GNU Linux-libre 4.14.266-gnu1
[releases.git] / fs / ntfs / inode.c
1 /**
2  * inode.c - NTFS kernel inode handling.
3  *
4  * Copyright (c) 2001-2014 Anton Altaparmakov and Tuxera Inc.
5  *
6  * This program/include file is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU General Public License as published
8  * by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9  * (at your option) any later version.
10  *
11  * This program/include file is distributed in the hope that it will be
12  * useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty
13  * of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14  * GNU General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public License
17  * along with this program (in the main directory of the Linux-NTFS
18  * distribution in the file COPYING); if not, write to the Free Software
19  * Foundation,Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
20  */
21
22 #include <linux/buffer_head.h>
23 #include <linux/fs.h>
24 #include <linux/mm.h>
25 #include <linux/mount.h>
26 #include <linux/mutex.h>
27 #include <linux/pagemap.h>
28 #include <linux/quotaops.h>
29 #include <linux/slab.h>
30 #include <linux/log2.h>
31
32 #include "aops.h"
33 #include "attrib.h"
34 #include "bitmap.h"
35 #include "dir.h"
36 #include "debug.h"
37 #include "inode.h"
38 #include "lcnalloc.h"
39 #include "malloc.h"
40 #include "mft.h"
41 #include "time.h"
42 #include "ntfs.h"
43
44 /**
45  * ntfs_test_inode - compare two (possibly fake) inodes for equality
46  * @vi:         vfs inode which to test
47  * @na:         ntfs attribute which is being tested with
48  *
49  * Compare the ntfs attribute embedded in the ntfs specific part of the vfs
50  * inode @vi for equality with the ntfs attribute @na.
51  *
52  * If searching for the normal file/directory inode, set @na->type to AT_UNUSED.
53  * @na->name and @na->name_len are then ignored.
54  *
55  * Return 1 if the attributes match and 0 if not.
56  *
57  * NOTE: This function runs with the inode_hash_lock spin lock held so it is not
58  * allowed to sleep.
59  */
60 int ntfs_test_inode(struct inode *vi, ntfs_attr *na)
61 {
62         ntfs_inode *ni;
63
64         if (vi->i_ino != na->mft_no)
65                 return 0;
66         ni = NTFS_I(vi);
67         /* If !NInoAttr(ni), @vi is a normal file or directory inode. */
68         if (likely(!NInoAttr(ni))) {
69                 /* If not looking for a normal inode this is a mismatch. */
70                 if (unlikely(na->type != AT_UNUSED))
71                         return 0;
72         } else {
73                 /* A fake inode describing an attribute. */
74                 if (ni->type != na->type)
75                         return 0;
76                 if (ni->name_len != na->name_len)
77                         return 0;
78                 if (na->name_len && memcmp(ni->name, na->name,
79                                 na->name_len * sizeof(ntfschar)))
80                         return 0;
81         }
82         /* Match! */
83         return 1;
84 }
85
86 /**
87  * ntfs_init_locked_inode - initialize an inode
88  * @vi:         vfs inode to initialize
89  * @na:         ntfs attribute which to initialize @vi to
90  *
91  * Initialize the vfs inode @vi with the values from the ntfs attribute @na in
92  * order to enable ntfs_test_inode() to do its work.
93  *
94  * If initializing the normal file/directory inode, set @na->type to AT_UNUSED.
95  * In that case, @na->name and @na->name_len should be set to NULL and 0,
96  * respectively. Although that is not strictly necessary as
97  * ntfs_read_locked_inode() will fill them in later.
98  *
99  * Return 0 on success and -errno on error.
100  *
101  * NOTE: This function runs with the inode->i_lock spin lock held so it is not
102  * allowed to sleep. (Hence the GFP_ATOMIC allocation.)
103  */
104 static int ntfs_init_locked_inode(struct inode *vi, ntfs_attr *na)
105 {
106         ntfs_inode *ni = NTFS_I(vi);
107
108         vi->i_ino = na->mft_no;
109
110         ni->type = na->type;
111         if (na->type == AT_INDEX_ALLOCATION)
112                 NInoSetMstProtected(ni);
113
114         ni->name = na->name;
115         ni->name_len = na->name_len;
116
117         /* If initializing a normal inode, we are done. */
118         if (likely(na->type == AT_UNUSED)) {
119                 BUG_ON(na->name);
120                 BUG_ON(na->name_len);
121                 return 0;
122         }
123
124         /* It is a fake inode. */
125         NInoSetAttr(ni);
126
127         /*
128          * We have I30 global constant as an optimization as it is the name
129          * in >99.9% of named attributes! The other <0.1% incur a GFP_ATOMIC
130          * allocation but that is ok. And most attributes are unnamed anyway,
131          * thus the fraction of named attributes with name != I30 is actually
132          * absolutely tiny.
133          */
134         if (na->name_len && na->name != I30) {
135                 unsigned int i;
136
137                 BUG_ON(!na->name);
138                 i = na->name_len * sizeof(ntfschar);
139                 ni->name = kmalloc(i + sizeof(ntfschar), GFP_ATOMIC);
140                 if (!ni->name)
141                         return -ENOMEM;
142                 memcpy(ni->name, na->name, i);
143                 ni->name[na->name_len] = 0;
144         }
145         return 0;
146 }
147
148 typedef int (*set_t)(struct inode *, void *);
149 static int ntfs_read_locked_inode(struct inode *vi);
150 static int ntfs_read_locked_attr_inode(struct inode *base_vi, struct inode *vi);
151 static int ntfs_read_locked_index_inode(struct inode *base_vi,
152                 struct inode *vi);
153
154 /**
155  * ntfs_iget - obtain a struct inode corresponding to a specific normal inode
156  * @sb:         super block of mounted volume
157  * @mft_no:     mft record number / inode number to obtain
158  *
159  * Obtain the struct inode corresponding to a specific normal inode (i.e. a
160  * file or directory).
161  *
162  * If the inode is in the cache, it is just returned with an increased
163  * reference count. Otherwise, a new struct inode is allocated and initialized,
164  * and finally ntfs_read_locked_inode() is called to read in the inode and
165  * fill in the remainder of the inode structure.
166  *
167  * Return the struct inode on success. Check the return value with IS_ERR() and
168  * if true, the function failed and the error code is obtained from PTR_ERR().
169  */
170 struct inode *ntfs_iget(struct super_block *sb, unsigned long mft_no)
171 {
172         struct inode *vi;
173         int err;
174         ntfs_attr na;
175
176         na.mft_no = mft_no;
177         na.type = AT_UNUSED;
178         na.name = NULL;
179         na.name_len = 0;
180
181         vi = iget5_locked(sb, mft_no, (test_t)ntfs_test_inode,
182                         (set_t)ntfs_init_locked_inode, &na);
183         if (unlikely(!vi))
184                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
185
186         err = 0;
187
188         /* If this is a freshly allocated inode, need to read it now. */
189         if (vi->i_state & I_NEW) {
190                 err = ntfs_read_locked_inode(vi);
191                 unlock_new_inode(vi);
192         }
193         /*
194          * There is no point in keeping bad inodes around if the failure was
195          * due to ENOMEM. We want to be able to retry again later.
196          */
197         if (unlikely(err == -ENOMEM)) {
198                 iput(vi);
199                 vi = ERR_PTR(err);
200         }
201         return vi;
202 }
203
204 /**
205  * ntfs_attr_iget - obtain a struct inode corresponding to an attribute
206  * @base_vi:    vfs base inode containing the attribute
207  * @type:       attribute type
208  * @name:       Unicode name of the attribute (NULL if unnamed)
209  * @name_len:   length of @name in Unicode characters (0 if unnamed)
210  *
211  * Obtain the (fake) struct inode corresponding to the attribute specified by
212  * @type, @name, and @name_len, which is present in the base mft record
213  * specified by the vfs inode @base_vi.
214  *
215  * If the attribute inode is in the cache, it is just returned with an
216  * increased reference count. Otherwise, a new struct inode is allocated and
217  * initialized, and finally ntfs_read_locked_attr_inode() is called to read the
218  * attribute and fill in the inode structure.
219  *
220  * Note, for index allocation attributes, you need to use ntfs_index_iget()
221  * instead of ntfs_attr_iget() as working with indices is a lot more complex.
222  *
223  * Return the struct inode of the attribute inode on success. Check the return
224  * value with IS_ERR() and if true, the function failed and the error code is
225  * obtained from PTR_ERR().
226  */
227 struct inode *ntfs_attr_iget(struct inode *base_vi, ATTR_TYPE type,
228                 ntfschar *name, u32 name_len)
229 {
230         struct inode *vi;
231         int err;
232         ntfs_attr na;
233
234         /* Make sure no one calls ntfs_attr_iget() for indices. */
235         BUG_ON(type == AT_INDEX_ALLOCATION);
236
237         na.mft_no = base_vi->i_ino;
238         na.type = type;
239         na.name = name;
240         na.name_len = name_len;
241
242         vi = iget5_locked(base_vi->i_sb, na.mft_no, (test_t)ntfs_test_inode,
243                         (set_t)ntfs_init_locked_inode, &na);
244         if (unlikely(!vi))
245                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
246
247         err = 0;
248
249         /* If this is a freshly allocated inode, need to read it now. */
250         if (vi->i_state & I_NEW) {
251                 err = ntfs_read_locked_attr_inode(base_vi, vi);
252                 unlock_new_inode(vi);
253         }
254         /*
255          * There is no point in keeping bad attribute inodes around. This also
256          * simplifies things in that we never need to check for bad attribute
257          * inodes elsewhere.
258          */
259         if (unlikely(err)) {
260                 iput(vi);
261                 vi = ERR_PTR(err);
262         }
263         return vi;
264 }
265
266 /**
267  * ntfs_index_iget - obtain a struct inode corresponding to an index
268  * @base_vi:    vfs base inode containing the index related attributes
269  * @name:       Unicode name of the index
270  * @name_len:   length of @name in Unicode characters
271  *
272  * Obtain the (fake) struct inode corresponding to the index specified by @name
273  * and @name_len, which is present in the base mft record specified by the vfs
274  * inode @base_vi.
275  *
276  * If the index inode is in the cache, it is just returned with an increased
277  * reference count.  Otherwise, a new struct inode is allocated and
278  * initialized, and finally ntfs_read_locked_index_inode() is called to read
279  * the index related attributes and fill in the inode structure.
280  *
281  * Return the struct inode of the index inode on success. Check the return
282  * value with IS_ERR() and if true, the function failed and the error code is
283  * obtained from PTR_ERR().
284  */
285 struct inode *ntfs_index_iget(struct inode *base_vi, ntfschar *name,
286                 u32 name_len)
287 {
288         struct inode *vi;
289         int err;
290         ntfs_attr na;
291
292         na.mft_no = base_vi->i_ino;
293         na.type = AT_INDEX_ALLOCATION;
294         na.name = name;
295         na.name_len = name_len;
296
297         vi = iget5_locked(base_vi->i_sb, na.mft_no, (test_t)ntfs_test_inode,
298                         (set_t)ntfs_init_locked_inode, &na);
299         if (unlikely(!vi))
300                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
301
302         err = 0;
303
304         /* If this is a freshly allocated inode, need to read it now. */
305         if (vi->i_state & I_NEW) {
306                 err = ntfs_read_locked_index_inode(base_vi, vi);
307                 unlock_new_inode(vi);
308         }
309         /*
310          * There is no point in keeping bad index inodes around.  This also
311          * simplifies things in that we never need to check for bad index
312          * inodes elsewhere.
313          */
314         if (unlikely(err)) {
315                 iput(vi);
316                 vi = ERR_PTR(err);
317         }
318         return vi;
319 }
320
321 struct inode *ntfs_alloc_big_inode(struct super_block *sb)
322 {
323         ntfs_inode *ni;
324
325         ntfs_debug("Entering.");
326         ni = kmem_cache_alloc(ntfs_big_inode_cache, GFP_NOFS);
327         if (likely(ni != NULL)) {
328                 ni->state = 0;
329                 return VFS_I(ni);
330         }
331         ntfs_error(sb, "Allocation of NTFS big inode structure failed.");
332         return NULL;
333 }
334
335 static void ntfs_i_callback(struct rcu_head *head)
336 {
337         struct inode *inode = container_of(head, struct inode, i_rcu);
338         kmem_cache_free(ntfs_big_inode_cache, NTFS_I(inode));
339 }
340
341 void ntfs_destroy_big_inode(struct inode *inode)
342 {
343         ntfs_inode *ni = NTFS_I(inode);
344
345         ntfs_debug("Entering.");
346         BUG_ON(ni->page);
347         if (!atomic_dec_and_test(&ni->count))
348                 BUG();
349         call_rcu(&inode->i_rcu, ntfs_i_callback);
350 }
351
352 static inline ntfs_inode *ntfs_alloc_extent_inode(void)
353 {
354         ntfs_inode *ni;
355
356         ntfs_debug("Entering.");
357         ni = kmem_cache_alloc(ntfs_inode_cache, GFP_NOFS);
358         if (likely(ni != NULL)) {
359                 ni->state = 0;
360                 return ni;
361         }
362         ntfs_error(NULL, "Allocation of NTFS inode structure failed.");
363         return NULL;
364 }
365
366 static void ntfs_destroy_extent_inode(ntfs_inode *ni)
367 {
368         ntfs_debug("Entering.");
369         BUG_ON(ni->page);
370         if (!atomic_dec_and_test(&ni->count))
371                 BUG();
372         kmem_cache_free(ntfs_inode_cache, ni);
373 }
374
375 /*
376  * The attribute runlist lock has separate locking rules from the
377  * normal runlist lock, so split the two lock-classes:
378  */
379 static struct lock_class_key attr_list_rl_lock_class;
380
381 /**
382  * __ntfs_init_inode - initialize ntfs specific part of an inode
383  * @sb:         super block of mounted volume
384  * @ni:         freshly allocated ntfs inode which to initialize
385  *
386  * Initialize an ntfs inode to defaults.
387  *
388  * NOTE: ni->mft_no, ni->state, ni->type, ni->name, and ni->name_len are left
389  * untouched. Make sure to initialize them elsewhere.
390  *
391  * Return zero on success and -ENOMEM on error.
392  */
393 void __ntfs_init_inode(struct super_block *sb, ntfs_inode *ni)
394 {
395         ntfs_debug("Entering.");
396         rwlock_init(&ni->size_lock);
397         ni->initialized_size = ni->allocated_size = 0;
398         ni->seq_no = 0;
399         atomic_set(&ni->count, 1);
400         ni->vol = NTFS_SB(sb);
401         ntfs_init_runlist(&ni->runlist);
402         mutex_init(&ni->mrec_lock);
403         ni->page = NULL;
404         ni->page_ofs = 0;
405         ni->attr_list_size = 0;
406         ni->attr_list = NULL;
407         ntfs_init_runlist(&ni->attr_list_rl);
408         lockdep_set_class(&ni->attr_list_rl.lock,
409                                 &attr_list_rl_lock_class);
410         ni->itype.index.block_size = 0;
411         ni->itype.index.vcn_size = 0;
412         ni->itype.index.collation_rule = 0;
413         ni->itype.index.block_size_bits = 0;
414         ni->itype.index.vcn_size_bits = 0;
415         mutex_init(&ni->extent_lock);
416         ni->nr_extents = 0;
417         ni->ext.base_ntfs_ino = NULL;
418 }
419
420 /*
421  * Extent inodes get MFT-mapped in a nested way, while the base inode
422  * is still mapped. Teach this nesting to the lock validator by creating
423  * a separate class for nested inode's mrec_lock's:
424  */
425 static struct lock_class_key extent_inode_mrec_lock_key;
426
427 inline ntfs_inode *ntfs_new_extent_inode(struct super_block *sb,
428                 unsigned long mft_no)
429 {
430         ntfs_inode *ni = ntfs_alloc_extent_inode();
431
432         ntfs_debug("Entering.");
433         if (likely(ni != NULL)) {
434                 __ntfs_init_inode(sb, ni);
435                 lockdep_set_class(&ni->mrec_lock, &extent_inode_mrec_lock_key);
436                 ni->mft_no = mft_no;
437                 ni->type = AT_UNUSED;
438                 ni->name = NULL;
439                 ni->name_len = 0;
440         }
441         return ni;
442 }
443
444 /**
445  * ntfs_is_extended_system_file - check if a file is in the $Extend directory
446  * @ctx:        initialized attribute search context
447  *
448  * Search all file name attributes in the inode described by the attribute
449  * search context @ctx and check if any of the names are in the $Extend system
450  * directory.
451  *
452  * Return values:
453  *         1: file is in $Extend directory
454  *         0: file is not in $Extend directory
455  *    -errno: failed to determine if the file is in the $Extend directory
456  */
457 static int ntfs_is_extended_system_file(ntfs_attr_search_ctx *ctx)
458 {
459         int nr_links, err;
460
461         /* Restart search. */
462         ntfs_attr_reinit_search_ctx(ctx);
463
464         /* Get number of hard links. */
465         nr_links = le16_to_cpu(ctx->mrec->link_count);
466
467         /* Loop through all hard links. */
468         while (!(err = ntfs_attr_lookup(AT_FILE_NAME, NULL, 0, 0, 0, NULL, 0,
469                         ctx))) {
470                 FILE_NAME_ATTR *file_name_attr;
471                 ATTR_RECORD *attr = ctx->attr;
472                 u8 *p, *p2;
473
474                 nr_links--;
475                 /*
476                  * Maximum sanity checking as we are called on an inode that
477                  * we suspect might be corrupt.
