GNU Linux-libre 4.4.294-gnu1
[releases.git] / include / linux / fs.h
1 #ifndef _LINUX_FS_H
2 #define _LINUX_FS_H
3
4 #include <linux/linkage.h>
5 #include <linux/wait.h>
6 #include <linux/kdev_t.h>
7 #include <linux/dcache.h>
8 #include <linux/path.h>
9 #include <linux/stat.h>
10 #include <linux/cache.h>
11 #include <linux/list.h>
12 #include <linux/list_lru.h>
13 #include <linux/llist.h>
14 #include <linux/radix-tree.h>
15 #include <linux/rbtree.h>
16 #include <linux/init.h>
17 #include <linux/pid.h>
18 #include <linux/bug.h>
19 #include <linux/mutex.h>
20 #include <linux/rwsem.h>
21 #include <linux/capability.h>
22 #include <linux/semaphore.h>
23 #include <linux/fiemap.h>
24 #include <linux/rculist_bl.h>
25 #include <linux/atomic.h>
26 #include <linux/shrinker.h>
27 #include <linux/migrate_mode.h>
28 #include <linux/uidgid.h>
29 #include <linux/lockdep.h>
30 #include <linux/percpu-rwsem.h>
31 #include <linux/blk_types.h>
32 #include <linux/workqueue.h>
33 #include <linux/percpu-rwsem.h>
34
35 #include <asm/byteorder.h>
36 #include <uapi/linux/fs.h>
37
38 struct backing_dev_info;
39 struct bdi_writeback;
40 struct export_operations;
41 struct hd_geometry;
42 struct iovec;
43 struct kiocb;
44 struct kobject;
45 struct pipe_inode_info;
46 struct poll_table_struct;
47 struct kstatfs;
48 struct vm_area_struct;
49 struct vfsmount;
50 struct cred;
51 struct swap_info_struct;
52 struct seq_file;
53 struct workqueue_struct;
54 struct iov_iter;
55
56 extern void __init inode_init(void);
57 extern void __init inode_init_early(void);
58 extern void __init files_init(void);
59 extern void __init files_maxfiles_init(void);
60
61 extern struct files_stat_struct files_stat;
62 extern unsigned long get_max_files(void);
63 extern int sysctl_nr_open;
64 extern struct inodes_stat_t inodes_stat;
65 extern int leases_enable, lease_break_time;
66 extern int sysctl_protected_symlinks;
67 extern int sysctl_protected_hardlinks;
68 extern int sysctl_protected_fifos;
69 extern int sysctl_protected_regular;
70
71 struct buffer_head;
72 typedef int (get_block_t)(struct inode *inode, sector_t iblock,
73                         struct buffer_head *bh_result, int create);
74 typedef void (dio_iodone_t)(struct kiocb *iocb, loff_t offset,
75                         ssize_t bytes, void *private);
76 typedef void (dax_iodone_t)(struct buffer_head *bh_map, int uptodate);
77
78 #define MAY_EXEC                0x00000001
79 #define MAY_WRITE               0x00000002
80 #define MAY_READ                0x00000004
81 #define MAY_APPEND              0x00000008
82 #define MAY_ACCESS              0x00000010
83 #define MAY_OPEN                0x00000020
84 #define MAY_CHDIR               0x00000040
85 /* called from RCU mode, don't block */
86 #define MAY_NOT_BLOCK           0x00000080
87
88 /*
89  * flags in file.f_mode.  Note that FMODE_READ and FMODE_WRITE must correspond
90  * to O_WRONLY and O_RDWR via the strange trick in __dentry_open()
91  */
92
93 /* file is open for reading */
94 #define FMODE_READ              ((__force fmode_t)0x1)
95 /* file is open for writing */
96 #define FMODE_WRITE             ((__force fmode_t)0x2)
97 /* file is seekable */
98 #define FMODE_LSEEK             ((__force fmode_t)0x4)
99 /* file can be accessed using pread */
100 #define FMODE_PREAD             ((__force fmode_t)0x8)
101 /* file can be accessed using pwrite */
102 #define FMODE_PWRITE            ((__force fmode_t)0x10)
103 /* File is opened for execution with sys_execve / sys_uselib */
104 #define FMODE_EXEC              ((__force fmode_t)0x20)
105 /* File is opened with O_NDELAY (only set for block devices) */
106 #define FMODE_NDELAY            ((__force fmode_t)0x40)
107 /* File is opened with O_EXCL (only set for block devices) */
108 #define FMODE_EXCL              ((__force fmode_t)0x80)
109 /* File is opened using open(.., 3, ..) and is writeable only for ioctls
110    (specialy hack for floppy.c) */
111 #define FMODE_WRITE_IOCTL       ((__force fmode_t)0x100)
112 /* 32bit hashes as llseek() offset (for directories) */
113 #define FMODE_32BITHASH         ((__force fmode_t)0x200)
114 /* 64bit hashes as llseek() offset (for directories) */
115 #define FMODE_64BITHASH         ((__force fmode_t)0x400)
116
117 /*
118  * Don't update ctime and mtime.
119  *
120  * Currently a special hack for the XFS open_by_handle ioctl, but we'll
121  * hopefully graduate it to a proper O_CMTIME flag supported by open(2) soon.
122  */
123 #define FMODE_NOCMTIME          ((__force fmode_t)0x800)
124
125 /* Expect random access pattern */
126 #define FMODE_RANDOM            ((__force fmode_t)0x1000)
127
128 /* File is huge (eg. /dev/kmem): treat loff_t as unsigned */
129 #define FMODE_UNSIGNED_OFFSET   ((__force fmode_t)0x2000)
130
131 /* File is opened with O_PATH; almost nothing can be done with it */
132 #define FMODE_PATH              ((__force fmode_t)0x4000)
133
134 /* File needs atomic accesses to f_pos */
135 #define FMODE_ATOMIC_POS        ((__force fmode_t)0x8000)
136 /* Write access to underlying fs */
137 #define FMODE_WRITER            ((__force fmode_t)0x10000)
138 /* Has read method(s) */
139 #define FMODE_CAN_READ          ((__force fmode_t)0x20000)
140 /* Has write method(s) */
141 #define FMODE_CAN_WRITE         ((__force fmode_t)0x40000)
142
143 /* File is stream-like */
144 #define FMODE_STREAM            ((__force fmode_t)0x200000)
145
146 /* File was opened by fanotify and shouldn't generate fanotify events */
147 #define FMODE_NONOTIFY          ((__force fmode_t)0x4000000)
148
149 /*
150  * Flag for rw_copy_check_uvector and compat_rw_copy_check_uvector
151  * that indicates that they should check the contents of the iovec are
152  * valid, but not check the memory that the iovec elements
153  * points too.
154  */
155 #define CHECK_IOVEC_ONLY -1
156
157 /*
158  * The below are the various read and write types that we support. Some of
159  * them include behavioral modifiers that send information down to the
160  * block layer and IO scheduler. Terminology:
161  *
162  *      The block layer uses device plugging to defer IO a little bit, in
163  *      the hope that we will see more IO very shortly. This increases
164  *      coalescing of adjacent IO and thus reduces the number of IOs we
165  *      have to send to the device. It also allows for better queuing,
166  *      if the IO isn't mergeable. If the caller is going to be waiting
167  *      for the IO, then he must ensure that the device is unplugged so
168  *      that the IO is dispatched to the driver.
169  *
170  *      All IO is handled async in Linux. This is fine for background
171  *      writes, but for reads or writes that someone waits for completion
172  *      on, we want to notify the block layer and IO scheduler so that they
173  *      know about it. That allows them to make better scheduling
174  *      decisions. So when the below references 'sync' and 'async', it
175  *      is referencing this priority hint.
176  *
177  * With that in mind, the available types are:
178  *
179  * READ                 A normal read operation. Device will be plugged.
180  * READ_SYNC            A synchronous read. Device is not plugged, caller can
181  *                      immediately wait on this read without caring about
182  *                      unplugging.
183  * READA                Used for read-ahead operations. Lower priority, and the
184  *                      block layer could (in theory) choose to ignore this
185  *                      request if it runs into resource problems.
186  * WRITE                A normal async write. Device will be plugged.
187  * WRITE_SYNC           Synchronous write. Identical to WRITE, but passes down
188  *                      the hint that someone will be waiting on this IO
189  *                      shortly. The write equivalent of READ_SYNC.
190  * WRITE_ODIRECT        Special case write for O_DIRECT only.
191  * WRITE_FLUSH          Like WRITE_SYNC but with preceding cache flush.
192  * WRITE_FUA            Like WRITE_SYNC but data is guaranteed to be on
193  *                      non-volatile media on completion.
194  * WRITE_FLUSH_FUA      Combination of WRITE_FLUSH and FUA. The IO is preceded
195  *                      by a cache flush and data is guaranteed to be on
196  *                      non-volatile media on completion.
197  *
198  */
199 #define RW_MASK                 REQ_WRITE
200 #define RWA_MASK                REQ_RAHEAD
201
202 #define READ                    0
203 #define WRITE                   RW_MASK
204 #define READA                   RWA_MASK
205
206 #define READ_SYNC               (READ | REQ_SYNC)
207 #define WRITE_SYNC              (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE)
208 #define WRITE_ODIRECT           (WRITE | REQ_SYNC)
209 #define WRITE_FLUSH             (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE | REQ_FLUSH)
210 #define WRITE_FUA               (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE | REQ_FUA)
211 #define WRITE_FLUSH_FUA         (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE | REQ_FLUSH | REQ_FUA)
212
213 /*
214  * Attribute flags.  These should be or-ed together to figure out what
215  * has been changed!
216  */
217 #define ATTR_MODE       (1 << 0)
218 #define ATTR_UID        (1 << 1)
219 #define ATTR_GID        (1 << 2)
220 #define ATTR_SIZE       (1 << 3)
221 #define ATTR_ATIME      (1 << 4)
222 #define ATTR_MTIME      (1 << 5)
223 #define ATTR_CTIME      (1 << 6)
224 #define ATTR_ATIME_SET  (1 << 7)
225 #define ATTR_MTIME_SET  (1 << 8)
226 #define ATTR_FORCE      (1 << 9) /* Not a change, but a change it */
227 #define ATTR_ATTR_FLAG  (1 << 10)
228 #define ATTR_KILL_SUID  (1 << 11)
229 #define ATTR_KILL_SGID  (1 << 12)
230 #define ATTR_FILE       (1 << 13)
231 #define ATTR_KILL_PRIV  (1 << 14)
232 #define ATTR_OPEN       (1 << 15) /* Truncating from open(O_TRUNC) */
233 #define ATTR_TIMES_SET  (1 << 16)
234 #define ATTR_TOUCH      (1 << 17)
235
236 /*
237  * Whiteout is represented by a char device.  The following constants define the
238  * mode and device number to use.
239  */
240 #define WHITEOUT_MODE 0
241 #define WHITEOUT_DEV 0
242
243 /*
244  * This is the Inode Attributes structure, used for notify_change().  It
245  * uses the above definitions as flags, to know which values have changed.
246  * Also, in this manner, a Filesystem can look at only the values it cares
247  * about.  Basically, these are the attributes that the VFS layer can
248  * request to change from the FS layer.
249  *
250  * Derek Atkins <warlord@MIT.EDU> 94-10-20
251  */
252 struct iattr {
253         unsigned int    ia_valid;
254         umode_t         ia_mode;
255         kuid_t          ia_uid;
256         kgid_t          ia_gid;
257         loff_t          ia_size;
258         struct timespec ia_atime;
259         struct timespec ia_mtime;
260         struct timespec ia_ctime;
261
262         /*
263          * Not an attribute, but an auxiliary info for filesystems wanting to
264          * implement an ftruncate() like method.  NOTE: filesystem should
265          * check for (ia_valid & ATTR_FILE), and not for (ia_file != NULL).
266          */
267         struct file     *ia_file;
268 };
269
270 /*
271  * Includes for diskquotas.
272  */
273 #include <linux/quota.h>
274
275 /*
276  * Maximum number of layers of fs stack.  Needs to be limited to
277  * prevent kernel stack overflow
278  */
279 #define FILESYSTEM_MAX_STACK_DEPTH 2
280
281 /** 
282  * enum positive_aop_returns - aop return codes with specific semantics
283  *
284  * @AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE: Informs the caller that page writeback has
285  *                          completed, that the page is still locked, and
286  *                          should be considered active.  The VM uses this hint
287  *                          to return the page to the active list -- it won't
288  *                          be a candidate for writeback again in the near
289  *                          future.  Other callers must be careful to unlock
290  *                          the page if they get this return.  Returned by
291  *                          writepage(); 
292  *
293  * @AOP_TRUNCATED_PAGE: The AOP method that was handed a locked page has
294  *                      unlocked it and the page might have been truncated.
295  *                      The caller should back up to acquiring a new page and
296  *                      trying again.  The aop will be taking reasonable
297  *                      precautions not to livelock.  If the caller held a page
298  *                      reference, it should drop it before retrying.  Returned
299  *                      by readpage().
300  *
301  * address_space_operation functions return these large constants to indicate
302  * special semantics to the caller.  These are much larger than the bytes in a
303  * page to allow for functions that return the number of bytes operated on in a
304  * given page.
305  */
306
307 enum positive_aop_returns {
308         AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE  = 0x80000,
309         AOP_TRUNCATED_PAGE      = 0x80001,
310 };
311
312 #define AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE        0x0001 /* will not do a short write */
313 #define AOP_FLAG_CONT_EXPAND            0x0002 /* called from cont_expand */
314 #define AOP_FLAG_NOFS                   0x0004 /* used by filesystem to direct
315                                                 * helper code (eg buffer layer)
316                                                 * to clear GFP_FS from alloc */
317
318 /*
319  * oh the beauties of C type declarations.
320  */
321 struct page;
322 struct address_space;
323 struct writeback_control;
324
325 #define IOCB_EVENTFD            (1 << 0)
326 #define IOCB_APPEND             (1 << 1)
327 #define IOCB_DIRECT             (1 << 2)
328
329 struct kiocb {
330         struct file             *ki_filp;
331         loff_t                  ki_pos;
332         void (*ki_complete)(struct kiocb *iocb, long ret, long ret2);
333         void                    *private;
334         int                     ki_flags;
335 };
336
337 static inline bool is_sync_kiocb(struct kiocb *kiocb)
338 {
339         return kiocb->ki_complete == NULL;
340 }
341
342 static inline int iocb_flags(struct file *file);
343
344 static inline void init_sync_kiocb(struct kiocb *kiocb, struct file *filp)
345 {
346         *kiocb = (struct kiocb) {
347                 .ki_filp = filp,
348                 .ki_flags = iocb_flags(filp),
349         };
350 }
351
352 /*
353  * "descriptor" for what we're up to with a read.
354  * This allows us to use the same read code yet
355  * have multiple different users of the data that
356  * we read from a file.
357  *
358  * The simplest case just copies the data to user
359  * mode.
360  */
361 typedef struct {
362         size_t written;
363         size_t count;
364         union {
365                 char __user *buf;
366                 void *data;
367         } arg;
368         int error;
369 } read_descriptor_t;
370
371 typedef int (*read_actor_t)(read_descriptor_t *, struct page *,
372                 unsigned long, unsigned long);
373
374 struct address_space_operations {
375         int (*writepage)(struct page *page, struct writeback_control *wbc);
376         int (*readpage)(struct file *, struct page *);
377
378         /* Write back some dirty pages from this mapping. */
379         int (*writepages)(struct address_space *, struct writeback_control *);
380
381         /* Set a page dirty.  Return true if this dirtied it */
382         int (*set_page_dirty)(struct page *page);
383
384         int (*readpages)(struct file *filp, struct address_space *mapping,
385                         struct list_head *pages, unsigned nr_pages);
386
387         int (*write_begin)(struct file *, struct address_space *mapping,
388                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
389                                 struct page **pagep, void **fsdata);
390         int (*write_end)(struct file *, struct address_space *mapping,
391                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
392                                 struct page *page, void *fsdata);
393
394         /* Unfortunately this kludge is needed for FIBMAP. Don't use it */
395         sector_t (*bmap)(struct address_space *, sector_t);
396         void (*invalidatepage) (struct page *, unsigned int, unsigned int);
397         int (*releasepage) (struct page *, gfp_t);
398         void (*freepage)(struct page *);
399         ssize_t (*direct_IO)(struct kiocb *, struct iov_iter *iter, loff_t offset);
400         /*
401          * migrate the contents of a page to the specified target. If
402          * migrate_mode is MIGRATE_ASYNC, it must not block.
