /* If reading from MSG_ERRQUEUE using recvmsg, ignore POLLIN */
5725                 if ((req->opcode == IORING_OP_RECVMSG) &&
5726                     (req->sr_msg.msg_flags & MSG_ERRQUEUE))
5727                         mask &= ~POLLIN;
5728         } else {
5729                 mask |= POLLOUT | POLLWRNORM;
5730         }
5731
5732         apoll = kmalloc(sizeof(*apoll), GFP_ATOMIC);
5733         if (unlikely(!apoll))
5734                 return IO_APOLL_ABORTED;
5735         apoll->double_poll = NULL;
5736         req->apoll = apoll;
5737         req->flags |= REQ_F_POLLED;
5738         ipt.pt._qproc = io_async_queue_proc;
5739
5740         ret = __io_arm_poll_handler(req, &apoll->poll, &ipt, mask);
5741         if (ret || ipt.error)
5742                 return ret ? IO_APOLL_READY : IO_APOLL_ABORTED;
5743
5744         trace_io_uring_poll_arm(ctx, req, req->opcode, req->user_data,
5745                                 mask, apoll->poll.events);
5746         return IO_APOLL_OK;
5747 }
5748
5749 /*
5750  * Returns true if we found and killed one or more poll requests
5751  */
5752 static bool io_poll_remove_all(struct io_ring_ctx *ctx, struct task_struct *tsk,
5753                                bool cancel_all)
5754 {
5755         struct hlist_node *tmp;
5756         struct io_kiocb *req;
5757         bool found = false;
5758         int i;
5759
5760         spin_lock(&ctx->completion_lock);
5761         for (i = 0; i < (1U << ctx->cancel_hash_bits); i++) {
5762                 struct hlist_head *list;
5763
5764                 list = &ctx->cancel_hash[i];
5765                 hlist_for_each_entry_safe(req, tmp, list, hash_node) {
5766                         if (io_match_task_safe(req, tsk, cancel_all)) {
5767                                 hlist_del_init(&req->hash_node);
5768                                 io_poll_cancel_req(req);
5769                                 found = true;
5770                         }
5771                 }
5772         }
5773         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
5774         return found;
5775 }
5776
5777 static struct io_kiocb *io_poll_find(struct io_ring_ctx *ctx, __u64 sqe_addr,
5778                                      bool poll_only)
5779         __must_hold(&ctx->completion_lock)
5780 {
5781         struct hlist_head *list;
5782         struct io_kiocb *req;
5783
5784         list = &ctx->cancel_hash[hash_long(sqe_addr, ctx->cancel_hash_bits)];
5785         hlist_for_each_entry(req, list, hash_node) {
5786                 if (sqe_addr != req->user_data)
5787                         continue;
5788                 if (poll_only && req->opcode != IORING_OP_POLL_ADD)
5789                         continue;
5790                 return req;
5791         }
5792         return NULL;
5793 }
5794
5795 static bool io_poll_disarm(struct io_kiocb *req)
5796         __must_hold(&ctx->completion_lock)
5797 {
5798         if (!io_poll_get_ownership(req))
5799                 return false;
5800         io_poll_remove_entries(req);
5801         hash_del(&req->hash_node);
5802         return true;
5803 }
5804
5805 static int io_poll_cancel(struct io_ring_ctx *ctx, __u64 sqe_addr,
5806                           bool poll_only)
5807         __must_hold(&ctx->completion_lock)
5808 {
5809         struct io_kiocb *req = io_poll_find(ctx, sqe_addr, poll_only);
5810
5811         if (!req)
5812                 return -ENOENT;
5813         io_poll_cancel_req(req);
5814         return 0;
5815 }
5816
5817 static __poll_t io_poll_parse_events(const struct io_uring_sqe *sqe,
5818                                      unsigned int flags)
5819 {
5820         u32 events;
5821
5822         events = READ_ONCE(sqe->poll32_events);
5823 #ifdef __BIG_ENDIAN
5824         events = swahw32(events);
5825 #endif
5826         if (!(flags & IORING_POLL_ADD_MULTI))
5827                 events |= EPOLLONESHOT;
5828         return demangle_poll(events) | (events & (EPOLLEXCLUSIVE|EPOLLONESHOT));
5829 }
5830
5831 static int io_poll_update_prep(struct io_kiocb *req,
5832                                const struct io_uring_sqe *sqe)
5833 {
5834         struct io_poll_update *upd = &req->poll_update;
5835         u32 flags;
5836
5837         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
5838                 return -EINVAL;
5839         if (sqe->ioprio || sqe->buf_index || sqe->splice_fd_in)
5840                 return -EINVAL;
5841         flags = READ_ONCE(sqe->len);
5842         if (flags & ~(IORING_POLL_UPDATE_EVENTS | IORING_POLL_UPDATE_USER_DATA |
5843                       IORING_POLL_ADD_MULTI))
5844                 return -EINVAL;
5845         /* meaningless without update */
5846         if (flags == IORING_POLL_ADD_MULTI)
5847                 return -EINVAL;
5848
5849         upd->old_user_data = READ_ONCE(sqe->addr);
5850         upd->update_events = flags & IORING_POLL_UPDATE_EVENTS;
5851         upd->update_user_data = flags & IORING_POLL_UPDATE_USER_DATA;
5852
5853         upd->new_user_data = READ_ONCE(sqe->off);
5854         if (!upd->update_user_data && upd->new_user_data)
5855                 return -EINVAL;
5856         if (upd->update_events)
5857                 upd->events = io_poll_parse_events(sqe, flags);
5858         else if (sqe->poll32_events)
5859                 return -EINVAL;
5860
5861         return 0;
5862 }
5863
5864 static int io_poll_add_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
5865 {
5866         struct io_poll_iocb *poll = &req->poll;
5867         u32 flags;
5868
5869         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
5870                 return -EINVAL;
5871         if (sqe->ioprio || sqe->buf_index || sqe->off || sqe->addr)
5872                 return -EINVAL;
5873         flags = READ_ONCE(sqe->len);
5874         if (flags & ~IORING_POLL_ADD_MULTI)
5875                 return -EINVAL;
5876
5877         io_req_set_refcount(req);
5878         poll->events = io_poll_parse_events(sqe, flags);
5879         return 0;
5880 }
5881
5882 static int io_poll_add(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
5883 {
5884         struct io_poll_iocb *poll = &req->poll;
5885         struct io_poll_table ipt;
5886         int ret;
5887
5888         ipt.pt._qproc = io_poll_queue_proc;
5889
5890         ret = __io_arm_poll_handler(req, &req->poll, &ipt, poll->events);
5891         if (!ret && ipt.error)
5892                 req_set_fail(req);
5893         ret = ret ?: ipt.error;
5894         if (ret)
5895                 __io_req_complete(req, issue_flags, ret, 0);
5896         return 0;
5897 }
5898
5899 static int io_poll_update(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
5900 {
5901         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
5902         struct io_kiocb *preq;
5903         int ret2, ret = 0;
5904
5905         spin_lock(&ctx->completion_lock);
5906         preq = io_poll_find(ctx, req->poll_update.old_user_data, true);
5907         if (!preq || !io_poll_disarm(preq)) {
5908                 spin_unlock(&ctx->completion_lock);
5909                 ret = preq ? -EALREADY : -ENOENT;
5910                 goto out;
5911         }
5912         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
5913
5914         if (req->poll_update.update_events || req->poll_update.update_user_data) {
5915                 /* only mask one event flags, keep behavior flags */
5916                 if (req->poll_update.update_events) {
5917                         preq->poll.events &= ~0xffff;
5918                         preq->poll.events |= req->poll_update.events & 0xffff;
5919                         preq->poll.events |= IO_POLL_UNMASK;
5920                 }
5921                 if (req->poll_update.update_user_data)
5922                         preq->user_data = req->poll_update.new_user_data;
5923
5924                 ret2 = io_poll_add(preq, issue_flags);
5925                 /* successfully updated, don't complete poll request */
5926                 if (!ret2)
5927                         goto out;
5928         }
5929         req_set_fail(preq);
5930         io_req_complete(preq, -ECANCELED);
5931 out:
5932         if (ret < 0)
5933                 req_set_fail(req);
5934         /* complete update request, we're done with it */
5935         io_req_complete(req, ret);
5936         return 0;
5937 }
5938
5939 static void io_req_task_timeout(struct io_kiocb *req, bool *locked)
5940 {
5941         req_set_fail(req);
5942         io_req_complete_post(req, -ETIME, 0);
5943 }
5944
5945 static enum hrtimer_restart io_timeout_fn(struct hrtimer *timer)
5946 {
5947         struct io_timeout_data *data = container_of(timer,
5948                                                 struct io_timeout_data, timer);
5949         struct io_kiocb *req = data->req;
5950         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
5951         unsigned long flags;
5952
5953         spin_lock_irqsave(&ctx->timeout_lock, flags);
5954         list_del_init(&req->timeout.list);
5955         atomic_set(&req->ctx->cq_timeouts,
5956                 atomic_read(&req->ctx->cq_timeouts) + 1);
5957         spin_unlock_irqrestore(&ctx->timeout_lock, flags);
5958
5959         req->io_task_work.func = io_req_task_timeout;
5960         io_req_task_work_add(req);
5961         return HRTIMER_NORESTART;
5962 }
5963
5964 static struct io_kiocb *io_timeout_extract(struct io_ring_ctx *ctx,
5965                                            __u64 user_data)
5966         __must_hold(&ctx->timeout_lock)
5967 {
5968         struct io_timeout_data *io;
5969         struct io_kiocb *req;
5970         bool found = false;
5971
5972         list_for_each_entry(req, &ctx->timeout_list, timeout.list) {
5973                 found = user_data == req->user_data;
5974                 if (found)
5975                         break;
5976         }
5977         if (!found)
5978                 return ERR_PTR(-ENOENT);
5979
5980         io = req->async_data;
5981         if (hrtimer_try_to_cancel(&io->timer) == -1)
5982                 return ERR_PTR(-EALREADY);
5983         list_del_init(&req->timeout.list);
5984         return req;
5985 }
5986
5987 static int io_timeout_cancel(struct io_ring_ctx *ctx, __u64 user_data)
5988         __must_hold(&ctx->completion_lock)
5989         __must_hold(&ctx->timeout_lock)
5990 {
5991         struct io_kiocb *req = io_timeout_extract(ctx, user_data);
5992
5993         if (IS_ERR(req))
5994                 return PTR_ERR(req);
5995
5996         req_set_fail(req);
5997         io_fill_cqe_req(req, -ECANCELED, 0);
5998         io_put_req_deferred(req);
5999         return 0;
6000 }
6001
6002 static clockid_t io_timeout_get_clock(struct io_timeout_data *data)
6003 {
6004         switch (data->flags & IORING_TIMEOUT_CLOCK_MASK) {
6005         case IORING_TIMEOUT_BOOTTIME:
6006                 return CLOCK_BOOTTIME;
6007         case IORING_TIMEOUT_REALTIME:
6008                 return CLOCK_REALTIME;
6009         default:
6010                 /* can't happen, vetted at prep time */
6011                 WARN_ON_ONCE(1);
6012                 fallthrough;
6013         case 0:
6014                 return CLOCK_MONOTONIC;
6015         }
6016 }
6017
6018 static int io_linked_timeout_update(struct io_ring_ctx *ctx, __u64 user_data,
6019                                     struct timespec64 *ts, enum hrtimer_mode mode)
6020         __must_hold(&ctx->timeout_lock)
6021 {
6022         struct io_timeout_data *io;
6023         struct io_kiocb *req;
6024         bool found = false;
6025
6026         list_for_each_entry(req, &ctx->ltimeout_list, timeout.list) {
6027                 found = user_data == req->user_data;
6028                 if (found)
6029                         break;
6030         }
6031         if (!found)
6032                 return -ENOENT;
6033
6034         io = req->async_data;
6035         if (hrtimer_try_to_cancel(&io->timer) == -1)
6036                 return -EALREADY;
6037         hrtimer_init(&io->timer, io_timeout_get_clock(io), mode);
6038         io->timer.function = io_link_timeout_fn;
6039         hrtimer_start(&io->timer, timespec64_to_ktime(*ts), mode);
6040         return 0;
6041 }
6042
6043 static int io_timeout_update(struct io_ring_ctx *ctx, __u64 user_data,
6044                              struct timespec64 *ts, enum hrtimer_mode mode)
6045         __must_hold(&ctx->timeout_lock)
6046 {
6047         struct io_kiocb *req = io_timeout_extract(ctx, user_data);
6048         struct io_timeout_data *data;
6049
6050         if (IS_ERR(req))
6051                 return PTR_ERR(req);
6052
6053         req->timeout.off = 0; /* noseq */
6054         data = req->async_data;
6055         list_add_tail(&req->timeout.list, &ctx->timeout_list);
6056         hrtimer_init(&data->timer, io_timeout_get_clock(data), mode);
6057         data->timer.function = io_timeout_fn;
6058         hrtimer_start(&data->timer, timespec64_to_ktime(*ts), mode);
6059         return 0;
6060 }
6061
6062 static int io_timeout_remove_prep(struct io_kiocb *req,
6063                                   const struct io_uring_sqe *sqe)
6064 {
6065         struct io_timeout_rem *tr = &req->timeout_rem;
6066
6067         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
6068                 return -EINVAL;
6069         if (unlikely(req->flags & (REQ_F_FIXED_FILE | REQ_F_BUFFER_SELECT)))
6070                 return -EINVAL;
6071         if (sqe->ioprio || sqe->buf_index || sqe->len || sqe->splice_fd_in)
6072                 return -EINVAL;
6073
6074         tr->ltimeout = false;
6075         tr->addr = READ_ONCE(sqe->addr);
6076         tr->flags = READ_ONCE(sqe->timeout_flags);
6077         if (tr->flags & IORING_TIMEOUT_UPDATE_MASK) {
6078                 if (hweight32(tr->flags & IORING_TIMEOUT_CLOCK_MASK) > 1)
6079                         return -EINVAL;
6080                 if (tr->flags & IORING_LINK_TIMEOUT_UPDATE)
6081                         tr->ltimeout = true;
6082                 if (tr->flags & ~(IORING_TIMEOUT_UPDATE_MASK|IORING_TIMEOUT_ABS))
6083                         return -EINVAL;
6084                 if (get_timespec64(&tr->ts, u64_to_user_ptr(sqe->addr2)))
6085                         return -EFAULT;
6086         } else if (tr->flags) {
6087                 /* timeout removal doesn't support flags */
6088                 return -EINVAL;
6089         }
6090
6091         return 0;
6092 }
6093
6094 static inline enum hrtimer_mode io_translate_timeout_mode(unsigned int flags)
6095 {
6096         return (flags & IORING_TIMEOUT_ABS) ? HRTIMER_MODE_ABS
6097                                             : HRTIMER_MODE_REL;
6098 }
6099
6100 /*
6101  * Remove or update an existing timeout command
6102  */
6103 static int io_timeout_remove(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
6104 {
6105         struct io_timeout_rem *tr = &req->timeout_rem;
6106         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
6107         int ret;
6108
6109         if (!(req->timeout_rem.flags & IORING_TIMEOUT_UPDATE)) {
6110                 spin_lock(&ctx->completion_lock);
6111                 spin_lock_irq(&ctx->timeout_lock);
6112                 ret = io_timeout_cancel(ctx, tr->addr);
6113                 spin_unlock_irq(&ctx->timeout_lock);
6114                 spin_unlock(&ctx->completion_lock);
6115         } else {
6116                 enum hrtimer_mode mode = io_translate_timeout_mode(tr->flags);
6117
6118                 spin_lock_irq(&ctx->timeout_lock);
6119                 if (tr->ltimeout)
6120                         ret = io_linked_timeout_update(ctx, tr->addr, &tr->ts, mode);
6121                 else
6122                         ret = io_timeout_update(ctx, tr->addr, &tr->ts, mode);
6123                 spin_unlock_irq(&ctx->timeout_lock);
6124         }
6125
6126         if (ret < 0)
6127                 req_set_fail(req);
6128         io_req_complete_post(req, ret, 0);
6129         return 0;
6130 }
6131
6132 static int io_timeout_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe,
6133                            bool is_timeout_link)
6134 {
6135         struct io_timeout_data *data;
6136         unsigned flags;
6137         u32 off = READ_ONCE(sqe->off);
6138
6139         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
6140                 return -EINVAL;
6141         if (sqe->ioprio || sqe->buf_index || sqe->len != 1 ||
6142             sqe->splice_fd_in)
6143                 return -EINVAL;
6144         if (off && is_timeout_link)
6145                 return -EINVAL;
6146         flags = READ_ONCE(sqe->timeout_flags);
6147         if (flags & ~(IORING_TIMEOUT_ABS | IORING_TIMEOUT_CLOCK_MASK))
6148                 return -EINVAL;
6149         /* more than one clock specified is invalid, obviously */
6150         if (hweight32(flags & IORING_TIMEOUT_CLOCK_MASK) > 1)
6151                 return -EINVAL;
6152
6153         INIT_LIST_HEAD(&req->timeout.list);
6154         req->timeout.off = off;
6155         if (unlikely(off && !req->ctx->off_timeout_used))
6156                 req->ctx->off_timeout_used = true;
6157
6158         if (!req->async_data && io_alloc_async_data(req))
6159                 return -ENOMEM;
6160
6161         data = req->async_data;
6162         data->req = req;
6163         data->flags = flags;
6164
6165         if (get_timespec64(&data->ts, u64_to_user_ptr(sqe->addr)))
6166                 return -EFAULT;
6167
6168         INIT_LIST_HEAD(&req->timeout.list);
6169         data->mode = io_translate_timeout_mode(flags);
6170         hrtimer_init(&data->timer, io_timeout_get_clock(data), data->mode);
6171
6172         if (is_timeout_link) {
6173                 struct io_submit_link *link = &req->ctx->submit_state.link;
6174
6175                 if (!link->head)
6176                         return -EINVAL;
6177                 if (link->last->opcode == IORING_OP_LINK_TIMEOUT)
6178                         return -EINVAL;
6179                 req->timeout.head = link->last;
6180                 link->last->flags |= REQ_F_ARM_LTIMEOUT;
6181         }
6182         return 0;
6183 }
6184
6185 static int io_timeout(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
6186 {
6187         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
6188         struct io_timeout_data *data = req->async_data;
6189         struct list_head *entry;
6190         u32 tail, off = req->timeout.off;
6191
6192         spin_lock_irq(&ctx->timeout_lock);
6193
6194         /*
6195          * sqe->off holds how many events that need to occur for this
6196          * timeout event to be satisfied. If it isn't set, then this is
6197          * a pure timeout request, sequence isn't used.
6198          */
6199         if (io_is_timeout_noseq(req)) {
6200                 entry = ctx->timeout_list.prev;
6201                 goto add;
6202         }
6203
6204         tail = ctx->cached_cq_tail - atomic_read(&ctx->cq_timeouts);
6205         req->timeout.target_seq = tail + off;
6206
6207         /* Update the last seq here in case io_flush_timeouts() hasn't.
6208          * This is safe because ->completion_lock is held, and submissions
6209          * and completions are never mixed in the same ->completion_lock section.
6210          */
6211         ctx->cq_last_tm_flush = tail;
6212
6213         /*
6214          * Insertion sort, ensuring the first entry in the list is always
6215          * the one we need first.
6216          */
6217         list_for_each_prev(entry, &ctx->timeout_list) {
6218                 struct io_kiocb *nxt = list_entry(entry, struct io_kiocb,
6219                                                   timeout.list);
6220
6221                 if (io_is_timeout_noseq(nxt))
6222                         continue;
6223                 /* nxt.seq is behind @tail, otherwise would've been completed */
6224                 if (off >= nxt->timeout.target_seq - tail)
6225                         break;
6226         }
6227 add:
6228         list_add(&req->timeout.list, entry);
6229         data->timer.function = io_timeout_fn;
6230         hrtimer_start(&data->timer, timespec64_to_ktime(data->ts), data->mode);
6231         spin_unlock_irq(&ctx->timeout_lock);
6232         return 0;
6233 }
6234
6235 struct io_cancel_data {
6236         struct io_ring_ctx *ctx;
6237         u64 user_data;
6238 };
6239
6240 static bool io_cancel_cb(struct io_wq_work *work, void *data)
6241 {
6242         struct io_kiocb *req = container_of(work, struct io_kiocb, work);
6243         struct io_cancel_data *cd = data;
6244
6245         return req->ctx == cd->ctx && req->user_data == cd->user_data;
6246 }
6247
6248 static int io_async_cancel_one(struct io_uring_task *tctx, u64 user_data,
6249                                struct io_ring_ctx *ctx)
6250 {
6251         struct io_cancel_data data = { .ctx = ctx, .user_data = user_data, };
6252         enum io_wq_cancel cancel_ret;
6253         int ret = 0;
6254
6255         if (!tctx || !tctx->io_wq)
6256                 return -ENOENT;
6257
6258         cancel_ret = io_wq_cancel_cb(tctx->io_wq, io_cancel_cb, &data, false);
6259         switch (cancel_ret) {
6260         case IO_WQ_CANCEL_OK:
6261                 ret = 0;
6262                 break;
6263         case IO_WQ_CANCEL_RUNNING:
6264                 ret = -EALREADY;
6265                 break;
6266         case IO_WQ_CANCEL_NOTFOUND:
6267                 ret = -ENOENT;
6268                 break;
6269         }
6270
6271         return ret;
6272 }
6273
6274 static int io_try_cancel_userdata(struct io_kiocb *req, u64 sqe_addr)
6275 {
6276         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
6277         int ret;
6278
6279         WARN_ON_ONCE(!io_wq_current_is_worker() && req->task != current);
6280
6281         ret = io_async_cancel_one(req->task->io_uring, sqe_addr, ctx);
6282         if (ret != -ENOENT)
6283                 return ret;
6284
6285         spin_lock(&ctx->completion_lock);
6286         spin_lock_irq(&ctx->timeout_lock);
6287         ret = io_timeout_cancel(ctx, sqe_addr);
6288         spin_unlock_irq(&ctx->timeout_lock);
6289         if (ret != -ENOENT)
6290                 goto out;
6291         ret = io_poll_cancel(ctx, sqe_addr, false);
6292 out:
6293         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
6294         return ret;
6295 }
6296
6297 static int io_async_cancel_prep(struct io_kiocb *req,
6298                                 const struct io_uring_sqe *sqe)
6299 {
6300         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
6301                 return -EINVAL;
6302         if (unlikely(req->flags & (REQ_F_FIXED_FILE | REQ_F_BUFFER_SELECT)))
6303                 return -EINVAL;
6304         if (sqe->ioprio || sqe->off || sqe->len || sqe->cancel_flags ||
6305             sqe->splice_fd_in)
6306                 return -EINVAL;
6307
6308         req->cancel.addr = READ_ONCE(sqe->addr);
6309         return 0;
6310 }
6311
6312 static int io_async_cancel(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
6313 {
6314         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
6315         u64 sqe_addr = req->cancel.addr;
6316         struct io_tctx_node *node;
6317         int ret;
6318
6319         ret = io_try_cancel_userdata(req, sqe_addr);
6320         if (ret != -ENOENT)
6321                 goto done;
6322
6323         /* slow path, try all io-wq's */
6324         io_ring_submit_lock(ctx, !(issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK));
6325         ret = -ENOENT;
6326         list_for_each_entry(node, &ctx->tctx_list, ctx_node) {
6327                 struct io_uring_task *tctx = node->task->io_uring;
6328
6329                 ret = io_async_cancel_one(tctx, req->cancel.addr, ctx);
6330                 if (ret != -ENOENT)
6331                         break;
6332         }
6333         io_ring_submit_unlock(ctx, !(issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK));
6334 done:
6335         if (ret < 0)
6336                 req_set_fail(req);
6337         io_req_complete_post(req, ret, 0);
6338         return 0;
6339 }
6340
6341 static int io_rsrc_update_prep(struct io_kiocb *req,
6342                                 const struct io_uring_sqe *sqe)
6343 {
6344         if (unlikely(req->flags & (REQ_F_FIXED_FILE | REQ_F_BUFFER_SELECT)))
6345                 return -EINVAL;
6346         if (sqe->ioprio || sqe->rw_flags || sqe->splice_fd_in)
6347                 return -EINVAL;
6348
6349         req->rsrc_update.offset = READ_ONCE(sqe->off);
6350         req->rsrc_update.nr_args = READ_ONCE(sqe->len);
6351         if (!req->rsrc_update.nr_args)
6352                 return -EINVAL;
6353         req->rsrc_update.arg = READ_ONCE(sqe->addr);
6354         return 0;
6355 }
6356
6357 static int io_files_update(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
6358 {
6359         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
6360         struct io_uring_rsrc_update2 up;
6361         int ret;
6362
6363         up.offset = req->rsrc_update.offset;
6364         up.data = req->rsrc_update.arg;
6365         up.nr = 0;
6366         up.tags = 0;
6367         up.resv = 0;
6368         up.resv2 = 0;
6369
6370         io_ring_submit_lock(ctx, !(issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK));
6371         ret = __io_register_rsrc_update(ctx, IORING_RSRC_FILE,
6372                                         &up, req->rsrc_update.nr_args);
6373         io_ring_submit_unlock(ctx, !(issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK));
6374
6375         if (ret < 0)
6376                 req_set_fail(req);
6377         __io_req_complete(req, issue_flags, ret, 0);
6378         return 0;
6379 }
6380
6381 static int io_req_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
6382 {
6383         switch (req->opcode) {
6384         case IORING_OP_NOP:
6385                 return 0;
6386         case IORING_OP_READV:
6387         case IORING_OP_READ_FIXED:
6388         case IORING_OP_READ:
6389                 return io_read_prep(req, sqe);
6390         case IORING_OP_WRITEV:
6391         case IORING_OP_WRITE_FIXED:
6392         case IORING_OP_WRITE:
6393                 return io_write_prep(req, sqe);
6394         case IORING_OP_POLL_ADD:
6395                 return io_poll_add_prep(req, sqe);
6396         case IORING_OP_POLL_REMOVE:
6397                 return io_poll_update_prep(req, sqe);
6398         case IORING_OP_FSYNC:
6399                 return io_fsync_prep(req, sqe);
6400         case IORING_OP_SYNC_FILE_RANGE:
6401                 return io_sfr_prep(req, sqe);
6402         case IORING_OP_SENDMSG:
6403         case IORING_OP_SEND:
6404                 return io_sendmsg_prep(req, sqe);
6405         case IORING_OP_RECVMSG:
6406         case IORING_OP_RECV:
6407                 return io_recvmsg_prep(req, sqe);
6408         case IORING_OP_CONNECT:
6409                 return io_connect_prep(req, sqe);
6410         case IORING_OP_TIMEOUT:
6411                 return io_timeout_prep(req, sqe, false);
6412         case IORING_OP_TIMEOUT_REMOVE:
6413                 return io_timeout_remove_prep(req, sqe);
6414         case IORING_OP_ASYNC_CANCEL:
6415                 return io_async_cancel_prep(req, sqe);
6416         case IORING_OP_LINK_TIMEOUT:
6417                 return io_timeout_prep(req, sqe, true);
6418         case IORING_OP_ACCEPT:
6419                 return io_accept_prep(req, sqe);
6420         case IORING_OP_FALLOCATE:
6421                 return io_fallocate_prep(req, sqe);
6422         case IORING_OP_OPENAT:
6423                 return io_openat_prep(req, sqe);
6424         case IORING_OP_CLOSE:
6425                 return io_close_prep(req, sqe);
6426         case IORING_OP_FILES_UPDATE:
6427                 return io_rsrc_update_prep(req, sqe);
6428         case IORING_OP_STATX:
6429                 return io_statx_prep(req, sqe);
6430         case IORING_OP_FADVISE:
6431                 return io_fadvise_prep(req, sqe);
6432         case IORING_OP_MADVISE:
6433                 return io_madvise_prep(req, sqe);
6434         case IORING_OP_OPENAT2:
6435                 return io_openat2_prep(req, sqe);
6436         case IORING_OP_EPOLL_CTL:
6437                 return io_epoll_ctl_prep(req, sqe);
6438         case IORING_OP_SPLICE:
6439                 return io_splice_prep(req, sqe);
6440         case IORING_OP_PROVIDE_BUFFERS:
6441                 return io_provide_buffers_prep(req, sqe);
6442         case IORING_OP_REMOVE_BUFFERS:
6443                 return io_remove_buffers_prep(req, sqe);
6444         case IORING_OP_TEE:
6445                 return io_tee_prep(req, sqe);
6446         case IORING_OP_SHUTDOWN:
6447                 return io_shutdown_prep(req, sqe);
6448         case IORING_OP_RENAMEAT:
6449                 return io_renameat_prep(req, sqe);
6450         case IORING_OP_UNLINKAT:
6451                 return io_unlinkat_prep(req, sqe);
6452         case IORING_OP_MKDIRAT:
6453                 return io_mkdirat_prep(req, sqe);
6454         case IORING_OP_SYMLINKAT:
6455                 return io_symlinkat_prep(req, sqe);
6456         case IORING_OP_LINKAT:
6457                 return io_linkat_prep(req, sqe);
6458         }
6459
6460         printk_once(KERN_WARNING "io_uring: unhandled opcode %d\n",
6461                         req->opcode);
6462         return -EINVAL;
6463 }
6464
6465 static int io_req_prep_async(struct io_kiocb *req)
6466 {
6467         if (!io_op_defs[req->opcode].needs_async_setup)
6468                 return 0;
6469         if (WARN_ON_ONCE(req->async_data))
6470                 return -EFAULT;
6471         if (io_alloc_async_data(req))
6472                 return -EAGAIN;
6473
6474         switch (req->opcode) {
6475         case IORING_OP_READV:
6476                 return io_rw_prep_async(req, READ);
6477         case IORING_OP_WRITEV:
6478                 return io_rw_prep_async(req, WRITE);
6479         case IORING_OP_SENDMSG:
6480                 return io_sendmsg_prep_async(req);
6481         case IORING_OP_RECVMSG:
6482                 return io_recvmsg_prep_async(req);
6483         case IORING_OP_CONNECT:
6484                 return io_connect_prep_async(req);
6485         }
6486         printk_once(KERN_WARNING "io_uring: prep_async() bad opcode %d\n",
6487                     req->opcode);
6488         return -EFAULT;
6489 }
6490
6491 static u32 io_get_sequence(struct io_kiocb *req)
6492 {
6493         u32 seq = req->ctx->cached_sq_head;
6494
6495         /* need original cached_sq_head, but it was increased for each req */
6496         io_for_each_link(req, req)
6497                 seq--;
6498         return seq;
6499 }
6500
6501 static bool io_drain_req(struct io_kiocb *req)
6502 {
6503         struct io_kiocb *pos;
6504         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
6505         struct io_defer_entry *de;
6506         int ret;
6507         u32 seq;
6508
6509         if (req->flags & REQ_F_FAIL) {
6510                 io_req_complete_fail_submit(req);
6511                 return true;
6512         }
6513
6514         /*
6515          * If we need to drain a request in the middle of a link, drain the
6516          * head request and the next request/link after the current link.