478                  */
479                 p = (u8*)attr + le32_to_cpu(attr->length);
480                 if (p < (u8*)ctx->mrec || (u8*)p > (u8*)ctx->mrec +
481                                 le32_to_cpu(ctx->mrec->bytes_in_use)) {
482 err_corrupt_attr:
483                         ntfs_error(ctx->ntfs_ino->vol->sb, "Corrupt file name "
484                                         "attribute. You should run chkdsk.");
485                         return -EIO;
486                 }
487                 if (attr->non_resident) {
488                         ntfs_error(ctx->ntfs_ino->vol->sb, "Non-resident file "
489                                         "name. You should run chkdsk.");
490                         return -EIO;
491                 }
492                 if (attr->flags) {
493                         ntfs_error(ctx->ntfs_ino->vol->sb, "File name with "
494                                         "invalid flags. You should run "
495                                         "chkdsk.");
496                         return -EIO;
497                 }
498                 if (!(attr->data.resident.flags & RESIDENT_ATTR_IS_INDEXED)) {
499                         ntfs_error(ctx->ntfs_ino->vol->sb, "Unindexed file "
500                                         "name. You should run chkdsk.");
501                         return -EIO;
502                 }
503                 file_name_attr = (FILE_NAME_ATTR*)((u8*)attr +
504                                 le16_to_cpu(attr->data.resident.value_offset));
505                 p2 = (u8 *)file_name_attr + le32_to_cpu(attr->data.resident.value_length);
506                 if (p2 < (u8*)attr || p2 > p)
507                         goto err_corrupt_attr;
508                 /* This attribute is ok, but is it in the $Extend directory? */
509                 if (MREF_LE(file_name_attr->parent_directory) == FILE_Extend)
510                         return 1;       /* YES, it's an extended system file. */
511         }
512         if (unlikely(err != -ENOENT))
513                 return err;
514         if (unlikely(nr_links)) {
515                 ntfs_error(ctx->ntfs_ino->vol->sb, "Inode hard link count "
516                                 "doesn't match number of name attributes. You "
517                                 "should run chkdsk.");
518                 return -EIO;
519         }
520         return 0;       /* NO, it is not an extended system file. */
521 }
522
523 /**
524  * ntfs_read_locked_inode - read an inode from its device
525  * @vi:         inode to read
526  *
527  * ntfs_read_locked_inode() is called from ntfs_iget() to read the inode
528  * described by @vi into memory from the device.
529  *
530  * The only fields in @vi that we need to/can look at when the function is
531  * called are i_sb, pointing to the mounted device's super block, and i_ino,
532  * the number of the inode to load.
533  *
534  * ntfs_read_locked_inode() maps, pins and locks the mft record number i_ino
535  * for reading and sets up the necessary @vi fields as well as initializing
536  * the ntfs inode.
537  *
538  * Q: What locks are held when the function is called?
539  * A: i_state has I_NEW set, hence the inode is locked, also
540  *    i_count is set to 1, so it is not going to go away
541  *    i_flags is set to 0 and we have no business touching it.  Only an ioctl()
542  *    is allowed to write to them. We should of course be honouring them but
543  *    we need to do that using the IS_* macros defined in include/linux/fs.h.
544  *    In any case ntfs_read_locked_inode() has nothing to do with i_flags.
545  *
546  * Return 0 on success and -errno on error.  In the error case, the inode will
547  * have had make_bad_inode() executed on it.
548  */
549 static int ntfs_read_locked_inode(struct inode *vi)
550 {
551         ntfs_volume *vol = NTFS_SB(vi->i_sb);
552         ntfs_inode *ni;
553         struct inode *bvi;
554         MFT_RECORD *m;
555         ATTR_RECORD *a;
556         STANDARD_INFORMATION *si;
557         ntfs_attr_search_ctx *ctx;
558         int err = 0;
559
560         ntfs_debug("Entering for i_ino 0x%lx.", vi->i_ino);
561
562         /* Setup the generic vfs inode parts now. */
563
564         /*
565          * This is for checking whether an inode has changed w.r.t. a file so
566          * that the file can be updated if necessary (compare with f_version).
567          */
568         vi->i_version = 1;
569
570         vi->i_uid = vol->uid;
571         vi->i_gid = vol->gid;
572         vi->i_mode = 0;
573
574         /*
575          * Initialize the ntfs specific part of @vi special casing
576          * FILE_MFT which we need to do at mount time.
577          */
578         if (vi->i_ino != FILE_MFT)
579                 ntfs_init_big_inode(vi);
580         ni = NTFS_I(vi);
581
582         m = map_mft_record(ni);
583         if (IS_ERR(m)) {
584                 err = PTR_ERR(m);
585                 goto err_out;
586         }
587         ctx = ntfs_attr_get_search_ctx(ni, m);
588         if (!ctx) {
589                 err = -ENOMEM;
590                 goto unm_err_out;
591         }
592
593         if (!(m->flags & MFT_RECORD_IN_USE)) {
594                 ntfs_error(vi->i_sb, "Inode is not in use!");
595                 goto unm_err_out;
596         }
597         if (m->base_mft_record) {
598                 ntfs_error(vi->i_sb, "Inode is an extent inode!");
599                 goto unm_err_out;
600         }
601
602         /* Transfer information from mft record into vfs and ntfs inodes. */
603         vi->i_generation = ni->seq_no = le16_to_cpu(m->sequence_number);
604
605         /*
606          * FIXME: Keep in mind that link_count is two for files which have both
607          * a long file name and a short file name as separate entries, so if
608          * we are hiding short file names this will be too high. Either we need
609          * to account for the short file names by subtracting them or we need
610          * to make sure we delete files even though i_nlink is not zero which
611          * might be tricky due to vfs interactions. Need to think about this
612          * some more when implementing the unlink command.
613          */
614         set_nlink(vi, le16_to_cpu(m->link_count));
615         /*
616          * FIXME: Reparse points can have the directory bit set even though
617          * they would be S_IFLNK. Need to deal with this further below when we
618          * implement reparse points / symbolic links but it will do for now.
619          * Also if not a directory, it could be something else, rather than
620          * a regular file. But again, will do for now.
621          */
622         /* Everyone gets all permissions. */
623         vi->i_mode |= S_IRWXUGO;
624         /* If read-only, no one gets write permissions. */
625         if (IS_RDONLY(vi))
626                 vi->i_mode &= ~S_IWUGO;
627         if (m->flags & MFT_RECORD_IS_DIRECTORY) {
628                 vi->i_mode |= S_IFDIR;
629                 /*
630                  * Apply the directory permissions mask set in the mount
631                  * options.
632                  */
633                 vi->i_mode &= ~vol->dmask;
634                 /* Things break without this kludge! */
635                 if (vi->i_nlink > 1)
636                         set_nlink(vi, 1);
637         } else {
638                 vi->i_mode |= S_IFREG;
639                 /* Apply the file permissions mask set in the mount options. */
640                 vi->i_mode &= ~vol->fmask;
641         }
642         /*
643          * Find the standard information attribute in the mft record. At this
644          * stage we haven't setup the attribute list stuff yet, so this could
645          * in fact fail if the standard information is in an extent record, but
646          * I don't think this actually ever happens.
647          */
648         err = ntfs_attr_lookup(AT_STANDARD_INFORMATION, NULL, 0, 0, 0, NULL, 0,
649                         ctx);
650         if (unlikely(err)) {
651                 if (err == -ENOENT) {
652                         /*
653                          * TODO: We should be performing a hot fix here (if the
654                          * recover mount option is set) by creating a new
655                          * attribute.
656                          */
657                         ntfs_error(vi->i_sb, "$STANDARD_INFORMATION attribute "
658                                         "is missing.");
659                 }
660                 goto unm_err_out;
661         }
662         a = ctx->attr;
663         /* Get the standard information attribute value. */
664         if ((u8 *)a + le16_to_cpu(a->data.resident.value_offset)
665                         + le32_to_cpu(a->data.resident.value_length) >
666                         (u8 *)ctx->mrec + vol->mft_record_size) {
667                 ntfs_error(vi->i_sb, "Corrupt standard information attribute in inode.");
668                 goto unm_err_out;
669         }
670         si = (STANDARD_INFORMATION*)((u8*)a +
671                         le16_to_cpu(a->data.resident.value_offset));
672
673         /* Transfer information from the standard information into vi. */
674         /*
675          * Note: The i_?times do not quite map perfectly onto the NTFS times,
676          * but they are close enough, and in the end it doesn't really matter
677          * that much...
678          */
679         /*
680          * mtime is the last change of the data within the file. Not changed
681          * when only metadata is changed, e.g. a rename doesn't affect mtime.
682          */
683         vi->i_mtime = ntfs2utc(si->last_data_change_time);
684         /*
685          * ctime is the last change of the metadata of the file. This obviously
686          * always changes, when mtime is changed. ctime can be changed on its
687          * own, mtime is then not changed, e.g. when a file is renamed.
688          */
689         vi->i_ctime = ntfs2utc(si->last_mft_change_time);
690         /*
691          * Last access to the data within the file. Not changed during a rename
692          * for example but changed whenever the file is written to.
693          */
694         vi->i_atime = ntfs2utc(si->last_access_time);
695
696         /* Find the attribute list attribute if present. */
697         ntfs_attr_reinit_search_ctx(ctx);
698         err = ntfs_attr_lookup(AT_ATTRIBUTE_LIST, NULL, 0, 0, 0, NULL, 0, ctx);
699         if (err) {
700                 if (unlikely(err != -ENOENT)) {
701                         ntfs_error(vi->i_sb, "Failed to lookup attribute list "
702                                         "attribute.");
703                         goto unm_err_out;
704                 }
705         } else /* if (!err) */ {
706                 if (vi->i_ino == FILE_MFT)
707                         goto skip_attr_list_load;
708                 ntfs_debug("Attribute list found in inode 0x%lx.", vi->i_ino);
709                 NInoSetAttrList(ni);
710                 a = ctx->attr;
711                 if (a->flags & ATTR_COMPRESSION_MASK) {
712                         ntfs_error(vi->i_sb, "Attribute list attribute is "
713                                         "compressed.");
714                         goto unm_err_out;
715                 }
716                 if (a->flags & ATTR_IS_ENCRYPTED ||
717                                 a->flags & ATTR_IS_SPARSE) {
718                         if (a->non_resident) {
719                                 ntfs_error(vi->i_sb, "Non-resident attribute "
720                                                 "list attribute is encrypted/"
721                                                 "sparse.");
722                                 goto unm_err_out;
723                         }
724                         ntfs_warning(vi->i_sb, "Resident attribute list "
725                                         "attribute in inode 0x%lx is marked "
726                                         "encrypted/sparse which is not true.  "
727                                         "However, Windows allows this and "
728                                         "chkdsk does not detect or correct it "
729                                         "so we will just ignore the invalid "
730                                         "flags and pretend they are not set.",
731                                         vi->i_ino);
732                 }
733                 /* Now allocate memory for the attribute list. */
734                 ni->attr_list_size = (u32)ntfs_attr_size(a);
735                 ni->attr_list = ntfs_malloc_nofs(ni->attr_list_size);
736                 if (!ni->attr_list) {
737                         ntfs_error(vi->i_sb, "Not enough memory to allocate "
738                                         "buffer for attribute list.");
739                         err = -ENOMEM;
740                         goto unm_err_out;
741                 }
742                 if (a->non_resident) {
743                         NInoSetAttrListNonResident(ni);
744                         if (a->data.non_resident.lowest_vcn) {
745                                 ntfs_error(vi->i_sb, "Attribute list has non "
746                                                 "zero lowest_vcn.");
747                                 goto unm_err_out;
748                         }
749                         /*
750                          * Setup the runlist. No need for locking as we have
751                          * exclusive access to the inode at this time.
752                          */
753                         ni->attr_list_rl.rl = ntfs_mapping_pairs_decompress(vol,
754                                         a, NULL);
755                         if (IS_ERR(ni->attr_list_rl.rl)) {
756                                 err = PTR_ERR(ni->attr_list_rl.rl);
757                                 ni->attr_list_rl.rl = NULL;
758                                 ntfs_error(vi->i_sb, "Mapping pairs "
759                                                 "decompression failed.");
760                                 goto unm_err_out;
761                         }
762                         /* Now load the attribute list. */
763                         if ((err = load_attribute_list(vol, &ni->attr_list_rl,
764                                         ni->attr_list, ni->attr_list_size,
765                                         sle64_to_cpu(a->data.non_resident.
766                                         initialized_size)))) {
767                                 ntfs_error(vi->i_sb, "Failed to load "
768                                                 "attribute list attribute.");
769                                 goto unm_err_out;
770                         }
771                 } else /* if (!a->non_resident) */ {
772                         if ((u8*)a + le16_to_cpu(a->data.resident.value_offset)
773                                         + le32_to_cpu(
774                                         a->data.resident.value_length) >
775                                         (u8*)ctx->mrec + vol->mft_record_size) {
776                                 ntfs_error(vi->i_sb, "Corrupt attribute list "
777                                                 "in inode.");
778                                 goto unm_err_out;
779                         }
780                         /* Now copy the attribute list. */
781                         memcpy(ni->attr_list, (u8*)a + le16_to_cpu(
782                                         a->data.resident.value_offset),
783                                         le32_to_cpu(
784                                         a->data.resident.value_length));
785                 }
786         }
787 skip_attr_list_load:
788         /*
789          * If an attribute list is present we now have the attribute list value
790          * in ntfs_ino->attr_list and it is ntfs_ino->attr_list_size bytes.
791          */
792         if (S_ISDIR(vi->i_mode)) {
793                 loff_t bvi_size;
794                 ntfs_inode *bni;
795                 INDEX_ROOT *ir;
796                 u8 *ir_end, *index_end;
797
798                 /* It is a directory, find index root attribute. */
799                 ntfs_attr_reinit_search_ctx(ctx);
800                 err = ntfs_attr_lookup(AT_INDEX_ROOT, I30, 4, CASE_SENSITIVE,
801                                 0, NULL, 0, ctx);
802                 if (unlikely(err)) {
803                         if (err == -ENOENT) {
804                                 // FIXME: File is corrupt! Hot-fix with empty
805                                 // index root attribute if recovery option is
806                                 // set.
807                                 ntfs_error(vi->i_sb, "$INDEX_ROOT attribute "
808                                                 "is missing.");
809                         }
810                         goto unm_err_out;
811                 }
812                 a = ctx->attr;
813                 /* Set up the state. */
814                 if (unlikely(a->non_resident)) {
815                         ntfs_error(vol->sb, "$INDEX_ROOT attribute is not "
816                                         "resident.");
817                         goto unm_err_out;
818                 }
819                 /* Ensure the attribute name is placed before the value. */
820                 if (unlikely(a->name_length && (le16_to_cpu(a->name_offset) >=
821                                 le16_to_cpu(a->data.resident.value_offset)))) {
822                         ntfs_error(vol->sb, "$INDEX_ROOT attribute name is "
823                                         "placed after the attribute value.");
824                         goto unm_err_out;
825                 }
826                 /*
827                  * Compressed/encrypted index root just means that the newly
828                  * created files in that directory should be created compressed/
829                  * encrypted. However index root cannot be both compressed and
830                  * encrypted.
