GNU Linux-libre 4.4.284-gnu1
[releases.git] / fs / configfs / dir.c
1 /* -*- mode: c; c-basic-offset: 8; -*-
2  * vim: noexpandtab sw=8 ts=8 sts=0:
3  *
4  * dir.c - Operations for configfs directories.
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU General Public
8  * License as published by the Free Software Foundation; either
9  * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
10  *
11  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
14  * General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public
17  * License along with this program; if not, write to the
18  * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
19  * Boston, MA 021110-1307, USA.
20  *
21  * Based on sysfs:
22  *      sysfs is Copyright (C) 2001, 2002, 2003 Patrick Mochel
23  *
24  * configfs Copyright (C) 2005 Oracle.  All rights reserved.
25  */
26
27 #undef DEBUG
28
29 #include <linux/fs.h>
30 #include <linux/mount.h>
31 #include <linux/module.h>
32 #include <linux/slab.h>
33 #include <linux/err.h>
34
35 #include <linux/configfs.h>
36 #include "configfs_internal.h"
37
38 DECLARE_RWSEM(configfs_rename_sem);
39 /*
40  * Protects mutations of configfs_dirent linkage together with proper i_mutex
41  * Also protects mutations of symlinks linkage to target configfs_dirent
42  * Mutators of configfs_dirent linkage must *both* have the proper inode locked
43  * and configfs_dirent_lock locked, in that order.
44  * This allows one to safely traverse configfs_dirent trees and symlinks without
45  * having to lock inodes.
46  *
47  * Protects setting of CONFIGFS_USET_DROPPING: checking the flag
48  * unlocked is not reliable unless in detach_groups() called from
49  * rmdir()/unregister() and from configfs_attach_group()
50  */
51 DEFINE_SPINLOCK(configfs_dirent_lock);
52
53 static void configfs_d_iput(struct dentry * dentry,
54                             struct inode * inode)
55 {
56         struct configfs_dirent *sd = dentry->d_fsdata;
57
58         if (sd) {
59                 /* Coordinate with configfs_readdir */
60                 spin_lock(&configfs_dirent_lock);
61                 /*
62                  * Set sd->s_dentry to null only when this dentry is the one
63                  * that is going to be killed.  Otherwise configfs_d_iput may
64                  * run just after configfs_attach_attr and set sd->s_dentry to
65                  * NULL even it's still in use.
66                  */
67                 if (sd->s_dentry == dentry)
68                         sd->s_dentry = NULL;
69
70                 spin_unlock(&configfs_dirent_lock);
71                 configfs_put(sd);
72         }
73         iput(inode);
74 }
75
76 const struct dentry_operations configfs_dentry_ops = {
77         .d_iput         = configfs_d_iput,
78         .d_delete       = always_delete_dentry,
79 };
80
81 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
82
83 /*
84  * Helpers to make lockdep happy with our recursive locking of default groups'
85  * inodes (see configfs_attach_group() and configfs_detach_group()).
86  * We put default groups i_mutexes in separate classes according to their depth
87  * from the youngest non-default group ancestor.
88  *
89  * For a non-default group A having default groups A/B, A/C, and A/C/D, default
90  * groups A/B and A/C will have their inode's mutex in class
91  * default_group_class[0], and default group A/C/D will be in
92  * default_group_class[1].
93  *
94  * The lock classes are declared and assigned in inode.c, according to the
95  * s_depth value.
96  * The s_depth value is initialized to -1, adjusted to >= 0 when attaching
97  * default groups, and reset to -1 when all default groups are attached. During
98  * attachment, if configfs_create() sees s_depth > 0, the lock class of the new
99  * inode's mutex is set to default_group_class[s_depth - 1].
100  */
101
102 static void configfs_init_dirent_depth(struct configfs_dirent *sd)
103 {
104         sd->s_depth = -1;
105 }
106
107 static void configfs_set_dir_dirent_depth(struct configfs_dirent *parent_sd,
108                                           struct configfs_dirent *sd)
109 {
110         int parent_depth = parent_sd->s_depth;
111
112         if (parent_depth >= 0)
113                 sd->s_depth = parent_depth + 1;
114 }
115
116 static void
117 configfs_adjust_dir_dirent_depth_before_populate(struct configfs_dirent *sd)
118 {
119         /*
120          * item's i_mutex class is already setup, so s_depth is now only
121          * used to set new sub-directories s_depth, which is always done
122          * with item's i_mutex locked.
123          */
124         /*
125          *  sd->s_depth == -1 iff we are a non default group.
126          *  else (we are a default group) sd->s_depth > 0 (see
127          *  create_dir()).
128          */
129         if (sd->s_depth == -1)
130                 /*
131                  * We are a non default group and we are going to create
132                  * default groups.
133                  */
134                 sd->s_depth = 0;
135 }
136
137 static void
138 configfs_adjust_dir_dirent_depth_after_populate(struct configfs_dirent *sd)
139 {
140         /* We will not create default groups anymore. */
141         sd->s_depth = -1;
142 }
143
144 #else /* CONFIG_LOCKDEP */
145
146 static void configfs_init_dirent_depth(struct configfs_dirent *sd)
147 {
148 }
149
150 static void configfs_set_dir_dirent_depth(struct configfs_dirent *parent_sd,
151                                           struct configfs_dirent *sd)
152 {
153 }
154
155 static void
156 configfs_adjust_dir_dirent_depth_before_populate(struct configfs_dirent *sd)
157 {
158 }
159
160 static void
161 configfs_adjust_dir_dirent_depth_after_populate(struct configfs_dirent *sd)
162 {
163 }
164
165 #endif /* CONFIG_LOCKDEP */
166
167 /*
168  * Allocates a new configfs_dirent and links it to the parent configfs_dirent
169  */
170 static struct configfs_dirent *configfs_new_dirent(struct configfs_dirent *parent_sd,
171                                                    void *element, int type)
172 {
173         struct configfs_dirent * sd;
174
175         sd = kmem_cache_zalloc(configfs_dir_cachep, GFP_KERNEL);
176         if (!sd)
177                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
178
179         atomic_set(&sd->s_count, 1);
180         INIT_LIST_HEAD(&sd->s_links);
181         INIT_LIST_HEAD(&sd->s_children);
182         sd->s_element = element;
183         sd->s_type = type;
184         configfs_init_dirent_depth(sd);
185         spin_lock(&configfs_dirent_lock);
186         if (parent_sd->s_type & CONFIGFS_USET_DROPPING) {
187                 spin_unlock(&configfs_dirent_lock);
188                 kmem_cache_free(configfs_dir_cachep, sd);
189                 return ERR_PTR(-ENOENT);
190         }
191         list_add(&sd->s_sibling, &parent_sd->s_children);
192         spin_unlock(&configfs_dirent_lock);
193
194         return sd;
195 }
196
197 /*
198  *
199  * Return -EEXIST if there is already a configfs element with the same
200  * name for the same parent.
201  *
202  * called with parent inode's i_mutex held
203  */
204 static int configfs_dirent_exists(struct configfs_dirent *parent_sd,
205                                   const unsigned char *new)
206 {
207         struct configfs_dirent * sd;
208
209         list_for_each_entry(sd, &parent_sd->s_children, s_sibling) {
210                 if (sd->s_element) {
211                         const unsigned char *existing = configfs_get_name(sd);
212                         if (strcmp(existing, new))
213                                 continue;
214                         else
215                                 return -EEXIST;
216                 }
217         }
218
219         return 0;
220 }
221
222
223 int configfs_make_dirent(struct configfs_dirent * parent_sd,
224                          struct dentry * dentry, void * element,
225                          umode_t mode, int type)
226 {
227         struct configfs_dirent * sd;
228
229         sd = configfs_new_dirent(parent_sd, element, type);
230         if (IS_ERR(sd))
231                 return PTR_ERR(sd);
232
233         sd->s_mode = mode;
234         sd->s_dentry = dentry;
235         if (dentry)
236                 dentry->d_fsdata = configfs_get(sd);
237
238         return 0;
239 }
240
241 static void init_dir(struct inode * inode)
242 {
243         inode->i_op = &configfs_dir_inode_operations;
244         inode->i_fop = &configfs_dir_operations;
245
246         /* directory inodes start off with i_nlink == 2 (for "." entry) */
247         inc_nlink(inode);
248 }
249
250 static void configfs_init_file(struct inode * inode)
251 {
252         inode->i_size = PAGE_SIZE;
253         inode->i_fop = &configfs_file_operations;
254 }
255
256 static void init_symlink(struct inode * inode)
257 {
258         inode->i_op = &configfs_symlink_inode_operations;
259 }
260
261 /**
262  *      configfs_create_dir - create a directory for an config_item.
