Merge branch 'x86-urgent-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[linux-2.6-microblaze.git] / arch / powerpc / platforms / cell / spufs / inode.c
1
2 /*
3  * SPU file system
4  *
5  * (C) Copyright IBM Deutschland Entwicklung GmbH 2005
6  *
7  * Author: Arnd Bergmann <arndb@de.ibm.com>
8  *
9  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
11  * the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
12  * any later version.
13  *
14  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17  * GNU General Public License for more details.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU General Public License
20  * along with this program; if not, write to the Free Software
21  * Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
22  */
23
24 #include <linux/file.h>
25 #include <linux/fs.h>
26 #include <linux/fsnotify.h>
27 #include <linux/backing-dev.h>
28 #include <linux/init.h>
29 #include <linux/ioctl.h>
30 #include <linux/module.h>
31 #include <linux/mount.h>
32 #include <linux/namei.h>
33 #include <linux/pagemap.h>
34 #include <linux/poll.h>
35 #include <linux/slab.h>
36 #include <linux/parser.h>
37
38 #include <asm/prom.h>
39 #include <asm/spu.h>
40 #include <asm/spu_priv1.h>
41 #include <asm/uaccess.h>
42
43 #include "spufs.h"
44
45 struct spufs_sb_info {
46         int debug;
47 };
48
49 static struct kmem_cache *spufs_inode_cache;
50 char *isolated_loader;
51 static int isolated_loader_size;
52
53 static struct spufs_sb_info *spufs_get_sb_info(struct super_block *sb)
54 {
55         return sb->s_fs_info;
56 }
57
58 static struct inode *
59 spufs_alloc_inode(struct super_block *sb)
60 {
61         struct spufs_inode_info *ei;
62
63         ei = kmem_cache_alloc(spufs_inode_cache, GFP_KERNEL);
64         if (!ei)
65                 return NULL;
66
67         ei->i_gang = NULL;
68         ei->i_ctx = NULL;
69         ei->i_openers = 0;
70
71         return &ei->vfs_inode;
72 }
73
74 static void spufs_i_callback(struct rcu_head *head)
75 {
76         struct inode *inode = container_of(head, struct inode, i_rcu);
77         kmem_cache_free(spufs_inode_cache, SPUFS_I(inode));
78 }
79
80 static void spufs_destroy_inode(struct inode *inode)
81 {
82         call_rcu(&inode->i_rcu, spufs_i_callback);
83 }
84
85 static void
86 spufs_init_once(void *p)
87 {
88         struct spufs_inode_info *ei = p;
89
90         inode_init_once(&ei->vfs_inode);
91 }
92
93 static struct inode *
94 spufs_new_inode(struct super_block *sb, umode_t mode)
95 {
96         struct inode *inode;
97
98         inode = new_inode(sb);
99         if (!inode)
100                 goto out;
101
102         inode->i_mode = mode;
103         inode->i_uid = current_fsuid();
104         inode->i_gid = current_fsgid();
105         inode->i_atime = inode->i_mtime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
106 out:
107         return inode;
108 }
109
110 static int
111 spufs_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *attr)
112 {
113         struct inode *inode = dentry->d_inode;
114
115         if ((attr->ia_valid & ATTR_SIZE) &&
116             (attr->ia_size != inode->i_size))
117                 return -EINVAL;
118         setattr_copy(inode, attr);
119         mark_inode_dirty(inode);
120         return 0;
121 }
122
123
124 static int
125 spufs_new_file(struct super_block *sb, struct dentry *dentry,
126                 const struct file_operations *fops, umode_t mode,
127                 size_t size, struct spu_context *ctx)
128 {
129         static const struct inode_operations spufs_file_iops = {
130                 .setattr = spufs_setattr,
131         };
132         struct inode *inode;
133         int ret;
134
135         ret = -ENOSPC;
136         inode = spufs_new_inode(sb, S_IFREG | mode);
137         if (!inode)
138                 goto out;
139
140         ret = 0;
141         inode->i_op = &spufs_file_iops;
142         inode->i_fop = fops;
143         inode->i_size = size;
144         inode->i_private = SPUFS_I(inode)->i_ctx = get_spu_context(ctx);
145         d_add(dentry, inode);
146 out:
147         return ret;
148 }
149
150 static void
151 spufs_evict_inode(struct inode *inode)
152 {
153         struct spufs_inode_info *ei = SPUFS_I(inode);
154         clear_inode(inode);
155         if (ei->i_ctx)
156                 put_spu_context(ei->i_ctx);