403          */
404         int (*migratepage) (struct address_space *,
405                         struct page *, struct page *, enum migrate_mode);
406         int (*launder_page) (struct page *);
407         int (*is_partially_uptodate) (struct page *, unsigned long,
408                                         unsigned long);
409         void (*is_dirty_writeback) (struct page *, bool *, bool *);
410         int (*error_remove_page)(struct address_space *, struct page *);
411
412         /* swapfile support */
413         int (*swap_activate)(struct swap_info_struct *sis, struct file *file,
414                                 sector_t *span);
415         void (*swap_deactivate)(struct file *file);
416 };
417
418 extern const struct address_space_operations empty_aops;
419
420 /*
421  * pagecache_write_begin/pagecache_write_end must be used by general code
422  * to write into the pagecache.
423  */
424 int pagecache_write_begin(struct file *, struct address_space *mapping,
425                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
426                                 struct page **pagep, void **fsdata);
427
428 int pagecache_write_end(struct file *, struct address_space *mapping,
429                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
430                                 struct page *page, void *fsdata);
431
432 struct address_space {
433         struct inode            *host;          /* owner: inode, block_device */
434         struct radix_tree_root  page_tree;      /* radix tree of all pages */
435         spinlock_t              tree_lock;      /* and lock protecting it */
436         atomic_t                i_mmap_writable;/* count VM_SHARED mappings */
437         struct rb_root          i_mmap;         /* tree of private and shared mappings */
438         struct rw_semaphore     i_mmap_rwsem;   /* protect tree, count, list */
439         /* Protected by tree_lock together with the radix tree */
440         unsigned long           nrpages;        /* number of total pages */
441         unsigned long           nrshadows;      /* number of shadow entries */
442         pgoff_t                 writeback_index;/* writeback starts here */
443         const struct address_space_operations *a_ops;   /* methods */
444         unsigned long           flags;          /* error bits/gfp mask */
445         spinlock_t              private_lock;   /* for use by the address_space */
446         struct list_head        private_list;   /* ditto */
447         void                    *private_data;  /* ditto */
448 } __attribute__((aligned(sizeof(long))));
449         /*
450          * On most architectures that alignment is already the case; but
451          * must be enforced here for CRIS, to let the least significant bit
452          * of struct page's "mapping" pointer be used for PAGE_MAPPING_ANON.
453          */
454 struct request_queue;
455
456 struct block_device {
457         dev_t                   bd_dev;  /* not a kdev_t - it's a search key */
458         int                     bd_openers;
459         struct inode *          bd_inode;       /* will die */
460         struct super_block *    bd_super;
461         struct mutex            bd_mutex;       /* open/close mutex */
462         struct list_head        bd_inodes;
463         void *                  bd_claiming;
464         void *                  bd_holder;
465         int                     bd_holders;
466         bool                    bd_write_holder;
467 #ifdef CONFIG_SYSFS
468         struct list_head        bd_holder_disks;
469 #endif
470         struct block_device *   bd_contains;
471         unsigned                bd_block_size;
472         struct hd_struct *      bd_part;
473         /* number of times partitions within this device have been opened. */
474         unsigned                bd_part_count;
475         int                     bd_invalidated;
476         struct gendisk *        bd_disk;
477         struct request_queue *  bd_queue;
478         struct list_head        bd_list;
479         /*
480          * Private data.  You must have bd_claim'ed the block_device
481          * to use this.  NOTE:  bd_claim allows an owner to claim
482          * the same device multiple times, the owner must take special
483          * care to not mess up bd_private for that case.
484          */
485         unsigned long           bd_private;
486
487         /* The counter of freeze processes */
488         int                     bd_fsfreeze_count;
489         /* Mutex for freeze */
490         struct mutex            bd_fsfreeze_mutex;
491 };
492
493 /*
494  * Radix-tree tags, for tagging dirty and writeback pages within the pagecache
495  * radix trees
496  */
497 #define PAGECACHE_TAG_DIRTY     0
498 #define PAGECACHE_TAG_WRITEBACK 1
499 #define PAGECACHE_TAG_TOWRITE   2
500
501 int mapping_tagged(struct address_space *mapping, int tag);
502
503 static inline void i_mmap_lock_write(struct address_space *mapping)
504 {
505         down_write(&mapping->i_mmap_rwsem);
506 }
507
508 static inline void i_mmap_unlock_write(struct address_space *mapping)
509 {
510         up_write(&mapping->i_mmap_rwsem);
511 }
512
513 static inline void i_mmap_lock_read(struct address_space *mapping)
514 {
515         down_read(&mapping->i_mmap_rwsem);
516 }
517
518 static inline void i_mmap_unlock_read(struct address_space *mapping)
519 {
520         up_read(&mapping->i_mmap_rwsem);
521 }
522
523 /*
524  * Might pages of this file be mapped into userspace?
525  */
526 static inline int mapping_mapped(struct address_space *mapping)
527 {
528         return  !RB_EMPTY_ROOT(&mapping->i_mmap);
529 }
530
531 /*
532  * Might pages of this file have been modified in userspace?
533  * Note that i_mmap_writable counts all VM_SHARED vmas: do_mmap_pgoff
534  * marks vma as VM_SHARED if it is shared, and the file was opened for
535  * writing i.e. vma may be mprotected writable even if now readonly.
536  *
537  * If i_mmap_writable is negative, no new writable mappings are allowed. You
538  * can only deny writable mappings, if none exists right now.
539  */
540 static inline int mapping_writably_mapped(struct address_space *mapping)
541 {
542         return atomic_read(&mapping->i_mmap_writable) > 0;
543 }
544
545 static inline int mapping_map_writable(struct address_space *mapping)
546 {
547         return atomic_inc_unless_negative(&mapping->i_mmap_writable) ?
548                 0 : -EPERM;
549 }
550
551 static inline void mapping_unmap_writable(struct address_space *mapping)
552 {
553         atomic_dec(&mapping->i_mmap_writable);
554 }
555
556 static inline int mapping_deny_writable(struct address_space *mapping)
557 {
558         return atomic_dec_unless_positive(&mapping->i_mmap_writable) ?
559                 0 : -EBUSY;
560 }
561
562 static inline void mapping_allow_writable(struct address_space *mapping)
563 {
564         atomic_inc(&mapping->i_mmap_writable);
565 }
566
567 /*
568  * Use sequence counter to get consistent i_size on 32-bit processors.
569  */
570 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
571 #include <linux/seqlock.h>
572 #define __NEED_I_SIZE_ORDERED
573 #define i_size_ordered_init(inode) seqcount_init(&inode->i_size_seqcount)
574 #else
575 #define i_size_ordered_init(inode) do { } while (0)
576 #endif
577
578 struct posix_acl;
579 #define ACL_NOT_CACHED ((void *)(-1))
580
581 #define IOP_FASTPERM    0x0001
582 #define IOP_LOOKUP      0x0002
583 #define IOP_NOFOLLOW    0x0004
584
585 /*
586  * Keep mostly read-only and often accessed (especially for
587  * the RCU path lookup and 'stat' data) fields at the beginning
588  * of the 'struct inode'
589  */
590 struct inode {
591         umode_t                 i_mode;
592         unsigned short          i_opflags;
593         kuid_t                  i_uid;
594         kgid_t                  i_gid;
595         unsigned int            i_flags;
596
597 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
598         struct posix_acl        *i_acl;
599         struct posix_acl        *i_default_acl;
600 #endif
601
602         const struct inode_operations   *i_op;
603         struct super_block      *i_sb;
604         struct address_space    *i_mapping;
605
606 #ifdef CONFIG_SECURITY
607         void                    *i_security;
608 #endif
609
610         /* Stat data, not accessed from path walking */
611         unsigned long           i_ino;
612         /*
613          * Filesystems may only read i_nlink directly.  They shall use the
614          * following functions for modification:
615          *
616          *    (set|clear|inc|drop)_nlink
617          *    inode_(inc|dec)_link_count
618          */
619         union {
620                 const unsigned int i_nlink;
621                 unsigned int __i_nlink;
622         };
623         dev_t                   i_rdev;
624         loff_t                  i_size;
625         struct timespec         i_atime;
626         struct timespec         i_mtime;
627         struct timespec         i_ctime;
628         spinlock_t              i_lock; /* i_blocks, i_bytes, maybe i_size */
629         unsigned short          i_bytes;
630         unsigned int            i_blkbits;
631         blkcnt_t                i_blocks;
632
633 #ifdef __NEED_I_SIZE_ORDERED
634         seqcount_t              i_size_seqcount;
635 #endif
636
637         /* Misc */
638         unsigned long           i_state;
639         struct mutex            i_mutex;
640
641         unsigned long           dirtied_when;   /* jiffies of first dirtying */
642         unsigned long           dirtied_time_when;
643
644         struct hlist_node       i_hash;
645         struct list_head        i_io_list;      /* backing dev IO list */
646 #ifdef CONFIG_CGROUP_WRITEBACK
647         struct bdi_writeback    *i_wb;          /* the associated cgroup wb */
648
649         /* foreign inode detection, see wbc_detach_inode() */
650         int                     i_wb_frn_winner;
651         u16                     i_wb_frn_avg_time;
652         u16                     i_wb_frn_history;
653 #endif
654         struct list_head        i_lru;          /* inode LRU list */
655         struct list_head        i_sb_list;
656         union {
657                 struct hlist_head       i_dentry;
658                 struct rcu_head         i_rcu;
659         };
660         u64                     i_version;
661         atomic64_t              i_sequence; /* see futex */
662         atomic_t                i_count;
663         atomic_t                i_dio_count;
664         atomic_t                i_writecount;
665 #ifdef CONFIG_IMA
666         atomic_t                i_readcount; /* struct files open RO */
667 #endif
668         const struct file_operations    *i_fop; /* former ->i_op->default_file_ops */
669         struct file_lock_context        *i_flctx;
670         struct address_space    i_data;
671         struct list_head        i_devices;
672         union {
673                 struct pipe_inode_info  *i_pipe;
674                 struct block_device     *i_bdev;
675                 struct cdev             *i_cdev;
676                 char                    *i_link;
677         };
678
679         __u32                   i_generation;
680
681 #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
682         __u32                   i_fsnotify_mask; /* all events this inode cares about */
683         struct hlist_head       i_fsnotify_marks;
684 #endif
685
686         void                    *i_private; /* fs or device private pointer */
687 };
688
689 static inline unsigned int i_blocksize(const struct inode *node)
690 {
691         return (1 << node->i_blkbits);
692 }
693
694 static inline int inode_unhashed(struct inode *inode)
695 {
696         return hlist_unhashed(&inode->i_hash);
697 }
698
699 /*
700  * inode->i_mutex nesting subclasses for the lock validator:
701  *
702  * 0: the object of the current VFS operation
703  * 1: parent
704  * 2: child/target
705  * 3: xattr
706  * 4: second non-directory
707  * 5: second parent (when locking independent directories in rename)
708  *
709  * I_MUTEX_NONDIR2 is for certain operations (such as rename) which lock two
710  * non-directories at once.
711  *
712  * The locking order between these classes is
713  * parent[2] -> child -> grandchild -> normal -> xattr -> second non-directory
714  */
715 enum inode_i_mutex_lock_class
716 {
717         I_MUTEX_NORMAL,
718         I_MUTEX_PARENT,
719         I_MUTEX_CHILD,
720         I_MUTEX_XATTR,
721         I_MUTEX_NONDIR2,
722         I_MUTEX_PARENT2,
723 };
724
725 static inline void inode_lock(struct inode *inode)
726 {
727         mutex_lock(&inode->i_mutex);
728 }
729
730 static inline void inode_unlock(struct inode *inode)
731 {
732         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
733 }
734
735 static inline int inode_trylock(struct inode *inode)
736 {
737         return mutex_trylock(&inode->i_mutex);
738 }
739
740 static inline int inode_is_locked(struct inode *inode)
741 {
742         return mutex_is_locked(&inode->i_mutex);
743 }
744
745 static inline void inode_lock_nested(struct inode *inode, unsigned subclass)
746 {
747         mutex_lock_nested(&inode->i_mutex, subclass);
748 }
749
750 void lock_two_nondirectories(struct inode *, struct inode*);
751 void unlock_two_nondirectories(struct inode *, struct inode*);
752
753 /*
754  * NOTE: in a 32bit arch with a preemptable kernel and
755  * an UP compile the i_size_read/write must be atomic
756  * with respect to the local cpu (unlike with preempt disabled),
757  * but they don't need to be atomic with respect to other cpus like in
758  * true SMP (so they need either to either locally disable irq around
759  * the read or for example on x86 they can be still implemented as a
760  * cmpxchg8b without the need of the lock prefix). For SMP compiles
761  * and 64bit archs it makes no difference if preempt is enabled or not.
762  */
763 static inline loff_t i_size_read(const struct inode *inode)
764 {
765 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
766         loff_t i_size;
767         unsigned int seq;
768
769         do {
770                 seq = read_seqcount_begin(&inode->i_size_seqcount);
771                 i_size = inode->i_size;
772         } while (read_seqcount_retry(&inode->i_size_seqcount, seq));
773         return i_size;
774 #elif BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_PREEMPT)
775         loff_t i_size;
776
777         preempt_disable();
778         i_size = inode->i_size;
779         preempt_enable();
780         return i_size;
781 #else
782         return inode->i_size;
783 #endif
784 }
785
786 /*
787  * NOTE: unlike i_size_read(), i_size_write() does need locking around it
788  * (normally i_mutex), otherwise on 32bit/SMP an update of i_size_seqcount
789  * can be lost, resulting in subsequent i_size_read() calls spinning forever.
790  */
791 static inline void i_size_write(struct inode *inode, loff_t i_size)
792 {
793 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
794         preempt_disable();
795         write_seqcount_begin(&inode->i_size_seqcount);
796         inode->i_size = i_size;
797         write_seqcount_end(&inode->i_size_seqcount);
798         preempt_enable();
799 #elif BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_PREEMPT)
800         preempt_disable();
801         inode->i_size = i_size;
802         preempt_enable();
803 #else
804         inode->i_size = i_size;
805 #endif
806 }
807
808 /* Helper functions so that in most cases filesystems will
809  * not need to deal directly with kuid_t and kgid_t and can
810  * instead deal with the raw numeric values that are stored
811  * in the filesystem.
812  */
813 static inline uid_t i_uid_read(const struct inode *inode)
814 {
815         return from_kuid(&init_user_ns, inode->i_uid);
816 }
817
818 static inline gid_t i_gid_read(const struct inode *inode)
819 {
820         return from_kgid(&init_user_ns, inode->i_gid);
821 }
822
823 static inline void i_uid_write(struct inode *inode, uid_t uid)
824 {
825         inode->i_uid = make_kuid(&init_user_ns, uid);
826 }
827
828 static inline void i_gid_write(struct inode *inode, gid_t gid)
829 {
830         inode->i_gid = make_kgid(&init_user_ns, gid);
831 }
832
833 static inline unsigned iminor(const struct inode *inode)
834 {
835         return MINOR(inode->i_rdev);
836 }
837
838 static inline unsigned imajor(const struct inode *inode)
839 {
840         return MAJOR(inode->i_rdev);
841 }
842
843 extern struct block_device *I_BDEV(struct inode *inode);
844
845 struct fown_struct {
846         rwlock_t lock;          /* protects pid, uid, euid fields */
847         struct pid *pid;        /* pid or -pgrp where SIGIO should be sent */
848         enum pid_type pid_type; /* Kind of process group SIGIO should be sent to */
849         kuid_t uid, euid;       /* uid/euid of process setting the owner */
850         int signum;             /* posix.1b rt signal to be delivered on IO */
851 };
852
853 /*
854  * Track a single file's readahead state
855  */
856 struct file_ra_state {
857         pgoff_t start;                  /* where readahead started */
858         unsigned int size;              /* # of readahead pages */
859         unsigned int async_size;        /* do asynchronous readahead when
860                                            there are only # of pages ahead */
861
862         unsigned int ra_pages;          /* Maximum readahead window */
863         unsigned int mmap_miss;         /* Cache miss stat for mmap accesses */
864         loff_t prev_pos;                /* Cache last read() position */
865 };
866
867 /*
868  * Check if @index falls in the readahead windows.