6517          * Considering sequential execution of links, IOSQE_IO_DRAIN will be
6518          * maintained for every request of our link.
6519          */
6520         if (ctx->drain_next) {
6521                 req->flags |= REQ_F_IO_DRAIN;
6522                 ctx->drain_next = false;
6523         }
6524         /* not interested in head, start from the first linked */
6525         io_for_each_link(pos, req->link) {
6526                 if (pos->flags & REQ_F_IO_DRAIN) {
6527                         ctx->drain_next = true;
6528                         req->flags |= REQ_F_IO_DRAIN;
6529                         break;
6530                 }
6531         }
6532
6533         /* Still need defer if there is pending req in defer list. */
6534         spin_lock(&ctx->completion_lock);
6535         if (likely(list_empty_careful(&ctx->defer_list) &&
6536                 !(req->flags & REQ_F_IO_DRAIN))) {
6537                 spin_unlock(&ctx->completion_lock);
6538                 ctx->drain_active = false;
6539                 return false;
6540         }
6541         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
6542
6543         seq = io_get_sequence(req);
6544         /* Still a chance to pass the sequence check */
6545         if (!req_need_defer(req, seq) && list_empty_careful(&ctx->defer_list))
6546                 return false;
6547
6548         ret = io_req_prep_async(req);
6549         if (ret)
6550                 goto fail;
6551         io_prep_async_link(req);
6552         de = kmalloc(sizeof(*de), GFP_KERNEL);
6553         if (!de) {
6554                 ret = -ENOMEM;
6555 fail:
6556                 io_req_complete_failed(req, ret);
6557                 return true;
6558         }
6559
6560         spin_lock(&ctx->completion_lock);
6561         if (!req_need_defer(req, seq) && list_empty(&ctx->defer_list)) {
6562                 spin_unlock(&ctx->completion_lock);
6563                 kfree(de);
6564                 io_queue_async_work(req, NULL);
6565                 return true;
6566         }
6567
6568         trace_io_uring_defer(ctx, req, req->user_data);
6569         de->req = req;
6570         de->seq = seq;
6571         list_add_tail(&de->list, &ctx->defer_list);
6572         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
6573         return true;
6574 }
6575
6576 static void io_clean_op(struct io_kiocb *req)
6577 {
6578         if (req->flags & REQ_F_BUFFER_SELECTED) {
6579                 switch (req->opcode) {
6580                 case IORING_OP_READV:
6581                 case IORING_OP_READ_FIXED:
6582                 case IORING_OP_READ:
6583                         kfree((void *)(unsigned long)req->rw.addr);
6584                         break;
6585                 case IORING_OP_RECVMSG:
6586                 case IORING_OP_RECV:
6587                         kfree(req->sr_msg.kbuf);
6588                         break;
6589                 }
6590         }
6591
6592         if (req->flags & REQ_F_NEED_CLEANUP) {
6593                 switch (req->opcode) {
6594                 case IORING_OP_READV:
6595                 case IORING_OP_READ_FIXED:
6596                 case IORING_OP_READ:
6597                 case IORING_OP_WRITEV:
6598                 case IORING_OP_WRITE_FIXED:
6599                 case IORING_OP_WRITE: {
6600                         struct io_async_rw *io = req->async_data;
6601
6602                         kfree(io->free_iovec);
6603                         break;
6604                         }
6605                 case IORING_OP_RECVMSG:
6606                 case IORING_OP_SENDMSG: {
6607                         struct io_async_msghdr *io = req->async_data;
6608
6609                         kfree(io->free_iov);
6610                         break;
6611                         }
6612                 case IORING_OP_OPENAT:
6613                 case IORING_OP_OPENAT2:
6614                         if (req->open.filename)
6615                                 putname(req->open.filename);
6616                         break;
6617                 case IORING_OP_RENAMEAT:
6618                         putname(req->rename.oldpath);
6619                         putname(req->rename.newpath);
6620                         break;
6621                 case IORING_OP_UNLINKAT:
6622                         putname(req->unlink.filename);
6623                         break;
6624                 case IORING_OP_MKDIRAT:
6625                         putname(req->mkdir.filename);
6626                         break;
6627                 case IORING_OP_SYMLINKAT:
6628                         putname(req->symlink.oldpath);
6629                         putname(req->symlink.newpath);
6630                         break;
6631                 case IORING_OP_LINKAT:
6632                         putname(req->hardlink.oldpath);
6633                         putname(req->hardlink.newpath);
6634                         break;
6635                 }
6636         }
6637         if ((req->flags & REQ_F_POLLED) && req->apoll) {
6638                 kfree(req->apoll->double_poll);
6639                 kfree(req->apoll);
6640                 req->apoll = NULL;
6641         }
6642         if (req->flags & REQ_F_INFLIGHT) {
6643                 struct io_uring_task *tctx = req->task->io_uring;
6644
6645                 atomic_dec(&tctx->inflight_tracked);
6646         }
6647         if (req->flags & REQ_F_CREDS)
6648                 put_cred(req->creds);
6649
6650         req->flags &= ~IO_REQ_CLEAN_FLAGS;
6651 }
6652
6653 static int io_issue_sqe(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
6654 {
6655         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
6656         const struct cred *creds = NULL;
6657         int ret;
6658
6659         if ((req->flags & REQ_F_CREDS) && req->creds != current_cred())
6660                 creds = override_creds(req->creds);
6661
6662         switch (req->opcode) {
6663         case IORING_OP_NOP:
6664                 ret = io_nop(req, issue_flags);
6665                 break;
6666         case IORING_OP_READV:
6667         case IORING_OP_READ_FIXED:
6668         case IORING_OP_READ:
6669                 ret = io_read(req, issue_flags);
6670                 break;
6671         case IORING_OP_WRITEV:
6672         case IORING_OP_WRITE_FIXED:
6673         case IORING_OP_WRITE:
6674                 ret = io_write(req, issue_flags);
6675                 break;
6676         case IORING_OP_FSYNC:
6677                 ret = io_fsync(req, issue_flags);
6678                 break;
6679         case IORING_OP_POLL_ADD:
6680                 ret = io_poll_add(req, issue_flags);
6681                 break;
6682         case IORING_OP_POLL_REMOVE:
6683                 ret = io_poll_update(req, issue_flags);
6684                 break;
6685         case IORING_OP_SYNC_FILE_RANGE:
6686                 ret = io_sync_file_range(req, issue_flags);
6687                 break;
6688         case IORING_OP_SENDMSG:
6689                 ret = io_sendmsg(req, issue_flags);
6690                 break;
6691         case IORING_OP_SEND:
6692                 ret = io_send(req, issue_flags);
6693                 break;
6694         case IORING_OP_RECVMSG:
6695                 ret = io_recvmsg(req, issue_flags);
6696                 break;
6697         case IORING_OP_RECV:
6698                 ret = io_recv(req, issue_flags);
6699                 break;
6700         case IORING_OP_TIMEOUT:
6701                 ret = io_timeout(req, issue_flags);
6702                 break;
6703         case IORING_OP_TIMEOUT_REMOVE:
6704                 ret = io_timeout_remove(req, issue_flags);
6705                 break;
6706         case IORING_OP_ACCEPT:
6707                 ret = io_accept(req, issue_flags);
6708                 break;
6709         case IORING_OP_CONNECT:
6710                 ret = io_connect(req, issue_flags);
6711                 break;
6712         case IORING_OP_ASYNC_CANCEL:
6713                 ret = io_async_cancel(req, issue_flags);
6714                 break;
6715         case IORING_OP_FALLOCATE:
6716                 ret = io_fallocate(req, issue_flags);
6717                 break;
6718         case IORING_OP_OPENAT:
6719                 ret = io_openat(req, issue_flags);
6720                 break;
6721         case IORING_OP_CLOSE:
6722                 ret = io_close(req, issue_flags);
6723                 break;
6724         case IORING_OP_FILES_UPDATE:
6725                 ret = io_files_update(req, issue_flags);
6726                 break;
6727         case IORING_OP_STATX:
6728                 ret = io_statx(req, issue_flags);
6729                 break;
6730         case IORING_OP_FADVISE:
6731                 ret = io_fadvise(req, issue_flags);
6732                 break;
6733         case IORING_OP_MADVISE:
6734                 ret = io_madvise(req, issue_flags);
6735                 break;
6736         case IORING_OP_OPENAT2:
6737                 ret = io_openat2(req, issue_flags);
6738                 break;
6739         case IORING_OP_EPOLL_CTL:
6740                 ret = io_epoll_ctl(req, issue_flags);
6741                 break;
6742         case IORING_OP_SPLICE:
6743                 ret = io_splice(req, issue_flags);
6744                 break;
6745         case IORING_OP_PROVIDE_BUFFERS:
6746                 ret = io_provide_buffers(req, issue_flags);
6747                 break;
6748         case IORING_OP_REMOVE_BUFFERS:
6749                 ret = io_remove_buffers(req, issue_flags);
6750                 break;
6751         case IORING_OP_TEE:
6752                 ret = io_tee(req, issue_flags);
6753                 break;
6754         case IORING_OP_SHUTDOWN:
6755                 ret = io_shutdown(req, issue_flags);
6756                 break;
6757         case IORING_OP_RENAMEAT:
6758                 ret = io_renameat(req, issue_flags);
6759                 break;
6760         case IORING_OP_UNLINKAT:
6761                 ret = io_unlinkat(req, issue_flags);
6762                 break;
6763         case IORING_OP_MKDIRAT:
6764                 ret = io_mkdirat(req, issue_flags);
6765                 break;
6766         case IORING_OP_SYMLINKAT:
6767                 ret = io_symlinkat(req, issue_flags);
6768                 break;
6769         case IORING_OP_LINKAT:
6770                 ret = io_linkat(req, issue_flags);
6771                 break;
6772         default:
6773                 ret = -EINVAL;
6774                 break;
6775         }
6776
6777         if (creds)
6778                 revert_creds(creds);
6779         if (ret)
6780                 return ret;
6781         /* If the op doesn't have a file, we're not polling for it */
6782         if ((ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL) && req->file)
6783                 io_iopoll_req_issued(req);
6784
6785         return 0;
6786 }
6787
6788 static struct io_wq_work *io_wq_free_work(struct io_wq_work *work)
6789 {
6790         struct io_kiocb *req = container_of(work, struct io_kiocb, work);
6791
6792         req = io_put_req_find_next(req);
6793         return req ? &req->work : NULL;
6794 }
6795
6796 static void io_wq_submit_work(struct io_wq_work *work)
6797 {
6798         struct io_kiocb *req = container_of(work, struct io_kiocb, work);
6799         struct io_kiocb *timeout;
6800         int ret = 0;
6801
6802         /* one will be dropped by ->io_free_work() after returning to io-wq */
6803         if (!(req->flags & REQ_F_REFCOUNT))
6804                 __io_req_set_refcount(req, 2);
6805         else
6806                 req_ref_get(req);
6807
6808         timeout = io_prep_linked_timeout(req);
6809         if (timeout)
6810                 io_queue_linked_timeout(timeout);
6811
6812         /* either cancelled or io-wq is dying, so don't touch tctx->iowq */
6813         if (work->flags & IO_WQ_WORK_CANCEL)
6814                 ret = -ECANCELED;
6815
6816         if (!ret) {
6817                 do {
6818                         ret = io_issue_sqe(req, 0);
6819                         /*
6820                          * We can get EAGAIN for polled IO even though we're
6821                          * forcing a sync submission from here, since we can't
6822                          * wait for request slots on the block side.
6823                          */
6824                         if (ret != -EAGAIN || !(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
6825                                 break;
6826                         cond_resched();
6827                 } while (1);
6828         }
6829
6830         /* avoid locking problems by failing it from a clean context */
6831         if (ret)
6832                 io_req_task_queue_fail(req, ret);
6833 }
6834
6835 static inline struct io_fixed_file *io_fixed_file_slot(struct io_file_table *table,
6836                                                        unsigned i)
6837 {
6838         return &table->files[i];
6839 }
6840
6841 static inline struct file *io_file_from_index(struct io_ring_ctx *ctx,
6842                                               int index)
6843 {
6844         struct io_fixed_file *slot = io_fixed_file_slot(&ctx->file_table, index);
6845
6846         return (struct file *) (slot->file_ptr & FFS_MASK);
6847 }
6848
6849 static void io_fixed_file_set(struct io_fixed_file *file_slot, struct file *file)
6850 {
6851         unsigned long file_ptr = (unsigned long) file;
6852
6853         if (__io_file_supports_nowait(file, READ))
6854                 file_ptr |= FFS_ASYNC_READ;
6855         if (__io_file_supports_nowait(file, WRITE))
6856                 file_ptr |= FFS_ASYNC_WRITE;
6857         if (S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
6858                 file_ptr |= FFS_ISREG;
6859         file_slot->file_ptr = file_ptr;
6860 }
6861
6862 static inline struct file *io_file_get_fixed(struct io_ring_ctx *ctx,
6863                                              struct io_kiocb *req, int fd)
6864 {
6865         struct file *file;
6866         unsigned long file_ptr;
6867
6868         if (unlikely((unsigned int)fd >= ctx->nr_user_files))
6869                 return NULL;
6870         fd = array_index_nospec(fd, ctx->nr_user_files);
6871         file_ptr = io_fixed_file_slot(&ctx->file_table, fd)->file_ptr;
6872         file = (struct file *) (file_ptr & FFS_MASK);
6873         file_ptr &= ~FFS_MASK;
6874         /* mask in overlapping REQ_F and FFS bits */
6875         req->flags |= (file_ptr << REQ_F_NOWAIT_READ_BIT);
6876         io_req_set_rsrc_node(req);
6877         return file;
6878 }
6879
6880 static struct file *io_file_get_normal(struct io_ring_ctx *ctx,
6881                                        struct io_kiocb *req, int fd)
6882 {
6883         struct file *file = fget(fd);
6884
6885         trace_io_uring_file_get(ctx, fd);
6886
6887         /* we don't allow fixed io_uring files */
6888         if (file && unlikely(file->f_op == &io_uring_fops))
6889                 io_req_track_inflight(req);
6890         return file;
6891 }
6892
6893 static inline struct file *io_file_get(struct io_ring_ctx *ctx,
6894                                        struct io_kiocb *req, int fd, bool fixed)
6895 {
6896         if (fixed)
6897                 return io_file_get_fixed(ctx, req, fd);
6898         else
6899                 return io_file_get_normal(ctx, req, fd);
6900 }
6901
6902 static void io_req_task_link_timeout(struct io_kiocb *req, bool *locked)
6903 {
6904         struct io_kiocb *prev = req->timeout.prev;
6905         int ret = -ENOENT;
6906
6907         if (prev) {
6908                 if (!(req->task->flags & PF_EXITING))
6909                         ret = io_try_cancel_userdata(req, prev->user_data);
6910                 io_req_complete_post(req, ret ?: -ETIME, 0);
6911                 io_put_req(prev);
6912         } else {
6913                 io_req_complete_post(req, -ETIME, 0);
6914         }
6915 }
6916
6917 static enum hrtimer_restart io_link_timeout_fn(struct hrtimer *timer)
6918 {
6919         struct io_timeout_data *data = container_of(timer,
6920                                                 struct io_timeout_data, timer);
6921         struct io_kiocb *prev, *req = data->req;
6922         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
6923         unsigned long flags;
6924
6925         spin_lock_irqsave(&ctx->timeout_lock, flags);
6926         prev = req->timeout.head;
6927         req->timeout.head = NULL;
6928
6929         /*
6930          * We don't expect the list to be empty, that will only happen if we
6931          * race with the completion of the linked work.
6932          */
6933         if (prev) {
6934                 io_remove_next_linked(prev);
6935                 if (!req_ref_inc_not_zero(prev))
6936                         prev = NULL;
6937         }
6938         list_del(&req->timeout.list);
6939         req->timeout.prev = prev;
6940         spin_unlock_irqrestore(&ctx->timeout_lock, flags);
6941
6942         req->io_task_work.func = io_req_task_link_timeout;
6943         io_req_task_work_add(req);
6944         return HRTIMER_NORESTART;
6945 }
6946
6947 static void io_queue_linked_timeout(struct io_kiocb *req)
6948 {
6949         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
6950
6951         spin_lock_irq(&ctx->timeout_lock);
6952         /*
6953          * If the back reference is NULL, then our linked request finished
6954          * before we got a chance to setup the timer
6955          */
6956         if (req->timeout.head) {
6957                 struct io_timeout_data *data = req->async_data;
6958
6959                 data->timer.function = io_link_timeout_fn;
6960                 hrtimer_start(&data->timer, timespec64_to_ktime(data->ts),
6961                                 data->mode);
6962                 list_add_tail(&req->timeout.list, &ctx->ltimeout_list);
6963         }
6964         spin_unlock_irq(&ctx->timeout_lock);
6965         /* drop submission reference */
6966         io_put_req(req);
6967 }
6968
6969 static void __io_queue_sqe(struct io_kiocb *req)
6970         __must_hold(&req->ctx->uring_lock)
6971 {
6972         struct io_kiocb *linked_timeout;
6973         int ret;
6974
6975 issue_sqe:
6976         ret = io_issue_sqe(req, IO_URING_F_NONBLOCK|IO_URING_F_COMPLETE_DEFER);
6977
6978         /*
6979          * We async punt it if the file wasn't marked NOWAIT, or if the file
6980          * doesn't support non-blocking read/write attempts
6981          */
6982         if (likely(!ret)) {
6983                 if (req->flags & REQ_F_COMPLETE_INLINE) {
6984                         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
6985                         struct io_submit_state *state = &ctx->submit_state;
6986
6987                         state->compl_reqs[state->compl_nr++] = req;
6988                         if (state->compl_nr == ARRAY_SIZE(state->compl_reqs))
6989                                 io_submit_flush_completions(ctx);
6990                         return;
6991                 }
6992
6993                 linked_timeout = io_prep_linked_timeout(req);
6994                 if (linked_timeout)
6995                         io_queue_linked_timeout(linked_timeout);
6996         } else if (ret == -EAGAIN && !(req->flags & REQ_F_NOWAIT)) {
6997                 linked_timeout = io_prep_linked_timeout(req);
6998
6999                 switch (io_arm_poll_handler(req)) {
7000                 case IO_APOLL_READY:
7001                         if (linked_timeout)
7002                                 io_queue_linked_timeout(linked_timeout);
7003                         goto issue_sqe;
7004                 case IO_APOLL_ABORTED:
7005                         /*
7006                          * Queued up for async execution, worker will release
7007                          * submit reference when the iocb is actually submitted.
7008                          */
7009                         io_queue_async_work(req, NULL);
7010                         break;
7011                 }
7012
7013                 if (linked_timeout)
7014                         io_queue_linked_timeout(linked_timeout);
7015         } else {
7016                 io_req_complete_failed(req, ret);
7017         }
7018 }
7019
7020 static inline void io_queue_sqe(struct io_kiocb *req)
7021         __must_hold(&req->ctx->uring_lock)
7022 {
7023         if (unlikely(req->ctx->drain_active) && io_drain_req(req))
7024                 return;
7025
7026         if (likely(!(req->flags & (REQ_F_FORCE_ASYNC | REQ_F_FAIL)))) {
7027                 __io_queue_sqe(req);
7028         } else if (req->flags & REQ_F_FAIL) {
7029                 io_req_complete_fail_submit(req);
7030         } else {
7031                 int ret = io_req_prep_async(req);
7032
7033                 if (unlikely(ret))
7034                         io_req_complete_failed(req, ret);
7035                 else
7036                         io_queue_async_work(req, NULL);
7037         }
7038 }
7039
7040 /*
7041  * Check SQE restrictions (opcode and flags).