157         if (ei->i_gang)
158                 put_spu_gang(ei->i_gang);
159 }
160
161 static void spufs_prune_dir(struct dentry *dir)
162 {
163         struct dentry *dentry, *tmp;
164
165         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
166         list_for_each_entry_safe(dentry, tmp, &dir->d_subdirs, d_u.d_child) {
167                 spin_lock(&dentry->d_lock);
168                 if (!(d_unhashed(dentry)) && dentry->d_inode) {
169                         dget_dlock(dentry);
170                         __d_drop(dentry);
171                         spin_unlock(&dentry->d_lock);
172                         simple_unlink(dir->d_inode, dentry);
173                         /* XXX: what was dcache_lock protecting here? Other
174                          * filesystems (IB, configfs) release dcache_lock
175                          * before unlink */
176                         dput(dentry);
177                 } else {
178                         spin_unlock(&dentry->d_lock);
179                 }
180         }
181         shrink_dcache_parent(dir);
182         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
183 }
184
185 /* Caller must hold parent->i_mutex */
186 static int spufs_rmdir(struct inode *parent, struct dentry *dir)
187 {
188         /* remove all entries */
189         int res;
190         spufs_prune_dir(dir);
191         d_drop(dir);
192         res = simple_rmdir(parent, dir);
193         /* We have to give up the mm_struct */
194         spu_forget(SPUFS_I(dir->d_inode)->i_ctx);
195         return res;
196 }
197
198 static int spufs_fill_dir(struct dentry *dir,
199                 const struct spufs_tree_descr *files, umode_t mode,
200                 struct spu_context *ctx)
201 {
202         while (files->name && files->name[0]) {
203                 int ret;
204                 struct dentry *dentry = d_alloc_name(dir, files->name);
205                 if (!dentry)
206                         return -ENOMEM;
207                 ret = spufs_new_file(dir->d_sb, dentry, files->ops,
208                                         files->mode & mode, files->size, ctx);
209                 if (ret)
210                         return ret;
211                 files++;
212         }
213         return 0;
214 }
215
216 static int spufs_dir_close(struct inode *inode, struct file *file)
217 {
218         struct spu_context *ctx;
219         struct inode *parent;
220         struct dentry *dir;
221         int ret;
222
223         dir = file->f_path.dentry;
224         parent = dir->d_parent->d_inode;
225         ctx = SPUFS_I(dir->d_inode)->i_ctx;
226
227         mutex_lock_nested(&parent->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
228         ret = spufs_rmdir(parent, dir);
229         mutex_unlock(&parent->i_mutex);
230         WARN_ON(ret);
231
232         return dcache_dir_close(inode, file);
233 }
234
235 const struct file_operations spufs_context_fops = {
236         .open           = dcache_dir_open,
237         .release        = spufs_dir_close,
238         .llseek         = dcache_dir_lseek,
239         .read           = generic_read_dir,
240         .readdir        = dcache_readdir,
241         .fsync          = noop_fsync,
242 };
243 EXPORT_SYMBOL_GPL(spufs_context_fops);
244
245 static int
246 spufs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, unsigned int flags,
247                 umode_t mode)
248 {
249         int ret;
250         struct inode *inode;
251         struct spu_context *ctx;
252
253         inode = spufs_new_inode(dir->i_sb, mode | S_IFDIR);
254         if (!inode)
255                 return -ENOSPC;
256
257         if (dir->i_mode & S_ISGID) {
258                 inode->i_gid = dir->i_gid;
259                 inode->i_mode &= S_ISGID;
260         }
261         ctx = alloc_spu_context(SPUFS_I(dir)->i_gang); /* XXX gang */
262         SPUFS_I(inode)->i_ctx = ctx;
263         if (!ctx) {
264                 iput(inode);
265                 return -ENOSPC;
266         }
267
268         ctx->flags = flags;
269         inode->i_op = &simple_dir_inode_operations;
270         inode->i_fop = &simple_dir_operations;
271
272         mutex_lock(&inode->i_mutex);
273
274         dget(dentry);
275         inc_nlink(dir);
276         inc_nlink(inode);
277
278         d_instantiate(dentry, inode);