831                  */
832                 if (a->flags & ATTR_COMPRESSION_MASK)
833                         NInoSetCompressed(ni);
834                 if (a->flags & ATTR_IS_ENCRYPTED) {
835                         if (a->flags & ATTR_COMPRESSION_MASK) {
836                                 ntfs_error(vi->i_sb, "Found encrypted and "
837                                                 "compressed attribute.");
838                                 goto unm_err_out;
839                         }
840                         NInoSetEncrypted(ni);
841                 }
842                 if (a->flags & ATTR_IS_SPARSE)
843                         NInoSetSparse(ni);
844                 ir = (INDEX_ROOT*)((u8*)a +
845                                 le16_to_cpu(a->data.resident.value_offset));
846                 ir_end = (u8*)ir + le32_to_cpu(a->data.resident.value_length);
847                 if (ir_end > (u8*)ctx->mrec + vol->mft_record_size) {
848                         ntfs_error(vi->i_sb, "$INDEX_ROOT attribute is "
849                                         "corrupt.");
850                         goto unm_err_out;
851                 }
852                 index_end = (u8*)&ir->index +
853                                 le32_to_cpu(ir->index.index_length);
854                 if (index_end > ir_end) {
855                         ntfs_error(vi->i_sb, "Directory index is corrupt.");
856                         goto unm_err_out;
857                 }
858                 if (ir->type != AT_FILE_NAME) {
859                         ntfs_error(vi->i_sb, "Indexed attribute is not "
860                                         "$FILE_NAME.");
861                         goto unm_err_out;
862                 }
863                 if (ir->collation_rule != COLLATION_FILE_NAME) {
864                         ntfs_error(vi->i_sb, "Index collation rule is not "
865                                         "COLLATION_FILE_NAME.");
866                         goto unm_err_out;
867                 }
868                 ni->itype.index.collation_rule = ir->collation_rule;
869                 ni->itype.index.block_size = le32_to_cpu(ir->index_block_size);
870                 if (ni->itype.index.block_size &
871                                 (ni->itype.index.block_size - 1)) {
872                         ntfs_error(vi->i_sb, "Index block size (%u) is not a "
873                                         "power of two.",
874                                         ni->itype.index.block_size);
875                         goto unm_err_out;
876                 }
877                 if (ni->itype.index.block_size > PAGE_SIZE) {
878                         ntfs_error(vi->i_sb, "Index block size (%u) > "
879                                         "PAGE_SIZE (%ld) is not "
880                                         "supported.  Sorry.",
881                                         ni->itype.index.block_size,
882                                         PAGE_SIZE);
883                         err = -EOPNOTSUPP;
884                         goto unm_err_out;
885                 }
886                 if (ni->itype.index.block_size < NTFS_BLOCK_SIZE) {
887                         ntfs_error(vi->i_sb, "Index block size (%u) < "
888                                         "NTFS_BLOCK_SIZE (%i) is not "
889                                         "supported.  Sorry.",
890                                         ni->itype.index.block_size,
891                                         NTFS_BLOCK_SIZE);
892                         err = -EOPNOTSUPP;
893                         goto unm_err_out;
894                 }
895                 ni->itype.index.block_size_bits =
896                                 ffs(ni->itype.index.block_size) - 1;
897                 /* Determine the size of a vcn in the directory index. */
898                 if (vol->cluster_size <= ni->itype.index.block_size) {
899                         ni->itype.index.vcn_size = vol->cluster_size;
900                         ni->itype.index.vcn_size_bits = vol->cluster_size_bits;
901                 } else {
902                         ni->itype.index.vcn_size = vol->sector_size;
903                         ni->itype.index.vcn_size_bits = vol->sector_size_bits;
904                 }
905
906                 /* Setup the index allocation attribute, even if not present. */
907                 NInoSetMstProtected(ni);
908                 ni->type = AT_INDEX_ALLOCATION;
909                 ni->name = I30;
910                 ni->name_len = 4;
911
912                 if (!(ir->index.flags & LARGE_INDEX)) {
913                         /* No index allocation. */
914                         vi->i_size = ni->initialized_size =
915                                         ni->allocated_size = 0;
916                         /* We are done with the mft record, so we release it. */
917                         ntfs_attr_put_search_ctx(ctx);
918                         unmap_mft_record(ni);
919                         m = NULL;
920                         ctx = NULL;
921                         goto skip_large_dir_stuff;
922                 } /* LARGE_INDEX: Index allocation present. Setup state. */
923                 NInoSetIndexAllocPresent(ni);
924                 /* Find index allocation attribute. */
925                 ntfs_attr_reinit_search_ctx(ctx);
926                 err = ntfs_attr_lookup(AT_INDEX_ALLOCATION, I30, 4,
927                                 CASE_SENSITIVE, 0, NULL, 0, ctx);
928                 if (unlikely(err)) {
929                         if (err == -ENOENT)
930                                 ntfs_error(vi->i_sb, "$INDEX_ALLOCATION "
931                                                 "attribute is not present but "
932                                                 "$INDEX_ROOT indicated it is.");
933                         else
934                                 ntfs_error(vi->i_sb, "Failed to lookup "
935                                                 "$INDEX_ALLOCATION "
936                                                 "attribute.");
937                         goto unm_err_out;
938                 }
939                 a = ctx->attr;
940                 if (!a->non_resident) {
941                         ntfs_error(vi->i_sb, "$INDEX_ALLOCATION attribute "
942                                         "is resident.");
943                         goto unm_err_out;
944                 }
945                 /*
946                  * Ensure the attribute name is placed before the mapping pairs
947                  * array.
948                  */
949                 if (unlikely(a->name_length && (le16_to_cpu(a->name_offset) >=
950                                 le16_to_cpu(
951                                 a->data.non_resident.mapping_pairs_offset)))) {
952                         ntfs_error(vol->sb, "$INDEX_ALLOCATION attribute name "
953                                         "is placed after the mapping pairs "
954                                         "array.");
955                         goto unm_err_out;
956                 }
957                 if (a->flags & ATTR_IS_ENCRYPTED) {
958                         ntfs_error(vi->i_sb, "$INDEX_ALLOCATION attribute "
959                                         "is encrypted.");
960                         goto unm_err_out;
961                 }
962                 if (a->flags & ATTR_IS_SPARSE) {
963                         ntfs_error(vi->i_sb, "$INDEX_ALLOCATION attribute "
964                                         "is sparse.");
965                         goto unm_err_out;
966                 }
967                 if (a->flags & ATTR_COMPRESSION_MASK) {
968                         ntfs_error(vi->i_sb, "$INDEX_ALLOCATION attribute "
969                                         "is compressed.");
970                         goto unm_err_out;
971                 }
972                 if (a->data.non_resident.lowest_vcn) {
973                         ntfs_error(vi->i_sb, "First extent of "
974                                         "$INDEX_ALLOCATION attribute has non "
975                                         "zero lowest_vcn.");
976                         goto unm_err_out;
977                 }
978                 vi->i_size = sle64_to_cpu(a->data.non_resident.data_size);
979                 ni->initialized_size = sle64_to_cpu(
980                                 a->data.non_resident.initialized_size);
981                 ni->allocated_size = sle64_to_cpu(
982                                 a->data.non_resident.allocated_size);
983                 /*
984                  * We are done with the mft record, so we release it. Otherwise
985                  * we would deadlock in ntfs_attr_iget().
986                  */
987                 ntfs_attr_put_search_ctx(ctx);
988                 unmap_mft_record(ni);
989                 m = NULL;
990                 ctx = NULL;
991                 /* Get the index bitmap attribute inode. */
992                 bvi = ntfs_attr_iget(vi, AT_BITMAP, I30, 4);
993                 if (IS_ERR(bvi)) {
994                         ntfs_error(vi->i_sb, "Failed to get bitmap attribute.");
995                         err = PTR_ERR(bvi);
996                         goto unm_err_out;
997                 }
998                 bni = NTFS_I(bvi);
999                 if (NInoCompressed(bni) || NInoEncrypted(bni) ||
1000                                 NInoSparse(bni)) {
1001                         ntfs_error(vi->i_sb, "$BITMAP attribute is compressed "
1002                                         "and/or encrypted and/or sparse.");
1003                         goto iput_unm_err_out;
1004                 }
1005                 /* Consistency check bitmap size vs. index allocation size. */
1006                 bvi_size = i_size_read(bvi);
1007                 if ((bvi_size << 3) < (vi->i_size >>
1008                                 ni->itype.index.block_size_bits)) {
1009                         ntfs_error(vi->i_sb, "Index bitmap too small (0x%llx) "
1010                                         "for index allocation (0x%llx).",
1011                                         bvi_size << 3, vi->i_size);
1012                         goto iput_unm_err_out;
1013                 }
1014                 /* No longer need the bitmap attribute inode. */
1015                 iput(bvi);
1016 skip_large_dir_stuff:
1017                 /* Setup the operations for this inode. */
1018                 vi->i_op = &ntfs_dir_inode_ops;
1019                 vi->i_fop = &ntfs_dir_ops;
1020                 vi->i_mapping->a_ops = &ntfs_mst_aops;
1021         } else {
1022                 /* It is a file. */
1023                 ntfs_attr_reinit_search_ctx(ctx);
1024
1025                 /* Setup the data attribute, even if not present. */
1026                 ni->type = AT_DATA;
1027                 ni->name = NULL;
1028                 ni->name_len = 0;
1029
1030                 /* Find first extent of the unnamed data attribute. */
1031                 err = ntfs_attr_lookup(AT_DATA, NULL, 0, 0, 0, NULL, 0, ctx);
1032                 if (unlikely(err)) {
1033                         vi->i_size = ni->initialized_size =
1034                                         ni->allocated_size = 0;
1035                         if (err != -ENOENT) {
1036                                 ntfs_error(vi->i_sb, "Failed to lookup $DATA "
1037                                                 "attribute.");
1038                                 goto unm_err_out;
1039                         }
1040                         /*
1041                          * FILE_Secure does not have an unnamed $DATA
1042                          * attribute, so we special case it here.
1043                          */
1044                         if (vi->i_ino == FILE_Secure)
1045                                 goto no_data_attr_special_case;
1046                         /*
1047                          * Most if not all the system files in the $Extend
1048                          * system directory do not have unnamed data
1049                          * attributes so we need to check if the parent
1050                          * directory of the file is FILE_Extend and if it is
1051                          * ignore this error. To do this we need to get the
1052                          * name of this inode from the mft record as the name
1053                          * contains the back reference to the parent directory.
1054                          */
1055                         if (ntfs_is_extended_system_file(ctx) > 0)
1056                                 goto no_data_attr_special_case;
1057                         // FIXME: File is corrupt! Hot-fix with empty data
1058                         // attribute if recovery option is set.
1059                         ntfs_error(vi->i_sb, "$DATA attribute is missing.");
1060                         goto unm_err_out;
1061                 }
1062                 a = ctx->attr;
1063                 /* Setup the state. */
1064                 if (a->flags & (ATTR_COMPRESSION_MASK | ATTR_IS_SPARSE)) {
1065                         if (a->flags & ATTR_COMPRESSION_MASK) {
1066                                 NInoSetCompressed(ni);
1067                                 if (vol->cluster_size > 4096) {
1068                                         ntfs_error(vi->i_sb, "Found "
1069                                                         "compressed data but "
1070                                                         "compression is "
1071                                                         "disabled due to "
1072                                                         "cluster size (%i) > "
1073                                                         "4kiB.",
1074                                                         vol->cluster_size);
1075                                         goto unm_err_out;
1076                                 }
1077                                 if ((a->flags & ATTR_COMPRESSION_MASK)
1078                                                 != ATTR_IS_COMPRESSED) {
1079                                         ntfs_error(vi->i_sb, "Found unknown "
1080                                                         "compression method "
1081                                                         "or corrupt file.");
1082                                         goto unm_err_out;
1083                                 }
1084                         }
1085                         if (a->flags & ATTR_IS_SPARSE)
1086                                 NInoSetSparse(ni);
1087                 }
1088                 if (a->flags & ATTR_IS_ENCRYPTED) {
1089                         if (NInoCompressed(ni)) {
1090                                 ntfs_error(vi->i_sb, "Found encrypted and "
1091                                                 "compressed data.");
1092                                 goto unm_err_out;
1093                         }
1094                         NInoSetEncrypted(ni);
1095                 }
1096                 if (a->non_resident) {
1097                         NInoSetNonResident(ni);
1098                         if (NInoCompressed(ni) || NInoSparse(ni)) {
1099                                 if (NInoCompressed(ni) && a->data.non_resident.
1100                                                 compression_unit != 4) {
1101                                         ntfs_error(vi->i_sb, "Found "
1102                                                         "non-standard "
1103                                                         "compression unit (%u "
1104                                                         "instead of 4).  "
1105                                                         "Cannot handle this.",
1106                                                         a->data.non_resident.
1107                                                         compression_unit);
1108                                         err = -EOPNOTSUPP;
1109                                         goto unm_err_out;
1110                                 }
1111                                 if (a->data.non_resident.compression_unit) {
1112                                         ni->itype.compressed.block_size = 1U <<
1113                                                         (a->data.non_resident.
1114                                                         compression_unit +
1115                                                         vol->cluster_size_bits);
1116                                         ni->itype.compressed.block_size_bits =
1117                                                         ffs(ni->itype.
1118                                                         compressed.
1119                                                         block_size) - 1;
1120                                         ni->itype.compressed.block_clusters =
1121                                                         1U << a->data.
1122                                                         non_resident.
1123                                                         compression_unit;
1124                                 } else {
1125                                         ni->itype.compressed.block_size = 0;
1126                                         ni->itype.compressed.block_size_bits =
1127                                                         0;
1128                                         ni->itype.compressed.block_clusters =
1129                                                         0;
1130                                 }
1131                                 ni->itype.compressed.size = sle64_to_cpu(
1132                                                 a->data.non_resident.
1133                                                 compressed_size);
1134                         }
1135                         if (a->data.non_resident.lowest_vcn) {
1136                                 ntfs_error(vi->i_sb, "First extent of $DATA "
1137                                                 "attribute has non zero "
1138                                                 "lowest_vcn.");
1139                                 goto unm_err_out;
1140                         }
1141                         vi->i_size = sle64_to_cpu(
1142                                         a->data.non_resident.data_size);
1143                         ni->initialized_size = sle64_to_cpu(
1144                                         a->data.non_resident.initialized_size);
1145                         ni->allocated_size = sle64_to_cpu(
1146                                         a->data.non_resident.allocated_size);
1147                 } else { /* Resident attribute. */
1148                         vi->i_size = ni->initialized_size = le32_to_cpu(
1149                                         a->data.resident.value_length);
1150                         ni->allocated_size = le32_to_cpu(a->length) -
1151                                         le16_to_cpu(
1152                                         a->data.resident.value_offset);
1153                         if (vi->i_size > ni->allocated_size) {
1154                                 ntfs_error(vi->i_sb, "Resident data attribute "
1155                                                 "is corrupt (size exceeds "
1156                                                 "allocation).");
1157                                 goto unm_err_out;
1158                         }
1159                 }
1160 no_data_attr_special_case:
1161                 /* We are done with the mft record, so we release it. */
1162                 ntfs_attr_put_search_ctx(ctx);
1163                 unmap_mft_record(ni);
1164                 m = NULL;
1165                 ctx = NULL;
1166                 /* Setup the operations for this inode. */
1167                 vi->i_op = &ntfs_file_inode_ops;
1168                 vi->i_fop = &ntfs_file_ops;
1169                 vi->i_mapping->a_ops = &ntfs_normal_aops;
1170                 if (NInoMstProtected(ni))
1171                         vi->i_mapping->a_ops = &ntfs_mst_aops;
1172                 else if (NInoCompressed(ni))
1173                         vi->i_mapping->a_ops = &ntfs_compressed_aops;
1174         }
1175         /*
1176          * The number of 512-byte blocks used on disk (for stat). This is in so
1177          * far inaccurate as it doesn't account for any named streams or other
1178          * special non-resident attributes, but that is how Windows works, too,
1179          * so we are at least consistent with Windows, if not entirely
1180          * consistent with the Linux Way. Doing it the Linux Way would cause a
1181          * significant slowdown as it would involve iterating over all
1182          * attributes in the mft record and adding the allocated/compressed
1183          * sizes of all non-resident attributes present to give us the Linux
1184          * correct size that should go into i_blocks (after division by 512).
1185          */
1186         if (S_ISREG(vi->i_mode) && (NInoCompressed(ni) || NInoSparse(ni)))
1187                 vi->i_blocks = ni->itype.compressed.size >> 9;
1188         else
1189                 vi->i_blocks = ni->allocated_size >> 9;
1190         ntfs_debug("Done.");
1191         return 0;
1192 iput_unm_err_out:
1193         iput(bvi);
1194 unm_err_out:
1195         if (!err)
1196                 err = -EIO;
1197         if (ctx)
1198                 ntfs_attr_put_search_ctx(ctx);
1199         if (m)
1200                 unmap_mft_record(ni);
1201 err_out:
1202         ntfs_error(vol->sb, "Failed with error code %i.  Marking corrupt "
1203                         "inode 0x%lx as bad.  Run chkdsk.", err, vi->i_ino);
1204         make_bad_inode(vi);
1205         if (err != -EOPNOTSUPP && err != -ENOMEM)
1206                 NVolSetErrors(vol);
1207         return err;
1208 }
1209
1210 /**
1211  * ntfs_read_locked_attr_inode - read an attribute inode from its base inode
1212  * @base_vi:    base inode
1213  * @vi:         attribute inode to read
1214  *
1215  * ntfs_read_locked_attr_inode() is called from ntfs_attr_iget() to read the
1216  * attribute inode described by @vi into memory from the base mft record
1217  * described by @base_ni.
1218  *
1219  * ntfs_read_locked_attr_inode() maps, pins and locks the base inode for
1220  * reading and looks up the attribute described by @vi before setting up the
1221  * necessary fields in @vi as well as initializing the ntfs inode.
1222  *
1223  * Q: What locks are held when the function is called?
1224  * A: i_state has I_NEW set, hence the inode is locked, also
1225  *    i_count is set to 1, so it is not going to go away
1226  *
1227  * Return 0 on success and -errno on error.  In the error case, the inode will
1228  * have had make_bad_inode() executed on it.
1229  *
1230  * Note this cannot be called for AT_INDEX_ALLOCATION.
