GNU Linux-libre 4.14.266-gnu1
[releases.git] / fs / inode.c
1 /*
2  * (C) 1997 Linus Torvalds
3  * (C) 1999 Andrea Arcangeli <andrea@suse.de> (dynamic inode allocation)
4  */
5 #include <linux/export.h>
6 #include <linux/fs.h>
7 #include <linux/mm.h>
8 #include <linux/backing-dev.h>
9 #include <linux/hash.h>
10 #include <linux/swap.h>
11 #include <linux/security.h>
12 #include <linux/cdev.h>
13 #include <linux/bootmem.h>
14 #include <linux/fsnotify.h>
15 #include <linux/mount.h>
16 #include <linux/posix_acl.h>
17 #include <linux/prefetch.h>
18 #include <linux/buffer_head.h> /* for inode_has_buffers */
19 #include <linux/ratelimit.h>
20 #include <linux/list_lru.h>
21 #include <trace/events/writeback.h>
22 #include "internal.h"
23
24 /*
25  * Inode locking rules:
26  *
27  * inode->i_lock protects:
28  *   inode->i_state, inode->i_hash, __iget()
29  * Inode LRU list locks protect:
30  *   inode->i_sb->s_inode_lru, inode->i_lru
31  * inode->i_sb->s_inode_list_lock protects:
32  *   inode->i_sb->s_inodes, inode->i_sb_list
33  * bdi->wb.list_lock protects:
34  *   bdi->wb.b_{dirty,io,more_io,dirty_time}, inode->i_io_list
35  * inode_hash_lock protects:
36  *   inode_hashtable, inode->i_hash
37  *
38  * Lock ordering:
39  *
40  * inode->i_sb->s_inode_list_lock
41  *   inode->i_lock
42  *     Inode LRU list locks
43  *
44  * bdi->wb.list_lock
45  *   inode->i_lock
46  *
47  * inode_hash_lock
48  *   inode->i_sb->s_inode_list_lock
49  *   inode->i_lock
50  *
51  * iunique_lock
52  *   inode_hash_lock
53  */
54
55 static unsigned int i_hash_mask __read_mostly;
56 static unsigned int i_hash_shift __read_mostly;
57 static struct hlist_head *inode_hashtable __read_mostly;
58 static __cacheline_aligned_in_smp DEFINE_SPINLOCK(inode_hash_lock);
59
60 /*
61  * Empty aops. Can be used for the cases where the user does not
62  * define any of the address_space operations.
63  */
64 const struct address_space_operations empty_aops = {
65 };
66 EXPORT_SYMBOL(empty_aops);
67
68 /*
69  * Statistics gathering..
70  */
71 struct inodes_stat_t inodes_stat;
72
73 static DEFINE_PER_CPU(unsigned long, nr_inodes);
74 static DEFINE_PER_CPU(unsigned long, nr_unused);
75
76 static struct kmem_cache *inode_cachep __read_mostly;
77
78 static long get_nr_inodes(void)
79 {
80         int i;
81         long sum = 0;
82         for_each_possible_cpu(i)
83                 sum += per_cpu(nr_inodes, i);
84         return sum < 0 ? 0 : sum;
85 }
86
87 static inline long get_nr_inodes_unused(void)
88 {
89         int i;
90         long sum = 0;
91         for_each_possible_cpu(i)
92                 sum += per_cpu(nr_unused, i);
93         return sum < 0 ? 0 : sum;
94 }
95
96 long get_nr_dirty_inodes(void)
97 {
98         /* not actually dirty inodes, but a wild approximation */
99         long nr_dirty = get_nr_inodes() - get_nr_inodes_unused();
100         return nr_dirty > 0 ? nr_dirty : 0;
101 }
102
103 /*
104  * Handle nr_inode sysctl
105  */
106 #ifdef CONFIG_SYSCTL
107 int proc_nr_inodes(struct ctl_table *table, int write,
108                    void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos)
109 {
110         inodes_stat.nr_inodes = get_nr_inodes();
111         inodes_stat.nr_unused = get_nr_inodes_unused();
112         return proc_doulongvec_minmax(table, write, buffer, lenp, ppos);
113 }
114 #endif
115
116 static int no_open(struct inode *inode, struct file *file)
117 {
118         return -ENXIO;
119 }
120
121 /**
122  * inode_init_always - perform inode structure initialisation
123  * @sb: superblock inode belongs to
124  * @inode: inode to initialise
125  *
126  * These are initializations that need to be done on every inode
127  * allocation as the fields are not initialised by slab allocation.
128  */
129 int inode_init_always(struct super_block *sb, struct inode *inode)
130 {
131         static const struct inode_operations empty_iops;
132         static const struct file_operations no_open_fops = {.open = no_open};
133         struct address_space *const mapping = &inode->i_data;
134
135         inode->i_sb = sb;
136         inode->i_blkbits = sb->s_blocksize_bits;
137         inode->i_flags = 0;
138         atomic64_set(&inode->i_sequence, 0);
139         atomic_set(&inode->i_count, 1);
140         inode->i_op = &empty_iops;
141         inode->i_fop = &no_open_fops;
142         inode->__i_nlink = 1;
143         inode->i_opflags = 0;
144         if (sb->s_xattr)
145                 inode->i_opflags |= IOP_XATTR;
146         i_uid_write(inode, 0);
147         i_gid_write(inode, 0);
148         atomic_set(&inode->i_writecount, 0);
149         inode->i_size = 0;
150         inode->i_write_hint = WRITE_LIFE_NOT_SET;
151         inode->i_blocks = 0;
152         inode->i_bytes = 0;
153         inode->i_generation = 0;
154         inode->i_pipe = NULL;
155         inode->i_bdev = NULL;
156         inode->i_cdev = NULL;
157         inode->i_link = NULL;
158         inode->i_dir_seq = 0;
159         inode->i_rdev = 0;
160         inode->dirtied_when = 0;
161
162 #ifdef CONFIG_CGROUP_WRITEBACK
163         inode->i_wb_frn_winner = 0;
164         inode->i_wb_frn_avg_time = 0;
165         inode->i_wb_frn_history = 0;
166 #endif
167
168         if (security_inode_alloc(inode))
169                 goto out;
170         spin_lock_init(&inode->i_lock);
171         lockdep_set_class(&inode->i_lock, &sb->s_type->i_lock_key);
172
173         init_rwsem(&inode->i_rwsem);
174         lockdep_set_class(&inode->i_rwsem, &sb->s_type->i_mutex_key);
175
176         atomic_set(&inode->i_dio_count, 0);
177
178         mapping->a_ops = &empty_aops;
179         mapping->host = inode;
180         mapping->flags = 0;
181         mapping->wb_err = 0;
182         atomic_set(&mapping->i_mmap_writable, 0);
183         mapping_set_gfp_mask(mapping, GFP_HIGHUSER_MOVABLE);
184         mapping->private_data = NULL;
185         mapping->writeback_index = 0;
186         inode->i_private = NULL;
187         inode->i_mapping = mapping;
188         INIT_HLIST_HEAD(&inode->i_dentry);      /* buggered by rcu freeing */
189 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
190         inode->i_acl = inode->i_default_acl = ACL_NOT_CACHED;
191 #endif
192
193 #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
194         inode->i_fsnotify_mask = 0;
195 #endif
196         inode->i_flctx = NULL;
197         this_cpu_inc(nr_inodes);
198
199         return 0;
200 out:
201         return -ENOMEM;
202 }
203 EXPORT_SYMBOL(inode_init_always);
204
205 static struct inode *alloc_inode(struct super_block *sb)
206 {
207         struct inode *inode;
208
209         if (sb->s_op->alloc_inode)
210                 inode = sb->s_op->alloc_inode(sb);
211         else
212                 inode = kmem_cache_alloc(inode_cachep, GFP_KERNEL);
213
214         if (!inode)
215                 return NULL;
216
217         if (unlikely(inode_init_always(sb, inode))) {
218                 if (inode->i_sb->s_op->destroy_inode)
219                         inode->i_sb->s_op->destroy_inode(inode);
220                 else
221                         kmem_cache_free(inode_cachep, inode);
222                 return NULL;
223         }
224
225         return inode;
226 }
227
228 void free_inode_nonrcu(struct inode *inode)
229 {
230         kmem_cache_free(inode_cachep, inode);
231 }
232 EXPORT_SYMBOL(free_inode_nonrcu);
233
234 void __destroy_inode(struct inode *inode)
235 {
236         BUG_ON(inode_has_buffers(inode));
237         inode_detach_wb(inode);
238         security_inode_free(inode);
239         fsnotify_inode_delete(inode);
240         locks_free_lock_context(inode);
241         if (!inode->i_nlink) {
242                 WARN_ON(atomic_long_read(&inode->i_sb->s_remove_count) == 0);
243                 atomic_long_dec(&inode->i_sb->s_remove_count);
244         }
245
246 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
247         if (inode->i_acl && !is_uncached_acl(inode->i_acl))
248                 posix_acl_release(inode->i_acl);
249         if (inode->i_default_acl && !is_uncached_acl(inode->i_default_acl))
250                 posix_acl_release(inode->i_default_acl);
251 #endif
252         this_cpu_dec(nr_inodes);
253 }
254 EXPORT_SYMBOL(__destroy_inode);
255
256 static void i_callback(struct rcu_head *head)
257 {
258         struct inode *inode = container_of(head, struct inode, i_rcu);
259         kmem_cache_free(inode_cachep, inode);
260 }
261
262 static void destroy_inode(struct inode *inode)
263 {
264         BUG_ON(!list_empty(&inode->i_lru));
265         __destroy_inode(inode);
266         if (inode->i_sb->s_op->destroy_inode)
267                 inode->i_sb->s_op->destroy_inode(inode);
268         else
269                 call_rcu(&inode->i_rcu, i_callback);
270 }
271
272 /**
273  * drop_nlink - directly drop an inode's link count
274  * @inode: inode
275  *
276  * This is a low-level filesystem helper to replace any
277  * direct filesystem manipulation of i_nlink.  In cases
278  * where we are attempting to track writes to the
279  * filesystem, a decrement to zero means an imminent
280  * write when the file is truncated and actually unlinked
281  * on the filesystem.