279
280         if (flags & SPU_CREATE_NOSCHED)
281                 ret = spufs_fill_dir(dentry, spufs_dir_nosched_contents,
282                                          mode, ctx);
283         else
284                 ret = spufs_fill_dir(dentry, spufs_dir_contents, mode, ctx);
285
286         if (!ret && spufs_get_sb_info(dir->i_sb)->debug)
287                 ret = spufs_fill_dir(dentry, spufs_dir_debug_contents,
288                                 mode, ctx);
289
290         if (ret)
291                 spufs_rmdir(dir, dentry);
292
293         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
294
295         return ret;
296 }
297
298 static int spufs_context_open(struct path *path)
299 {
300         int ret;
301         struct file *filp;
302
303         ret = get_unused_fd();
304         if (ret < 0)
305                 return ret;
306
307         filp = dentry_open(path, O_RDONLY, current_cred());
308         if (IS_ERR(filp)) {
309                 put_unused_fd(ret);
310                 return PTR_ERR(filp);
311         }
312
313         filp->f_op = &spufs_context_fops;
314         fd_install(ret, filp);
315         return ret;
316 }
317
318 static struct spu_context *
319 spufs_assert_affinity(unsigned int flags, struct spu_gang *gang,
320                                                 struct file *filp)
321 {
322         struct spu_context *tmp, *neighbor, *err;
323         int count, node;
324         int aff_supp;
325
326         aff_supp = !list_empty(&(list_entry(cbe_spu_info[0].spus.next,
327                                         struct spu, cbe_list))->aff_list);
328
329         if (!aff_supp)
330                 return ERR_PTR(-EINVAL);
331
332         if (flags & SPU_CREATE_GANG)
333                 return ERR_PTR(-EINVAL);
334
335         if (flags & SPU_CREATE_AFFINITY_MEM &&
336             gang->aff_ref_ctx &&
337             gang->aff_ref_ctx->flags & SPU_CREATE_AFFINITY_MEM)
338                 return ERR_PTR(-EEXIST);
339
340         if (gang->aff_flags & AFF_MERGED)
341                 return ERR_PTR(-EBUSY);
342
343         neighbor = NULL;
344         if (flags & SPU_CREATE_AFFINITY_SPU) {
345                 if (!filp || filp->f_op != &spufs_context_fops)
346                         return ERR_PTR(-EINVAL);
347
348                 neighbor = get_spu_context(
349                                 SPUFS_I(file_inode(filp))->i_ctx);
350
351                 if (!list_empty(&neighbor->aff_list) && !(neighbor->aff_head) &&
352                     !list_is_last(&neighbor->aff_list, &gang->aff_list_head) &&
353                     !list_entry(neighbor->aff_list.next, struct spu_context,
354                     aff_list)->aff_head) {
355                         err = ERR_PTR(-EEXIST);
356                         goto out_put_neighbor;
357                 }
358
359                 if (gang != neighbor->gang) {
360                         err = ERR_PTR(-EINVAL);
361                         goto out_put_neighbor;
362                 }
363
364                 count = 1;
365                 list_for_each_entry(tmp, &gang->aff_list_head, aff_list)
366                         count++;
367                 if (list_empty(&neighbor->aff_list))
368                         count++;
369
370                 for (node = 0; node < MAX_NUMNODES; node++) {
371                         if ((cbe_spu_info[node].n_spus - atomic_read(
372                                 &cbe_spu_info[node].reserved_spus)) >= count)
373                                 break;
374                 }
375
376                 if (node == MAX_NUMNODES) {
377                         err = ERR_PTR(-EEXIST);
378                         goto out_put_neighbor;
379                 }
380         }
381
382         return neighbor;
383
384 out_put_neighbor:
385         put_spu_context(neighbor);
386         return err;
387 }
388
389 static void
390 spufs_set_affinity(unsigned int flags, struct spu_context *ctx,
391                                         struct spu_context *neighbor)
392 {
393         if (flags & SPU_CREATE_AFFINITY_MEM)
394                 ctx->gang->aff_ref_ctx = ctx;
395
396         if (flags & SPU_CREATE_AFFINITY_SPU) {
397                 if (list_empty(&neighbor->aff_list)) {
398                         list_add_tail(&neighbor->aff_list,