263  *      @item:          config_itemwe're creating directory for.
264  *      @dentry:        config_item's dentry.
265  *
266  *      Note: user-created entries won't be allowed under this new directory
267  *      until it is validated by configfs_dir_set_ready()
268  */
269
270 static int configfs_create_dir(struct config_item *item, struct dentry *dentry)
271 {
272         int error;
273         umode_t mode = S_IFDIR| S_IRWXU | S_IRUGO | S_IXUGO;
274         struct dentry *p = dentry->d_parent;
275
276         BUG_ON(!item);
277
278         error = configfs_dirent_exists(p->d_fsdata, dentry->d_name.name);
279         if (unlikely(error))
280                 return error;
281
282         error = configfs_make_dirent(p->d_fsdata, dentry, item, mode,
283                                      CONFIGFS_DIR | CONFIGFS_USET_CREATING);
284         if (unlikely(error))
285                 return error;
286
287         configfs_set_dir_dirent_depth(p->d_fsdata, dentry->d_fsdata);
288         error = configfs_create(dentry, mode, init_dir);
289         if (!error) {
290                 inc_nlink(d_inode(p));
291                 item->ci_dentry = dentry;
292         } else {
293                 struct configfs_dirent *sd = dentry->d_fsdata;
294                 if (sd) {
295                         spin_lock(&configfs_dirent_lock);
296                         list_del_init(&sd->s_sibling);
297                         spin_unlock(&configfs_dirent_lock);
298                         configfs_put(sd);
299                 }
300         }
301         return error;
302 }
303
304 /*
305  * Allow userspace to create new entries under a new directory created with
306  * configfs_create_dir(), and under all of its chidlren directories recursively.
307  * @sd          configfs_dirent of the new directory to validate
308  *
309  * Caller must hold configfs_dirent_lock.
310  */
311 static void configfs_dir_set_ready(struct configfs_dirent *sd)
312 {
313         struct configfs_dirent *child_sd;
314
315         sd->s_type &= ~CONFIGFS_USET_CREATING;
316         list_for_each_entry(child_sd, &sd->s_children, s_sibling)
317                 if (child_sd->s_type & CONFIGFS_USET_CREATING)
318                         configfs_dir_set_ready(child_sd);
319 }
320
321 /*
322  * Check that a directory does not belong to a directory hierarchy being
323  * attached and not validated yet.
324  * @sd          configfs_dirent of the directory to check
325  *
326  * @return      non-zero iff the directory was validated
327  *
328  * Note: takes configfs_dirent_lock, so the result may change from false to true
329  * in two consecutive calls, but never from true to false.
330  */
331 int configfs_dirent_is_ready(struct configfs_dirent *sd)
332 {
333         int ret;
334
335         spin_lock(&configfs_dirent_lock);
336         ret = !(sd->s_type & CONFIGFS_USET_CREATING);
337         spin_unlock(&configfs_dirent_lock);
338
339         return ret;
340 }
341
342 int configfs_create_link(struct configfs_symlink *sl,
343                          struct dentry *parent,
344                          struct dentry *dentry)
345 {
346         int err = 0;
347         umode_t mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
348
349         err = configfs_make_dirent(parent->d_fsdata, dentry, sl, mode,
350                                    CONFIGFS_ITEM_LINK);
351         if (!err) {
352                 err = configfs_create(dentry, mode, init_symlink);
353                 if (err) {
354                         struct configfs_dirent *sd = dentry->d_fsdata;
355                         if (sd) {
356                                 spin_lock(&configfs_dirent_lock);
357                                 list_del_init(&sd->s_sibling);
358                                 spin_unlock(&configfs_dirent_lock);
359                                 configfs_put(sd);
360                         }
361                 }
362         }
363         return err;
364 }
365
366 static void remove_dir(struct dentry * d)
367 {
368         struct dentry * parent = dget(d->d_parent);
369         struct configfs_dirent * sd;
370
371         sd = d->d_fsdata;
372         spin_lock(&configfs_dirent_lock);
373         list_del_init(&sd->s_sibling);
374         spin_unlock(&configfs_dirent_lock);
375         configfs_put(sd);
376         if (d_really_is_positive(d))
377                 simple_rmdir(d_inode(parent),d);
378
379         pr_debug(" o %pd removing done (%d)\n", d, d_count(d));
380
381         dput(parent);
382 }
383
384 /**
385  * configfs_remove_dir - remove an config_item's directory.
386  * @item:       config_item we're removing.
387  *
388  * The only thing special about this is that we remove any files in
389  * the directory before we remove the directory, and we've inlined
390  * what used to be configfs_rmdir() below, instead of calling separately.
391  *
392  * Caller holds the mutex of the item's inode
393  */
394
395 static void configfs_remove_dir(struct config_item * item)
396 {
397         struct dentry * dentry = dget(item->ci_dentry);
398
399         if (!dentry)
400                 return;
401
402         remove_dir(dentry);
403         /**
404          * Drop reference from dget() on entrance.
405          */
406         dput(dentry);
407 }
408
409
410 /* attaches attribute's configfs_dirent to the dentry corresponding to the
411  * attribute file
412  */
413 static int configfs_attach_attr(struct configfs_dirent * sd, struct dentry * dentry)
414 {
415         struct configfs_attribute * attr = sd->s_element;
416         int error;
417
418         spin_lock(&configfs_dirent_lock);
419         dentry->d_fsdata = configfs_get(sd);
420         sd->s_dentry = dentry;
421         spin_unlock(&configfs_dirent_lock);
422
423         error = configfs_create(dentry, (attr->ca_mode & S_IALLUGO) | S_IFREG,
424                                 configfs_init_file);
425         if (error) {
426                 configfs_put(sd);
427                 return error;
428         }
429
430         d_rehash(dentry);
431
432         return 0;
433 }
434
435 static struct dentry * configfs_lookup(struct inode *dir,
436                                        struct dentry *dentry,
437                                        unsigned int flags)
438 {
439         struct configfs_dirent * parent_sd = dentry->d_parent->d_fsdata;
440         struct configfs_dirent * sd;
441         int found = 0;
442         int err;
443
444         /*
445          * Fake invisibility if dir belongs to a group/default groups hierarchy
446          * being attached
447          *
448          * This forbids userspace to read/write attributes of items which may
449          * not complete their initialization, since the dentries of the
450          * attributes won't be instantiated.
451          */
452         err = -ENOENT;
453         if (!configfs_dirent_is_ready(parent_sd))
454                 goto out;
455
456         list_for_each_entry(sd, &parent_sd->s_children, s_sibling) {
457                 if (sd->s_type & CONFIGFS_NOT_PINNED) {
458                         const unsigned char * name = configfs_get_name(sd);
459
460                         if (strcmp(name, dentry->d_name.name))
461                                 continue;
462
463                         found = 1;
464                         err = configfs_attach_attr(sd, dentry);
465                         break;
466                 }
467         }
468
469         if (!found) {
470                 /*
471                  * If it doesn't exist and it isn't a NOT_PINNED item,
472                  * it must be negative.
