Merge tag 'y2038-vfs' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/arnd/playground
[linux-2.6-microblaze.git] / include / linux / fs.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
2 #ifndef _LINUX_FS_H
3 #define _LINUX_FS_H
4
5 #include <linux/linkage.h>
6 #include <linux/wait_bit.h>
7 #include <linux/kdev_t.h>
8 #include <linux/dcache.h>
9 #include <linux/path.h>
10 #include <linux/stat.h>
11 #include <linux/cache.h>
12 #include <linux/list.h>
13 #include <linux/list_lru.h>
14 #include <linux/llist.h>
15 #include <linux/radix-tree.h>
16 #include <linux/xarray.h>
17 #include <linux/rbtree.h>
18 #include <linux/init.h>
19 #include <linux/pid.h>
20 #include <linux/bug.h>
21 #include <linux/mutex.h>
22 #include <linux/rwsem.h>
23 #include <linux/mm_types.h>
24 #include <linux/capability.h>
25 #include <linux/semaphore.h>
26 #include <linux/fcntl.h>
27 #include <linux/fiemap.h>
28 #include <linux/rculist_bl.h>
29 #include <linux/atomic.h>
30 #include <linux/shrinker.h>
31 #include <linux/migrate_mode.h>
32 #include <linux/uidgid.h>
33 #include <linux/lockdep.h>
34 #include <linux/percpu-rwsem.h>
35 #include <linux/workqueue.h>
36 #include <linux/delayed_call.h>
37 #include <linux/uuid.h>
38 #include <linux/errseq.h>
39 #include <linux/ioprio.h>
40 #include <linux/fs_types.h>
41 #include <linux/build_bug.h>
42 #include <linux/stddef.h>
43
44 #include <asm/byteorder.h>
45 #include <uapi/linux/fs.h>
46
47 struct backing_dev_info;
48 struct bdi_writeback;
49 struct bio;
50 struct export_operations;
51 struct hd_geometry;
52 struct iovec;
53 struct kiocb;
54 struct kobject;
55 struct pipe_inode_info;
56 struct poll_table_struct;
57 struct kstatfs;
58 struct vm_area_struct;
59 struct vfsmount;
60 struct cred;
61 struct swap_info_struct;
62 struct seq_file;
63 struct workqueue_struct;
64 struct iov_iter;
65 struct fscrypt_info;
66 struct fscrypt_operations;
67 struct fsverity_info;
68 struct fsverity_operations;
69 struct fs_context;
70 struct fs_parameter_description;
71
72 extern void __init inode_init(void);
73 extern void __init inode_init_early(void);
74 extern void __init files_init(void);
75 extern void __init files_maxfiles_init(void);
76
77 extern struct files_stat_struct files_stat;
78 extern unsigned long get_max_files(void);
79 extern unsigned int sysctl_nr_open;
80 extern struct inodes_stat_t inodes_stat;
81 extern int leases_enable, lease_break_time;
82 extern int sysctl_protected_symlinks;
83 extern int sysctl_protected_hardlinks;
84 extern int sysctl_protected_fifos;
85 extern int sysctl_protected_regular;
86
87 typedef __kernel_rwf_t rwf_t;
88
89 struct buffer_head;
90 typedef int (get_block_t)(struct inode *inode, sector_t iblock,
91                         struct buffer_head *bh_result, int create);
92 typedef int (dio_iodone_t)(struct kiocb *iocb, loff_t offset,
93                         ssize_t bytes, void *private);
94
95 #define MAY_EXEC                0x00000001
96 #define MAY_WRITE               0x00000002
97 #define MAY_READ                0x00000004
98 #define MAY_APPEND              0x00000008
99 #define MAY_ACCESS              0x00000010
100 #define MAY_OPEN                0x00000020
101 #define MAY_CHDIR               0x00000040
102 /* called from RCU mode, don't block */
103 #define MAY_NOT_BLOCK           0x00000080
104
105 /*
106  * flags in file.f_mode.  Note that FMODE_READ and FMODE_WRITE must correspond
107  * to O_WRONLY and O_RDWR via the strange trick in do_dentry_open()
108  */
109
110 /* file is open for reading */
111 #define FMODE_READ              ((__force fmode_t)0x1)
112 /* file is open for writing */
113 #define FMODE_WRITE             ((__force fmode_t)0x2)
114 /* file is seekable */
115 #define FMODE_LSEEK             ((__force fmode_t)0x4)
116 /* file can be accessed using pread */
117 #define FMODE_PREAD             ((__force fmode_t)0x8)
118 /* file can be accessed using pwrite */
119 #define FMODE_PWRITE            ((__force fmode_t)0x10)
120 /* File is opened for execution with sys_execve / sys_uselib */
121 #define FMODE_EXEC              ((__force fmode_t)0x20)
122 /* File is opened with O_NDELAY (only set for block devices) */
123 #define FMODE_NDELAY            ((__force fmode_t)0x40)
124 /* File is opened with O_EXCL (only set for block devices) */
125 #define FMODE_EXCL              ((__force fmode_t)0x80)
126 /* File is opened using open(.., 3, ..) and is writeable only for ioctls
127    (specialy hack for floppy.c) */
128 #define FMODE_WRITE_IOCTL       ((__force fmode_t)0x100)
129 /* 32bit hashes as llseek() offset (for directories) */
130 #define FMODE_32BITHASH         ((__force fmode_t)0x200)
131 /* 64bit hashes as llseek() offset (for directories) */
132 #define FMODE_64BITHASH         ((__force fmode_t)0x400)
133
134 /*
135  * Don't update ctime and mtime.
136  *
137  * Currently a special hack for the XFS open_by_handle ioctl, but we'll
138  * hopefully graduate it to a proper O_CMTIME flag supported by open(2) soon.
139  */
140 #define FMODE_NOCMTIME          ((__force fmode_t)0x800)
141
142 /* Expect random access pattern */
143 #define FMODE_RANDOM            ((__force fmode_t)0x1000)
144
145 /* File is huge (eg. /dev/kmem): treat loff_t as unsigned */
146 #define FMODE_UNSIGNED_OFFSET   ((__force fmode_t)0x2000)
147
148 /* File is opened with O_PATH; almost nothing can be done with it */
149 #define FMODE_PATH              ((__force fmode_t)0x4000)
150
151 /* File needs atomic accesses to f_pos */
152 #define FMODE_ATOMIC_POS        ((__force fmode_t)0x8000)
153 /* Write access to underlying fs */
154 #define FMODE_WRITER            ((__force fmode_t)0x10000)
155 /* Has read method(s) */
156 #define FMODE_CAN_READ          ((__force fmode_t)0x20000)
157 /* Has write method(s) */
158 #define FMODE_CAN_WRITE         ((__force fmode_t)0x40000)
159
160 #define FMODE_OPENED            ((__force fmode_t)0x80000)
161 #define FMODE_CREATED           ((__force fmode_t)0x100000)
162
163 /* File is stream-like */
164 #define FMODE_STREAM            ((__force fmode_t)0x200000)
165
166 /* File was opened by fanotify and shouldn't generate fanotify events */
167 #define FMODE_NONOTIFY          ((__force fmode_t)0x4000000)
168
169 /* File is capable of returning -EAGAIN if I/O will block */
170 #define FMODE_NOWAIT            ((__force fmode_t)0x8000000)
171
172 /* File represents mount that needs unmounting */
173 #define FMODE_NEED_UNMOUNT      ((__force fmode_t)0x10000000)
174
175 /* File does not contribute to nr_files count */
176 #define FMODE_NOACCOUNT         ((__force fmode_t)0x20000000)
177
178 /*
179  * Flag for rw_copy_check_uvector and compat_rw_copy_check_uvector
180  * that indicates that they should check the contents of the iovec are
181  * valid, but not check the memory that the iovec elements
182  * points too.
183  */
184 #define CHECK_IOVEC_ONLY -1
185
186 /*
187  * Attribute flags.  These should be or-ed together to figure out what
188  * has been changed!
189  */
190 #define ATTR_MODE       (1 << 0)
191 #define ATTR_UID        (1 << 1)
192 #define ATTR_GID        (1 << 2)
193 #define ATTR_SIZE       (1 << 3)
194 #define ATTR_ATIME      (1 << 4)
195 #define ATTR_MTIME      (1 << 5)
196 #define ATTR_CTIME      (1 << 6)
197 #define ATTR_ATIME_SET  (1 << 7)
198 #define ATTR_MTIME_SET  (1 << 8)
199 #define ATTR_FORCE      (1 << 9) /* Not a change, but a change it */
200 #define ATTR_KILL_SUID  (1 << 11)
201 #define ATTR_KILL_SGID  (1 << 12)
202 #define ATTR_FILE       (1 << 13)
203 #define ATTR_KILL_PRIV  (1 << 14)
204 #define ATTR_OPEN       (1 << 15) /* Truncating from open(O_TRUNC) */
205 #define ATTR_TIMES_SET  (1 << 16)
206 #define ATTR_TOUCH      (1 << 17)
207
208 /*
209  * Whiteout is represented by a char device.  The following constants define the
210  * mode and device number to use.
211  */
212 #define WHITEOUT_MODE 0
213 #define WHITEOUT_DEV 0
214
215 /*
216  * This is the Inode Attributes structure, used for notify_change().  It
217  * uses the above definitions as flags, to know which values have changed.
218  * Also, in this manner, a Filesystem can look at only the values it cares
219  * about.  Basically, these are the attributes that the VFS layer can
220  * request to change from the FS layer.
221  *
222  * Derek Atkins <warlord@MIT.EDU> 94-10-20
223  */
224 struct iattr {
225         unsigned int    ia_valid;
226         umode_t         ia_mode;
227         kuid_t          ia_uid;
228         kgid_t          ia_gid;
229         loff_t          ia_size;
230         struct timespec64 ia_atime;
231         struct timespec64 ia_mtime;
232         struct timespec64 ia_ctime;
233
234         /*
235          * Not an attribute, but an auxiliary info for filesystems wanting to
236          * implement an ftruncate() like method.  NOTE: filesystem should
237          * check for (ia_valid & ATTR_FILE), and not for (ia_file != NULL).
238          */
239         struct file     *ia_file;
240 };
241
242 /*
243  * Includes for diskquotas.
244  */
245 #include <linux/quota.h>
246
247 /*
248  * Maximum number of layers of fs stack.  Needs to be limited to
249  * prevent kernel stack overflow
250  */
251 #define FILESYSTEM_MAX_STACK_DEPTH 2
252
253 /** 
254  * enum positive_aop_returns - aop return codes with specific semantics
255  *
256  * @AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE: Informs the caller that page writeback has
257  *                          completed, that the page is still locked, and
258  *                          should be considered active.  The VM uses this hint
259  *                          to return the page to the active list -- it won't
260  *                          be a candidate for writeback again in the near
261  *                          future.  Other callers must be careful to unlock
262  *                          the page if they get this return.  Returned by
263  *                          writepage(); 
264  *
265  * @AOP_TRUNCATED_PAGE: The AOP method that was handed a locked page has
266  *                      unlocked it and the page might have been truncated.
267  *                      The caller should back up to acquiring a new page and
268  *                      trying again.  The aop will be taking reasonable
269  *                      precautions not to livelock.  If the caller held a page
270  *                      reference, it should drop it before retrying.  Returned
271  *                      by readpage().