7042  *
7043  * Returns 'true' if SQE is allowed, 'false' otherwise.
7044  */
7045 static inline bool io_check_restriction(struct io_ring_ctx *ctx,
7046                                         struct io_kiocb *req,
7047                                         unsigned int sqe_flags)
7048 {
7049         if (likely(!ctx->restricted))
7050                 return true;
7051
7052         if (!test_bit(req->opcode, ctx->restrictions.sqe_op))
7053                 return false;
7054
7055         if ((sqe_flags & ctx->restrictions.sqe_flags_required) !=
7056             ctx->restrictions.sqe_flags_required)
7057                 return false;
7058
7059         if (sqe_flags & ~(ctx->restrictions.sqe_flags_allowed |
7060                           ctx->restrictions.sqe_flags_required))
7061                 return false;
7062
7063         return true;
7064 }
7065
7066 static int io_init_req(struct io_ring_ctx *ctx, struct io_kiocb *req,
7067                        const struct io_uring_sqe *sqe)
7068         __must_hold(&ctx->uring_lock)
7069 {
7070         struct io_submit_state *state;
7071         unsigned int sqe_flags;
7072         int personality, ret = 0;
7073
7074         /* req is partially pre-initialised, see io_preinit_req() */
7075         req->opcode = READ_ONCE(sqe->opcode);
7076         /* same numerical values with corresponding REQ_F_*, safe to copy */
7077         req->flags = sqe_flags = READ_ONCE(sqe->flags);
7078         req->user_data = READ_ONCE(sqe->user_data);
7079         req->file = NULL;
7080         req->fixed_rsrc_refs = NULL;
7081         req->task = current;
7082
7083         /* enforce forwards compatibility on users */
7084         if (unlikely(sqe_flags & ~SQE_VALID_FLAGS))
7085                 return -EINVAL;
7086         if (unlikely(req->opcode >= IORING_OP_LAST))
7087                 return -EINVAL;
7088         if (!io_check_restriction(ctx, req, sqe_flags))
7089                 return -EACCES;
7090
7091         if ((sqe_flags & IOSQE_BUFFER_SELECT) &&
7092             !io_op_defs[req->opcode].buffer_select)
7093                 return -EOPNOTSUPP;
7094         if (unlikely(sqe_flags & IOSQE_IO_DRAIN))
7095                 ctx->drain_active = true;
7096
7097         personality = READ_ONCE(sqe->personality);
7098         if (personality) {
7099                 req->creds = xa_load(&ctx->personalities, personality);
7100                 if (!req->creds)
7101                         return -EINVAL;
7102                 get_cred(req->creds);
7103                 req->flags |= REQ_F_CREDS;
7104         }
7105         state = &ctx->submit_state;
7106
7107         /*
7108          * Plug now if we have more than 1 IO left after this, and the target
7109          * is potentially a read/write to block based storage.
7110          */
7111         if (!state->plug_started && state->ios_left > 1 &&
7112             io_op_defs[req->opcode].plug) {
7113                 blk_start_plug(&state->plug);
7114                 state->plug_started = true;
7115         }
7116
7117         if (io_op_defs[req->opcode].needs_file) {
7118                 req->file = io_file_get(ctx, req, READ_ONCE(sqe->fd),
7119                                         (sqe_flags & IOSQE_FIXED_FILE));
7120                 if (unlikely(!req->file))
7121                         ret = -EBADF;
7122         }
7123
7124         state->ios_left--;
7125         return ret;
7126 }
7127
7128 static int io_submit_sqe(struct io_ring_ctx *ctx, struct io_kiocb *req,
7129                          const struct io_uring_sqe *sqe)
7130         __must_hold(&ctx->uring_lock)
7131 {
7132         struct io_submit_link *link = &ctx->submit_state.link;
7133         int ret;
7134
7135         ret = io_init_req(ctx, req, sqe);
7136         if (unlikely(ret)) {
7137 fail_req:
7138                 /* fail even hard links since we don't submit */
7139                 if (link->head) {
7140                         /*
7141                          * we can judge a link req is failed or cancelled by if
7142                          * REQ_F_FAIL is set, but the head is an exception since
7143                          * it may be set REQ_F_FAIL because of other req's failure
7144                          * so let's leverage req->result to distinguish if a head
7145                          * is set REQ_F_FAIL because of its failure or other req's
7146                          * failure so that we can set the correct ret code for it.
7147                          * init result here to avoid affecting the normal path.
7148                          */
7149                         if (!(link->head->flags & REQ_F_FAIL))
7150                                 req_fail_link_node(link->head, -ECANCELED);
7151                 } else if (!(req->flags & (REQ_F_LINK | REQ_F_HARDLINK))) {
7152                         /*
7153                          * the current req is a normal req, we should return
7154                          * error and thus break the submittion loop.
7155                          */
7156                         io_req_complete_failed(req, ret);
7157                         return ret;
7158                 }
7159                 req_fail_link_node(req, ret);
7160         } else {
7161                 ret = io_req_prep(req, sqe);
7162                 if (unlikely(ret))
7163                         goto fail_req;
7164         }
7165
7166         /* don't need @sqe from now on */
7167         trace_io_uring_submit_sqe(ctx, req, req->opcode, req->user_data,
7168                                   req->flags, true,
7169                                   ctx->flags & IORING_SETUP_SQPOLL);
7170
7171         /*
7172          * If we already have a head request, queue this one for async
7173          * submittal once the head completes. If we don't have a head but
7174          * IOSQE_IO_LINK is set in the sqe, start a new head. This one will be
7175          * submitted sync once the chain is complete. If none of those
7176          * conditions are true (normal request), then just queue it.
7177          */
7178         if (link->head) {
7179                 struct io_kiocb *head = link->head;
7180
7181                 if (!(req->flags & REQ_F_FAIL)) {
7182                         ret = io_req_prep_async(req);
7183                         if (unlikely(ret)) {
7184                                 req_fail_link_node(req, ret);
7185                                 if (!(head->flags & REQ_F_FAIL))
7186                                         req_fail_link_node(head, -ECANCELED);
7187                         }
7188                 }
7189                 trace_io_uring_link(ctx, req, head);
7190                 link->last->link = req;
7191                 link->last = req;
7192
7193                 /* last request of a link, enqueue the link */
7194                 if (!(req->flags & (REQ_F_LINK | REQ_F_HARDLINK))) {
7195                         link->head = NULL;
7196                         io_queue_sqe(head);
7197                 }
7198         } else {
7199                 if (req->flags & (REQ_F_LINK | REQ_F_HARDLINK)) {
7200                         link->head = req;
7201                         link->last = req;
7202                 } else {
7203                         io_queue_sqe(req);
7204                 }
7205         }
7206
7207         return 0;
7208 }
7209
7210 /*
7211  * Batched submission is done, ensure local IO is flushed out.
7212  */
7213 static void io_submit_state_end(struct io_submit_state *state,
7214                                 struct io_ring_ctx *ctx)
7215 {
7216         if (state->link.head)
7217                 io_queue_sqe(state->link.head);
7218         if (state->compl_nr)
7219                 io_submit_flush_completions(ctx);
7220         if (state->plug_started)
7221                 blk_finish_plug(&state->plug);
7222 }
7223
7224 /*
7225  * Start submission side cache.
7226  */
7227 static void io_submit_state_start(struct io_submit_state *state,
7228                                   unsigned int max_ios)
7229 {
7230         state->plug_started = false;
7231         state->ios_left = max_ios;
7232         /* set only head, no need to init link_last in advance */
7233         state->link.head = NULL;
7234 }
7235
7236 static void io_commit_sqring(struct io_ring_ctx *ctx)
7237 {
7238         struct io_rings *rings = ctx->rings;
7239
7240         /*
7241          * Ensure any loads from the SQEs are done at this point,
7242          * since once we write the new head, the application could
7243          * write new data to them.
7244          */
7245         smp_store_release(&rings->sq.head, ctx->cached_sq_head);
7246 }
7247
7248 /*
7249  * Fetch an sqe, if one is available. Note this returns a pointer to memory
7250  * that is mapped by userspace. This means that care needs to be taken to
7251  * ensure that reads are stable, as we cannot rely on userspace always
7252  * being a good citizen. If members of the sqe are validated and then later
7253  * used, it's important that those reads are done through READ_ONCE() to
7254  * prevent a re-load down the line.
7255  */
7256 static const struct io_uring_sqe *io_get_sqe(struct io_ring_ctx *ctx)
7257 {
7258         unsigned head, mask = ctx->sq_entries - 1;
7259         unsigned sq_idx = ctx->cached_sq_head++ & mask;
7260
7261         /*
7262          * The cached sq head (or cq tail) serves two purposes:
7263          *
7264          * 1) allows us to batch the cost of updating the user visible
7265          *    head updates.
7266          * 2) allows the kernel side to track the head on its own, even
7267          *    though the application is the one updating it.
7268          */
7269         head = READ_ONCE(ctx->sq_array[sq_idx]);
7270         if (likely(head < ctx->sq_entries))
7271                 return &ctx->sq_sqes[head];
7272
7273         /* drop invalid entries */
7274         ctx->cq_extra--;
7275         WRITE_ONCE(ctx->rings->sq_dropped,
7276                    READ_ONCE(ctx->rings->sq_dropped) + 1);
7277         return NULL;
7278 }
7279
7280 static int io_submit_sqes(struct io_ring_ctx *ctx, unsigned int nr)
7281         __must_hold(&ctx->uring_lock)
7282 {
7283         int submitted = 0;
7284
7285         /* make sure SQ entry isn't read before tail */
7286         nr = min3(nr, ctx->sq_entries, io_sqring_entries(ctx));
7287         if (!percpu_ref_tryget_many(&ctx->refs, nr))
7288                 return -EAGAIN;
7289         io_get_task_refs(nr);
7290
7291         io_submit_state_start(&ctx->submit_state, nr);
7292         while (submitted < nr) {
7293                 const struct io_uring_sqe *sqe;
7294                 struct io_kiocb *req;
7295
7296                 req = io_alloc_req(ctx);
7297                 if (unlikely(!req)) {
7298                         if (!submitted)
7299                                 submitted = -EAGAIN;
7300                         break;
7301                 }
7302                 sqe = io_get_sqe(ctx);
7303                 if (unlikely(!sqe)) {
7304                         list_add(&req->inflight_entry, &ctx->submit_state.free_list);
7305                         break;
7306                 }
7307                 /* will complete beyond this point, count as submitted */
7308                 submitted++;
7309                 if (io_submit_sqe(ctx, req, sqe))
7310                         break;
7311         }
7312
7313         if (unlikely(submitted != nr)) {
7314                 int ref_used = (submitted == -EAGAIN) ? 0 : submitted;
7315                 int unused = nr - ref_used;
7316
7317                 current->io_uring->cached_refs += unused;
7318                 percpu_ref_put_many(&ctx->refs, unused);
7319         }
7320
7321         io_submit_state_end(&ctx->submit_state, ctx);
7322          /* Commit SQ ring head once we've consumed and submitted all SQEs */
7323         io_commit_sqring(ctx);
7324
7325         return submitted;
7326 }
7327
7328 static inline bool io_sqd_events_pending(struct io_sq_data *sqd)
7329 {
7330         return READ_ONCE(sqd->state);
7331 }
7332
7333 static inline void io_ring_set_wakeup_flag(struct io_ring_ctx *ctx)
7334 {
7335         /* Tell userspace we may need a wakeup call */
7336         spin_lock(&ctx->completion_lock);
7337         WRITE_ONCE(ctx->rings->sq_flags,
7338                    ctx->rings->sq_flags | IORING_SQ_NEED_WAKEUP);
7339         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
7340 }
7341
7342 static inline void io_ring_clear_wakeup_flag(struct io_ring_ctx *ctx)
7343 {
7344         spin_lock(&ctx->completion_lock);
7345         WRITE_ONCE(ctx->rings->sq_flags,
7346                    ctx->rings->sq_flags & ~IORING_SQ_NEED_WAKEUP);
7347         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
7348 }
7349
7350 static int __io_sq_thread(struct io_ring_ctx *ctx, bool cap_entries)
7351 {
7352         unsigned int to_submit;
7353         int ret = 0;
7354
7355         to_submit = io_sqring_entries(ctx);
7356         /* if we're handling multiple rings, cap submit size for fairness */
7357         if (cap_entries && to_submit > IORING_SQPOLL_CAP_ENTRIES_VALUE)
7358                 to_submit = IORING_SQPOLL_CAP_ENTRIES_VALUE;
7359
7360         if (!list_empty(&ctx->iopoll_list) || to_submit) {
7361                 unsigned nr_events = 0;
7362                 const struct cred *creds = NULL;
7363
7364                 if (ctx->sq_creds != current_cred())
7365                         creds = override_creds(ctx->sq_creds);
7366
7367                 mutex_lock(&ctx->uring_lock);
7368                 if (!list_empty(&ctx->iopoll_list))
7369                         io_do_iopoll(ctx, &nr_events, 0);
7370
7371                 /*
7372                  * Don't submit if refs are dying, good for io_uring_register(),
7373                  * but also it is relied upon by io_ring_exit_work()
7374                  */
7375                 if (to_submit && likely(!percpu_ref_is_dying(&ctx->refs)) &&
7376                     !(ctx->flags & IORING_SETUP_R_DISABLED))
7377                         ret = io_submit_sqes(ctx, to_submit);
7378                 mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
7379
7380                 if (to_submit && wq_has_sleeper(&ctx->sqo_sq_wait))
7381                         wake_up(&ctx->sqo_sq_wait);
7382                 if (creds)
7383                         revert_creds(creds);
7384         }
7385
7386         return ret;
7387 }
7388
7389 static void io_sqd_update_thread_idle(struct io_sq_data *sqd)
7390 {
7391         struct io_ring_ctx *ctx;
7392         unsigned sq_thread_idle = 0;
7393
7394         list_for_each_entry(ctx, &sqd->ctx_list, sqd_list)
7395                 sq_thread_idle = max(sq_thread_idle, ctx->sq_thread_idle);
7396         sqd->sq_thread_idle = sq_thread_idle;
7397 }
7398
7399 static bool io_sqd_handle_event(struct io_sq_data *sqd)
7400 {
7401         bool did_sig = false;
7402         struct ksignal ksig;
7403
7404         if (test_bit(IO_SQ_THREAD_SHOULD_PARK, &sqd->state) ||
7405             signal_pending(current)) {
7406                 mutex_unlock(&sqd->lock);
7407                 if (signal_pending(current))
7408                         did_sig = get_signal(&ksig);
7409                 cond_resched();
7410                 mutex_lock(&sqd->lock);
7411         }
7412         return did_sig || test_bit(IO_SQ_THREAD_SHOULD_STOP, &sqd->state);
7413 }
7414
7415 static int io_sq_thread(void *data)
7416 {
7417         struct io_sq_data *sqd = data;
7418         struct io_ring_ctx *ctx;
7419         unsigned long timeout = 0;
7420         char buf[TASK_COMM_LEN];
7421         DEFINE_WAIT(wait);
7422
7423         snprintf(buf, sizeof(buf), "iou-sqp-%d", sqd->task_pid);
7424         set_task_comm(current, buf);
7425
7426         if (sqd->sq_cpu != -1)
7427                 set_cpus_allowed_ptr(current, cpumask_of(sqd->sq_cpu));
7428         else
7429                 set_cpus_allowed_ptr(current, cpu_online_mask);
7430         current->flags |= PF_NO_SETAFFINITY;
7431
7432         mutex_lock(&sqd->lock);
7433         while (1) {
7434                 bool cap_entries, sqt_spin = false;
7435
7436                 if (io_sqd_events_pending(sqd) || signal_pending(current)) {
7437                         if (io_sqd_handle_event(sqd))
7438                                 break;
7439                         timeout = jiffies + sqd->sq_thread_idle;
7440                 }
7441
7442                 cap_entries = !list_is_singular(&sqd->ctx_list);
7443                 list_for_each_entry(ctx, &sqd->ctx_list, sqd_list) {
7444                         int ret = __io_sq_thread(ctx, cap_entries);
7445
7446                         if (!sqt_spin && (ret > 0 || !list_empty(&ctx->iopoll_list)))
7447                                 sqt_spin = true;
7448                 }
7449                 if (io_run_task_work())
7450                         sqt_spin = true;
7451
7452                 if (sqt_spin || !time_after(jiffies, timeout)) {
7453                         cond_resched();
7454                         if (sqt_spin)
7455                                 timeout = jiffies + sqd->sq_thread_idle;
7456                         continue;
7457                 }
7458
7459                 prepare_to_wait(&sqd->wait, &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
7460                 if (!io_sqd_events_pending(sqd) && !current->task_works) {
7461                         bool needs_sched = true;
7462
7463                         list_for_each_entry(ctx, &sqd->ctx_list, sqd_list) {
7464                                 io_ring_set_wakeup_flag(ctx);
7465
7466                                 if ((ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL) &&
7467                                     !list_empty_careful(&ctx->iopoll_list)) {
7468                                         needs_sched = false;
7469                                         break;
7470                                 }
7471                                 if (io_sqring_entries(ctx)) {
7472                                         needs_sched = false;
7473                                         break;
7474                                 }
7475                         }
7476
7477                         if (needs_sched) {
7478                                 mutex_unlock(&sqd->lock);
7479                                 schedule();
7480                                 mutex_lock(&sqd->lock);
7481                         }
7482                         list_for_each_entry(ctx, &sqd->ctx_list, sqd_list)
7483                                 io_ring_clear_wakeup_flag(ctx);
7484                 }
7485
7486                 finish_wait(&sqd->wait, &wait);
7487                 timeout = jiffies + sqd->sq_thread_idle;
7488         }
7489
7490         io_uring_cancel_generic(true, sqd);
7491         sqd->thread = NULL;
7492         list_for_each_entry(ctx, &sqd->ctx_list, sqd_list)
7493                 io_ring_set_wakeup_flag(ctx);
7494         io_run_task_work();
7495         mutex_unlock(&sqd->lock);
7496
7497         complete(&sqd->exited);
7498         do_exit(0);
7499 }
7500
7501 struct io_wait_queue {
7502         struct wait_queue_entry wq;
7503         struct io_ring_ctx *ctx;
7504         unsigned cq_tail;
7505         unsigned nr_timeouts;
7506 };
7507
7508 static inline bool io_should_wake(struct io_wait_queue *iowq)
7509 {
7510         struct io_ring_ctx *ctx = iowq->ctx;
7511         int dist = ctx->cached_cq_tail - (int) iowq->cq_tail;
7512
7513         /*
7514          * Wake up if we have enough events, or if a timeout occurred since we
7515          * started waiting. For timeouts, we always want to return to userspace,
7516          * regardless of event count.
7517          */
7518         return dist >= 0 || atomic_read(&ctx->cq_timeouts) != iowq->nr_timeouts;
7519 }
7520
7521 static int io_wake_function(struct wait_queue_entry *curr, unsigned int mode,
7522                             int wake_flags, void *key)
7523 {
7524         struct io_wait_queue *iowq = container_of(curr, struct io_wait_queue,
7525                                                         wq);
7526
7527         /*
7528          * Cannot safely flush overflowed CQEs from here, ensure we wake up
7529          * the task, and the next invocation will do it.
7530          */
7531         if (io_should_wake(iowq) || test_bit(0, &iowq->ctx->check_cq_overflow))
7532                 return autoremove_wake_function(curr, mode, wake_flags, key);
7533         return -1;
7534 }
7535
7536 static int io_run_task_work_sig(void)
7537 {
7538         if (io_run_task_work())
7539                 return 1;
7540         if (!signal_pending(current))
7541                 return 0;
7542         if (test_thread_flag(TIF_NOTIFY_SIGNAL))
7543                 return -ERESTARTSYS;
7544         return -EINTR;
7545 }
7546
7547 /* when returns >0, the caller should retry */
7548 static inline int io_cqring_wait_schedule(struct io_ring_ctx *ctx,
7549                                           struct io_wait_queue *iowq,
7550                                           ktime_t timeout)
7551 {
7552         int ret;
7553
7554         /* make sure we run task_work before checking for signals */
7555         ret = io_run_task_work_sig();
7556         if (ret || io_should_wake(iowq))
7557                 return ret;
7558         /* let the caller flush overflows, retry */
7559         if (test_bit(0, &ctx->check_cq_overflow))
7560                 return 1;
7561
7562         if (!schedule_hrtimeout(&timeout, HRTIMER_MODE_ABS))
7563                 return -ETIME;
7564         return 1;
7565 }
7566
7567 /*
7568  * Wait until events become available, if we don't already have some. The
7569  * application must reap them itself, as they reside on the shared cq ring.