473                  */
474                 if (dentry->d_name.len > NAME_MAX)
475                         return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
476                 d_add(dentry, NULL);
477                 return NULL;
478         }
479
480 out:
481         return ERR_PTR(err);
482 }
483
484 /*
485  * Only subdirectories count here.  Files (CONFIGFS_NOT_PINNED) are
486  * attributes and are removed by rmdir().  We recurse, setting
487  * CONFIGFS_USET_DROPPING on all children that are candidates for
488  * default detach.
489  * If there is an error, the caller will reset the flags via
490  * configfs_detach_rollback().
491  */
492 static int configfs_detach_prep(struct dentry *dentry, struct mutex **wait_mutex)
493 {
494         struct configfs_dirent *parent_sd = dentry->d_fsdata;
495         struct configfs_dirent *sd;
496         int ret;
497
498         /* Mark that we're trying to drop the group */
499         parent_sd->s_type |= CONFIGFS_USET_DROPPING;
500
501         ret = -EBUSY;
502         if (!list_empty(&parent_sd->s_links))
503                 goto out;
504
505         ret = 0;
506         list_for_each_entry(sd, &parent_sd->s_children, s_sibling) {
507                 if (!sd->s_element ||
508                     (sd->s_type & CONFIGFS_NOT_PINNED))
509                         continue;
510                 if (sd->s_type & CONFIGFS_USET_DEFAULT) {
511                         /* Abort if racing with mkdir() */
512                         if (sd->s_type & CONFIGFS_USET_IN_MKDIR) {
513                                 if (wait_mutex)
514                                         *wait_mutex = &d_inode(sd->s_dentry)->i_mutex;
515                                 return -EAGAIN;
516                         }
517
518                         /*
519                          * Yup, recursive.  If there's a problem, blame
520                          * deep nesting of default_groups
521                          */
522                         ret = configfs_detach_prep(sd->s_dentry, wait_mutex);
523                         if (!ret)
524                                 continue;
525                 } else
526                         ret = -ENOTEMPTY;
527
528                 break;
529         }
530
531 out:
532         return ret;
533 }
534
535 /*
536  * Walk the tree, resetting CONFIGFS_USET_DROPPING wherever it was
537  * set.
538  */
539 static void configfs_detach_rollback(struct dentry *dentry)
540 {
541         struct configfs_dirent *parent_sd = dentry->d_fsdata;
542         struct configfs_dirent *sd;
543
544         parent_sd->s_type &= ~CONFIGFS_USET_DROPPING;
545
546         list_for_each_entry(sd, &parent_sd->s_children, s_sibling)
547                 if (sd->s_type & CONFIGFS_USET_DEFAULT)
548                         configfs_detach_rollback(sd->s_dentry);
549 }
550
551 static void detach_attrs(struct config_item * item)
552 {
553         struct dentry * dentry = dget(item->ci_dentry);
554         struct configfs_dirent * parent_sd;
555         struct configfs_dirent * sd, * tmp;
556
557         if (!dentry)
558                 return;
559
560         pr_debug("configfs %s: dropping attrs for  dir\n",
561                  dentry->d_name.name);
562
563         parent_sd = dentry->d_fsdata;
564         list_for_each_entry_safe(sd, tmp, &parent_sd->s_children, s_sibling) {
565                 if (!sd->s_element || !(sd->s_type & CONFIGFS_NOT_PINNED))
566                         continue;
567                 spin_lock(&configfs_dirent_lock);
568                 list_del_init(&sd->s_sibling);
569                 spin_unlock(&configfs_dirent_lock);
570                 configfs_drop_dentry(sd, dentry);
571                 configfs_put(sd);
572         }
573
574         /**
575          * Drop reference from dget() on entrance.
576          */
577         dput(dentry);
578 }
579
580 static int populate_attrs(struct config_item *item)
581 {
582         struct config_item_type *t = item->ci_type;
583         struct configfs_attribute *attr;
584         int error = 0;
585         int i;
586
587         if (!t)
588                 return -EINVAL;
589         if (t->ct_attrs) {
590                 for (i = 0; (attr = t->ct_attrs[i]) != NULL; i++) {
591                         if ((error = configfs_create_file(item, attr)))
592                                 break;
593                 }
594         }
595
596         if (error)
597                 detach_attrs(item);
598
599         return error;
600 }
601
602 static int configfs_attach_group(struct config_item *parent_item,
603                                  struct config_item *item,
604                                  struct dentry *dentry);
605 static void configfs_detach_group(struct config_item *item);
606
607 static void detach_groups(struct config_group *group)
608 {
609         struct dentry * dentry = dget(group->cg_item.ci_dentry);
610         struct dentry *child;
611         struct configfs_dirent *parent_sd;
612         struct configfs_dirent *sd, *tmp;
613
614         if (!dentry)
615                 return;
616
617         parent_sd = dentry->d_fsdata;
618         list_for_each_entry_safe(sd, tmp, &parent_sd->s_children, s_sibling) {
619                 if (!sd->s_element ||
620                     !(sd->s_type & CONFIGFS_USET_DEFAULT))
621                         continue;
622
623                 child = sd->s_dentry;
624
625                 mutex_lock(&d_inode(child)->i_mutex);
626
627                 configfs_detach_group(sd->s_element);
628                 d_inode(child)->i_flags |= S_DEAD;
629                 dont_mount(child);
630
631                 mutex_unlock(&d_inode(child)->i_mutex);
632
633                 d_delete(child);
634                 dput(child);
635         }
636
637         /**
638          * Drop reference from dget() on entrance.
639          */
640         dput(dentry);
641 }
642
643 /*
644  * This fakes mkdir(2) on a default_groups[] entry.  It
645  * creates a dentry, attachs it, and then does fixup
646  * on the sd->s_type.
647  *
648  * We could, perhaps, tweak our parent's ->mkdir for a minute and
649  * try using vfs_mkdir.  Just a thought.
650  */
651 static int create_default_group(struct config_group *parent_group,
652                                 struct config_group *group)
653 {
654         int ret;
655         struct configfs_dirent *sd;
656         /* We trust the caller holds a reference to parent */
657         struct dentry *child, *parent = parent_group->cg_item.ci_dentry;
658
659         if (!group->cg_item.ci_name)
660                 group->cg_item.ci_name = group->cg_item.ci_namebuf;
661
662         ret = -ENOMEM;
663         child = d_alloc_name(parent, group->cg_item.ci_name);
664         if (child) {
665                 d_add(child, NULL);
666
667                 ret = configfs_attach_group(&parent_group->cg_item,
668                                             &group->cg_item, child);
669                 if (!ret) {
670                         sd = child->d_fsdata;
671                         sd->s_type |= CONFIGFS_USET_DEFAULT;
672                 } else {
673                         BUG_ON(d_inode(child));
674                         d_drop(child);
675                         dput(child);
676                 }
677         }
678
679         return ret;
680 }
681
682 static int populate_groups(struct config_group *group)
683 {
684         struct config_group *new_group;
685         int ret = 0;
686         int i;
687
688         if (group->default_groups) {
689                 for (i = 0; group->default_groups[i]; i++) {
690                         new_group = group->default_groups[i];
691
692                         ret = create_default_group(group, new_group);
693                         if (ret) {
694                                 detach_groups(group);
695                                 break;
696                         }
697                 }
698         }
699
700         return ret;
701 }
702
703 /*
704  * All of link_obj/unlink_obj/link_group/unlink_group require that
705  * subsys->su_mutex is held.
706  */
707
708 static void unlink_obj(struct config_item *item)
709 {
710         struct config_group *group;
711
712         group = item->ci_group;
713         if (group) {
714                 list_del_init(&item->ci_entry);
715
716                 item->ci_group = NULL;
717                 item->ci_parent = NULL;
718
719                 /* Drop the reference for ci_entry */
720                 config_item_put(item);
721
722                 /* Drop the reference for ci_parent */
723                 config_group_put(group);
724         }
725 }
726
727 static void link_obj(struct config_item *parent_item, struct config_item *item)
728 {
729         /*
730          * Parent seems redundant with group, but it makes certain
731          * traversals much nicer.