272  *
273  * address_space_operation functions return these large constants to indicate
274  * special semantics to the caller.  These are much larger than the bytes in a
275  * page to allow for functions that return the number of bytes operated on in a
276  * given page.
277  */
278
279 enum positive_aop_returns {
280         AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE  = 0x80000,
281         AOP_TRUNCATED_PAGE      = 0x80001,
282 };
283
284 #define AOP_FLAG_CONT_EXPAND            0x0001 /* called from cont_expand */
285 #define AOP_FLAG_NOFS                   0x0002 /* used by filesystem to direct
286                                                 * helper code (eg buffer layer)
287                                                 * to clear GFP_FS from alloc */
288
289 /*
290  * oh the beauties of C type declarations.
291  */
292 struct page;
293 struct address_space;
294 struct writeback_control;
295
296 /*
297  * Write life time hint values.
298  * Stored in struct inode as u8.
299  */
300 enum rw_hint {
301         WRITE_LIFE_NOT_SET      = 0,
302         WRITE_LIFE_NONE         = RWH_WRITE_LIFE_NONE,
303         WRITE_LIFE_SHORT        = RWH_WRITE_LIFE_SHORT,
304         WRITE_LIFE_MEDIUM       = RWH_WRITE_LIFE_MEDIUM,
305         WRITE_LIFE_LONG         = RWH_WRITE_LIFE_LONG,
306         WRITE_LIFE_EXTREME      = RWH_WRITE_LIFE_EXTREME,
307 };
308
309 #define IOCB_EVENTFD            (1 << 0)
310 #define IOCB_APPEND             (1 << 1)
311 #define IOCB_DIRECT             (1 << 2)
312 #define IOCB_HIPRI              (1 << 3)
313 #define IOCB_DSYNC              (1 << 4)
314 #define IOCB_SYNC               (1 << 5)
315 #define IOCB_WRITE              (1 << 6)
316 #define IOCB_NOWAIT             (1 << 7)
317
318 struct kiocb {
319         struct file             *ki_filp;
320
321         /* The 'ki_filp' pointer is shared in a union for aio */
322         randomized_struct_fields_start
323
324         loff_t                  ki_pos;
325         void (*ki_complete)(struct kiocb *iocb, long ret, long ret2);
326         void                    *private;
327         int                     ki_flags;
328         u16                     ki_hint;
329         u16                     ki_ioprio; /* See linux/ioprio.h */
330         unsigned int            ki_cookie; /* for ->iopoll */
331
332         randomized_struct_fields_end
333 };
334
335 static inline bool is_sync_kiocb(struct kiocb *kiocb)
336 {
337         return kiocb->ki_complete == NULL;
338 }
339
340 /*
341  * "descriptor" for what we're up to with a read.
342  * This allows us to use the same read code yet
343  * have multiple different users of the data that
344  * we read from a file.
345  *
346  * The simplest case just copies the data to user
347  * mode.
348  */
349 typedef struct {
350         size_t written;
351         size_t count;
352         union {
353                 char __user *buf;
354                 void *data;
355         } arg;
356         int error;
357 } read_descriptor_t;
358
359 typedef int (*read_actor_t)(read_descriptor_t *, struct page *,
360                 unsigned long, unsigned long);
361
362 struct address_space_operations {
363         int (*writepage)(struct page *page, struct writeback_control *wbc);
364         int (*readpage)(struct file *, struct page *);
365
366         /* Write back some dirty pages from this mapping. */
367         int (*writepages)(struct address_space *, struct writeback_control *);
368
369         /* Set a page dirty.  Return true if this dirtied it */
370         int (*set_page_dirty)(struct page *page);
371
372         /*
373          * Reads in the requested pages. Unlike ->readpage(), this is
374          * PURELY used for read-ahead!.
375          */
376         int (*readpages)(struct file *filp, struct address_space *mapping,
377                         struct list_head *pages, unsigned nr_pages);
378
379         int (*write_begin)(struct file *, struct address_space *mapping,
380                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
381                                 struct page **pagep, void **fsdata);
382         int (*write_end)(struct file *, struct address_space *mapping,
383                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
384                                 struct page *page, void *fsdata);
385
386         /* Unfortunately this kludge is needed for FIBMAP. Don't use it */
387         sector_t (*bmap)(struct address_space *, sector_t);
388         void (*invalidatepage) (struct page *, unsigned int, unsigned int);
389         int (*releasepage) (struct page *, gfp_t);
390         void (*freepage)(struct page *);
391         ssize_t (*direct_IO)(struct kiocb *, struct iov_iter *iter);
392         /*
393          * migrate the contents of a page to the specified target. If
394          * migrate_mode is MIGRATE_ASYNC, it must not block.
395          */
396         int (*migratepage) (struct address_space *,
397                         struct page *, struct page *, enum migrate_mode);
398         bool (*isolate_page)(struct page *, isolate_mode_t);
399         void (*putback_page)(struct page *);
400         int (*launder_page) (struct page *);
401         int (*is_partially_uptodate) (struct page *, unsigned long,
402                                         unsigned long);
403         void (*is_dirty_writeback) (struct page *, bool *, bool *);
404         int (*error_remove_page)(struct address_space *, struct page *);
405
406         /* swapfile support */
407         int (*swap_activate)(struct swap_info_struct *sis, struct file *file,
408                                 sector_t *span);
409         void (*swap_deactivate)(struct file *file);
410 };
411
412 extern const struct address_space_operations empty_aops;
413
414 /*
415  * pagecache_write_begin/pagecache_write_end must be used by general code
416  * to write into the pagecache.
417  */
418 int pagecache_write_begin(struct file *, struct address_space *mapping,
419                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
420                                 struct page **pagep, void **fsdata);
421
422 int pagecache_write_end(struct file *, struct address_space *mapping,
423                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
424                                 struct page *page, void *fsdata);
425
426 /**
427  * struct address_space - Contents of a cacheable, mappable object.
428  * @host: Owner, either the inode or the block_device.
429  * @i_pages: Cached pages.
430  * @gfp_mask: Memory allocation flags to use for allocating pages.
431  * @i_mmap_writable: Number of VM_SHARED mappings.
432  * @i_mmap: Tree of private and shared mappings.
433  * @i_mmap_rwsem: Protects @i_mmap and @i_mmap_writable.
434  * @nrpages: Number of page entries, protected by the i_pages lock.
435  * @nrexceptional: Shadow or DAX entries, protected by the i_pages lock.
436  * @writeback_index: Writeback starts here.
437  * @a_ops: Methods.
438  * @flags: Error bits and flags (AS_*).
439  * @wb_err: The most recent error which has occurred.
440  * @private_lock: For use by the owner of the address_space.
441  * @private_list: For use by the owner of the address_space.
442  * @private_data: For use by the owner of the address_space.
443  */
444 struct address_space {
445         struct inode            *host;
446         struct xarray           i_pages;
447         gfp_t                   gfp_mask;
448         atomic_t                i_mmap_writable;
449         struct rb_root_cached   i_mmap;
450         struct rw_semaphore     i_mmap_rwsem;
451         unsigned long           nrpages;
452         unsigned long           nrexceptional;
453         pgoff_t                 writeback_index;
454         const struct address_space_operations *a_ops;
455         unsigned long           flags;
456         errseq_t                wb_err;
457         spinlock_t              private_lock;
458         struct list_head        private_list;
459         void                    *private_data;
460 } __attribute__((aligned(sizeof(long)))) __randomize_layout;
461         /*
462          * On most architectures that alignment is already the case; but
463          * must be enforced here for CRIS, to let the least significant bit
464          * of struct page's "mapping" pointer be used for PAGE_MAPPING_ANON.
465          */
466 struct request_queue;
467
468 struct block_device {
469         dev_t                   bd_dev;  /* not a kdev_t - it's a search key */
470         int                     bd_openers;
471         struct inode *          bd_inode;       /* will die */
472         struct super_block *    bd_super;
473         struct mutex            bd_mutex;       /* open/close mutex */
474         void *                  bd_claiming;
475         void *                  bd_holder;
476         int                     bd_holders;
477         bool                    bd_write_holder;
478 #ifdef CONFIG_SYSFS
479         struct list_head        bd_holder_disks;
480 #endif
481         struct block_device *   bd_contains;
482         unsigned                bd_block_size;
483         u8                      bd_partno;
484         struct hd_struct *      bd_part;
485         /* number of times partitions within this device have been opened. */
486         unsigned                bd_part_count;
487         int                     bd_invalidated;
488         struct gendisk *        bd_disk;
489         struct request_queue *  bd_queue;
490         struct backing_dev_info *bd_bdi;
491         struct list_head        bd_list;
492         /*
493          * Private data.  You must have bd_claim'ed the block_device
494          * to use this.  NOTE:  bd_claim allows an owner to claim
495          * the same device multiple times, the owner must take special
496          * care to not mess up bd_private for that case.
497          */
498         unsigned long           bd_private;
499
500         /* The counter of freeze processes */
501         int                     bd_fsfreeze_count;
502         /* Mutex for freeze */
503         struct mutex            bd_fsfreeze_mutex;
504 } __randomize_layout;
505
506 /* XArray tags, for tagging dirty and writeback pages in the pagecache. */
507 #define PAGECACHE_TAG_DIRTY     XA_MARK_0
508 #define PAGECACHE_TAG_WRITEBACK XA_MARK_1
509 #define PAGECACHE_TAG_TOWRITE   XA_MARK_2
510
511 /*
512  * Returns true if any of the pages in the mapping are marked with the tag.
513  */
514 static inline bool mapping_tagged(struct address_space *mapping, xa_mark_t tag)
515 {
516         return xa_marked(&mapping->i_pages, tag);
517 }
518
519 static inline void i_mmap_lock_write(struct address_space *mapping)
520 {
521         down_write(&mapping->i_mmap_rwsem);
522 }
523
524 static inline void i_mmap_unlock_write(struct address_space *mapping)
525 {
526         up_write(&mapping->i_mmap_rwsem);
527 }
528
529 static inline void i_mmap_lock_read(struct address_space *mapping)
530 {
531         down_read(&mapping->i_mmap_rwsem);
532 }
533
534 static inline void i_mmap_unlock_read(struct address_space *mapping)
535 {
536         up_read(&mapping->i_mmap_rwsem);
537 }
538
539 /*
540  * Might pages of this file be mapped into userspace?
541  */
542 static inline int mapping_mapped(struct address_space *mapping)
543 {
544         return  !RB_EMPTY_ROOT(&mapping->i_mmap.rb_root);
545 }
546
547 /*
548  * Might pages of this file have been modified in userspace?
549  * Note that i_mmap_writable counts all VM_SHARED vmas: do_mmap_pgoff
550  * marks vma as VM_SHARED if it is shared, and the file was opened for
551  * writing i.e. vma may be mprotected writable even if now readonly.
552  *
553  * If i_mmap_writable is negative, no new writable mappings are allowed. You
554  * can only deny writable mappings, if none exists right now.
555  */
556 static inline int mapping_writably_mapped(struct address_space *mapping)
557 {
558         return atomic_read(&mapping->i_mmap_writable) > 0;
559 }
560
561 static inline int mapping_map_writable(struct address_space *mapping)
562 {
563         return atomic_inc_unless_negative(&mapping->i_mmap_writable) ?