869  */
870 static inline int ra_has_index(struct file_ra_state *ra, pgoff_t index)
871 {
872         return (index >= ra->start &&
873                 index <  ra->start + ra->size);
874 }
875
876 struct file {
877         union {
878                 struct llist_node       fu_llist;
879                 struct rcu_head         fu_rcuhead;
880         } f_u;
881         struct path             f_path;
882         struct inode            *f_inode;       /* cached value */
883         const struct file_operations    *f_op;
884
885         /*
886          * Protects f_ep_links, f_flags.
887          * Must not be taken from IRQ context.
888          */
889         spinlock_t              f_lock;
890         atomic_long_t           f_count;
891         unsigned int            f_flags;
892         fmode_t                 f_mode;
893         struct mutex            f_pos_lock;
894         loff_t                  f_pos;
895         struct fown_struct      f_owner;
896         const struct cred       *f_cred;
897         struct file_ra_state    f_ra;
898
899         u64                     f_version;
900 #ifdef CONFIG_SECURITY
901         void                    *f_security;
902 #endif
903         /* needed for tty driver, and maybe others */
904         void                    *private_data;
905
906 #ifdef CONFIG_EPOLL
907         /* Used by fs/eventpoll.c to link all the hooks to this file */
908         struct list_head        f_ep_links;
909         struct list_head        f_tfile_llink;
910 #endif /* #ifdef CONFIG_EPOLL */
911         struct address_space    *f_mapping;
912 } __attribute__((aligned(4)));  /* lest something weird decides that 2 is OK */
913
914 struct file_handle {
915         __u32 handle_bytes;
916         int handle_type;
917         /* file identifier */
918         unsigned char f_handle[];
919 };
920
921 static inline struct file *get_file(struct file *f)
922 {
923         atomic_long_inc(&f->f_count);
924         return f;
925 }
926 #define get_file_rcu_many(x, cnt)       \
927         atomic_long_add_unless(&(x)->f_count, (cnt), 0)
928 #define get_file_rcu(x) get_file_rcu_many((x), 1)
929 #define fput_atomic(x)  atomic_long_add_unless(&(x)->f_count, -1, 1)
930 #define file_count(x)   atomic_long_read(&(x)->f_count)
931
932 #define MAX_NON_LFS     ((1UL<<31) - 1)
933
934 /* Page cache limit. The filesystems should put that into their s_maxbytes 
935    limits, otherwise bad things can happen in VM. */ 
936 #if BITS_PER_LONG==32
937 #define MAX_LFS_FILESIZE        ((loff_t)ULONG_MAX << PAGE_SHIFT)
938 #elif BITS_PER_LONG==64
939 #define MAX_LFS_FILESIZE        ((loff_t)LLONG_MAX)
940 #endif
941
942 #define FL_POSIX        1
943 #define FL_FLOCK        2
944 #define FL_DELEG        4       /* NFSv4 delegation */
945 #define FL_ACCESS       8       /* not trying to lock, just looking */
946 #define FL_EXISTS       16      /* when unlocking, test for existence */
947 #define FL_LEASE        32      /* lease held on this file */
948 #define FL_CLOSE        64      /* unlock on close */
949 #define FL_SLEEP        128     /* A blocking lock */
950 #define FL_DOWNGRADE_PENDING    256 /* Lease is being downgraded */
951 #define FL_UNLOCK_PENDING       512 /* Lease is being broken */
952 #define FL_OFDLCK       1024    /* lock is "owned" by struct file */
953 #define FL_LAYOUT       2048    /* outstanding pNFS layout */
954
955 /*
956  * Special return value from posix_lock_file() and vfs_lock_file() for
957  * asynchronous locking.
958  */
959 #define FILE_LOCK_DEFERRED 1
960
961 /* legacy typedef, should eventually be removed */
962 typedef void *fl_owner_t;
963
964 struct file_lock;
965
966 struct file_lock_operations {
967         void (*fl_copy_lock)(struct file_lock *, struct file_lock *);
968         void (*fl_release_private)(struct file_lock *);
969 };
970
971 struct lock_manager_operations {
972         int (*lm_compare_owner)(struct file_lock *, struct file_lock *);
973         unsigned long (*lm_owner_key)(struct file_lock *);
974         fl_owner_t (*lm_get_owner)(fl_owner_t);
975         void (*lm_put_owner)(fl_owner_t);
976         void (*lm_notify)(struct file_lock *);  /* unblock callback */
977         int (*lm_grant)(struct file_lock *, int);
978         bool (*lm_break)(struct file_lock *);
979         int (*lm_change)(struct file_lock *, int, struct list_head *);
980         void (*lm_setup)(struct file_lock *, void **);
981 };
982
983 struct lock_manager {
984         struct list_head list;
985         /*
986          * NFSv4 and up also want opens blocked during the grace period;
987          * NLM doesn't care:
988          */
989         bool block_opens;
990 };
991
992 struct net;
993 void locks_start_grace(struct net *, struct lock_manager *);
994 void locks_end_grace(struct lock_manager *);
995 int locks_in_grace(struct net *);
996 int opens_in_grace(struct net *);
997
998 /* that will die - we need it for nfs_lock_info */
999 #include <linux/nfs_fs_i.h>
1000
1001 /*
1002  * struct file_lock represents a generic "file lock". It's used to represent
1003  * POSIX byte range locks, BSD (flock) locks, and leases. It's important to
1004  * note that the same struct is used to represent both a request for a lock and
1005  * the lock itself, but the same object is never used for both.
1006  *
1007  * FIXME: should we create a separate "struct lock_request" to help distinguish
1008  * these two uses?
1009  *
1010  * The varous i_flctx lists are ordered by:
1011  *
1012  * 1) lock owner
1013  * 2) lock range start
1014  * 3) lock range end
1015  *
1016  * Obviously, the last two criteria only matter for POSIX locks.
1017  */
1018 struct file_lock {
1019         struct file_lock *fl_next;      /* singly linked list for this inode  */
1020         struct list_head fl_list;       /* link into file_lock_context */
1021         struct hlist_node fl_link;      /* node in global lists */
1022         struct list_head fl_block;      /* circular list of blocked processes */
1023         fl_owner_t fl_owner;
1024         unsigned int fl_flags;
1025         unsigned char fl_type;
1026         unsigned int fl_pid;
1027         int fl_link_cpu;                /* what cpu's list is this on? */
1028         struct pid *fl_nspid;
1029         wait_queue_head_t fl_wait;
1030         struct file *fl_file;
1031         loff_t fl_start;
1032         loff_t fl_end;
1033
1034         struct fasync_struct *  fl_fasync; /* for lease break notifications */
1035         /* for lease breaks: */
1036         unsigned long fl_break_time;
1037         unsigned long fl_downgrade_time;
1038
1039         const struct file_lock_operations *fl_ops;      /* Callbacks for filesystems */
1040         const struct lock_manager_operations *fl_lmops; /* Callbacks for lockmanagers */
1041         union {
1042                 struct nfs_lock_info    nfs_fl;
1043                 struct nfs4_lock_info   nfs4_fl;
1044                 struct {
1045                         struct list_head link;  /* link in AFS vnode's pending_locks list */
1046                         int state;              /* state of grant or error if -ve */
1047                 } afs;
1048         } fl_u;
1049 };
1050
1051 struct file_lock_context {
1052         spinlock_t              flc_lock;
1053         struct list_head        flc_flock;
1054         struct list_head        flc_posix;
1055         struct list_head        flc_lease;
1056 };
1057
1058 /* The following constant reflects the upper bound of the file/locking space */
1059 #ifndef OFFSET_MAX
1060 #define INT_LIMIT(x)    (~((x)1 << (sizeof(x)*8 - 1)))
1061 #define OFFSET_MAX      INT_LIMIT(loff_t)
1062 #define OFFT_OFFSET_MAX INT_LIMIT(off_t)
1063 #endif
1064
1065 #include <linux/fcntl.h>
1066
1067 extern void send_sigio(struct fown_struct *fown, int fd, int band);
1068
1069 #ifdef CONFIG_FILE_LOCKING
1070 extern int fcntl_getlk(struct file *, unsigned int, struct flock __user *);
1071 extern int fcntl_setlk(unsigned int, struct file *, unsigned int,
1072                         struct flock __user *);
1073
1074 #if BITS_PER_LONG == 32
1075 extern int fcntl_getlk64(struct file *, unsigned int, struct flock64 __user *);
1076 extern int fcntl_setlk64(unsigned int, struct file *, unsigned int,
1077                         struct flock64 __user *);
1078 #endif
1079
1080 extern int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg);
1081 extern int fcntl_getlease(struct file *filp);
1082
1083 /* fs/locks.c */
1084 void locks_free_lock_context(struct file_lock_context *ctx);
1085 void locks_free_lock(struct file_lock *fl);
1086 extern void locks_init_lock(struct file_lock *);
1087 extern struct file_lock * locks_alloc_lock(void);
1088 extern void locks_copy_lock(struct file_lock *, struct file_lock *);
1089 extern void locks_copy_conflock(struct file_lock *, struct file_lock *);
1090 extern void locks_remove_posix(struct file *, fl_owner_t);
1091 extern void locks_remove_file(struct file *);
1092 extern void locks_release_private(struct file_lock *);
1093 extern void posix_test_lock(struct file *, struct file_lock *);
1094 extern int posix_lock_file(struct file *, struct file_lock *, struct file_lock *);
1095 extern int posix_unblock_lock(struct file_lock *);
1096 extern int vfs_test_lock(struct file *, struct file_lock *);
1097 extern int vfs_lock_file(struct file *, unsigned int, struct file_lock *, struct file_lock *);
1098 extern int vfs_cancel_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl);
1099 extern int locks_lock_inode_wait(struct inode *inode, struct file_lock *fl);
1100 extern int __break_lease(struct inode *inode, unsigned int flags, unsigned int type);
1101 extern void lease_get_mtime(struct inode *, struct timespec *time);
1102 extern int generic_setlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **priv);
1103 extern int vfs_setlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
1104 extern int lease_modify(struct file_lock *, int, struct list_head *);
1105 struct files_struct;
1106 extern void show_fd_locks(struct seq_file *f,
1107                          struct file *filp, struct files_struct *files);
1108 #else /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
1109 static inline int fcntl_getlk(struct file *file, unsigned int cmd,
1110                               struct flock __user *user)
1111 {
1112         return -EINVAL;
1113 }
1114
1115 static inline int fcntl_setlk(unsigned int fd, struct file *file,
1116                               unsigned int cmd, struct flock __user *user)
1117 {
1118         return -EACCES;
1119 }
1120
1121 #if BITS_PER_LONG == 32
1122 static inline int fcntl_getlk64(struct file *file, unsigned int cmd,
1123                                 struct flock64 __user *user)
1124 {
1125         return -EINVAL;
1126 }
1127
1128 static inline int fcntl_setlk64(unsigned int fd, struct file *file,
1129                                 unsigned int cmd, struct flock64 __user *user)
1130 {
1131         return -EACCES;
1132 }
1133 #endif
1134 static inline int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg)
1135 {
1136         return -EINVAL;
1137 }
1138
1139 static inline int fcntl_getlease(struct file *filp)
1140 {
1141         return F_UNLCK;
1142 }
1143
1144 static inline void
1145 locks_free_lock_context(struct file_lock_context *ctx)
1146 {
1147 }
1148
1149 static inline void locks_init_lock(struct file_lock *fl)
1150 {
1151         return;
1152 }
1153
1154 static inline void locks_copy_conflock(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
1155 {
1156         return;
1157 }
1158
1159 static inline void locks_copy_lock(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
1160 {
1161         return;
1162 }
1163
1164 static inline void locks_remove_posix(struct file *filp, fl_owner_t owner)
1165 {
1166         return;
1167 }
1168
1169 static inline void locks_remove_file(struct file *filp)
1170 {
1171         return;
1172 }
1173
1174 static inline void posix_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1175 {
1176         return;
1177 }
1178
1179 static inline int posix_lock_file(struct file *filp, struct file_lock *fl,
1180                                   struct file_lock *conflock)
1181 {
1182         return -ENOLCK;
1183 }
1184
1185 static inline int posix_unblock_lock(struct file_lock *waiter)
1186 {
1187         return -ENOENT;
1188 }
1189
1190 static inline int vfs_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1191 {
1192         return 0;
1193 }
1194
1195 static inline int vfs_lock_file(struct file *filp, unsigned int cmd,
1196                                 struct file_lock *fl, struct file_lock *conf)
1197 {
1198         return -ENOLCK;
1199 }
1200
1201 static inline int vfs_cancel_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1202 {
1203         return 0;
1204 }
1205
1206 static inline int locks_lock_inode_wait(struct inode *inode, struct file_lock *fl)
1207 {
1208         return -ENOLCK;
1209 }
1210
1211 static inline int __break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode, unsigned int type)
1212 {
1213         return 0;
1214 }
1215
1216 static inline void lease_get_mtime(struct inode *inode, struct timespec *time)
1217 {
1218         return;
1219 }
1220
1221 static inline int generic_setlease(struct file *filp, long arg,
1222                                     struct file_lock **flp, void **priv)
1223 {
1224         return -EINVAL;
1225 }
1226
1227 static inline int vfs_setlease(struct file *filp, long arg,
1228                                struct file_lock **lease, void **priv)
1229 {
1230         return -EINVAL;
1231 }
1232
1233 static inline int lease_modify(struct file_lock *fl, int arg,
1234                                struct list_head *dispose)
1235 {
1236         return -EINVAL;
1237 }
1238
1239 struct files_struct;
1240 static inline void show_fd_locks(struct seq_file *f,
1241                         struct file *filp, struct files_struct *files) {}
1242 #endif /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
1243
1244 static inline struct inode *file_inode(const struct file *f)
1245 {
1246         return f->f_inode;
1247 }
1248
1249 static inline struct dentry *file_dentry(const struct file *file)
1250 {
1251         struct dentry *dentry = file->f_path.dentry;
1252
1253         if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REAL))
1254                 return dentry->d_op->d_real(dentry, file_inode(file));
1255         else
1256                 return dentry;
1257 }
1258
1259 static inline int locks_lock_file_wait(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1260 {
1261         return locks_lock_inode_wait(file_inode(filp), fl);
1262 }
1263
1264 struct fasync_struct {
1265         spinlock_t              fa_lock;
1266         int                     magic;
1267         int                     fa_fd;
1268         struct fasync_struct    *fa_next; /* singly linked list */
1269         struct file             *fa_file;
1270         struct rcu_head         fa_rcu;
1271 };
1272
1273 #define FASYNC_MAGIC 0x4601
1274
1275 /* SMP safe fasync helpers: */
1276 extern int fasync_helper(int, struct file *, int, struct fasync_struct **);
1277 extern struct fasync_struct *fasync_insert_entry(int, struct file *, struct fasync_struct **, struct fasync_struct *);
1278 extern int fasync_remove_entry(struct file *, struct fasync_struct **);
1279 extern struct fasync_struct *fasync_alloc(void);
1280 extern void fasync_free(struct fasync_struct *);
1281
1282 /* can be called from interrupts */
1283 extern void kill_fasync(struct fasync_struct **, int, int);
1284
1285 extern void __f_setown(struct file *filp, struct pid *, enum pid_type, int force);
1286 extern void f_setown(struct file *filp, unsigned long arg, int force);
1287 extern void f_delown(struct file *filp);
1288 extern pid_t f_getown(struct file *filp);
1289 extern int send_sigurg(struct fown_struct *fown);
1290
1291 struct mm_struct;
1292
1293 /*
1294  *      Umount options
1295  */
1296
1297 #define MNT_FORCE       0x00000001      /* Attempt to forcibily umount */
1298 #define MNT_DETACH      0x00000002      /* Just detach from the tree */
1299 #define MNT_EXPIRE      0x00000004      /* Mark for expiry */
1300 #define UMOUNT_NOFOLLOW 0x00000008      /* Don't follow symlink on umount */
1301 #define UMOUNT_UNUSED   0x80000000      /* Flag guaranteed to be unused */
1302
1303 /* sb->s_iflags */
1304 #define SB_I_CGROUPWB   0x00000001      /* cgroup-aware writeback enabled */
1305 #define SB_I_NOEXEC     0x00000002      /* Ignore executables on this fs */
1306 #define SB_I_MULTIROOT  0x00000008      /* Multiple roots to the dentry tree */
1307
1308 /* Possible states of 'frozen' field */
1309 enum {
1310         SB_UNFROZEN = 0,                /* FS is unfrozen */
1311         SB_FREEZE_WRITE = 1,            /* Writes, dir ops, ioctls frozen */
1312         SB_FREEZE_PAGEFAULT = 2,        /* Page faults stopped as well */
1313         SB_FREEZE_FS = 3,               /* For internal FS use (e.g. to stop
1314                                          * internal threads if needed) */
1315         SB_FREEZE_COMPLETE = 4,         /* ->freeze_fs finished successfully */
1316 };
1317
1318 #define SB_FREEZE_LEVELS (SB_FREEZE_COMPLETE - 1)
1319
1320 struct sb_writers {
1321         int                             frozen;         /* Is sb frozen? */
1322         wait_queue_head_t               wait_unfrozen;  /* for get_super_thawed() */
1323         struct percpu_rw_semaphore      rw_sem[SB_FREEZE_LEVELS];
1324 };
1325
1326 struct super_block {
1327         struct list_head        s_list;         /* Keep this first */
1328         dev_t                   s_dev;          /* search index; _not_ kdev_t */
1329         unsigned char           s_blocksize_bits;
1330         unsigned long           s_blocksize;
1331         loff_t                  s_maxbytes;     /* Max file size */
1332         struct file_system_type *s_type;
1333         const struct super_operations   *s_op;
1334         const struct dquot_operations   *dq_op;
1335         const struct quotactl_ops       *s_qcop;
1336         const struct export_operations *s_export_op;
1337         unsigned long           s_flags;
1338         unsigned long           s_iflags;       /* internal SB_I_* flags */
1339         unsigned long           s_magic;
1340         struct dentry           *s_root;
1341         struct rw_semaphore     s_umount;
1342         int                     s_count;
1343         atomic_t                s_active;
1344 #ifdef CONFIG_SECURITY
1345         void                    *s_security;
1346 #endif
1347         const struct xattr_handler **s_xattr;
1348
1349         struct hlist_bl_head    s_anon;         /* anonymous dentries for (nfs) exporting */
1350         struct list_head        s_mounts;       /* list of mounts; _not_ for fs use */
1351         struct block_device     *s_bdev;
1352         struct backing_dev_info *s_bdi;
1353         struct mtd_info         *s_mtd;
1354         struct hlist_node       s_instances;
1355         unsigned int            s_quota_types;  /* Bitmask of supported quota types */
1356         struct quota_info       s_dquot;        /* Diskquota specific options */
1357
1358         struct sb_writers       s_writers;
1359
1360         char s_id[32];                          /* Informational name */
1361         u8 s_uuid[16];                          /* UUID */
1362
1363         void                    *s_fs_info;     /* Filesystem private info */
1364         unsigned int            s_max_links;
1365         fmode_t                 s_mode;
1366
1367         /* Granularity of c/m/atime in ns.