732          */
733         item->ci_parent = parent_item;
734
735         /*
736          * We hold a reference on the parent for the child's ci_parent
737          * link.
738          */
739         item->ci_group = config_group_get(to_config_group(parent_item));
740         list_add_tail(&item->ci_entry, &item->ci_group->cg_children);
741
742         /*
743          * We hold a reference on the child for ci_entry on the parent's
744          * cg_children
745          */
746         config_item_get(item);
747 }
748
749 static void unlink_group(struct config_group *group)
750 {
751         int i;
752         struct config_group *new_group;
753
754         if (group->default_groups) {
755                 for (i = 0; group->default_groups[i]; i++) {
756                         new_group = group->default_groups[i];
757                         unlink_group(new_group);
758                 }
759         }
760
761         group->cg_subsys = NULL;
762         unlink_obj(&group->cg_item);
763 }
764
765 static void link_group(struct config_group *parent_group, struct config_group *group)
766 {
767         int i;
768         struct config_group *new_group;
769         struct configfs_subsystem *subsys = NULL; /* gcc is a turd */
770
771         link_obj(&parent_group->cg_item, &group->cg_item);
772
773         if (parent_group->cg_subsys)
774                 subsys = parent_group->cg_subsys;
775         else if (configfs_is_root(&parent_group->cg_item))
776                 subsys = to_configfs_subsystem(group);
777         else
778                 BUG();
779         group->cg_subsys = subsys;
780
781         if (group->default_groups) {
782                 for (i = 0; group->default_groups[i]; i++) {
783                         new_group = group->default_groups[i];
784                         link_group(group, new_group);
785                 }
786         }
787 }
788
789 /*
790  * The goal is that configfs_attach_item() (and
791  * configfs_attach_group()) can be called from either the VFS or this
792  * module.  That is, they assume that the items have been created,
793  * the dentry allocated, and the dcache is all ready to go.
794  *
795  * If they fail, they must clean up after themselves as if they
796  * had never been called.  The caller (VFS or local function) will
797  * handle cleaning up the dcache bits.
798  *
799  * configfs_detach_group() and configfs_detach_item() behave similarly on
800  * the way out.  They assume that the proper semaphores are held, they
801  * clean up the configfs items, and they expect their callers will
802  * handle the dcache bits.
803  */
804 static int configfs_attach_item(struct config_item *parent_item,
805                                 struct config_item *item,
806                                 struct dentry *dentry)
807 {
808         int ret;
809
810         ret = configfs_create_dir(item, dentry);
811         if (!ret) {
812                 ret = populate_attrs(item);
813                 if (ret) {
814                         /*
815                          * We are going to remove an inode and its dentry but
816                          * the VFS may already have hit and used them. Thus,
817                          * we must lock them as rmdir() would.
818                          */
819                         mutex_lock(&d_inode(dentry)->i_mutex);
820                         configfs_remove_dir(item);
821                         d_inode(dentry)->i_flags |= S_DEAD;
822                         dont_mount(dentry);
823                         mutex_unlock(&d_inode(dentry)->i_mutex);
824                         d_delete(dentry);
825                 }
826         }
827
828         return ret;
829 }
830
831 /* Caller holds the mutex of the item's inode */
832 static void configfs_detach_item(struct config_item *item)
833 {
834         detach_attrs(item);
835         configfs_remove_dir(item);
836 }
837
838 static int configfs_attach_group(struct config_item *parent_item,
839                                  struct config_item *item,
840                                  struct dentry *dentry)
841 {
842         int ret;
843         struct configfs_dirent *sd;
844
845         ret = configfs_attach_item(parent_item, item, dentry);
846         if (!ret) {
847                 sd = dentry->d_fsdata;
848                 sd->s_type |= CONFIGFS_USET_DIR;
849
850                 /*
851                  * FYI, we're faking mkdir in populate_groups()
852                  * We must lock the group's inode to avoid races with the VFS
853                  * which can already hit the inode and try to add/remove entries
854                  * under it.
855                  *
856                  * We must also lock the inode to remove it safely in case of
857                  * error, as rmdir() would.
858                  */
859                 mutex_lock_nested(&d_inode(dentry)->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
860                 configfs_adjust_dir_dirent_depth_before_populate(sd);
861                 ret = populate_groups(to_config_group(item));
862                 if (ret) {
863                         configfs_detach_item(item);
864                         d_inode(dentry)->i_flags |= S_DEAD;
865                         dont_mount(dentry);
866                 }
867                 configfs_adjust_dir_dirent_depth_after_populate(sd);
868                 mutex_unlock(&d_inode(dentry)->i_mutex);
869                 if (ret)
870                         d_delete(dentry);
871         }
872
873         return ret;
874 }
875
876 /* Caller holds the mutex of the group's inode */
877 static void configfs_detach_group(struct config_item *item)
878 {
879         detach_groups(to_config_group(item));
880         configfs_detach_item(item);
881 }
882
883 /*
884  * After the item has been detached from the filesystem view, we are
885  * ready to tear it out of the hierarchy.  Notify the client before
886  * we do that so they can perform any cleanup that requires
887  * navigating the hierarchy.  A client does not need to provide this
888  * callback.  The subsystem semaphore MUST be held by the caller, and
889  * references must be valid for both items.  It also assumes the
890  * caller has validated ci_type.
891  */
892 static void client_disconnect_notify(struct config_item *parent_item,
893                                      struct config_item *item)
894 {
895         struct config_item_type *type;
896
897         type = parent_item->ci_type;
898         BUG_ON(!type);
899
900         if (type->ct_group_ops && type->ct_group_ops->disconnect_notify)
901                 type->ct_group_ops->disconnect_notify(to_config_group(parent_item),
902                                                       item);
903 }
904
905 /*
906  * Drop the initial reference from make_item()/make_group()
907  * This function assumes that reference is held on item
908  * and that item holds a valid reference to the parent.  Also, it
909  * assumes the caller has validated ci_type.
910  */
911 static void client_drop_item(struct config_item *parent_item,
912                              struct config_item *item)
913 {
914         struct config_item_type *type;
915
916         type = parent_item->ci_type;
917         BUG_ON(!type);
918
919         /*
920          * If ->drop_item() exists, it is responsible for the
921          * config_item_put().
922          */
923         if (type->ct_group_ops && type->ct_group_ops->drop_item)
924                 type->ct_group_ops->drop_item(to_config_group(parent_item),
925                                               item);
926         else
927                 config_item_put(item);
928 }
929
930 #ifdef DEBUG
931 static void configfs_dump_one(struct configfs_dirent *sd, int level)
932 {
933         pr_info("%*s\"%s\":\n", level, " ", configfs_get_name(sd));
934
935 #define type_print(_type) if (sd->s_type & _type) pr_info("%*s %s\n", level, " ", #_type);
936         type_print(CONFIGFS_ROOT);
937         type_print(CONFIGFS_DIR);
938         type_print(CONFIGFS_ITEM_ATTR);
939         type_print(CONFIGFS_ITEM_LINK);
940         type_print(CONFIGFS_USET_DIR);
941         type_print(CONFIGFS_USET_DEFAULT);
942         type_print(CONFIGFS_USET_DROPPING);
943 #undef type_print
944 }
945
946 static int configfs_dump(struct configfs_dirent *sd, int level)
947 {
948         struct configfs_dirent *child_sd;
949         int ret = 0;
950
951         configfs_dump_one(sd, level);
952
953         if (!(sd->s_type & (CONFIGFS_DIR|CONFIGFS_ROOT)))
954                 return 0;
955
956         list_for_each_entry(child_sd, &sd->s_children, s_sibling) {
957                 ret = configfs_dump(child_sd, level + 2);
958                 if (ret)
959                         break;
960         }
961
962         return ret;
963 }
964 #endif
965
966
967 /*
968  * configfs_depend_item() and configfs_undepend_item()
969  *
970  * WARNING: Do not call these from a configfs callback!