282  */
283 void drop_nlink(struct inode *inode)
284 {
285         WARN_ON(inode->i_nlink == 0);
286         inode->__i_nlink--;
287         if (!inode->i_nlink)
288                 atomic_long_inc(&inode->i_sb->s_remove_count);
289 }
290 EXPORT_SYMBOL(drop_nlink);
291
292 /**
293  * clear_nlink - directly zero an inode's link count
294  * @inode: inode
295  *
296  * This is a low-level filesystem helper to replace any
297  * direct filesystem manipulation of i_nlink.  See
298  * drop_nlink() for why we care about i_nlink hitting zero.
299  */
300 void clear_nlink(struct inode *inode)
301 {
302         if (inode->i_nlink) {
303                 inode->__i_nlink = 0;
304                 atomic_long_inc(&inode->i_sb->s_remove_count);
305         }
306 }
307 EXPORT_SYMBOL(clear_nlink);
308
309 /**
310  * set_nlink - directly set an inode's link count
311  * @inode: inode
312  * @nlink: new nlink (should be non-zero)
313  *
314  * This is a low-level filesystem helper to replace any
315  * direct filesystem manipulation of i_nlink.
316  */
317 void set_nlink(struct inode *inode, unsigned int nlink)
318 {
319         if (!nlink) {
320                 clear_nlink(inode);
321         } else {
322                 /* Yes, some filesystems do change nlink from zero to one */
323                 if (inode->i_nlink == 0)
324                         atomic_long_dec(&inode->i_sb->s_remove_count);
325
326                 inode->__i_nlink = nlink;
327         }
328 }
329 EXPORT_SYMBOL(set_nlink);
330
331 /**
332  * inc_nlink - directly increment an inode's link count
333  * @inode: inode
334  *
335  * This is a low-level filesystem helper to replace any
336  * direct filesystem manipulation of i_nlink.  Currently,
337  * it is only here for parity with dec_nlink().
338  */
339 void inc_nlink(struct inode *inode)
340 {
341         if (unlikely(inode->i_nlink == 0)) {
342                 WARN_ON(!(inode->i_state & I_LINKABLE));
343                 atomic_long_dec(&inode->i_sb->s_remove_count);
344         }
345
346         inode->__i_nlink++;
347 }
348 EXPORT_SYMBOL(inc_nlink);
349
350 void address_space_init_once(struct address_space *mapping)
351 {
352         memset(mapping, 0, sizeof(*mapping));
353         INIT_RADIX_TREE(&mapping->page_tree, GFP_ATOMIC | __GFP_ACCOUNT);
354         spin_lock_init(&mapping->tree_lock);
355         init_rwsem(&mapping->i_mmap_rwsem);
356         INIT_LIST_HEAD(&mapping->private_list);
357         spin_lock_init(&mapping->private_lock);
358         mapping->i_mmap = RB_ROOT_CACHED;
359 }
360 EXPORT_SYMBOL(address_space_init_once);
361
362 /*
363  * These are initializations that only need to be done
364  * once, because the fields are idempotent across use
365  * of the inode, so let the slab aware of that.
366  */
367 void inode_init_once(struct inode *inode)
368 {
369         memset(inode, 0, sizeof(*inode));
370         INIT_HLIST_NODE(&inode->i_hash);
371         INIT_LIST_HEAD(&inode->i_devices);
372         INIT_LIST_HEAD(&inode->i_io_list);
373         INIT_LIST_HEAD(&inode->i_wb_list);
374         INIT_LIST_HEAD(&inode->i_lru);
375         address_space_init_once(&inode->i_data);
376         i_size_ordered_init(inode);
377 }
378 EXPORT_SYMBOL(inode_init_once);
379
380 static void init_once(void *foo)
381 {
382         struct inode *inode = (struct inode *) foo;
383
384         inode_init_once(inode);
385 }
386
387 /*
388  * inode->i_lock must be held
389  */
390 void __iget(struct inode *inode)
391 {
392         atomic_inc(&inode->i_count);
393 }
394
395 /*
396  * get additional reference to inode; caller must already hold one.
397  */
398 void ihold(struct inode *inode)
399 {
400         WARN_ON(atomic_inc_return(&inode->i_count) < 2);
401 }
402 EXPORT_SYMBOL(ihold);
403
404 static void inode_lru_list_add(struct inode *inode)
405 {
406         if (list_lru_add(&inode->i_sb->s_inode_lru, &inode->i_lru))
407                 this_cpu_inc(nr_unused);
408         else
409                 inode->i_state |= I_REFERENCED;
410 }
411
412 /*
413  * Add inode to LRU if needed (inode is unused and clean).
414  *
415  * Needs inode->i_lock held.
416  */
417 void inode_add_lru(struct inode *inode)
418 {
419         if (!(inode->i_state & (I_DIRTY_ALL | I_SYNC |
420                                 I_FREEING | I_WILL_FREE)) &&
421             !atomic_read(&inode->i_count) && inode->i_sb->s_flags & MS_ACTIVE)
422                 inode_lru_list_add(inode);
423 }
424
425
426 static void inode_lru_list_del(struct inode *inode)
427 {
428
429         if (list_lru_del(&inode->i_sb->s_inode_lru, &inode->i_lru))
430                 this_cpu_dec(nr_unused);
431 }
432
433 /**
434  * inode_sb_list_add - add inode to the superblock list of inodes
435  * @inode: inode to add
436  */
437 void inode_sb_list_add(struct inode *inode)
438 {
439         spin_lock(&inode->i_sb->s_inode_list_lock);
440         list_add(&inode->i_sb_list, &inode->i_sb->s_inodes);
441         spin_unlock(&inode->i_sb->s_inode_list_lock);
442 }
443 EXPORT_SYMBOL_GPL(inode_sb_list_add);
444
445 static inline void inode_sb_list_del(struct inode *inode)
446 {
447         if (!list_empty(&inode->i_sb_list)) {
448                 spin_lock(&inode->i_sb->s_inode_list_lock);
449                 list_del_init(&inode->i_sb_list);
450                 spin_unlock(&inode->i_sb->s_inode_list_lock);
451         }
452 }
453
454 static unsigned long hash(struct super_block *sb, unsigned long hashval)
455 {
456         unsigned long tmp;
457
458         tmp = (hashval * (unsigned long)sb) ^ (GOLDEN_RATIO_PRIME + hashval) /
459                         L1_CACHE_BYTES;
460         tmp = tmp ^ ((tmp ^ GOLDEN_RATIO_PRIME) >> i_hash_shift);
461         return tmp & i_hash_mask;
462 }
463
464 /**
465  *      __insert_inode_hash - hash an inode
466  *      @inode: unhashed inode
467  *      @hashval: unsigned long value used to locate this object in the
468  *              inode_hashtable.
469  *
470  *      Add an inode to the inode hash for this superblock.
471  */
472 void __insert_inode_hash(struct inode *inode, unsigned long hashval)
473 {
474         struct hlist_head *b = inode_hashtable + hash(inode->i_sb, hashval);
475
476         spin_lock(&inode_hash_lock);
477         spin_lock(&inode->i_lock);
478         hlist_add_head(&inode->i_hash, b);
479         spin_unlock(&inode->i_lock);
480         spin_unlock(&inode_hash_lock);
481 }
482 EXPORT_SYMBOL(__insert_inode_hash);
483
484 /**
485  *      __remove_inode_hash - remove an inode from the hash
486  *      @inode: inode to unhash
487  *
488  *      Remove an inode from the superblock.
489  */
490 void __remove_inode_hash(struct inode *inode)
491 {
492         spin_lock(&inode_hash_lock);
493         spin_lock(&inode->i_lock);
494         hlist_del_init(&inode->i_hash);
495         spin_unlock(&inode->i_lock);
496         spin_unlock(&inode_hash_lock);
497 }
498 EXPORT_SYMBOL(__remove_inode_hash);
499
500 void clear_inode(struct inode *inode)
501 {
502         might_sleep();
503         /*
504          * We have to cycle tree_lock here because reclaim can be still in the
505          * process of removing the last page (in __delete_from_page_cache())
506          * and we must not free mapping under it.
507          */
508         spin_lock_irq(&inode->i_data.tree_lock);
509         BUG_ON(inode->i_data.nrpages);
510         BUG_ON(inode->i_data.nrexceptional);
511         spin_unlock_irq(&inode->i_data.tree_lock);
512         BUG_ON(!list_empty(&inode->i_data.private_list));
513         BUG_ON(!(inode->i_state & I_FREEING));
514         BUG_ON(inode->i_state & I_CLEAR);
515         BUG_ON(!list_empty(&inode->i_wb_list));
516         /* don't need i_lock here, no concurrent mods to i_state */
517         inode->i_state = I_FREEING | I_CLEAR;
518 }
519 EXPORT_SYMBOL(clear_inode);
520
521 /*
522  * Free the inode passed in, removing it from the lists it is still connected
523  * to. We remove any pages still attached to the inode and wait for any IO that
524  * is still in progress before finally destroying the inode.
525  *
526  * An inode must already be marked I_FREEING so that we avoid the inode being
527  * moved back onto lists if we race with other code that manipulates the lists
528  * (e.g. writeback_single_inode). The caller is responsible for setting this.