564                 0 : -EPERM;
565 }
566
567 static inline void mapping_unmap_writable(struct address_space *mapping)
568 {
569         atomic_dec(&mapping->i_mmap_writable);
570 }
571
572 static inline int mapping_deny_writable(struct address_space *mapping)
573 {
574         return atomic_dec_unless_positive(&mapping->i_mmap_writable) ?
575                 0 : -EBUSY;
576 }
577
578 static inline void mapping_allow_writable(struct address_space *mapping)
579 {
580         atomic_inc(&mapping->i_mmap_writable);
581 }
582
583 /*
584  * Use sequence counter to get consistent i_size on 32-bit processors.
585  */
586 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
587 #include <linux/seqlock.h>
588 #define __NEED_I_SIZE_ORDERED
589 #define i_size_ordered_init(inode) seqcount_init(&inode->i_size_seqcount)
590 #else
591 #define i_size_ordered_init(inode) do { } while (0)
592 #endif
593
594 struct posix_acl;
595 #define ACL_NOT_CACHED ((void *)(-1))
596 #define ACL_DONT_CACHE ((void *)(-3))
597
598 static inline struct posix_acl *
599 uncached_acl_sentinel(struct task_struct *task)
600 {
601         return (void *)task + 1;
602 }
603
604 static inline bool
605 is_uncached_acl(struct posix_acl *acl)
606 {
607         return (long)acl & 1;
608 }
609
610 #define IOP_FASTPERM    0x0001
611 #define IOP_LOOKUP      0x0002
612 #define IOP_NOFOLLOW    0x0004
613 #define IOP_XATTR       0x0008
614 #define IOP_DEFAULT_READLINK    0x0010
615
616 struct fsnotify_mark_connector;
617
618 /*
619  * Keep mostly read-only and often accessed (especially for
620  * the RCU path lookup and 'stat' data) fields at the beginning
621  * of the 'struct inode'
622  */
623 struct inode {
624         umode_t                 i_mode;
625         unsigned short          i_opflags;
626         kuid_t                  i_uid;
627         kgid_t                  i_gid;
628         unsigned int            i_flags;
629
630 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
631         struct posix_acl        *i_acl;
632         struct posix_acl        *i_default_acl;
633 #endif
634
635         const struct inode_operations   *i_op;
636         struct super_block      *i_sb;
637         struct address_space    *i_mapping;
638
639 #ifdef CONFIG_SECURITY
640         void                    *i_security;
641 #endif
642
643         /* Stat data, not accessed from path walking */
644         unsigned long           i_ino;
645         /*
646          * Filesystems may only read i_nlink directly.  They shall use the
647          * following functions for modification:
648          *
649          *    (set|clear|inc|drop)_nlink
650          *    inode_(inc|dec)_link_count
651          */
652         union {
653                 const unsigned int i_nlink;
654                 unsigned int __i_nlink;
655         };
656         dev_t                   i_rdev;
657         loff_t                  i_size;
658         struct timespec64       i_atime;
659         struct timespec64       i_mtime;
660         struct timespec64       i_ctime;
661         spinlock_t              i_lock; /* i_blocks, i_bytes, maybe i_size */
662         unsigned short          i_bytes;
663         u8                      i_blkbits;
664         u8                      i_write_hint;
665         blkcnt_t                i_blocks;
666
667 #ifdef __NEED_I_SIZE_ORDERED
668         seqcount_t              i_size_seqcount;
669 #endif
670
671         /* Misc */
672         unsigned long           i_state;
673         struct rw_semaphore     i_rwsem;
674
675         unsigned long           dirtied_when;   /* jiffies of first dirtying */
676         unsigned long           dirtied_time_when;
677
678         struct hlist_node       i_hash;
679         struct list_head        i_io_list;      /* backing dev IO list */
680 #ifdef CONFIG_CGROUP_WRITEBACK
681         struct bdi_writeback    *i_wb;          /* the associated cgroup wb */
682
683         /* foreign inode detection, see wbc_detach_inode() */
684         int                     i_wb_frn_winner;
685         u16                     i_wb_frn_avg_time;
686         u16                     i_wb_frn_history;
687 #endif
688         struct list_head        i_lru;          /* inode LRU list */
689         struct list_head        i_sb_list;
690         struct list_head        i_wb_list;      /* backing dev writeback list */
691         union {
692                 struct hlist_head       i_dentry;
693                 struct rcu_head         i_rcu;
694         };
695         atomic64_t              i_version;
696         atomic_t                i_count;
697         atomic_t                i_dio_count;
698         atomic_t                i_writecount;
699 #if defined(CONFIG_IMA) || defined(CONFIG_FILE_LOCKING)
700         atomic_t                i_readcount; /* struct files open RO */
701 #endif
702         union {
703                 const struct file_operations    *i_fop; /* former ->i_op->default_file_ops */
704                 void (*free_inode)(struct inode *);
705         };
706         struct file_lock_context        *i_flctx;
707         struct address_space    i_data;
708         struct list_head        i_devices;
709         union {
710                 struct pipe_inode_info  *i_pipe;
711                 struct block_device     *i_bdev;
712                 struct cdev             *i_cdev;
713                 char                    *i_link;
714                 unsigned                i_dir_seq;
715         };
716
717         __u32                   i_generation;
718
719 #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
720         __u32                   i_fsnotify_mask; /* all events this inode cares about */
721         struct fsnotify_mark_connector __rcu    *i_fsnotify_marks;
722 #endif
723
724 #ifdef CONFIG_FS_ENCRYPTION
725         struct fscrypt_info     *i_crypt_info;
726 #endif
727
728 #ifdef CONFIG_FS_VERITY
729         struct fsverity_info    *i_verity_info;
730 #endif
731
732         void                    *i_private; /* fs or device private pointer */
733 } __randomize_layout;
734
735 struct timespec64 timestamp_truncate(struct timespec64 t, struct inode *inode);
736
737 static inline unsigned int i_blocksize(const struct inode *node)
738 {
739         return (1 << node->i_blkbits);
740 }
741
742 static inline int inode_unhashed(struct inode *inode)
743 {
744         return hlist_unhashed(&inode->i_hash);
745 }
746
747 /*
748  * __mark_inode_dirty expects inodes to be hashed.  Since we don't
749  * want special inodes in the fileset inode space, we make them
750  * appear hashed, but do not put on any lists.  hlist_del()
751  * will work fine and require no locking.
752  */
753 static inline void inode_fake_hash(struct inode *inode)
754 {
755         hlist_add_fake(&inode->i_hash);
756 }
757
758 /*
759  * inode->i_mutex nesting subclasses for the lock validator:
760  *
761  * 0: the object of the current VFS operation
762  * 1: parent
763  * 2: child/target
764  * 3: xattr
765  * 4: second non-directory
766  * 5: second parent (when locking independent directories in rename)
767  *
768  * I_MUTEX_NONDIR2 is for certain operations (such as rename) which lock two
769  * non-directories at once.
770  *
771  * The locking order between these classes is
772  * parent[2] -> child -> grandchild -> normal -> xattr -> second non-directory
773  */
774 enum inode_i_mutex_lock_class
775 {
776         I_MUTEX_NORMAL,
777         I_MUTEX_PARENT,
778         I_MUTEX_CHILD,
779         I_MUTEX_XATTR,
780         I_MUTEX_NONDIR2,
781         I_MUTEX_PARENT2,
782 };
783
784 static inline void inode_lock(struct inode *inode)
785 {
786         down_write(&inode->i_rwsem);
787 }
788
789 static inline void inode_unlock(struct inode *inode)
790 {
791         up_write(&inode->i_rwsem);
792 }
793
794 static inline void inode_lock_shared(struct inode *inode)
795 {
796         down_read(&inode->i_rwsem);
797 }
798
799 static inline void inode_unlock_shared(struct inode *inode)
800 {
801         up_read(&inode->i_rwsem);
802 }
803
804 static inline int inode_trylock(struct inode *inode)
805 {
806         return down_write_trylock(&inode->i_rwsem);
807 }
808
809 static inline int inode_trylock_shared(struct inode *inode)
810 {
811         return down_read_trylock(&inode->i_rwsem);
812 }
813
814 static inline int inode_is_locked(struct inode *inode)
815 {
816         return rwsem_is_locked(&inode->i_rwsem);
817 }
818
819 static inline void inode_lock_nested(struct inode *inode, unsigned subclass)
820 {
821         down_write_nested(&inode->i_rwsem, subclass);
822 }
823
824 static inline void inode_lock_shared_nested(struct inode *inode, unsigned subclass)
825 {
826         down_read_nested(&inode->i_rwsem, subclass);
827 }
828
829 void lock_two_nondirectories(struct inode *, struct inode*);
830 void unlock_two_nondirectories(struct inode *, struct inode*);
831
832 /*
833  * NOTE: in a 32bit arch with a preemptable kernel and
834  * an UP compile the i_size_read/write must be atomic
835  * with respect to the local cpu (unlike with preempt disabled),
836  * but they don't need to be atomic with respect to other cpus like in
837  * true SMP (so they need either to either locally disable irq around
838  * the read or for example on x86 they can be still implemented as a
839  * cmpxchg8b without the need of the lock prefix). For SMP compiles
840  * and 64bit archs it makes no difference if preempt is enabled or not.
841  */
842 static inline loff_t i_size_read(const struct inode *inode)
843 {
844 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
845         loff_t i_size;
846         unsigned int seq;
847
848         do {
849                 seq = read_seqcount_begin(&inode->i_size_seqcount);
850                 i_size = inode->i_size;
851         } while (read_seqcount_retry(&inode->i_size_seqcount, seq));
852         return i_size;
853 #elif BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_PREEMPT)
854         loff_t i_size;
855
856         preempt_disable();
857         i_size = inode->i_size;
858         preempt_enable();
859         return i_size;
860 #else
861         return inode->i_size;
862 #endif
863 }
864
865 /*
866  * NOTE: unlike i_size_read(), i_size_write() does need locking around it
867  * (normally i_mutex), otherwise on 32bit/SMP an update of i_size_seqcount
868  * can be lost, resulting in subsequent i_size_read() calls spinning forever.
869  */
870 static inline void i_size_write(struct inode *inode, loff_t i_size)
871 {
872 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
873         preempt_disable();
874         write_seqcount_begin(&inode->i_size_seqcount);
875         inode->i_size = i_size;
876         write_seqcount_end(&inode->i_size_seqcount);
877         preempt_enable();
878 #elif BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_PREEMPT)
879         preempt_disable();
880         inode->i_size = i_size;
881         preempt_enable();
882 #else
883         inode->i_size = i_size;
884 #endif
885 }
886
887 static inline unsigned iminor(const struct inode *inode)
888 {
889         return MINOR(inode->i_rdev);
890 }
891
892 static inline unsigned imajor(const struct inode *inode)
893 {
894         return MAJOR(inode->i_rdev);
895 }
896
897 extern struct block_device *I_BDEV(struct inode *inode);
898
899 struct fown_struct {
900         rwlock_t lock;          /* protects pid, uid, euid fields */
901         struct pid *pid;        /* pid or -pgrp where SIGIO should be sent */
902         enum pid_type pid_type; /* Kind of process group SIGIO should be sent to */
903         kuid_t uid, euid;       /* uid/euid of process setting the owner */
904         int signum;             /* posix.1b rt signal to be delivered on IO */
905 };
906
907 /*
908  * Track a single file's readahead state
909  */
910 struct file_ra_state {
911         pgoff_t start;                  /* where readahead started */
912         unsigned int size;              /* # of readahead pages */
913         unsigned int async_size;        /* do asynchronous readahead when
914                                            there are only # of pages ahead */
915
916         unsigned int ra_pages;          /* Maximum readahead window */
917         unsigned int mmap_miss;         /* Cache miss stat for mmap accesses */
918         loff_t prev_pos;                /* Cache last read() position */
919 };
920
921 /*
922  * Check if @index falls in the readahead windows.