1231  */
1232 static int ntfs_read_locked_attr_inode(struct inode *base_vi, struct inode *vi)
1233 {
1234         ntfs_volume *vol = NTFS_SB(vi->i_sb);
1235         ntfs_inode *ni, *base_ni;
1236         MFT_RECORD *m;
1237         ATTR_RECORD *a;
1238         ntfs_attr_search_ctx *ctx;
1239         int err = 0;
1240
1241         ntfs_debug("Entering for i_ino 0x%lx.", vi->i_ino);
1242
1243         ntfs_init_big_inode(vi);
1244
1245         ni      = NTFS_I(vi);
1246         base_ni = NTFS_I(base_vi);
1247
1248         /* Just mirror the values from the base inode. */
1249         vi->i_version   = base_vi->i_version;
1250         vi->i_uid       = base_vi->i_uid;
1251         vi->i_gid       = base_vi->i_gid;
1252         set_nlink(vi, base_vi->i_nlink);
1253         vi->i_mtime     = base_vi->i_mtime;
1254         vi->i_ctime     = base_vi->i_ctime;
1255         vi->i_atime     = base_vi->i_atime;
1256         vi->i_generation = ni->seq_no = base_ni->seq_no;
1257
1258         /* Set inode type to zero but preserve permissions. */
1259         vi->i_mode      = base_vi->i_mode & ~S_IFMT;
1260
1261         m = map_mft_record(base_ni);
1262         if (IS_ERR(m)) {
1263                 err = PTR_ERR(m);
1264                 goto err_out;
1265         }
1266         ctx = ntfs_attr_get_search_ctx(base_ni, m);
1267         if (!ctx) {
1268                 err = -ENOMEM;
1269                 goto unm_err_out;
1270         }
1271         /* Find the attribute. */
1272         err = ntfs_attr_lookup(ni->type, ni->name, ni->name_len,
1273                         CASE_SENSITIVE, 0, NULL, 0, ctx);
1274         if (unlikely(err))
1275                 goto unm_err_out;
1276         a = ctx->attr;
1277         if (a->flags & (ATTR_COMPRESSION_MASK | ATTR_IS_SPARSE)) {
1278                 if (a->flags & ATTR_COMPRESSION_MASK) {
1279                         NInoSetCompressed(ni);
1280                         if ((ni->type != AT_DATA) || (ni->type == AT_DATA &&
1281                                         ni->name_len)) {
1282                                 ntfs_error(vi->i_sb, "Found compressed "
1283                                                 "non-data or named data "
1284                                                 "attribute.  Please report "
1285                                                 "you saw this message to "
1286                                                 "linux-ntfs-dev@lists."
1287                                                 "sourceforge.net");
1288                                 goto unm_err_out;
1289                         }
1290                         if (vol->cluster_size > 4096) {
1291                                 ntfs_error(vi->i_sb, "Found compressed "
1292                                                 "attribute but compression is "
1293                                                 "disabled due to cluster size "
1294                                                 "(%i) > 4kiB.",
1295                                                 vol->cluster_size);
1296                                 goto unm_err_out;
1297                         }
1298                         if ((a->flags & ATTR_COMPRESSION_MASK) !=
1299                                         ATTR_IS_COMPRESSED) {
1300                                 ntfs_error(vi->i_sb, "Found unknown "
1301                                                 "compression method.");
1302                                 goto unm_err_out;
1303                         }
1304                 }
1305                 /*
1306                  * The compressed/sparse flag set in an index root just means
1307                  * to compress all files.
1308                  */
1309                 if (NInoMstProtected(ni) && ni->type != AT_INDEX_ROOT) {
1310                         ntfs_error(vi->i_sb, "Found mst protected attribute "
1311                                         "but the attribute is %s.  Please "
1312                                         "report you saw this message to "
1313                                         "linux-ntfs-dev@lists.sourceforge.net",
1314                                         NInoCompressed(ni) ? "compressed" :
1315                                         "sparse");
1316                         goto unm_err_out;
1317                 }
1318                 if (a->flags & ATTR_IS_SPARSE)
1319                         NInoSetSparse(ni);
1320         }
1321         if (a->flags & ATTR_IS_ENCRYPTED) {
1322                 if (NInoCompressed(ni)) {
1323                         ntfs_error(vi->i_sb, "Found encrypted and compressed "
1324                                         "data.");
1325                         goto unm_err_out;
1326                 }
1327                 /*
1328                  * The encryption flag set in an index root just means to
1329                  * encrypt all files.
1330                  */
1331                 if (NInoMstProtected(ni) && ni->type != AT_INDEX_ROOT) {
1332                         ntfs_error(vi->i_sb, "Found mst protected attribute "
1333                                         "but the attribute is encrypted.  "
1334                                         "Please report you saw this message "
1335                                         "to linux-ntfs-dev@lists.sourceforge."
1336                                         "net");
1337                         goto unm_err_out;
1338                 }
1339                 if (ni->type != AT_DATA) {
1340                         ntfs_error(vi->i_sb, "Found encrypted non-data "
1341                                         "attribute.");
1342                         goto unm_err_out;
1343                 }
1344                 NInoSetEncrypted(ni);
1345         }
1346         if (!a->non_resident) {
1347                 /* Ensure the attribute name is placed before the value. */
1348                 if (unlikely(a->name_length && (le16_to_cpu(a->name_offset) >=
1349                                 le16_to_cpu(a->data.resident.value_offset)))) {
1350                         ntfs_error(vol->sb, "Attribute name is placed after "
1351                                         "the attribute value.");
1352                         goto unm_err_out;
1353                 }
1354                 if (NInoMstProtected(ni)) {
1355                         ntfs_error(vi->i_sb, "Found mst protected attribute "
1356                                         "but the attribute is resident.  "
1357                                         "Please report you saw this message to "
1358                                         "linux-ntfs-dev@lists.sourceforge.net");
1359                         goto unm_err_out;
1360                 }
1361                 vi->i_size = ni->initialized_size = le32_to_cpu(
1362                                 a->data.resident.value_length);
1363                 ni->allocated_size = le32_to_cpu(a->length) -
1364                                 le16_to_cpu(a->data.resident.value_offset);
1365                 if (vi->i_size > ni->allocated_size) {
1366                         ntfs_error(vi->i_sb, "Resident attribute is corrupt "
1367                                         "(size exceeds allocation).");
1368                         goto unm_err_out;
1369                 }
1370         } else {
1371                 NInoSetNonResident(ni);
1372                 /*
1373                  * Ensure the attribute name is placed before the mapping pairs
1374                  * array.
1375                  */
1376                 if (unlikely(a->name_length && (le16_to_cpu(a->name_offset) >=
1377                                 le16_to_cpu(
1378                                 a->data.non_resident.mapping_pairs_offset)))) {
1379                         ntfs_error(vol->sb, "Attribute name is placed after "
1380                                         "the mapping pairs array.");
1381                         goto unm_err_out;
1382                 }
1383                 if (NInoCompressed(ni) || NInoSparse(ni)) {
1384                         if (NInoCompressed(ni) && a->data.non_resident.
1385                                         compression_unit != 4) {
1386                                 ntfs_error(vi->i_sb, "Found non-standard "
1387                                                 "compression unit (%u instead "
1388                                                 "of 4).  Cannot handle this.",
1389                                                 a->data.non_resident.
1390                                                 compression_unit);
1391                                 err = -EOPNOTSUPP;
1392                                 goto unm_err_out;
1393                         }
1394                         if (a->data.non_resident.compression_unit) {
1395                                 ni->itype.compressed.block_size = 1U <<
1396                                                 (a->data.non_resident.
1397                                                 compression_unit +
1398                                                 vol->cluster_size_bits);
1399                                 ni->itype.compressed.block_size_bits =
1400                                                 ffs(ni->itype.compressed.
1401                                                 block_size) - 1;
1402                                 ni->itype.compressed.block_clusters = 1U <<
1403                                                 a->data.non_resident.
1404                                                 compression_unit;
1405                         } else {
1406                                 ni->itype.compressed.block_size = 0;
1407                                 ni->itype.compressed.block_size_bits = 0;
1408                                 ni->itype.compressed.block_clusters = 0;
1409                         }
1410                         ni->itype.compressed.size = sle64_to_cpu(
1411                                         a->data.non_resident.compressed_size);
1412                 }
1413                 if (a->data.non_resident.lowest_vcn) {
1414                         ntfs_error(vi->i_sb, "First extent of attribute has "
1415                                         "non-zero lowest_vcn.");
1416                         goto unm_err_out;
1417                 }
1418                 vi->i_size = sle64_to_cpu(a->data.non_resident.data_size);
1419                 ni->initialized_size = sle64_to_cpu(
1420                                 a->data.non_resident.initialized_size);
1421                 ni->allocated_size = sle64_to_cpu(
1422                                 a->data.non_resident.allocated_size);
1423         }
1424         vi->i_mapping->a_ops = &ntfs_normal_aops;
1425         if (NInoMstProtected(ni))
1426                 vi->i_mapping->a_ops = &ntfs_mst_aops;
1427         else if (NInoCompressed(ni))
1428                 vi->i_mapping->a_ops = &ntfs_compressed_aops;
1429         if ((NInoCompressed(ni) || NInoSparse(ni)) && ni->type != AT_INDEX_ROOT)
1430                 vi->i_blocks = ni->itype.compressed.size >> 9;
1431         else
1432                 vi->i_blocks = ni->allocated_size >> 9;
1433         /*
1434          * Make sure the base inode does not go away and attach it to the
1435          * attribute inode.
1436          */
1437         igrab(base_vi);
1438         ni->ext.base_ntfs_ino = base_ni;
1439         ni->nr_extents = -1;
1440
1441         ntfs_attr_put_search_ctx(ctx);
1442         unmap_mft_record(base_ni);
1443
1444         ntfs_debug("Done.");
1445         return 0;
1446
1447 unm_err_out:
1448         if (!err)
1449                 err = -EIO;
1450         if (ctx)
1451                 ntfs_attr_put_search_ctx(ctx);
1452         unmap_mft_record(base_ni);
1453 err_out:
1454         ntfs_error(vol->sb, "Failed with error code %i while reading attribute "
1455                         "inode (mft_no 0x%lx, type 0x%x, name_len %i).  "
1456                         "Marking corrupt inode and base inode 0x%lx as bad.  "
1457                         "Run chkdsk.", err, vi->i_ino, ni->type, ni->name_len,
1458                         base_vi->i_ino);
1459         make_bad_inode(vi);
1460         if (err != -ENOMEM)
1461                 NVolSetErrors(vol);
1462         return err;
1463 }
1464
1465 /**
1466  * ntfs_read_locked_index_inode - read an index inode from its base inode
1467  * @base_vi:    base inode
1468  * @vi:         index inode to read
1469  *
1470  * ntfs_read_locked_index_inode() is called from ntfs_index_iget() to read the
1471  * index inode described by @vi into memory from the base mft record described
1472  * by @base_ni.
1473  *
1474  * ntfs_read_locked_index_inode() maps, pins and locks the base inode for
1475  * reading and looks up the attributes relating to the index described by @vi
1476  * before setting up the necessary fields in @vi as well as initializing the
1477  * ntfs inode.
1478  *
1479  * Note, index inodes are essentially attribute inodes (NInoAttr() is true)
1480  * with the attribute type set to AT_INDEX_ALLOCATION.  Apart from that, they
1481  * are setup like directory inodes since directories are a special case of
1482  * indices ao they need to be treated in much the same way.  Most importantly,
1483  * for small indices the index allocation attribute might not actually exist.
1484  * However, the index root attribute always exists but this does not need to
1485  * have an inode associated with it and this is why we define a new inode type
1486  * index.  Also, like for directories, we need to have an attribute inode for
1487  * the bitmap attribute corresponding to the index allocation attribute and we
1488  * can store this in the appropriate field of the inode, just like we do for
1489  * normal directory inodes.
1490  *
1491  * Q: What locks are held when the function is called?
1492  * A: i_state has I_NEW set, hence the inode is locked, also
1493  *    i_count is set to 1, so it is not going to go away
1494  *
1495  * Return 0 on success and -errno on error.  In the error case, the inode will
1496  * have had make_bad_inode() executed on it.
1497  */
1498 static int ntfs_read_locked_index_inode(struct inode *base_vi, struct inode *vi)
1499 {
1500         loff_t bvi_size;
1501         ntfs_volume *vol = NTFS_SB(vi->i_sb);
1502         ntfs_inode *ni, *base_ni, *bni;
1503         struct inode *bvi;
1504         MFT_RECORD *m;
1505         ATTR_RECORD *a;
1506         ntfs_attr_search_ctx *ctx;
1507         INDEX_ROOT *ir;
1508         u8 *ir_end, *index_end;
1509         int err = 0;
1510
1511         ntfs_debug("Entering for i_ino 0x%lx.", vi->i_ino);
1512         ntfs_init_big_inode(vi);
1513         ni      = NTFS_I(vi);
1514         base_ni = NTFS_I(base_vi);
1515         /* Just mirror the values from the base inode. */
1516         vi->i_version   = base_vi->i_version;
1517         vi->i_uid       = base_vi->i_uid;
1518         vi->i_gid       = base_vi->i_gid;
1519         set_nlink(vi, base_vi->i_nlink);
1520         vi->i_mtime     = base_vi->i_mtime;
1521         vi->i_ctime     = base_vi->i_ctime;
1522         vi->i_atime     = base_vi->i_atime;
1523         vi->i_generation = ni->seq_no = base_ni->seq_no;
1524         /* Set inode type to zero but preserve permissions. */
1525         vi->i_mode      = base_vi->i_mode & ~S_IFMT;
1526         /* Map the mft record for the base inode. */
1527         m = map_mft_record(base_ni);
1528         if (IS_ERR(m)) {
1529                 err = PTR_ERR(m);
1530                 goto err_out;
1531         }
1532         ctx = ntfs_attr_get_search_ctx(base_ni, m);
1533         if (!ctx) {
1534                 err = -ENOMEM;
1535                 goto unm_err_out;
1536         }
1537         /* Find the index root attribute. */
1538         err = ntfs_attr_lookup(AT_INDEX_ROOT, ni->name, ni->name_len,
1539                         CASE_SENSITIVE, 0, NULL, 0, ctx);
1540         if (unlikely(err)) {
1541                 if (err == -ENOENT)
1542                         ntfs_error(vi->i_sb, "$INDEX_ROOT attribute is "
1543                                         "missing.");
1544                 goto unm_err_out;
1545         }
1546         a = ctx->attr;
1547         /* Set up the state. */
1548         if (unlikely(a->non_resident)) {
1549                 ntfs_error(vol->sb, "$INDEX_ROOT attribute is not resident.");
1550                 goto unm_err_out;
1551         }
1552         /* Ensure the attribute name is placed before the value. */
1553         if (unlikely(a->name_length && (le16_to_cpu(a->name_offset) >=
1554                         le16_to_cpu(a->data.resident.value_offset)))) {
1555                 ntfs_error(vol->sb, "$INDEX_ROOT attribute name is placed "
1556                                 "after the attribute value.");
1557                 goto unm_err_out;
1558         }
1559         /*
1560          * Compressed/encrypted/sparse index root is not allowed, except for
1561          * directories of course but those are not dealt with here.