529  *
530  * An inode must already be removed from the LRU list before being evicted from
531  * the cache. This should occur atomically with setting the I_FREEING state
532  * flag, so no inodes here should ever be on the LRU when being evicted.
533  */
534 static void evict(struct inode *inode)
535 {
536         const struct super_operations *op = inode->i_sb->s_op;
537
538         BUG_ON(!(inode->i_state & I_FREEING));
539         BUG_ON(!list_empty(&inode->i_lru));
540
541         if (!list_empty(&inode->i_io_list))
542                 inode_io_list_del(inode);
543
544         inode_sb_list_del(inode);
545
546         /*
547          * Wait for flusher thread to be done with the inode so that filesystem
548          * does not start destroying it while writeback is still running. Since
549          * the inode has I_FREEING set, flusher thread won't start new work on
550          * the inode.  We just have to wait for running writeback to finish.
551          */
552         inode_wait_for_writeback(inode);
553
554         if (op->evict_inode) {
555                 op->evict_inode(inode);
556         } else {
557                 truncate_inode_pages_final(&inode->i_data);
558                 clear_inode(inode);
559         }
560         if (S_ISBLK(inode->i_mode) && inode->i_bdev)
561                 bd_forget(inode);
562         if (S_ISCHR(inode->i_mode) && inode->i_cdev)
563                 cd_forget(inode);
564
565         remove_inode_hash(inode);
566
567         spin_lock(&inode->i_lock);
568         wake_up_bit(&inode->i_state, __I_NEW);
569         BUG_ON(inode->i_state != (I_FREEING | I_CLEAR));
570         spin_unlock(&inode->i_lock);
571
572         destroy_inode(inode);
573 }
574
575 /*
576  * dispose_list - dispose of the contents of a local list
577  * @head: the head of the list to free
578  *
579  * Dispose-list gets a local list with local inodes in it, so it doesn't
580  * need to worry about list corruption and SMP locks.
581  */
582 static void dispose_list(struct list_head *head)
583 {
584         while (!list_empty(head)) {
585                 struct inode *inode;
586
587                 inode = list_first_entry(head, struct inode, i_lru);
588                 list_del_init(&inode->i_lru);
589
590                 evict(inode);
591                 cond_resched();
592         }
593 }
594
595 /**
596  * evict_inodes - evict all evictable inodes for a superblock
597  * @sb:         superblock to operate on
598  *
599  * Make sure that no inodes with zero refcount are retained.  This is
600  * called by superblock shutdown after having MS_ACTIVE flag removed,
601  * so any inode reaching zero refcount during or after that call will
602  * be immediately evicted.
603  */
604 void evict_inodes(struct super_block *sb)
605 {
606         struct inode *inode, *next;
607         LIST_HEAD(dispose);
608
609 again:
610         spin_lock(&sb->s_inode_list_lock);
611         list_for_each_entry_safe(inode, next, &sb->s_inodes, i_sb_list) {
612                 if (atomic_read(&inode->i_count))
613                         continue;
614
615                 spin_lock(&inode->i_lock);
616                 if (inode->i_state & (I_NEW | I_FREEING | I_WILL_FREE)) {
617                         spin_unlock(&inode->i_lock);
618                         continue;
619                 }
620
621                 inode->i_state |= I_FREEING;
622                 inode_lru_list_del(inode);
623                 spin_unlock(&inode->i_lock);
624                 list_add(&inode->i_lru, &dispose);
625
626                 /*
627                  * We can have a ton of inodes to evict at unmount time given
628                  * enough memory, check to see if we need to go to sleep for a
629                  * bit so we don't livelock.
630                  */
631                 if (need_resched()) {
632                         spin_unlock(&sb->s_inode_list_lock);
633                         cond_resched();
634                         dispose_list(&dispose);
635                         goto again;
636                 }
637         }
638         spin_unlock(&sb->s_inode_list_lock);
639
640         dispose_list(&dispose);
641 }
642 EXPORT_SYMBOL_GPL(evict_inodes);
643
644 /**
645  * invalidate_inodes    - attempt to free all inodes on a superblock
646  * @sb:         superblock to operate on
647  * @kill_dirty: flag to guide handling of dirty inodes
648  *
649  * Attempts to free all inodes for a given superblock.  If there were any
650  * busy inodes return a non-zero value, else zero.
651  * If @kill_dirty is set, discard dirty inodes too, otherwise treat
652  * them as busy.
653  */
654 int invalidate_inodes(struct super_block *sb, bool kill_dirty)
655 {
656         int busy = 0;
657         struct inode *inode, *next;
658         LIST_HEAD(dispose);
659
660 again:
661         spin_lock(&sb->s_inode_list_lock);
662         list_for_each_entry_safe(inode, next, &sb->s_inodes, i_sb_list) {
663                 spin_lock(&inode->i_lock);
664                 if (inode->i_state & (I_NEW | I_FREEING | I_WILL_FREE)) {
665                         spin_unlock(&inode->i_lock);
666                         continue;
667                 }
668                 if (inode->i_state & I_DIRTY_ALL && !kill_dirty) {
669                         spin_unlock(&inode->i_lock);
670                         busy = 1;
671                         continue;
672                 }
673                 if (atomic_read(&inode->i_count)) {
674                         spin_unlock(&inode->i_lock);
675                         busy = 1;
676                         continue;
677                 }
678
679                 inode->i_state |= I_FREEING;
680                 inode_lru_list_del(inode);
681                 spin_unlock(&inode->i_lock);
682                 list_add(&inode->i_lru, &dispose);
683                 if (need_resched()) {
684                         spin_unlock(&sb->s_inode_list_lock);
685                         cond_resched();
686                         dispose_list(&dispose);
687                         goto again;
688                 }
689         }
690         spin_unlock(&sb->s_inode_list_lock);
691
692         dispose_list(&dispose);
693
694         return busy;
695 }
696
697 /*
698  * Isolate the inode from the LRU in preparation for freeing it.
699  *
700  * Any inodes which are pinned purely because of attached pagecache have their
701  * pagecache removed.  If the inode has metadata buffers attached to
702  * mapping->private_list then try to remove them.
703  *
704  * If the inode has the I_REFERENCED flag set, then it means that it has been
705  * used recently - the flag is set in iput_final(). When we encounter such an
706  * inode, clear the flag and move it to the back of the LRU so it gets another
707  * pass through the LRU before it gets reclaimed. This is necessary because of
708  * the fact we are doing lazy LRU updates to minimise lock contention so the
709  * LRU does not have strict ordering. Hence we don't want to reclaim inodes
710  * with this flag set because they are the inodes that are out of order.
711  */
712 static enum lru_status inode_lru_isolate(struct list_head *item,
713                 struct list_lru_one *lru, spinlock_t *lru_lock, void *arg)
714 {
715         struct list_head *freeable = arg;
716         struct inode    *inode = container_of(item, struct inode, i_lru);
717
718         /*
719          * we are inverting the lru lock/inode->i_lock here, so use a trylock.
720          * If we fail to get the lock, just skip it.
721          */
722         if (!spin_trylock(&inode->i_lock))
723                 return LRU_SKIP;
724
725         /*
726          * Referenced or dirty inodes are still in use. Give them another pass
727          * through the LRU as we canot reclaim them now.
728          */
729         if (atomic_read(&inode->i_count) ||
730             (inode->i_state & ~I_REFERENCED)) {
731                 list_lru_isolate(lru, &inode->i_lru);
732                 spin_unlock(&inode->i_lock);
733                 this_cpu_dec(nr_unused);
734                 return LRU_REMOVED;
735         }
736
737         /* recently referenced inodes get one more pass */
738         if (inode->i_state & I_REFERENCED) {
739                 inode->i_state &= ~I_REFERENCED;
740                 spin_unlock(&inode->i_lock);
741                 return LRU_ROTATE;
742         }
743
744         if (inode_has_buffers(inode) || inode->i_data.nrpages) {
745                 __iget(inode);
746                 spin_unlock(&inode->i_lock);
747                 spin_unlock(lru_lock);
748                 if (remove_inode_buffers(inode)) {
749                         unsigned long reap;
750                         reap = invalidate_mapping_pages(&inode->i_data, 0, -1);
751                         if (current_is_kswapd())
752                                 __count_vm_events(KSWAPD_INODESTEAL, reap);
753                         else
754                                 __count_vm_events(PGINODESTEAL, reap);
755                         if (current->reclaim_state)
756                                 current->reclaim_state->reclaimed_slab += reap;
757                 }
758                 iput(inode);
759                 spin_lock(lru_lock);
760                 return LRU_RETRY;
761         }
762
763         WARN_ON(inode->i_state & I_NEW);
764         inode->i_state |= I_FREEING;
765         list_lru_isolate_move(lru, &inode->i_lru, freeable);
766         spin_unlock(&inode->i_lock);
767
768         this_cpu_dec(nr_unused);
769         return LRU_REMOVED;
770 }
771
772 /*
773  * Walk the superblock inode LRU for freeable inodes and attempt to free them.
774  * This is called from the superblock shrinker function with a number of inodes
775  * to trim from the LRU. Inodes to be freed are moved to a temporary list and
776  * then are freed outside inode_lock by dispose_list().
777  */
778 long prune_icache_sb(struct super_block *sb, struct shrink_control *sc)
779 {
780         LIST_HEAD(freeable);
781         long freed;
782
783         freed = list_lru_shrink_walk(&sb->s_inode_lru, sc,
784                                      inode_lru_isolate, &freeable);
785         dispose_list(&freeable);
786         return freed;
787 }
788
789 static void __wait_on_freeing_inode(struct inode *inode);
790 /*
791  * Called with the inode lock held.