923  */
924 static inline int ra_has_index(struct file_ra_state *ra, pgoff_t index)
925 {
926         return (index >= ra->start &&
927                 index <  ra->start + ra->size);
928 }
929
930 struct file {
931         union {
932                 struct llist_node       fu_llist;
933                 struct rcu_head         fu_rcuhead;
934         } f_u;
935         struct path             f_path;
936         struct inode            *f_inode;       /* cached value */
937         const struct file_operations    *f_op;
938
939         /*
940          * Protects f_ep_links, f_flags.
941          * Must not be taken from IRQ context.
942          */
943         spinlock_t              f_lock;
944         enum rw_hint            f_write_hint;
945         atomic_long_t           f_count;
946         unsigned int            f_flags;
947         fmode_t                 f_mode;
948         struct mutex            f_pos_lock;
949         loff_t                  f_pos;
950         struct fown_struct      f_owner;
951         const struct cred       *f_cred;
952         struct file_ra_state    f_ra;
953
954         u64                     f_version;
955 #ifdef CONFIG_SECURITY
956         void                    *f_security;
957 #endif
958         /* needed for tty driver, and maybe others */
959         void                    *private_data;
960
961 #ifdef CONFIG_EPOLL
962         /* Used by fs/eventpoll.c to link all the hooks to this file */
963         struct list_head        f_ep_links;
964         struct list_head        f_tfile_llink;
965 #endif /* #ifdef CONFIG_EPOLL */
966         struct address_space    *f_mapping;
967         errseq_t                f_wb_err;
968 } __randomize_layout
969   __attribute__((aligned(4)));  /* lest something weird decides that 2 is OK */
970
971 struct file_handle {
972         __u32 handle_bytes;
973         int handle_type;
974         /* file identifier */
975         unsigned char f_handle[0];
976 };
977
978 static inline struct file *get_file(struct file *f)
979 {
980         atomic_long_inc(&f->f_count);
981         return f;
982 }
983 #define get_file_rcu_many(x, cnt)       \
984         atomic_long_add_unless(&(x)->f_count, (cnt), 0)
985 #define get_file_rcu(x) get_file_rcu_many((x), 1)
986 #define file_count(x)   atomic_long_read(&(x)->f_count)
987
988 #define MAX_NON_LFS     ((1UL<<31) - 1)
989
990 /* Page cache limit. The filesystems should put that into their s_maxbytes 
991    limits, otherwise bad things can happen in VM. */ 
992 #if BITS_PER_LONG==32
993 #define MAX_LFS_FILESIZE        ((loff_t)ULONG_MAX << PAGE_SHIFT)
994 #elif BITS_PER_LONG==64
995 #define MAX_LFS_FILESIZE        ((loff_t)LLONG_MAX)
996 #endif
997
998 #define FL_POSIX        1
999 #define FL_FLOCK        2
1000 #define FL_DELEG        4       /* NFSv4 delegation */
1001 #define FL_ACCESS       8       /* not trying to lock, just looking */
1002 #define FL_EXISTS       16      /* when unlocking, test for existence */
1003 #define FL_LEASE        32      /* lease held on this file */
1004 #define FL_CLOSE        64      /* unlock on close */
1005 #define FL_SLEEP        128     /* A blocking lock */
1006 #define FL_DOWNGRADE_PENDING    256 /* Lease is being downgraded */
1007 #define FL_UNLOCK_PENDING       512 /* Lease is being broken */
1008 #define FL_OFDLCK       1024    /* lock is "owned" by struct file */
1009 #define FL_LAYOUT       2048    /* outstanding pNFS layout */
1010
1011 #define FL_CLOSE_POSIX (FL_POSIX | FL_CLOSE)
1012
1013 /*
1014  * Special return value from posix_lock_file() and vfs_lock_file() for
1015  * asynchronous locking.
1016  */
1017 #define FILE_LOCK_DEFERRED 1
1018
1019 /* legacy typedef, should eventually be removed */
1020 typedef void *fl_owner_t;
1021
1022 struct file_lock;
1023
1024 struct file_lock_operations {
1025         void (*fl_copy_lock)(struct file_lock *, struct file_lock *);
1026         void (*fl_release_private)(struct file_lock *);
1027 };
1028
1029 struct lock_manager_operations {
1030         fl_owner_t (*lm_get_owner)(fl_owner_t);
1031         void (*lm_put_owner)(fl_owner_t);
1032         void (*lm_notify)(struct file_lock *);  /* unblock callback */
1033         int (*lm_grant)(struct file_lock *, int);
1034         bool (*lm_break)(struct file_lock *);
1035         int (*lm_change)(struct file_lock *, int, struct list_head *);
1036         void (*lm_setup)(struct file_lock *, void **);
1037 };
1038
1039 struct lock_manager {
1040         struct list_head list;
1041         /*
1042          * NFSv4 and up also want opens blocked during the grace period;
1043          * NLM doesn't care:
1044          */
1045         bool block_opens;
1046 };
1047
1048 struct net;
1049 void locks_start_grace(struct net *, struct lock_manager *);
1050 void locks_end_grace(struct lock_manager *);
1051 bool locks_in_grace(struct net *);
1052 bool opens_in_grace(struct net *);
1053
1054 /* that will die - we need it for nfs_lock_info */
1055 #include <linux/nfs_fs_i.h>
1056
1057 /*
1058  * struct file_lock represents a generic "file lock". It's used to represent
1059  * POSIX byte range locks, BSD (flock) locks, and leases. It's important to
1060  * note that the same struct is used to represent both a request for a lock and
1061  * the lock itself, but the same object is never used for both.
1062  *
1063  * FIXME: should we create a separate "struct lock_request" to help distinguish
1064  * these two uses?
1065  *
1066  * The varous i_flctx lists are ordered by:
1067  *
1068  * 1) lock owner
1069  * 2) lock range start
1070  * 3) lock range end
1071  *
1072  * Obviously, the last two criteria only matter for POSIX locks.
1073  */
1074 struct file_lock {
1075         struct file_lock *fl_blocker;   /* The lock, that is blocking us */
1076         struct list_head fl_list;       /* link into file_lock_context */
1077         struct hlist_node fl_link;      /* node in global lists */
1078         struct list_head fl_blocked_requests;   /* list of requests with
1079                                                  * ->fl_blocker pointing here
1080                                                  */
1081         struct list_head fl_blocked_member;     /* node in
1082                                                  * ->fl_blocker->fl_blocked_requests
1083                                                  */
1084         fl_owner_t fl_owner;
1085         unsigned int fl_flags;
1086         unsigned char fl_type;
1087         unsigned int fl_pid;
1088         int fl_link_cpu;                /* what cpu's list is this on? */
1089         wait_queue_head_t fl_wait;
1090         struct file *fl_file;
1091         loff_t fl_start;
1092         loff_t fl_end;
1093
1094         struct fasync_struct *  fl_fasync; /* for lease break notifications */
1095         /* for lease breaks: */
1096         unsigned long fl_break_time;
1097         unsigned long fl_downgrade_time;
1098
1099         const struct file_lock_operations *fl_ops;      /* Callbacks for filesystems */
1100         const struct lock_manager_operations *fl_lmops; /* Callbacks for lockmanagers */
1101         union {
1102                 struct nfs_lock_info    nfs_fl;
1103                 struct nfs4_lock_info   nfs4_fl;
1104                 struct {
1105                         struct list_head link;  /* link in AFS vnode's pending_locks list */
1106                         int state;              /* state of grant or error if -ve */
1107                         unsigned int    debug_id;
1108                 } afs;
1109         } fl_u;
1110 } __randomize_layout;
1111
1112 struct file_lock_context {
1113         spinlock_t              flc_lock;
1114         struct list_head        flc_flock;
1115         struct list_head        flc_posix;
1116         struct list_head        flc_lease;
1117 };
1118
1119 /* The following constant reflects the upper bound of the file/locking space */
1120 #ifndef OFFSET_MAX
1121 #define INT_LIMIT(x)    (~((x)1 << (sizeof(x)*8 - 1)))
1122 #define OFFSET_MAX      INT_LIMIT(loff_t)
1123 #define OFFT_OFFSET_MAX INT_LIMIT(off_t)
1124 #endif
1125
1126 extern void send_sigio(struct fown_struct *fown, int fd, int band);
1127
1128 #define locks_inode(f) file_inode(f)
1129
1130 #ifdef CONFIG_FILE_LOCKING
1131 extern int fcntl_getlk(struct file *, unsigned int, struct flock *);
1132 extern int fcntl_setlk(unsigned int, struct file *, unsigned int,
1133                         struct flock *);
1134
1135 #if BITS_PER_LONG == 32
1136 extern int fcntl_getlk64(struct file *, unsigned int, struct flock64 *);
1137 extern int fcntl_setlk64(unsigned int, struct file *, unsigned int,
1138                         struct flock64 *);
1139 #endif
1140
1141 extern int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg);
1142 extern int fcntl_getlease(struct file *filp);
1143
1144 /* fs/locks.c */
1145 void locks_free_lock_context(struct inode *inode);
1146 void locks_free_lock(struct file_lock *fl);
1147 extern void locks_init_lock(struct file_lock *);
1148 extern struct file_lock * locks_alloc_lock(void);
1149 extern void locks_copy_lock(struct file_lock *, struct file_lock *);
1150 extern void locks_copy_conflock(struct file_lock *, struct file_lock *);
1151 extern void locks_remove_posix(struct file *, fl_owner_t);
1152 extern void locks_remove_file(struct file *);
1153 extern void locks_release_private(struct file_lock *);
1154 extern void posix_test_lock(struct file *, struct file_lock *);
1155 extern int posix_lock_file(struct file *, struct file_lock *, struct file_lock *);
1156 extern int locks_delete_block(struct file_lock *);
1157 extern int vfs_test_lock(struct file *, struct file_lock *);
1158 extern int vfs_lock_file(struct file *, unsigned int, struct file_lock *, struct file_lock *);
1159 extern int vfs_cancel_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl);
1160 extern int locks_lock_inode_wait(struct inode *inode, struct file_lock *fl);
1161 extern int __break_lease(struct inode *inode, unsigned int flags, unsigned int type);
1162 extern void lease_get_mtime(struct inode *, struct timespec64 *time);
1163 extern int generic_setlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **priv);
1164 extern int vfs_setlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
1165 extern int lease_modify(struct file_lock *, int, struct list_head *);
1166 struct files_struct;
1167 extern void show_fd_locks(struct seq_file *f,
1168                          struct file *filp, struct files_struct *files);
1169 #else /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
1170 static inline int fcntl_getlk(struct file *file, unsigned int cmd,
1171                               struct flock __user *user)
1172 {
1173         return -EINVAL;
1174 }
1175
1176 static inline int fcntl_setlk(unsigned int fd, struct file *file,