1368            Cannot be worse than a second */
1369         u32                s_time_gran;
1370
1371         /*
1372          * The next field is for VFS *only*. No filesystems have any business
1373          * even looking at it. You had been warned.
1374          */
1375         struct mutex s_vfs_rename_mutex;        /* Kludge */
1376
1377         /*
1378          * Filesystem subtype.  If non-empty the filesystem type field
1379          * in /proc/mounts will be "type.subtype"
1380          */
1381         char *s_subtype;
1382
1383         /*
1384          * Saved mount options for lazy filesystems using
1385          * generic_show_options()
1386          */
1387         char __rcu *s_options;
1388         const struct dentry_operations *s_d_op; /* default d_op for dentries */
1389
1390         /*
1391          * Saved pool identifier for cleancache (-1 means none)
1392          */
1393         int cleancache_poolid;
1394
1395         struct shrinker s_shrink;       /* per-sb shrinker handle */
1396
1397         /* Number of inodes with nlink == 0 but still referenced */
1398         atomic_long_t s_remove_count;
1399
1400         /* Being remounted read-only */
1401         int s_readonly_remount;
1402
1403         /* AIO completions deferred from interrupt context */
1404         struct workqueue_struct *s_dio_done_wq;
1405         struct hlist_head s_pins;
1406
1407         /*
1408          * Keep the lru lists last in the structure so they always sit on their
1409          * own individual cachelines.
1410          */
1411         struct list_lru         s_dentry_lru ____cacheline_aligned_in_smp;
1412         struct list_lru         s_inode_lru ____cacheline_aligned_in_smp;
1413         struct rcu_head         rcu;
1414         struct work_struct      destroy_work;
1415
1416         struct mutex            s_sync_lock;    /* sync serialisation lock */
1417
1418         /*
1419          * Indicates how deep in a filesystem stack this SB is
1420          */
1421         int s_stack_depth;
1422
1423         /* s_inode_list_lock protects s_inodes */
1424         spinlock_t              s_inode_list_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
1425         struct list_head        s_inodes;       /* all inodes */
1426 };
1427
1428 extern struct timespec current_fs_time(struct super_block *sb);
1429
1430 /*
1431  * Snapshotting support.
1432  */
1433
1434 void __sb_end_write(struct super_block *sb, int level);
1435 int __sb_start_write(struct super_block *sb, int level, bool wait);
1436
1437 #define __sb_writers_acquired(sb, lev)  \
1438         percpu_rwsem_acquire(&(sb)->s_writers.rw_sem[(lev)-1], 1, _THIS_IP_)
1439 #define __sb_writers_release(sb, lev)   \
1440         percpu_rwsem_release(&(sb)->s_writers.rw_sem[(lev)-1], 1, _THIS_IP_)
1441
1442 /**
1443  * sb_end_write - drop write access to a superblock
1444  * @sb: the super we wrote to
1445  *
1446  * Decrement number of writers to the filesystem. Wake up possible waiters
1447  * wanting to freeze the filesystem.
1448  */
1449 static inline void sb_end_write(struct super_block *sb)
1450 {
1451         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_WRITE);
1452 }
1453
1454 /**
1455  * sb_end_pagefault - drop write access to a superblock from a page fault
1456  * @sb: the super we wrote to
1457  *
1458  * Decrement number of processes handling write page fault to the filesystem.
1459  * Wake up possible waiters wanting to freeze the filesystem.
1460  */
1461 static inline void sb_end_pagefault(struct super_block *sb)
1462 {
1463         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_PAGEFAULT);
1464 }
1465
1466 /**
1467  * sb_end_intwrite - drop write access to a superblock for internal fs purposes
1468  * @sb: the super we wrote to
1469  *
1470  * Decrement fs-internal number of writers to the filesystem.  Wake up possible
1471  * waiters wanting to freeze the filesystem.
1472  */
1473 static inline void sb_end_intwrite(struct super_block *sb)
1474 {
1475         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_FS);
1476 }
1477
1478 /**
1479  * sb_start_write - get write access to a superblock
1480  * @sb: the super we write to
1481  *
1482  * When a process wants to write data or metadata to a file system (i.e. dirty
1483  * a page or an inode), it should embed the operation in a sb_start_write() -
1484  * sb_end_write() pair to get exclusion against file system freezing. This
1485  * function increments number of writers preventing freezing. If the file
1486  * system is already frozen, the function waits until the file system is
1487  * thawed.
1488  *
1489  * Since freeze protection behaves as a lock, users have to preserve
1490  * ordering of freeze protection and other filesystem locks. Generally,
1491  * freeze protection should be the outermost lock. In particular, we have:
1492  *
1493  * sb_start_write
1494  *   -> i_mutex                 (write path, truncate, directory ops, ...)
1495  *   -> s_umount                (freeze_super, thaw_super)
1496  */
1497 static inline void sb_start_write(struct super_block *sb)
1498 {
1499         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_WRITE, true);
1500 }
1501
1502 static inline int sb_start_write_trylock(struct super_block *sb)
1503 {
1504         return __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_WRITE, false);
1505 }
1506
1507 /**
1508  * sb_start_pagefault - get write access to a superblock from a page fault
1509  * @sb: the super we write to
1510  *
1511  * When a process starts handling write page fault, it should embed the
1512  * operation into sb_start_pagefault() - sb_end_pagefault() pair to get
1513  * exclusion against file system freezing. This is needed since the page fault
1514  * is going to dirty a page. This function increments number of running page
1515  * faults preventing freezing. If the file system is already frozen, the
1516  * function waits until the file system is thawed.
1517  *
1518  * Since page fault freeze protection behaves as a lock, users have to preserve
1519  * ordering of freeze protection and other filesystem locks. It is advised to
1520  * put sb_start_pagefault() close to mmap_sem in lock ordering. Page fault
1521  * handling code implies lock dependency:
1522  *
1523  * mmap_sem
1524  *   -> sb_start_pagefault
1525  */
1526 static inline void sb_start_pagefault(struct super_block *sb)
1527 {
1528         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_PAGEFAULT, true);
1529 }
1530
1531 /*
1532  * sb_start_intwrite - get write access to a superblock for internal fs purposes
1533  * @sb: the super we write to
1534  *
1535  * This is the third level of protection against filesystem freezing. It is
1536  * free for use by a filesystem. The only requirement is that it must rank
1537  * below sb_start_pagefault.
1538  *
1539  * For example filesystem can call sb_start_intwrite() when starting a
1540  * transaction which somewhat eases handling of freezing for internal sources
1541  * of filesystem changes (internal fs threads, discarding preallocation on file
1542  * close, etc.).
1543  */
1544 static inline void sb_start_intwrite(struct super_block *sb)
1545 {
1546         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_FS, true);
1547 }
1548
1549
1550 extern bool inode_owner_or_capable(const struct inode *inode);
1551
1552 /*
1553  * VFS helper functions..
1554  */
1555 extern int vfs_create(struct inode *, struct dentry *, umode_t, bool);
1556 extern int vfs_mkdir(struct inode *, struct dentry *, umode_t);
1557 extern int vfs_mknod(struct inode *, struct dentry *, umode_t, dev_t);
1558 extern int vfs_symlink(struct inode *, struct dentry *, const char *);
1559 extern int vfs_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *, struct inode **);
1560 extern int vfs_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
1561 extern int vfs_unlink(struct inode *, struct dentry *, struct inode **);
1562 extern int vfs_rename(struct inode *, struct dentry *, struct inode *, struct dentry *, struct inode **, unsigned int);
1563 extern int vfs_whiteout(struct inode *, struct dentry *);
1564
1565 /*
1566  * VFS dentry helper functions.
1567  */
1568 extern void dentry_unhash(struct dentry *dentry);
1569
1570 /*
1571  * VFS file helper functions.
1572  */
1573 extern void inode_init_owner(struct inode *inode, const struct inode *dir,
1574                         umode_t mode);
1575 /*
1576  * VFS FS_IOC_FIEMAP helper definitions.
1577  */
1578 struct fiemap_extent_info {
1579         unsigned int fi_flags;          /* Flags as passed from user */
1580         unsigned int fi_extents_mapped; /* Number of mapped extents */
1581         unsigned int fi_extents_max;    /* Size of fiemap_extent array */
1582         struct fiemap_extent __user *fi_extents_start; /* Start of
1583                                                         fiemap_extent array */
1584 };
1585 int fiemap_fill_next_extent(struct fiemap_extent_info *info, u64 logical,
1586                             u64 phys, u64 len, u32 flags);
1587 int fiemap_check_flags(struct fiemap_extent_info *fieinfo, u32 fs_flags);
1588
1589 /*
1590  * File types
1591  *
1592  * NOTE! These match bits 12..15 of stat.st_mode
1593  * (ie "(i_mode >> 12) & 15").
1594  */
1595 #define DT_UNKNOWN      0
1596 #define DT_FIFO         1
1597 #define DT_CHR          2
1598 #define DT_DIR          4
1599 #define DT_BLK          6
1600 #define DT_REG          8
1601 #define DT_LNK          10
1602 #define DT_SOCK         12
1603 #define DT_WHT          14
1604
1605 /*
1606  * This is the "filldir" function type, used by readdir() to let
1607  * the kernel specify what kind of dirent layout it wants to have.
1608  * This allows the kernel to read directories into kernel space or
1609  * to have different dirent layouts depending on the binary type.
1610  */
1611 struct dir_context;
1612 typedef int (*filldir_t)(struct dir_context *, const char *, int, loff_t, u64,
1613                          unsigned);
1614
1615 struct dir_context {
1616         const filldir_t actor;
1617         loff_t pos;
1618 };
1619
1620 struct block_device_operations;
1621
1622 /* These macros are for out of kernel modules to test that
1623  * the kernel supports the unlocked_ioctl and compat_ioctl
1624  * fields in struct file_operations. */
1625 #define HAVE_COMPAT_IOCTL 1
1626 #define HAVE_UNLOCKED_IOCTL 1
1627
1628 /*
1629  * These flags let !MMU mmap() govern direct device mapping vs immediate
1630  * copying more easily for MAP_PRIVATE, especially for ROM filesystems.