792  */
793 static struct inode *find_inode(struct super_block *sb,
794                                 struct hlist_head *head,
795                                 int (*test)(struct inode *, void *),
796                                 void *data)
797 {
798         struct inode *inode = NULL;
799
800 repeat:
801         hlist_for_each_entry(inode, head, i_hash) {
802                 if (inode->i_sb != sb)
803                         continue;
804                 if (!test(inode, data))
805                         continue;
806                 spin_lock(&inode->i_lock);
807                 if (inode->i_state & (I_FREEING|I_WILL_FREE)) {
808                         __wait_on_freeing_inode(inode);
809                         goto repeat;
810                 }
811                 __iget(inode);
812                 spin_unlock(&inode->i_lock);
813                 return inode;
814         }
815         return NULL;
816 }
817
818 /*
819  * find_inode_fast is the fast path version of find_inode, see the comment at
820  * iget_locked for details.
821  */
822 static struct inode *find_inode_fast(struct super_block *sb,
823                                 struct hlist_head *head, unsigned long ino)
824 {
825         struct inode *inode = NULL;
826
827 repeat:
828         hlist_for_each_entry(inode, head, i_hash) {
829                 if (inode->i_ino != ino)
830                         continue;
831                 if (inode->i_sb != sb)
832                         continue;
833                 spin_lock(&inode->i_lock);
834                 if (inode->i_state & (I_FREEING|I_WILL_FREE)) {
835                         __wait_on_freeing_inode(inode);
836                         goto repeat;
837                 }
838                 __iget(inode);
839                 spin_unlock(&inode->i_lock);
840                 return inode;
841         }
842         return NULL;
843 }
844
845 /*
846  * Each cpu owns a range of LAST_INO_BATCH numbers.
847  * 'shared_last_ino' is dirtied only once out of LAST_INO_BATCH allocations,
848  * to renew the exhausted range.
849  *
850  * This does not significantly increase overflow rate because every CPU can
851  * consume at most LAST_INO_BATCH-1 unused inode numbers. So there is
852  * NR_CPUS*(LAST_INO_BATCH-1) wastage. At 4096 and 1024, this is ~0.1% of the
853  * 2^32 range, and is a worst-case. Even a 50% wastage would only increase
854  * overflow rate by 2x, which does not seem too significant.
855  *
856  * On a 32bit, non LFS stat() call, glibc will generate an EOVERFLOW
857  * error if st_ino won't fit in target struct field. Use 32bit counter
858  * here to attempt to avoid that.
859  */
860 #define LAST_INO_BATCH 1024
861 static DEFINE_PER_CPU(unsigned int, last_ino);
862
863 unsigned int get_next_ino(void)
864 {
865         unsigned int *p = &get_cpu_var(last_ino);
866         unsigned int res = *p;
867
868 #ifdef CONFIG_SMP
869         if (unlikely((res & (LAST_INO_BATCH-1)) == 0)) {
870                 static atomic_t shared_last_ino;
871                 int next = atomic_add_return(LAST_INO_BATCH, &shared_last_ino);
872
873                 res = next - LAST_INO_BATCH;
874         }
875 #endif
876
877         res++;
878         /* get_next_ino should not provide a 0 inode number */
879         if (unlikely(!res))
880                 res++;
881         *p = res;
882         put_cpu_var(last_ino);
883         return res;
884 }
885 EXPORT_SYMBOL(get_next_ino);
886
887 /**
888  *      new_inode_pseudo        - obtain an inode
889  *      @sb: superblock
890  *
891  *      Allocates a new inode for given superblock.
892  *      Inode wont be chained in superblock s_inodes list
893  *      This means :
894  *      - fs can't be unmount
895  *      - quotas, fsnotify, writeback can't work
896  */
897 struct inode *new_inode_pseudo(struct super_block *sb)
898 {
899         struct inode *inode = alloc_inode(sb);
900
901         if (inode) {
902                 spin_lock(&inode->i_lock);
903                 inode->i_state = 0;
904                 spin_unlock(&inode->i_lock);
905                 INIT_LIST_HEAD(&inode->i_sb_list);
906         }
907         return inode;
908 }
909
910 /**
911  *      new_inode       - obtain an inode
912  *      @sb: superblock
913  *
914  *      Allocates a new inode for given superblock. The default gfp_mask
915  *      for allocations related to inode->i_mapping is GFP_HIGHUSER_MOVABLE.
916  *      If HIGHMEM pages are unsuitable or it is known that pages allocated
917  *      for the page cache are not reclaimable or migratable,
918  *      mapping_set_gfp_mask() must be called with suitable flags on the
919  *      newly created inode's mapping
920  *
921  */
922 struct inode *new_inode(struct super_block *sb)
923 {
924         struct inode *inode;
925
926         spin_lock_prefetch(&sb->s_inode_list_lock);
927
928         inode = new_inode_pseudo(sb);
929         if (inode)
930                 inode_sb_list_add(inode);
931         return inode;
932 }
933 EXPORT_SYMBOL(new_inode);
934
935 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
936 void lockdep_annotate_inode_mutex_key(struct inode *inode)
937 {
938         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
939                 struct file_system_type *type = inode->i_sb->s_type;
940
941                 /* Set new key only if filesystem hasn't already changed it */
942                 if (lockdep_match_class(&inode->i_rwsem, &type->i_mutex_key)) {
943                         /*
944                          * ensure nobody is actually holding i_mutex
945                          */
946                         // mutex_destroy(&inode->i_mutex);
947                         init_rwsem(&inode->i_rwsem);
948                         lockdep_set_class(&inode->i_rwsem,
949                                           &type->i_mutex_dir_key);
950                 }
951         }
952 }
953 EXPORT_SYMBOL(lockdep_annotate_inode_mutex_key);
954 #endif
955
956 /**
957  * unlock_new_inode - clear the I_NEW state and wake up any waiters
958  * @inode:      new inode to unlock
959  *
960  * Called when the inode is fully initialised to clear the new state of the
961  * inode and wake up anyone waiting for the inode to finish initialisation.
962  */
963 void unlock_new_inode(struct inode *inode)
964 {
965         lockdep_annotate_inode_mutex_key(inode);
966         spin_lock(&inode->i_lock);
967         WARN_ON(!(inode->i_state & I_NEW));
968         inode->i_state &= ~I_NEW;
969         smp_mb();
970         wake_up_bit(&inode->i_state, __I_NEW);
971         spin_unlock(&inode->i_lock);
972 }
973 EXPORT_SYMBOL(unlock_new_inode);
974
975 /**
976  * lock_two_nondirectories - take two i_mutexes on non-directory objects
977  *
978  * Lock any non-NULL argument that is not a directory.
979  * Zero, one or two objects may be locked by this function.
980  *
981  * @inode1: first inode to lock
982  * @inode2: second inode to lock
983  */
984 void lock_two_nondirectories(struct inode *inode1, struct inode *inode2)
985 {
986         if (inode1 > inode2)
987                 swap(inode1, inode2);
988
989         if (inode1 && !S_ISDIR(inode1->i_mode))
990                 inode_lock(inode1);
991         if (inode2 && !S_ISDIR(inode2->i_mode) && inode2 != inode1)
992                 inode_lock_nested(inode2, I_MUTEX_NONDIR2);
993 }
994 EXPORT_SYMBOL(lock_two_nondirectories);
995
996 /**
997  * unlock_two_nondirectories - release locks from lock_two_nondirectories()
998  * @inode1: first inode to unlock
999  * @inode2: second inode to unlock
1000  */
1001 void unlock_two_nondirectories(struct inode *inode1, struct inode *inode2)
1002 {
1003         if (inode1 && !S_ISDIR(inode1->i_mode))
1004                 inode_unlock(inode1);
1005         if (inode2 && !S_ISDIR(inode2->i_mode) && inode2 != inode1)
1006                 inode_unlock(inode2);
1007 }
1008 EXPORT_SYMBOL(unlock_two_nondirectories);
1009
1010 /**
1011  * iget5_locked - obtain an inode from a mounted file system
1012  * @sb:         super block of file system
1013  * @hashval:    hash value (usually inode number) to get
1014  * @test:       callback used for comparisons between inodes
1015  * @set:        callback used to initialize a new struct inode
1016  * @data:       opaque data pointer to pass to @test and @set
1017  *
1018  * Search for the inode specified by @hashval and @data in the inode cache,
1019  * and if present it is return it with an increased reference count. This is
1020  * a generalized version of iget_locked() for file systems where the inode
1021  * number is not sufficient for unique identification of an inode.
1022  *
1023  * If the inode is not in cache, allocate a new inode and return it locked,
1024  * hashed, and with the I_NEW flag set. The file system gets to fill it in
1025  * before unlocking it via unlock_new_inode().
1026  *
1027  * Note both @test and @set are called with the inode_hash_lock held, so can't
1028  * sleep.
1029  */
1030 struct inode *iget5_locked(struct super_block *sb, unsigned long hashval,
1031                 int (*test)(struct inode *, void *),
1032                 int (*set)(struct inode *, void *), void *data)
1033 {
1034         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(sb, hashval);
1035         struct inode *inode;
1036 again:
1037         spin_lock(&inode_hash_lock);
1038         inode = find_inode(sb, head, test, data);
1039         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1040
1041         if (inode) {
1042                 wait_on_inode(inode);
1043                 if (unlikely(inode_unhashed(inode))) {
1044                         iput(inode);
1045                         goto again;
1046                 }
1047                 return inode;
1048         }
1049
1050         inode = alloc_inode(sb);
1051         if (inode) {
1052                 struct inode *old;
1053
1054                 spin_lock(&inode_hash_lock);
1055                 /* We released the lock, so.. */
1056                 old = find_inode(sb, head, test, data);
1057                 if (!old) {
1058                         if (set(inode, data))
1059                                 goto set_failed;
1060
1061                         spin_lock(&inode->i_lock);
1062                         inode->i_state = I_NEW;
1063                         hlist_add_head(&inode->i_hash, head);
1064                         spin_unlock(&inode->i_lock);
1065                         inode_sb_list_add(inode);
1066                         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1067
1068                         /* Return the locked inode with I_NEW set, the
1069                          * caller is responsible for filling in the contents
1070                          */
1071                         return inode;
1072                 }
1073
1074                 /*
1075                  * Uhhuh, somebody else created the same inode under
1076                  * us. Use the old inode instead of the one we just
1077                  * allocated.