1177                               unsigned int cmd, struct flock __user *user)
1178 {
1179         return -EACCES;
1180 }
1181
1182 #if BITS_PER_LONG == 32
1183 static inline int fcntl_getlk64(struct file *file, unsigned int cmd,
1184                                 struct flock64 __user *user)
1185 {
1186         return -EINVAL;
1187 }
1188
1189 static inline int fcntl_setlk64(unsigned int fd, struct file *file,
1190                                 unsigned int cmd, struct flock64 __user *user)
1191 {
1192         return -EACCES;
1193 }
1194 #endif
1195 static inline int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg)
1196 {
1197         return -EINVAL;
1198 }
1199
1200 static inline int fcntl_getlease(struct file *filp)
1201 {
1202         return F_UNLCK;
1203 }
1204
1205 static inline void
1206 locks_free_lock_context(struct inode *inode)
1207 {
1208 }
1209
1210 static inline void locks_init_lock(struct file_lock *fl)
1211 {
1212         return;
1213 }
1214
1215 static inline void locks_copy_conflock(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
1216 {
1217         return;
1218 }
1219
1220 static inline void locks_copy_lock(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
1221 {
1222         return;
1223 }
1224
1225 static inline void locks_remove_posix(struct file *filp, fl_owner_t owner)
1226 {
1227         return;
1228 }
1229
1230 static inline void locks_remove_file(struct file *filp)
1231 {
1232         return;
1233 }
1234
1235 static inline void posix_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1236 {
1237         return;
1238 }
1239
1240 static inline int posix_lock_file(struct file *filp, struct file_lock *fl,
1241                                   struct file_lock *conflock)
1242 {
1243         return -ENOLCK;
1244 }
1245
1246 static inline int locks_delete_block(struct file_lock *waiter)
1247 {
1248         return -ENOENT;
1249 }
1250
1251 static inline int vfs_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1252 {
1253         return 0;
1254 }
1255
1256 static inline int vfs_lock_file(struct file *filp, unsigned int cmd,
1257                                 struct file_lock *fl, struct file_lock *conf)
1258 {
1259         return -ENOLCK;
1260 }
1261
1262 static inline int vfs_cancel_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1263 {
1264         return 0;
1265 }
1266
1267 static inline int locks_lock_inode_wait(struct inode *inode, struct file_lock *fl)
1268 {
1269         return -ENOLCK;
1270 }
1271
1272 static inline int __break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode, unsigned int type)
1273 {
1274         return 0;
1275 }
1276
1277 static inline void lease_get_mtime(struct inode *inode,
1278                                    struct timespec64 *time)
1279 {
1280         return;
1281 }
1282
1283 static inline int generic_setlease(struct file *filp, long arg,
1284                                     struct file_lock **flp, void **priv)
1285 {
1286         return -EINVAL;
1287 }
1288
1289 static inline int vfs_setlease(struct file *filp, long arg,
1290                                struct file_lock **lease, void **priv)
1291 {
1292         return -EINVAL;
1293 }
1294
1295 static inline int lease_modify(struct file_lock *fl, int arg,
1296                                struct list_head *dispose)
1297 {
1298         return -EINVAL;
1299 }
1300
1301 struct files_struct;
1302 static inline void show_fd_locks(struct seq_file *f,
1303                         struct file *filp, struct files_struct *files) {}
1304 #endif /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
1305
1306 static inline struct inode *file_inode(const struct file *f)
1307 {
1308         return f->f_inode;
1309 }
1310
1311 static inline struct dentry *file_dentry(const struct file *file)
1312 {
1313         return d_real(file->f_path.dentry, file_inode(file));
1314 }
1315
1316 static inline int locks_lock_file_wait(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1317 {
1318         return locks_lock_inode_wait(locks_inode(filp), fl);
1319 }
1320
1321 struct fasync_struct {
1322         rwlock_t                fa_lock;
1323         int                     magic;
1324         int                     fa_fd;
1325         struct fasync_struct    *fa_next; /* singly linked list */
1326         struct file             *fa_file;
1327         struct rcu_head         fa_rcu;
1328 };
1329
1330 #define FASYNC_MAGIC 0x4601
1331
1332 /* SMP safe fasync helpers: */
1333 extern int fasync_helper(int, struct file *, int, struct fasync_struct **);
1334 extern struct fasync_struct *fasync_insert_entry(int, struct file *, struct fasync_struct **, struct fasync_struct *);
1335 extern int fasync_remove_entry(struct file *, struct fasync_struct **);
1336 extern struct fasync_struct *fasync_alloc(void);
1337 extern void fasync_free(struct fasync_struct *);
1338
1339 /* can be called from interrupts */
1340 extern void kill_fasync(struct fasync_struct **, int, int);
1341
1342 extern void __f_setown(struct file *filp, struct pid *, enum pid_type, int force);
1343 extern int f_setown(struct file *filp, unsigned long arg, int force);
1344 extern void f_delown(struct file *filp);
1345 extern pid_t f_getown(struct file *filp);
1346 extern int send_sigurg(struct fown_struct *fown);
1347
1348 /*
1349  * sb->s_flags.  Note that these mirror the equivalent MS_* flags where
1350  * represented in both.
1351  */
1352 #define SB_RDONLY        1      /* Mount read-only */
1353 #define SB_NOSUID        2      /* Ignore suid and sgid bits */
1354 #define SB_NODEV         4      /* Disallow access to device special files */
1355 #define SB_NOEXEC        8      /* Disallow program execution */
1356 #define SB_SYNCHRONOUS  16      /* Writes are synced at once */
1357 #define SB_MANDLOCK     64      /* Allow mandatory locks on an FS */
1358 #define SB_DIRSYNC      128     /* Directory modifications are synchronous */
1359 #define SB_NOATIME      1024    /* Do not update access times. */
1360 #define SB_NODIRATIME   2048    /* Do not update directory access times */
1361 #define SB_SILENT       32768
1362 #define SB_POSIXACL     (1<<16) /* VFS does not apply the umask */
1363 #define SB_KERNMOUNT    (1<<22) /* this is a kern_mount call */
1364 #define SB_I_VERSION    (1<<23) /* Update inode I_version field */
1365 #define SB_LAZYTIME     (1<<25) /* Update the on-disk [acm]times lazily */
1366
1367 /* These sb flags are internal to the kernel */
1368 #define SB_SUBMOUNT     (1<<26)
1369 #define SB_FORCE        (1<<27)
1370 #define SB_NOSEC        (1<<28)
1371 #define SB_BORN         (1<<29)
1372 #define SB_ACTIVE       (1<<30)
1373 #define SB_NOUSER       (1<<31)
1374
1375 /*
1376  *      Umount options
1377  */
1378
1379 #define MNT_FORCE       0x00000001      /* Attempt to forcibily umount */
1380 #define MNT_DETACH      0x00000002      /* Just detach from the tree */
1381 #define MNT_EXPIRE      0x00000004      /* Mark for expiry */
1382 #define UMOUNT_NOFOLLOW 0x00000008      /* Don't follow symlink on umount */
1383 #define UMOUNT_UNUSED   0x80000000      /* Flag guaranteed to be unused */
1384
1385 /* sb->s_iflags */
1386 #define SB_I_CGROUPWB   0x00000001      /* cgroup-aware writeback enabled */
1387 #define SB_I_NOEXEC     0x00000002      /* Ignore executables on this fs */
1388 #define SB_I_NODEV      0x00000004      /* Ignore devices on this fs */
1389 #define SB_I_MULTIROOT  0x00000008      /* Multiple roots to the dentry tree */
1390
1391 /* sb->s_iflags to limit user namespace mounts */
1392 #define SB_I_USERNS_VISIBLE             0x00000010 /* fstype already mounted */
1393 #define SB_I_IMA_UNVERIFIABLE_SIGNATURE 0x00000020
1394 #define SB_I_UNTRUSTED_MOUNTER          0x00000040
1395
1396 /* Possible states of 'frozen' field */
1397 enum {
1398         SB_UNFROZEN = 0,                /* FS is unfrozen */
1399         SB_FREEZE_WRITE = 1,            /* Writes, dir ops, ioctls frozen */
1400         SB_FREEZE_PAGEFAULT = 2,        /* Page faults stopped as well */
1401         SB_FREEZE_FS = 3,               /* For internal FS use (e.g. to stop
1402                                          * internal threads if needed) */
1403         SB_FREEZE_COMPLETE = 4,         /* ->freeze_fs finished successfully */
1404 };
1405
1406 #define SB_FREEZE_LEVELS (SB_FREEZE_COMPLETE - 1)
1407
1408 struct sb_writers {
1409         int                             frozen;         /* Is sb frozen? */
1410         wait_queue_head_t               wait_unfrozen;  /* for get_super_thawed() */
1411         struct percpu_rw_semaphore      rw_sem[SB_FREEZE_LEVELS];
1412 };
1413
1414 struct super_block {
1415         struct list_head        s_list;         /* Keep this first */
1416         dev_t                   s_dev;          /* search index; _not_ kdev_t */
1417         unsigned char           s_blocksize_bits;
1418         unsigned long           s_blocksize;
1419         loff_t                  s_maxbytes;     /* Max file size */
1420         struct file_system_type *s_type;
1421         const struct super_operations   *s_op;
1422         const struct dquot_operations   *dq_op;
1423         const struct quotactl_ops       *s_qcop;
1424         const struct export_operations *s_export_op;
1425         unsigned long           s_flags;
1426         unsigned long           s_iflags;       /* internal SB_I_* flags */
1427         unsigned long           s_magic;
1428         struct dentry           *s_root;
1429         struct rw_semaphore     s_umount;
1430         int                     s_count;
1431         atomic_t                s_active;
1432 #ifdef CONFIG_SECURITY
1433         void                    *s_security;
1434 #endif
1435         const struct xattr_handler **s_xattr;
1436 #ifdef CONFIG_FS_ENCRYPTION
1437         const struct fscrypt_operations *s_cop;
1438         struct key              *s_master_keys; /* master crypto keys in use */
1439 #endif
1440 #ifdef CONFIG_FS_VERITY
1441         const struct fsverity_operations *s_vop;
1442 #endif
1443         struct hlist_bl_head    s_roots;        /* alternate root dentries for NFS */
1444         struct list_head        s_mounts;       /* list of mounts; _not_ for fs use */
1445         struct block_device     *s_bdev;
1446         struct backing_dev_info *s_bdi;
1447         struct mtd_info         *s_mtd;
1448         struct hlist_node       s_instances;
1449         unsigned int            s_quota_types;  /* Bitmask of supported quota types */
1450         struct quota_info       s_dquot;        /* Diskquota specific options */
1451
1452         struct sb_writers       s_writers;
1453
1454         /*
1455          * Keep s_fs_info, s_time_gran, s_fsnotify_mask, and
1456          * s_fsnotify_marks together for cache efficiency. They are frequently
1457          * accessed and rarely modified.