1562          */
1563         if (a->flags & (ATTR_COMPRESSION_MASK | ATTR_IS_ENCRYPTED |
1564                         ATTR_IS_SPARSE)) {
1565                 ntfs_error(vi->i_sb, "Found compressed/encrypted/sparse index "
1566                                 "root attribute.");
1567                 goto unm_err_out;
1568         }
1569         ir = (INDEX_ROOT*)((u8*)a + le16_to_cpu(a->data.resident.value_offset));
1570         ir_end = (u8*)ir + le32_to_cpu(a->data.resident.value_length);
1571         if (ir_end > (u8*)ctx->mrec + vol->mft_record_size) {
1572                 ntfs_error(vi->i_sb, "$INDEX_ROOT attribute is corrupt.");
1573                 goto unm_err_out;
1574         }
1575         index_end = (u8*)&ir->index + le32_to_cpu(ir->index.index_length);
1576         if (index_end > ir_end) {
1577                 ntfs_error(vi->i_sb, "Index is corrupt.");
1578                 goto unm_err_out;
1579         }
1580         if (ir->type) {
1581                 ntfs_error(vi->i_sb, "Index type is not 0 (type is 0x%x).",
1582                                 le32_to_cpu(ir->type));
1583                 goto unm_err_out;
1584         }
1585         ni->itype.index.collation_rule = ir->collation_rule;
1586         ntfs_debug("Index collation rule is 0x%x.",
1587                         le32_to_cpu(ir->collation_rule));
1588         ni->itype.index.block_size = le32_to_cpu(ir->index_block_size);
1589         if (!is_power_of_2(ni->itype.index.block_size)) {
1590                 ntfs_error(vi->i_sb, "Index block size (%u) is not a power of "
1591                                 "two.", ni->itype.index.block_size);
1592                 goto unm_err_out;
1593         }
1594         if (ni->itype.index.block_size > PAGE_SIZE) {
1595                 ntfs_error(vi->i_sb, "Index block size (%u) > PAGE_SIZE "
1596                                 "(%ld) is not supported.  Sorry.",
1597                                 ni->itype.index.block_size, PAGE_SIZE);
1598                 err = -EOPNOTSUPP;
1599                 goto unm_err_out;
1600         }
1601         if (ni->itype.index.block_size < NTFS_BLOCK_SIZE) {
1602                 ntfs_error(vi->i_sb, "Index block size (%u) < NTFS_BLOCK_SIZE "
1603                                 "(%i) is not supported.  Sorry.",
1604                                 ni->itype.index.block_size, NTFS_BLOCK_SIZE);
1605                 err = -EOPNOTSUPP;
1606                 goto unm_err_out;
1607         }
1608         ni->itype.index.block_size_bits = ffs(ni->itype.index.block_size) - 1;
1609         /* Determine the size of a vcn in the index. */
1610         if (vol->cluster_size <= ni->itype.index.block_size) {
1611                 ni->itype.index.vcn_size = vol->cluster_size;
1612                 ni->itype.index.vcn_size_bits = vol->cluster_size_bits;
1613         } else {
1614                 ni->itype.index.vcn_size = vol->sector_size;
1615                 ni->itype.index.vcn_size_bits = vol->sector_size_bits;
1616         }
1617         /* Check for presence of index allocation attribute. */
1618         if (!(ir->index.flags & LARGE_INDEX)) {
1619                 /* No index allocation. */
1620                 vi->i_size = ni->initialized_size = ni->allocated_size = 0;
1621                 /* We are done with the mft record, so we release it. */
1622                 ntfs_attr_put_search_ctx(ctx);
1623                 unmap_mft_record(base_ni);
1624                 m = NULL;
1625                 ctx = NULL;
1626                 goto skip_large_index_stuff;
1627         } /* LARGE_INDEX:  Index allocation present.  Setup state. */
1628         NInoSetIndexAllocPresent(ni);
1629         /* Find index allocation attribute. */
1630         ntfs_attr_reinit_search_ctx(ctx);
1631         err = ntfs_attr_lookup(AT_INDEX_ALLOCATION, ni->name, ni->name_len,
1632                         CASE_SENSITIVE, 0, NULL, 0, ctx);
1633         if (unlikely(err)) {
1634                 if (err == -ENOENT)
1635                         ntfs_error(vi->i_sb, "$INDEX_ALLOCATION attribute is "
1636                                         "not present but $INDEX_ROOT "
1637                                         "indicated it is.");
1638                 else
1639                         ntfs_error(vi->i_sb, "Failed to lookup "
1640                                         "$INDEX_ALLOCATION attribute.");
1641                 goto unm_err_out;
1642         }
1643         a = ctx->attr;
1644         if (!a->non_resident) {
1645                 ntfs_error(vi->i_sb, "$INDEX_ALLOCATION attribute is "
1646                                 "resident.");
1647                 goto unm_err_out;
1648         }
1649         /*
1650          * Ensure the attribute name is placed before the mapping pairs array.
1651          */
1652         if (unlikely(a->name_length && (le16_to_cpu(a->name_offset) >=
1653                         le16_to_cpu(
1654                         a->data.non_resident.mapping_pairs_offset)))) {
1655                 ntfs_error(vol->sb, "$INDEX_ALLOCATION attribute name is "
1656                                 "placed after the mapping pairs array.");
1657                 goto unm_err_out;
1658         }
1659         if (a->flags & ATTR_IS_ENCRYPTED) {
1660                 ntfs_error(vi->i_sb, "$INDEX_ALLOCATION attribute is "
1661                                 "encrypted.");
1662                 goto unm_err_out;
1663         }
1664         if (a->flags & ATTR_IS_SPARSE) {
1665                 ntfs_error(vi->i_sb, "$INDEX_ALLOCATION attribute is sparse.");
1666                 goto unm_err_out;
1667         }
1668         if (a->flags & ATTR_COMPRESSION_MASK) {
1669                 ntfs_error(vi->i_sb, "$INDEX_ALLOCATION attribute is "
1670                                 "compressed.");
1671                 goto unm_err_out;
1672         }
1673         if (a->data.non_resident.lowest_vcn) {
1674                 ntfs_error(vi->i_sb, "First extent of $INDEX_ALLOCATION "
1675                                 "attribute has non zero lowest_vcn.");
1676                 goto unm_err_out;
1677         }
1678         vi->i_size = sle64_to_cpu(a->data.non_resident.data_size);
1679         ni->initialized_size = sle64_to_cpu(
1680                         a->data.non_resident.initialized_size);
1681         ni->allocated_size = sle64_to_cpu(a->data.non_resident.allocated_size);
1682         /*
1683          * We are done with the mft record, so we release it.  Otherwise
1684          * we would deadlock in ntfs_attr_iget().
1685          */
1686         ntfs_attr_put_search_ctx(ctx);
1687         unmap_mft_record(base_ni);
1688         m = NULL;
1689         ctx = NULL;
1690         /* Get the index bitmap attribute inode. */
1691         bvi = ntfs_attr_iget(base_vi, AT_BITMAP, ni->name, ni->name_len);
1692         if (IS_ERR(bvi)) {
1693                 ntfs_error(vi->i_sb, "Failed to get bitmap attribute.");
1694                 err = PTR_ERR(bvi);
1695                 goto unm_err_out;
1696         }
1697         bni = NTFS_I(bvi);
1698         if (NInoCompressed(bni) || NInoEncrypted(bni) ||
1699                         NInoSparse(bni)) {
1700                 ntfs_error(vi->i_sb, "$BITMAP attribute is compressed and/or "
1701                                 "encrypted and/or sparse.");
1702                 goto iput_unm_err_out;
1703         }
1704         /* Consistency check bitmap size vs. index allocation size. */
1705         bvi_size = i_size_read(bvi);
1706         if ((bvi_size << 3) < (vi->i_size >> ni->itype.index.block_size_bits)) {
1707                 ntfs_error(vi->i_sb, "Index bitmap too small (0x%llx) for "
1708                                 "index allocation (0x%llx).", bvi_size << 3,
1709                                 vi->i_size);
1710                 goto iput_unm_err_out;
1711         }
1712         iput(bvi);
1713 skip_large_index_stuff:
1714         /* Setup the operations for this index inode. */
1715         vi->i_mapping->a_ops = &ntfs_mst_aops;
1716         vi->i_blocks = ni->allocated_size >> 9;
1717         /*
1718          * Make sure the base inode doesn't go away and attach it to the
1719          * index inode.
1720          */
1721         igrab(base_vi);
1722         ni->ext.base_ntfs_ino = base_ni;
1723         ni->nr_extents = -1;
1724
1725         ntfs_debug("Done.");
1726         return 0;
1727 iput_unm_err_out:
1728         iput(bvi);
1729 unm_err_out:
1730         if (!err)
1731                 err = -EIO;
1732         if (ctx)
1733                 ntfs_attr_put_search_ctx(ctx);
1734         if (m)
1735                 unmap_mft_record(base_ni);
1736 err_out:
1737         ntfs_error(vi->i_sb, "Failed with error code %i while reading index "
1738                         "inode (mft_no 0x%lx, name_len %i.", err, vi->i_ino,
1739                         ni->name_len);
1740         make_bad_inode(vi);
1741         if (err != -EOPNOTSUPP && err != -ENOMEM)
1742                 NVolSetErrors(vol);
1743         return err;
1744 }
1745
1746 /*
1747  * The MFT inode has special locking, so teach the lock validator
1748  * about this by splitting off the locking rules of the MFT from
1749  * the locking rules of other inodes. The MFT inode can never be
1750  * accessed from the VFS side (or even internally), only by the
1751  * map_mft functions.
1752  */
1753 static struct lock_class_key mft_ni_runlist_lock_key, mft_ni_mrec_lock_key;
1754
1755 /**
1756  * ntfs_read_inode_mount - special read_inode for mount time use only
1757  * @vi:         inode to read
1758  *
1759  * Read inode FILE_MFT at mount time, only called with super_block lock
1760  * held from within the read_super() code path.
1761  *
1762  * This function exists because when it is called the page cache for $MFT/$DATA
1763  * is not initialized and hence we cannot get at the contents of mft records
1764  * by calling map_mft_record*().
1765  *
1766  * Further it needs to cope with the circular references problem, i.e. cannot
1767  * load any attributes other than $ATTRIBUTE_LIST until $DATA is loaded, because
1768  * we do not know where the other extent mft records are yet and again, because
1769  * we cannot call map_mft_record*() yet.  Obviously this applies only when an
1770  * attribute list is actually present in $MFT inode.
1771  *
1772  * We solve these problems by starting with the $DATA attribute before anything
1773  * else and iterating using ntfs_attr_lookup($DATA) over all extents.  As each
1774  * extent is found, we ntfs_mapping_pairs_decompress() including the implied
1775  * ntfs_runlists_merge().  Each step of the iteration necessarily provides
1776  * sufficient information for the next step to complete.
1777  *
1778  * This should work but there are two possible pit falls (see inline comments
1779  * below), but only time will tell if they are real pits or just smoke...
1780  */
1781 int ntfs_read_inode_mount(struct inode *vi)
1782 {
1783         VCN next_vcn, last_vcn, highest_vcn;
1784         s64 block;
1785         struct super_block *sb = vi->i_sb;
1786         ntfs_volume *vol = NTFS_SB(sb);
1787         struct buffer_head *bh;
1788         ntfs_inode *ni;
1789         MFT_RECORD *m = NULL;
1790         ATTR_RECORD *a;
1791         ntfs_attr_search_ctx *ctx;
1792         unsigned int i, nr_blocks;
1793         int err;
1794
1795         ntfs_debug("Entering.");
1796
1797         /* Initialize the ntfs specific part of @vi. */
1798         ntfs_init_big_inode(vi);
1799
1800         ni = NTFS_I(vi);
1801
1802         /* Setup the data attribute. It is special as it is mst protected. */
1803         NInoSetNonResident(ni);
1804         NInoSetMstProtected(ni);
1805         NInoSetSparseDisabled(ni);
1806         ni->type = AT_DATA;
1807         ni->name = NULL;
1808         ni->name_len = 0;
1809         /*
1810          * This sets up our little cheat allowing us to reuse the async read io
1811          * completion handler for directories.
1812          */
1813         ni->itype.index.block_size = vol->mft_record_size;
1814         ni->itype.index.block_size_bits = vol->mft_record_size_bits;
1815
1816         /* Very important! Needed to be able to call map_mft_record*(). */
1817         vol->mft_ino = vi;
1818
1819         /* Allocate enough memory to read the first mft record. */
1820         if (vol->mft_record_size > 64 * 1024) {
1821                 ntfs_error(sb, "Unsupported mft record size %i (max 64kiB).",
1822                                 vol->mft_record_size);
1823                 goto err_out;
1824         }
1825         i = vol->mft_record_size;
1826         if (i < sb->s_blocksize)
1827                 i = sb->s_blocksize;
1828         m = (MFT_RECORD*)ntfs_malloc_nofs(i);
1829         if (!m) {
1830                 ntfs_error(sb, "Failed to allocate buffer for $MFT record 0.");
1831                 goto err_out;
1832         }
1833
1834         /* Determine the first block of the $MFT/$DATA attribute. */
1835         block = vol->mft_lcn << vol->cluster_size_bits >>
1836                         sb->s_blocksize_bits;
1837         nr_blocks = vol->mft_record_size >> sb->s_blocksize_bits;
1838         if (!nr_blocks)
1839                 nr_blocks = 1;
1840
1841         /* Load $MFT/$DATA's first mft record. */
1842         for (i = 0; i < nr_blocks; i++) {
1843                 bh = sb_bread(sb, block++);
1844                 if (!bh) {
1845                         ntfs_error(sb, "Device read failed.");
1846                         goto err_out;
1847                 }
1848                 memcpy((char*)m + (i << sb->s_blocksize_bits), bh->b_data,
1849                                 sb->s_blocksize);
1850                 brelse(bh);
1851         }
1852
1853         if (le32_to_cpu(m->bytes_allocated) != vol->mft_record_size) {
1854                 ntfs_error(sb, "Incorrect mft record size %u in superblock, should be %u.",
1855                                 le32_to_cpu(m->bytes_allocated), vol->mft_record_size);
1856                 goto err_out;
1857         }
1858
1859         /* Apply the mst fixups. */
1860         if (post_read_mst_fixup((NTFS_RECORD*)m, vol->mft_record_size)) {
1861                 /* FIXME: Try to use the $MFTMirr now. */
1862                 ntfs_error(sb, "MST fixup failed. $MFT is corrupt.");
1863                 goto err_out;
1864         }
1865
1866         /* Need this to sanity check attribute list references to $MFT. */
1867         vi->i_generation = ni->seq_no = le16_to_cpu(m->sequence_number);
1868
1869         /* Provides readpage() for map_mft_record(). */
1870         vi->i_mapping->a_ops = &ntfs_mst_aops;
1871
1872         ctx = ntfs_attr_get_search_ctx(ni, m);
1873         if (!ctx) {
1874                 err = -ENOMEM;
1875                 goto err_out;
1876         }
1877
1878         /* Find the attribute list attribute if present. */
1879         err = ntfs_attr_lookup(AT_ATTRIBUTE_LIST, NULL, 0, 0, 0, NULL, 0, ctx);
1880         if (err) {
1881                 if (unlikely(err != -ENOENT)) {
1882                         ntfs_error(sb, "Failed to lookup attribute list "
1883                                         "attribute. You should run chkdsk.");
1884                         goto put_err_out;
1885                 }
1886         } else /* if (!err) */ {
1887                 ATTR_LIST_ENTRY *al_entry, *next_al_entry;
1888                 u8 *al_end;
1889                 static const char *es = "  Not allowed.  $MFT is corrupt.  "
1890                                 "You should run chkdsk.";
1891
1892                 ntfs_debug("Attribute list attribute found in $MFT.");
1893                 NInoSetAttrList(ni);
1894                 a = ctx->attr;
1895                 if (a->flags & ATTR_COMPRESSION_MASK) {
1896                         ntfs_error(sb, "Attribute list attribute is "
1897                                         "compressed.%s", es);
1898                         goto put_err_out;
1899                 }
1900                 if (a->flags & ATTR_IS_ENCRYPTED ||
1901                                 a->flags & ATTR_IS_SPARSE) {
1902                         if (a->non_resident) {
1903                                 ntfs_error(sb, "Non-resident attribute list "
1904                                                 "attribute is encrypted/"
1905                                                 "sparse.%s", es);
1906                                 goto put_err_out;
1907                         }
1908                         ntfs_warning(sb, "Resident attribute list attribute "
1909                                         "in $MFT system file is marked "
1910                                         "encrypted/sparse which is not true.  "
1911                                         "However, Windows allows this and "
1912                                         "chkdsk does not detect or correct it "
1913                                         "so we will just ignore the invalid "
1914                                         "flags and pretend they are not set.");
1915                 }
1916                 /* Now allocate memory for the attribute list. */
1917                 ni->attr_list_size = (u32)ntfs_attr_size(a);
1918                 ni->attr_list = ntfs_malloc_nofs(ni->attr_list_size);
1919                 if (!ni->attr_list) {
1920                         ntfs_error(sb, "Not enough memory to allocate buffer "
1921                                         "for attribute list.");
1922                         goto put_err_out;
1923                 }
1924                 if (a->non_resident) {
1925                         NInoSetAttrListNonResident(ni);
1926                         if (a->data.non_resident.lowest_vcn) {
1927                                 ntfs_error(sb, "Attribute list has non zero "
1928                                                 "lowest_vcn. $MFT is corrupt. "
1929                                                 "You should run chkdsk.");
1930                                 goto put_err_out;
1931                         }
1932                         /* Setup the runlist. */
1933                         ni->attr_list_rl.rl = ntfs_mapping_pairs_decompress(vol,
1934                                         a, NULL);
1935                         if (IS_ERR(ni->attr_list_rl.rl)) {
1936                                 err = PTR_ERR(ni->attr_list_rl.rl);
1937                                 ni->attr_list_rl.rl = NULL;
1938                                 ntfs_error(sb, "Mapping pairs decompression "
1939                                                 "failed with error code %i.",
1940                                                 -err);
1941                                 goto put_err_out;
1942                         }
1943                         /* Now load the attribute list. */
1944                         if ((err = load_attribute_list(vol, &ni->attr_list_rl,
1945                                         ni->attr_list, ni->attr_list_size,
1946                                         sle64_to_cpu(a->data.
1947                                         non_resident.initialized_size)))) {
1948                                 ntfs_error(sb, "Failed to load attribute list "
1949                                                 "attribute with error code %i.",
1950                                                 -err);
1951                                 goto put_err_out;
1952                         }
1953                 } else /* if (!ctx.attr->non_resident) */ {
1954                         if ((u8*)a + le16_to_cpu(
1955                                         a->data.resident.value_offset) +
1956                                         le32_to_cpu(
1957                                         a->data.resident.value_length) >
1958                                         (u8*)ctx->mrec + vol->mft_record_size) {
1959                                 ntfs_error(sb, "Corrupt attribute list "
1960                                                 "attribute.");
1961                                 goto put_err_out;
1962                         }
1963                         /* Now copy the attribute list. */
1964                         memcpy(ni->attr_list, (u8*)a + le16_to_cpu(
1965                                         a->data.resident.value_offset),
1966                                         le32_to_cpu(
1967                                         a->data.resident.value_length));
1968                 }
1969                 /* The attribute list is now setup in memory. */
1970                 /*
1971                  * FIXME: I don't know if this case is actually possible.