1078                  */
1079                 spin_unlock(&inode_hash_lock);
1080                 destroy_inode(inode);
1081                 inode = old;
1082                 wait_on_inode(inode);
1083                 if (unlikely(inode_unhashed(inode))) {
1084                         iput(inode);
1085                         goto again;
1086                 }
1087         }
1088         return inode;
1089
1090 set_failed:
1091         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1092         destroy_inode(inode);
1093         return NULL;
1094 }
1095 EXPORT_SYMBOL(iget5_locked);
1096
1097 /**
1098  * iget_locked - obtain an inode from a mounted file system
1099  * @sb:         super block of file system
1100  * @ino:        inode number to get
1101  *
1102  * Search for the inode specified by @ino in the inode cache and if present
1103  * return it with an increased reference count. This is for file systems
1104  * where the inode number is sufficient for unique identification of an inode.
1105  *
1106  * If the inode is not in cache, allocate a new inode and return it locked,
1107  * hashed, and with the I_NEW flag set.  The file system gets to fill it in
1108  * before unlocking it via unlock_new_inode().
1109  */
1110 struct inode *iget_locked(struct super_block *sb, unsigned long ino)
1111 {
1112         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(sb, ino);
1113         struct inode *inode;
1114 again:
1115         spin_lock(&inode_hash_lock);
1116         inode = find_inode_fast(sb, head, ino);
1117         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1118         if (inode) {
1119                 wait_on_inode(inode);
1120                 if (unlikely(inode_unhashed(inode))) {
1121                         iput(inode);
1122                         goto again;
1123                 }
1124                 return inode;
1125         }
1126
1127         inode = alloc_inode(sb);
1128         if (inode) {
1129                 struct inode *old;
1130
1131                 spin_lock(&inode_hash_lock);
1132                 /* We released the lock, so.. */
1133                 old = find_inode_fast(sb, head, ino);
1134                 if (!old) {
1135                         inode->i_ino = ino;
1136                         spin_lock(&inode->i_lock);
1137                         inode->i_state = I_NEW;
1138                         hlist_add_head(&inode->i_hash, head);
1139                         spin_unlock(&inode->i_lock);
1140                         inode_sb_list_add(inode);
1141                         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1142
1143                         /* Return the locked inode with I_NEW set, the
1144                          * caller is responsible for filling in the contents
1145                          */
1146                         return inode;
1147                 }
1148
1149                 /*
1150                  * Uhhuh, somebody else created the same inode under
1151                  * us. Use the old inode instead of the one we just
1152                  * allocated.
1153                  */
1154                 spin_unlock(&inode_hash_lock);
1155                 destroy_inode(inode);
1156                 inode = old;
1157                 wait_on_inode(inode);
1158                 if (unlikely(inode_unhashed(inode))) {
1159                         iput(inode);
1160                         goto again;
1161                 }
1162         }
1163         return inode;
1164 }
1165 EXPORT_SYMBOL(iget_locked);
1166
1167 /*
1168  * search the inode cache for a matching inode number.
1169  * If we find one, then the inode number we are trying to
1170  * allocate is not unique and so we should not use it.
1171  *
1172  * Returns 1 if the inode number is unique, 0 if it is not.
1173  */
1174 static int test_inode_iunique(struct super_block *sb, unsigned long ino)
1175 {
1176         struct hlist_head *b = inode_hashtable + hash(sb, ino);
1177         struct inode *inode;
1178
1179         spin_lock(&inode_hash_lock);
1180         hlist_for_each_entry(inode, b, i_hash) {
1181                 if (inode->i_ino == ino && inode->i_sb == sb) {
1182                         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1183                         return 0;
1184                 }
1185         }
1186         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1187
1188         return 1;
1189 }
1190
1191 /**
1192  *      iunique - get a unique inode number
1193  *      @sb: superblock
1194  *      @max_reserved: highest reserved inode number
1195  *
1196  *      Obtain an inode number that is unique on the system for a given
1197  *      superblock. This is used by file systems that have no natural
1198  *      permanent inode numbering system. An inode number is returned that
1199  *      is higher than the reserved limit but unique.
1200  *
1201  *      BUGS:
1202  *      With a large number of inodes live on the file system this function
1203  *      currently becomes quite slow.
1204  */
1205 ino_t iunique(struct super_block *sb, ino_t max_reserved)
1206 {
1207         /*
1208          * On a 32bit, non LFS stat() call, glibc will generate an EOVERFLOW
1209          * error if st_ino won't fit in target struct field. Use 32bit counter
1210          * here to attempt to avoid that.
1211          */
1212         static DEFINE_SPINLOCK(iunique_lock);
1213         static unsigned int counter;
1214         ino_t res;
1215
1216         spin_lock(&iunique_lock);
1217         do {
1218                 if (counter <= max_reserved)
1219                         counter = max_reserved + 1;
1220                 res = counter++;
1221         } while (!test_inode_iunique(sb, res));
1222         spin_unlock(&iunique_lock);
1223
1224         return res;
1225 }
1226 EXPORT_SYMBOL(iunique);
1227
1228 struct inode *igrab(struct inode *inode)
1229 {
1230         spin_lock(&inode->i_lock);
1231         if (!(inode->i_state & (I_FREEING|I_WILL_FREE))) {
1232                 __iget(inode);
1233                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1234         } else {
1235                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1236                 /*
1237                  * Handle the case where s_op->clear_inode is not been
1238                  * called yet, and somebody is calling igrab
1239                  * while the inode is getting freed.
1240                  */
1241                 inode = NULL;
1242         }
1243         return inode;
1244 }
1245 EXPORT_SYMBOL(igrab);
1246
1247 /**
1248  * ilookup5_nowait - search for an inode in the inode cache
1249  * @sb:         super block of file system to search
1250  * @hashval:    hash value (usually inode number) to search for
1251  * @test:       callback used for comparisons between inodes
1252  * @data:       opaque data pointer to pass to @test
1253  *
1254  * Search for the inode specified by @hashval and @data in the inode cache.
1255  * If the inode is in the cache, the inode is returned with an incremented
1256  * reference count.
1257  *
1258  * Note: I_NEW is not waited upon so you have to be very careful what you do
1259  * with the returned inode.  You probably should be using ilookup5() instead.
1260  *
1261  * Note2: @test is called with the inode_hash_lock held, so can't sleep.
1262  */
1263 struct inode *ilookup5_nowait(struct super_block *sb, unsigned long hashval,
1264                 int (*test)(struct inode *, void *), void *data)
1265 {
1266         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(sb, hashval);
1267         struct inode *inode;
1268
1269         spin_lock(&inode_hash_lock);
1270         inode = find_inode(sb, head, test, data);
1271         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1272
1273         return inode;
1274 }
1275 EXPORT_SYMBOL(ilookup5_nowait);
1276
1277 /**
1278  * ilookup5 - search for an inode in the inode cache
1279  * @sb:         super block of file system to search
1280  * @hashval:    hash value (usually inode number) to search for
1281  * @test:       callback used for comparisons between inodes
1282  * @data:       opaque data pointer to pass to @test
1283  *
1284  * Search for the inode specified by @hashval and @data in the inode cache,
1285  * and if the inode is in the cache, return the inode with an incremented
1286  * reference count.  Waits on I_NEW before returning the inode.
1287  * returned with an incremented reference count.
1288  *
1289  * This is a generalized version of ilookup() for file systems where the
1290  * inode number is not sufficient for unique identification of an inode.
1291  *
1292  * Note: @test is called with the inode_hash_lock held, so can't sleep.
1293  */
1294 struct inode *ilookup5(struct super_block *sb, unsigned long hashval,
1295                 int (*test)(struct inode *, void *), void *data)
1296 {
1297         struct inode *inode;
1298 again:
1299         inode = ilookup5_nowait(sb, hashval, test, data);
1300         if (inode) {
1301                 wait_on_inode(inode);
1302                 if (unlikely(inode_unhashed(inode))) {
1303                         iput(inode);
1304                         goto again;
1305                 }
1306         }
1307         return inode;
1308 }
1309 EXPORT_SYMBOL(ilookup5);
1310
1311 /**
1312  * ilookup - search for an inode in the inode cache
1313  * @sb:         super block of file system to search
1314  * @ino:        inode number to search for
1315  *
1316  * Search for the inode @ino in the inode cache, and if the inode is in the
1317  * cache, the inode is returned with an incremented reference count.
1318  */
1319 struct inode *ilookup(struct super_block *sb, unsigned long ino)
1320 {
1321         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(sb, ino);
1322         struct inode *inode;
1323 again:
1324         spin_lock(&inode_hash_lock);
1325         inode = find_inode_fast(sb, head, ino);
1326         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1327
1328         if (inode) {
1329                 wait_on_inode(inode);
1330                 if (unlikely(inode_unhashed(inode))) {
1331                         iput(inode);
1332                         goto again;
1333                 }
1334         }
1335         return inode;
1336 }
1337 EXPORT_SYMBOL(ilookup);
1338
1339 /**
1340  * find_inode_nowait - find an inode in the inode cache
1341  * @sb:         super block of file system to search
1342  * @hashval:    hash value (usually inode number) to search for
1343  * @match:      callback used for comparisons between inodes
1344  * @data:       opaque data pointer to pass to @match
1345  *
1346  * Search for the inode specified by @hashval and @data in the inode
1347  * cache, where the helper function @match will return 0 if the inode
1348  * does not match, 1 if the inode does match, and -1 if the search
1349  * should be stopped.  The @match function must be responsible for
1350  * taking the i_lock spin_lock and checking i_state for an inode being
1351  * freed or being initialized, and incrementing the reference count
1352  * before returning 1.  It also must not sleep, since it is called with
1353  * the inode_hash_lock spinlock held.