1458          */
1459         void                    *s_fs_info;     /* Filesystem private info */
1460
1461         /* Granularity of c/m/atime in ns (cannot be worse than a second) */
1462         u32                     s_time_gran;
1463         /* Time limits for c/m/atime in seconds */
1464         time64_t                   s_time_min;
1465         time64_t                   s_time_max;
1466 #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
1467         __u32                   s_fsnotify_mask;
1468         struct fsnotify_mark_connector __rcu    *s_fsnotify_marks;
1469 #endif
1470
1471         char                    s_id[32];       /* Informational name */
1472         uuid_t                  s_uuid;         /* UUID */
1473
1474         unsigned int            s_max_links;
1475         fmode_t                 s_mode;
1476
1477         /*
1478          * The next field is for VFS *only*. No filesystems have any business
1479          * even looking at it. You had been warned.
1480          */
1481         struct mutex s_vfs_rename_mutex;        /* Kludge */
1482
1483         /*
1484          * Filesystem subtype.  If non-empty the filesystem type field
1485          * in /proc/mounts will be "type.subtype"
1486          */
1487         const char *s_subtype;
1488
1489         const struct dentry_operations *s_d_op; /* default d_op for dentries */
1490
1491         /*
1492          * Saved pool identifier for cleancache (-1 means none)
1493          */
1494         int cleancache_poolid;
1495
1496         struct shrinker s_shrink;       /* per-sb shrinker handle */
1497
1498         /* Number of inodes with nlink == 0 but still referenced */
1499         atomic_long_t s_remove_count;
1500
1501         /* Pending fsnotify inode refs */
1502         atomic_long_t s_fsnotify_inode_refs;
1503
1504         /* Being remounted read-only */
1505         int s_readonly_remount;
1506
1507         /* AIO completions deferred from interrupt context */
1508         struct workqueue_struct *s_dio_done_wq;
1509         struct hlist_head s_pins;
1510
1511         /*
1512          * Owning user namespace and default context in which to
1513          * interpret filesystem uids, gids, quotas, device nodes,
1514          * xattrs and security labels.
1515          */
1516         struct user_namespace *s_user_ns;
1517
1518         /*
1519          * The list_lru structure is essentially just a pointer to a table
1520          * of per-node lru lists, each of which has its own spinlock.
1521          * There is no need to put them into separate cachelines.
1522          */
1523         struct list_lru         s_dentry_lru;
1524         struct list_lru         s_inode_lru;
1525         struct rcu_head         rcu;
1526         struct work_struct      destroy_work;
1527
1528         struct mutex            s_sync_lock;    /* sync serialisation lock */
1529
1530         /*
1531          * Indicates how deep in a filesystem stack this SB is
1532          */
1533         int s_stack_depth;
1534
1535         /* s_inode_list_lock protects s_inodes */
1536         spinlock_t              s_inode_list_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
1537         struct list_head        s_inodes;       /* all inodes */
1538
1539         spinlock_t              s_inode_wblist_lock;
1540         struct list_head        s_inodes_wb;    /* writeback inodes */
1541 } __randomize_layout;
1542
1543 /* Helper functions so that in most cases filesystems will
1544  * not need to deal directly with kuid_t and kgid_t and can
1545  * instead deal with the raw numeric values that are stored
1546  * in the filesystem.
1547  */
1548 static inline uid_t i_uid_read(const struct inode *inode)
1549 {
1550         return from_kuid(inode->i_sb->s_user_ns, inode->i_uid);
1551 }
1552
1553 static inline gid_t i_gid_read(const struct inode *inode)
1554 {
1555         return from_kgid(inode->i_sb->s_user_ns, inode->i_gid);
1556 }
1557
1558 static inline void i_uid_write(struct inode *inode, uid_t uid)
1559 {
1560         inode->i_uid = make_kuid(inode->i_sb->s_user_ns, uid);
1561 }
1562
1563 static inline void i_gid_write(struct inode *inode, gid_t gid)
1564 {
1565         inode->i_gid = make_kgid(inode->i_sb->s_user_ns, gid);
1566 }
1567
1568 extern struct timespec64 timespec64_trunc(struct timespec64 t, unsigned gran);
1569 extern struct timespec64 current_time(struct inode *inode);
1570
1571 /*
1572  * Snapshotting support.
1573  */
1574
1575 void __sb_end_write(struct super_block *sb, int level);
1576 int __sb_start_write(struct super_block *sb, int level, bool wait);
1577
1578 #define __sb_writers_acquired(sb, lev)  \
1579         percpu_rwsem_acquire(&(sb)->s_writers.rw_sem[(lev)-1], 1, _THIS_IP_)
1580 #define __sb_writers_release(sb, lev)   \
1581         percpu_rwsem_release(&(sb)->s_writers.rw_sem[(lev)-1], 1, _THIS_IP_)
1582
1583 /**
1584  * sb_end_write - drop write access to a superblock
1585  * @sb: the super we wrote to
1586  *
1587  * Decrement number of writers to the filesystem. Wake up possible waiters
1588  * wanting to freeze the filesystem.
1589  */
1590 static inline void sb_end_write(struct super_block *sb)
1591 {
1592         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_WRITE);
1593 }
1594
1595 /**
1596  * sb_end_pagefault - drop write access to a superblock from a page fault
1597  * @sb: the super we wrote to
1598  *
1599  * Decrement number of processes handling write page fault to the filesystem.
1600  * Wake up possible waiters wanting to freeze the filesystem.
1601  */
1602 static inline void sb_end_pagefault(struct super_block *sb)
1603 {
1604         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_PAGEFAULT);
1605 }
1606
1607 /**
1608  * sb_end_intwrite - drop write access to a superblock for internal fs purposes
1609  * @sb: the super we wrote to
1610  *
1611  * Decrement fs-internal number of writers to the filesystem.  Wake up possible
1612  * waiters wanting to freeze the filesystem.
1613  */
1614 static inline void sb_end_intwrite(struct super_block *sb)
1615 {
1616         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_FS);
1617 }
1618
1619 /**
1620  * sb_start_write - get write access to a superblock
1621  * @sb: the super we write to
1622  *
1623  * When a process wants to write data or metadata to a file system (i.e. dirty
1624  * a page or an inode), it should embed the operation in a sb_start_write() -
1625  * sb_end_write() pair to get exclusion against file system freezing. This
1626  * function increments number of writers preventing freezing. If the file
1627  * system is already frozen, the function waits until the file system is
1628  * thawed.
1629  *
1630  * Since freeze protection behaves as a lock, users have to preserve
1631  * ordering of freeze protection and other filesystem locks. Generally,
1632  * freeze protection should be the outermost lock. In particular, we have:
1633  *
1634  * sb_start_write
1635  *   -> i_mutex                 (write path, truncate, directory ops, ...)
1636  *   -> s_umount                (freeze_super, thaw_super)
1637  */
1638 static inline void sb_start_write(struct super_block *sb)
1639 {
1640         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_WRITE, true);
1641 }
1642
1643 static inline int sb_start_write_trylock(struct super_block *sb)
1644 {
1645         return __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_WRITE, false);
1646 }
1647
1648 /**
1649  * sb_start_pagefault - get write access to a superblock from a page fault
1650  * @sb: the super we write to
1651  *
1652  * When a process starts handling write page fault, it should embed the
1653  * operation into sb_start_pagefault() - sb_end_pagefault() pair to get
1654  * exclusion against file system freezing. This is needed since the page fault
1655  * is going to dirty a page. This function increments number of running page
1656  * faults preventing freezing. If the file system is already frozen, the
1657  * function waits until the file system is thawed.
1658  *
1659  * Since page fault freeze protection behaves as a lock, users have to preserve
1660  * ordering of freeze protection and other filesystem locks. It is advised to
1661  * put sb_start_pagefault() close to mmap_sem in lock ordering. Page fault
1662  * handling code implies lock dependency:
1663  *
1664  * mmap_sem
1665  *   -> sb_start_pagefault
1666  */
1667 static inline void sb_start_pagefault(struct super_block *sb)
1668 {
1669         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_PAGEFAULT, true);
1670 }
1671
1672 /*
1673  * sb_start_intwrite - get write access to a superblock for internal fs purposes
1674  * @sb: the super we write to
1675  *
1676  * This is the third level of protection against filesystem freezing. It is
1677  * free for use by a filesystem. The only requirement is that it must rank
1678  * below sb_start_pagefault.
1679  *
1680  * For example filesystem can call sb_start_intwrite() when starting a
1681  * transaction which somewhat eases handling of freezing for internal sources
1682  * of filesystem changes (internal fs threads, discarding preallocation on file
1683  * close, etc.).
1684  */
1685 static inline void sb_start_intwrite(struct super_block *sb)
1686 {
1687         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_FS, true);
1688 }
1689
1690 static inline int sb_start_intwrite_trylock(struct super_block *sb)
1691 {
1692         return __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_FS, false);
1693 }
1694
1695
1696 extern bool inode_owner_or_capable(const struct inode *inode);
1697
1698 /*
1699  * VFS helper functions..
1700  */
1701 extern int vfs_create(struct inode *, struct dentry *, umode_t, bool);
1702 extern int vfs_mkdir(struct inode *, struct dentry *, umode_t);
1703 extern int vfs_mknod(struct inode *, struct dentry *, umode_t, dev_t);
1704 extern int vfs_symlink(struct inode *, struct dentry *, const char *);
1705 extern int vfs_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *, struct inode **);
1706 extern int vfs_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
1707 extern int vfs_unlink(struct inode *, struct dentry *, struct inode **);
1708 extern int vfs_rename(struct inode *, struct dentry *, struct inode *, struct dentry *, struct inode **, unsigned int);
1709 extern int vfs_whiteout(struct inode *, struct dentry *);
1710
1711 extern struct dentry *vfs_tmpfile(struct dentry *dentry, umode_t mode,
1712                                   int open_flag);
1713
1714 int vfs_mkobj(struct dentry *, umode_t,
1715                 int (*f)(struct dentry *, umode_t, void *),
1716                 void *);
1717
1718 extern long vfs_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
1719
1720 /*
1721  * VFS file helper functions.
1722  */
1723 extern void inode_init_owner(struct inode *inode, const struct inode *dir,
1724                         umode_t mode);
1725 extern bool may_open_dev(const struct path *path);
1726 /*
1727  * VFS FS_IOC_FIEMAP helper definitions.
1728  */
1729 struct fiemap_extent_info {
1730         unsigned int fi_flags;          /* Flags as passed from user */
1731         unsigned int fi_extents_mapped; /* Number of mapped extents */
1732         unsigned int fi_extents_max;    /* Size of fiemap_extent array */
1733         struct fiemap_extent __user *fi_extents_start; /* Start of
1734                                                         fiemap_extent array */
1735 };
1736 int fiemap_fill_next_extent(struct fiemap_extent_info *info, u64 logical,
1737                             u64 phys, u64 len, u32 flags);
1738 int fiemap_check_flags(struct fiemap_extent_info *fieinfo, u32 fs_flags);
1739
1740 /*
1741  * This is the "filldir" function type, used by readdir() to let
1742  * the kernel specify what kind of dirent layout it wants to have.
1743  * This allows the kernel to read directories into kernel space or
1744  * to have different dirent layouts depending on the binary type.