7570  */
7571 static int io_cqring_wait(struct io_ring_ctx *ctx, int min_events,
7572                           const sigset_t __user *sig, size_t sigsz,
7573                           struct __kernel_timespec __user *uts)
7574 {
7575         struct io_wait_queue iowq;
7576         struct io_rings *rings = ctx->rings;
7577         ktime_t timeout = KTIME_MAX;
7578         int ret;
7579
7580         do {
7581                 io_cqring_overflow_flush(ctx);
7582                 if (io_cqring_events(ctx) >= min_events)
7583                         return 0;
7584                 if (!io_run_task_work())
7585                         break;
7586         } while (1);
7587
7588         if (uts) {
7589                 struct timespec64 ts;
7590
7591                 if (get_timespec64(&ts, uts))
7592                         return -EFAULT;
7593                 timeout = ktime_add_ns(timespec64_to_ktime(ts), ktime_get_ns());
7594         }
7595
7596         if (sig) {
7597 #ifdef CONFIG_COMPAT
7598                 if (in_compat_syscall())
7599                         ret = set_compat_user_sigmask((const compat_sigset_t __user *)sig,
7600                                                       sigsz);
7601                 else
7602 #endif
7603                         ret = set_user_sigmask(sig, sigsz);
7604
7605                 if (ret)
7606                         return ret;
7607         }
7608
7609         init_waitqueue_func_entry(&iowq.wq, io_wake_function);
7610         iowq.wq.private = current;
7611         INIT_LIST_HEAD(&iowq.wq.entry);
7612         iowq.ctx = ctx;
7613         iowq.nr_timeouts = atomic_read(&ctx->cq_timeouts);
7614         iowq.cq_tail = READ_ONCE(ctx->rings->cq.head) + min_events;
7615
7616         trace_io_uring_cqring_wait(ctx, min_events);
7617         do {
7618                 /* if we can't even flush overflow, don't wait for more */
7619                 if (!io_cqring_overflow_flush(ctx)) {
7620                         ret = -EBUSY;
7621                         break;
7622                 }
7623                 prepare_to_wait_exclusive(&ctx->cq_wait, &iowq.wq,
7624                                                 TASK_INTERRUPTIBLE);
7625                 ret = io_cqring_wait_schedule(ctx, &iowq, timeout);
7626                 finish_wait(&ctx->cq_wait, &iowq.wq);
7627                 cond_resched();
7628         } while (ret > 0);
7629
7630         restore_saved_sigmask_unless(ret == -EINTR);
7631
7632         return READ_ONCE(rings->cq.head) == READ_ONCE(rings->cq.tail) ? ret : 0;
7633 }
7634
7635 static void io_free_page_table(void **table, size_t size)
7636 {
7637         unsigned i, nr_tables = DIV_ROUND_UP(size, PAGE_SIZE);
7638
7639         for (i = 0; i < nr_tables; i++)
7640                 kfree(table[i]);
7641         kfree(table);
7642 }
7643
7644 static void **io_alloc_page_table(size_t size)
7645 {
7646         unsigned i, nr_tables = DIV_ROUND_UP(size, PAGE_SIZE);
7647         size_t init_size = size;
7648         void **table;
7649
7650         table = kcalloc(nr_tables, sizeof(*table), GFP_KERNEL_ACCOUNT);
7651         if (!table)
7652                 return NULL;
7653
7654         for (i = 0; i < nr_tables; i++) {
7655                 unsigned int this_size = min_t(size_t, size, PAGE_SIZE);
7656
7657                 table[i] = kzalloc(this_size, GFP_KERNEL_ACCOUNT);
7658                 if (!table[i]) {
7659                         io_free_page_table(table, init_size);
7660                         return NULL;
7661                 }
7662                 size -= this_size;
7663         }
7664         return table;
7665 }
7666
7667 static void io_rsrc_node_destroy(struct io_rsrc_node *ref_node)
7668 {
7669         percpu_ref_exit(&ref_node->refs);
7670         kfree(ref_node);
7671 }
7672
7673 static void io_rsrc_node_ref_zero(struct percpu_ref *ref)
7674 {
7675         struct io_rsrc_node *node = container_of(ref, struct io_rsrc_node, refs);
7676         struct io_ring_ctx *ctx = node->rsrc_data->ctx;
7677         unsigned long flags;
7678         bool first_add = false;
7679         unsigned long delay = HZ;
7680
7681         spin_lock_irqsave(&ctx->rsrc_ref_lock, flags);
7682         node->done = true;
7683
7684         /* if we are mid-quiesce then do not delay */
7685         if (node->rsrc_data->quiesce)
7686                 delay = 0;
7687
7688         while (!list_empty(&ctx->rsrc_ref_list)) {
7689                 node = list_first_entry(&ctx->rsrc_ref_list,
7690                                             struct io_rsrc_node, node);
7691                 /* recycle ref nodes in order */
7692                 if (!node->done)
7693                         break;
7694                 list_del(&node->node);
7695                 first_add |= llist_add(&node->llist, &ctx->rsrc_put_llist);
7696         }
7697         spin_unlock_irqrestore(&ctx->rsrc_ref_lock, flags);
7698
7699         if (first_add)
7700                 mod_delayed_work(system_wq, &ctx->rsrc_put_work, delay);
7701 }
7702
7703 static struct io_rsrc_node *io_rsrc_node_alloc(struct io_ring_ctx *ctx)
7704 {
7705         struct io_rsrc_node *ref_node;
7706
7707         ref_node = kzalloc(sizeof(*ref_node), GFP_KERNEL);
7708         if (!ref_node)
7709                 return NULL;
7710
7711         if (percpu_ref_init(&ref_node->refs, io_rsrc_node_ref_zero,
7712                             0, GFP_KERNEL)) {
7713                 kfree(ref_node);
7714                 return NULL;
7715         }
7716         INIT_LIST_HEAD(&ref_node->node);
7717         INIT_LIST_HEAD(&ref_node->rsrc_list);
7718         ref_node->done = false;
7719         return ref_node;
7720 }
7721
7722 static void io_rsrc_node_switch(struct io_ring_ctx *ctx,
7723                                 struct io_rsrc_data *data_to_kill)
7724 {
7725         WARN_ON_ONCE(!ctx->rsrc_backup_node);
7726         WARN_ON_ONCE(data_to_kill && !ctx->rsrc_node);
7727
7728         if (data_to_kill) {
7729                 struct io_rsrc_node *rsrc_node = ctx->rsrc_node;
7730
7731                 rsrc_node->rsrc_data = data_to_kill;
7732                 spin_lock_irq(&ctx->rsrc_ref_lock);
7733                 list_add_tail(&rsrc_node->node, &ctx->rsrc_ref_list);
7734                 spin_unlock_irq(&ctx->rsrc_ref_lock);
7735
7736                 atomic_inc(&data_to_kill->refs);
7737                 percpu_ref_kill(&rsrc_node->refs);
7738                 ctx->rsrc_node = NULL;
7739         }
7740
7741         if (!ctx->rsrc_node) {
7742                 ctx->rsrc_node = ctx->rsrc_backup_node;
7743                 ctx->rsrc_backup_node = NULL;
7744         }
7745 }
7746
7747 static int io_rsrc_node_switch_start(struct io_ring_ctx *ctx)
7748 {
7749         if (ctx->rsrc_backup_node)
7750                 return 0;
7751         ctx->rsrc_backup_node = io_rsrc_node_alloc(ctx);
7752         return ctx->rsrc_backup_node ? 0 : -ENOMEM;
7753 }
7754
7755 static int io_rsrc_ref_quiesce(struct io_rsrc_data *data, struct io_ring_ctx *ctx)
7756 {
7757         int ret;
7758
7759         /* As we may drop ->uring_lock, other task may have started quiesce */
7760         if (data->quiesce)
7761                 return -ENXIO;
7762
7763         data->quiesce = true;
7764         do {
7765                 ret = io_rsrc_node_switch_start(ctx);
7766                 if (ret)
7767                         break;
7768                 io_rsrc_node_switch(ctx, data);
7769
7770                 /* kill initial ref, already quiesced if zero */
7771                 if (atomic_dec_and_test(&data->refs))
7772                         break;
7773                 mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
7774                 flush_delayed_work(&ctx->rsrc_put_work);
7775                 ret = wait_for_completion_interruptible(&data->done);
7776                 if (!ret) {
7777                         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
7778                         if (atomic_read(&data->refs) > 0) {
7779                                 /*
7780                                  * it has been revived by another thread while
7781                                  * we were unlocked
7782                                  */
7783                                 mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
7784                         } else {
7785                                 break;
7786                         }
7787                 }
7788
7789                 atomic_inc(&data->refs);
7790                 /* wait for all works potentially completing data->done */
7791                 flush_delayed_work(&ctx->rsrc_put_work);
7792                 reinit_completion(&data->done);
7793
7794                 ret = io_run_task_work_sig();
7795                 mutex_lock(&ctx->uring_lock);
7796         } while (ret >= 0);
7797         data->quiesce = false;
7798
7799         return ret;
7800 }
7801
7802 static u64 *io_get_tag_slot(struct io_rsrc_data *data, unsigned int idx)
7803 {
7804         unsigned int off = idx & IO_RSRC_TAG_TABLE_MASK;
7805         unsigned int table_idx = idx >> IO_RSRC_TAG_TABLE_SHIFT;
7806
7807         return &data->tags[table_idx][off];
7808 }
7809
7810 static void io_rsrc_data_free(struct io_rsrc_data *data)
7811 {
7812         size_t size = data->nr * sizeof(data->tags[0][0]);
7813
7814         if (data->tags)
7815                 io_free_page_table((void **)data->tags, size);
7816         kfree(data);
7817 }
7818
7819 static int io_rsrc_data_alloc(struct io_ring_ctx *ctx, rsrc_put_fn *do_put,
7820                               u64 __user *utags, unsigned nr,
7821                               struct io_rsrc_data **pdata)
7822 {
7823         struct io_rsrc_data *data;
7824         int ret = -ENOMEM;
7825         unsigned i;
7826
7827         data = kzalloc(sizeof(*data), GFP_KERNEL);
7828         if (!data)
7829                 return -ENOMEM;
7830         data->tags = (u64 **)io_alloc_page_table(nr * sizeof(data->tags[0][0]));
7831         if (!data->tags) {
7832                 kfree(data);
7833                 return -ENOMEM;
7834         }
7835
7836         data->nr = nr;
7837         data->ctx = ctx;
7838         data->do_put = do_put;
7839         if (utags) {
7840                 ret = -EFAULT;
7841                 for (i = 0; i < nr; i++) {
7842                         u64 *tag_slot = io_get_tag_slot(data, i);
7843
7844                         if (copy_from_user(tag_slot, &utags[i],
7845                                            sizeof(*tag_slot)))
7846                                 goto fail;
7847                 }
7848         }
7849
7850         atomic_set(&data->refs, 1);
7851         init_completion(&data->done);
7852         *pdata = data;
7853         return 0;
7854 fail:
7855         io_rsrc_data_free(data);
7856         return ret;
7857 }
7858
7859 static bool io_alloc_file_tables(struct io_file_table *table, unsigned nr_files)
7860 {
7861         table->files = kvcalloc(nr_files, sizeof(table->files[0]),
7862                                 GFP_KERNEL_ACCOUNT);
7863         return !!table->files;
7864 }
7865
7866 static void io_free_file_tables(struct io_file_table *table)
7867 {
7868         kvfree(table->files);
7869         table->files = NULL;
7870 }
7871
7872 static void __io_sqe_files_unregister(struct io_ring_ctx *ctx)
7873 {
7874 #if defined(CONFIG_UNIX)
7875         if (ctx->ring_sock) {
7876                 struct sock *sock = ctx->ring_sock->sk;
7877                 struct sk_buff *skb;
7878
7879                 while ((skb = skb_dequeue(&sock->sk_receive_queue)) != NULL)
7880                         kfree_skb(skb);
7881         }
7882 #else
7883         int i;
7884
7885         for (i = 0; i < ctx->nr_user_files; i++) {
7886                 struct file *file;
7887
7888                 file = io_file_from_index(ctx, i);
7889                 if (file)
7890                         fput(file);
7891         }
7892 #endif
7893         io_free_file_tables(&ctx->file_table);
7894         io_rsrc_data_free(ctx->file_data);
7895         ctx->file_data = NULL;
7896         ctx->nr_user_files = 0;
7897 }
7898
7899 static int io_sqe_files_unregister(struct io_ring_ctx *ctx)
7900 {
7901         unsigned nr = ctx->nr_user_files;
7902         int ret;
7903
7904         if (!ctx->file_data)
7905                 return -ENXIO;
7906
7907         /*
7908          * Quiesce may unlock ->uring_lock, and while it's not held
7909          * prevent new requests using the table.
7910          */
7911         ctx->nr_user_files = 0;
7912         ret = io_rsrc_ref_quiesce(ctx->file_data, ctx);
7913         ctx->nr_user_files = nr;
7914         if (!ret)
7915                 __io_sqe_files_unregister(ctx);
7916         return ret;
7917 }
7918
7919 static void io_sq_thread_unpark(struct io_sq_data *sqd)
7920         __releases(&sqd->lock)
7921 {
7922         WARN_ON_ONCE(sqd->thread == current);
7923
7924         /*
7925          * Do the dance but not conditional clear_bit() because it'd race with
7926          * other threads incrementing park_pending and setting the bit.
7927          */
7928         clear_bit(IO_SQ_THREAD_SHOULD_PARK, &sqd->state);
7929         if (atomic_dec_return(&sqd->park_pending))
7930                 set_bit(IO_SQ_THREAD_SHOULD_PARK, &sqd->state);
7931         mutex_unlock(&sqd->lock);
7932 }
7933
7934 static void io_sq_thread_park(struct io_sq_data *sqd)
7935         __acquires(&sqd->lock)
7936 {
7937         WARN_ON_ONCE(sqd->thread == current);
7938
7939         atomic_inc(&sqd->park_pending);
7940         set_bit(IO_SQ_THREAD_SHOULD_PARK, &sqd->state);
7941         mutex_lock(&sqd->lock);
7942         if (sqd->thread)
7943                 wake_up_process(sqd->thread);
7944 }
7945
7946 static void io_sq_thread_stop(struct io_sq_data *sqd)
7947 {
7948         WARN_ON_ONCE(sqd->thread == current);
7949         WARN_ON_ONCE(test_bit(IO_SQ_THREAD_SHOULD_STOP, &sqd->state));
7950
7951         set_bit(IO_SQ_THREAD_SHOULD_STOP, &sqd->state);
7952         mutex_lock(&sqd->lock);
7953         if (sqd->thread)
7954                 wake_up_process(sqd->thread);
7955         mutex_unlock(&sqd->lock);
7956         wait_for_completion(&sqd->exited);
7957 }
7958
7959 static void io_put_sq_data(struct io_sq_data *sqd)
7960 {
7961         if (refcount_dec_and_test(&sqd->refs)) {
7962                 WARN_ON_ONCE(atomic_read(&sqd->park_pending));
7963
7964                 io_sq_thread_stop(sqd);
7965                 kfree(sqd);
7966         }
7967 }
7968
7969 static void io_sq_thread_finish(struct io_ring_ctx *ctx)
7970 {
7971         struct io_sq_data *sqd = ctx->sq_data;
7972
7973         if (sqd) {
7974                 io_sq_thread_park(sqd);
7975                 list_del_init(&ctx->sqd_list);
7976                 io_sqd_update_thread_idle(sqd);
7977                 io_sq_thread_unpark(sqd);
7978
7979                 io_put_sq_data(sqd);
7980                 ctx->sq_data = NULL;
7981         }
7982 }
7983
7984 static struct io_sq_data *io_attach_sq_data(struct io_uring_params *p)
7985 {
7986         struct io_ring_ctx *ctx_attach;
7987         struct io_sq_data *sqd;
7988         struct fd f;
7989
7990         f = fdget(p->wq_fd);
7991         if (!f.file)
7992                 return ERR_PTR(-ENXIO);
7993         if (f.file->f_op != &io_uring_fops) {
7994                 fdput(f);
7995                 return ERR_PTR(-EINVAL);
7996         }
7997
7998         ctx_attach = f.file->private_data;
7999         sqd = ctx_attach->sq_data;
8000         if (!sqd) {
8001                 fdput(f);
8002                 return ERR_PTR(-EINVAL);
8003         }
8004         if (sqd->task_tgid != current->tgid) {
8005                 fdput(f);
8006                 return ERR_PTR(-EPERM);
8007         }
8008
8009         refcount_inc(&sqd->refs);
8010         fdput(f);
8011         return sqd;
8012 }
8013
8014 static struct io_sq_data *io_get_sq_data(struct io_uring_params *p,
8015                                          bool *attached)
8016 {
8017         struct io_sq_data *sqd;
8018
8019         *attached = false;
8020         if (p->flags & IORING_SETUP_ATTACH_WQ) {
8021                 sqd = io_attach_sq_data(p);
8022                 if (!IS_ERR(sqd)) {
8023                         *attached = true;
8024                         return sqd;
8025                 }
8026                 /* fall through for EPERM case, setup new sqd/task */
8027                 if (PTR_ERR(sqd) != -EPERM)
8028                         return sqd;
8029         }
8030
8031         sqd = kzalloc(sizeof(*sqd), GFP_KERNEL);
8032         if (!sqd)
8033                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
8034
8035         atomic_set(&sqd->park_pending, 0);
8036         refcount_set(&sqd->refs, 1);
8037         INIT_LIST_HEAD(&sqd->ctx_list);
8038         mutex_init(&sqd->lock);
8039         init_waitqueue_head(&sqd->wait);
8040         init_completion(&sqd->exited);
8041         return sqd;
8042 }
8043
8044 #if defined(CONFIG_UNIX)
8045 /*
8046  * Ensure the UNIX gc is aware of our file set, so we are certain that
8047  * the io_uring can be safely unregistered on process exit, even if we have
8048  * loops in the file referencing.
8049  */
8050 static int __io_sqe_files_scm(struct io_ring_ctx *ctx, int nr, int offset)
8051 {
8052         struct sock *sk = ctx->ring_sock->sk;
8053         struct scm_fp_list *fpl;
8054         struct sk_buff *skb;
8055         int i, nr_files;
8056
8057         fpl = kzalloc(sizeof(*fpl), GFP_KERNEL);
8058         if (!fpl)
8059                 return -ENOMEM;
8060
8061         skb = alloc_skb(0, GFP_KERNEL);
8062         if (!skb) {
8063                 kfree(fpl);
8064                 return -ENOMEM;
8065         }
8066
8067         skb->sk = sk;
8068
8069         nr_files = 0;
8070         fpl->user = get_uid(current_user());
8071         for (i = 0; i < nr; i++) {
8072                 struct file *file = io_file_from_index(ctx, i + offset);
8073
8074                 if (!file)
8075                         continue;
8076                 fpl->fp[nr_files] = get_file(file);
8077                 unix_inflight(fpl->user, fpl->fp[nr_files]);
8078                 nr_files++;
8079         }
8080
8081         if (nr_files) {
8082                 fpl->max = SCM_MAX_FD;
8083                 fpl->count = nr_files;
8084                 UNIXCB(skb).fp = fpl;
8085                 skb->destructor = unix_destruct_scm;
8086                 refcount_add(skb->truesize, &sk->sk_wmem_alloc);
8087                 skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
8088
8089                 for (i = 0; i < nr; i++) {
8090                         struct file *file = io_file_from_index(ctx, i + offset);
8091
8092                         if (file)
8093                                 fput(file);
8094                 }
8095         } else {
8096                 kfree_skb(skb);
8097                 free_uid(fpl->user);
8098                 kfree(fpl);
8099         }
8100
8101         return 0;
8102 }
8103
8104 /*
8105  * If UNIX sockets are enabled, fd passing can cause a reference cycle which
8106  * causes regular reference counting to break down. We rely on the UNIX
8107  * garbage collection to take care of this problem for us.
8108  */
8109 static int io_sqe_files_scm(struct io_ring_ctx *ctx)
8110 {
8111         unsigned left, total;
8112         int ret = 0;
8113
8114         total = 0;
8115         left = ctx->nr_user_files;
8116         while (left) {
8117                 unsigned this_files = min_t(unsigned, left, SCM_MAX_FD);
8118
8119                 ret = __io_sqe_files_scm(ctx, this_files, total);
8120                 if (ret)
8121                         break;
8122                 left -= this_files;
8123                 total += this_files;
8124         }
8125
8126         if (!ret)
8127                 return 0;
8128
8129         while (total < ctx->nr_user_files) {
8130                 struct file *file = io_file_from_index(ctx, total);
8131
8132                 if (file)
8133                         fput(file);
8134                 total++;
8135         }
8136
8137         return ret;
8138 }
8139 #else
8140 static int io_sqe_files_scm(struct io_ring_ctx *ctx)
8141 {
8142         return 0;
8143 }
8144 #endif
8145
8146 static void io_rsrc_file_put(struct io_ring_ctx *ctx, struct io_rsrc_put *prsrc)
8147 {
8148         struct file *file = prsrc->file;
8149 #if defined(CONFIG_UNIX)
8150         struct sock *sock = ctx->ring_sock->sk;
8151         struct sk_buff_head list, *head = &sock->sk_receive_queue;
8152         struct sk_buff *skb;
8153         int i;
8154
8155         __skb_queue_head_init(&list);
8156
8157         /*
8158          * Find the skb that holds this file in its SCM_RIGHTS. When found,
8159          * remove this entry and rearrange the file array.
8160          */
8161         skb = skb_dequeue(head);
8162         while (skb) {
8163                 struct scm_fp_list *fp;
8164
8165                 fp = UNIXCB(skb).fp;
8166                 for (i = 0; i < fp->count; i++) {
8167                         int left;
8168
8169                         if (fp->fp[i] != file)
8170                                 continue;
8171
8172                         unix_notinflight(fp->user, fp->fp[i]);
8173                         left = fp->count - 1 - i;
8174                         if (left) {
8175                                 memmove(&fp->fp[i], &fp->fp[i + 1],
8176                                                 left * sizeof(struct file *));
8177                         }
8178                         fp->count--;
8179                         if (!fp->count) {
8180                                 kfree_skb(skb);
8181                                 skb = NULL;
8182                         } else {
8183                                 __skb_queue_tail(&list, skb);
8184                         }
8185                         fput(file);
8186                         file = NULL;
8187                         break;
8188                 }
8189
8190                 if (!file)
8191                         break;
8192
8193                 __skb_queue_tail(&list, skb);
8194
8195                 skb = skb_dequeue(head);
8196         }
8197
8198         if (skb_peek(&list)) {
8199                 spin_lock_irq(&head->lock);
8200                 while ((skb = __skb_dequeue(&list)) != NULL)
8201                         __skb_queue_tail(head, skb);
8202                 spin_unlock_irq(&head->lock);
8203         }
8204 #else
8205         fput(file);
8206 #endif
8207 }
8208
8209 static void __io_rsrc_put_work(struct io_rsrc_node *ref_node)
8210 {
8211         struct io_rsrc_data *rsrc_data = ref_node->rsrc_data;
8212         struct io_ring_ctx *ctx = rsrc_data->ctx;
8213         struct io_rsrc_put *prsrc, *tmp;
8214
8215         list_for_each_entry_safe(prsrc, tmp, &ref_node->rsrc_list, list) {
8216                 list_del(&prsrc->list);
8217
8218                 if (prsrc->tag) {
8219                         bool lock_ring = ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL;
8220
8221                         io_ring_submit_lock(ctx, lock_ring);
8222                         spin_lock(&ctx->completion_lock);
8223                         io_fill_cqe_aux(ctx, prsrc->tag, 0, 0);
8224                         io_commit_cqring(ctx);
8225                         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
8226                         io_cqring_ev_posted(ctx);
8227                         io_ring_submit_unlock(ctx, lock_ring);
8228                 }
8229
8230                 rsrc_data->do_put(ctx, prsrc);
8231                 kfree(prsrc);
8232         }
8233
8234         io_rsrc_node_destroy(ref_node);
8235         if (atomic_dec_and_test(&rsrc_data->refs))
8236                 complete(&rsrc_data->done);
8237 }
8238
8239 static void io_rsrc_put_work(struct work_struct *work)
8240 {
8241         struct io_ring_ctx *ctx;
8242         struct llist_node *node;
8243
8244         ctx = container_of(work, struct io_ring_ctx, rsrc_put_work.work);
8245         node = llist_del_all(&ctx->rsrc_put_llist);
8246
8247         while (node) {
8248                 struct io_rsrc_node *ref_node;
8249                 struct llist_node *next = node->next;
8250
8251                 ref_node = llist_entry(node, struct io_rsrc_node, llist);
8252                 __io_rsrc_put_work(ref_node);
8253                 node = next;
8254         }
8255 }
8256
8257 static int io_sqe_files_register(struct io_ring_ctx *ctx, void __user *arg,
8258                                  unsigned nr_args, u64 __user *tags)
8259 {
8260         __s32 __user *fds = (__s32 __user *) arg;
8261         struct file *file;
8262         int fd, ret;
8263         unsigned i;
8264
8265         if (ctx->file_data)
8266                 return -EBUSY;
8267         if (!nr_args)
8268                 return -EINVAL;
8269         if (nr_args > IORING_MAX_FIXED_FILES)
8270                 return -EMFILE;
8271         if (nr_args > rlimit(RLIMIT_NOFILE))
8272                 return -EMFILE;
8273         ret = io_rsrc_node_switch_start(ctx);
8274         if (ret)
8275                 return ret;
8276         ret = io_rsrc_data_alloc(ctx, io_rsrc_file_put, tags, nr_args,
8277                                  &ctx->file_data);
8278         if (ret)
8279                 return ret;
8280
8281         ret = -ENOMEM;
8282         if (!io_alloc_file_tables(&ctx->file_table, nr_args))
8283                 goto out_free;
8284
8285         for (i = 0; i < nr_args; i++, ctx->nr_user_files++) {
8286                 if (copy_from_user(&fd, &fds[i], sizeof(fd))) {
8287                         ret = -EFAULT;
8288                         goto out_fput;
8289                 }
8290                 /* allow sparse sets */
8291                 if (fd == -1) {
8292                         ret = -EINVAL;
8293                         if (unlikely(*io_get_tag_slot(ctx->file_data, i)))
8294                                 goto out_fput;
8295                         continue;
8296                 }
8297
8298                 file = fget(fd);
8299                 ret = -EBADF;
8300                 if (unlikely(!file))
8301                         goto out_fput;
8302
8303                 /*
8304                  * Don't allow io_uring instances to be registered. If UNIX
8305                  * isn't enabled, then this causes a reference cycle and this
8306                  * instance can never get freed. If UNIX is enabled we'll
8307                  * handle it just fine, but there's still no point in allowing
8308                  * a ring fd as it doesn't support regular read/write anyway.
8309                  */
8310                 if (file->f_op == &io_uring_fops) {
8311                         fput(file);
8312                         goto out_fput;
8313                 }
8314                 io_fixed_file_set(io_fixed_file_slot(&ctx->file_table, i), file);
8315         }
8316
8317         ret = io_sqe_files_scm(ctx);
8318         if (ret) {
8319                 __io_sqe_files_unregister(ctx);
8320                 return ret;
8321         }
8322
8323         io_rsrc_node_switch(ctx, NULL);
8324         return ret;
8325 out_fput:
8326         for (i = 0; i < ctx->nr_user_files; i++) {
8327                 file = io_file_from_index(ctx, i);
8328                 if (file)
8329                         fput(file);
8330         }
8331         io_free_file_tables(&ctx->file_table);
8332         ctx->nr_user_files = 0;
8333 out_free:
8334         io_rsrc_data_free(ctx->file_data);
8335         ctx->file_data = NULL;
8336         return ret;
8337 }
8338
8339 static int io_sqe_file_register(struct io_ring_ctx *ctx, struct file *file,
8340                                 int index)
8341 {
8342 #if defined(CONFIG_UNIX)
8343         struct sock *sock = ctx->ring_sock->sk;
8344         struct sk_buff_head *head = &sock->sk_receive_queue;
8345         struct sk_buff *skb;
8346
8347         /*
8348          * See if we can merge this file into an existing skb SCM_RIGHTS
8349          * file set. If there's no room, fall back to allocating a new skb
8350          * and filling it in.