1354  *
1355  * This is a even more generalized version of ilookup5() when the
1356  * function must never block --- find_inode() can block in
1357  * __wait_on_freeing_inode() --- or when the caller can not increment
1358  * the reference count because the resulting iput() might cause an
1359  * inode eviction.  The tradeoff is that the @match funtion must be
1360  * very carefully implemented.
1361  */
1362 struct inode *find_inode_nowait(struct super_block *sb,
1363                                 unsigned long hashval,
1364                                 int (*match)(struct inode *, unsigned long,
1365                                              void *),
1366                                 void *data)
1367 {
1368         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(sb, hashval);
1369         struct inode *inode, *ret_inode = NULL;
1370         int mval;
1371
1372         spin_lock(&inode_hash_lock);
1373         hlist_for_each_entry(inode, head, i_hash) {
1374                 if (inode->i_sb != sb)
1375                         continue;
1376                 mval = match(inode, hashval, data);
1377                 if (mval == 0)
1378                         continue;
1379                 if (mval == 1)
1380                         ret_inode = inode;
1381                 goto out;
1382         }
1383 out:
1384         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1385         return ret_inode;
1386 }
1387 EXPORT_SYMBOL(find_inode_nowait);
1388
1389 int insert_inode_locked(struct inode *inode)
1390 {
1391         struct super_block *sb = inode->i_sb;
1392         ino_t ino = inode->i_ino;
1393         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(sb, ino);
1394
1395         while (1) {
1396                 struct inode *old = NULL;
1397                 spin_lock(&inode_hash_lock);
1398                 hlist_for_each_entry(old, head, i_hash) {
1399                         if (old->i_ino != ino)
1400                                 continue;
1401                         if (old->i_sb != sb)
1402                                 continue;
1403                         spin_lock(&old->i_lock);
1404                         if (old->i_state & (I_FREEING|I_WILL_FREE)) {
1405                                 spin_unlock(&old->i_lock);
1406                                 continue;
1407                         }
1408                         break;
1409                 }
1410                 if (likely(!old)) {
1411                         spin_lock(&inode->i_lock);
1412                         inode->i_state |= I_NEW;
1413                         hlist_add_head(&inode->i_hash, head);
1414                         spin_unlock(&inode->i_lock);
1415                         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1416                         return 0;
1417                 }
1418                 __iget(old);
1419                 spin_unlock(&old->i_lock);
1420                 spin_unlock(&inode_hash_lock);
1421                 wait_on_inode(old);
1422                 if (unlikely(!inode_unhashed(old))) {
1423                         iput(old);
1424                         return -EBUSY;
1425                 }
1426                 iput(old);
1427         }
1428 }
1429 EXPORT_SYMBOL(insert_inode_locked);
1430
1431 int insert_inode_locked4(struct inode *inode, unsigned long hashval,
1432                 int (*test)(struct inode *, void *), void *data)
1433 {
1434         struct super_block *sb = inode->i_sb;
1435         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(sb, hashval);
1436
1437         while (1) {
1438                 struct inode *old = NULL;
1439
1440                 spin_lock(&inode_hash_lock);
1441                 hlist_for_each_entry(old, head, i_hash) {
1442                         if (old->i_sb != sb)
1443                                 continue;
1444                         if (!test(old, data))
1445                                 continue;
1446                         spin_lock(&old->i_lock);
1447                         if (old->i_state & (I_FREEING|I_WILL_FREE)) {
1448                                 spin_unlock(&old->i_lock);
1449                                 continue;
1450                         }
1451                         break;
1452                 }
1453                 if (likely(!old)) {
1454                         spin_lock(&inode->i_lock);
1455                         inode->i_state |= I_NEW;
1456                         hlist_add_head(&inode->i_hash, head);
1457                         spin_unlock(&inode->i_lock);
1458                         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1459                         return 0;
1460                 }
1461                 __iget(old);
1462                 spin_unlock(&old->i_lock);
1463                 spin_unlock(&inode_hash_lock);
1464                 wait_on_inode(old);
1465                 if (unlikely(!inode_unhashed(old))) {
1466                         iput(old);
1467                         return -EBUSY;
1468                 }
1469                 iput(old);
1470         }
1471 }
1472 EXPORT_SYMBOL(insert_inode_locked4);
1473
1474
1475 int generic_delete_inode(struct inode *inode)
1476 {
1477         return 1;
1478 }
1479 EXPORT_SYMBOL(generic_delete_inode);
1480
1481 /*
1482  * Called when we're dropping the last reference
1483  * to an inode.
1484  *
1485  * Call the FS "drop_inode()" function, defaulting to
1486  * the legacy UNIX filesystem behaviour.  If it tells
1487  * us to evict inode, do so.  Otherwise, retain inode
1488  * in cache if fs is alive, sync and evict if fs is
1489  * shutting down.
1490  */
1491 static void iput_final(struct inode *inode)
1492 {
1493         struct super_block *sb = inode->i_sb;
1494         const struct super_operations *op = inode->i_sb->s_op;
1495         int drop;
1496
1497         WARN_ON(inode->i_state & I_NEW);
1498
1499         if (op->drop_inode)
1500                 drop = op->drop_inode(inode);
1501         else
1502                 drop = generic_drop_inode(inode);
1503
1504         if (!drop && (sb->s_flags & MS_ACTIVE)) {
1505                 inode_add_lru(inode);
1506                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1507                 return;
1508         }
1509
1510         if (!drop) {
1511                 inode->i_state |= I_WILL_FREE;
1512                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1513                 write_inode_now(inode, 1);
1514                 spin_lock(&inode->i_lock);
1515                 WARN_ON(inode->i_state & I_NEW);
1516                 inode->i_state &= ~I_WILL_FREE;
1517         }
1518
1519         inode->i_state |= I_FREEING;
1520         if (!list_empty(&inode->i_lru))
1521                 inode_lru_list_del(inode);
1522         spin_unlock(&inode->i_lock);
1523
1524         evict(inode);
1525 }
1526
1527 /**
1528  *      iput    - put an inode
1529  *      @inode: inode to put
1530  *
1531  *      Puts an inode, dropping its usage count. If the inode use count hits
1532  *      zero, the inode is then freed and may also be destroyed.
1533  *
1534  *      Consequently, iput() can sleep.
1535  */
1536 void iput(struct inode *inode)
1537 {
1538         if (!inode)
1539                 return;
1540         BUG_ON(inode->i_state & I_CLEAR);
1541 retry:
1542         if (atomic_dec_and_lock(&inode->i_count, &inode->i_lock)) {
1543                 if (inode->i_nlink && (inode->i_state & I_DIRTY_TIME)) {
1544                         atomic_inc(&inode->i_count);
1545                         inode->i_state &= ~I_DIRTY_TIME;
1546                         spin_unlock(&inode->i_lock);
1547                         trace_writeback_lazytime_iput(inode);
1548                         mark_inode_dirty_sync(inode);
1549                         goto retry;
1550                 }
1551                 iput_final(inode);
1552         }
1553 }
1554 EXPORT_SYMBOL(iput);
1555
1556 /**
1557  *      bmap    - find a block number in a file
1558  *      @inode: inode of file
1559  *      @block: block to find
1560  *
1561  *      Returns the block number on the device holding the inode that
1562  *      is the disk block number for the block of the file requested.
1563  *      That is, asked for block 4 of inode 1 the function will return the
1564  *      disk block relative to the disk start that holds that block of the
1565  *      file.
1566  */
1567 sector_t bmap(struct inode *inode, sector_t block)
1568 {
1569         sector_t res = 0;
1570         if (inode->i_mapping->a_ops->bmap)
1571                 res = inode->i_mapping->a_ops->bmap(inode->i_mapping, block);
1572         return res;
1573 }
1574 EXPORT_SYMBOL(bmap);
1575
1576 /*
1577  * Update times in overlayed inode from underlying real inode
1578  */
1579 static void update_ovl_inode_times(struct dentry *dentry, struct inode *inode,
1580                                bool rcu)
1581 {
1582         struct dentry *upperdentry;
1583
1584         /*
1585          * Nothing to do if in rcu or if non-overlayfs
1586          */
1587         if (rcu || likely(!(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REAL)))
1588                 return;
1589
1590         upperdentry = d_real(dentry, NULL, 0, D_REAL_UPPER);
1591
1592         /*
1593          * If file is on lower then we can't update atime, so no worries about
1594          * stale mtime/ctime.
1595          */
1596         if (upperdentry) {
1597                 struct inode *realinode = d_inode(upperdentry);
1598
1599                 if ((!timespec_equal(&inode->i_mtime, &realinode->i_mtime) ||
1600                      !timespec_equal(&inode->i_ctime, &realinode->i_ctime))) {
1601                         inode->i_mtime = realinode->i_mtime;
1602                         inode->i_ctime = realinode->i_ctime;
1603                 }
1604         }
1605 }
1606
1607 /*
1608  * With relative atime, only update atime if the previous atime is
1609  * earlier than either the ctime or mtime or if at least a day has
1610  * passed since the last atime update.