971  *
972  * This describes these functions and their helpers.
973  *
974  * Allow another kernel system to depend on a config_item.  If this
975  * happens, the item cannot go away until the dependent can live without
976  * it.  The idea is to give client modules as simple an interface as
977  * possible.  When a system asks them to depend on an item, they just
978  * call configfs_depend_item().  If the item is live and the client
979  * driver is in good shape, we'll happily do the work for them.
980  *
981  * Why is the locking complex?  Because configfs uses the VFS to handle
982  * all locking, but this function is called outside the normal
983  * VFS->configfs path.  So it must take VFS locks to prevent the
984  * VFS->configfs stuff (configfs_mkdir(), configfs_rmdir(), etc).  This is
985  * why you can't call these functions underneath configfs callbacks.
986  *
987  * Note, btw, that this can be called at *any* time, even when a configfs
988  * subsystem isn't registered, or when configfs is loading or unloading.
989  * Just like configfs_register_subsystem().  So we take the same
990  * precautions.  We pin the filesystem.  We lock configfs_dirent_lock.
991  * If we can find the target item in the
992  * configfs tree, it must be part of the subsystem tree as well, so we
993  * do not need the subsystem semaphore.  Holding configfs_dirent_lock helps
994  * locking out mkdir() and rmdir(), who might be racing us.
995  */
996
997 /*
998  * configfs_depend_prep()
999  *
1000  * Only subdirectories count here.  Files (CONFIGFS_NOT_PINNED) are
1001  * attributes.  This is similar but not the same to configfs_detach_prep().
1002  * Note that configfs_detach_prep() expects the parent to be locked when it
1003  * is called, but we lock the parent *inside* configfs_depend_prep().  We
1004  * do that so we can unlock it if we find nothing.
1005  *
1006  * Here we do a depth-first search of the dentry hierarchy looking for
1007  * our object.
1008  * We deliberately ignore items tagged as dropping since they are virtually
1009  * dead, as well as items in the middle of attachment since they virtually
1010  * do not exist yet. This completes the locking out of racing mkdir() and
1011  * rmdir().
1012  * Note: subdirectories in the middle of attachment start with s_type =
1013  * CONFIGFS_DIR|CONFIGFS_USET_CREATING set by create_dir().  When
1014  * CONFIGFS_USET_CREATING is set, we ignore the item.  The actual set of
1015  * s_type is in configfs_new_dirent(), which has configfs_dirent_lock.
1016  *
1017  * If the target is not found, -ENOENT is bubbled up.
1018  *
1019  * This adds a requirement that all config_items be unique!
1020  *
1021  * This is recursive.  There isn't
1022  * much on the stack, though, so folks that need this function - be careful
1023  * about your stack!  Patches will be accepted to make it iterative.
1024  */
1025 static int configfs_depend_prep(struct dentry *origin,
1026                                 struct config_item *target)
1027 {
1028         struct configfs_dirent *child_sd, *sd;
1029         int ret = 0;
1030
1031         BUG_ON(!origin || !origin->d_fsdata);
1032         sd = origin->d_fsdata;
1033
1034         if (sd->s_element == target)  /* Boo-yah */
1035                 goto out;
1036
1037         list_for_each_entry(child_sd, &sd->s_children, s_sibling) {
1038                 if ((child_sd->s_type & CONFIGFS_DIR) &&
1039                     !(child_sd->s_type & CONFIGFS_USET_DROPPING) &&
1040                     !(child_sd->s_type & CONFIGFS_USET_CREATING)) {
1041                         ret = configfs_depend_prep(child_sd->s_dentry,
1042                                                    target);
1043                         if (!ret)
1044                                 goto out;  /* Child path boo-yah */
1045                 }
1046         }
1047
1048         /* We looped all our children and didn't find target */
1049         ret = -ENOENT;
1050
1051 out:
1052         return ret;
1053 }
1054
1055 int configfs_depend_item(struct configfs_subsystem *subsys,
1056                          struct config_item *target)
1057 {
1058         int ret;
1059         struct configfs_dirent *p, *root_sd, *subsys_sd = NULL;
1060         struct config_item *s_item = &subsys->su_group.cg_item;
1061         struct dentry *root;
1062
1063         /*
1064          * Pin the configfs filesystem.  This means we can safely access
1065          * the root of the configfs filesystem.
1066          */
1067         root = configfs_pin_fs();
1068         if (IS_ERR(root))
1069                 return PTR_ERR(root);
1070
1071         /*
1072          * Next, lock the root directory.  We're going to check that the
1073          * subsystem is really registered, and so we need to lock out
1074          * configfs_[un]register_subsystem().
1075          */
1076         mutex_lock(&d_inode(root)->i_mutex);
1077
1078         root_sd = root->d_fsdata;
1079
1080         list_for_each_entry(p, &root_sd->s_children, s_sibling) {
1081                 if (p->s_type & CONFIGFS_DIR) {
1082                         if (p->s_element == s_item) {
1083                                 subsys_sd = p;
1084                                 break;
1085                         }
1086                 }
1087         }
1088
1089         if (!subsys_sd) {
1090                 ret = -ENOENT;
1091                 goto out_unlock_fs;
1092         }
1093
1094         /* Ok, now we can trust subsys/s_item */
1095
1096         spin_lock(&configfs_dirent_lock);
1097         /* Scan the tree, return 0 if found */
1098         ret = configfs_depend_prep(subsys_sd->s_dentry, target);
1099         if (ret)
1100                 goto out_unlock_dirent_lock;
1101
1102         /*
1103          * We are sure that the item is not about to be removed by rmdir(), and
1104          * not in the middle of attachment by mkdir().
1105          */
1106         p = target->ci_dentry->d_fsdata;
1107         p->s_dependent_count += 1;
1108
1109 out_unlock_dirent_lock:
1110         spin_unlock(&configfs_dirent_lock);
1111 out_unlock_fs:
1112         mutex_unlock(&d_inode(root)->i_mutex);
1113
1114         /*
1115          * If we succeeded, the fs is pinned via other methods.  If not,
1116          * we're done with it anyway.  So release_fs() is always right.
1117          */
1118         configfs_release_fs();
1119
1120         return ret;
1121 }
1122 EXPORT_SYMBOL(configfs_depend_item);
1123
1124 /*
1125  * Release the dependent linkage.  This is much simpler than
1126  * configfs_depend_item() because we know that that the client driver is
1127  * pinned, thus the subsystem is pinned, and therefore configfs is pinned.
1128  */
1129 void configfs_undepend_item(struct configfs_subsystem *subsys,
1130                             struct config_item *target)
1131 {
1132         struct configfs_dirent *sd;
1133
1134         /*
1135          * Since we can trust everything is pinned, we just need
1136          * configfs_dirent_lock.
1137          */
1138         spin_lock(&configfs_dirent_lock);
1139
1140         sd = target->ci_dentry->d_fsdata;
1141         BUG_ON(sd->s_dependent_count < 1);
1142
1143         sd->s_dependent_count -= 1;
1144
1145         /*
1146          * After this unlock, we cannot trust the item to stay alive!
1147          * DO NOT REFERENCE item after this unlock.