1972                  * According to logic it is not possible but I have seen too
1973                  * many weird things in MS software to rely on logic... Thus we
1974                  * perform a manual search and make sure the first $MFT/$DATA
1975                  * extent is in the base inode. If it is not we abort with an
1976                  * error and if we ever see a report of this error we will need
1977                  * to do some magic in order to have the necessary mft record
1978                  * loaded and in the right place in the page cache. But
1979                  * hopefully logic will prevail and this never happens...
1980                  */
1981                 al_entry = (ATTR_LIST_ENTRY*)ni->attr_list;
1982                 al_end = (u8*)al_entry + ni->attr_list_size;
1983                 for (;; al_entry = next_al_entry) {
1984                         /* Out of bounds check. */
1985                         if ((u8*)al_entry < ni->attr_list ||
1986                                         (u8*)al_entry > al_end)
1987                                 goto em_put_err_out;
1988                         /* Catch the end of the attribute list. */
1989                         if ((u8*)al_entry == al_end)
1990                                 goto em_put_err_out;
1991                         if (!al_entry->length)
1992                                 goto em_put_err_out;
1993                         if ((u8*)al_entry + 6 > al_end || (u8*)al_entry +
1994                                         le16_to_cpu(al_entry->length) > al_end)
1995                                 goto em_put_err_out;
1996                         next_al_entry = (ATTR_LIST_ENTRY*)((u8*)al_entry +
1997                                         le16_to_cpu(al_entry->length));
1998                         if (le32_to_cpu(al_entry->type) > le32_to_cpu(AT_DATA))
1999                                 goto em_put_err_out;
2000                         if (AT_DATA != al_entry->type)
2001                                 continue;
2002                         /* We want an unnamed attribute. */
2003                         if (al_entry->name_length)
2004                                 goto em_put_err_out;
2005                         /* Want the first entry, i.e. lowest_vcn == 0. */
2006                         if (al_entry->lowest_vcn)
2007                                 goto em_put_err_out;
2008                         /* First entry has to be in the base mft record. */
2009                         if (MREF_LE(al_entry->mft_reference) != vi->i_ino) {
2010                                 /* MFT references do not match, logic fails. */
2011                                 ntfs_error(sb, "BUG: The first $DATA extent "
2012                                                 "of $MFT is not in the base "
2013                                                 "mft record. Please report "
2014                                                 "you saw this message to "
2015                                                 "linux-ntfs-dev@lists."
2016                                                 "sourceforge.net");
2017                                 goto put_err_out;
2018                         } else {
2019                                 /* Sequence numbers must match. */
2020                                 if (MSEQNO_LE(al_entry->mft_reference) !=
2021                                                 ni->seq_no)
2022                                         goto em_put_err_out;
2023                                 /* Got it. All is ok. We can stop now. */
2024                                 break;
2025                         }
2026                 }
2027         }
2028
2029         ntfs_attr_reinit_search_ctx(ctx);
2030
2031         /* Now load all attribute extents. */
2032         a = NULL;
2033         next_vcn = last_vcn = highest_vcn = 0;
2034         while (!(err = ntfs_attr_lookup(AT_DATA, NULL, 0, 0, next_vcn, NULL, 0,
2035                         ctx))) {
2036                 runlist_element *nrl;
2037
2038                 /* Cache the current attribute. */
2039                 a = ctx->attr;
2040                 /* $MFT must be non-resident. */
2041                 if (!a->non_resident) {
2042                         ntfs_error(sb, "$MFT must be non-resident but a "
2043                                         "resident extent was found. $MFT is "
2044                                         "corrupt. Run chkdsk.");
2045                         goto put_err_out;
2046                 }
2047                 /* $MFT must be uncompressed and unencrypted. */
2048                 if (a->flags & ATTR_COMPRESSION_MASK ||
2049                                 a->flags & ATTR_IS_ENCRYPTED ||
2050                                 a->flags & ATTR_IS_SPARSE) {
2051                         ntfs_error(sb, "$MFT must be uncompressed, "
2052                                         "non-sparse, and unencrypted but a "
2053                                         "compressed/sparse/encrypted extent "
2054                                         "was found. $MFT is corrupt. Run "
2055                                         "chkdsk.");
2056                         goto put_err_out;
2057                 }
2058                 /*
2059                  * Decompress the mapping pairs array of this extent and merge
2060                  * the result into the existing runlist. No need for locking
2061                  * as we have exclusive access to the inode at this time and we
2062                  * are a mount in progress task, too.
2063                  */
2064                 nrl = ntfs_mapping_pairs_decompress(vol, a, ni->runlist.rl);
2065                 if (IS_ERR(nrl)) {
2066                         ntfs_error(sb, "ntfs_mapping_pairs_decompress() "
2067                                         "failed with error code %ld.  $MFT is "
2068                                         "corrupt.", PTR_ERR(nrl));
2069                         goto put_err_out;
2070                 }
2071                 ni->runlist.rl = nrl;
2072
2073                 /* Are we in the first extent? */
2074                 if (!next_vcn) {
2075                         if (a->data.non_resident.lowest_vcn) {
2076                                 ntfs_error(sb, "First extent of $DATA "
2077                                                 "attribute has non zero "
2078                                                 "lowest_vcn. $MFT is corrupt. "
2079                                                 "You should run chkdsk.");
2080                                 goto put_err_out;
2081                         }
2082                         /* Get the last vcn in the $DATA attribute. */
2083                         last_vcn = sle64_to_cpu(
2084                                         a->data.non_resident.allocated_size)
2085                                         >> vol->cluster_size_bits;
2086                         /* Fill in the inode size. */
2087                         vi->i_size = sle64_to_cpu(
2088                                         a->data.non_resident.data_size);
2089                         ni->initialized_size = sle64_to_cpu(
2090                                         a->data.non_resident.initialized_size);
2091                         ni->allocated_size = sle64_to_cpu(
2092                                         a->data.non_resident.allocated_size);
2093                         /*
2094                          * Verify the number of mft records does not exceed
2095                          * 2^32 - 1.
2096                          */
2097                         if ((vi->i_size >> vol->mft_record_size_bits) >=
2098                                         (1ULL << 32)) {
2099                                 ntfs_error(sb, "$MFT is too big! Aborting.");
2100                                 goto put_err_out;
2101                         }
2102                         /*
2103                          * We have got the first extent of the runlist for
2104                          * $MFT which means it is now relatively safe to call
2105                          * the normal ntfs_read_inode() function.
2106                          * Complete reading the inode, this will actually
2107                          * re-read the mft record for $MFT, this time entering
2108                          * it into the page cache with which we complete the
2109                          * kick start of the volume. It should be safe to do
2110                          * this now as the first extent of $MFT/$DATA is
2111                          * already known and we would hope that we don't need
2112                          * further extents in order to find the other
2113                          * attributes belonging to $MFT. Only time will tell if
2114                          * this is really the case. If not we will have to play
2115                          * magic at this point, possibly duplicating a lot of
2116                          * ntfs_read_inode() at this point. We will need to
2117                          * ensure we do enough of its work to be able to call
2118                          * ntfs_read_inode() on extents of $MFT/$DATA. But lets
2119                          * hope this never happens...
2120                          */
2121                         ntfs_read_locked_inode(vi);
2122                         if (is_bad_inode(vi)) {
2123                                 ntfs_error(sb, "ntfs_read_inode() of $MFT "
2124                                                 "failed. BUG or corrupt $MFT. "
2125                                                 "Run chkdsk and if no errors "
2126                                                 "are found, please report you "
2127                                                 "saw this message to "
2128                                                 "linux-ntfs-dev@lists."
2129                                                 "sourceforge.net");
2130                                 ntfs_attr_put_search_ctx(ctx);
2131                                 /* Revert to the safe super operations. */
2132                                 ntfs_free(m);
2133                                 return -1;
2134                         }
2135                         /*
2136                          * Re-initialize some specifics about $MFT's inode as
2137                          * ntfs_read_inode() will have set up the default ones.
2138                          */
2139                         /* Set uid and gid to root. */
2140                         vi->i_uid = GLOBAL_ROOT_UID;
2141                         vi->i_gid = GLOBAL_ROOT_GID;
2142                         /* Regular file. No access for anyone. */
2143                         vi->i_mode = S_IFREG;
2144                         /* No VFS initiated operations allowed for $MFT. */
2145                         vi->i_op = &ntfs_empty_inode_ops;
2146                         vi->i_fop = &ntfs_empty_file_ops;
2147                 }
2148
2149                 /* Get the lowest vcn for the next extent. */
2150                 highest_vcn = sle64_to_cpu(a->data.non_resident.highest_vcn);
2151                 next_vcn = highest_vcn + 1;
2152
2153                 /* Only one extent or error, which we catch below. */
2154                 if (next_vcn <= 0)
2155                         break;
2156
2157                 /* Avoid endless loops due to corruption. */
2158                 if (next_vcn < sle64_to_cpu(
2159                                 a->data.non_resident.lowest_vcn)) {
2160                         ntfs_error(sb, "$MFT has corrupt attribute list "
2161                                         "attribute. Run chkdsk.");
2162                         goto put_err_out;
2163                 }
2164         }
2165         if (err != -ENOENT) {
2166                 ntfs_error(sb, "Failed to lookup $MFT/$DATA attribute extent. "
2167                                 "$MFT is corrupt. Run chkdsk.");
2168                 goto put_err_out;
2169         }
2170         if (!a) {
2171                 ntfs_error(sb, "$MFT/$DATA attribute not found. $MFT is "
2172                                 "corrupt. Run chkdsk.");
2173                 goto put_err_out;
2174         }
2175         if (highest_vcn && highest_vcn != last_vcn - 1) {
2176                 ntfs_error(sb, "Failed to load the complete runlist for "
2177                                 "$MFT/$DATA. Driver bug or corrupt $MFT. "
2178                                 "Run chkdsk.");
2179                 ntfs_debug("highest_vcn = 0x%llx, last_vcn - 1 = 0x%llx",
2180                                 (unsigned long long)highest_vcn,
2181                                 (unsigned long long)last_vcn - 1);
2182                 goto put_err_out;
2183         }
2184         ntfs_attr_put_search_ctx(ctx);
2185         ntfs_debug("Done.");
2186         ntfs_free(m);
2187
2188         /*
2189          * Split the locking rules of the MFT inode from the
2190          * locking rules of other inodes:
2191          */
2192         lockdep_set_class(&ni->runlist.lock, &mft_ni_runlist_lock_key);
2193         lockdep_set_class(&ni->mrec_lock, &mft_ni_mrec_lock_key);
2194
2195         return 0;
2196
2197 em_put_err_out:
2198         ntfs_error(sb, "Couldn't find first extent of $DATA attribute in "
2199                         "attribute list. $MFT is corrupt. Run chkdsk.");
2200 put_err_out:
2201         ntfs_attr_put_search_ctx(ctx);
2202 err_out:
2203         ntfs_error(sb, "Failed. Marking inode as bad.");
2204         make_bad_inode(vi);
2205         ntfs_free(m);
2206         return -1;
2207 }
2208
2209 static void __ntfs_clear_inode(ntfs_inode *ni)
2210 {
2211         /* Free all alocated memory. */
2212         down_write(&ni->runlist.lock);
2213         if (ni->runlist.rl) {
2214                 ntfs_free(ni->runlist.rl);
2215                 ni->runlist.rl = NULL;
2216         }
2217         up_write(&ni->runlist.lock);
2218
2219         if (ni->attr_list) {
2220                 ntfs_free(ni->attr_list);
2221                 ni->attr_list = NULL;
2222         }
2223
2224         down_write(&ni->attr_list_rl.lock);
2225         if (ni->attr_list_rl.rl) {
2226                 ntfs_free(ni->attr_list_rl.rl);
2227                 ni->attr_list_rl.rl = NULL;
2228         }
2229         up_write(&ni->attr_list_rl.lock);
2230
2231         if (ni->name_len && ni->name != I30) {
2232                 /* Catch bugs... */
2233                 BUG_ON(!ni->name);
2234                 kfree(ni->name);
2235         }
2236 }
2237
2238 void ntfs_clear_extent_inode(ntfs_inode *ni)
2239 {
2240         ntfs_debug("Entering for inode 0x%lx.", ni->mft_no);
2241
2242         BUG_ON(NInoAttr(ni));
2243         BUG_ON(ni->nr_extents != -1);
2244
2245 #ifdef NTFS_RW
2246         if (NInoDirty(ni)) {
2247                 if (!is_bad_inode(VFS_I(ni->ext.base_ntfs_ino)))
2248                         ntfs_error(ni->vol->sb, "Clearing dirty extent inode!  "
2249                                         "Losing data!  This is a BUG!!!");
2250                 // FIXME:  Do something!!!
2251         }
2252 #endif /* NTFS_RW */
2253
2254         __ntfs_clear_inode(ni);
2255
2256         /* Bye, bye... */
2257         ntfs_destroy_extent_inode(ni);
2258 }
2259
2260 /**
2261  * ntfs_evict_big_inode - clean up the ntfs specific part of an inode
2262  * @vi:         vfs inode pending annihilation
2263  *
2264  * When the VFS is going to remove an inode from memory, ntfs_clear_big_inode()
2265  * is called, which deallocates all memory belonging to the NTFS specific part
2266  * of the inode and returns.
2267  *
2268  * If the MFT record is dirty, we commit it before doing anything else.
2269  */
2270 void ntfs_evict_big_inode(struct inode *vi)
2271 {
2272         ntfs_inode *ni = NTFS_I(vi);
2273
2274         truncate_inode_pages_final(&vi->i_data);
2275         clear_inode(vi);
2276
2277 #ifdef NTFS_RW
2278         if (NInoDirty(ni)) {
2279                 bool was_bad = (is_bad_inode(vi));
2280
2281                 /* Committing the inode also commits all extent inodes. */
2282                 ntfs_commit_inode(vi);
2283
2284                 if (!was_bad && (is_bad_inode(vi) || NInoDirty(ni))) {
2285                         ntfs_error(vi->i_sb, "Failed to commit dirty inode "
2286                                         "0x%lx.  Losing data!", vi->i_ino);
2287                         // FIXME:  Do something!!!
2288                 }
2289         }
2290 #endif /* NTFS_RW */
2291
2292         /* No need to lock at this stage as no one else has a reference. */
2293         if (ni->nr_extents > 0) {
2294                 int i;
2295
2296                 for (i = 0; i < ni->nr_extents; i++)
2297                         ntfs_clear_extent_inode(ni->ext.extent_ntfs_inos[i]);
2298                 kfree(ni->ext.extent_ntfs_inos);
2299         }
2300
2301         __ntfs_clear_inode(ni);
2302
2303         if (NInoAttr(ni)) {
2304                 /* Release the base inode if we are holding it. */
2305                 if (ni->nr_extents == -1) {
2306                         iput(VFS_I(ni->ext.base_ntfs_ino));
2307                         ni->nr_extents = 0;
2308                         ni->ext.base_ntfs_ino = NULL;
2309                 }
2310         }
2311         return;
2312 }
2313
2314 /**
2315  * ntfs_show_options - show mount options in /proc/mounts
2316  * @sf:         seq_file in which to write our mount options
2317  * @root:       root of the mounted tree whose mount options to display
2318  *
2319  * Called by the VFS once for each mounted ntfs volume when someone reads
2320  * /proc/mounts in order to display the NTFS specific mount options of each
2321  * mount. The mount options of fs specified by @root are written to the seq file
2322  * @sf and success is returned.
2323  */
2324 int ntfs_show_options(struct seq_file *sf, struct dentry *root)
2325 {
2326         ntfs_volume *vol = NTFS_SB(root->d_sb);
2327         int i;
2328
2329         seq_printf(sf, ",uid=%i", from_kuid_munged(&init_user_ns, vol->uid));
2330         seq_printf(sf, ",gid=%i", from_kgid_munged(&init_user_ns, vol->gid));
2331         if (vol->fmask == vol->dmask)
2332                 seq_printf(sf, ",umask=0%o", vol->fmask);
2333         else {
2334                 seq_printf(sf, ",fmask=0%o", vol->fmask);
2335                 seq_printf(sf, ",dmask=0%o", vol->dmask);
2336         }
2337         seq_printf(sf, ",nls=%s", vol->nls_map->charset);
2338         if (NVolCaseSensitive(vol))
2339                 seq_printf(sf, ",case_sensitive");
2340         if (NVolShowSystemFiles(vol))
2341                 seq_printf(sf, ",show_sys_files");
2342         if (!NVolSparseEnabled(vol))
2343                 seq_printf(sf, ",disable_sparse");
2344         for (i = 0; on_errors_arr[i].val; i++) {
2345                 if (on_errors_arr[i].val & vol->on_errors)
2346                         seq_printf(sf, ",errors=%s", on_errors_arr[i].str);
2347         }
2348         seq_printf(sf, ",mft_zone_multiplier=%i", vol->mft_zone_multiplier);
2349         return 0;
2350 }
2351
2352 #ifdef NTFS_RW
2353
2354 static const char *es = "  Leaving inconsistent metadata.  Unmount and run "
2355                 "chkdsk.";
2356
2357 /**
2358  * ntfs_truncate - called when the i_size of an ntfs inode is changed
2359  * @vi:         inode for which the i_size was changed
2360  *
2361  * We only support i_size changes for normal files at present, i.e. not
2362  * compressed and not encrypted.  This is enforced in ntfs_setattr(), see
2363  * below.