8351          */
8352         spin_lock_irq(&head->lock);
8353         skb = skb_peek(head);
8354         if (skb) {
8355                 struct scm_fp_list *fpl = UNIXCB(skb).fp;
8356
8357                 if (fpl->count < SCM_MAX_FD) {
8358                         __skb_unlink(skb, head);
8359                         spin_unlock_irq(&head->lock);
8360                         fpl->fp[fpl->count] = get_file(file);
8361                         unix_inflight(fpl->user, fpl->fp[fpl->count]);
8362                         fpl->count++;
8363                         spin_lock_irq(&head->lock);
8364                         __skb_queue_head(head, skb);
8365                 } else {
8366                         skb = NULL;
8367                 }
8368         }
8369         spin_unlock_irq(&head->lock);
8370
8371         if (skb) {
8372                 fput(file);
8373                 return 0;
8374         }
8375
8376         return __io_sqe_files_scm(ctx, 1, index);
8377 #else
8378         return 0;
8379 #endif
8380 }
8381
8382 static int io_queue_rsrc_removal(struct io_rsrc_data *data, unsigned idx,
8383                                  struct io_rsrc_node *node, void *rsrc)
8384 {
8385         u64 *tag_slot = io_get_tag_slot(data, idx);
8386         struct io_rsrc_put *prsrc;
8387
8388         prsrc = kzalloc(sizeof(*prsrc), GFP_KERNEL);
8389         if (!prsrc)
8390                 return -ENOMEM;
8391
8392         prsrc->tag = *tag_slot;
8393         *tag_slot = 0;
8394         prsrc->rsrc = rsrc;
8395         list_add(&prsrc->list, &node->rsrc_list);
8396         return 0;
8397 }
8398
8399 static int io_install_fixed_file(struct io_kiocb *req, struct file *file,
8400                                  unsigned int issue_flags, u32 slot_index)
8401 {
8402         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
8403         bool force_nonblock = issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK;
8404         bool needs_switch = false;
8405         struct io_fixed_file *file_slot;
8406         int ret = -EBADF;
8407
8408         io_ring_submit_lock(ctx, !force_nonblock);
8409         if (file->f_op == &io_uring_fops)
8410                 goto err;
8411         ret = -ENXIO;
8412         if (!ctx->file_data)
8413                 goto err;
8414         ret = -EINVAL;
8415         if (slot_index >= ctx->nr_user_files)
8416                 goto err;
8417
8418         slot_index = array_index_nospec(slot_index, ctx->nr_user_files);
8419         file_slot = io_fixed_file_slot(&ctx->file_table, slot_index);
8420
8421         if (file_slot->file_ptr) {
8422                 struct file *old_file;
8423
8424                 ret = io_rsrc_node_switch_start(ctx);
8425                 if (ret)
8426                         goto err;
8427
8428                 old_file = (struct file *)(file_slot->file_ptr & FFS_MASK);
8429                 ret = io_queue_rsrc_removal(ctx->file_data, slot_index,
8430                                             ctx->rsrc_node, old_file);
8431                 if (ret)
8432                         goto err;
8433                 file_slot->file_ptr = 0;
8434                 needs_switch = true;
8435         }
8436
8437         *io_get_tag_slot(ctx->file_data, slot_index) = 0;
8438         io_fixed_file_set(file_slot, file);
8439         ret = io_sqe_file_register(ctx, file, slot_index);
8440         if (ret) {
8441                 file_slot->file_ptr = 0;
8442                 goto err;
8443         }
8444
8445         ret = 0;
8446 err:
8447         if (needs_switch)
8448                 io_rsrc_node_switch(ctx, ctx->file_data);
8449         io_ring_submit_unlock(ctx, !force_nonblock);
8450         if (ret)
8451                 fput(file);
8452         return ret;
8453 }
8454
8455 static int io_close_fixed(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
8456 {
8457         unsigned int offset = req->close.file_slot - 1;
8458         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
8459         struct io_fixed_file *file_slot;
8460         struct file *file;
8461         int ret;
8462
8463         io_ring_submit_lock(ctx, !(issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK));
8464         ret = -ENXIO;
8465         if (unlikely(!ctx->file_data))
8466                 goto out;
8467         ret = -EINVAL;
8468         if (offset >= ctx->nr_user_files)
8469                 goto out;
8470         ret = io_rsrc_node_switch_start(ctx);
8471         if (ret)
8472                 goto out;
8473
8474         offset = array_index_nospec(offset, ctx->nr_user_files);
8475         file_slot = io_fixed_file_slot(&ctx->file_table, offset);
8476         ret = -EBADF;
8477         if (!file_slot->file_ptr)
8478                 goto out;
8479
8480         file = (struct file *)(file_slot->file_ptr & FFS_MASK);
8481         ret = io_queue_rsrc_removal(ctx->file_data, offset, ctx->rsrc_node, file);
8482         if (ret)
8483                 goto out;
8484
8485         file_slot->file_ptr = 0;
8486         io_rsrc_node_switch(ctx, ctx->file_data);
8487         ret = 0;
8488 out:
8489         io_ring_submit_unlock(ctx, !(issue_flags & IO_URING_F_NONBLOCK));
8490         return ret;
8491 }
8492
8493 static int __io_sqe_files_update(struct io_ring_ctx *ctx,
8494                                  struct io_uring_rsrc_update2 *up,
8495                                  unsigned nr_args)
8496 {
8497         u64 __user *tags = u64_to_user_ptr(up->tags);
8498         __s32 __user *fds = u64_to_user_ptr(up->data);
8499         struct io_rsrc_data *data = ctx->file_data;
8500         struct io_fixed_file *file_slot;
8501         struct file *file;
8502         int fd, i, err = 0;
8503         unsigned int done;
8504         bool needs_switch = false;
8505
8506         if (!ctx->file_data)
8507                 return -ENXIO;
8508         if (up->offset + nr_args > ctx->nr_user_files)
8509                 return -EINVAL;
8510
8511         for (done = 0; done < nr_args; done++) {
8512                 u64 tag = 0;
8513
8514                 if ((tags && copy_from_user(&tag, &tags[done], sizeof(tag))) ||
8515                     copy_from_user(&fd, &fds[done], sizeof(fd))) {
8516                         err = -EFAULT;
8517                         break;
8518                 }
8519                 if ((fd == IORING_REGISTER_FILES_SKIP || fd == -1) && tag) {
8520                         err = -EINVAL;
8521                         break;
8522                 }
8523                 if (fd == IORING_REGISTER_FILES_SKIP)
8524                         continue;
8525
8526                 i = array_index_nospec(up->offset + done, ctx->nr_user_files);
8527                 file_slot = io_fixed_file_slot(&ctx->file_table, i);
8528
8529                 if (file_slot->file_ptr) {
8530                         file = (struct file *)(file_slot->file_ptr & FFS_MASK);
8531                         err = io_queue_rsrc_removal(data, i, ctx->rsrc_node, file);
8532                         if (err)
8533                                 break;
8534                         file_slot->file_ptr = 0;
8535                         needs_switch = true;
8536                 }
8537                 if (fd != -1) {
8538                         file = fget(fd);
8539                         if (!file) {
8540                                 err = -EBADF;
8541                                 break;
8542                         }
8543                         /*
8544                          * Don't allow io_uring instances to be registered. If
8545                          * UNIX isn't enabled, then this causes a reference
8546                          * cycle and this instance can never get freed. If UNIX
8547                          * is enabled we'll handle it just fine, but there's
8548                          * still no point in allowing a ring fd as it doesn't
8549                          * support regular read/write anyway.
8550                          */
8551                         if (file->f_op == &io_uring_fops) {
8552                                 fput(file);
8553                                 err = -EBADF;
8554                                 break;
8555                         }
8556                         *io_get_tag_slot(data, i) = tag;
8557                         io_fixed_file_set(file_slot, file);
8558                         err = io_sqe_file_register(ctx, file, i);
8559                         if (err) {
8560                                 file_slot->file_ptr = 0;
8561                                 fput(file);
8562                                 break;
8563                         }
8564                 }
8565         }
8566
8567         if (needs_switch)
8568                 io_rsrc_node_switch(ctx, data);
8569         return done ? done : err;
8570 }
8571
8572 static struct io_wq *io_init_wq_offload(struct io_ring_ctx *ctx,
8573                                         struct task_struct *task)
8574 {
8575         struct io_wq_hash *hash;
8576         struct io_wq_data data;
8577         unsigned int concurrency;
8578
8579         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
8580         hash = ctx->hash_map;
8581         if (!hash) {
8582                 hash = kzalloc(sizeof(*hash), GFP_KERNEL);
8583                 if (!hash) {
8584                         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
8585                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
8586                 }
8587                 refcount_set(&hash->refs, 1);
8588                 init_waitqueue_head(&hash->wait);
8589                 ctx->hash_map = hash;
8590         }
8591         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
8592
8593         data.hash = hash;
8594         data.task = task;
8595         data.free_work = io_wq_free_work;
8596         data.do_work = io_wq_submit_work;
8597
8598         /* Do QD, or 4 * CPUS, whatever is smallest */
8599         concurrency = min(ctx->sq_entries, 4 * num_online_cpus());
8600
8601         return io_wq_create(concurrency, &data);
8602 }
8603
8604 static int io_uring_alloc_task_context(struct task_struct *task,
8605                                        struct io_ring_ctx *ctx)
8606 {
8607         struct io_uring_task *tctx;
8608         int ret;
8609
8610         tctx = kzalloc(sizeof(*tctx), GFP_KERNEL);
8611         if (unlikely(!tctx))
8612                 return -ENOMEM;
8613
8614         ret = percpu_counter_init(&tctx->inflight, 0, GFP_KERNEL);
8615         if (unlikely(ret)) {
8616                 kfree(tctx);
8617                 return ret;
8618         }
8619
8620         tctx->io_wq = io_init_wq_offload(ctx, task);
8621         if (IS_ERR(tctx->io_wq)) {
8622                 ret = PTR_ERR(tctx->io_wq);
8623                 percpu_counter_destroy(&tctx->inflight);
8624                 kfree(tctx);
8625                 return ret;
8626         }
8627
8628         xa_init(&tctx->xa);
8629         init_waitqueue_head(&tctx->wait);
8630         atomic_set(&tctx->in_idle, 0);
8631         atomic_set(&tctx->inflight_tracked, 0);
8632         task->io_uring = tctx;
8633         spin_lock_init(&tctx->task_lock);
8634         INIT_WQ_LIST(&tctx->task_list);
8635         init_task_work(&tctx->task_work, tctx_task_work);
8636         return 0;
8637 }
8638
8639 void __io_uring_free(struct task_struct *tsk)
8640 {
8641         struct io_uring_task *tctx = tsk->io_uring;
8642
8643         WARN_ON_ONCE(!xa_empty(&tctx->xa));
8644         WARN_ON_ONCE(tctx->io_wq);
8645         WARN_ON_ONCE(tctx->cached_refs);
8646
8647         percpu_counter_destroy(&tctx->inflight);
8648         kfree(tctx);
8649         tsk->io_uring = NULL;
8650 }
8651
8652 static int io_sq_offload_create(struct io_ring_ctx *ctx,
8653                                 struct io_uring_params *p)
8654 {
8655         int ret;
8656
8657         /* Retain compatibility with failing for an invalid attach attempt */
8658         if ((ctx->flags & (IORING_SETUP_ATTACH_WQ | IORING_SETUP_SQPOLL)) ==
8659                                 IORING_SETUP_ATTACH_WQ) {
8660                 struct fd f;
8661
8662                 f = fdget(p->wq_fd);
8663                 if (!f.file)
8664                         return -ENXIO;
8665                 if (f.file->f_op != &io_uring_fops) {
8666                         fdput(f);
8667                         return -EINVAL;
8668                 }
8669                 fdput(f);
8670         }
8671         if (ctx->flags & IORING_SETUP_SQPOLL) {
8672                 struct task_struct *tsk;
8673                 struct io_sq_data *sqd;
8674                 bool attached;
8675
8676                 sqd = io_get_sq_data(p, &attached);
8677                 if (IS_ERR(sqd)) {
8678                         ret = PTR_ERR(sqd);
8679                         goto err;
8680                 }
8681
8682                 ctx->sq_creds = get_current_cred();
8683                 ctx->sq_data = sqd;
8684                 ctx->sq_thread_idle = msecs_to_jiffies(p->sq_thread_idle);
8685                 if (!ctx->sq_thread_idle)
8686                         ctx->sq_thread_idle = HZ;
8687
8688                 io_sq_thread_park(sqd);
8689                 list_add(&ctx->sqd_list, &sqd->ctx_list);
8690                 io_sqd_update_thread_idle(sqd);
8691                 /* don't attach to a dying SQPOLL thread, would be racy */
8692                 ret = (attached && !sqd->thread) ? -ENXIO : 0;
8693                 io_sq_thread_unpark(sqd);
8694
8695                 if (ret < 0)
8696                         goto err;
8697                 if (attached)
8698                         return 0;
8699
8700                 if (p->flags & IORING_SETUP_SQ_AFF) {
8701                         int cpu = p->sq_thread_cpu;
8702
8703                         ret = -EINVAL;
8704                         if (cpu >= nr_cpu_ids || !cpu_online(cpu))
8705                                 goto err_sqpoll;
8706                         sqd->sq_cpu = cpu;
8707                 } else {
8708                         sqd->sq_cpu = -1;
8709                 }
8710
8711                 sqd->task_pid = current->pid;
8712                 sqd->task_tgid = current->tgid;
8713                 tsk = create_io_thread(io_sq_thread, sqd, NUMA_NO_NODE);
8714                 if (IS_ERR(tsk)) {
8715                         ret = PTR_ERR(tsk);
8716                         goto err_sqpoll;
8717                 }
8718
8719                 sqd->thread = tsk;
8720                 ret = io_uring_alloc_task_context(tsk, ctx);
8721                 wake_up_new_task(tsk);
8722                 if (ret)
8723                         goto err;
8724         } else if (p->flags & IORING_SETUP_SQ_AFF) {
8725                 /* Can't have SQ_AFF without SQPOLL */
8726                 ret = -EINVAL;
8727                 goto err;
8728         }
8729
8730         return 0;
8731 err_sqpoll:
8732         complete(&ctx->sq_data->exited);
8733 err:
8734         io_sq_thread_finish(ctx);
8735         return ret;
8736 }
8737
8738 static inline void __io_unaccount_mem(struct user_struct *user,
8739                                       unsigned long nr_pages)
8740 {
8741         atomic_long_sub(nr_pages, &user->locked_vm);
8742 }
8743
8744 static inline int __io_account_mem(struct user_struct *user,
8745                                    unsigned long nr_pages)
8746 {
8747         unsigned long page_limit, cur_pages, new_pages;
8748
8749         /* Don't allow more pages than we can safely lock */
8750         page_limit = rlimit(RLIMIT_MEMLOCK) >> PAGE_SHIFT;
8751
8752         do {
8753                 cur_pages = atomic_long_read(&user->locked_vm);
8754                 new_pages = cur_pages + nr_pages;
8755                 if (new_pages > page_limit)
8756                         return -ENOMEM;
8757         } while (atomic_long_cmpxchg(&user->locked_vm, cur_pages,
8758                                         new_pages) != cur_pages);
8759
8760         return 0;
8761 }
8762
8763 static void io_unaccount_mem(struct io_ring_ctx *ctx, unsigned long nr_pages)
8764 {
8765         if (ctx->user)
8766                 __io_unaccount_mem(ctx->user, nr_pages);
8767
8768         if (ctx->mm_account)
8769                 atomic64_sub(nr_pages, &ctx->mm_account->pinned_vm);
8770 }
8771
8772 static int io_account_mem(struct io_ring_ctx *ctx, unsigned long nr_pages)
8773 {
8774         int ret;
8775
8776         if (ctx->user) {
8777                 ret = __io_account_mem(ctx->user, nr_pages);
8778                 if (ret)
8779                         return ret;
8780         }
8781
8782         if (ctx->mm_account)
8783                 atomic64_add(nr_pages, &ctx->mm_account->pinned_vm);
8784
8785         return 0;
8786 }
8787
8788 static void io_mem_free(void *ptr)
8789 {
8790         struct page *page;
8791
8792         if (!ptr)
8793                 return;
8794
8795         page = virt_to_head_page(ptr);
8796         if (put_page_testzero(page))
8797                 free_compound_page(page);
8798 }
8799
8800 static void *io_mem_alloc(size_t size)
8801 {
8802         gfp_t gfp = GFP_KERNEL_ACCOUNT | __GFP_ZERO | __GFP_NOWARN | __GFP_COMP;
8803
8804         return (void *) __get_free_pages(gfp, get_order(size));
8805 }
8806
8807 static unsigned long rings_size(unsigned sq_entries, unsigned cq_entries,
8808                                 size_t *sq_offset)
8809 {
8810         struct io_rings *rings;
8811         size_t off, sq_array_size;
8812
8813         off = struct_size(rings, cqes, cq_entries);
8814         if (off == SIZE_MAX)
8815                 return SIZE_MAX;
8816
8817 #ifdef CONFIG_SMP
8818         off = ALIGN(off, SMP_CACHE_BYTES);
8819         if (off == 0)
8820                 return SIZE_MAX;
8821 #endif
8822
8823         if (sq_offset)
8824                 *sq_offset = off;
8825
8826         sq_array_size = array_size(sizeof(u32), sq_entries);
8827         if (sq_array_size == SIZE_MAX)
8828                 return SIZE_MAX;
8829
8830         if (check_add_overflow(off, sq_array_size, &off))
8831                 return SIZE_MAX;
8832
8833         return off;
8834 }
8835
8836 static void io_buffer_unmap(struct io_ring_ctx *ctx, struct io_mapped_ubuf **slot)
8837 {
8838         struct io_mapped_ubuf *imu = *slot;
8839         unsigned int i;
8840
8841         if (imu != ctx->dummy_ubuf) {
8842                 for (i = 0; i < imu->nr_bvecs; i++)
8843                         unpin_user_page(imu->bvec[i].bv_page);
8844                 if (imu->acct_pages)
8845                         io_unaccount_mem(ctx, imu->acct_pages);
8846                 kvfree(imu);
8847         }
8848         *slot = NULL;
8849 }
8850
8851 static void io_rsrc_buf_put(struct io_ring_ctx *ctx, struct io_rsrc_put *prsrc)
8852 {
8853         io_buffer_unmap(ctx, &prsrc->buf);
8854         prsrc->buf = NULL;
8855 }
8856
8857 static void __io_sqe_buffers_unregister(struct io_ring_ctx *ctx)
8858 {
8859         unsigned int i;
8860
8861         for (i = 0; i < ctx->nr_user_bufs; i++)
8862                 io_buffer_unmap(ctx, &ctx->user_bufs[i]);
8863         kfree(ctx->user_bufs);
8864         io_rsrc_data_free(ctx->buf_data);
8865         ctx->user_bufs = NULL;
8866         ctx->buf_data = NULL;
8867         ctx->nr_user_bufs = 0;
8868 }
8869
8870 static int io_sqe_buffers_unregister(struct io_ring_ctx *ctx)
8871 {
8872         unsigned nr = ctx->nr_user_bufs;
8873         int ret;
8874
8875         if (!ctx->buf_data)
8876                 return -ENXIO;
8877
8878         /*
8879          * Quiesce may unlock ->uring_lock, and while it's not held
8880          * prevent new requests using the table.
8881          */
8882         ctx->nr_user_bufs = 0;
8883         ret = io_rsrc_ref_quiesce(ctx->buf_data, ctx);
8884         ctx->nr_user_bufs = nr;
8885         if (!ret)
8886                 __io_sqe_buffers_unregister(ctx);
8887         return ret;
8888 }
8889
8890 static int io_copy_iov(struct io_ring_ctx *ctx, struct iovec *dst,
8891                        void __user *arg, unsigned index)
8892 {
8893         struct iovec __user *src;
8894
8895 #ifdef CONFIG_COMPAT
8896         if (ctx->compat) {
8897                 struct compat_iovec __user *ciovs;
8898                 struct compat_iovec ciov;
8899
8900                 ciovs = (struct compat_iovec __user *) arg;
8901                 if (copy_from_user(&ciov, &ciovs[index], sizeof(ciov)))
8902                         return -EFAULT;
8903
8904                 dst->iov_base = u64_to_user_ptr((u64)ciov.iov_base);
8905                 dst->iov_len = ciov.iov_len;
8906                 return 0;
8907         }
8908 #endif
8909         src = (struct iovec __user *) arg;
8910         if (copy_from_user(dst, &src[index], sizeof(*dst)))
8911                 return -EFAULT;
8912         return 0;
8913 }
8914
8915 /*
8916  * Not super efficient, but this is just a registration time. And we do cache
8917  * the last compound head, so generally we'll only do a full search if we don't
8918  * match that one.
8919  *
8920  * We check if the given compound head page has already been accounted, to
8921  * avoid double accounting it. This allows us to account the full size of the
8922  * page, not just the constituent pages of a huge page.
8923  */
8924 static bool headpage_already_acct(struct io_ring_ctx *ctx, struct page **pages,
8925                                   int nr_pages, struct page *hpage)
8926 {
8927         int i, j;
8928
8929         /* check current page array */
8930         for (i = 0; i < nr_pages; i++) {
8931                 if (!PageCompound(pages[i]))
8932                         continue;
8933                 if (compound_head(pages[i]) == hpage)
8934                         return true;
8935         }
8936
8937         /* check previously registered pages */
8938         for (i = 0; i < ctx->nr_user_bufs; i++) {
8939                 struct io_mapped_ubuf *imu = ctx->user_bufs[i];
8940
8941                 for (j = 0; j < imu->nr_bvecs; j++) {
8942                         if (!PageCompound(imu->bvec[j].bv_page))
8943                                 continue;
8944                         if (compound_head(imu->bvec[j].bv_page) == hpage)
8945                                 return true;
8946                 }
8947         }
8948
8949         return false;
8950 }
8951
8952 static int io_buffer_account_pin(struct io_ring_ctx *ctx, struct page **pages,
8953                                  int nr_pages, struct io_mapped_ubuf *imu,
8954                                  struct page **last_hpage)
8955 {
8956         int i, ret;
8957
8958         imu->acct_pages = 0;
8959         for (i = 0; i < nr_pages; i++) {
8960                 if (!PageCompound(pages[i])) {
8961                         imu->acct_pages++;
8962                 } else {
8963                         struct page *hpage;
8964
8965                         hpage = compound_head(pages[i]);
8966                         if (hpage == *last_hpage)
8967                                 continue;
8968                         *last_hpage = hpage;
8969                         if (headpage_already_acct(ctx, pages, i, hpage))
8970                                 continue;
8971                         imu->acct_pages += page_size(hpage) >> PAGE_SHIFT;
8972                 }
8973         }
8974
8975         if (!imu->acct_pages)
8976                 return 0;
8977
8978         ret = io_account_mem(ctx, imu->acct_pages);
8979         if (ret)
8980                 imu->acct_pages = 0;
8981         return ret;
8982 }
8983
8984 static int io_sqe_buffer_register(struct io_ring_ctx *ctx, struct iovec *iov,
8985                                   struct io_mapped_ubuf **pimu,
8986                                   struct page **last_hpage)
8987 {
8988         struct io_mapped_ubuf *imu = NULL;
8989         struct vm_area_struct **vmas = NULL;
8990         struct page **pages = NULL;
8991         unsigned long off, start, end, ubuf;
8992         size_t size;
8993         int ret, pret, nr_pages, i;
8994
8995         if (!iov->iov_base) {
8996                 *pimu = ctx->dummy_ubuf;
8997                 return 0;
8998         }
8999
9000         ubuf = (unsigned long) iov->iov_base;
9001         end = (ubuf + iov->iov_len + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
9002         start = ubuf >> PAGE_SHIFT;
9003         nr_pages = end - start;
9004
9005         *pimu = NULL;
9006         ret = -ENOMEM;
9007
9008         pages = kvmalloc_array(nr_pages, sizeof(struct page *), GFP_KERNEL);
9009         if (!pages)
9010                 goto done;
9011
9012         vmas = kvmalloc_array(nr_pages, sizeof(struct vm_area_struct *),
9013                               GFP_KERNEL);
9014         if (!vmas)
9015                 goto done;
9016
9017         imu = kvmalloc(struct_size(imu, bvec, nr_pages), GFP_KERNEL);
9018         if (!imu)
9019                 goto done;
9020
9021         ret = 0;
9022         mmap_read_lock(current->mm);
9023         pret = pin_user_pages(ubuf, nr_pages, FOLL_WRITE | FOLL_LONGTERM,
9024                               pages, vmas);
9025         if (pret == nr_pages) {
9026                 /* don't support file backed memory */
9027                 for (i = 0; i < nr_pages; i++) {
9028                         struct vm_area_struct *vma = vmas[i];
9029
9030                         if (vma_is_shmem(vma))
9031                                 continue;
9032                         if (vma->vm_file &&
9033                             !is_file_hugepages(vma->vm_file)) {
9034                                 ret = -EOPNOTSUPP;
9035                                 break;
9036                         }
9037                 }
9038         } else {
9039                 ret = pret < 0 ? pret : -EFAULT;
9040         }
9041         mmap_read_unlock(current->mm);
9042         if (ret) {
9043                 /*
9044                  * if we did partial map, or found file backed vmas,
9045                  * release any pages we did get
9046                  */
9047                 if (pret > 0)
9048                         unpin_user_pages(pages, pret);
9049                 goto done;
9050         }
9051
9052         ret = io_buffer_account_pin(ctx, pages, pret, imu, last_hpage);
9053         if (ret) {
9054                 unpin_user_pages(pages, pret);
9055                 goto done;
9056         }
9057
9058         off = ubuf & ~PAGE_MASK;
9059         size = iov->iov_len;
9060         for (i = 0; i < nr_pages; i++) {
9061                 size_t vec_len;
9062
9063                 vec_len = min_t(size_t, size, PAGE_SIZE - off);
9064                 imu->bvec[i].bv_page = pages[i];
9065                 imu->bvec[i].bv_len = vec_len;
9066                 imu->bvec[i].bv_offset = off;
9067                 off = 0;
9068                 size -= vec_len;
9069         }
9070         /* store original address for later verification */
9071         imu->ubuf = ubuf;
9072         imu->ubuf_end = ubuf + iov->iov_len;
9073         imu->nr_bvecs = nr_pages;
9074         *pimu = imu;
9075         ret = 0;
9076 done:
9077         if (ret)
9078                 kvfree(imu);
9079         kvfree(pages);
9080         kvfree(vmas);
9081         return ret;
9082 }
9083
9084 static int io_buffers_map_alloc(struct io_ring_ctx *ctx, unsigned int nr_args)
9085 {
9086         ctx->user_bufs = kcalloc(nr_args, sizeof(*ctx->user_bufs), GFP_KERNEL);
9087         return ctx->user_bufs ? 0 : -ENOMEM;
9088 }
9089
9090 static int io_buffer_validate(struct iovec *iov)
9091 {
9092         unsigned long tmp, acct_len = iov->iov_len + (PAGE_SIZE - 1);
9093
9094         /*
9095          * Don't impose further limits on the size and buffer
9096          * constraints here, we'll -EINVAL later when IO is
9097          * submitted if they are wrong.