1745  */
1746 struct dir_context;
1747 typedef int (*filldir_t)(struct dir_context *, const char *, int, loff_t, u64,
1748                          unsigned);
1749
1750 struct dir_context {
1751         filldir_t actor;
1752         loff_t pos;
1753 };
1754
1755 struct block_device_operations;
1756
1757 /* These macros are for out of kernel modules to test that
1758  * the kernel supports the unlocked_ioctl and compat_ioctl
1759  * fields in struct file_operations. */
1760 #define HAVE_COMPAT_IOCTL 1
1761 #define HAVE_UNLOCKED_IOCTL 1
1762
1763 /*
1764  * These flags let !MMU mmap() govern direct device mapping vs immediate
1765  * copying more easily for MAP_PRIVATE, especially for ROM filesystems.
1766  *
1767  * NOMMU_MAP_COPY:      Copy can be mapped (MAP_PRIVATE)
1768  * NOMMU_MAP_DIRECT:    Can be mapped directly (MAP_SHARED)
1769  * NOMMU_MAP_READ:      Can be mapped for reading
1770  * NOMMU_MAP_WRITE:     Can be mapped for writing
1771  * NOMMU_MAP_EXEC:      Can be mapped for execution
1772  */
1773 #define NOMMU_MAP_COPY          0x00000001
1774 #define NOMMU_MAP_DIRECT        0x00000008
1775 #define NOMMU_MAP_READ          VM_MAYREAD
1776 #define NOMMU_MAP_WRITE         VM_MAYWRITE
1777 #define NOMMU_MAP_EXEC          VM_MAYEXEC
1778
1779 #define NOMMU_VMFLAGS \
1780         (NOMMU_MAP_READ | NOMMU_MAP_WRITE | NOMMU_MAP_EXEC)
1781
1782 /*
1783  * These flags control the behavior of the remap_file_range function pointer.
1784  * If it is called with len == 0 that means "remap to end of source file".
1785  * See Documentation/filesystems/vfs.rst for more details about this call.
1786  *
1787  * REMAP_FILE_DEDUP: only remap if contents identical (i.e. deduplicate)
1788  * REMAP_FILE_CAN_SHORTEN: caller can handle a shortened request
1789  */
1790 #define REMAP_FILE_DEDUP                (1 << 0)
1791 #define REMAP_FILE_CAN_SHORTEN          (1 << 1)
1792
1793 /*
1794  * These flags signal that the caller is ok with altering various aspects of
1795  * the behavior of the remap operation.  The changes must be made by the
1796  * implementation; the vfs remap helper functions can take advantage of them.
1797  * Flags in this category exist to preserve the quirky behavior of the hoisted
1798  * btrfs clone/dedupe ioctls.
1799  */
1800 #define REMAP_FILE_ADVISORY             (REMAP_FILE_CAN_SHORTEN)
1801
1802 struct iov_iter;
1803
1804 struct file_operations {
1805         struct module *owner;
1806         loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);
1807         ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1808         ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
1809         ssize_t (*read_iter) (struct kiocb *, struct iov_iter *);
1810         ssize_t (*write_iter) (struct kiocb *, struct iov_iter *);
1811         int (*iopoll)(struct kiocb *kiocb, bool spin);
1812         int (*iterate) (struct file *, struct dir_context *);
1813         int (*iterate_shared) (struct file *, struct dir_context *);
1814         __poll_t (*poll) (struct file *, struct poll_table_struct *);
1815         long (*unlocked_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
1816         long (*compat_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
1817         int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);
1818         unsigned long mmap_supported_flags;
1819         int (*open) (struct inode *, struct file *);
1820         int (*flush) (struct file *, fl_owner_t id);
1821         int (*release) (struct inode *, struct file *);
1822         int (*fsync) (struct file *, loff_t, loff_t, int datasync);
1823         int (*fasync) (int, struct file *, int);
1824         int (*lock) (struct file *, int, struct file_lock *);
1825         ssize_t (*sendpage) (struct file *, struct page *, int, size_t, loff_t *, int);
1826         unsigned long (*get_unmapped_area)(struct file *, unsigned long, unsigned long, unsigned long, unsigned long);
1827         int (*check_flags)(int);
1828         int (*flock) (struct file *, int, struct file_lock *);
1829         ssize_t (*splice_write)(struct pipe_inode_info *, struct file *, loff_t *, size_t, unsigned int);
1830         ssize_t (*splice_read)(struct file *, loff_t *, struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
1831         int (*setlease)(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
1832         long (*fallocate)(struct file *file, int mode, loff_t offset,
1833                           loff_t len);
1834         void (*show_fdinfo)(struct seq_file *m, struct file *f);
1835 #ifndef CONFIG_MMU
1836         unsigned (*mmap_capabilities)(struct file *);
1837 #endif
1838         ssize_t (*copy_file_range)(struct file *, loff_t, struct file *,
1839                         loff_t, size_t, unsigned int);
1840         loff_t (*remap_file_range)(struct file *file_in, loff_t pos_in,
1841                                    struct file *file_out, loff_t pos_out,
1842                                    loff_t len, unsigned int remap_flags);
1843         int (*fadvise)(struct file *, loff_t, loff_t, int);
1844 } __randomize_layout;
1845
1846 struct inode_operations {
1847         struct dentry * (*lookup) (struct inode *,struct dentry *, unsigned int);
1848         const char * (*get_link) (struct dentry *, struct inode *, struct delayed_call *);
1849         int (*permission) (struct inode *, int);
1850         struct posix_acl * (*get_acl)(struct inode *, int);
1851
1852         int (*readlink) (struct dentry *, char __user *,int);
1853
1854         int (*create) (struct inode *,struct dentry *, umode_t, bool);
1855         int (*link) (struct dentry *,struct inode *,struct dentry *);
1856         int (*unlink) (struct inode *,struct dentry *);
1857         int (*symlink) (struct inode *,struct dentry *,const char *);
1858         int (*mkdir) (struct inode *,struct dentry *,umode_t);
1859         int (*rmdir) (struct inode *,struct dentry *);
1860         int (*mknod) (struct inode *,struct dentry *,umode_t,dev_t);
1861         int (*rename) (struct inode *, struct dentry *,
1862                         struct inode *, struct dentry *, unsigned int);
1863         int (*setattr) (struct dentry *, struct iattr *);
1864         int (*getattr) (const struct path *, struct kstat *, u32, unsigned int);
1865         ssize_t (*listxattr) (struct dentry *, char *, size_t);
1866         int (*fiemap)(struct inode *, struct fiemap_extent_info *, u64 start,
1867                       u64 len);
1868         int (*update_time)(struct inode *, struct timespec64 *, int);
1869         int (*atomic_open)(struct inode *, struct dentry *,
1870                            struct file *, unsigned open_flag,
1871                            umode_t create_mode);
1872         int (*tmpfile) (struct inode *, struct dentry *, umode_t);
1873         int (*set_acl)(struct inode *, struct posix_acl *, int);
1874 } ____cacheline_aligned;
1875
1876 static inline ssize_t call_read_iter(struct file *file, struct kiocb *kio,
1877                                      struct iov_iter *iter)
1878 {
1879         return file->f_op->read_iter(kio, iter);
1880 }
1881
1882 static inline ssize_t call_write_iter(struct file *file, struct kiocb *kio,
1883                                       struct iov_iter *iter)
1884 {
1885         return file->f_op->write_iter(kio, iter);
1886 }
1887
1888 static inline int call_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
1889 {
1890         return file->f_op->mmap(file, vma);
1891 }
1892
1893 ssize_t rw_copy_check_uvector(int type, const struct iovec __user * uvector,
1894                               unsigned long nr_segs, unsigned long fast_segs,
1895                               struct iovec *fast_pointer,
1896                               struct iovec **ret_pointer);
1897
1898 extern ssize_t __vfs_read(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1899 extern ssize_t vfs_read(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1900 extern ssize_t vfs_write(struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
1901 extern ssize_t vfs_readv(struct file *, const struct iovec __user *,
1902                 unsigned long, loff_t *, rwf_t);
1903 extern ssize_t vfs_copy_file_range(struct file *, loff_t , struct file *,
1904                                    loff_t, size_t, unsigned int);
1905 extern ssize_t generic_copy_file_range(struct file *file_in, loff_t pos_in,
1906                                        struct file *file_out, loff_t pos_out,
1907                                        size_t len, unsigned int flags);
1908 extern int generic_remap_file_range_prep(struct file *file_in, loff_t pos_in,
1909                                          struct file *file_out, loff_t pos_out,
1910                                          loff_t *count,
1911                                          unsigned int remap_flags);
1912 extern loff_t do_clone_file_range(struct file *file_in, loff_t pos_in,
1913                                   struct file *file_out, loff_t pos_out,
1914                                   loff_t len, unsigned int remap_flags);
1915 extern loff_t vfs_clone_file_range(struct file *file_in, loff_t pos_in,
1916                                    struct file *file_out, loff_t pos_out,
1917                                    loff_t len, unsigned int remap_flags);
1918 extern int vfs_dedupe_file_range(struct file *file,
1919                                  struct file_dedupe_range *same);
1920 extern loff_t vfs_dedupe_file_range_one(struct file *src_file, loff_t src_pos,
1921                                         struct file *dst_file, loff_t dst_pos,
1922                                         loff_t len, unsigned int remap_flags);
1923
1924
1925 struct super_operations {
1926         struct inode *(*alloc_inode)(struct super_block *sb);
1927         void (*destroy_inode)(struct inode *);
1928         void (*free_inode)(struct inode *);
1929
1930         void (*dirty_inode) (struct inode *, int flags);
1931         int (*write_inode) (struct inode *, struct writeback_control *wbc);
1932         int (*drop_inode) (struct inode *);
1933         void (*evict_inode) (struct inode *);
1934         void (*put_super) (struct super_block *);
1935         int (*sync_fs)(struct super_block *sb, int wait);
1936         int (*freeze_super) (struct super_block *);
1937         int (*freeze_fs) (struct super_block *);
1938         int (*thaw_super) (struct super_block *);
1939         int (*unfreeze_fs) (struct super_block *);
1940         int (*statfs) (struct dentry *, struct kstatfs *);
1941         int (*remount_fs) (struct super_block *, int *, char *);
1942         void (*umount_begin) (struct super_block *);
1943
1944         int (*show_options)(struct seq_file *, struct dentry *);
1945         int (*show_devname)(struct seq_file *, struct dentry *);
1946         int (*show_path)(struct seq_file *, struct dentry *);
1947         int (*show_stats)(struct seq_file *, struct dentry *);
1948 #ifdef CONFIG_QUOTA
1949         ssize_t (*quota_read)(struct super_block *, int, char *, size_t, loff_t);
1950         ssize_t (*quota_write)(struct super_block *, int, const char *, size_t, loff_t);
1951         struct dquot **(*get_dquots)(struct inode *);
1952 #endif
1953         int (*bdev_try_to_free_page)(struct super_block*, struct page*, gfp_t);
1954         long (*nr_cached_objects)(struct super_block *,
1955                                   struct shrink_control *);
1956         long (*free_cached_objects)(struct super_block *,
1957                                     struct shrink_control *);
1958 };
1959
1960 /*
1961  * Inode flags - they have no relation to superblock flags now
1962  */
1963 #define S_SYNC          1       /* Writes are synced at once */
1964 #define S_NOATIME       2       /* Do not update access times */
1965 #define S_APPEND        4       /* Append-only file */
1966 #define S_IMMUTABLE     8       /* Immutable file */
1967 #define S_DEAD          16      /* removed, but still open directory */
1968 #define S_NOQUOTA       32      /* Inode is not counted to quota */
1969 #define S_DIRSYNC       64      /* Directory modifications are synchronous */
1970 #define S_NOCMTIME      128     /* Do not update file c/mtime */
1971 #define S_SWAPFILE      256     /* Do not truncate: swapon got its bmaps */
1972 #define S_PRIVATE       512     /* Inode is fs-internal */
1973 #define S_IMA           1024    /* Inode has an associated IMA struct */
1974 #define S_AUTOMOUNT     2048    /* Automount/referral quasi-directory */
1975 #define S_NOSEC         4096    /* no suid or xattr security attributes */
1976 #ifdef CONFIG_FS_DAX
1977 #define S_DAX           8192    /* Direct Access, avoiding the page cache */
1978 #else
1979 #define S_DAX           0       /* Make all the DAX code disappear */
1980 #endif
1981 #define S_ENCRYPTED     16384   /* Encrypted file (using fs/crypto/) */
1982 #define S_CASEFOLD      32768   /* Casefolded file */
1983 #define S_VERITY        65536   /* Verity file (using fs/verity/) */
1984
1985 /*
1986  * Note that nosuid etc flags are inode-specific: setting some file-system
1987  * flags just means all the inodes inherit those flags by default. It might be
1988  * possible to override it selectively if you really wanted to with some
1989  * ioctl() that is not currently implemented.