1611  */
1612 static int relatime_need_update(const struct path *path, struct inode *inode,
1613                                 struct timespec now, bool rcu)
1614 {
1615
1616         if (!(path->mnt->mnt_flags & MNT_RELATIME))
1617                 return 1;
1618
1619         update_ovl_inode_times(path->dentry, inode, rcu);
1620         /*
1621          * Is mtime younger than atime? If yes, update atime:
1622          */
1623         if (timespec_compare(&inode->i_mtime, &inode->i_atime) >= 0)
1624                 return 1;
1625         /*
1626          * Is ctime younger than atime? If yes, update atime:
1627          */
1628         if (timespec_compare(&inode->i_ctime, &inode->i_atime) >= 0)
1629                 return 1;
1630
1631         /*
1632          * Is the previous atime value older than a day? If yes,
1633          * update atime:
1634          */
1635         if ((long)(now.tv_sec - inode->i_atime.tv_sec) >= 24*60*60)
1636                 return 1;
1637         /*
1638          * Good, we can skip the atime update:
1639          */
1640         return 0;
1641 }
1642
1643 int generic_update_time(struct inode *inode, struct timespec *time, int flags)
1644 {
1645         int iflags = I_DIRTY_TIME;
1646
1647         if (flags & S_ATIME)
1648                 inode->i_atime = *time;
1649         if (flags & S_VERSION)
1650                 inode_inc_iversion(inode);
1651         if (flags & S_CTIME)
1652                 inode->i_ctime = *time;
1653         if (flags & S_MTIME)
1654                 inode->i_mtime = *time;
1655
1656         if (!(inode->i_sb->s_flags & MS_LAZYTIME) || (flags & S_VERSION))
1657                 iflags |= I_DIRTY_SYNC;
1658         __mark_inode_dirty(inode, iflags);
1659         return 0;
1660 }
1661 EXPORT_SYMBOL(generic_update_time);
1662
1663 /*
1664  * This does the actual work of updating an inodes time or version.  Must have
1665  * had called mnt_want_write() before calling this.
1666  */
1667 static int update_time(struct inode *inode, struct timespec *time, int flags)
1668 {
1669         int (*update_time)(struct inode *, struct timespec *, int);
1670
1671         update_time = inode->i_op->update_time ? inode->i_op->update_time :
1672                 generic_update_time;
1673
1674         return update_time(inode, time, flags);
1675 }
1676
1677 /**
1678  *      touch_atime     -       update the access time
1679  *      @path: the &struct path to update
1680  *      @inode: inode to update
1681  *
1682  *      Update the accessed time on an inode and mark it for writeback.
1683  *      This function automatically handles read only file systems and media,
1684  *      as well as the "noatime" flag and inode specific "noatime" markers.
1685  */
1686 bool __atime_needs_update(const struct path *path, struct inode *inode,
1687                           bool rcu)
1688 {
1689         struct vfsmount *mnt = path->mnt;
1690         struct timespec now;
1691
1692         if (inode->i_flags & S_NOATIME)
1693                 return false;
1694
1695         /* Atime updates will likely cause i_uid and i_gid to be written
1696          * back improprely if their true value is unknown to the vfs.
1697          */
1698         if (HAS_UNMAPPED_ID(inode))
1699                 return false;
1700
1701         if (IS_NOATIME(inode))
1702                 return false;
1703         if ((inode->i_sb->s_flags & MS_NODIRATIME) && S_ISDIR(inode->i_mode))
1704                 return false;
1705
1706         if (mnt->mnt_flags & MNT_NOATIME)
1707                 return false;
1708         if ((mnt->mnt_flags & MNT_NODIRATIME) && S_ISDIR(inode->i_mode))
1709                 return false;
1710
1711         now = current_time(inode);
1712
1713         if (!relatime_need_update(path, inode, now, rcu))
1714                 return false;
1715
1716         if (timespec_equal(&inode->i_atime, &now))
1717                 return false;
1718
1719         return true;
1720 }
1721
1722 void touch_atime(const struct path *path)
1723 {
1724         struct vfsmount *mnt = path->mnt;
1725         struct inode *inode = d_inode(path->dentry);
1726         struct timespec now;
1727
1728         if (!__atime_needs_update(path, inode, false))
1729                 return;
1730
1731         if (!sb_start_write_trylock(inode->i_sb))
1732                 return;
1733
1734         if (__mnt_want_write(mnt) != 0)
1735                 goto skip_update;
1736         /*
1737          * File systems can error out when updating inodes if they need to
1738          * allocate new space to modify an inode (such is the case for
1739          * Btrfs), but since we touch atime while walking down the path we
1740          * really don't care if we failed to update the atime of the file,
1741          * so just ignore the return value.
1742          * We may also fail on filesystems that have the ability to make parts
1743          * of the fs read only, e.g. subvolumes in Btrfs.
1744          */
1745         now = current_time(inode);
1746         update_time(inode, &now, S_ATIME);
1747         __mnt_drop_write(mnt);
1748 skip_update:
1749         sb_end_write(inode->i_sb);
1750 }
1751 EXPORT_SYMBOL(touch_atime);
1752
1753 /*
1754  * The logic we want is
1755  *
1756  *      if suid or (sgid and xgrp)
1757  *              remove privs
1758  */
1759 int should_remove_suid(struct dentry *dentry)
1760 {
1761         umode_t mode = d_inode(dentry)->i_mode;
1762         int kill = 0;
1763
1764         /* suid always must be killed */
1765         if (unlikely(mode & S_ISUID))
1766                 kill = ATTR_KILL_SUID;
1767
1768         /*
1769          * sgid without any exec bits is just a mandatory locking mark; leave
1770          * it alone.  If some exec bits are set, it's a real sgid; kill it.
1771          */
1772         if (unlikely((mode & S_ISGID) && (mode & S_IXGRP)))
1773                 kill |= ATTR_KILL_SGID;
1774
1775         if (unlikely(kill && !capable(CAP_FSETID) && S_ISREG(mode)))
1776                 return kill;
1777
1778         return 0;
1779 }
1780 EXPORT_SYMBOL(should_remove_suid);
1781
1782 /*
1783  * Return mask of changes for notify_change() that need to be done as a
1784  * response to write or truncate. Return 0 if nothing has to be changed.
1785  * Negative value on error (change should be denied).
1786  */
1787 int dentry_needs_remove_privs(struct dentry *dentry)
1788 {
1789         struct inode *inode = d_inode(dentry);
1790         int mask = 0;
1791         int ret;
1792
1793         if (IS_NOSEC(inode))
1794                 return 0;
1795
1796         mask = should_remove_suid(dentry);
1797         ret = security_inode_need_killpriv(dentry);
1798         if (ret < 0)
1799                 return ret;
1800         if (ret)
1801                 mask |= ATTR_KILL_PRIV;
1802         return mask;
1803 }
1804
1805 static int __remove_privs(struct dentry *dentry, int kill)
1806 {
1807         struct iattr newattrs;
1808
1809         newattrs.ia_valid = ATTR_FORCE | kill;
1810         /*
1811          * Note we call this on write, so notify_change will not
1812          * encounter any conflicting delegations:
1813          */
1814         return notify_change(dentry, &newattrs, NULL);
1815 }
1816
1817 /*
1818  * Remove special file priviledges (suid, capabilities) when file is written
1819  * to or truncated.
1820  */
1821 int file_remove_privs(struct file *file)
1822 {
1823         struct dentry *dentry = file_dentry(file);
1824         struct inode *inode = file_inode(file);
1825         int kill;
1826         int error = 0;
1827
1828         /*
1829          * Fast path for nothing security related.
1830          * As well for non-regular files, e.g. blkdev inodes.
1831          * For example, blkdev_write_iter() might get here
1832          * trying to remove privs which it is not allowed to.
1833          */
1834         if (IS_NOSEC(inode) || !S_ISREG(inode->i_mode))
1835                 return 0;
1836
1837         kill = dentry_needs_remove_privs(dentry);
1838         if (kill < 0)
1839                 return kill;
1840         if (kill)
1841                 error = __remove_privs(dentry, kill);
1842         if (!error)
1843                 inode_has_no_xattr(inode);
1844
1845         return error;
1846 }
1847 EXPORT_SYMBOL(file_remove_privs);
1848
1849 /**
1850  *      file_update_time        -       update mtime and ctime time
1851  *      @file: file accessed
1852  *
1853  *      Update the mtime and ctime members of an inode and mark the inode
1854  *      for writeback.  Note that this function is meant exclusively for
1855  *      usage in the file write path of filesystems, and filesystems may
1856  *      choose to explicitly ignore update via this function with the
1857  *      S_NOCMTIME inode flag, e.g. for network filesystem where these
1858  *      timestamps are handled by the server.  This can return an error for
1859  *      file systems who need to allocate space in order to update an inode.
1860  */
1861
1862 int file_update_time(struct file *file)
1863 {
1864         struct inode *inode = file_inode(file);
1865         struct timespec now;
1866         int sync_it = 0;
1867         int ret;
1868
1869         /* First try to exhaust all avenues to not sync */
1870         if (IS_NOCMTIME(inode))
1871                 return 0;
1872
1873         now = current_time(inode);
1874         if (!timespec_equal(&inode->i_mtime, &now))
1875                 sync_it = S_MTIME;
1876
1877         if (!timespec_equal(&inode->i_ctime, &now))
1878                 sync_it |= S_CTIME;
1879
1880         if (IS_I_VERSION(inode))
1881                 sync_it |= S_VERSION;
1882
1883         if (!sync_it)
1884                 return 0;
1885
1886         /* Finally allowed to write? Takes lock. */
1887         if (__mnt_want_write_file(file))
1888                 return 0;
1889
1890         ret = update_time(inode, &now, sync_it);
1891         __mnt_drop_write_file(file);
1892
1893         return ret;
1894 }
1895 EXPORT_SYMBOL(file_update_time);
1896
1897 int inode_needs_sync(struct inode *inode)
1898 {
1899         if (IS_SYNC(inode))
1900                 return 1;
1901         if (S_ISDIR(inode->i_mode) && IS_DIRSYNC(inode))
1902                 return 1;
1903         return 0;
1904 }
1905 EXPORT_SYMBOL(inode_needs_sync);
1906
1907 /*
1908  * If we try to find an inode in the inode hash while it is being
1909  * deleted, we have to wait until the filesystem completes its
1910  * deletion before reporting that it isn't found.  This function waits
1911  * until the deletion _might_ have completed.  Callers are responsible
1912  * to recheck inode state.