1631  *
1632  * NOMMU_MAP_COPY:      Copy can be mapped (MAP_PRIVATE)
1633  * NOMMU_MAP_DIRECT:    Can be mapped directly (MAP_SHARED)
1634  * NOMMU_MAP_READ:      Can be mapped for reading
1635  * NOMMU_MAP_WRITE:     Can be mapped for writing
1636  * NOMMU_MAP_EXEC:      Can be mapped for execution
1637  */
1638 #define NOMMU_MAP_COPY          0x00000001
1639 #define NOMMU_MAP_DIRECT        0x00000008
1640 #define NOMMU_MAP_READ          VM_MAYREAD
1641 #define NOMMU_MAP_WRITE         VM_MAYWRITE
1642 #define NOMMU_MAP_EXEC          VM_MAYEXEC
1643
1644 #define NOMMU_VMFLAGS \
1645         (NOMMU_MAP_READ | NOMMU_MAP_WRITE | NOMMU_MAP_EXEC)
1646
1647
1648 struct iov_iter;
1649
1650 struct file_operations {
1651         struct module *owner;
1652         loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);
1653         ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1654         ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
1655         ssize_t (*read_iter) (struct kiocb *, struct iov_iter *);
1656         ssize_t (*write_iter) (struct kiocb *, struct iov_iter *);
1657         int (*iterate) (struct file *, struct dir_context *);
1658         unsigned int (*poll) (struct file *, struct poll_table_struct *);
1659         long (*unlocked_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
1660         long (*compat_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
1661         int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);
1662         int (*open) (struct inode *, struct file *);
1663         int (*flush) (struct file *, fl_owner_t id);
1664         int (*release) (struct inode *, struct file *);
1665         int (*fsync) (struct file *, loff_t, loff_t, int datasync);
1666         int (*aio_fsync) (struct kiocb *, int datasync);
1667         int (*fasync) (int, struct file *, int);
1668         int (*lock) (struct file *, int, struct file_lock *);
1669         ssize_t (*sendpage) (struct file *, struct page *, int, size_t, loff_t *, int);
1670         unsigned long (*get_unmapped_area)(struct file *, unsigned long, unsigned long, unsigned long, unsigned long);
1671         int (*check_flags)(int);
1672         int (*flock) (struct file *, int, struct file_lock *);
1673         ssize_t (*splice_write)(struct pipe_inode_info *, struct file *, loff_t *, size_t, unsigned int);
1674         ssize_t (*splice_read)(struct file *, loff_t *, struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
1675         int (*setlease)(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
1676         long (*fallocate)(struct file *file, int mode, loff_t offset,
1677                           loff_t len);
1678         void (*show_fdinfo)(struct seq_file *m, struct file *f);
1679 #ifndef CONFIG_MMU
1680         unsigned (*mmap_capabilities)(struct file *);
1681 #endif
1682 };
1683
1684 struct inode_operations {
1685         struct dentry * (*lookup) (struct inode *,struct dentry *, unsigned int);
1686         const char * (*follow_link) (struct dentry *, void **);
1687         int (*permission) (struct inode *, int);
1688         struct posix_acl * (*get_acl)(struct inode *, int);
1689
1690         int (*readlink) (struct dentry *, char __user *,int);
1691         void (*put_link) (struct inode *, void *);
1692
1693         int (*create) (struct inode *,struct dentry *, umode_t, bool);
1694         int (*link) (struct dentry *,struct inode *,struct dentry *);
1695         int (*unlink) (struct inode *,struct dentry *);
1696         int (*symlink) (struct inode *,struct dentry *,const char *);
1697         int (*mkdir) (struct inode *,struct dentry *,umode_t);
1698         int (*rmdir) (struct inode *,struct dentry *);
1699         int (*mknod) (struct inode *,struct dentry *,umode_t,dev_t);
1700         int (*rename) (struct inode *, struct dentry *,
1701                         struct inode *, struct dentry *);
1702         int (*rename2) (struct inode *, struct dentry *,
1703                         struct inode *, struct dentry *, unsigned int);
1704         int (*setattr) (struct dentry *, struct iattr *);
1705         int (*getattr) (struct vfsmount *mnt, struct dentry *, struct kstat *);
1706         int (*setxattr) (struct dentry *, const char *,const void *,size_t,int);
1707         ssize_t (*getxattr) (struct dentry *, const char *, void *, size_t);
1708         ssize_t (*listxattr) (struct dentry *, char *, size_t);
1709         int (*removexattr) (struct dentry *, const char *);
1710         int (*fiemap)(struct inode *, struct fiemap_extent_info *, u64 start,
1711                       u64 len);
1712         int (*update_time)(struct inode *, struct timespec *, int);
1713         int (*atomic_open)(struct inode *, struct dentry *,
1714                            struct file *, unsigned open_flag,
1715                            umode_t create_mode, int *opened);
1716         int (*tmpfile) (struct inode *, struct dentry *, umode_t);
1717         int (*set_acl)(struct inode *, struct posix_acl *, int);
1718 } ____cacheline_aligned;
1719
1720 ssize_t rw_copy_check_uvector(int type, const struct iovec __user * uvector,
1721                               unsigned long nr_segs, unsigned long fast_segs,
1722                               struct iovec *fast_pointer,
1723                               struct iovec **ret_pointer);
1724
1725 extern ssize_t __vfs_read(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1726 extern ssize_t __vfs_write(struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
1727 extern ssize_t vfs_read(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1728 extern ssize_t vfs_write(struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
1729 extern ssize_t vfs_readv(struct file *, const struct iovec __user *,
1730                 unsigned long, loff_t *);
1731 extern ssize_t vfs_writev(struct file *, const struct iovec __user *,
1732                 unsigned long, loff_t *);
1733
1734 struct super_operations {
1735         struct inode *(*alloc_inode)(struct super_block *sb);
1736         void (*destroy_inode)(struct inode *);
1737
1738         void (*dirty_inode) (struct inode *, int flags);
1739         int (*write_inode) (struct inode *, struct writeback_control *wbc);
1740         int (*drop_inode) (struct inode *);
1741         void (*evict_inode) (struct inode *);
1742         void (*put_super) (struct super_block *);
1743         int (*sync_fs)(struct super_block *sb, int wait);
1744         int (*freeze_super) (struct super_block *);
1745         int (*freeze_fs) (struct super_block *);
1746         int (*thaw_super) (struct super_block *);
1747         int (*unfreeze_fs) (struct super_block *);
1748         int (*statfs) (struct dentry *, struct kstatfs *);
1749         int (*remount_fs) (struct super_block *, int *, char *);
1750         void (*umount_begin) (struct super_block *);
1751
1752         int (*show_options)(struct seq_file *, struct dentry *);
1753         int (*show_devname)(struct seq_file *, struct dentry *);
1754         int (*show_path)(struct seq_file *, struct dentry *);
1755         int (*show_stats)(struct seq_file *, struct dentry *);
1756 #ifdef CONFIG_QUOTA
1757         ssize_t (*quota_read)(struct super_block *, int, char *, size_t, loff_t);
1758         ssize_t (*quota_write)(struct super_block *, int, const char *, size_t, loff_t);
1759         struct dquot **(*get_dquots)(struct inode *);
1760 #endif
1761         int (*bdev_try_to_free_page)(struct super_block*, struct page*, gfp_t);
1762         long (*nr_cached_objects)(struct super_block *,
1763                                   struct shrink_control *);
1764         long (*free_cached_objects)(struct super_block *,
1765                                     struct shrink_control *);
1766 };
1767
1768 /*
1769  * Inode flags - they have no relation to superblock flags now
1770  */
1771 #define S_SYNC          1       /* Writes are synced at once */
1772 #define S_NOATIME       2       /* Do not update access times */
1773 #define S_APPEND        4       /* Append-only file */
1774 #define S_IMMUTABLE     8       /* Immutable file */
1775 #define S_DEAD          16      /* removed, but still open directory */
1776 #define S_NOQUOTA       32      /* Inode is not counted to quota */
1777 #define S_DIRSYNC       64      /* Directory modifications are synchronous */
1778 #define S_NOCMTIME      128     /* Do not update file c/mtime */
1779 #define S_SWAPFILE      256     /* Do not truncate: swapon got its bmaps */
1780 #define S_PRIVATE       512     /* Inode is fs-internal */
1781 #define S_IMA           1024    /* Inode has an associated IMA struct */
1782 #define S_AUTOMOUNT     2048    /* Automount/referral quasi-directory */
1783 #define S_NOSEC         4096    /* no suid or xattr security attributes */
1784 #ifdef CONFIG_FS_DAX
1785 #define S_DAX           8192    /* Direct Access, avoiding the page cache */
1786 #else
1787 #define S_DAX           0       /* Make all the DAX code disappear */
1788 #endif
1789
1790 /*
1791  * Note that nosuid etc flags are inode-specific: setting some file-system
1792  * flags just means all the inodes inherit those flags by default. It might be
1793  * possible to override it selectively if you really wanted to with some
1794  * ioctl() that is not currently implemented.
1795  *
1796  * Exception: MS_RDONLY is always applied to the entire file system.
1797  *
1798  * Unfortunately, it is possible to change a filesystems flags with it mounted
1799  * with files in use.  This means that all of the inodes will not have their
1800  * i_flags updated.  Hence, i_flags no longer inherit the superblock mount
1801  * flags, so these have to be checked separately. -- rmk@arm.uk.linux.org
1802  */
1803 #define __IS_FLG(inode, flg)    ((inode)->i_sb->s_flags & (flg))
1804
1805 #define IS_RDONLY(inode)        ((inode)->i_sb->s_flags & MS_RDONLY)
1806 #define IS_SYNC(inode)          (__IS_FLG(inode, MS_SYNCHRONOUS) || \
1807                                         ((inode)->i_flags & S_SYNC))
1808 #define IS_DIRSYNC(inode)       (__IS_FLG(inode, MS_SYNCHRONOUS|MS_DIRSYNC) || \
1809                                         ((inode)->i_flags & (S_SYNC|S_DIRSYNC)))
1810 #define IS_MANDLOCK(inode)      __IS_FLG(inode, MS_MANDLOCK)
1811 #define IS_NOATIME(inode)       __IS_FLG(inode, MS_RDONLY|MS_NOATIME)
1812 #define IS_I_VERSION(inode)     __IS_FLG(inode, MS_I_VERSION)
1813
1814 #define IS_NOQUOTA(inode)       ((inode)->i_flags & S_NOQUOTA)
1815 #define IS_APPEND(inode)        ((inode)->i_flags & S_APPEND)
1816 #define IS_IMMUTABLE(inode)     ((inode)->i_flags & S_IMMUTABLE)
1817 #define IS_POSIXACL(inode)      __IS_FLG(inode, MS_POSIXACL)
1818
1819 #define IS_DEADDIR(inode)       ((inode)->i_flags & S_DEAD)
1820 #define IS_NOCMTIME(inode)      ((inode)->i_flags & S_NOCMTIME)
1821 #define IS_SWAPFILE(inode)      ((inode)->i_flags & S_SWAPFILE)
1822 #define IS_PRIVATE(inode)       ((inode)->i_flags & S_PRIVATE)
1823 #define IS_IMA(inode)           ((inode)->i_flags & S_IMA)
1824 #define IS_AUTOMOUNT(inode)     ((inode)->i_flags & S_AUTOMOUNT)
1825 #define IS_NOSEC(inode)         ((inode)->i_flags & S_NOSEC)
1826 #define IS_DAX(inode)           ((inode)->i_flags & S_DAX)
1827
1828 #define IS_WHITEOUT(inode)      (S_ISCHR(inode->i_mode) && \
1829                                  (inode)->i_rdev == WHITEOUT_DEV)
1830
1831 /*
1832  * Inode state bits.  Protected by inode->i_lock
1833  *
1834  * Three bits determine the dirty state of the inode, I_DIRTY_SYNC,
1835  * I_DIRTY_DATASYNC and I_DIRTY_PAGES.
1836  *
1837  * Four bits define the lifetime of an inode.  Initially, inodes are I_NEW,
1838  * until that flag is cleared.  I_WILL_FREE, I_FREEING and I_CLEAR are set at
1839  * various stages of removing an inode.
1840  *
1841  * Two bits are used for locking and completion notification, I_NEW and I_SYNC.
1842  *
1843  * I_DIRTY_SYNC         Inode is dirty, but doesn't have to be written on
1844  *                      fdatasync().  i_atime is the usual cause.
1845  * I_DIRTY_DATASYNC     Data-related inode changes pending. We keep track of
1846  *                      these changes separately from I_DIRTY_SYNC so that we
1847  *                      don't have to write inode on fdatasync() when only
1848  *                      mtime has changed in it.
1849  * I_DIRTY_PAGES        Inode has dirty pages.  Inode itself may be clean.
1850  * I_NEW                Serves as both a mutex and completion notification.
1851  *                      New inodes set I_NEW.  If two processes both create
1852  *                      the same inode, one of them will release its inode and
1853  *                      wait for I_NEW to be released before returning.
1854  *                      Inodes in I_WILL_FREE, I_FREEING or I_CLEAR state can
1855  *                      also cause waiting on I_NEW, without I_NEW actually
1856  *                      being set.  find_inode() uses this to prevent returning
1857  *                      nearly-dead inodes.
1858  * I_WILL_FREE          Must be set when calling write_inode_now() if i_count
1859  *                      is zero.  I_FREEING must be set when I_WILL_FREE is
1860  *                      cleared.
1861  * I_FREEING            Set when inode is about to be freed but still has dirty
1862  *                      pages or buffers attached or the inode itself is still
1863  *                      dirty.
1864  * I_CLEAR              Added by clear_inode().  In this state the inode is
1865  *                      clean and can be destroyed.  Inode keeps I_FREEING.
1866  *
1867  *                      Inodes that are I_WILL_FREE, I_FREEING or I_CLEAR are
1868  *                      prohibited for many purposes.  iget() must wait for
1869  *                      the inode to be completely released, then create it
1870  *                      anew.  Other functions will just ignore such inodes,
1871  *                      if appropriate.  I_NEW is used for waiting.
1872  *
1873  * I_SYNC               Writeback of inode is running. The bit is set during
1874  *                      data writeback, and cleared with a wakeup on the bit
1875  *                      address once it is done. The bit is also used to pin
1876  *                      the inode in memory for flusher thread.
1877  *
1878  * I_REFERENCED         Marks the inode as recently references on the LRU list.
1879  *
1880  * I_DIO_WAKEUP         Never set.  Only used as a key for wait_on_bit().
1881  *
1882  * I_WB_SWITCH          Cgroup bdi_writeback switching in progress.  Used to
1883  *                      synchronize competing switching instances and to tell
1884  *                      wb stat updates to grab mapping->tree_lock.  See
1885  *                      inode_switch_wb_work_fn() for details.
1886  *
1887  * I_SYNC_QUEUED        Inode is queued in b_io or b_more_io writeback lists.
1888  *                      Used to detect that mark_inode_dirty() should not move
1889  *                      inode between dirty lists.
1890  *
1891  * Q: What is the difference between I_WILL_FREE and I_FREEING?
1892  */
1893 #define I_DIRTY_SYNC            (1 << 0)
1894 #define I_DIRTY_DATASYNC        (1 << 1)
1895 #define I_DIRTY_PAGES           (1 << 2)
1896 #define __I_NEW                 3
1897 #define I_NEW                   (1 << __I_NEW)
1898 #define I_WILL_FREE             (1 << 4)
1899 #define I_FREEING               (1 << 5)
1900 #define I_CLEAR                 (1 << 6)
1901 #define __I_SYNC                7
1902 #define I_SYNC                  (1 << __I_SYNC)
1903 #define I_REFERENCED            (1 << 8)
1904 #define __I_DIO_WAKEUP          9
1905 #define I_DIO_WAKEUP            (1 << __I_DIO_WAKEUP)
1906 #define I_LINKABLE              (1 << 10)
1907 #define I_DIRTY_TIME            (1 << 11)
1908 #define I_DIRTY_TIME_EXPIRED    (1 << 12)
1909 #define I_WB_SWITCH             (1 << 13)
1910 #define I_SYNC_QUEUED           (1 << 17)
1911
1912 #define I_DIRTY (I_DIRTY_SYNC | I_DIRTY_DATASYNC | I_DIRTY_PAGES)
1913 #define I_DIRTY_ALL (I_DIRTY | I_DIRTY_TIME)
1914
1915 extern void __mark_inode_dirty(struct inode *, int);
1916 static inline void mark_inode_dirty(struct inode *inode)
1917 {
1918         __mark_inode_dirty(inode, I_DIRTY);
1919 }
1920
1921 static inline void mark_inode_dirty_sync(struct inode *inode)
1922 {
1923         __mark_inode_dirty(inode, I_DIRTY_SYNC);
1924 }
1925
1926 extern void inc_nlink(struct inode *inode);
1927 extern void drop_nlink(struct inode *inode);
1928 extern void clear_nlink(struct inode *inode);
1929 extern void set_nlink(struct inode *inode, unsigned int nlink);
1930
1931 static inline void inode_inc_link_count(struct inode *inode)
1932 {
1933         inc_nlink(inode);
1934         mark_inode_dirty(inode);
1935 }
1936
1937 static inline void inode_dec_link_count(struct inode *inode)
1938 {
1939         drop_nlink(inode);
1940         mark_inode_dirty(inode);
1941 }
1942
1943 /**
1944  * inode_inc_iversion - increments i_version
1945  * @inode: inode that need to be updated
1946  *
1947  * Every time the inode is modified, the i_version field will be incremented.