1148          */
1149         spin_unlock(&configfs_dirent_lock);
1150 }
1151 EXPORT_SYMBOL(configfs_undepend_item);
1152
1153 static int configfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
1154 {
1155         int ret = 0;
1156         int module_got = 0;
1157         struct config_group *group = NULL;
1158         struct config_item *item = NULL;
1159         struct config_item *parent_item;
1160         struct configfs_subsystem *subsys;
1161         struct configfs_dirent *sd;
1162         struct config_item_type *type;
1163         struct module *subsys_owner = NULL, *new_item_owner = NULL;
1164         char *name;
1165
1166         sd = dentry->d_parent->d_fsdata;
1167
1168         /*
1169          * Fake invisibility if dir belongs to a group/default groups hierarchy
1170          * being attached
1171          */
1172         if (!configfs_dirent_is_ready(sd)) {
1173                 ret = -ENOENT;
1174                 goto out;
1175         }
1176
1177         if (!(sd->s_type & CONFIGFS_USET_DIR)) {
1178                 ret = -EPERM;
1179                 goto out;
1180         }
1181
1182         /* Get a working ref for the duration of this function */
1183         parent_item = configfs_get_config_item(dentry->d_parent);
1184         type = parent_item->ci_type;
1185         subsys = to_config_group(parent_item)->cg_subsys;
1186         BUG_ON(!subsys);
1187
1188         if (!type || !type->ct_group_ops ||
1189             (!type->ct_group_ops->make_group &&
1190              !type->ct_group_ops->make_item)) {
1191                 ret = -EPERM;  /* Lack-of-mkdir returns -EPERM */
1192                 goto out_put;
1193         }
1194
1195         /*
1196          * The subsystem may belong to a different module than the item
1197          * being created.  We don't want to safely pin the new item but
1198          * fail to pin the subsystem it sits under.
1199          */
1200         if (!subsys->su_group.cg_item.ci_type) {
1201                 ret = -EINVAL;
1202                 goto out_put;
1203         }
1204         subsys_owner = subsys->su_group.cg_item.ci_type->ct_owner;
1205         if (!try_module_get(subsys_owner)) {
1206                 ret = -EINVAL;
1207                 goto out_put;
1208         }
1209
1210         name = kmalloc(dentry->d_name.len + 1, GFP_KERNEL);
1211         if (!name) {
1212                 ret = -ENOMEM;
1213                 goto out_subsys_put;
1214         }
1215
1216         snprintf(name, dentry->d_name.len + 1, "%s", dentry->d_name.name);
1217
1218         mutex_lock(&subsys->su_mutex);
1219         if (type->ct_group_ops->make_group) {
1220                 group = type->ct_group_ops->make_group(to_config_group(parent_item), name);
1221                 if (!group)
1222                         group = ERR_PTR(-ENOMEM);
1223                 if (!IS_ERR(group)) {
1224                         link_group(to_config_group(parent_item), group);
1225                         item = &group->cg_item;
1226                 } else
1227                         ret = PTR_ERR(group);
1228         } else {
1229                 item = type->ct_group_ops->make_item(to_config_group(parent_item), name);
1230                 if (!item)
1231                         item = ERR_PTR(-ENOMEM);
1232                 if (!IS_ERR(item))
1233                         link_obj(parent_item, item);
1234                 else
1235                         ret = PTR_ERR(item);
1236         }
1237         mutex_unlock(&subsys->su_mutex);
1238
1239         kfree(name);
1240         if (ret) {
1241                 /*
1242                  * If ret != 0, then link_obj() was never called.
1243                  * There are no extra references to clean up.
1244                  */
1245                 goto out_subsys_put;
1246         }
1247
1248         /*
1249          * link_obj() has been called (via link_group() for groups).
1250          * From here on out, errors must clean that up.
1251          */
1252
1253         type = item->ci_type;
1254         if (!type) {
1255                 ret = -EINVAL;
1256                 goto out_unlink;
1257         }
1258
1259         new_item_owner = type->ct_owner;
1260         if (!try_module_get(new_item_owner)) {
1261                 ret = -EINVAL;
1262                 goto out_unlink;
1263         }
1264
1265         /*
1266          * I hate doing it this way, but if there is
1267          * an error,  module_put() probably should
1268          * happen after any cleanup.
1269          */
1270         module_got = 1;
1271
1272         /*
1273          * Make racing rmdir() fail if it did not tag parent with
1274          * CONFIGFS_USET_DROPPING
1275          * Note: if CONFIGFS_USET_DROPPING is already set, attach_group() will
1276          * fail and let rmdir() terminate correctly
1277          */
1278         spin_lock(&configfs_dirent_lock);
1279         /* This will make configfs_detach_prep() fail */
1280         sd->s_type |= CONFIGFS_USET_IN_MKDIR;
1281         spin_unlock(&configfs_dirent_lock);
1282
1283         if (group)
1284                 ret = configfs_attach_group(parent_item, item, dentry);
1285         else
1286                 ret = configfs_attach_item(parent_item, item, dentry);
1287
1288         spin_lock(&configfs_dirent_lock);
1289         sd->s_type &= ~CONFIGFS_USET_IN_MKDIR;
1290         if (!ret)
1291                 configfs_dir_set_ready(dentry->d_fsdata);
1292         spin_unlock(&configfs_dirent_lock);
1293
1294 out_unlink:
1295         if (ret) {
1296                 /* Tear down everything we built up */
1297                 mutex_lock(&subsys->su_mutex);
1298
1299                 client_disconnect_notify(parent_item, item);
1300                 if (group)
1301                         unlink_group(group);
1302                 else
1303                         unlink_obj(item);
1304                 client_drop_item(parent_item, item);
1305
1306                 mutex_unlock(&subsys->su_mutex);
1307
1308                 if (module_got)
1309                         module_put(new_item_owner);
1310         }
1311
1312 out_subsys_put:
1313         if (ret)
1314                 module_put(subsys_owner);
1315
1316 out_put:
1317         /*
1318          * link_obj()/link_group() took a reference from child->parent,
1319          * so the parent is safely pinned.  We can drop our working
1320          * reference.
1321          */
1322         config_item_put(parent_item);
1323
1324 out:
1325         return ret;
1326 }
1327
1328 static int configfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1329 {
1330         struct config_item *parent_item;
1331         struct config_item *item;
1332         struct configfs_subsystem *subsys;
1333         struct configfs_dirent *sd;
1334         struct module *subsys_owner = NULL, *dead_item_owner = NULL;
1335         int ret;
1336
1337         sd = dentry->d_fsdata;
1338         if (sd->s_type & CONFIGFS_USET_DEFAULT)
1339                 return -EPERM;
1340
1341         /* Get a working ref until we have the child */
1342         parent_item = configfs_get_config_item(dentry->d_parent);
1343         subsys = to_config_group(parent_item)->cg_subsys;
1344         BUG_ON(!subsys);
1345
1346         if (!parent_item->ci_type) {
1347                 config_item_put(parent_item);
1348                 return -EINVAL;
1349         }
1350
1351         /* configfs_mkdir() shouldn't have allowed this */
1352         BUG_ON(!subsys->su_group.cg_item.ci_type);
1353         subsys_owner = subsys->su_group.cg_item.ci_type->ct_owner;
1354
1355         /*
1356          * Ensure that no racing symlink() will make detach_prep() fail while
1357          * the new link is temporarily attached
1358          */
1359         do {
1360                 struct mutex *wait_mutex;
1361
1362                 mutex_lock(&configfs_symlink_mutex);
1363                 spin_lock(&configfs_dirent_lock);
1364                 /*
1365                  * Here's where we check for dependents.  We're protected by
1366                  * configfs_dirent_lock.
1367                  * If no dependent, atomically tag the item as dropping.