399                                 &ctx->gang->aff_list_head);
400                         neighbor->aff_head = 1;
401                 }
402
403                 if (list_is_last(&neighbor->aff_list, &ctx->gang->aff_list_head)
404                     || list_entry(neighbor->aff_list.next, struct spu_context,
405                                                         aff_list)->aff_head) {
406                         list_add(&ctx->aff_list, &neighbor->aff_list);
407                 } else  {
408                         list_add_tail(&ctx->aff_list, &neighbor->aff_list);
409                         if (neighbor->aff_head) {
410                                 neighbor->aff_head = 0;
411                                 ctx->aff_head = 1;
412                         }
413                 }
414
415                 if (!ctx->gang->aff_ref_ctx)
416                         ctx->gang->aff_ref_ctx = ctx;
417         }
418 }
419
420 static int
421 spufs_create_context(struct inode *inode, struct dentry *dentry,
422                         struct vfsmount *mnt, int flags, umode_t mode,
423                         struct file *aff_filp)
424 {
425         int ret;
426         int affinity;
427         struct spu_gang *gang;
428         struct spu_context *neighbor;
429         struct path path = {.mnt = mnt, .dentry = dentry};
430
431         if ((flags & SPU_CREATE_NOSCHED) &&
432             !capable(CAP_SYS_NICE))
433                 return -EPERM;
434
435         if ((flags & (SPU_CREATE_NOSCHED | SPU_CREATE_ISOLATE))
436             == SPU_CREATE_ISOLATE)
437                 return -EINVAL;
438
439         if ((flags & SPU_CREATE_ISOLATE) && !isolated_loader)
440                 return -ENODEV;
441
442         gang = NULL;
443         neighbor = NULL;
444         affinity = flags & (SPU_CREATE_AFFINITY_MEM | SPU_CREATE_AFFINITY_SPU);
445         if (affinity) {
446                 gang = SPUFS_I(inode)->i_gang;
447                 if (!gang)
448                         return -EINVAL;
449                 mutex_lock(&gang->aff_mutex);
450                 neighbor = spufs_assert_affinity(flags, gang, aff_filp);
451                 if (IS_ERR(neighbor)) {
452                         ret = PTR_ERR(neighbor);
453                         goto out_aff_unlock;
454                 }
455         }
456
457         ret = spufs_mkdir(inode, dentry, flags, mode & S_IRWXUGO);
458         if (ret)
459                 goto out_aff_unlock;
460
461         if (affinity) {
462                 spufs_set_affinity(flags, SPUFS_I(dentry->d_inode)->i_ctx,
463                                                                 neighbor);
464                 if (neighbor)
465                         put_spu_context(neighbor);
466         }
467
468         ret = spufs_context_open(&path);
469         if (ret < 0)
470                 WARN_ON(spufs_rmdir(inode, dentry));
471
472 out_aff_unlock:
473         if (affinity)
474                 mutex_unlock(&gang->aff_mutex);
475         return ret;
476 }
477
478 static int
479 spufs_mkgang(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
480 {
481         int ret;
482         struct inode *inode;
483         struct spu_gang *gang;
484
485         ret = -ENOSPC;
486         inode = spufs_new_inode(dir->i_sb, mode | S_IFDIR);
487         if (!inode)
488                 goto out;
489
490         ret = 0;
491         if (dir->i_mode & S_ISGID) {
492                 inode->i_gid = dir->i_gid;
493                 inode->i_mode &= S_ISGID;
494         }
495         gang = alloc_spu_gang();
496         SPUFS_I(inode)->i_ctx = NULL;
497         SPUFS_I(inode)->i_gang = gang;
498         if (!gang)
499                 goto out_iput;
500
501         inode->i_op = &simple_dir_inode_operations;
502         inode->i_fop = &simple_dir_operations;
503
504         d_instantiate(dentry, inode);
505         inc_nlink(dir);
506         inc_nlink(dentry->d_inode);
507         return ret;
508
509 out_iput:
510         iput(inode);
511 out:
512         return ret;
513 }
514
515 static int spufs_gang_open(struct path *path)
516 {
517         int ret;
518         struct file *filp;
519
520         ret = get_unused_fd();
521         if (ret < 0)
522                 return ret;
523
524         /*
525          * get references for dget and mntget, will be released
526          * in error path of *_open().