1948  * The filesystem has to be mounted with i_version flag
1949  */
1950
1951 static inline void inode_inc_iversion(struct inode *inode)
1952 {
1953        spin_lock(&inode->i_lock);
1954        inode->i_version++;
1955        spin_unlock(&inode->i_lock);
1956 }
1957
1958 enum file_time_flags {
1959         S_ATIME = 1,
1960         S_MTIME = 2,
1961         S_CTIME = 4,
1962         S_VERSION = 8,
1963 };
1964
1965 extern bool atime_needs_update(const struct path *, struct inode *);
1966 extern void touch_atime(const struct path *);
1967 static inline void file_accessed(struct file *file)
1968 {
1969         if (!(file->f_flags & O_NOATIME))
1970                 touch_atime(&file->f_path);
1971 }
1972
1973 int sync_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
1974 int sync_inode_metadata(struct inode *inode, int wait);
1975
1976 struct file_system_type {
1977         const char *name;
1978         int fs_flags;
1979 #define FS_REQUIRES_DEV         1 
1980 #define FS_BINARY_MOUNTDATA     2
1981 #define FS_HAS_SUBTYPE          4
1982 #define FS_USERNS_MOUNT         8       /* Can be mounted by userns root */
1983 #define FS_USERNS_DEV_MOUNT     16 /* A userns mount does not imply MNT_NODEV */
1984 #define FS_USERNS_VISIBLE       32      /* FS must already be visible */
1985 #define FS_RENAME_DOES_D_MOVE   32768   /* FS will handle d_move() during rename() internally. */
1986         struct dentry *(*mount) (struct file_system_type *, int,
1987                        const char *, void *);
1988         void (*kill_sb) (struct super_block *);
1989         struct module *owner;
1990         struct file_system_type * next;
1991         struct hlist_head fs_supers;
1992
1993         struct lock_class_key s_lock_key;
1994         struct lock_class_key s_umount_key;
1995         struct lock_class_key s_vfs_rename_key;
1996         struct lock_class_key s_writers_key[SB_FREEZE_LEVELS];
1997
1998         struct lock_class_key i_lock_key;
1999         struct lock_class_key i_mutex_key;
2000         struct lock_class_key i_mutex_dir_key;
2001 };
2002
2003 #define MODULE_ALIAS_FS(NAME) MODULE_ALIAS("fs-" NAME)
2004
2005 extern struct dentry *mount_ns(struct file_system_type *fs_type, int flags,
2006         void *data, int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
2007 extern struct dentry *mount_bdev(struct file_system_type *fs_type,
2008         int flags, const char *dev_name, void *data,
2009         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
2010 extern struct dentry *mount_single(struct file_system_type *fs_type,
2011         int flags, void *data,
2012         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
2013 extern struct dentry *mount_nodev(struct file_system_type *fs_type,
2014         int flags, void *data,
2015         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
2016 extern struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *mnt, const char *path);
2017 void generic_shutdown_super(struct super_block *sb);
2018 void kill_block_super(struct super_block *sb);
2019 void kill_anon_super(struct super_block *sb);
2020 void kill_litter_super(struct super_block *sb);
2021 void deactivate_super(struct super_block *sb);
2022 void deactivate_locked_super(struct super_block *sb);
2023 int set_anon_super(struct super_block *s, void *data);
2024 int get_anon_bdev(dev_t *);
2025 void free_anon_bdev(dev_t);
2026 struct super_block *sget(struct file_system_type *type,
2027                         int (*test)(struct super_block *,void *),
2028                         int (*set)(struct super_block *,void *),
2029                         int flags, void *data);
2030 extern struct dentry *mount_pseudo(struct file_system_type *, char *,
2031         const struct super_operations *ops,
2032         const struct dentry_operations *dops,
2033         unsigned long);
2034
2035 /* Alas, no aliases. Too much hassle with bringing module.h everywhere */
2036 #define fops_get(fops) \
2037         (((fops) && try_module_get((fops)->owner) ? (fops) : NULL))
2038 #define fops_put(fops) \
2039         do { if (fops) module_put((fops)->owner); } while(0)
2040 /*
2041  * This one is to be used *ONLY* from ->open() instances.
2042  * fops must be non-NULL, pinned down *and* module dependencies
2043  * should be sufficient to pin the caller down as well.
2044  */
2045 #define replace_fops(f, fops) \
2046         do {    \
2047                 struct file *__file = (f); \
2048                 fops_put(__file->f_op); \
2049                 BUG_ON(!(__file->f_op = (fops))); \
2050         } while(0)
2051
2052 extern int register_filesystem(struct file_system_type *);
2053 extern int unregister_filesystem(struct file_system_type *);
2054 extern struct vfsmount *kern_mount_data(struct file_system_type *, void *data);
2055 #define kern_mount(type) kern_mount_data(type, NULL)
2056 extern void kern_unmount(struct vfsmount *mnt);
2057 extern int may_umount_tree(struct vfsmount *);
2058 extern int may_umount(struct vfsmount *);
2059 extern long do_mount(const char *, const char __user *,
2060                      const char *, unsigned long, void *);
2061 extern struct vfsmount *collect_mounts(struct path *);
2062 extern void drop_collected_mounts(struct vfsmount *);
2063 extern int iterate_mounts(int (*)(struct vfsmount *, void *), void *,
2064                           struct vfsmount *);
2065 extern int vfs_statfs(struct path *, struct kstatfs *);
2066 extern int user_statfs(const char __user *, struct kstatfs *);
2067 extern int fd_statfs(int, struct kstatfs *);
2068 extern int vfs_ustat(dev_t, struct kstatfs *);
2069 extern int freeze_super(struct super_block *super);
2070 extern int thaw_super(struct super_block *super);
2071 extern bool our_mnt(struct vfsmount *mnt);
2072
2073 extern int current_umask(void);
2074
2075 extern void ihold(struct inode * inode);
2076 extern void iput(struct inode *);
2077 extern int generic_update_time(struct inode *, struct timespec *, int);
2078
2079 /* /sys/fs */
2080 extern struct kobject *fs_kobj;
2081
2082 #define MAX_RW_COUNT (INT_MAX & PAGE_CACHE_MASK)
2083
2084 #define FLOCK_VERIFY_READ  1
2085 #define FLOCK_VERIFY_WRITE 2
2086
2087 #ifdef CONFIG_FILE_LOCKING
2088 extern int locks_mandatory_locked(struct file *);
2089 extern int locks_mandatory_area(int, struct inode *, struct file *, loff_t, size_t);
2090
2091 /*
2092  * Candidates for mandatory locking have the setgid bit set
2093  * but no group execute bit -  an otherwise meaningless combination.
2094  */
2095
2096 static inline int __mandatory_lock(struct inode *ino)
2097 {
2098         return (ino->i_mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == S_ISGID;
2099 }
2100
2101 /*
2102  * ... and these candidates should be on MS_MANDLOCK mounted fs,
2103  * otherwise these will be advisory locks
2104  */
2105
2106 static inline int mandatory_lock(struct inode *ino)
2107 {
2108         return IS_MANDLOCK(ino) && __mandatory_lock(ino);
2109 }
2110
2111 static inline int locks_verify_locked(struct file *file)
2112 {
2113         if (mandatory_lock(file_inode(file)))
2114                 return locks_mandatory_locked(file);
2115         return 0;
2116 }
2117
2118 static inline int locks_verify_truncate(struct inode *inode,
2119                                     struct file *filp,
2120                                     loff_t size)
2121 {
2122         if (inode->i_flctx && mandatory_lock(inode))
2123                 return locks_mandatory_area(
2124                         FLOCK_VERIFY_WRITE, inode, filp,
2125                         size < inode->i_size ? size : inode->i_size,
2126                         (size < inode->i_size ? inode->i_size - size
2127                          : size - inode->i_size)
2128                 );
2129         return 0;
2130 }
2131
2132 static inline int break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode)
2133 {
2134         /*
2135          * Since this check is lockless, we must ensure that any refcounts
2136          * taken are done before checking i_flctx->flc_lease. Otherwise, we
2137          * could end up racing with tasks trying to set a new lease on this
2138          * file.
2139          */
2140         smp_mb();
2141         if (inode->i_flctx && !list_empty_careful(&inode->i_flctx->flc_lease))
2142                 return __break_lease(inode, mode, FL_LEASE);
2143         return 0;
2144 }
2145
2146 static inline int break_deleg(struct inode *inode, unsigned int mode)
2147 {
2148         /*
2149          * Since this check is lockless, we must ensure that any refcounts
2150          * taken are done before checking i_flctx->flc_lease. Otherwise, we
2151          * could end up racing with tasks trying to set a new lease on this
2152          * file.
2153          */
2154         smp_mb();
2155         if (inode->i_flctx && !list_empty_careful(&inode->i_flctx->flc_lease))
2156                 return __break_lease(inode, mode, FL_DELEG);
2157         return 0;
2158 }
2159
2160 static inline int try_break_deleg(struct inode *inode, struct inode **delegated_inode)
2161 {
2162         int ret;
2163
2164         ret = break_deleg(inode, O_WRONLY|O_NONBLOCK);
2165         if (ret == -EWOULDBLOCK && delegated_inode) {
2166                 *delegated_inode = inode;
2167                 ihold(inode);
2168         }
2169         return ret;
2170 }
2171
2172 static inline int break_deleg_wait(struct inode **delegated_inode)
2173 {
2174         int ret;
2175
2176         ret = break_deleg(*delegated_inode, O_WRONLY);
2177         iput(*delegated_inode);
2178         *delegated_inode = NULL;
2179         return ret;
2180 }
2181
2182 static inline int break_layout(struct inode *inode, bool wait)
2183 {
2184         smp_mb();
2185         if (inode->i_flctx && !list_empty_careful(&inode->i_flctx->flc_lease))
2186                 return __break_lease(inode,
2187                                 wait ? O_WRONLY : O_WRONLY | O_NONBLOCK,
2188                                 FL_LAYOUT);
2189         return 0;
2190 }
2191
2192 #else /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
2193 static inline int locks_mandatory_locked(struct file *file)
2194 {
2195         return 0;
2196 }
2197
2198 static inline int locks_mandatory_area(int rw, struct inode *inode,
2199                                        struct file *filp, loff_t offset,
2200                                        size_t count)
2201 {
2202         return 0;
2203 }
2204
2205 static inline int __mandatory_lock(struct inode *inode)
2206 {
2207         return 0;
2208 }
2209
2210 static inline int mandatory_lock(struct inode *inode)
2211 {
2212         return 0;
2213 }
2214
2215 static inline int locks_verify_locked(struct file *file)
2216 {
2217         return 0;
2218 }
2219
2220 static inline int locks_verify_truncate(struct inode *inode, struct file *filp,
2221                                         size_t size)
2222 {
2223         return 0;
2224 }
2225
2226 static inline int break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode)
2227 {
2228         return 0;
2229 }
2230
2231 static inline int break_deleg(struct inode *inode, unsigned int mode)
2232 {
2233         return 0;
2234 }
2235
2236 static inline int try_break_deleg(struct inode *inode, struct inode **delegated_inode)
2237 {
2238         return 0;
2239 }
2240
2241 static inline int break_deleg_wait(struct inode **delegated_inode)
2242 {
2243         BUG();
2244         return 0;
2245 }
2246
2247 static inline int break_layout(struct inode *inode, bool wait)
2248 {
2249         return 0;
2250 }
2251
2252 #endif /* CONFIG_FILE_LOCKING */
2253
2254 /* fs/open.c */
2255 struct audit_names;
2256 struct filename {
2257         const char              *name;  /* pointer to actual string */
2258         const __user char       *uptr;  /* original userland pointer */
2259         struct audit_names      *aname;
2260         int                     refcnt;
2261         const char              iname[];
2262 };
2263
2264 extern long vfs_truncate(struct path *, loff_t);
2265 extern int do_truncate(struct dentry *, loff_t start, unsigned int time_attrs,
2266                        struct file *filp);
2267 extern int vfs_fallocate(struct file *file, int mode, loff_t offset,
2268                         loff_t len);
2269 extern long do_sys_open(int dfd, const char __user *filename, int flags,
2270                         umode_t mode);
2271 extern struct file *file_open_name(struct filename *, int, umode_t);
2272 extern struct file *filp_open(const char *, int, umode_t);
2273 extern struct file *file_open_root(struct dentry *, struct vfsmount *,
2274                                    const char *, int, umode_t);
2275 extern struct file * dentry_open(const struct path *, int, const struct cred *);
2276 extern int filp_close(struct file *, fl_owner_t id);
2277
2278 extern struct filename *getname_flags(const char __user *, int, int *);
2279 extern struct filename *getname(const char __user *);
2280 extern struct filename *getname_kernel(const char *);
2281 extern void putname(struct filename *name);
2282
2283 enum {
2284         FILE_CREATED = 1,
2285         FILE_OPENED = 2
2286 };
2287 extern int finish_open(struct file *file, struct dentry *dentry,
2288                         int (*open)(struct inode *, struct file *),
2289                         int *opened);
2290 extern int finish_no_open(struct file *file, struct dentry *dentry);
2291
2292 /* fs/ioctl.c */
2293
2294 extern int ioctl_preallocate(struct file *filp, void __user *argp);
2295
2296 /* fs/dcache.c */
2297 extern void __init vfs_caches_init_early(void);
2298 extern void __init vfs_caches_init(void);
2299
2300 extern struct kmem_cache *names_cachep;
2301
2302 #define __getname()             kmem_cache_alloc(names_cachep, GFP_KERNEL)
2303 #define __putname(name)         kmem_cache_free(names_cachep, (void *)(name))
2304
2305 #ifdef CONFIG_BLOCK
2306 extern int register_blkdev(unsigned int, const char *);
2307 extern void unregister_blkdev(unsigned int, const char *);
2308 extern struct block_device *bdget(dev_t);
2309 extern struct block_device *bdgrab(struct block_device *bdev);
2310 extern void bd_set_size(struct block_device *, loff_t size);
2311 extern void bd_forget(struct inode *inode);
2312 extern void bdput(struct block_device *);
2313 extern void invalidate_bdev(struct block_device *);
2314 extern void iterate_bdevs(void (*)(struct block_device *, void *), void *);
2315 extern int sync_blockdev(struct block_device *bdev);
2316 extern void kill_bdev(struct block_device *);
2317 extern struct super_block *freeze_bdev(struct block_device *);
2318 extern void emergency_thaw_all(void);
2319 extern int thaw_bdev(struct block_device *bdev, struct super_block *sb);
2320 extern int fsync_bdev(struct block_device *);
2321
2322 extern struct super_block *blockdev_superblock;
2323
2324 static inline bool sb_is_blkdev_sb(struct super_block *sb)
2325 {
2326         return sb == blockdev_superblock;
2327 }
2328 #else
2329 static inline void bd_forget(struct inode *inode) {}
2330 static inline int sync_blockdev(struct block_device *bdev) { return 0; }
2331 static inline void kill_bdev(struct block_device *bdev) {}
2332 static inline void invalidate_bdev(struct block_device *bdev) {}
2333
2334 static inline struct super_block *freeze_bdev(struct block_device *sb)
2335 {
2336         return NULL;
2337 }
2338
2339 static inline int thaw_bdev(struct block_device *bdev, struct super_block *sb)
2340 {
2341         return 0;
2342 }
2343
2344 static inline void iterate_bdevs(void (*f)(struct block_device *, void *), void *arg)
2345 {
2346 }
2347
2348 static inline int sb_is_blkdev_sb(struct super_block *sb)
2349 {
2350         return 0;
2351 }
2352 #endif
2353 extern int sync_filesystem(struct super_block *);
2354 extern const struct file_operations def_blk_fops;
2355 extern const struct file_operations def_chr_fops;
2356 #ifdef CONFIG_BLOCK
2357 extern int ioctl_by_bdev(struct block_device *, unsigned, unsigned long);
2358 extern int blkdev_ioctl(struct block_device *, fmode_t, unsigned, unsigned long);
2359 extern long compat_blkdev_ioctl(struct file *, unsigned, unsigned long);
2360 extern int blkdev_get(struct block_device *bdev, fmode_t mode, void *holder);
2361 extern struct block_device *blkdev_get_by_path(const char *path, fmode_t mode,
2362                                                void *holder);
2363 extern struct block_device *blkdev_get_by_dev(dev_t dev, fmode_t mode,
2364                                               void *holder);
2365 extern void blkdev_put(struct block_device *bdev, fmode_t mode);
2366 extern int __blkdev_reread_part(struct block_device *bdev);
2367 extern int blkdev_reread_part(struct block_device *bdev);
2368
2369 #ifdef CONFIG_SYSFS
2370 extern int bd_link_disk_holder(struct block_device *bdev, struct gendisk *disk);
2371 extern void bd_unlink_disk_holder(struct block_device *bdev,
2372                                   struct gendisk *disk);
2373 #else
2374 static inline int bd_link_disk_holder(struct block_device *bdev,
2375                                       struct gendisk *disk)
2376 {
2377         return 0;
2378 }
2379 static inline void bd_unlink_disk_holder(struct block_device *bdev,
2380                                          struct gendisk *disk)
2381 {
2382 }
2383 #endif
2384 #endif
2385
2386 /* fs/char_dev.c */
2387 #define CHRDEV_MAJOR_HASH_SIZE  255
2388 extern int alloc_chrdev_region(dev_t *, unsigned, unsigned, const char *);