9098          */
9099         if (!iov->iov_base)
9100                 return iov->iov_len ? -EFAULT : 0;
9101         if (!iov->iov_len)
9102                 return -EFAULT;
9103
9104         /* arbitrary limit, but we need something */
9105         if (iov->iov_len > SZ_1G)
9106                 return -EFAULT;
9107
9108         if (check_add_overflow((unsigned long)iov->iov_base, acct_len, &tmp))
9109                 return -EOVERFLOW;
9110
9111         return 0;
9112 }
9113
9114 static int io_sqe_buffers_register(struct io_ring_ctx *ctx, void __user *arg,
9115                                    unsigned int nr_args, u64 __user *tags)
9116 {
9117         struct page *last_hpage = NULL;
9118         struct io_rsrc_data *data;
9119         int i, ret;
9120         struct iovec iov;
9121
9122         if (ctx->user_bufs)
9123                 return -EBUSY;
9124         if (!nr_args || nr_args > IORING_MAX_REG_BUFFERS)
9125                 return -EINVAL;
9126         ret = io_rsrc_node_switch_start(ctx);
9127         if (ret)
9128                 return ret;
9129         ret = io_rsrc_data_alloc(ctx, io_rsrc_buf_put, tags, nr_args, &data);
9130         if (ret)
9131                 return ret;
9132         ret = io_buffers_map_alloc(ctx, nr_args);
9133         if (ret) {
9134                 io_rsrc_data_free(data);
9135                 return ret;
9136         }
9137
9138         for (i = 0; i < nr_args; i++, ctx->nr_user_bufs++) {
9139                 ret = io_copy_iov(ctx, &iov, arg, i);
9140                 if (ret)
9141                         break;
9142                 ret = io_buffer_validate(&iov);
9143                 if (ret)
9144                         break;
9145                 if (!iov.iov_base && *io_get_tag_slot(data, i)) {
9146                         ret = -EINVAL;
9147                         break;
9148                 }
9149
9150                 ret = io_sqe_buffer_register(ctx, &iov, &ctx->user_bufs[i],
9151                                              &last_hpage);
9152                 if (ret)
9153                         break;
9154         }
9155
9156         WARN_ON_ONCE(ctx->buf_data);
9157
9158         ctx->buf_data = data;
9159         if (ret)
9160                 __io_sqe_buffers_unregister(ctx);
9161         else
9162                 io_rsrc_node_switch(ctx, NULL);
9163         return ret;
9164 }
9165
9166 static int __io_sqe_buffers_update(struct io_ring_ctx *ctx,
9167                                    struct io_uring_rsrc_update2 *up,
9168                                    unsigned int nr_args)
9169 {
9170         u64 __user *tags = u64_to_user_ptr(up->tags);
9171         struct iovec iov, __user *iovs = u64_to_user_ptr(up->data);
9172         struct page *last_hpage = NULL;
9173         bool needs_switch = false;
9174         __u32 done;
9175         int i, err;
9176
9177         if (!ctx->buf_data)
9178                 return -ENXIO;
9179         if (up->offset + nr_args > ctx->nr_user_bufs)
9180                 return -EINVAL;
9181
9182         for (done = 0; done < nr_args; done++) {
9183                 struct io_mapped_ubuf *imu;
9184                 int offset = up->offset + done;
9185                 u64 tag = 0;
9186
9187                 err = io_copy_iov(ctx, &iov, iovs, done);
9188                 if (err)
9189                         break;
9190                 if (tags && copy_from_user(&tag, &tags[done], sizeof(tag))) {
9191                         err = -EFAULT;
9192                         break;
9193                 }
9194                 err = io_buffer_validate(&iov);
9195                 if (err)
9196                         break;
9197                 if (!iov.iov_base && tag) {
9198                         err = -EINVAL;
9199                         break;
9200                 }
9201                 err = io_sqe_buffer_register(ctx, &iov, &imu, &last_hpage);
9202                 if (err)
9203                         break;
9204
9205                 i = array_index_nospec(offset, ctx->nr_user_bufs);
9206                 if (ctx->user_bufs[i] != ctx->dummy_ubuf) {
9207                         err = io_queue_rsrc_removal(ctx->buf_data, i,
9208                                                     ctx->rsrc_node, ctx->user_bufs[i]);
9209                         if (unlikely(err)) {
9210                                 io_buffer_unmap(ctx, &imu);
9211                                 break;
9212                         }
9213                         ctx->user_bufs[i] = NULL;
9214                         needs_switch = true;
9215                 }
9216
9217                 ctx->user_bufs[i] = imu;
9218                 *io_get_tag_slot(ctx->buf_data, offset) = tag;
9219         }
9220
9221         if (needs_switch)
9222                 io_rsrc_node_switch(ctx, ctx->buf_data);
9223         return done ? done : err;
9224 }
9225
9226 static int io_eventfd_register(struct io_ring_ctx *ctx, void __user *arg)
9227 {
9228         __s32 __user *fds = arg;
9229         int fd;
9230
9231         if (ctx->cq_ev_fd)
9232                 return -EBUSY;
9233
9234         if (copy_from_user(&fd, fds, sizeof(*fds)))
9235                 return -EFAULT;
9236
9237         ctx->cq_ev_fd = eventfd_ctx_fdget(fd);
9238         if (IS_ERR(ctx->cq_ev_fd)) {
9239                 int ret = PTR_ERR(ctx->cq_ev_fd);
9240
9241                 ctx->cq_ev_fd = NULL;
9242                 return ret;
9243         }
9244
9245         return 0;
9246 }
9247
9248 static int io_eventfd_unregister(struct io_ring_ctx *ctx)
9249 {
9250         if (ctx->cq_ev_fd) {
9251                 eventfd_ctx_put(ctx->cq_ev_fd);
9252                 ctx->cq_ev_fd = NULL;
9253                 return 0;
9254         }
9255
9256         return -ENXIO;
9257 }
9258
9259 static void io_destroy_buffers(struct io_ring_ctx *ctx)
9260 {
9261         struct io_buffer *buf;
9262         unsigned long index;
9263
9264         xa_for_each(&ctx->io_buffers, index, buf)
9265                 __io_remove_buffers(ctx, buf, index, -1U);
9266 }
9267
9268 static void io_req_cache_free(struct list_head *list)
9269 {
9270         struct io_kiocb *req, *nxt;
9271
9272         list_for_each_entry_safe(req, nxt, list, inflight_entry) {
9273                 list_del(&req->inflight_entry);
9274                 kmem_cache_free(req_cachep, req);
9275         }
9276 }
9277
9278 static void io_req_caches_free(struct io_ring_ctx *ctx)
9279 {
9280         struct io_submit_state *state = &ctx->submit_state;
9281
9282         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
9283
9284         if (state->free_reqs) {
9285                 kmem_cache_free_bulk(req_cachep, state->free_reqs, state->reqs);
9286                 state->free_reqs = 0;
9287         }
9288
9289         io_flush_cached_locked_reqs(ctx, state);
9290         io_req_cache_free(&state->free_list);
9291         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
9292 }
9293
9294 static void io_wait_rsrc_data(struct io_rsrc_data *data)
9295 {
9296         if (data && !atomic_dec_and_test(&data->refs))
9297                 wait_for_completion(&data->done);
9298 }
9299
9300 static void io_ring_ctx_free(struct io_ring_ctx *ctx)
9301 {
9302         io_sq_thread_finish(ctx);
9303
9304         if (ctx->mm_account) {
9305                 mmdrop(ctx->mm_account);
9306                 ctx->mm_account = NULL;
9307         }
9308
9309         /* __io_rsrc_put_work() may need uring_lock to progress, wait w/o it */
9310         io_wait_rsrc_data(ctx->buf_data);
9311         io_wait_rsrc_data(ctx->file_data);
9312
9313         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
9314         if (ctx->buf_data)
9315                 __io_sqe_buffers_unregister(ctx);
9316         if (ctx->file_data)
9317                 __io_sqe_files_unregister(ctx);
9318         if (ctx->rings)
9319                 __io_cqring_overflow_flush(ctx, true);
9320         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
9321         io_eventfd_unregister(ctx);
9322         io_destroy_buffers(ctx);
9323         if (ctx->sq_creds)
9324                 put_cred(ctx->sq_creds);
9325
9326         /* there are no registered resources left, nobody uses it */
9327         if (ctx->rsrc_node)
9328                 io_rsrc_node_destroy(ctx->rsrc_node);
9329         if (ctx->rsrc_backup_node)
9330                 io_rsrc_node_destroy(ctx->rsrc_backup_node);
9331         flush_delayed_work(&ctx->rsrc_put_work);
9332
9333         WARN_ON_ONCE(!list_empty(&ctx->rsrc_ref_list));
9334         WARN_ON_ONCE(!llist_empty(&ctx->rsrc_put_llist));
9335
9336 #if defined(CONFIG_UNIX)
9337         if (ctx->ring_sock) {
9338                 ctx->ring_sock->file = NULL; /* so that iput() is called */
9339                 sock_release(ctx->ring_sock);
9340         }
9341 #endif
9342         WARN_ON_ONCE(!list_empty(&ctx->ltimeout_list));
9343
9344         io_mem_free(ctx->rings);
9345         io_mem_free(ctx->sq_sqes);
9346
9347         percpu_ref_exit(&ctx->refs);
9348         free_uid(ctx->user);
9349         io_req_caches_free(ctx);
9350         if (ctx->hash_map)
9351                 io_wq_put_hash(ctx->hash_map);
9352         kfree(ctx->cancel_hash);
9353         kfree(ctx->dummy_ubuf);
9354         kfree(ctx);
9355 }
9356
9357 static __poll_t io_uring_poll(struct file *file, poll_table *wait)
9358 {
9359         struct io_ring_ctx *ctx = file->private_data;
9360         __poll_t mask = 0;
9361
9362         poll_wait(file, &ctx->poll_wait, wait);
9363         /*
9364          * synchronizes with barrier from wq_has_sleeper call in
9365          * io_commit_cqring
9366          */
9367         smp_rmb();
9368         if (!io_sqring_full(ctx))
9369                 mask |= EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
9370
9371         /*
9372          * Don't flush cqring overflow list here, just do a simple check.
9373          * Otherwise there could possible be ABBA deadlock:
9374          *      CPU0                    CPU1
9375          *      ----                    ----
9376          * lock(&ctx->uring_lock);
9377          *                              lock(&ep->mtx);
9378          *                              lock(&ctx->uring_lock);
9379          * lock(&ep->mtx);
9380          *
9381          * Users may get EPOLLIN meanwhile seeing nothing in cqring, this
9382          * pushs them to do the flush.
9383          */
9384         if (io_cqring_events(ctx) || test_bit(0, &ctx->check_cq_overflow))
9385                 mask |= EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
9386
9387         return mask;
9388 }
9389
9390 static int io_unregister_personality(struct io_ring_ctx *ctx, unsigned id)
9391 {
9392         const struct cred *creds;
9393
9394         creds = xa_erase(&ctx->personalities, id);
9395         if (creds) {
9396                 put_cred(creds);
9397                 return 0;
9398         }
9399
9400         return -EINVAL;
9401 }
9402
9403 struct io_tctx_exit {
9404         struct callback_head            task_work;
9405         struct completion               completion;
9406         struct io_ring_ctx              *ctx;
9407 };
9408
9409 static void io_tctx_exit_cb(struct callback_head *cb)
9410 {
9411         struct io_uring_task *tctx = current->io_uring;
9412         struct io_tctx_exit *work;
9413
9414         work = container_of(cb, struct io_tctx_exit, task_work);
9415         /*
9416          * When @in_idle, we're in cancellation and it's racy to remove the
9417          * node. It'll be removed by the end of cancellation, just ignore it.
9418          */
9419         if (!atomic_read(&tctx->in_idle))
9420                 io_uring_del_tctx_node((unsigned long)work->ctx);
9421         complete(&work->completion);
9422 }
9423
9424 static bool io_cancel_ctx_cb(struct io_wq_work *work, void *data)
9425 {
9426         struct io_kiocb *req = container_of(work, struct io_kiocb, work);
9427
9428         return req->ctx == data;
9429 }
9430
9431 static void io_ring_exit_work(struct work_struct *work)
9432 {
9433         struct io_ring_ctx *ctx = container_of(work, struct io_ring_ctx, exit_work);
9434         unsigned long timeout = jiffies + HZ * 60 * 5;
9435         unsigned long interval = HZ / 20;
9436         struct io_tctx_exit exit;
9437         struct io_tctx_node *node;
9438         int ret;
9439
9440         /*
9441          * If we're doing polled IO and end up having requests being
9442          * submitted async (out-of-line), then completions can come in while
9443          * we're waiting for refs to drop. We need to reap these manually,
9444          * as nobody else will be looking for them.
9445          */
9446         do {
9447                 io_uring_try_cancel_requests(ctx, NULL, true);
9448                 if (ctx->sq_data) {
9449                         struct io_sq_data *sqd = ctx->sq_data;
9450                         struct task_struct *tsk;
9451
9452                         io_sq_thread_park(sqd);
9453                         tsk = sqd->thread;
9454                         if (tsk && tsk->io_uring && tsk->io_uring->io_wq)
9455                                 io_wq_cancel_cb(tsk->io_uring->io_wq,
9456                                                 io_cancel_ctx_cb, ctx, true);
9457                         io_sq_thread_unpark(sqd);
9458                 }
9459
9460                 if (WARN_ON_ONCE(time_after(jiffies, timeout))) {
9461                         /* there is little hope left, don't run it too often */
9462                         interval = HZ * 60;
9463                 }
9464         } while (!wait_for_completion_timeout(&ctx->ref_comp, interval));
9465
9466         init_completion(&exit.completion);
9467         init_task_work(&exit.task_work, io_tctx_exit_cb);
9468         exit.ctx = ctx;
9469         /*
9470          * Some may use context even when all refs and requests have been put,
9471          * and they are free to do so while still holding uring_lock or
9472          * completion_lock, see io_req_task_submit(). Apart from other work,
9473          * this lock/unlock section also waits them to finish.
9474          */
9475         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
9476         while (!list_empty(&ctx->tctx_list)) {
9477                 WARN_ON_ONCE(time_after(jiffies, timeout));
9478
9479                 node = list_first_entry(&ctx->tctx_list, struct io_tctx_node,
9480                                         ctx_node);
9481                 /* don't spin on a single task if cancellation failed */
9482                 list_rotate_left(&ctx->tctx_list);
9483                 ret = task_work_add(node->task, &exit.task_work, TWA_SIGNAL);
9484                 if (WARN_ON_ONCE(ret))
9485                         continue;
9486                 wake_up_process(node->task);
9487
9488                 mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
9489                 wait_for_completion(&exit.completion);
9490                 mutex_lock(&ctx->uring_lock);
9491         }
9492         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
9493         spin_lock(&ctx->completion_lock);
9494         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
9495
9496         io_ring_ctx_free(ctx);
9497 }
9498
9499 /* Returns true if we found and killed one or more timeouts */
9500 static bool io_kill_timeouts(struct io_ring_ctx *ctx, struct task_struct *tsk,
9501                              bool cancel_all)
9502 {
9503         struct io_kiocb *req, *tmp;
9504         int canceled = 0;
9505
9506         spin_lock(&ctx->completion_lock);
9507         spin_lock_irq(&ctx->timeout_lock);
9508         list_for_each_entry_safe(req, tmp, &ctx->timeout_list, timeout.list) {
9509                 if (io_match_task(req, tsk, cancel_all)) {
9510                         io_kill_timeout(req, -ECANCELED);
9511                         canceled++;
9512                 }
9513         }
9514         spin_unlock_irq(&ctx->timeout_lock);
9515         if (canceled != 0)
9516                 io_commit_cqring(ctx);
9517         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
9518         if (canceled != 0)
9519                 io_cqring_ev_posted(ctx);
9520         return canceled != 0;
9521 }
9522
9523 static void io_ring_ctx_wait_and_kill(struct io_ring_ctx *ctx)
9524 {
9525         unsigned long index;
9526         struct creds *creds;
9527
9528         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
9529         percpu_ref_kill(&ctx->refs);
9530         if (ctx->rings)
9531                 __io_cqring_overflow_flush(ctx, true);
9532         xa_for_each(&ctx->personalities, index, creds)
9533                 io_unregister_personality(ctx, index);
9534         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
9535
9536         io_kill_timeouts(ctx, NULL, true);
9537         io_poll_remove_all(ctx, NULL, true);
9538
9539         /* if we failed setting up the ctx, we might not have any rings */
9540         io_iopoll_try_reap_events(ctx);
9541
9542         INIT_WORK(&ctx->exit_work, io_ring_exit_work);
9543         /*
9544          * Use system_unbound_wq to avoid spawning tons of event kworkers
9545          * if we're exiting a ton of rings at the same time. It just adds
9546          * noise and overhead, there's no discernable change in runtime
9547          * over using system_wq.
9548          */
9549         queue_work(system_unbound_wq, &ctx->exit_work);
9550 }
9551
9552 static int io_uring_release(struct inode *inode, struct file *file)
9553 {
9554         struct io_ring_ctx *ctx = file->private_data;
9555
9556         file->private_data = NULL;
9557         io_ring_ctx_wait_and_kill(ctx);
9558         return 0;
9559 }
9560
9561 struct io_task_cancel {
9562         struct task_struct *task;
9563         bool all;
9564 };
9565
9566 static bool io_cancel_task_cb(struct io_wq_work *work, void *data)
9567 {
9568         struct io_kiocb *req = container_of(work, struct io_kiocb, work);
9569         struct io_task_cancel *cancel = data;
9570
9571         return io_match_task_safe(req, cancel->task, cancel->all);
9572 }
9573
9574 static bool io_cancel_defer_files(struct io_ring_ctx *ctx,
9575                                   struct task_struct *task, bool cancel_all)
9576 {
9577         struct io_defer_entry *de;
9578         LIST_HEAD(list);
9579
9580         spin_lock(&ctx->completion_lock);
9581         list_for_each_entry_reverse(de, &ctx->defer_list, list) {
9582                 if (io_match_task_safe(de->req, task, cancel_all)) {
9583                         list_cut_position(&list, &ctx->defer_list, &de->list);
9584                         break;
9585                 }
9586         }
9587         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
9588         if (list_empty(&list))
9589                 return false;
9590
9591         while (!list_empty(&list)) {
9592                 de = list_first_entry(&list, struct io_defer_entry, list);
9593                 list_del_init(&de->list);
9594                 io_req_complete_failed(de->req, -ECANCELED);
9595                 kfree(de);
9596         }
9597         return true;
9598 }
9599
9600 static bool io_uring_try_cancel_iowq(struct io_ring_ctx *ctx)
9601 {
9602         struct io_tctx_node *node;
9603         enum io_wq_cancel cret;
9604         bool ret = false;
9605
9606         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
9607         list_for_each_entry(node, &ctx->tctx_list, ctx_node) {
9608                 struct io_uring_task *tctx = node->task->io_uring;
9609
9610                 /*
9611                  * io_wq will stay alive while we hold uring_lock, because it's
9612                  * killed after ctx nodes, which requires to take the lock.
9613                  */
9614                 if (!tctx || !tctx->io_wq)
9615                         continue;
9616                 cret = io_wq_cancel_cb(tctx->io_wq, io_cancel_ctx_cb, ctx, true);
9617                 ret |= (cret != IO_WQ_CANCEL_NOTFOUND);
9618         }
9619         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
9620
9621         return ret;
9622 }
9623
9624 static void io_uring_try_cancel_requests(struct io_ring_ctx *ctx,
9625                                          struct task_struct *task,
9626                                          bool cancel_all)
9627 {
9628         struct io_task_cancel cancel = { .task = task, .all = cancel_all, };
9629         struct io_uring_task *tctx = task ? task->io_uring : NULL;
9630
9631         while (1) {
9632                 enum io_wq_cancel cret;
9633                 bool ret = false;
9634
9635                 if (!task) {
9636                         ret |= io_uring_try_cancel_iowq(ctx);
9637                 } else if (tctx && tctx->io_wq) {
9638                         /*
9639                          * Cancels requests of all rings, not only @ctx, but
9640                          * it's fine as the task is in exit/exec.
9641                          */
9642                         cret = io_wq_cancel_cb(tctx->io_wq, io_cancel_task_cb,
9643                                                &cancel, true);
9644                         ret |= (cret != IO_WQ_CANCEL_NOTFOUND);
9645                 }
9646
9647                 /* SQPOLL thread does its own polling */
9648                 if ((!(ctx->flags & IORING_SETUP_SQPOLL) && cancel_all) ||
9649                     (ctx->sq_data && ctx->sq_data->thread == current)) {
9650                         while (!list_empty_careful(&ctx->iopoll_list)) {
9651                                 io_iopoll_try_reap_events(ctx);
9652                                 ret = true;
9653                         }
9654                 }
9655
9656                 ret |= io_cancel_defer_files(ctx, task, cancel_all);
9657                 ret |= io_poll_remove_all(ctx, task, cancel_all);
9658                 ret |= io_kill_timeouts(ctx, task, cancel_all);
9659                 if (task)
9660                         ret |= io_run_task_work();
9661                 if (!ret)
9662                         break;
9663                 cond_resched();
9664         }
9665 }
9666
9667 static int __io_uring_add_tctx_node(struct io_ring_ctx *ctx)
9668 {
9669         struct io_uring_task *tctx = current->io_uring;
9670         struct io_tctx_node *node;
9671         int ret;
9672
9673         if (unlikely(!tctx)) {
9674                 ret = io_uring_alloc_task_context(current, ctx);
9675                 if (unlikely(ret))
9676                         return ret;
9677
9678                 tctx = current->io_uring;
9679                 if (ctx->iowq_limits_set) {
9680                         unsigned int limits[2] = { ctx->iowq_limits[0],
9681                                                    ctx->iowq_limits[1], };
9682
9683                         ret = io_wq_max_workers(tctx->io_wq, limits);
9684                         if (ret)
9685                                 return ret;
9686                 }
9687         }
9688         if (!xa_load(&tctx->xa, (unsigned long)ctx)) {
9689                 node = kmalloc(sizeof(*node), GFP_KERNEL);
9690                 if (!node)
9691                         return -ENOMEM;
9692                 node->ctx = ctx;
9693                 node->task = current;
9694
9695                 ret = xa_err(xa_store(&tctx->xa, (unsigned long)ctx,
9696                                         node, GFP_KERNEL));
9697                 if (ret) {
9698                         kfree(node);
9699                         return ret;
9700                 }
9701
9702                 mutex_lock(&ctx->uring_lock);
9703                 list_add(&node->ctx_node, &ctx->tctx_list);
9704                 mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
9705         }
9706         tctx->last = ctx;
9707         return 0;
9708 }
9709
9710 /*
9711  * Note that this task has used io_uring. We use it for cancelation purposes.
9712  */
9713 static inline int io_uring_add_tctx_node(struct io_ring_ctx *ctx)
9714 {
9715         struct io_uring_task *tctx = current->io_uring;
9716
9717         if (likely(tctx && tctx->last == ctx))
9718                 return 0;
9719         return __io_uring_add_tctx_node(ctx);
9720 }
9721
9722 /*
9723  * Remove this io_uring_file -> task mapping.
9724  */
9725 static void io_uring_del_tctx_node(unsigned long index)
9726 {
9727         struct io_uring_task *tctx = current->io_uring;
9728         struct io_tctx_node *node;
9729
9730         if (!tctx)
9731                 return;
9732         node = xa_erase(&tctx->xa, index);
9733         if (!node)
9734                 return;
9735
9736         WARN_ON_ONCE(current != node->task);
9737         WARN_ON_ONCE(list_empty(&node->ctx_node));
9738
9739         mutex_lock(&node->ctx->uring_lock);
9740         list_del(&node->ctx_node);
9741         mutex_unlock(&node->ctx->uring_lock);
9742
9743         if (tctx->last == node->ctx)
9744                 tctx->last = NULL;
9745         kfree(node);
9746 }
9747
9748 static void io_uring_clean_tctx(struct io_uring_task *tctx)
9749 {
9750         struct io_wq *wq = tctx->io_wq;
9751         struct io_tctx_node *node;
9752         unsigned long index;
9753
9754         xa_for_each(&tctx->xa, index, node) {
9755                 io_uring_del_tctx_node(index);
9756                 cond_resched();
9757         }
9758         if (wq) {
9759                 /*
9760                  * Must be after io_uring_del_task_file() (removes nodes under
9761                  * uring_lock) to avoid race with io_uring_try_cancel_iowq().
9762                  */
9763                 io_wq_put_and_exit(wq);
9764                 tctx->io_wq = NULL;
9765         }
9766 }
9767
9768 static s64 tctx_inflight(struct io_uring_task *tctx, bool tracked)
9769 {
9770         if (tracked)
9771                 return atomic_read(&tctx->inflight_tracked);
9772         return percpu_counter_sum(&tctx->inflight);
9773 }
9774
9775 /*
9776  * Find any io_uring ctx that this task has registered or done IO on, and cancel
9777  * requests. @sqd should be not-null IFF it's an SQPOLL thread cancellation.