1913  *
1914  * It doesn't matter if I_NEW is not set initially, a call to
1915  * wake_up_bit(&inode->i_state, __I_NEW) after removing from the hash list
1916  * will DTRT.
1917  */
1918 static void __wait_on_freeing_inode(struct inode *inode)
1919 {
1920         wait_queue_head_t *wq;
1921         DEFINE_WAIT_BIT(wait, &inode->i_state, __I_NEW);
1922         wq = bit_waitqueue(&inode->i_state, __I_NEW);
1923         prepare_to_wait(wq, &wait.wq_entry, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1924         spin_unlock(&inode->i_lock);
1925         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1926         schedule();
1927         finish_wait(wq, &wait.wq_entry);
1928         spin_lock(&inode_hash_lock);
1929 }
1930
1931 static __initdata unsigned long ihash_entries;
1932 static int __init set_ihash_entries(char *str)
1933 {
1934         if (!str)
1935                 return 0;
1936         ihash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
1937         return 1;
1938 }
1939 __setup("ihash_entries=", set_ihash_entries);
1940
1941 /*
1942  * Initialize the waitqueues and inode hash table.
1943  */
1944 void __init inode_init_early(void)
1945 {
1946         /* If hashes are distributed across NUMA nodes, defer
1947          * hash allocation until vmalloc space is available.
1948          */
1949         if (hashdist)
1950                 return;
1951
1952         inode_hashtable =
1953                 alloc_large_system_hash("Inode-cache",
1954                                         sizeof(struct hlist_head),
1955                                         ihash_entries,
1956                                         14,
1957                                         HASH_EARLY | HASH_ZERO,
1958                                         &i_hash_shift,
1959                                         &i_hash_mask,
1960                                         0,
1961                                         0);
1962 }
1963
1964 void __init inode_init(void)
1965 {
1966         /* inode slab cache */
1967         inode_cachep = kmem_cache_create("inode_cache",
1968                                          sizeof(struct inode),
1969                                          0,
1970                                          (SLAB_RECLAIM_ACCOUNT|SLAB_PANIC|
1971                                          SLAB_MEM_SPREAD|SLAB_ACCOUNT),
1972                                          init_once);
1973
1974         /* Hash may have been set up in inode_init_early */
1975         if (!hashdist)
1976                 return;
1977
1978         inode_hashtable =
1979                 alloc_large_system_hash("Inode-cache",
1980                                         sizeof(struct hlist_head),
1981                                         ihash_entries,
1982                                         14,
1983                                         HASH_ZERO,
1984                                         &i_hash_shift,
1985                                         &i_hash_mask,
1986                                         0,
1987                                         0);
1988 }
1989
1990 void init_special_inode(struct inode *inode, umode_t mode, dev_t rdev)
1991 {
1992         inode->i_mode = mode;
1993         if (S_ISCHR(mode)) {
1994                 inode->i_fop = &def_chr_fops;
1995                 inode->i_rdev = rdev;
1996         } else if (S_ISBLK(mode)) {
1997                 inode->i_fop = &def_blk_fops;
1998                 inode->i_rdev = rdev;
1999         } else if (S_ISFIFO(mode))
2000                 inode->i_fop = &pipefifo_fops;
2001         else if (S_ISSOCK(mode))
2002                 ;       /* leave it no_open_fops */
2003         else
2004                 printk(KERN_DEBUG "init_special_inode: bogus i_mode (%o) for"
2005                                   " inode %s:%lu\n", mode, inode->i_sb->s_id,
2006                                   inode->i_ino);
2007 }
2008 EXPORT_SYMBOL(init_special_inode);
2009
2010 /**
2011  * inode_init_owner - Init uid,gid,mode for new inode according to posix standards
2012  * @inode: New inode
2013  * @dir: Directory inode
2014  * @mode: mode of the new inode
2015  */
2016 void inode_init_owner(struct inode *inode, const struct inode *dir,
2017                         umode_t mode)
2018 {
2019         inode->i_uid = current_fsuid();
2020         if (dir && dir->i_mode & S_ISGID) {
2021                 inode->i_gid = dir->i_gid;
2022
2023                 /* Directories are special, and always inherit S_ISGID */
2024                 if (S_ISDIR(mode))
2025                         mode |= S_ISGID;
2026                 else if ((mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == (S_ISGID | S_IXGRP) &&
2027                          !in_group_p(inode->i_gid) &&
2028                          !capable_wrt_inode_uidgid(dir, CAP_FSETID))
2029                         mode &= ~S_ISGID;
2030         } else
2031                 inode->i_gid = current_fsgid();
2032         inode->i_mode = mode;
2033 }
2034 EXPORT_SYMBOL(inode_init_owner);
2035
2036 /**
2037  * inode_owner_or_capable - check current task permissions to inode
2038  * @inode: inode being checked
2039  *
2040  * Return true if current either has CAP_FOWNER in a namespace with the
2041  * inode owner uid mapped, or owns the file.
2042  */
2043 bool inode_owner_or_capable(const struct inode *inode)
2044 {
2045         struct user_namespace *ns;
2046
2047         if (uid_eq(current_fsuid(), inode->i_uid))
2048                 return true;
2049
2050         ns = current_user_ns();
2051         if (kuid_has_mapping(ns, inode->i_uid) && ns_capable(ns, CAP_FOWNER))
2052                 return true;
2053         return false;
2054 }
2055 EXPORT_SYMBOL(inode_owner_or_capable);
2056
2057 /*
2058  * Direct i/o helper functions
2059  */
2060 static void __inode_dio_wait(struct inode *inode)
2061 {
2062         wait_queue_head_t *wq = bit_waitqueue(&inode->i_state, __I_DIO_WAKEUP);
2063         DEFINE_WAIT_BIT(q, &inode->i_state, __I_DIO_WAKEUP);
2064
2065         do {
2066                 prepare_to_wait(wq, &q.wq_entry, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2067                 if (atomic_read(&inode->i_dio_count))
2068                         schedule();
2069         } while (atomic_read(&inode->i_dio_count));
2070         finish_wait(wq, &q.wq_entry);
2071 }
2072
2073 /**
2074  * inode_dio_wait - wait for outstanding DIO requests to finish
2075  * @inode: inode to wait for
2076  *
2077  * Waits for all pending direct I/O requests to finish so that we can
2078  * proceed with a truncate or equivalent operation.
2079  *
2080  * Must be called under a lock that serializes taking new references
2081  * to i_dio_count, usually by inode->i_mutex.
2082  */
2083 void inode_dio_wait(struct inode *inode)
2084 {
2085         if (atomic_read(&inode->i_dio_count))
2086                 __inode_dio_wait(inode);
2087 }
2088 EXPORT_SYMBOL(inode_dio_wait);
2089
2090 /*
2091  * inode_set_flags - atomically set some inode flags
2092  *
2093  * Note: the caller should be holding i_mutex, or else be sure that
2094  * they have exclusive access to the inode structure (i.e., while the
2095  * inode is being instantiated).  The reason for the cmpxchg() loop
2096  * --- which wouldn't be necessary if all code paths which modify
2097  * i_flags actually followed this rule, is that there is at least one
2098  * code path which doesn't today so we use cmpxchg() out of an abundance
2099  * of caution.
2100  *
2101  * In the long run, i_mutex is overkill, and we should probably look
2102  * at using the i_lock spinlock to protect i_flags, and then make sure
2103  * it is so documented in include/linux/fs.h and that all code follows
2104  * the locking convention!!
2105  */
2106 void inode_set_flags(struct inode *inode, unsigned int flags,
2107                      unsigned int mask)
2108 {
2109         unsigned int old_flags, new_flags;
2110
2111         WARN_ON_ONCE(flags & ~mask);
2112         do {
2113                 old_flags = ACCESS_ONCE(inode->i_flags);
2114                 new_flags = (old_flags & ~mask) | flags;
2115         } while (unlikely(cmpxchg(&inode->i_flags, old_flags,
2116                                   new_flags) != old_flags));
2117 }
2118 EXPORT_SYMBOL(inode_set_flags);
2119
2120 void inode_nohighmem(struct inode *inode)
2121 {
2122         mapping_set_gfp_mask(inode->i_mapping, GFP_USER);
2123 }
2124 EXPORT_SYMBOL(inode_nohighmem);
2125
2126 /**
2127  * current_time - Return FS time
2128  * @inode: inode.
2129  *
2130  * Return the current time truncated to the time granularity supported by
2131  * the fs.
2132  *
2133  * Note that inode and inode->sb cannot be NULL.
2134  * Otherwise, the function warns and returns time without truncation.
2135  */
2136 struct timespec current_time(struct inode *inode)
2137 {
2138         struct timespec now = current_kernel_time();
2139
2140         if (unlikely(!inode->i_sb)) {
2141                 WARN(1, "current_time() called with uninitialized super_block in the inode");
2142                 return now;
2143         }
2144
2145         return timespec_trunc(now, inode->i_sb->s_time_gran);
2146 }
2147 EXPORT_SYMBOL(current_time);