2389 extern int register_chrdev_region(dev_t, unsigned, const char *);
2390 extern int __register_chrdev(unsigned int major, unsigned int baseminor,
2391                              unsigned int count, const char *name,
2392                              const struct file_operations *fops);
2393 extern void __unregister_chrdev(unsigned int major, unsigned int baseminor,
2394                                 unsigned int count, const char *name);
2395 extern void unregister_chrdev_region(dev_t, unsigned);
2396 extern void chrdev_show(struct seq_file *,off_t);
2397
2398 static inline int register_chrdev(unsigned int major, const char *name,
2399                                   const struct file_operations *fops)
2400 {
2401         return __register_chrdev(major, 0, 256, name, fops);
2402 }
2403
2404 static inline void unregister_chrdev(unsigned int major, const char *name)
2405 {
2406         __unregister_chrdev(major, 0, 256, name);
2407 }
2408
2409 /* fs/block_dev.c */
2410 #define BDEVNAME_SIZE   32      /* Largest string for a blockdev identifier */
2411 #define BDEVT_SIZE      10      /* Largest string for MAJ:MIN for blkdev */
2412
2413 #ifdef CONFIG_BLOCK
2414 #define BLKDEV_MAJOR_HASH_SIZE  255
2415 extern const char *__bdevname(dev_t, char *buffer);
2416 extern const char *bdevname(struct block_device *bdev, char *buffer);
2417 extern struct block_device *lookup_bdev(const char *);
2418 extern void blkdev_show(struct seq_file *,off_t);
2419
2420 #else
2421 #define BLKDEV_MAJOR_HASH_SIZE  0
2422 #endif
2423
2424 extern void init_special_inode(struct inode *, umode_t, dev_t);
2425
2426 /* Invalid inode operations -- fs/bad_inode.c */
2427 extern void make_bad_inode(struct inode *);
2428 extern int is_bad_inode(struct inode *);
2429
2430 #ifdef CONFIG_BLOCK
2431 /*
2432  * return READ, READA, or WRITE
2433  */
2434 #define bio_rw(bio)             ((bio)->bi_rw & (RW_MASK | RWA_MASK))
2435
2436 /*
2437  * return data direction, READ or WRITE
2438  */
2439 #define bio_data_dir(bio)       ((bio)->bi_rw & 1)
2440
2441 extern void check_disk_size_change(struct gendisk *disk,
2442                                    struct block_device *bdev);
2443 extern int revalidate_disk(struct gendisk *);
2444 extern int check_disk_change(struct block_device *);
2445 extern int __invalidate_device(struct block_device *, bool);
2446 extern int invalidate_partition(struct gendisk *, int);
2447 #endif
2448 unsigned long invalidate_mapping_pages(struct address_space *mapping,
2449                                         pgoff_t start, pgoff_t end);
2450
2451 static inline void invalidate_remote_inode(struct inode *inode)
2452 {
2453         if (S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode) ||
2454             S_ISLNK(inode->i_mode))
2455                 invalidate_mapping_pages(inode->i_mapping, 0, -1);
2456 }
2457 extern int invalidate_inode_pages2(struct address_space *mapping);
2458 extern int invalidate_inode_pages2_range(struct address_space *mapping,
2459                                          pgoff_t start, pgoff_t end);
2460 extern int write_inode_now(struct inode *, int);
2461 extern int filemap_fdatawrite(struct address_space *);
2462 extern int filemap_flush(struct address_space *);
2463 extern int filemap_fdatawait(struct address_space *);
2464 extern void filemap_fdatawait_keep_errors(struct address_space *);
2465 extern int filemap_fdatawait_range(struct address_space *, loff_t lstart,
2466                                    loff_t lend);
2467 extern int filemap_write_and_wait(struct address_space *mapping);
2468 extern int filemap_write_and_wait_range(struct address_space *mapping,
2469                                         loff_t lstart, loff_t lend);
2470 extern int __filemap_fdatawrite_range(struct address_space *mapping,
2471                                 loff_t start, loff_t end, int sync_mode);
2472 extern int filemap_fdatawrite_range(struct address_space *mapping,
2473                                 loff_t start, loff_t end);
2474
2475 extern int vfs_fsync_range(struct file *file, loff_t start, loff_t end,
2476                            int datasync);
2477 extern int vfs_fsync(struct file *file, int datasync);
2478 static inline int generic_write_sync(struct file *file, loff_t pos, loff_t count)
2479 {
2480         if (!(file->f_flags & O_DSYNC) && !IS_SYNC(file->f_mapping->host))
2481                 return 0;
2482         return vfs_fsync_range(file, pos, pos + count - 1,
2483                                (file->f_flags & __O_SYNC) ? 0 : 1);
2484 }
2485 extern void emergency_sync(void);
2486 extern void emergency_remount(void);
2487 #ifdef CONFIG_BLOCK
2488 extern sector_t bmap(struct inode *, sector_t);
2489 #endif
2490 extern int notify_change(struct dentry *, struct iattr *, struct inode **);
2491 extern int inode_permission(struct inode *, int);
2492 extern int __inode_permission(struct inode *, int);
2493 extern int generic_permission(struct inode *, int);
2494 extern int __check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode);
2495
2496 static inline bool execute_ok(struct inode *inode)
2497 {
2498         return (inode->i_mode & S_IXUGO) || S_ISDIR(inode->i_mode);
2499 }
2500
2501 static inline void file_start_write(struct file *file)
2502 {
2503         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2504                 return;
2505         __sb_start_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE, true);
2506 }
2507
2508 static inline bool file_start_write_trylock(struct file *file)
2509 {
2510         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2511                 return true;
2512         return __sb_start_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE, false);
2513 }
2514
2515 static inline void file_end_write(struct file *file)
2516 {
2517         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2518                 return;
2519         __sb_end_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE);
2520 }
2521
2522 /*
2523  * get_write_access() gets write permission for a file.
2524  * put_write_access() releases this write permission.
2525  * This is used for regular files.
2526  * We cannot support write (and maybe mmap read-write shared) accesses and
2527  * MAP_DENYWRITE mmappings simultaneously. The i_writecount field of an inode
2528  * can have the following values:
2529  * 0: no writers, no VM_DENYWRITE mappings
2530  * < 0: (-i_writecount) vm_area_structs with VM_DENYWRITE set exist
2531  * > 0: (i_writecount) users are writing to the file.
2532  *
2533  * Normally we operate on that counter with atomic_{inc,dec} and it's safe
2534  * except for the cases where we don't hold i_writecount yet. Then we need to
2535  * use {get,deny}_write_access() - these functions check the sign and refuse
2536  * to do the change if sign is wrong.
2537  */
2538 static inline int get_write_access(struct inode *inode)
2539 {
2540         return atomic_inc_unless_negative(&inode->i_writecount) ? 0 : -ETXTBSY;
2541 }
2542 static inline int deny_write_access(struct file *file)
2543 {
2544         struct inode *inode = file_inode(file);
2545         return atomic_dec_unless_positive(&inode->i_writecount) ? 0 : -ETXTBSY;
2546 }
2547 static inline void put_write_access(struct inode * inode)
2548 {
2549         atomic_dec(&inode->i_writecount);
2550 }
2551 static inline void allow_write_access(struct file *file)
2552 {
2553         if (file)
2554                 atomic_inc(&file_inode(file)->i_writecount);
2555 }
2556 static inline bool inode_is_open_for_write(const struct inode *inode)
2557 {
2558         return atomic_read(&inode->i_writecount) > 0;
2559 }
2560
2561 #ifdef CONFIG_IMA
2562 static inline void i_readcount_dec(struct inode *inode)
2563 {
2564         BUG_ON(!atomic_read(&inode->i_readcount));
2565         atomic_dec(&inode->i_readcount);
2566 }
2567 static inline void i_readcount_inc(struct inode *inode)
2568 {
2569         atomic_inc(&inode->i_readcount);
2570 }
2571 #else
2572 static inline void i_readcount_dec(struct inode *inode)
2573 {
2574         return;
2575 }
2576 static inline void i_readcount_inc(struct inode *inode)
2577 {
2578         return;
2579 }
2580 #endif
2581 extern int do_pipe_flags(int *, int);
2582
2583 extern int kernel_read(struct file *, loff_t, char *, unsigned long);
2584 extern ssize_t kernel_write(struct file *, const char *, size_t, loff_t);
2585 extern ssize_t __kernel_write(struct file *, const char *, size_t, loff_t *);
2586 extern struct file * open_exec(const char *);
2587  
2588 /* fs/dcache.c -- generic fs support functions */
2589 extern int is_subdir(struct dentry *, struct dentry *);
2590 extern int path_is_under(struct path *, struct path *);
2591
2592 extern char *file_path(struct file *, char *, int);
2593
2594 #include <linux/err.h>
2595
2596 /* needed for stackable file system support */
2597 extern loff_t default_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2598
2599 extern loff_t vfs_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2600
2601 extern int inode_init_always(struct super_block *, struct inode *);
2602 extern void inode_init_once(struct inode *);
2603 extern void address_space_init_once(struct address_space *mapping);
2604 extern struct inode * igrab(struct inode *);
2605 extern ino_t iunique(struct super_block *, ino_t);
2606 extern int inode_needs_sync(struct inode *inode);
2607 extern int generic_delete_inode(struct inode *inode);
2608 static inline int generic_drop_inode(struct inode *inode)
2609 {
2610         return !inode->i_nlink || inode_unhashed(inode);
2611 }
2612
2613 extern struct inode *ilookup5_nowait(struct super_block *sb,
2614                 unsigned long hashval, int (*test)(struct inode *, void *),
2615                 void *data);
2616 extern struct inode *ilookup5(struct super_block *sb, unsigned long hashval,
2617                 int (*test)(struct inode *, void *), void *data);
2618 extern struct inode *ilookup(struct super_block *sb, unsigned long ino);
2619
2620 extern struct inode * iget5_locked(struct super_block *, unsigned long, int (*test)(struct inode *, void *), int (*set)(struct inode *, void *), void *);
2621 extern struct inode * iget_locked(struct super_block *, unsigned long);
2622 extern struct inode *find_inode_nowait(struct super_block *,
2623                                        unsigned long,
2624                                        int (*match)(struct inode *,
2625                                                     unsigned long, void *),
2626                                        void *data);
2627 extern int insert_inode_locked4(struct inode *, unsigned long, int (*test)(struct inode *, void *), void *);
2628 extern int insert_inode_locked(struct inode *);
2629 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
2630 extern void lockdep_annotate_inode_mutex_key(struct inode *inode);
2631 #else
2632 static inline void lockdep_annotate_inode_mutex_key(struct inode *inode) { };
2633 #endif
2634 extern void unlock_new_inode(struct inode *);
2635 extern unsigned int get_next_ino(void);
2636
2637 extern void __iget(struct inode * inode);
2638 extern void iget_failed(struct inode *);
2639 extern void clear_inode(struct inode *);
2640 extern void __destroy_inode(struct inode *);
2641 extern struct inode *new_inode_pseudo(struct super_block *sb);
2642 extern struct inode *new_inode(struct super_block *sb);
2643 extern void free_inode_nonrcu(struct inode *inode);
2644 extern int should_remove_suid(struct dentry *);
2645 extern int file_remove_privs(struct file *);
2646 extern int dentry_needs_remove_privs(struct dentry *dentry);
2647 static inline int file_needs_remove_privs(struct file *file)
2648 {
2649         return dentry_needs_remove_privs(file->f_path.dentry);
2650 }
2651
2652 extern void __insert_inode_hash(struct inode *, unsigned long hashval);
2653 static inline void insert_inode_hash(struct inode *inode)
2654 {
2655         __insert_inode_hash(inode, inode->i_ino);
2656 }
2657
2658 extern void __remove_inode_hash(struct inode *);
2659 static inline void remove_inode_hash(struct inode *inode)
2660 {
2661         if (!inode_unhashed(inode) && !hlist_fake(&inode->i_hash))
2662                 __remove_inode_hash(inode);
2663 }
2664
2665 extern void inode_sb_list_add(struct inode *inode);
2666
2667 #ifdef CONFIG_BLOCK
2668 extern blk_qc_t submit_bio(int, struct bio *);
2669 extern int bdev_read_only(struct block_device *);
2670 #endif
2671 extern int set_blocksize(struct block_device *, int);
2672 extern int sb_set_blocksize(struct super_block *, int);
2673 extern int sb_min_blocksize(struct super_block *, int);
2674
2675 extern int generic_file_mmap(struct file *, struct vm_area_struct *);
2676 extern int generic_file_readonly_mmap(struct file *, struct vm_area_struct *);
2677 extern ssize_t generic_write_checks(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2678 extern ssize_t generic_file_read_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2679 extern ssize_t __generic_file_write_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2680 extern ssize_t generic_file_write_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2681 extern ssize_t generic_file_direct_write(struct kiocb *, struct iov_iter *, loff_t);
2682 extern ssize_t generic_perform_write(struct file *, struct iov_iter *, loff_t);
2683
2684 ssize_t vfs_iter_read(struct file *file, struct iov_iter *iter, loff_t *ppos);
2685 ssize_t vfs_iter_write(struct file *file, struct iov_iter *iter, loff_t *ppos);
2686
2687 /* fs/block_dev.c */
2688 extern ssize_t blkdev_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to);
2689 extern ssize_t blkdev_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from);
2690 extern int blkdev_fsync(struct file *filp, loff_t start, loff_t end,
2691                         int datasync);
2692 extern void block_sync_page(struct page *page);
2693
2694 /* fs/splice.c */
2695 extern ssize_t generic_file_splice_read(struct file *, loff_t *,
2696                 struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
2697 extern ssize_t default_file_splice_read(struct file *, loff_t *,
2698                 struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
2699 extern ssize_t iter_file_splice_write(struct pipe_inode_info *,
2700                 struct file *, loff_t *, size_t, unsigned int);
2701 extern ssize_t generic_splice_sendpage(struct pipe_inode_info *pipe,
2702                 struct file *out, loff_t *, size_t len, unsigned int flags);
2703 extern long do_splice_direct(struct file *in, loff_t *ppos, struct file *out,
2704                 loff_t *opos, size_t len, unsigned int flags);
2705
2706
2707 extern void
2708 file_ra_state_init(struct file_ra_state *ra, struct address_space *mapping);
2709 extern loff_t noop_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2710 extern loff_t no_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2711 extern loff_t vfs_setpos(struct file *file, loff_t offset, loff_t maxsize);
2712 extern loff_t generic_file_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2713 extern loff_t generic_file_llseek_size(struct file *file, loff_t offset,
2714                 int whence, loff_t maxsize, loff_t eof);
2715 extern loff_t fixed_size_llseek(struct file *file, loff_t offset,
2716                 int whence, loff_t size);
2717 extern int generic_file_open(struct inode * inode, struct file * filp);
2718 extern int nonseekable_open(struct inode * inode, struct file * filp);
2719 extern int stream_open(struct inode * inode, struct file * filp);
2720
2721 #ifdef CONFIG_BLOCK
2722 typedef void (dio_submit_t)(int rw, struct bio *bio, struct inode *inode,
2723                             loff_t file_offset);
2724
2725 enum {
2726         /* need locking between buffered and direct access */
2727         DIO_LOCKING     = 0x01,
2728
2729         /* filesystem does not support filling holes */
2730         DIO_SKIP_HOLES  = 0x02,
2731
2732         /* filesystem can handle aio writes beyond i_size */
2733         DIO_ASYNC_EXTEND = 0x04,
2734
2735         /* inode/fs/bdev does not need truncate protection */
2736         DIO_SKIP_DIO_COUNT = 0x08,
2737 };
2738
2739 void dio_end_io(struct bio *bio, int error);
2740
2741 ssize_t __blockdev_direct_IO(struct kiocb *iocb, struct inode *inode,
2742                              struct block_device *bdev, struct iov_iter *iter,
2743                              loff_t offset, get_block_t get_block,
2744                              dio_iodone_t end_io, dio_submit_t submit_io,
2745                              int flags);
2746
2747 static inline ssize_t blockdev_direct_IO(struct kiocb *iocb,
2748                                          struct inode *inode,
2749                                          struct iov_iter *iter, loff_t offset,
2750                                          get_block_t get_block)
2751 {
2752         return __blockdev_direct_IO(iocb, inode, inode->i_sb->s_bdev, iter,
2753                                     offset, get_block, NULL, NULL,
2754                                     DIO_LOCKING | DIO_SKIP_HOLES);
2755 }
2756 #endif
2757
2758 void inode_dio_wait(struct inode *inode);
2759
2760 /*
2761  * inode_dio_begin - signal start of a direct I/O requests
2762  * @inode: inode the direct I/O happens on
2763  *
2764  * This is called once we've finished processing a direct I/O request,
2765  * and is used to wake up callers waiting for direct I/O to be quiesced.