9778  */
9779 static void io_uring_cancel_generic(bool cancel_all, struct io_sq_data *sqd)
9780 {
9781         struct io_uring_task *tctx = current->io_uring;
9782         struct io_ring_ctx *ctx;
9783         s64 inflight;
9784         DEFINE_WAIT(wait);
9785
9786         WARN_ON_ONCE(sqd && sqd->thread != current);
9787
9788         if (!current->io_uring)
9789                 return;
9790         if (tctx->io_wq)
9791                 io_wq_exit_start(tctx->io_wq);
9792
9793         atomic_inc(&tctx->in_idle);
9794         do {
9795                 io_uring_drop_tctx_refs(current);
9796                 /* read completions before cancelations */
9797                 inflight = tctx_inflight(tctx, !cancel_all);
9798                 if (!inflight)
9799                         break;
9800
9801                 if (!sqd) {
9802                         struct io_tctx_node *node;
9803                         unsigned long index;
9804
9805                         xa_for_each(&tctx->xa, index, node) {
9806                                 /* sqpoll task will cancel all its requests */
9807                                 if (node->ctx->sq_data)
9808                                         continue;
9809                                 io_uring_try_cancel_requests(node->ctx, current,
9810                                                              cancel_all);
9811                         }
9812                 } else {
9813                         list_for_each_entry(ctx, &sqd->ctx_list, sqd_list)
9814                                 io_uring_try_cancel_requests(ctx, current,
9815                                                              cancel_all);
9816                 }
9817
9818                 prepare_to_wait(&tctx->wait, &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
9819                 io_run_task_work();
9820                 io_uring_drop_tctx_refs(current);
9821
9822                 /*
9823                  * If we've seen completions, retry without waiting. This
9824                  * avoids a race where a completion comes in before we did
9825                  * prepare_to_wait().
9826                  */
9827                 if (inflight == tctx_inflight(tctx, !cancel_all))
9828                         schedule();
9829                 finish_wait(&tctx->wait, &wait);
9830         } while (1);
9831
9832         io_uring_clean_tctx(tctx);
9833         if (cancel_all) {
9834                 /*
9835                  * We shouldn't run task_works after cancel, so just leave
9836                  * ->in_idle set for normal exit.
9837                  */
9838                 atomic_dec(&tctx->in_idle);
9839                 /* for exec all current's requests should be gone, kill tctx */
9840                 __io_uring_free(current);
9841         }
9842 }
9843
9844 void __io_uring_cancel(bool cancel_all)
9845 {
9846         io_uring_cancel_generic(cancel_all, NULL);
9847 }
9848
9849 static void *io_uring_validate_mmap_request(struct file *file,
9850                                             loff_t pgoff, size_t sz)
9851 {
9852         struct io_ring_ctx *ctx = file->private_data;
9853         loff_t offset = pgoff << PAGE_SHIFT;
9854         struct page *page;
9855         void *ptr;
9856
9857         switch (offset) {
9858         case IORING_OFF_SQ_RING:
9859         case IORING_OFF_CQ_RING:
9860                 ptr = ctx->rings;
9861                 break;
9862         case IORING_OFF_SQES:
9863                 ptr = ctx->sq_sqes;
9864                 break;
9865         default:
9866                 return ERR_PTR(-EINVAL);
9867         }
9868
9869         page = virt_to_head_page(ptr);
9870         if (sz > page_size(page))
9871                 return ERR_PTR(-EINVAL);
9872
9873         return ptr;
9874 }
9875
9876 #ifdef CONFIG_MMU
9877
9878 static int io_uring_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
9879 {
9880         size_t sz = vma->vm_end - vma->vm_start;
9881         unsigned long pfn;
9882         void *ptr;
9883
9884         ptr = io_uring_validate_mmap_request(file, vma->vm_pgoff, sz);
9885         if (IS_ERR(ptr))
9886                 return PTR_ERR(ptr);
9887
9888         pfn = virt_to_phys(ptr) >> PAGE_SHIFT;
9889         return remap_pfn_range(vma, vma->vm_start, pfn, sz, vma->vm_page_prot);
9890 }
9891
9892 #else /* !CONFIG_MMU */
9893
9894 static int io_uring_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
9895 {
9896         return vma->vm_flags & (VM_SHARED | VM_MAYSHARE) ? 0 : -EINVAL;
9897 }
9898
9899 static unsigned int io_uring_nommu_mmap_capabilities(struct file *file)
9900 {
9901         return NOMMU_MAP_DIRECT | NOMMU_MAP_READ | NOMMU_MAP_WRITE;
9902 }
9903
9904 static unsigned long io_uring_nommu_get_unmapped_area(struct file *file,
9905         unsigned long addr, unsigned long len,
9906         unsigned long pgoff, unsigned long flags)
9907 {
9908         void *ptr;
9909
9910         ptr = io_uring_validate_mmap_request(file, pgoff, len);
9911         if (IS_ERR(ptr))
9912                 return PTR_ERR(ptr);
9913
9914         return (unsigned long) ptr;
9915 }
9916
9917 #endif /* !CONFIG_MMU */
9918
9919 static int io_sqpoll_wait_sq(struct io_ring_ctx *ctx)
9920 {
9921         DEFINE_WAIT(wait);
9922
9923         do {
9924                 if (!io_sqring_full(ctx))
9925                         break;
9926                 prepare_to_wait(&ctx->sqo_sq_wait, &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
9927
9928                 if (!io_sqring_full(ctx))
9929                         break;
9930                 schedule();
9931         } while (!signal_pending(current));
9932
9933         finish_wait(&ctx->sqo_sq_wait, &wait);
9934         return 0;
9935 }
9936
9937 static int io_get_ext_arg(unsigned flags, const void __user *argp, size_t *argsz,
9938                           struct __kernel_timespec __user **ts,
9939                           const sigset_t __user **sig)
9940 {
9941         struct io_uring_getevents_arg arg;
9942
9943         /*
9944          * If EXT_ARG isn't set, then we have no timespec and the argp pointer
9945          * is just a pointer to the sigset_t.
9946          */
9947         if (!(flags & IORING_ENTER_EXT_ARG)) {
9948                 *sig = (const sigset_t __user *) argp;
9949                 *ts = NULL;
9950                 return 0;
9951         }
9952
9953         /*
9954          * EXT_ARG is set - ensure we agree on the size of it and copy in our
9955          * timespec and sigset_t pointers if good.
9956          */
9957         if (*argsz != sizeof(arg))
9958                 return -EINVAL;
9959         if (copy_from_user(&arg, argp, sizeof(arg)))
9960                 return -EFAULT;
9961         if (arg.pad)
9962                 return -EINVAL;
9963         *sig = u64_to_user_ptr(arg.sigmask);
9964         *argsz = arg.sigmask_sz;
9965         *ts = u64_to_user_ptr(arg.ts);
9966         return 0;
9967 }
9968
9969 SYSCALL_DEFINE6(io_uring_enter, unsigned int, fd, u32, to_submit,
9970                 u32, min_complete, u32, flags, const void __user *, argp,
9971                 size_t, argsz)
9972 {
9973         struct io_ring_ctx *ctx;
9974         int submitted = 0;
9975         struct fd f;
9976         long ret;
9977
9978         io_run_task_work();
9979
9980         if (unlikely(flags & ~(IORING_ENTER_GETEVENTS | IORING_ENTER_SQ_WAKEUP |
9981                                IORING_ENTER_SQ_WAIT | IORING_ENTER_EXT_ARG)))
9982                 return -EINVAL;
9983
9984         f = fdget(fd);
9985         if (unlikely(!f.file))
9986                 return -EBADF;
9987
9988         ret = -EOPNOTSUPP;
9989         if (unlikely(f.file->f_op != &io_uring_fops))
9990                 goto out_fput;
9991
9992         ret = -ENXIO;
9993         ctx = f.file->private_data;
9994         if (unlikely(!percpu_ref_tryget(&ctx->refs)))
9995                 goto out_fput;
9996
9997         ret = -EBADFD;
9998         if (unlikely(ctx->flags & IORING_SETUP_R_DISABLED))
9999                 goto out;
10000
10001         /*
10002          * For SQ polling, the thread will do all submissions and completions.
10003          * Just return the requested submit count, and wake the thread if
10004          * we were asked to.
10005          */
10006         ret = 0;
10007         if (ctx->flags & IORING_SETUP_SQPOLL) {
10008                 io_cqring_overflow_flush(ctx);
10009
10010                 if (unlikely(ctx->sq_data->thread == NULL)) {
10011                         ret = -EOWNERDEAD;
10012                         goto out;
10013                 }
10014                 if (flags & IORING_ENTER_SQ_WAKEUP)
10015                         wake_up(&ctx->sq_data->wait);
10016                 if (flags & IORING_ENTER_SQ_WAIT) {
10017                         ret = io_sqpoll_wait_sq(ctx);
10018                         if (ret)
10019                                 goto out;
10020                 }
10021                 submitted = to_submit;
10022         } else if (to_submit) {
10023                 ret = io_uring_add_tctx_node(ctx);
10024                 if (unlikely(ret))
10025                         goto out;
10026                 mutex_lock(&ctx->uring_lock);
10027                 submitted = io_submit_sqes(ctx, to_submit);
10028                 mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
10029
10030                 if (submitted != to_submit)
10031                         goto out;
10032         }
10033         if (flags & IORING_ENTER_GETEVENTS) {
10034                 const sigset_t __user *sig;
10035                 struct __kernel_timespec __user *ts;
10036
10037                 ret = io_get_ext_arg(flags, argp, &argsz, &ts, &sig);
10038                 if (unlikely(ret))
10039                         goto out;
10040
10041                 min_complete = min(min_complete, ctx->cq_entries);
10042
10043                 /*
10044                  * When SETUP_IOPOLL and SETUP_SQPOLL are both enabled, user
10045                  * space applications don't need to do io completion events
10046                  * polling again, they can rely on io_sq_thread to do polling
10047                  * work, which can reduce cpu usage and uring_lock contention.
10048                  */
10049                 if (ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL &&
10050                     !(ctx->flags & IORING_SETUP_SQPOLL)) {
10051                         ret = io_iopoll_check(ctx, min_complete);
10052                 } else {
10053                         ret = io_cqring_wait(ctx, min_complete, sig, argsz, ts);
10054                 }
10055         }
10056
10057 out:
10058         percpu_ref_put(&ctx->refs);
10059 out_fput:
10060         fdput(f);
10061         return submitted ? submitted : ret;
10062 }
10063
10064 #ifdef CONFIG_PROC_FS
10065 static int io_uring_show_cred(struct seq_file *m, unsigned int id,
10066                 const struct cred *cred)
10067 {
10068         struct user_namespace *uns = seq_user_ns(m);
10069         struct group_info *gi;
10070         kernel_cap_t cap;
10071         unsigned __capi;
10072         int g;
10073
10074         seq_printf(m, "%5d\n", id);
10075         seq_put_decimal_ull(m, "\tUid:\t", from_kuid_munged(uns, cred->uid));
10076         seq_put_decimal_ull(m, "\t\t", from_kuid_munged(uns, cred->euid));
10077         seq_put_decimal_ull(m, "\t\t", from_kuid_munged(uns, cred->suid));
10078         seq_put_decimal_ull(m, "\t\t", from_kuid_munged(uns, cred->fsuid));
10079         seq_put_decimal_ull(m, "\n\tGid:\t", from_kgid_munged(uns, cred->gid));
10080         seq_put_decimal_ull(m, "\t\t", from_kgid_munged(uns, cred->egid));
10081         seq_put_decimal_ull(m, "\t\t", from_kgid_munged(uns, cred->sgid));
10082         seq_put_decimal_ull(m, "\t\t", from_kgid_munged(uns, cred->fsgid));
10083         seq_puts(m, "\n\tGroups:\t");
10084         gi = cred->group_info;
10085         for (g = 0; g < gi->ngroups; g++) {
10086                 seq_put_decimal_ull(m, g ? " " : "",
10087                                         from_kgid_munged(uns, gi->gid[g]));
10088         }
10089         seq_puts(m, "\n\tCapEff:\t");
10090         cap = cred->cap_effective;
10091         CAP_FOR_EACH_U32(__capi)
10092                 seq_put_hex_ll(m, NULL, cap.cap[CAP_LAST_U32 - __capi], 8);
10093         seq_putc(m, '\n');
10094         return 0;
10095 }
10096
10097 static void __io_uring_show_fdinfo(struct io_ring_ctx *ctx, struct seq_file *m)
10098 {
10099         struct io_sq_data *sq = NULL;
10100         bool has_lock;
10101         int i;
10102
10103         /*
10104          * Avoid ABBA deadlock between the seq lock and the io_uring mutex,
10105          * since fdinfo case grabs it in the opposite direction of normal use
10106          * cases. If we fail to get the lock, we just don't iterate any
10107          * structures that could be going away outside the io_uring mutex.
10108          */
10109         has_lock = mutex_trylock(&ctx->uring_lock);
10110
10111         if (has_lock && (ctx->flags & IORING_SETUP_SQPOLL)) {
10112                 sq = ctx->sq_data;
10113                 if (!sq->thread)
10114                         sq = NULL;
10115         }
10116
10117         seq_printf(m, "SqThread:\t%d\n", sq ? task_pid_nr(sq->thread) : -1);
10118         seq_printf(m, "SqThreadCpu:\t%d\n", sq ? task_cpu(sq->thread) : -1);
10119         seq_printf(m, "UserFiles:\t%u\n", ctx->nr_user_files);
10120         for (i = 0; has_lock && i < ctx->nr_user_files; i++) {
10121                 struct file *f = io_file_from_index(ctx, i);
10122
10123                 if (f)
10124                         seq_printf(m, "%5u: %s\n", i, file_dentry(f)->d_iname);
10125                 else
10126                         seq_printf(m, "%5u: <none>\n", i);
10127         }
10128         seq_printf(m, "UserBufs:\t%u\n", ctx->nr_user_bufs);
10129         for (i = 0; has_lock && i < ctx->nr_user_bufs; i++) {
10130                 struct io_mapped_ubuf *buf = ctx->user_bufs[i];
10131                 unsigned int len = buf->ubuf_end - buf->ubuf;
10132
10133                 seq_printf(m, "%5u: 0x%llx/%u\n", i, buf->ubuf, len);
10134         }
10135         if (has_lock && !xa_empty(&ctx->personalities)) {
10136                 unsigned long index;
10137                 const struct cred *cred;
10138
10139                 seq_printf(m, "Personalities:\n");
10140                 xa_for_each(&ctx->personalities, index, cred)
10141                         io_uring_show_cred(m, index, cred);
10142         }
10143         seq_printf(m, "PollList:\n");
10144         spin_lock(&ctx->completion_lock);
10145         for (i = 0; i < (1U << ctx->cancel_hash_bits); i++) {
10146                 struct hlist_head *list = &ctx->cancel_hash[i];
10147                 struct io_kiocb *req;
10148
10149                 hlist_for_each_entry(req, list, hash_node)
10150                         seq_printf(m, "  op=%d, task_works=%d\n", req->opcode,
10151                                         req->task->task_works != NULL);
10152         }
10153         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
10154         if (has_lock)
10155                 mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
10156 }
10157
10158 static void io_uring_show_fdinfo(struct seq_file *m, struct file *f)
10159 {
10160         struct io_ring_ctx *ctx = f->private_data;
10161
10162         if (percpu_ref_tryget(&ctx->refs)) {
10163                 __io_uring_show_fdinfo(ctx, m);
10164                 percpu_ref_put(&ctx->refs);
10165         }
10166 }
10167 #endif
10168
10169 static const struct file_operations io_uring_fops = {
10170         .release        = io_uring_release,
10171         .mmap           = io_uring_mmap,
10172 #ifndef CONFIG_MMU
10173         .get_unmapped_area = io_uring_nommu_get_unmapped_area,
10174         .mmap_capabilities = io_uring_nommu_mmap_capabilities,
10175 #endif
10176         .poll           = io_uring_poll,
10177 #ifdef CONFIG_PROC_FS
10178         .show_fdinfo    = io_uring_show_fdinfo,
10179 #endif
10180 };
10181
10182 static int io_allocate_scq_urings(struct io_ring_ctx *ctx,
10183                                   struct io_uring_params *p)
10184 {
10185         struct io_rings *rings;
10186         size_t size, sq_array_offset;
10187
10188         /* make sure these are sane, as we already accounted them */
10189         ctx->sq_entries = p->sq_entries;
10190         ctx->cq_entries = p->cq_entries;
10191
10192         size = rings_size(p->sq_entries, p->cq_entries, &sq_array_offset);
10193         if (size == SIZE_MAX)
10194                 return -EOVERFLOW;
10195
10196         rings = io_mem_alloc(size);
10197         if (!rings)
10198                 return -ENOMEM;
10199
10200         ctx->rings = rings;
10201         ctx->sq_array = (u32 *)((char *)rings + sq_array_offset);
10202         rings->sq_ring_mask = p->sq_entries - 1;
10203         rings->cq_ring_mask = p->cq_entries - 1;
10204         rings->sq_ring_entries = p->sq_entries;
10205         rings->cq_ring_entries = p->cq_entries;
10206
10207         size = array_size(sizeof(struct io_uring_sqe), p->sq_entries);
10208         if (size == SIZE_MAX) {
10209                 io_mem_free(ctx->rings);
10210                 ctx->rings = NULL;
10211                 return -EOVERFLOW;
10212         }
10213
10214         ctx->sq_sqes = io_mem_alloc(size);
10215         if (!ctx->sq_sqes) {
10216                 io_mem_free(ctx->rings);
10217                 ctx->rings = NULL;
10218                 return -ENOMEM;
10219         }
10220
10221         return 0;
10222 }
10223
10224 static int io_uring_install_fd(struct io_ring_ctx *ctx, struct file *file)
10225 {
10226         int ret, fd;
10227
10228         fd = get_unused_fd_flags(O_RDWR | O_CLOEXEC);
10229         if (fd < 0)
10230                 return fd;
10231
10232         ret = io_uring_add_tctx_node(ctx);
10233         if (ret) {
10234                 put_unused_fd(fd);
10235                 return ret;
10236         }
10237         fd_install(fd, file);
10238         return fd;
10239 }
10240
10241 /*
10242  * Allocate an anonymous fd, this is what constitutes the application
10243  * visible backing of an io_uring instance. The application mmaps this
10244  * fd to gain access to the SQ/CQ ring details. If UNIX sockets are enabled,
10245  * we have to tie this fd to a socket for file garbage collection purposes.
10246  */
10247 static struct file *io_uring_get_file(struct io_ring_ctx *ctx)
10248 {
10249         struct file *file;
10250 #if defined(CONFIG_UNIX)
10251         int ret;
10252
10253         ret = sock_create_kern(&init_net, PF_UNIX, SOCK_RAW, IPPROTO_IP,
10254                                 &ctx->ring_sock);
10255         if (ret)
10256                 return ERR_PTR(ret);
10257 #endif
10258
10259         file = anon_inode_getfile("[io_uring]", &io_uring_fops, ctx,
10260                                         O_RDWR | O_CLOEXEC);
10261 #if defined(CONFIG_UNIX)
10262         if (IS_ERR(file)) {
10263                 sock_release(ctx->ring_sock);
10264                 ctx->ring_sock = NULL;
10265         } else {
10266                 ctx->ring_sock->file = file;
10267         }
10268 #endif
10269         return file;
10270 }
10271
10272 static int io_uring_create(unsigned entries, struct io_uring_params *p,
10273                            struct io_uring_params __user *params)
10274 {
10275         struct io_ring_ctx *ctx;
10276         struct file *file;
10277         int ret;
10278
10279         if (!entries)
10280                 return -EINVAL;
10281         if (entries > IORING_MAX_ENTRIES) {
10282                 if (!(p->flags & IORING_SETUP_CLAMP))
10283                         return -EINVAL;
10284                 entries = IORING_MAX_ENTRIES;
10285         }
10286
10287         /*
10288          * Use twice as many entries for the CQ ring. It's possible for the
10289          * application to drive a higher depth than the size of the SQ ring,
10290          * since the sqes are only used at submission time. This allows for
10291          * some flexibility in overcommitting a bit. If the application has
10292          * set IORING_SETUP_CQSIZE, it will have passed in the desired number
10293          * of CQ ring entries manually.
10294          */
10295         p->sq_entries = roundup_pow_of_two(entries);
10296         if (p->flags & IORING_SETUP_CQSIZE) {
10297                 /*
10298                  * If IORING_SETUP_CQSIZE is set, we do the same roundup
10299                  * to a power-of-two, if it isn't already. We do NOT impose
10300                  * any cq vs sq ring sizing.
10301                  */
10302                 if (!p->cq_entries)
10303                         return -EINVAL;
10304                 if (p->cq_entries > IORING_MAX_CQ_ENTRIES) {
10305                         if (!(p->flags & IORING_SETUP_CLAMP))
10306                                 return -EINVAL;
10307                         p->cq_entries = IORING_MAX_CQ_ENTRIES;
10308                 }
10309                 p->cq_entries = roundup_pow_of_two(p->cq_entries);
10310                 if (p->cq_entries < p->sq_entries)
10311                         return -EINVAL;
10312         } else {
10313                 p->cq_entries = 2 * p->sq_entries;
10314         }
10315
10316         ctx = io_ring_ctx_alloc(p);
10317         if (!ctx)
10318                 return -ENOMEM;
10319         ctx->compat = in_compat_syscall();
10320         if (!capable(CAP_IPC_LOCK))
10321                 ctx->user = get_uid(current_user());
10322
10323         /*
10324          * This is just grabbed for accounting purposes. When a process exits,
10325          * the mm is exited and dropped before the files, hence we need to hang
10326          * on to this mm purely for the purposes of being able to unaccount
10327          * memory (locked/pinned vm). It's not used for anything else.
10328          */
10329         mmgrab(current->mm);
10330         ctx->mm_account = current->mm;
10331
10332         ret = io_allocate_scq_urings(ctx, p);
10333         if (ret)
10334                 goto err;
10335
10336         ret = io_sq_offload_create(ctx, p);
10337         if (ret)
10338                 goto err;
10339         /* always set a rsrc node */
10340         ret = io_rsrc_node_switch_start(ctx);
10341         if (ret)
10342                 goto err;
10343         io_rsrc_node_switch(ctx, NULL);
10344
10345         memset(&p->sq_off, 0, sizeof(p->sq_off));
10346         p->sq_off.head = offsetof(struct io_rings, sq.head);
10347         p->sq_off.tail = offsetof(struct io_rings, sq.tail);
10348         p->sq_off.ring_mask = offsetof(struct io_rings, sq_ring_mask);
10349         p->sq_off.ring_entries = offsetof(struct io_rings, sq_ring_entries);
10350         p->sq_off.flags = offsetof(struct io_rings, sq_flags);
10351         p->sq_off.dropped = offsetof(struct io_rings, sq_dropped);
10352         p->sq_off.array = (char *)ctx->sq_array - (char *)ctx->rings;
10353
10354         memset(&p->cq_off, 0, sizeof(p->cq_off));
10355         p->cq_off.head = offsetof(struct io_rings, cq.head);
10356         p->cq_off.tail = offsetof(struct io_rings, cq.tail);
10357         p->cq_off.ring_mask = offsetof(struct io_rings, cq_ring_mask);
10358         p->cq_off.ring_entries = offsetof(struct io_rings, cq_ring_entries);
10359         p->cq_off.overflow = offsetof(struct io_rings, cq_overflow);
10360         p->cq_off.cqes = offsetof(struct io_rings, cqes);
10361         p->cq_off.flags = offsetof(struct io_rings, cq_flags);
10362
10363         p->features = IORING_FEAT_SINGLE_MMAP | IORING_FEAT_NODROP |
10364                         IORING_FEAT_SUBMIT_STABLE | IORING_FEAT_RW_CUR_POS |
10365                         IORING_FEAT_CUR_PERSONALITY | IORING_FEAT_FAST_POLL |
10366                         IORING_FEAT_POLL_32BITS | IORING_FEAT_SQPOLL_NONFIXED |
10367                         IORING_FEAT_EXT_ARG | IORING_FEAT_NATIVE_WORKERS |
10368                         IORING_FEAT_RSRC_TAGS;
10369
10370         if (copy_to_user(params, p, sizeof(*p))) {
10371                 ret = -EFAULT;
10372                 goto err;
10373         }
10374
10375         file = io_uring_get_file(ctx);
10376         if (IS_ERR(file)) {
10377                 ret = PTR_ERR(file);
10378                 goto err;
10379         }
10380
10381         /*
10382          * Install ring fd as the very last thing, so we don't risk someone
10383          * having closed it before we finish setup
10384          */
10385         ret = io_uring_install_fd(ctx, file);
10386         if (ret < 0) {
10387                 /* fput will clean it up */
10388                 fput(file);
10389                 return ret;
10390         }
10391
10392         trace_io_uring_create(ret, ctx, p->sq_entries, p->cq_entries, p->flags);
10393         return ret;
10394 err:
10395         io_ring_ctx_wait_and_kill(ctx);
10396         return ret;
10397 }
10398
10399 /*
10400  * Sets up an aio uring context, and returns the fd. Applications asks for a
10401  * ring size, we return the actual sq/cq ring sizes (among other things) in the
10402  * params structure passed in.