527          */
528         filp = dentry_open(path, O_RDONLY, current_cred());
529         if (IS_ERR(filp)) {
530                 put_unused_fd(ret);
531                 return PTR_ERR(filp);
532         }
533
534         filp->f_op = &simple_dir_operations;
535         fd_install(ret, filp);
536         return ret;
537 }
538
539 static int spufs_create_gang(struct inode *inode,
540                         struct dentry *dentry,
541                         struct vfsmount *mnt, umode_t mode)
542 {
543         struct path path = {.mnt = mnt, .dentry = dentry};
544         int ret;
545
546         ret = spufs_mkgang(inode, dentry, mode & S_IRWXUGO);
547         if (!ret) {
548                 ret = spufs_gang_open(&path);
549                 if (ret < 0) {
550                         int err = simple_rmdir(inode, dentry);
551                         WARN_ON(err);
552                 }
553         }
554         return ret;
555 }
556
557
558 static struct file_system_type spufs_type;
559
560 long spufs_create(struct path *path, struct dentry *dentry,
561                 unsigned int flags, umode_t mode, struct file *filp)
562 {
563         struct inode *dir = path->dentry->d_inode;
564         int ret;
565
566         /* check if we are on spufs */
567         if (path->dentry->d_sb->s_type != &spufs_type)
568                 return -EINVAL;
569
570         /* don't accept undefined flags */
571         if (flags & (~SPU_CREATE_FLAG_ALL))
572                 return -EINVAL;
573
574         /* only threads can be underneath a gang */
575         if (path->dentry != path->dentry->d_sb->s_root)
576                 if ((flags & SPU_CREATE_GANG) || !SPUFS_I(dir)->i_gang)
577                         return -EINVAL;
578
579         mode &= ~current_umask();
580
581         if (flags & SPU_CREATE_GANG)
582                 ret = spufs_create_gang(dir, dentry, path->mnt, mode);
583         else
584                 ret = spufs_create_context(dir, dentry, path->mnt, flags, mode,
585                                             filp);
586         if (ret >= 0)
587                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
588
589         return ret;
590 }
591
592 /* File system initialization */
593 enum {
594         Opt_uid, Opt_gid, Opt_mode, Opt_debug, Opt_err,
595 };
596
597 static const match_table_t spufs_tokens = {
598         { Opt_uid,   "uid=%d" },
599         { Opt_gid,   "gid=%d" },
600         { Opt_mode,  "mode=%o" },
601         { Opt_debug, "debug" },
602         { Opt_err,    NULL  },
603 };
604
605 static int
606 spufs_parse_options(struct super_block *sb, char *options, struct inode *root)
607 {
608         char *p;
609         substring_t args[MAX_OPT_ARGS];
610
611         while ((p = strsep(&options, ",")) != NULL) {
612                 int token, option;
613
614                 if (!*p)
615                         continue;
616
617                 token = match_token(p, spufs_tokens, args);
618                 switch (token) {
619                 case Opt_uid:
620                         if (match_int(&args[0], &option))
621                                 return 0;
622                         root->i_uid = option;
623                         break;
624                 case Opt_gid:
625                         if (match_int(&args[0], &option))
626                                 return 0;
627                         root->i_gid = option;
628                         break;
629                 case Opt_mode:
630                         if (match_octal(&args[0], &option))
631                                 return 0;
632                         root->i_mode = option | S_IFDIR;
633                         break;
634                 case Opt_debug:
635                         spufs_get_sb_info(sb)->debug = 1;
636                         break;
637                 default:
638                         return 0;
639                 }
640         }
641         return 1;
642 }
643
644 static void spufs_exit_isolated_loader(void)
645 {
646         free_pages((unsigned long) isolated_loader,
647                         get_order(isolated_loader_size));
648 }
649
650 static void
651 spufs_init_isolated_loader(void)
652 {
653         struct device_node *dn;
654         const char *loader;
655         int size;
656
657         dn = of_find_node_by_path("/spu-isolation");