2766  */
2767 static inline void inode_dio_begin(struct inode *inode)
2768 {
2769         atomic_inc(&inode->i_dio_count);
2770 }
2771
2772 /*
2773  * inode_dio_end - signal finish of a direct I/O requests
2774  * @inode: inode the direct I/O happens on
2775  *
2776  * This is called once we've finished processing a direct I/O request,
2777  * and is used to wake up callers waiting for direct I/O to be quiesced.
2778  */
2779 static inline void inode_dio_end(struct inode *inode)
2780 {
2781         if (atomic_dec_and_test(&inode->i_dio_count))
2782                 wake_up_bit(&inode->i_state, __I_DIO_WAKEUP);
2783 }
2784
2785 extern void inode_set_flags(struct inode *inode, unsigned int flags,
2786                             unsigned int mask);
2787
2788 extern const struct file_operations generic_ro_fops;
2789
2790 #define special_file(m) (S_ISCHR(m)||S_ISBLK(m)||S_ISFIFO(m)||S_ISSOCK(m))
2791
2792 extern int readlink_copy(char __user *, int, const char *);
2793 extern int page_readlink(struct dentry *, char __user *, int);
2794 extern const char *page_follow_link_light(struct dentry *, void **);
2795 extern void page_put_link(struct inode *, void *);
2796 extern int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len,
2797                 int nofs);
2798 extern int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len);
2799 extern const struct inode_operations page_symlink_inode_operations;
2800 extern void kfree_put_link(struct inode *, void *);
2801 extern void free_page_put_link(struct inode *, void *);
2802 extern int generic_readlink(struct dentry *, char __user *, int);
2803 extern void generic_fillattr(struct inode *, struct kstat *);
2804 int vfs_getattr_nosec(struct path *path, struct kstat *stat);
2805 extern int vfs_getattr(struct path *, struct kstat *);
2806 void __inode_add_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2807 void inode_add_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2808 void __inode_sub_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2809 void inode_sub_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2810 loff_t inode_get_bytes(struct inode *inode);
2811 void inode_set_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2812 const char *simple_follow_link(struct dentry *, void **);
2813 extern const struct inode_operations simple_symlink_inode_operations;
2814
2815 extern int iterate_dir(struct file *, struct dir_context *);
2816
2817 extern int vfs_stat(const char __user *, struct kstat *);
2818 extern int vfs_lstat(const char __user *, struct kstat *);
2819 extern int vfs_fstat(unsigned int, struct kstat *);
2820 extern int vfs_fstatat(int , const char __user *, struct kstat *, int);
2821
2822 extern int do_vfs_ioctl(struct file *filp, unsigned int fd, unsigned int cmd,
2823                     unsigned long arg);
2824 extern int __generic_block_fiemap(struct inode *inode,
2825                                   struct fiemap_extent_info *fieinfo,
2826                                   loff_t start, loff_t len,
2827                                   get_block_t *get_block);
2828 extern int generic_block_fiemap(struct inode *inode,
2829                                 struct fiemap_extent_info *fieinfo, u64 start,
2830                                 u64 len, get_block_t *get_block);
2831
2832 extern void get_filesystem(struct file_system_type *fs);
2833 extern void put_filesystem(struct file_system_type *fs);
2834 extern struct file_system_type *get_fs_type(const char *name);
2835 extern struct super_block *get_super(struct block_device *);
2836 extern struct super_block *get_super_thawed(struct block_device *);
2837 extern struct super_block *get_active_super(struct block_device *bdev);
2838 extern void drop_super(struct super_block *sb);
2839 extern void iterate_supers(void (*)(struct super_block *, void *), void *);
2840 extern void iterate_supers_type(struct file_system_type *,
2841                                 void (*)(struct super_block *, void *), void *);
2842
2843 extern int dcache_dir_open(struct inode *, struct file *);
2844 extern int dcache_dir_close(struct inode *, struct file *);
2845 extern loff_t dcache_dir_lseek(struct file *, loff_t, int);
2846 extern int dcache_readdir(struct file *, struct dir_context *);
2847 extern int simple_setattr(struct dentry *, struct iattr *);
2848 extern int simple_getattr(struct vfsmount *, struct dentry *, struct kstat *);
2849 extern int simple_statfs(struct dentry *, struct kstatfs *);
2850 extern int simple_open(struct inode *inode, struct file *file);
2851 extern int simple_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
2852 extern int simple_unlink(struct inode *, struct dentry *);
2853 extern int simple_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
2854 extern int simple_rename(struct inode *, struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
2855 extern int noop_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
2856 extern int simple_empty(struct dentry *);
2857 extern int simple_readpage(struct file *file, struct page *page);
2858 extern int simple_write_begin(struct file *file, struct address_space *mapping,
2859                         loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
2860                         struct page **pagep, void **fsdata);
2861 extern int simple_write_end(struct file *file, struct address_space *mapping,
2862                         loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
2863                         struct page *page, void *fsdata);
2864 extern int always_delete_dentry(const struct dentry *);
2865 extern struct inode *alloc_anon_inode(struct super_block *);
2866 extern int simple_nosetlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
2867 extern const struct dentry_operations simple_dentry_operations;
2868
2869 extern struct dentry *simple_lookup(struct inode *, struct dentry *, unsigned int flags);
2870 extern ssize_t generic_read_dir(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
2871 extern const struct file_operations simple_dir_operations;
2872 extern const struct inode_operations simple_dir_inode_operations;
2873 extern void make_empty_dir_inode(struct inode *inode);
2874 extern bool is_empty_dir_inode(struct inode *inode);
2875 struct tree_descr { char *name; const struct file_operations *ops; int mode; };
2876 struct dentry *d_alloc_name(struct dentry *, const char *);
2877 extern int simple_fill_super(struct super_block *, unsigned long, struct tree_descr *);
2878 extern int simple_pin_fs(struct file_system_type *, struct vfsmount **mount, int *count);
2879 extern void simple_release_fs(struct vfsmount **mount, int *count);
2880
2881 extern ssize_t simple_read_from_buffer(void __user *to, size_t count,
2882                         loff_t *ppos, const void *from, size_t available);
2883 extern ssize_t simple_write_to_buffer(void *to, size_t available, loff_t *ppos,
2884                 const void __user *from, size_t count);
2885
2886 extern int __generic_file_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
2887 extern int generic_file_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
2888
2889 extern int generic_check_addressable(unsigned, u64);
2890
2891 #ifdef CONFIG_MIGRATION
2892 extern int buffer_migrate_page(struct address_space *,
2893                                 struct page *, struct page *,
2894                                 enum migrate_mode);
2895 #else
2896 #define buffer_migrate_page NULL
2897 #endif
2898
2899 extern int inode_change_ok(const struct inode *, struct iattr *);
2900 extern int inode_newsize_ok(const struct inode *, loff_t offset);
2901 extern void setattr_copy(struct inode *inode, const struct iattr *attr);
2902
2903 extern int file_update_time(struct file *file);
2904
2905 extern int generic_show_options(struct seq_file *m, struct dentry *root);
2906 extern void save_mount_options(struct super_block *sb, char *options);
2907 extern void replace_mount_options(struct super_block *sb, char *options);
2908
2909 static inline bool io_is_direct(struct file *filp)
2910 {
2911         return (filp->f_flags & O_DIRECT) || IS_DAX(file_inode(filp));
2912 }
2913
2914 static inline int iocb_flags(struct file *file)
2915 {
2916         int res = 0;
2917         if (file->f_flags & O_APPEND)
2918                 res |= IOCB_APPEND;
2919         if (io_is_direct(file))
2920                 res |= IOCB_DIRECT;
2921         return res;
2922 }
2923
2924 static inline ino_t parent_ino(struct dentry *dentry)
2925 {
2926         ino_t res;
2927
2928         /*
2929          * Don't strictly need d_lock here? If the parent ino could change
2930          * then surely we'd have a deeper race in the caller?
2931          */
2932         spin_lock(&dentry->d_lock);
2933         res = dentry->d_parent->d_inode->i_ino;
2934         spin_unlock(&dentry->d_lock);
2935         return res;
2936 }
2937
2938 /* Transaction based IO helpers */
2939
2940 /*
2941  * An argresp is stored in an allocated page and holds the
2942  * size of the argument or response, along with its content
2943  */
2944 struct simple_transaction_argresp {
2945         ssize_t size;
2946         char data[0];
2947 };
2948
2949 #define SIMPLE_TRANSACTION_LIMIT (PAGE_SIZE - sizeof(struct simple_transaction_argresp))
2950
2951 char *simple_transaction_get(struct file *file, const char __user *buf,
2952                                 size_t size);
2953 ssize_t simple_transaction_read(struct file *file, char __user *buf,
2954                                 size_t size, loff_t *pos);
2955 int simple_transaction_release(struct inode *inode, struct file *file);
2956
2957 void simple_transaction_set(struct file *file, size_t n);
2958
2959 /*
2960  * simple attribute files
2961  *
2962  * These attributes behave similar to those in sysfs:
2963  *
2964  * Writing to an attribute immediately sets a value, an open file can be
2965  * written to multiple times.
2966  *
2967  * Reading from an attribute creates a buffer from the value that might get
2968  * read with multiple read calls. When the attribute has been read
2969  * completely, no further read calls are possible until the file is opened
2970  * again.
2971  *
2972  * All attributes contain a text representation of a numeric value
2973  * that are accessed with the get() and set() functions.
2974  */
2975 #define DEFINE_SIMPLE_ATTRIBUTE(__fops, __get, __set, __fmt)            \
2976 static int __fops ## _open(struct inode *inode, struct file *file)      \
2977 {                                                                       \
2978         __simple_attr_check_format(__fmt, 0ull);                        \
2979         return simple_attr_open(inode, file, __get, __set, __fmt);      \
2980 }                                                                       \
2981 static const struct file_operations __fops = {                          \
2982         .owner   = THIS_MODULE,                                         \
2983         .open    = __fops ## _open,                                     \
2984         .release = simple_attr_release,                                 \
2985         .read    = simple_attr_read,                                    \
2986         .write   = simple_attr_write,                                   \
2987         .llseek  = generic_file_llseek,                                 \
2988 }
2989
2990 static inline __printf(1, 2)
2991 void __simple_attr_check_format(const char *fmt, ...)
2992 {
2993         /* don't do anything, just let the compiler check the arguments; */
2994 }
2995
2996 int simple_attr_open(struct inode *inode, struct file *file,
2997                      int (*get)(void *, u64 *), int (*set)(void *, u64),
2998                      const char *fmt);
2999 int simple_attr_release(struct inode *inode, struct file *file);
3000 ssize_t simple_attr_read(struct file *file, char __user *buf,
3001                          size_t len, loff_t *ppos);
3002 ssize_t simple_attr_write(struct file *file, const char __user *buf,
3003                           size_t len, loff_t *ppos);
3004
3005 struct ctl_table;
3006 int proc_nr_files(struct ctl_table *table, int write,
3007                   void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
3008 int proc_nr_dentry(struct ctl_table *table, int write,
3009                   void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
3010 int proc_nr_inodes(struct ctl_table *table, int write,
3011                    void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
3012 int __init get_filesystem_list(char *buf);
3013
3014 #define __FMODE_EXEC            ((__force int) FMODE_EXEC)
3015 #define __FMODE_NONOTIFY        ((__force int) FMODE_NONOTIFY)
3016
3017 #define ACC_MODE(x) ("\004\002\006\006"[(x)&O_ACCMODE])
3018 #define OPEN_FMODE(flag) ((__force fmode_t)(((flag + 1) & O_ACCMODE) | \
3019                                             (flag & __FMODE_NONOTIFY)))
3020
3021 static inline int is_sxid(umode_t mode)
3022 {
3023         return (mode & S_ISUID) || ((mode & S_ISGID) && (mode & S_IXGRP));
3024 }
3025
3026 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
3027 {
3028         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
3029                 return 0;
3030
3031         return __check_sticky(dir, inode);
3032 }
3033
3034 static inline void inode_has_no_xattr(struct inode *inode)
3035 {
3036         if (!is_sxid(inode->i_mode) && (inode->i_sb->s_flags & MS_NOSEC))
3037                 inode->i_flags |= S_NOSEC;
3038 }
3039
3040 static inline bool is_root_inode(struct inode *inode)
3041 {
3042         return inode == inode->i_sb->s_root->d_inode;
3043 }
3044
3045 static inline bool dir_emit(struct dir_context *ctx,
3046                             const char *name, int namelen,
3047                             u64 ino, unsigned type)
3048 {
3049         return ctx->actor(ctx, name, namelen, ctx->pos, ino, type) == 0;
3050 }
3051 static inline bool dir_emit_dot(struct file *file, struct dir_context *ctx)
3052 {
3053         return ctx->actor(ctx, ".", 1, ctx->pos,
3054                           file->f_path.dentry->d_inode->i_ino, DT_DIR) == 0;
3055 }
3056 static inline bool dir_emit_dotdot(struct file *file, struct dir_context *ctx)
3057 {
3058         return ctx->actor(ctx, "..", 2, ctx->pos,
3059                           parent_ino(file->f_path.dentry), DT_DIR) == 0;
3060 }
3061 static inline bool dir_emit_dots(struct file *file, struct dir_context *ctx)
3062 {
3063         if (ctx->pos == 0) {
3064                 if (!dir_emit_dot(file, ctx))
3065                         return false;
3066                 ctx->pos = 1;
3067         }
3068         if (ctx->pos == 1) {
3069                 if (!dir_emit_dotdot(file, ctx))
3070                         return false;
3071                 ctx->pos = 2;
3072         }
3073         return true;
3074 }
3075 static inline bool dir_relax(struct inode *inode)
3076 {
3077         inode_unlock(inode);
3078         inode_lock(inode);
3079         return !IS_DEADDIR(inode);
3080 }
3081
3082 extern bool path_noexec(const struct path *path);
3083 extern void inode_nohighmem(struct inode *inode);
3084
3085 #endif /* _LINUX_FS_H */