2364  *
2365  * The kernel guarantees that @vi is a regular file (S_ISREG() is true) and
2366  * that the change is allowed.
2367  *
2368  * This implies for us that @vi is a file inode rather than a directory, index,
2369  * or attribute inode as well as that @vi is a base inode.
2370  *
2371  * Returns 0 on success or -errno on error.
2372  *
2373  * Called with ->i_mutex held.
2374  */
2375 int ntfs_truncate(struct inode *vi)
2376 {
2377         s64 new_size, old_size, nr_freed, new_alloc_size, old_alloc_size;
2378         VCN highest_vcn;
2379         unsigned long flags;
2380         ntfs_inode *base_ni, *ni = NTFS_I(vi);
2381         ntfs_volume *vol = ni->vol;
2382         ntfs_attr_search_ctx *ctx;
2383         MFT_RECORD *m;
2384         ATTR_RECORD *a;
2385         const char *te = "  Leaving file length out of sync with i_size.";
2386         int err, mp_size, size_change, alloc_change;
2387         u32 attr_len;
2388
2389         ntfs_debug("Entering for inode 0x%lx.", vi->i_ino);
2390         BUG_ON(NInoAttr(ni));
2391         BUG_ON(S_ISDIR(vi->i_mode));
2392         BUG_ON(NInoMstProtected(ni));
2393         BUG_ON(ni->nr_extents < 0);
2394 retry_truncate:
2395         /*
2396          * Lock the runlist for writing and map the mft record to ensure it is
2397          * safe to mess with the attribute runlist and sizes.
2398          */
2399         down_write(&ni->runlist.lock);
2400         if (!NInoAttr(ni))
2401                 base_ni = ni;
2402         else
2403                 base_ni = ni->ext.base_ntfs_ino;
2404         m = map_mft_record(base_ni);
2405         if (IS_ERR(m)) {
2406                 err = PTR_ERR(m);
2407                 ntfs_error(vi->i_sb, "Failed to map mft record for inode 0x%lx "
2408                                 "(error code %d).%s", vi->i_ino, err, te);
2409                 ctx = NULL;
2410                 m = NULL;
2411                 goto old_bad_out;
2412         }
2413         ctx = ntfs_attr_get_search_ctx(base_ni, m);
2414         if (unlikely(!ctx)) {
2415                 ntfs_error(vi->i_sb, "Failed to allocate a search context for "
2416                                 "inode 0x%lx (not enough memory).%s",
2417                                 vi->i_ino, te);
2418                 err = -ENOMEM;
2419                 goto old_bad_out;
2420         }
2421         err = ntfs_attr_lookup(ni->type, ni->name, ni->name_len,
2422                         CASE_SENSITIVE, 0, NULL, 0, ctx);
2423         if (unlikely(err)) {
2424                 if (err == -ENOENT) {
2425                         ntfs_error(vi->i_sb, "Open attribute is missing from "
2426                                         "mft record.  Inode 0x%lx is corrupt.  "
2427                                         "Run chkdsk.%s", vi->i_ino, te);
2428                         err = -EIO;
2429                 } else
2430                         ntfs_error(vi->i_sb, "Failed to lookup attribute in "
2431                                         "inode 0x%lx (error code %d).%s",
2432                                         vi->i_ino, err, te);
2433                 goto old_bad_out;
2434         }
2435         m = ctx->mrec;
2436         a = ctx->attr;
2437         /*
2438          * The i_size of the vfs inode is the new size for the attribute value.
2439          */
2440         new_size = i_size_read(vi);
2441         /* The current size of the attribute value is the old size. */
2442         old_size = ntfs_attr_size(a);
2443         /* Calculate the new allocated size. */
2444         if (NInoNonResident(ni))
2445                 new_alloc_size = (new_size + vol->cluster_size - 1) &
2446                                 ~(s64)vol->cluster_size_mask;
2447         else
2448                 new_alloc_size = (new_size + 7) & ~7;
2449         /* The current allocated size is the old allocated size. */
2450         read_lock_irqsave(&ni->size_lock, flags);
2451         old_alloc_size = ni->allocated_size;
2452         read_unlock_irqrestore(&ni->size_lock, flags);
2453         /*
2454          * The change in the file size.  This will be 0 if no change, >0 if the
2455          * size is growing, and <0 if the size is shrinking.
2456          */
2457         size_change = -1;
2458         if (new_size - old_size >= 0) {
2459                 size_change = 1;
2460                 if (new_size == old_size)
2461                         size_change = 0;
2462         }
2463         /* As above for the allocated size. */
2464         alloc_change = -1;
2465         if (new_alloc_size - old_alloc_size >= 0) {
2466                 alloc_change = 1;
2467                 if (new_alloc_size == old_alloc_size)
2468                         alloc_change = 0;
2469         }
2470         /*
2471          * If neither the size nor the allocation are being changed there is
2472          * nothing to do.
2473          */
2474         if (!size_change && !alloc_change)
2475                 goto unm_done;
2476         /* If the size is changing, check if new size is allowed in $AttrDef. */
2477         if (size_change) {
2478                 err = ntfs_attr_size_bounds_check(vol, ni->type, new_size);
2479                 if (unlikely(err)) {
2480                         if (err == -ERANGE) {
2481                                 ntfs_error(vol->sb, "Truncate would cause the "
2482                                                 "inode 0x%lx to %simum size "
2483                                                 "for its attribute type "
2484                                                 "(0x%x).  Aborting truncate.",
2485                                                 vi->i_ino,
2486                                                 new_size > old_size ? "exceed "
2487                                                 "the max" : "go under the min",
2488                                                 le32_to_cpu(ni->type));
2489                                 err = -EFBIG;
2490                         } else {
2491                                 ntfs_error(vol->sb, "Inode 0x%lx has unknown "
2492                                                 "attribute type 0x%x.  "
2493                                                 "Aborting truncate.",
2494                                                 vi->i_ino,
2495                                                 le32_to_cpu(ni->type));
2496                                 err = -EIO;
2497                         }
2498                         /* Reset the vfs inode size to the old size. */
2499                         i_size_write(vi, old_size);
2500                         goto err_out;
2501                 }
2502         }
2503         if (NInoCompressed(ni) || NInoEncrypted(ni)) {
2504                 ntfs_warning(vi->i_sb, "Changes in inode size are not "
2505                                 "supported yet for %s files, ignoring.",
2506                                 NInoCompressed(ni) ? "compressed" :
2507                                 "encrypted");
2508                 err = -EOPNOTSUPP;
2509                 goto bad_out;
2510         }
2511         if (a->non_resident)
2512                 goto do_non_resident_truncate;
2513         BUG_ON(NInoNonResident(ni));
2514         /* Resize the attribute record to best fit the new attribute size. */
2515         if (new_size < vol->mft_record_size &&
2516                         !ntfs_resident_attr_value_resize(m, a, new_size)) {
2517                 /* The resize succeeded! */
2518                 flush_dcache_mft_record_page(ctx->ntfs_ino);
2519                 mark_mft_record_dirty(ctx->ntfs_ino);
2520                 write_lock_irqsave(&ni->size_lock, flags);
2521                 /* Update the sizes in the ntfs inode and all is done. */
2522                 ni->allocated_size = le32_to_cpu(a->length) -
2523                                 le16_to_cpu(a->data.resident.value_offset);
2524                 /*
2525                  * Note ntfs_resident_attr_value_resize() has already done any
2526                  * necessary data clearing in the attribute record.  When the
2527                  * file is being shrunk vmtruncate() will already have cleared
2528                  * the top part of the last partial page, i.e. since this is
2529                  * the resident case this is the page with index 0.  However,
2530                  * when the file is being expanded, the page cache page data
2531                  * between the old data_size, i.e. old_size, and the new_size
2532                  * has not been zeroed.  Fortunately, we do not need to zero it
2533                  * either since on one hand it will either already be zero due
2534                  * to both readpage and writepage clearing partial page data
2535                  * beyond i_size in which case there is nothing to do or in the
2536                  * case of the file being mmap()ped at the same time, POSIX
2537                  * specifies that the behaviour is unspecified thus we do not
2538                  * have to do anything.  This means that in our implementation
2539                  * in the rare case that the file is mmap()ped and a write
2540                  * occurred into the mmap()ped region just beyond the file size
2541                  * and writepage has not yet been called to write out the page
2542                  * (which would clear the area beyond the file size) and we now
2543                  * extend the file size to incorporate this dirty region
2544                  * outside the file size, a write of the page would result in
2545                  * this data being written to disk instead of being cleared.
2546                  * Given both POSIX and the Linux mmap(2) man page specify that
2547                  * this corner case is undefined, we choose to leave it like
2548                  * that as this is much simpler for us as we cannot lock the
2549                  * relevant page now since we are holding too many ntfs locks
2550                  * which would result in a lock reversal deadlock.
2551                  */
2552                 ni->initialized_size = new_size;
2553                 write_unlock_irqrestore(&ni->size_lock, flags);
2554                 goto unm_done;
2555         }
2556         /* If the above resize failed, this must be an attribute extension. */
2557         BUG_ON(size_change < 0);
2558         /*
2559          * We have to drop all the locks so we can call
2560          * ntfs_attr_make_non_resident().  This could be optimised by try-
2561          * locking the first page cache page and only if that fails dropping
2562          * the locks, locking the page, and redoing all the locking and
2563          * lookups.  While this would be a huge optimisation, it is not worth
2564          * it as this is definitely a slow code path as it only ever can happen
2565          * once for any given file.
2566          */
2567         ntfs_attr_put_search_ctx(ctx);
2568         unmap_mft_record(base_ni);
2569         up_write(&ni->runlist.lock);
2570         /*
2571          * Not enough space in the mft record, try to make the attribute
2572          * non-resident and if successful restart the truncation process.
2573          */
2574         err = ntfs_attr_make_non_resident(ni, old_size);
2575         if (likely(!err))
2576                 goto retry_truncate;
2577         /*
2578          * Could not make non-resident.  If this is due to this not being
2579          * permitted for this attribute type or there not being enough space,
2580          * try to make other attributes non-resident.  Otherwise fail.
2581          */
2582         if (unlikely(err != -EPERM && err != -ENOSPC)) {
2583                 ntfs_error(vol->sb, "Cannot truncate inode 0x%lx, attribute "
2584                                 "type 0x%x, because the conversion from "
2585                                 "resident to non-resident attribute failed "
2586                                 "with error code %i.", vi->i_ino,
2587                                 (unsigned)le32_to_cpu(ni->type), err);
2588                 if (err != -ENOMEM)
2589                         err = -EIO;
2590                 goto conv_err_out;
2591         }
2592         /* TODO: Not implemented from here, abort. */
2593         if (err == -ENOSPC)
2594                 ntfs_error(vol->sb, "Not enough space in the mft record/on "
2595                                 "disk for the non-resident attribute value.  "
2596                                 "This case is not implemented yet.");
2597         else /* if (err == -EPERM) */
2598                 ntfs_error(vol->sb, "This attribute type may not be "
2599                                 "non-resident.  This case is not implemented "
2600                                 "yet.");
2601         err = -EOPNOTSUPP;
2602         goto conv_err_out;
2603 #if 0
2604         // TODO: Attempt to make other attributes non-resident.
2605         if (!err)
2606                 goto do_resident_extend;
2607         /*
2608          * Both the attribute list attribute and the standard information
2609          * attribute must remain in the base inode.  Thus, if this is one of
2610          * these attributes, we have to try to move other attributes out into
2611          * extent mft records instead.
2612          */
2613         if (ni->type == AT_ATTRIBUTE_LIST ||
2614                         ni->type == AT_STANDARD_INFORMATION) {
2615                 // TODO: Attempt to move other attributes into extent mft
2616                 // records.
2617                 err = -EOPNOTSUPP;
2618                 if (!err)
2619                         goto do_resident_extend;
2620                 goto err_out;
2621         }
2622         // TODO: Attempt to move this attribute to an extent mft record, but
2623         // only if it is not already the only attribute in an mft record in
2624         // which case there would be nothing to gain.
2625         err = -EOPNOTSUPP;
2626         if (!err)
2627                 goto do_resident_extend;
2628         /* There is nothing we can do to make enough space. )-: */
2629         goto err_out;
2630 #endif
2631 do_non_resident_truncate:
2632         BUG_ON(!NInoNonResident(ni));
2633         if (alloc_change < 0) {
2634                 highest_vcn = sle64_to_cpu(a->data.non_resident.highest_vcn);
2635                 if (highest_vcn > 0 &&
2636                                 old_alloc_size >> vol->cluster_size_bits >
2637                                 highest_vcn + 1) {
2638                         /*
2639                          * This attribute has multiple extents.  Not yet
2640                          * supported.
2641                          */
2642                         ntfs_error(vol->sb, "Cannot truncate inode 0x%lx, "
2643                                         "attribute type 0x%x, because the "
2644                                         "attribute is highly fragmented (it "
2645                                         "consists of multiple extents) and "
2646                                         "this case is not implemented yet.",
2647                                         vi->i_ino,
2648                                         (unsigned)le32_to_cpu(ni->type));
2649                         err = -EOPNOTSUPP;
2650                         goto bad_out;
2651                 }
2652         }
2653         /*
2654          * If the size is shrinking, need to reduce the initialized_size and
2655          * the data_size before reducing the allocation.
2656          */
2657         if (size_change < 0) {
2658                 /*
2659                  * Make the valid size smaller (i_size is already up-to-date).
2660                  */
2661                 write_lock_irqsave(&ni->size_lock, flags);
2662                 if (new_size < ni->initialized_size) {
2663                         ni->initialized_size = new_size;
2664                         a->data.non_resident.initialized_size =
2665                                         cpu_to_sle64(new_size);
2666                 }
2667                 a->data.non_resident.data_size = cpu_to_sle64(new_size);
2668                 write_unlock_irqrestore(&ni->size_lock, flags);
2669                 flush_dcache_mft_record_page(ctx->ntfs_ino);
2670                 mark_mft_record_dirty(ctx->ntfs_ino);
2671                 /* If the allocated size is not changing, we are done. */
2672                 if (!alloc_change)
2673                         goto unm_done;
2674                 /*
2675                  * If the size is shrinking it makes no sense for the
2676                  * allocation to be growing.
2677                  */
2678                 BUG_ON(alloc_change > 0);
2679         } else /* if (size_change >= 0) */ {
2680                 /*
2681                  * The file size is growing or staying the same but the
2682                  * allocation can be shrinking, growing or staying the same.
2683                  */
2684                 if (alloc_change > 0) {
2685                         /*
2686                          * We need to extend the allocation and possibly update
2687                          * the data size.  If we are updating the data size,
2688                          * since we are not touching the initialized_size we do
2689                          * not need to worry about the actual data on disk.
2690                          * And as far as the page cache is concerned, there
2691                          * will be no pages beyond the old data size and any
2692                          * partial region in the last page between the old and
2693                          * new data size (or the end of the page if the new
2694                          * data size is outside the page) does not need to be
2695                          * modified as explained above for the resident
2696                          * attribute truncate case.  To do this, we simply drop
2697                          * the locks we hold and leave all the work to our
2698                          * friendly helper ntfs_attr_extend_allocation().
2699                          */
2700                         ntfs_attr_put_search_ctx(ctx);
2701                         unmap_mft_record(base_ni);
2702                         up_write(&ni->runlist.lock);
2703                         err = ntfs_attr_extend_allocation(ni, new_size,
2704                                         size_change > 0 ? new_size : -1, -1);
2705                         /*
2706                          * ntfs_attr_extend_allocation() will have done error
2707                          * output already.
2708                          */
2709                         goto done;
2710                 }
2711                 if (!alloc_change)
2712                         goto alloc_done;
2713         }
2714         /* alloc_change < 0 */
2715         /* Free the clusters. */
2716         nr_freed = ntfs_cluster_free(ni, new_alloc_size >>
2717                         vol->cluster_size_bits, -1, ctx);
2718         m = ctx->mrec;
2719         a = ctx->attr;
2720         if (unlikely(nr_freed < 0)) {
2721                 ntfs_error(vol->sb, "Failed to release cluster(s) (error code "
2722                                 "%lli).  Unmount and run chkdsk to recover "
2723                                 "the lost cluster(s).", (long long)nr_freed);
2724                 NVolSetErrors(vol);
2725                 nr_freed = 0;
2726         }
2727         /* Truncate the runlist. */
2728         err = ntfs_rl_truncate_nolock(vol, &ni->runlist,
2729                         new_alloc_size >> vol->cluster_size_bits);
2730         /*
2731          * If the runlist truncation failed and/or the search context is no
2732          * longer valid, we cannot resize the attribute record or build the
2733          * mapping pairs array thus we mark the inode bad so that no access to
2734          * the freed clusters can happen.