658         if (!dn)
659                 return;
660
661         loader = of_get_property(dn, "loader", &size);
662         if (!loader)
663                 return;
664
665         /* the loader must be align on a 16 byte boundary */
666         isolated_loader = (char *)__get_free_pages(GFP_KERNEL, get_order(size));
667         if (!isolated_loader)
668                 return;
669
670         isolated_loader_size = size;
671         memcpy(isolated_loader, loader, size);
672         printk(KERN_INFO "spufs: SPU isolation mode enabled\n");
673 }
674
675 static int
676 spufs_create_root(struct super_block *sb, void *data)
677 {
678         struct inode *inode;
679         int ret;
680
681         ret = -ENODEV;
682         if (!spu_management_ops)
683                 goto out;
684
685         ret = -ENOMEM;
686         inode = spufs_new_inode(sb, S_IFDIR | 0775);
687         if (!inode)
688                 goto out;
689
690         inode->i_op = &simple_dir_inode_operations;
691         inode->i_fop = &simple_dir_operations;
692         SPUFS_I(inode)->i_ctx = NULL;
693         inc_nlink(inode);
694
695         ret = -EINVAL;
696         if (!spufs_parse_options(sb, data, inode))
697                 goto out_iput;
698
699         ret = -ENOMEM;
700         sb->s_root = d_make_root(inode);
701         if (!sb->s_root)
702                 goto out;
703
704         return 0;
705 out_iput:
706         iput(inode);
707 out:
708         return ret;
709 }
710
711 static int
712 spufs_fill_super(struct super_block *sb, void *data, int silent)
713 {
714         struct spufs_sb_info *info;
715         static const struct super_operations s_ops = {
716                 .alloc_inode = spufs_alloc_inode,
717                 .destroy_inode = spufs_destroy_inode,
718                 .statfs = simple_statfs,
719                 .evict_inode = spufs_evict_inode,
720                 .show_options = generic_show_options,
721         };
722
723         save_mount_options(sb, data);
724
725         info = kzalloc(sizeof(*info), GFP_KERNEL);
726         if (!info)
727                 return -ENOMEM;
728
729         sb->s_maxbytes = MAX_LFS_FILESIZE;
730         sb->s_blocksize = PAGE_CACHE_SIZE;
731         sb->s_blocksize_bits = PAGE_CACHE_SHIFT;
732         sb->s_magic = SPUFS_MAGIC;
733         sb->s_op = &s_ops;
734         sb->s_fs_info = info;
735
736         return spufs_create_root(sb, data);
737 }
738
739 static struct dentry *
740 spufs_mount(struct file_system_type *fstype, int flags,
741                 const char *name, void *data)
742 {
743         return mount_single(fstype, flags, data, spufs_fill_super);
744 }
745
746 static struct file_system_type spufs_type = {
747         .owner = THIS_MODULE,
748         .name = "spufs",
749         .mount = spufs_mount,
750         .kill_sb = kill_litter_super,
751 };
752
753 static int __init spufs_init(void)
754 {
755         int ret;
756
757         ret = -ENODEV;
758         if (!spu_management_ops)
759                 goto out;
760
761         ret = -ENOMEM;
762         spufs_inode_cache = kmem_cache_create("spufs_inode_cache",
763                         sizeof(struct spufs_inode_info), 0,
764                         SLAB_HWCACHE_ALIGN, spufs_init_once);
765
766         if (!spufs_inode_cache)
767                 goto out;
768         ret = spu_sched_init();
769         if (ret)
770                 goto out_cache;
771         ret = register_spu_syscalls(&spufs_calls);
772         if (ret)
773                 goto out_sched;
774         ret = register_filesystem(&spufs_type);
775         if (ret)
776                 goto out_syscalls;
777
778         spufs_init_isolated_loader();
779
780         return 0;
781
782 out_syscalls:
783         unregister_spu_syscalls(&spufs_calls);
784 out_sched:
785         spu_sched_exit();
786 out_cache:
787         kmem_cache_destroy(spufs_inode_cache);
788 out:
789         return ret;
790 }
791 module_init(spufs_init);
792
793 static void __exit spufs_exit(void)
794 {
795         spu_sched_exit();
796         spufs_exit_isolated_loader();
797         unregister_spu_syscalls(&spufs_calls);
798         unregister_filesystem(&spufs_type);
799         kmem_cache_destroy(spufs_inode_cache);
800 }
801 module_exit(spufs_exit);
802
803 MODULE_LICENSE("GPL");
804 MODULE_AUTHOR("Arnd Bergmann <arndb@de.ibm.com>");
805