1368                  */
1369                 ret = sd->s_dependent_count ? -EBUSY : 0;
1370                 if (!ret) {
1371                         ret = configfs_detach_prep(dentry, &wait_mutex);
1372                         if (ret)
1373                                 configfs_detach_rollback(dentry);
1374                 }
1375                 spin_unlock(&configfs_dirent_lock);
1376                 mutex_unlock(&configfs_symlink_mutex);
1377
1378                 if (ret) {
1379                         if (ret != -EAGAIN) {
1380                                 config_item_put(parent_item);
1381                                 return ret;
1382                         }
1383
1384                         /* Wait until the racing operation terminates */
1385                         mutex_lock(wait_mutex);
1386                         mutex_unlock(wait_mutex);
1387                 }
1388         } while (ret == -EAGAIN);
1389
1390         /* Get a working ref for the duration of this function */
1391         item = configfs_get_config_item(dentry);
1392
1393         /* Drop reference from above, item already holds one. */
1394         config_item_put(parent_item);
1395
1396         if (item->ci_type)
1397                 dead_item_owner = item->ci_type->ct_owner;
1398
1399         if (sd->s_type & CONFIGFS_USET_DIR) {
1400                 configfs_detach_group(item);
1401
1402                 mutex_lock(&subsys->su_mutex);
1403                 client_disconnect_notify(parent_item, item);
1404                 unlink_group(to_config_group(item));
1405         } else {
1406                 configfs_detach_item(item);
1407
1408                 mutex_lock(&subsys->su_mutex);
1409                 client_disconnect_notify(parent_item, item);
1410                 unlink_obj(item);
1411         }
1412
1413         client_drop_item(parent_item, item);
1414         mutex_unlock(&subsys->su_mutex);
1415
1416         /* Drop our reference from above */
1417         config_item_put(item);
1418
1419         module_put(dead_item_owner);
1420         module_put(subsys_owner);
1421
1422         return 0;
1423 }
1424
1425 const struct inode_operations configfs_dir_inode_operations = {
1426         .mkdir          = configfs_mkdir,
1427         .rmdir          = configfs_rmdir,
1428         .symlink        = configfs_symlink,
1429         .unlink         = configfs_unlink,
1430         .lookup         = configfs_lookup,
1431         .setattr        = configfs_setattr,
1432 };
1433
1434 const struct inode_operations configfs_root_inode_operations = {
1435         .lookup         = configfs_lookup,
1436         .setattr        = configfs_setattr,
1437 };
1438
1439 #if 0
1440 int configfs_rename_dir(struct config_item * item, const char *new_name)
1441 {
1442         int error = 0;
1443         struct dentry * new_dentry, * parent;
1444
1445         if (!strcmp(config_item_name(item), new_name))
1446                 return -EINVAL;
1447
1448         if (!item->parent)
1449                 return -EINVAL;
1450
1451         down_write(&configfs_rename_sem);
1452         parent = item->parent->dentry;
1453
1454         mutex_lock(&d_inode(parent)->i_mutex);
1455
1456         new_dentry = lookup_one_len(new_name, parent, strlen(new_name));
1457         if (!IS_ERR(new_dentry)) {
1458                 if (d_really_is_negative(new_dentry)) {
1459                         error = config_item_set_name(item, "%s", new_name);
1460                         if (!error) {
1461                                 d_add(new_dentry, NULL);
1462                                 d_move(item->dentry, new_dentry);
1463                         }
1464                         else
1465                                 d_delete(new_dentry);
1466                 } else
1467                         error = -EEXIST;
1468                 dput(new_dentry);
1469         }
1470         mutex_unlock(&d_inode(parent)->i_mutex);
1471         up_write(&configfs_rename_sem);
1472
1473         return error;
1474 }
1475 #endif
1476
1477 static int configfs_dir_open(struct inode *inode, struct file *file)
1478 {
1479         struct dentry * dentry = file->f_path.dentry;
1480         struct configfs_dirent * parent_sd = dentry->d_fsdata;
1481         int err;
1482
1483         mutex_lock(&d_inode(dentry)->i_mutex);
1484         /*
1485          * Fake invisibility if dir belongs to a group/default groups hierarchy
1486          * being attached
1487          */
1488         err = -ENOENT;
1489         if (configfs_dirent_is_ready(parent_sd)) {
1490                 file->private_data = configfs_new_dirent(parent_sd, NULL, 0);
1491                 if (IS_ERR(file->private_data))
1492                         err = PTR_ERR(file->private_data);
1493                 else
1494                         err = 0;
1495         }
1496         mutex_unlock(&d_inode(dentry)->i_mutex);
1497
1498         return err;
1499 }
1500
1501 static int configfs_dir_close(struct inode *inode, struct file *file)
1502 {
1503         struct dentry * dentry = file->f_path.dentry;
1504         struct configfs_dirent * cursor = file->private_data;
1505
1506         mutex_lock(&d_inode(dentry)->i_mutex);
1507         spin_lock(&configfs_dirent_lock);
1508         list_del_init(&cursor->s_sibling);
1509         spin_unlock(&configfs_dirent_lock);
1510         mutex_unlock(&d_inode(dentry)->i_mutex);
1511
1512         release_configfs_dirent(cursor);
1513
1514         return 0;
1515 }
1516
1517 /* Relationship between s_mode and the DT_xxx types */
1518 static inline unsigned char dt_type(struct configfs_dirent *sd)
1519 {
1520         return (sd->s_mode >> 12) & 15;
1521 }
1522
1523 static int configfs_readdir(struct file *file, struct dir_context *ctx)
1524 {
1525         struct dentry *dentry = file->f_path.dentry;
1526         struct super_block *sb = dentry->d_sb;
1527         struct configfs_dirent * parent_sd = dentry->d_fsdata;
1528         struct configfs_dirent *cursor = file->private_data;
1529         struct list_head *p, *q = &cursor->s_sibling;
1530         ino_t ino = 0;
1531
1532         if (!dir_emit_dots(file, ctx))
1533                 return 0;
1534         if (ctx->pos == 2) {
1535                 spin_lock(&configfs_dirent_lock);
1536                 list_move(q, &parent_sd->s_children);
1537                 spin_unlock(&configfs_dirent_lock);
1538         }
1539         for (p = q->next; p != &parent_sd->s_children; p = p->next) {
1540                 struct configfs_dirent *next;
1541                 const char *name;
1542                 int len;
1543                 struct inode *inode = NULL;
1544
1545                 next = list_entry(p, struct configfs_dirent, s_sibling);
1546                 if (!next->s_element)
1547                         continue;
1548
1549                 name = configfs_get_name(next);
1550                 len = strlen(name);
1551
1552                 /*
1553                  * We'll have a dentry and an inode for
1554                  * PINNED items and for open attribute
1555                  * files.  We lock here to prevent a race
1556                  * with configfs_d_iput() clearing
1557                  * s_dentry before calling iput().
1558                  *
1559                  * Why do we go to the trouble?  If
1560                  * someone has an attribute file open,
1561                  * the inode number should match until
1562                  * they close it.  Beyond that, we don't
1563                  * care.
1564                  */
1565                 spin_lock(&configfs_dirent_lock);
1566                 dentry = next->s_dentry;
1567                 if (dentry)
1568                         inode = d_inode(dentry);
1569                 if (inode)
1570                         ino = inode->i_ino;
1571                 spin_unlock(&configfs_dirent_lock);
1572                 if (!inode)
1573                         ino = iunique(sb, 2);
1574
1575                 if (!dir_emit(ctx, name, len, ino, dt_type(next)))
1576                         return 0;
1577
1578                 spin_lock(&configfs_dirent_lock);
1579                 list_move(q, p);
1580                 spin_unlock(&configfs_dirent_lock);
1581                 p = q;
1582                 ctx->pos++;
1583         }
1584         return 0;
1585 }
1586
1587 static loff_t configfs_dir_lseek(struct file *file, loff_t offset, int whence)
1588 {
1589         struct dentry * dentry = file->f_path.dentry;
1590
1591         mutex_lock(&d_inode(dentry)->i_mutex);
1592         switch (whence) {
1593                 case 1:
1594                         offset += file->f_pos;
1595                 case 0:
1596                         if (offset >= 0)
1597                                 break;
1598                 default:
1599                         mutex_unlock(&d_inode(dentry)->i_mutex);
1600                         return -EINVAL;
1601         }
1602         if (offset != file->f_pos) {
1603                 file->f_pos = offset;
1604                 if (file->f_pos >= 2) {
1605                         struct configfs_dirent *sd = dentry->d_fsdata;
1606                         struct configfs_dirent *cursor = file->private_data;
1607                         struct list_head *p;
1608                         loff_t n = file->f_pos - 2;
1609
1610                         spin_lock(&configfs_dirent_lock);
1611                         list_del(&cursor->s_sibling);
1612                         p = sd->s_children.next;
1613                         while (n && p != &sd->s_children) {
1614                                 struct configfs_dirent *next;
1615                                 next = list_entry(p, struct configfs_dirent,
1616                                                    s_sibling);
1617                                 if (next->s_element)
1618                                         n--;
1619                                 p = p->next;
1620                         }
1621                         list_add_tail(&cursor->s_sibling, p);
1622                         spin_unlock(&configfs_dirent_lock);
1623                 }
1624         }
1625         mutex_unlock(&d_inode(dentry)->i_mutex);
1626         return offset;
1627 }
1628
1629 const struct file_operations configfs_dir_operations = {
1630         .open           = configfs_dir_open,
1631         .release        = configfs_dir_close,
1632         .llseek         = configfs_dir_lseek,
1633         .read           = generic_read_dir,
1634         .iterate        = configfs_readdir,
1635 };
1636
1637 /**
1638  * configfs_register_group - creates a parent-child relation between two groups
1639  * @parent_group:       parent group
1640  * @group:              child group
1641  *
1642  * link groups, creates dentry for the child and attaches it to the
1643  * parent dentry.