10403  */
10404 static long io_uring_setup(u32 entries, struct io_uring_params __user *params)
10405 {
10406         struct io_uring_params p;
10407         int i;
10408
10409         if (copy_from_user(&p, params, sizeof(p)))
10410                 return -EFAULT;
10411         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(p.resv); i++) {
10412                 if (p.resv[i])
10413                         return -EINVAL;
10414         }
10415
10416         if (p.flags & ~(IORING_SETUP_IOPOLL | IORING_SETUP_SQPOLL |
10417                         IORING_SETUP_SQ_AFF | IORING_SETUP_CQSIZE |
10418                         IORING_SETUP_CLAMP | IORING_SETUP_ATTACH_WQ |
10419                         IORING_SETUP_R_DISABLED))
10420                 return -EINVAL;
10421
10422         return  io_uring_create(entries, &p, params);
10423 }
10424
10425 SYSCALL_DEFINE2(io_uring_setup, u32, entries,
10426                 struct io_uring_params __user *, params)
10427 {
10428         return io_uring_setup(entries, params);
10429 }
10430
10431 static int io_probe(struct io_ring_ctx *ctx, void __user *arg, unsigned nr_args)
10432 {
10433         struct io_uring_probe *p;
10434         size_t size;
10435         int i, ret;
10436
10437         size = struct_size(p, ops, nr_args);
10438         if (size == SIZE_MAX)
10439                 return -EOVERFLOW;
10440         p = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
10441         if (!p)
10442                 return -ENOMEM;
10443
10444         ret = -EFAULT;
10445         if (copy_from_user(p, arg, size))
10446                 goto out;
10447         ret = -EINVAL;
10448         if (memchr_inv(p, 0, size))
10449                 goto out;
10450
10451         p->last_op = IORING_OP_LAST - 1;
10452         if (nr_args > IORING_OP_LAST)
10453                 nr_args = IORING_OP_LAST;
10454
10455         for (i = 0; i < nr_args; i++) {
10456                 p->ops[i].op = i;
10457                 if (!io_op_defs[i].not_supported)
10458                         p->ops[i].flags = IO_URING_OP_SUPPORTED;
10459         }
10460         p->ops_len = i;
10461
10462         ret = 0;
10463         if (copy_to_user(arg, p, size))
10464                 ret = -EFAULT;
10465 out:
10466         kfree(p);
10467         return ret;
10468 }
10469
10470 static int io_register_personality(struct io_ring_ctx *ctx)
10471 {
10472         const struct cred *creds;
10473         u32 id;
10474         int ret;
10475
10476         creds = get_current_cred();
10477
10478         ret = xa_alloc_cyclic(&ctx->personalities, &id, (void *)creds,
10479                         XA_LIMIT(0, USHRT_MAX), &ctx->pers_next, GFP_KERNEL);
10480         if (ret < 0) {
10481                 put_cred(creds);
10482                 return ret;
10483         }
10484         return id;
10485 }
10486
10487 static int io_register_restrictions(struct io_ring_ctx *ctx, void __user *arg,
10488                                     unsigned int nr_args)
10489 {
10490         struct io_uring_restriction *res;
10491         size_t size;
10492         int i, ret;
10493
10494         /* Restrictions allowed only if rings started disabled */
10495         if (!(ctx->flags & IORING_SETUP_R_DISABLED))
10496                 return -EBADFD;
10497
10498         /* We allow only a single restrictions registration */
10499         if (ctx->restrictions.registered)
10500                 return -EBUSY;
10501
10502         if (!arg || nr_args > IORING_MAX_RESTRICTIONS)
10503                 return -EINVAL;
10504
10505         size = array_size(nr_args, sizeof(*res));
10506         if (size == SIZE_MAX)
10507                 return -EOVERFLOW;
10508
10509         res = memdup_user(arg, size);
10510         if (IS_ERR(res))
10511                 return PTR_ERR(res);
10512
10513         ret = 0;
10514
10515         for (i = 0; i < nr_args; i++) {
10516                 switch (res[i].opcode) {
10517                 case IORING_RESTRICTION_REGISTER_OP:
10518                         if (res[i].register_op >= IORING_REGISTER_LAST) {
10519                                 ret = -EINVAL;
10520                                 goto out;
10521                         }
10522
10523                         __set_bit(res[i].register_op,
10524                                   ctx->restrictions.register_op);
10525                         break;
10526                 case IORING_RESTRICTION_SQE_OP:
10527                         if (res[i].sqe_op >= IORING_OP_LAST) {
10528                                 ret = -EINVAL;
10529                                 goto out;
10530                         }
10531
10532                         __set_bit(res[i].sqe_op, ctx->restrictions.sqe_op);
10533                         break;
10534                 case IORING_RESTRICTION_SQE_FLAGS_ALLOWED:
10535                         ctx->restrictions.sqe_flags_allowed = res[i].sqe_flags;
10536                         break;
10537                 case IORING_RESTRICTION_SQE_FLAGS_REQUIRED:
10538                         ctx->restrictions.sqe_flags_required = res[i].sqe_flags;
10539                         break;
10540                 default:
10541                         ret = -EINVAL;
10542                         goto out;
10543                 }
10544         }
10545
10546 out:
10547         /* Reset all restrictions if an error happened */
10548         if (ret != 0)
10549                 memset(&ctx->restrictions, 0, sizeof(ctx->restrictions));
10550         else
10551                 ctx->restrictions.registered = true;
10552
10553         kfree(res);
10554         return ret;
10555 }
10556
10557 static int io_register_enable_rings(struct io_ring_ctx *ctx)
10558 {
10559         if (!(ctx->flags & IORING_SETUP_R_DISABLED))
10560                 return -EBADFD;
10561
10562         if (ctx->restrictions.registered)
10563                 ctx->restricted = 1;
10564
10565         ctx->flags &= ~IORING_SETUP_R_DISABLED;
10566         if (ctx->sq_data && wq_has_sleeper(&ctx->sq_data->wait))
10567                 wake_up(&ctx->sq_data->wait);
10568         return 0;
10569 }
10570
10571 static int __io_register_rsrc_update(struct io_ring_ctx *ctx, unsigned type,
10572                                      struct io_uring_rsrc_update2 *up,
10573                                      unsigned nr_args)
10574 {
10575         __u32 tmp;
10576         int err;
10577
10578         if (check_add_overflow(up->offset, nr_args, &tmp))
10579                 return -EOVERFLOW;
10580         err = io_rsrc_node_switch_start(ctx);
10581         if (err)
10582                 return err;
10583
10584         switch (type) {
10585         case IORING_RSRC_FILE:
10586                 return __io_sqe_files_update(ctx, up, nr_args);
10587         case IORING_RSRC_BUFFER:
10588                 return __io_sqe_buffers_update(ctx, up, nr_args);
10589         }
10590         return -EINVAL;
10591 }
10592
10593 static int io_register_files_update(struct io_ring_ctx *ctx, void __user *arg,
10594                                     unsigned nr_args)
10595 {
10596         struct io_uring_rsrc_update2 up;
10597
10598         if (!nr_args)
10599                 return -EINVAL;
10600         memset(&up, 0, sizeof(up));
10601         if (copy_from_user(&up, arg, sizeof(struct io_uring_rsrc_update)))
10602                 return -EFAULT;
10603         if (up.resv || up.resv2)
10604                 return -EINVAL;
10605         return __io_register_rsrc_update(ctx, IORING_RSRC_FILE, &up, nr_args);
10606 }
10607
10608 static int io_register_rsrc_update(struct io_ring_ctx *ctx, void __user *arg,
10609                                    unsigned size, unsigned type)
10610 {
10611         struct io_uring_rsrc_update2 up;
10612
10613         if (size != sizeof(up))
10614                 return -EINVAL;
10615         if (copy_from_user(&up, arg, sizeof(up)))
10616                 return -EFAULT;
10617         if (!up.nr || up.resv || up.resv2)
10618                 return -EINVAL;
10619         return __io_register_rsrc_update(ctx, type, &up, up.nr);
10620 }
10621
10622 static int io_register_rsrc(struct io_ring_ctx *ctx, void __user *arg,
10623                             unsigned int size, unsigned int type)
10624 {
10625         struct io_uring_rsrc_register rr;
10626
10627         /* keep it extendible */
10628         if (size != sizeof(rr))
10629                 return -EINVAL;
10630
10631         memset(&rr, 0, sizeof(rr));
10632         if (copy_from_user(&rr, arg, size))
10633                 return -EFAULT;
10634         if (!rr.nr || rr.resv || rr.resv2)
10635                 return -EINVAL;
10636
10637         switch (type) {
10638         case IORING_RSRC_FILE:
10639                 return io_sqe_files_register(ctx, u64_to_user_ptr(rr.data),
10640                                              rr.nr, u64_to_user_ptr(rr.tags));
10641         case IORING_RSRC_BUFFER:
10642                 return io_sqe_buffers_register(ctx, u64_to_user_ptr(rr.data),
10643                                                rr.nr, u64_to_user_ptr(rr.tags));
10644         }
10645         return -EINVAL;
10646 }
10647
10648 static int io_register_iowq_aff(struct io_ring_ctx *ctx, void __user *arg,
10649                                 unsigned len)
10650 {
10651         struct io_uring_task *tctx = current->io_uring;
10652         cpumask_var_t new_mask;
10653         int ret;
10654
10655         if (!tctx || !tctx->io_wq)
10656                 return -EINVAL;
10657
10658         if (!alloc_cpumask_var(&new_mask, GFP_KERNEL))
10659                 return -ENOMEM;
10660
10661         cpumask_clear(new_mask);
10662         if (len > cpumask_size())
10663                 len = cpumask_size();
10664
10665         if (in_compat_syscall()) {
10666                 ret = compat_get_bitmap(cpumask_bits(new_mask),
10667                                         (const compat_ulong_t __user *)arg,
10668                                         len * 8 /* CHAR_BIT */);
10669         } else {
10670                 ret = copy_from_user(new_mask, arg, len);
10671         }
10672
10673         if (ret) {
10674                 free_cpumask_var(new_mask);
10675                 return -EFAULT;
10676         }
10677
10678         ret = io_wq_cpu_affinity(tctx->io_wq, new_mask);
10679         free_cpumask_var(new_mask);
10680         return ret;
10681 }
10682
10683 static int io_unregister_iowq_aff(struct io_ring_ctx *ctx)
10684 {
10685         struct io_uring_task *tctx = current->io_uring;
10686
10687         if (!tctx || !tctx->io_wq)
10688                 return -EINVAL;
10689
10690         return io_wq_cpu_affinity(tctx->io_wq, NULL);
10691 }
10692
10693 static int io_register_iowq_max_workers(struct io_ring_ctx *ctx,
10694                                         void __user *arg)
10695         __must_hold(&ctx->uring_lock)
10696 {
10697         struct io_tctx_node *node;
10698         struct io_uring_task *tctx = NULL;
10699         struct io_sq_data *sqd = NULL;
10700         __u32 new_count[2];
10701         int i, ret;
10702
10703         if (copy_from_user(new_count, arg, sizeof(new_count)))
10704                 return -EFAULT;
10705         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(new_count); i++)
10706                 if (new_count[i] > INT_MAX)
10707                         return -EINVAL;
10708
10709         if (ctx->flags & IORING_SETUP_SQPOLL) {
10710                 sqd = ctx->sq_data;
10711                 if (sqd) {
10712                         /*
10713                          * Observe the correct sqd->lock -> ctx->uring_lock
10714                          * ordering. Fine to drop uring_lock here, we hold
10715                          * a ref to the ctx.
10716                          */
10717                         refcount_inc(&sqd->refs);
10718                         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
10719                         mutex_lock(&sqd->lock);
10720                         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
10721                         if (sqd->thread)
10722                                 tctx = sqd->thread->io_uring;
10723                 }
10724         } else {
10725                 tctx = current->io_uring;
10726         }
10727
10728         BUILD_BUG_ON(sizeof(new_count) != sizeof(ctx->iowq_limits));
10729
10730         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(new_count); i++)
10731                 if (new_count[i])
10732                         ctx->iowq_limits[i] = new_count[i];
10733         ctx->iowq_limits_set = true;
10734
10735         ret = -EINVAL;
10736         if (tctx && tctx->io_wq) {
10737                 ret = io_wq_max_workers(tctx->io_wq, new_count);
10738                 if (ret)
10739                         goto err;
10740         } else {
10741                 memset(new_count, 0, sizeof(new_count));
10742         }
10743
10744         if (sqd) {
10745                 mutex_unlock(&sqd->lock);
10746                 io_put_sq_data(sqd);
10747         }
10748
10749         if (copy_to_user(arg, new_count, sizeof(new_count)))
10750                 return -EFAULT;
10751
10752         /* that's it for SQPOLL, only the SQPOLL task creates requests */
10753         if (sqd)
10754                 return 0;
10755
10756         /* now propagate the restriction to all registered users */
10757         list_for_each_entry(node, &ctx->tctx_list, ctx_node) {
10758                 struct io_uring_task *tctx = node->task->io_uring;
10759
10760                 if (WARN_ON_ONCE(!tctx->io_wq))
10761                         continue;
10762
10763                 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(new_count); i++)
10764                         new_count[i] = ctx->iowq_limits[i];
10765                 /* ignore errors, it always returns zero anyway */
10766                 (void)io_wq_max_workers(tctx->io_wq, new_count);
10767         }
10768         return 0;
10769 err:
10770         if (sqd) {
10771                 mutex_unlock(&sqd->lock);
10772                 io_put_sq_data(sqd);
10773         }
10774         return ret;
10775 }
10776
10777 static bool io_register_op_must_quiesce(int op)
10778 {
10779         switch (op) {
10780         case IORING_REGISTER_BUFFERS:
10781         case IORING_UNREGISTER_BUFFERS:
10782         case IORING_REGISTER_FILES:
10783         case IORING_UNREGISTER_FILES:
10784         case IORING_REGISTER_FILES_UPDATE:
10785         case IORING_REGISTER_PROBE:
10786         case IORING_REGISTER_PERSONALITY:
10787         case IORING_UNREGISTER_PERSONALITY:
10788         case IORING_REGISTER_FILES2:
10789         case IORING_REGISTER_FILES_UPDATE2:
10790         case IORING_REGISTER_BUFFERS2:
10791         case IORING_REGISTER_BUFFERS_UPDATE:
10792         case IORING_REGISTER_IOWQ_AFF:
10793         case IORING_UNREGISTER_IOWQ_AFF:
10794         case IORING_REGISTER_IOWQ_MAX_WORKERS:
10795                 return false;
10796         default:
10797                 return true;
10798         }
10799 }
10800
10801 static int io_ctx_quiesce(struct io_ring_ctx *ctx)
10802 {
10803         long ret;
10804
10805         percpu_ref_kill(&ctx->refs);
10806
10807         /*
10808          * Drop uring mutex before waiting for references to exit. If another
10809          * thread is currently inside io_uring_enter() it might need to grab the
10810          * uring_lock to make progress. If we hold it here across the drain
10811          * wait, then we can deadlock. It's safe to drop the mutex here, since
10812          * no new references will come in after we've killed the percpu ref.
10813          */
10814         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
10815         do {
10816                 ret = wait_for_completion_interruptible(&ctx->ref_comp);
10817                 if (!ret)
10818                         break;
10819                 ret = io_run_task_work_sig();
10820         } while (ret >= 0);
10821         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
10822
10823         if (ret)
10824                 io_refs_resurrect(&ctx->refs, &ctx->ref_comp);
10825         return ret;
10826 }
10827
10828 static int __io_uring_register(struct io_ring_ctx *ctx, unsigned opcode,
10829                                void __user *arg, unsigned nr_args)
10830         __releases(ctx->uring_lock)
10831         __acquires(ctx->uring_lock)
10832 {
10833         int ret;
10834
10835         /*
10836          * We're inside the ring mutex, if the ref is already dying, then
10837          * someone else killed the ctx or is already going through
10838          * io_uring_register().
10839          */
10840         if (percpu_ref_is_dying(&ctx->refs))
10841                 return -ENXIO;
10842
10843         if (ctx->restricted) {
10844                 if (opcode >= IORING_REGISTER_LAST)
10845                         return -EINVAL;
10846                 opcode = array_index_nospec(opcode, IORING_REGISTER_LAST);
10847                 if (!test_bit(opcode, ctx->restrictions.register_op))
10848                         return -EACCES;
10849         }
10850
10851         if (io_register_op_must_quiesce(opcode)) {
10852                 ret = io_ctx_quiesce(ctx);
10853                 if (ret)
10854                         return ret;
10855         }
10856
10857         switch (opcode) {
10858         case IORING_REGISTER_BUFFERS:
10859                 ret = io_sqe_buffers_register(ctx, arg, nr_args, NULL);
10860                 break;
10861         case IORING_UNREGISTER_BUFFERS:
10862                 ret = -EINVAL;
10863                 if (arg || nr_args)
10864                         break;
10865                 ret = io_sqe_buffers_unregister(ctx);
10866                 break;
10867         case IORING_REGISTER_FILES:
10868                 ret = io_sqe_files_register(ctx, arg, nr_args, NULL);
10869                 break;
10870         case IORING_UNREGISTER_FILES:
10871                 ret = -EINVAL;
10872                 if (arg || nr_args)
10873                         break;
10874                 ret = io_sqe_files_unregister(ctx);
10875                 break;
10876         case IORING_REGISTER_FILES_UPDATE:
10877                 ret = io_register_files_update(ctx, arg, nr_args);
10878                 break;
10879         case IORING_REGISTER_EVENTFD:
10880         case IORING_REGISTER_EVENTFD_ASYNC:
10881                 ret = -EINVAL;
10882                 if (nr_args != 1)
10883                         break;
10884                 ret = io_eventfd_register(ctx, arg);
10885                 if (ret)
10886                         break;
10887                 if (opcode == IORING_REGISTER_EVENTFD_ASYNC)
10888                         ctx->eventfd_async = 1;
10889                 else
10890                         ctx->eventfd_async = 0;
10891                 break;
10892         case IORING_UNREGISTER_EVENTFD:
10893                 ret = -EINVAL;
10894                 if (arg || nr_args)
10895                         break;
10896                 ret = io_eventfd_unregister(ctx);
10897                 break;
10898         case IORING_REGISTER_PROBE:
10899                 ret = -EINVAL;
10900                 if (!arg || nr_args > 256)
10901                         break;
10902                 ret = io_probe(ctx, arg, nr_args);
10903                 break;
10904         case IORING_REGISTER_PERSONALITY:
10905                 ret = -EINVAL;
10906                 if (arg || nr_args)
10907                         break;
10908                 ret = io_register_personality(ctx);
10909                 break;
10910         case IORING_UNREGISTER_PERSONALITY:
10911                 ret = -EINVAL;
10912                 if (arg)
10913                         break;
10914                 ret = io_unregister_personality(ctx, nr_args);
10915                 break;
10916         case IORING_REGISTER_ENABLE_RINGS:
10917                 ret = -EINVAL;
10918                 if (arg || nr_args)
10919                         break;
10920                 ret = io_register_enable_rings(ctx);
10921                 break;
10922         case IORING_REGISTER_RESTRICTIONS:
10923                 ret = io_register_restrictions(ctx, arg, nr_args);
10924                 break;
10925         case IORING_REGISTER_FILES2:
10926                 ret = io_register_rsrc(ctx, arg, nr_args, IORING_RSRC_FILE);
10927                 break;
10928         case IORING_REGISTER_FILES_UPDATE2:
10929                 ret = io_register_rsrc_update(ctx, arg, nr_args,
10930                                               IORING_RSRC_FILE);
10931                 break;
10932         case IORING_REGISTER_BUFFERS2:
10933                 ret = io_register_rsrc(ctx, arg, nr_args, IORING_RSRC_BUFFER);
10934                 break;
10935         case IORING_REGISTER_BUFFERS_UPDATE:
10936                 ret = io_register_rsrc_update(ctx, arg, nr_args,
10937                                               IORING_RSRC_BUFFER);
10938                 break;
10939         case IORING_REGISTER_IOWQ_AFF:
10940                 ret = -EINVAL;
10941                 if (!arg || !nr_args)
10942                         break;
10943                 ret = io_register_iowq_aff(ctx, arg, nr_args);
10944                 break;
10945         case IORING_UNREGISTER_IOWQ_AFF:
10946                 ret = -EINVAL;
10947                 if (arg || nr_args)
10948                         break;
10949                 ret = io_unregister_iowq_aff(ctx);
10950                 break;
10951         case IORING_REGISTER_IOWQ_MAX_WORKERS:
10952                 ret = -EINVAL;
10953                 if (!arg || nr_args != 2)
10954                         break;
10955                 ret = io_register_iowq_max_workers(ctx, arg);
10956                 break;
10957         default:
10958                 ret = -EINVAL;
10959                 break;
10960         }
10961
10962         if (io_register_op_must_quiesce(opcode)) {
10963                 /* bring the ctx back to life */
10964                 percpu_ref_reinit(&ctx->refs);
10965                 reinit_completion(&ctx->ref_comp);
10966         }
10967         return ret;
10968 }
10969
10970 SYSCALL_DEFINE4(io_uring_register, unsigned int, fd, unsigned int, opcode,
10971                 void __user *, arg, unsigned int, nr_args)
10972 {
10973         struct io_ring_ctx *ctx;
10974         long ret = -EBADF;
10975         struct fd f;
10976
10977         f = fdget(fd);
10978         if (!f.file)
10979                 return -EBADF;
10980
10981         ret = -EOPNOTSUPP;
10982         if (f.file->f_op != &io_uring_fops)
10983                 goto out_fput;
10984
10985         ctx = f.file->private_data;
10986
10987         io_run_task_work();
10988
10989         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
10990         ret = __io_uring_register(ctx, opcode, arg, nr_args);
10991         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
10992         trace_io_uring_register(ctx, opcode, ctx->nr_user_files, ctx->nr_user_bufs,
10993                                                         ctx->cq_ev_fd != NULL, ret);
10994 out_fput:
10995         fdput(f);
10996         return ret;
10997 }
10998
10999 static int __init io_uring_init(void)
11000 {
11001 #define __BUILD_BUG_VERIFY_ELEMENT(stype, eoffset, etype, ename) do { \
11002         BUILD_BUG_ON(offsetof(stype, ename) != eoffset); \
11003         BUILD_BUG_ON(sizeof(etype) != sizeof_field(stype, ename)); \
11004 } while (0)
11005
11006 #define BUILD_BUG_SQE_ELEM(eoffset, etype, ename) \
11007         __BUILD_BUG_VERIFY_ELEMENT(struct io_uring_sqe, eoffset, etype, ename)
11008         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct io_uring_sqe) != 64);
11009         BUILD_BUG_SQE_ELEM(0,  __u8,   opcode);
11010         BUILD_BUG_SQE_ELEM(1,  __u8,   flags);
11011         BUILD_BUG_SQE_ELEM(2,  __u16,  ioprio);
11012         BUILD_BUG_SQE_ELEM(4,  __s32,  fd);
11013         BUILD_BUG_SQE_ELEM(8,  __u64,  off);
11014         BUILD_BUG_SQE_ELEM(8,  __u64,  addr2);
11015         BUILD_BUG_SQE_ELEM(16, __u64,  addr);
11016         BUILD_BUG_SQE_ELEM(16, __u64,  splice_off_in);
11017         BUILD_BUG_SQE_ELEM(24, __u32,  len);
11018         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28,     __kernel_rwf_t, rw_flags);
11019         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, /* compat */   int, rw_flags);
11020         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, /* compat */ __u32, rw_flags);
11021         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  fsync_flags);
11022         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, /* compat */ __u16,  poll_events);
11023         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  poll32_events);
11024         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  sync_range_flags);
11025         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  msg_flags);
11026         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  timeout_flags);
11027         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  accept_flags);
11028         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  cancel_flags);
11029         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  open_flags);
11030         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  statx_flags);
11031         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  fadvise_advice);
11032         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  splice_flags);
11033         BUILD_BUG_SQE_ELEM(32, __u64,  user_data);
11034         BUILD_BUG_SQE_ELEM(40, __u16,  buf_index);
11035         BUILD_BUG_SQE_ELEM(40, __u16,  buf_group);
11036         BUILD_BUG_SQE_ELEM(42, __u16,  personality);
11037         BUILD_BUG_SQE_ELEM(44, __s32,  splice_fd_in);
11038         BUILD_BUG_SQE_ELEM(44, __u32,  file_index);
11039
11040         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct io_uring_files_update) !=
11041                      sizeof(struct io_uring_rsrc_update));
11042         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct io_uring_rsrc_update) >
11043                      sizeof(struct io_uring_rsrc_update2));
11044
11045         /* ->buf_index is u16 */
11046         BUILD_BUG_ON(IORING_MAX_REG_BUFFERS >= (1u << 16));
11047
11048         /* should fit into one byte */
11049         BUILD_BUG_ON(SQE_VALID_FLAGS >= (1 << 8));
11050
11051         BUILD_BUG_ON(ARRAY_SIZE(io_op_defs) != IORING_OP_LAST);
11052         BUILD_BUG_ON(__REQ_F_LAST_BIT > 8 * sizeof(int));
11053
11054         req_cachep = KMEM_CACHE(io_kiocb, SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC |
11055                                 SLAB_ACCOUNT);
11056         return 0;
11057 };
11058 __initcall(io_uring_init);