2735          */
2736         if (unlikely(err || IS_ERR(m))) {
2737                 ntfs_error(vol->sb, "Failed to %s (error code %li).%s",
2738                                 IS_ERR(m) ?
2739                                 "restore attribute search context" :
2740                                 "truncate attribute runlist",
2741                                 IS_ERR(m) ? PTR_ERR(m) : err, es);
2742                 err = -EIO;
2743                 goto bad_out;
2744         }
2745         /* Get the size for the shrunk mapping pairs array for the runlist. */
2746         mp_size = ntfs_get_size_for_mapping_pairs(vol, ni->runlist.rl, 0, -1);
2747         if (unlikely(mp_size <= 0)) {
2748                 ntfs_error(vol->sb, "Cannot shrink allocation of inode 0x%lx, "
2749                                 "attribute type 0x%x, because determining the "
2750                                 "size for the mapping pairs failed with error "
2751                                 "code %i.%s", vi->i_ino,
2752                                 (unsigned)le32_to_cpu(ni->type), mp_size, es);
2753                 err = -EIO;
2754                 goto bad_out;
2755         }
2756         /*
2757          * Shrink the attribute record for the new mapping pairs array.  Note,
2758          * this cannot fail since we are making the attribute smaller thus by
2759          * definition there is enough space to do so.
2760          */
2761         attr_len = le32_to_cpu(a->length);
2762         err = ntfs_attr_record_resize(m, a, mp_size +
2763                         le16_to_cpu(a->data.non_resident.mapping_pairs_offset));
2764         BUG_ON(err);
2765         /*
2766          * Generate the mapping pairs array directly into the attribute record.
2767          */
2768         err = ntfs_mapping_pairs_build(vol, (u8*)a +
2769                         le16_to_cpu(a->data.non_resident.mapping_pairs_offset),
2770                         mp_size, ni->runlist.rl, 0, -1, NULL);
2771         if (unlikely(err)) {
2772                 ntfs_error(vol->sb, "Cannot shrink allocation of inode 0x%lx, "
2773                                 "attribute type 0x%x, because building the "
2774                                 "mapping pairs failed with error code %i.%s",
2775                                 vi->i_ino, (unsigned)le32_to_cpu(ni->type),
2776                                 err, es);
2777                 err = -EIO;
2778                 goto bad_out;
2779         }
2780         /* Update the allocated/compressed size as well as the highest vcn. */
2781         a->data.non_resident.highest_vcn = cpu_to_sle64((new_alloc_size >>
2782                         vol->cluster_size_bits) - 1);
2783         write_lock_irqsave(&ni->size_lock, flags);
2784         ni->allocated_size = new_alloc_size;
2785         a->data.non_resident.allocated_size = cpu_to_sle64(new_alloc_size);
2786         if (NInoSparse(ni) || NInoCompressed(ni)) {
2787                 if (nr_freed) {
2788                         ni->itype.compressed.size -= nr_freed <<
2789                                         vol->cluster_size_bits;
2790                         BUG_ON(ni->itype.compressed.size < 0);
2791                         a->data.non_resident.compressed_size = cpu_to_sle64(
2792                                         ni->itype.compressed.size);
2793                         vi->i_blocks = ni->itype.compressed.size >> 9;
2794                 }
2795         } else
2796                 vi->i_blocks = new_alloc_size >> 9;
2797         write_unlock_irqrestore(&ni->size_lock, flags);
2798         /*
2799          * We have shrunk the allocation.  If this is a shrinking truncate we
2800          * have already dealt with the initialized_size and the data_size above
2801          * and we are done.  If the truncate is only changing the allocation
2802          * and not the data_size, we are also done.  If this is an extending
2803          * truncate, need to extend the data_size now which is ensured by the
2804          * fact that @size_change is positive.
2805          */
2806 alloc_done:
2807         /*
2808          * If the size is growing, need to update it now.  If it is shrinking,
2809          * we have already updated it above (before the allocation change).
2810          */
2811         if (size_change > 0)
2812                 a->data.non_resident.data_size = cpu_to_sle64(new_size);
2813         /* Ensure the modified mft record is written out. */
2814         flush_dcache_mft_record_page(ctx->ntfs_ino);
2815         mark_mft_record_dirty(ctx->ntfs_ino);
2816 unm_done:
2817         ntfs_attr_put_search_ctx(ctx);
2818         unmap_mft_record(base_ni);
2819         up_write(&ni->runlist.lock);
2820 done:
2821         /* Update the mtime and ctime on the base inode. */
2822         /* normally ->truncate shouldn't update ctime or mtime,
2823          * but ntfs did before so it got a copy & paste version
2824          * of file_update_time.  one day someone should fix this
2825          * for real.
2826          */
2827         if (!IS_NOCMTIME(VFS_I(base_ni)) && !IS_RDONLY(VFS_I(base_ni))) {
2828                 struct timespec now = current_time(VFS_I(base_ni));
2829                 int sync_it = 0;
2830
2831                 if (!timespec_equal(&VFS_I(base_ni)->i_mtime, &now) ||
2832                     !timespec_equal(&VFS_I(base_ni)->i_ctime, &now))
2833                         sync_it = 1;
2834                 VFS_I(base_ni)->i_mtime = now;
2835                 VFS_I(base_ni)->i_ctime = now;
2836
2837                 if (sync_it)
2838                         mark_inode_dirty_sync(VFS_I(base_ni));
2839         }
2840
2841         if (likely(!err)) {
2842                 NInoClearTruncateFailed(ni);
2843                 ntfs_debug("Done.");
2844         }
2845         return err;
2846 old_bad_out:
2847         old_size = -1;
2848 bad_out:
2849         if (err != -ENOMEM && err != -EOPNOTSUPP)
2850                 NVolSetErrors(vol);
2851         if (err != -EOPNOTSUPP)
2852                 NInoSetTruncateFailed(ni);
2853         else if (old_size >= 0)
2854                 i_size_write(vi, old_size);
2855 err_out:
2856         if (ctx)
2857                 ntfs_attr_put_search_ctx(ctx);
2858         if (m)
2859                 unmap_mft_record(base_ni);
2860         up_write(&ni->runlist.lock);
2861 out:
2862         ntfs_debug("Failed.  Returning error code %i.", err);
2863         return err;
2864 conv_err_out:
2865         if (err != -ENOMEM && err != -EOPNOTSUPP)
2866                 NVolSetErrors(vol);
2867         if (err != -EOPNOTSUPP)
2868                 NInoSetTruncateFailed(ni);
2869         else
2870                 i_size_write(vi, old_size);
2871         goto out;
2872 }
2873
2874 /**
2875  * ntfs_truncate_vfs - wrapper for ntfs_truncate() that has no return value
2876  * @vi:         inode for which the i_size was changed
2877  *
2878  * Wrapper for ntfs_truncate() that has no return value.
2879  *
2880  * See ntfs_truncate() description above for details.
2881  */
2882 #ifdef NTFS_RW
2883 void ntfs_truncate_vfs(struct inode *vi) {
2884         ntfs_truncate(vi);
2885 }
2886 #endif
2887
2888 /**
2889  * ntfs_setattr - called from notify_change() when an attribute is being changed
2890  * @dentry:     dentry whose attributes to change
2891  * @attr:       structure describing the attributes and the changes
2892  *
2893  * We have to trap VFS attempts to truncate the file described by @dentry as
2894  * soon as possible, because we do not implement changes in i_size yet.  So we
2895  * abort all i_size changes here.
2896  *
2897  * We also abort all changes of user, group, and mode as we do not implement
2898  * the NTFS ACLs yet.
2899  *
2900  * Called with ->i_mutex held.
2901  */
2902 int ntfs_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *attr)
2903 {
2904         struct inode *vi = d_inode(dentry);
2905         int err;
2906         unsigned int ia_valid = attr->ia_valid;
2907
2908         err = setattr_prepare(dentry, attr);
2909         if (err)
2910                 goto out;
2911         /* We do not support NTFS ACLs yet. */
2912         if (ia_valid & (ATTR_UID | ATTR_GID | ATTR_MODE)) {
2913                 ntfs_warning(vi->i_sb, "Changes in user/group/mode are not "
2914                                 "supported yet, ignoring.");
2915                 err = -EOPNOTSUPP;
2916                 goto out;
2917         }
2918         if (ia_valid & ATTR_SIZE) {
2919                 if (attr->ia_size != i_size_read(vi)) {
2920                         ntfs_inode *ni = NTFS_I(vi);
2921                         /*
2922                          * FIXME: For now we do not support resizing of
2923                          * compressed or encrypted files yet.
2924                          */
2925                         if (NInoCompressed(ni) || NInoEncrypted(ni)) {
2926                                 ntfs_warning(vi->i_sb, "Changes in inode size "
2927                                                 "are not supported yet for "
2928                                                 "%s files, ignoring.",
2929                                                 NInoCompressed(ni) ?
2930                                                 "compressed" : "encrypted");
2931                                 err = -EOPNOTSUPP;
2932                         } else {
2933                                 truncate_setsize(vi, attr->ia_size);
2934                                 ntfs_truncate_vfs(vi);
2935                         }
2936                         if (err || ia_valid == ATTR_SIZE)
2937                                 goto out;
2938                 } else {
2939                         /*
2940                          * We skipped the truncate but must still update
2941                          * timestamps.
2942                          */
2943                         ia_valid |= ATTR_MTIME | ATTR_CTIME;
2944                 }
2945         }
2946         if (ia_valid & ATTR_ATIME)
2947                 vi->i_atime = timespec_trunc(attr->ia_atime,
2948                                 vi->i_sb->s_time_gran);
2949         if (ia_valid & ATTR_MTIME)
2950                 vi->i_mtime = timespec_trunc(attr->ia_mtime,
2951                                 vi->i_sb->s_time_gran);
2952         if (ia_valid & ATTR_CTIME)
2953                 vi->i_ctime = timespec_trunc(attr->ia_ctime,
2954                                 vi->i_sb->s_time_gran);
2955         mark_inode_dirty(vi);
2956 out:
2957         return err;
2958 }
2959
2960 /**
2961  * ntfs_write_inode - write out a dirty inode
2962  * @vi:         inode to write out
2963  * @sync:       if true, write out synchronously
2964  *
2965  * Write out a dirty inode to disk including any extent inodes if present.
2966  *
2967  * If @sync is true, commit the inode to disk and wait for io completion.  This
2968  * is done using write_mft_record().
2969  *
2970  * If @sync is false, just schedule the write to happen but do not wait for i/o
2971  * completion.  In 2.6 kernels, scheduling usually happens just by virtue of
2972  * marking the page (and in this case mft record) dirty but we do not implement
2973  * this yet as write_mft_record() largely ignores the @sync parameter and
2974  * always performs synchronous writes.
2975  *
2976  * Return 0 on success and -errno on error.
2977  */
2978 int __ntfs_write_inode(struct inode *vi, int sync)
2979 {
2980         sle64 nt;
2981         ntfs_inode *ni = NTFS_I(vi);
2982         ntfs_attr_search_ctx *ctx;
2983         MFT_RECORD *m;
2984         STANDARD_INFORMATION *si;
2985         int err = 0;
2986         bool modified = false;
2987
2988         ntfs_debug("Entering for %sinode 0x%lx.", NInoAttr(ni) ? "attr " : "",
2989                         vi->i_ino);
2990         /*
2991          * Dirty attribute inodes are written via their real inodes so just
2992          * clean them here.  Access time updates are taken care off when the
2993          * real inode is written.
2994          */
2995         if (NInoAttr(ni)) {
2996                 NInoClearDirty(ni);
2997                 ntfs_debug("Done.");
2998                 return 0;
2999         }
3000         /* Map, pin, and lock the mft record belonging to the inode. */
3001         m = map_mft_record(ni);
3002         if (IS_ERR(m)) {
3003                 err = PTR_ERR(m);
3004                 goto err_out;
3005         }
3006         /* Update the access times in the standard information attribute. */
3007         ctx = ntfs_attr_get_search_ctx(ni, m);
3008         if (unlikely(!ctx)) {
3009                 err = -ENOMEM;
3010                 goto unm_err_out;
3011         }
3012         err = ntfs_attr_lookup(AT_STANDARD_INFORMATION, NULL, 0,
3013                         CASE_SENSITIVE, 0, NULL, 0, ctx);
3014         if (unlikely(err)) {
3015                 ntfs_attr_put_search_ctx(ctx);
3016                 goto unm_err_out;
3017         }
3018         si = (STANDARD_INFORMATION*)((u8*)ctx->attr +
3019                         le16_to_cpu(ctx->attr->data.resident.value_offset));
3020         /* Update the access times if they have changed. */
3021         nt = utc2ntfs(vi->i_mtime);
3022         if (si->last_data_change_time != nt) {
3023                 ntfs_debug("Updating mtime for inode 0x%lx: old = 0x%llx, "
3024                                 "new = 0x%llx", vi->i_ino, (long long)
3025                                 sle64_to_cpu(si->last_data_change_time),
3026                                 (long long)sle64_to_cpu(nt));
3027                 si->last_data_change_time = nt;
3028                 modified = true;
3029         }
3030         nt = utc2ntfs(vi->i_ctime);
3031         if (si->last_mft_change_time != nt) {
3032                 ntfs_debug("Updating ctime for inode 0x%lx: old = 0x%llx, "
3033                                 "new = 0x%llx", vi->i_ino, (long long)
3034                                 sle64_to_cpu(si->last_mft_change_time),
3035                                 (long long)sle64_to_cpu(nt));
3036                 si->last_mft_change_time = nt;
3037                 modified = true;
3038         }
3039         nt = utc2ntfs(vi->i_atime);
3040         if (si->last_access_time != nt) {
3041                 ntfs_debug("Updating atime for inode 0x%lx: old = 0x%llx, "
3042                                 "new = 0x%llx", vi->i_ino,
3043                                 (long long)sle64_to_cpu(si->last_access_time),
3044                                 (long long)sle64_to_cpu(nt));
3045                 si->last_access_time = nt;
3046                 modified = true;
3047         }
3048         /*
3049          * If we just modified the standard information attribute we need to
3050          * mark the mft record it is in dirty.  We do this manually so that
3051          * mark_inode_dirty() is not called which would redirty the inode and
3052          * hence result in an infinite loop of trying to write the inode.
3053          * There is no need to mark the base inode nor the base mft record
3054          * dirty, since we are going to write this mft record below in any case
3055          * and the base mft record may actually not have been modified so it
3056          * might not need to be written out.
3057          * NOTE: It is not a problem when the inode for $MFT itself is being
3058          * written out as mark_ntfs_record_dirty() will only set I_DIRTY_PAGES
3059          * on the $MFT inode and hence ntfs_write_inode() will not be
3060          * re-invoked because of it which in turn is ok since the dirtied mft
3061          * record will be cleaned and written out to disk below, i.e. before
3062          * this function returns.
3063          */
3064         if (modified) {
3065                 flush_dcache_mft_record_page(ctx->ntfs_ino);
3066                 if (!NInoTestSetDirty(ctx->ntfs_ino))
3067                         mark_ntfs_record_dirty(ctx->ntfs_ino->page,
3068                                         ctx->ntfs_ino->page_ofs);
3069         }
3070         ntfs_attr_put_search_ctx(ctx);
3071         /* Now the access times are updated, write the base mft record. */
3072         if (NInoDirty(ni))
3073                 err = write_mft_record(ni, m, sync);
3074         /* Write all attached extent mft records. */
3075         mutex_lock(&ni->extent_lock);
3076         if (ni->nr_extents > 0) {
3077                 ntfs_inode **extent_nis = ni->ext.extent_ntfs_inos;
3078                 int i;
3079
3080                 ntfs_debug("Writing %i extent inodes.", ni->nr_extents);
3081                 for (i = 0; i < ni->nr_extents; i++) {
3082                         ntfs_inode *tni = extent_nis[i];
3083
3084                         if (NInoDirty(tni)) {
3085                                 MFT_RECORD *tm = map_mft_record(tni);
3086                                 int ret;
3087
3088                                 if (IS_ERR(tm)) {
3089                                         if (!err || err == -ENOMEM)
3090                                                 err = PTR_ERR(tm);
3091                                         continue;
3092                                 }
3093                                 ret = write_mft_record(tni, tm, sync);
3094                                 unmap_mft_record(tni);
3095                                 if (unlikely(ret)) {
3096                                         if (!err || err == -ENOMEM)
3097                                                 err = ret;
3098                                 }
3099                         }
3100                 }
3101         }
3102         mutex_unlock(&ni->extent_lock);
3103         unmap_mft_record(ni);
3104         if (unlikely(err))
3105                 goto err_out;
3106         ntfs_debug("Done.");
3107         return 0;
3108 unm_err_out:
3109         unmap_mft_record(ni);
3110 err_out:
3111         if (err == -ENOMEM) {
3112                 ntfs_warning(vi->i_sb, "Not enough memory to write inode.  "
3113                                 "Marking the inode dirty again, so the VFS "
3114                                 "retries later.");
3115                 mark_inode_dirty(vi);
3116         } else {
3117                 ntfs_error(vi->i_sb, "Failed (error %i):  Run chkdsk.", -err);
3118                 NVolSetErrors(ni->vol);
3119         }
3120         return err;
3121 }
3122
3123 #endif /* NTFS_RW */