1644  *
1645  * Return: 0 on success, negative errno code on error
1646  */
1647 int configfs_register_group(struct config_group *parent_group,
1648                             struct config_group *group)
1649 {
1650         struct configfs_subsystem *subsys = parent_group->cg_subsys;
1651         struct dentry *parent;
1652         int ret;
1653
1654         mutex_lock(&subsys->su_mutex);
1655         link_group(parent_group, group);
1656         mutex_unlock(&subsys->su_mutex);
1657
1658         parent = parent_group->cg_item.ci_dentry;
1659
1660         mutex_lock_nested(&d_inode(parent)->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1661         ret = create_default_group(parent_group, group);
1662         if (!ret) {
1663                 spin_lock(&configfs_dirent_lock);
1664                 configfs_dir_set_ready(group->cg_item.ci_dentry->d_fsdata);
1665                 spin_unlock(&configfs_dirent_lock);
1666         }
1667         mutex_unlock(&d_inode(parent)->i_mutex);
1668         return ret;
1669 }
1670 EXPORT_SYMBOL(configfs_register_group);
1671
1672 /**
1673  * configfs_unregister_group() - unregisters a child group from its parent
1674  * @group: parent group to be unregistered
1675  *
1676  * Undoes configfs_register_group()
1677  */
1678 void configfs_unregister_group(struct config_group *group)
1679 {
1680         struct configfs_subsystem *subsys = group->cg_subsys;
1681         struct dentry *dentry = group->cg_item.ci_dentry;
1682         struct dentry *parent = group->cg_item.ci_parent->ci_dentry;
1683
1684         mutex_lock_nested(&d_inode(parent)->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1685         spin_lock(&configfs_dirent_lock);
1686         configfs_detach_prep(dentry, NULL);
1687         spin_unlock(&configfs_dirent_lock);
1688
1689         configfs_detach_group(&group->cg_item);
1690         d_inode(dentry)->i_flags |= S_DEAD;
1691         dont_mount(dentry);
1692         d_delete(dentry);
1693         mutex_unlock(&d_inode(parent)->i_mutex);
1694
1695         dput(dentry);
1696
1697         mutex_lock(&subsys->su_mutex);
1698         unlink_group(group);
1699         mutex_unlock(&subsys->su_mutex);
1700 }
1701 EXPORT_SYMBOL(configfs_unregister_group);
1702
1703 /**
1704  * configfs_register_default_group() - allocates and registers a child group
1705  * @parent_group:       parent group
1706  * @name:               child group name
1707  * @item_type:          child item type description
1708  *
1709  * boilerplate to allocate and register a child group with its parent. We need
1710  * kzalloc'ed memory because child's default_group is initially empty.
1711  *
1712  * Return: allocated config group or ERR_PTR() on error
1713  */
1714 struct config_group *
1715 configfs_register_default_group(struct config_group *parent_group,
1716                                 const char *name,
1717                                 struct config_item_type *item_type)
1718 {
1719         int ret;
1720         struct config_group *group;
1721
1722         group = kzalloc(sizeof(*group), GFP_KERNEL);
1723         if (!group)
1724                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1725         config_group_init_type_name(group, name, item_type);
1726
1727         ret = configfs_register_group(parent_group, group);
1728         if (ret) {
1729                 kfree(group);
1730                 return ERR_PTR(ret);
1731         }
1732         return group;
1733 }
1734 EXPORT_SYMBOL(configfs_register_default_group);
1735
1736 /**
1737  * configfs_unregister_default_group() - unregisters and frees a child group
1738  * @group:      the group to act on
1739  */
1740 void configfs_unregister_default_group(struct config_group *group)
1741 {
1742         configfs_unregister_group(group);
1743         kfree(group);
1744 }
1745 EXPORT_SYMBOL(configfs_unregister_default_group);
1746
1747 int configfs_register_subsystem(struct configfs_subsystem *subsys)
1748 {
1749         int err;
1750         struct config_group *group = &subsys->su_group;
1751         struct dentry *dentry;
1752         struct dentry *root;
1753         struct configfs_dirent *sd;
1754
1755         root = configfs_pin_fs();
1756         if (IS_ERR(root))
1757                 return PTR_ERR(root);
1758
1759         if (!group->cg_item.ci_name)
1760                 group->cg_item.ci_name = group->cg_item.ci_namebuf;
1761
1762         sd = root->d_fsdata;
1763         link_group(to_config_group(sd->s_element), group);
1764
1765         mutex_lock_nested(&d_inode(root)->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1766
1767         err = -ENOMEM;
1768         dentry = d_alloc_name(root, group->cg_item.ci_name);
1769         if (dentry) {
1770                 d_add(dentry, NULL);
1771
1772                 err = configfs_attach_group(sd->s_element, &group->cg_item,
1773                                             dentry);
1774                 if (err) {
1775                         BUG_ON(d_inode(dentry));
1776                         d_drop(dentry);
1777                         dput(dentry);
1778                 } else {
1779                         spin_lock(&configfs_dirent_lock);
1780                         configfs_dir_set_ready(dentry->d_fsdata);
1781                         spin_unlock(&configfs_dirent_lock);
1782                 }
1783         }
1784
1785         mutex_unlock(&d_inode(root)->i_mutex);
1786
1787         if (err) {
1788                 unlink_group(group);
1789                 configfs_release_fs();
1790         }
1791
1792         return err;
1793 }
1794
1795 void configfs_unregister_subsystem(struct configfs_subsystem *subsys)
1796 {
1797         struct config_group *group = &subsys->su_group;
1798         struct dentry *dentry = group->cg_item.ci_dentry;
1799         struct dentry *root = dentry->d_sb->s_root;
1800
1801         if (dentry->d_parent != root) {
1802                 pr_err("Tried to unregister non-subsystem!\n");
1803                 return;
1804         }
1805
1806         mutex_lock_nested(&d_inode(root)->i_mutex,
1807                           I_MUTEX_PARENT);
1808         mutex_lock_nested(&d_inode(dentry)->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1809         mutex_lock(&configfs_symlink_mutex);
1810         spin_lock(&configfs_dirent_lock);
1811         if (configfs_detach_prep(dentry, NULL)) {
1812                 pr_err("Tried to unregister non-empty subsystem!\n");
1813         }
1814         spin_unlock(&configfs_dirent_lock);
1815         mutex_unlock(&configfs_symlink_mutex);
1816         configfs_detach_group(&group->cg_item);
1817         d_inode(dentry)->i_flags |= S_DEAD;
1818         dont_mount(dentry);
1819         mutex_unlock(&d_inode(dentry)->i_mutex);
1820
1821         d_delete(dentry);
1822
1823         mutex_unlock(&d_inode(root)->i_mutex);
1824
1825         dput(dentry);
1826
1827         unlink_group(group);
1828         configfs_release_fs();
1829 }
1830
1831 EXPORT_SYMBOL(configfs_register_subsystem);
1832 EXPORT_SYMBOL(configfs_unregister_subsystem);