1990  *
1991  * Exception: SB_RDONLY is always applied to the entire file system.
1992  *
1993  * Unfortunately, it is possible to change a filesystems flags with it mounted
1994  * with files in use.  This means that all of the inodes will not have their
1995  * i_flags updated.  Hence, i_flags no longer inherit the superblock mount
1996  * flags, so these have to be checked separately. -- rmk@arm.uk.linux.org
1997  */
1998 #define __IS_FLG(inode, flg)    ((inode)->i_sb->s_flags & (flg))
1999
2000 static inline bool sb_rdonly(const struct super_block *sb) { return sb->s_flags & SB_RDONLY; }
2001 #define IS_RDONLY(inode)        sb_rdonly((inode)->i_sb)
2002 #define IS_SYNC(inode)          (__IS_FLG(inode, SB_SYNCHRONOUS) || \
2003                                         ((inode)->i_flags & S_SYNC))
2004 #define IS_DIRSYNC(inode)       (__IS_FLG(inode, SB_SYNCHRONOUS|SB_DIRSYNC) || \
2005                                         ((inode)->i_flags & (S_SYNC|S_DIRSYNC)))
2006 #define IS_MANDLOCK(inode)      __IS_FLG(inode, SB_MANDLOCK)
2007 #define IS_NOATIME(inode)       __IS_FLG(inode, SB_RDONLY|SB_NOATIME)
2008 #define IS_I_VERSION(inode)     __IS_FLG(inode, SB_I_VERSION)
2009
2010 #define IS_NOQUOTA(inode)       ((inode)->i_flags & S_NOQUOTA)
2011 #define IS_APPEND(inode)        ((inode)->i_flags & S_APPEND)
2012 #define IS_IMMUTABLE(inode)     ((inode)->i_flags & S_IMMUTABLE)
2013 #define IS_POSIXACL(inode)      __IS_FLG(inode, SB_POSIXACL)
2014
2015 #define IS_DEADDIR(inode)       ((inode)->i_flags & S_DEAD)
2016 #define IS_NOCMTIME(inode)      ((inode)->i_flags & S_NOCMTIME)
2017 #define IS_SWAPFILE(inode)      ((inode)->i_flags & S_SWAPFILE)
2018 #define IS_PRIVATE(inode)       ((inode)->i_flags & S_PRIVATE)
2019 #define IS_IMA(inode)           ((inode)->i_flags & S_IMA)
2020 #define IS_AUTOMOUNT(inode)     ((inode)->i_flags & S_AUTOMOUNT)
2021 #define IS_NOSEC(inode)         ((inode)->i_flags & S_NOSEC)
2022 #define IS_DAX(inode)           ((inode)->i_flags & S_DAX)
2023 #define IS_ENCRYPTED(inode)     ((inode)->i_flags & S_ENCRYPTED)
2024 #define IS_CASEFOLDED(inode)    ((inode)->i_flags & S_CASEFOLD)
2025 #define IS_VERITY(inode)        ((inode)->i_flags & S_VERITY)
2026
2027 #define IS_WHITEOUT(inode)      (S_ISCHR(inode->i_mode) && \
2028                                  (inode)->i_rdev == WHITEOUT_DEV)
2029
2030 static inline bool HAS_UNMAPPED_ID(struct inode *inode)
2031 {
2032         return !uid_valid(inode->i_uid) || !gid_valid(inode->i_gid);
2033 }
2034
2035 static inline enum rw_hint file_write_hint(struct file *file)
2036 {
2037         if (file->f_write_hint != WRITE_LIFE_NOT_SET)
2038                 return file->f_write_hint;
2039
2040         return file_inode(file)->i_write_hint;
2041 }
2042
2043 static inline int iocb_flags(struct file *file);
2044
2045 static inline u16 ki_hint_validate(enum rw_hint hint)
2046 {
2047         typeof(((struct kiocb *)0)->ki_hint) max_hint = -1;
2048
2049         if (hint <= max_hint)
2050                 return hint;
2051         return 0;
2052 }
2053
2054 static inline void init_sync_kiocb(struct kiocb *kiocb, struct file *filp)
2055 {
2056         *kiocb = (struct kiocb) {
2057                 .ki_filp = filp,
2058                 .ki_flags = iocb_flags(filp),
2059                 .ki_hint = ki_hint_validate(file_write_hint(filp)),
2060                 .ki_ioprio = get_current_ioprio(),
2061         };
2062 }
2063
2064 /*
2065  * Inode state bits.  Protected by inode->i_lock
2066  *
2067  * Three bits determine the dirty state of the inode, I_DIRTY_SYNC,
2068  * I_DIRTY_DATASYNC and I_DIRTY_PAGES.
2069  *
2070  * Four bits define the lifetime of an inode.  Initially, inodes are I_NEW,
2071  * until that flag is cleared.  I_WILL_FREE, I_FREEING and I_CLEAR are set at
2072  * various stages of removing an inode.
2073  *
2074  * Two bits are used for locking and completion notification, I_NEW and I_SYNC.
2075  *
2076  * I_DIRTY_SYNC         Inode is dirty, but doesn't have to be written on
2077  *                      fdatasync().  i_atime is the usual cause.
2078  * I_DIRTY_DATASYNC     Data-related inode changes pending. We keep track of
2079  *                      these changes separately from I_DIRTY_SYNC so that we
2080  *                      don't have to write inode on fdatasync() when only
2081  *                      mtime has changed in it.
2082  * I_DIRTY_PAGES        Inode has dirty pages.  Inode itself may be clean.
2083  * I_NEW                Serves as both a mutex and completion notification.
2084  *                      New inodes set I_NEW.  If two processes both create
2085  *                      the same inode, one of them will release its inode and
2086  *                      wait for I_NEW to be released before returning.
2087  *                      Inodes in I_WILL_FREE, I_FREEING or I_CLEAR state can
2088  *                      also cause waiting on I_NEW, without I_NEW actually
2089  *                      being set.  find_inode() uses this to prevent returning
2090  *                      nearly-dead inodes.
2091  * I_WILL_FREE          Must be set when calling write_inode_now() if i_count
2092  *                      is zero.  I_FREEING must be set when I_WILL_FREE is
2093  *                      cleared.
2094  * I_FREEING            Set when inode is about to be freed but still has dirty
2095  *                      pages or buffers attached or the inode itself is still
2096  *                      dirty.
2097  * I_CLEAR              Added by clear_inode().  In this state the inode is
2098  *                      clean and can be destroyed.  Inode keeps I_FREEING.
2099  *
2100  *                      Inodes that are I_WILL_FREE, I_FREEING or I_CLEAR are
2101  *                      prohibited for many purposes.  iget() must wait for
2102  *                      the inode to be completely released, then create it
2103  *                      anew.  Other functions will just ignore such inodes,
2104  *                      if appropriate.  I_NEW is used for waiting.
2105  *
2106  * I_SYNC               Writeback of inode is running. The bit is set during
2107  *                      data writeback, and cleared with a wakeup on the bit
2108  *                      address once it is done. The bit is also used to pin
2109  *                      the inode in memory for flusher thread.
2110  *
2111  * I_REFERENCED         Marks the inode as recently references on the LRU list.
2112  *
2113  * I_DIO_WAKEUP         Never set.  Only used as a key for wait_on_bit().
2114  *
2115  * I_WB_SWITCH          Cgroup bdi_writeback switching in progress.  Used to
2116  *                      synchronize competing switching instances and to tell
2117  *                      wb stat updates to grab the i_pages lock.  See
2118  *                      inode_switch_wbs_work_fn() for details.
2119  *
2120  * I_OVL_INUSE          Used by overlayfs to get exclusive ownership on upper
2121  *                      and work dirs among overlayfs mounts.
2122  *
2123  * I_CREATING           New object's inode in the middle of setting up.
2124  *
2125  * Q: What is the difference between I_WILL_FREE and I_FREEING?
2126  */
2127 #define I_DIRTY_SYNC            (1 << 0)
2128 #define I_DIRTY_DATASYNC        (1 << 1)
2129 #define I_DIRTY_PAGES           (1 << 2)
2130 #define __I_NEW                 3
2131 #define I_NEW                   (1 << __I_NEW)
2132 #define I_WILL_FREE             (1 << 4)
2133 #define I_FREEING               (1 << 5)
2134 #define I_CLEAR                 (1 << 6)
2135 #define __I_SYNC                7
2136 #define I_SYNC                  (1 << __I_SYNC)
2137 #define I_REFERENCED            (1 << 8)
2138 #define __I_DIO_WAKEUP          9
2139 #define I_DIO_WAKEUP            (1 << __I_DIO_WAKEUP)
2140 #define I_LINKABLE              (1 << 10)
2141 #define I_DIRTY_TIME            (1 << 11)
2142 #define __I_DIRTY_TIME_EXPIRED  12
2143 #define I_DIRTY_TIME_EXPIRED    (1 << __I_DIRTY_TIME_EXPIRED)
2144 #define I_WB_SWITCH             (1 << 13)
2145 #define I_OVL_INUSE             (1 << 14)
2146 #define I_CREATING              (1 << 15)
2147
2148 #define I_DIRTY_INODE (I_DIRTY_SYNC | I_DIRTY_DATASYNC)
2149 #define I_DIRTY (I_DIRTY_INODE | I_DIRTY_PAGES)
2150 #define I_DIRTY_ALL (I_DIRTY | I_DIRTY_TIME)
2151
2152 extern void __mark_inode_dirty(struct inode *, int);
2153 static inline void mark_inode_dirty(struct inode *inode)
2154 {
2155         __mark_inode_dirty(inode, I_DIRTY);
2156 }
2157
2158 static inline void mark_inode_dirty_sync(struct inode *inode)
2159 {
2160         __mark_inode_dirty(inode, I_DIRTY_SYNC);
2161 }
2162
2163 extern void inc_nlink(struct inode *inode);
2164 extern void drop_nlink(struct inode *inode);
2165 extern void clear_nlink(struct inode *inode);
2166 extern void set_nlink(struct inode *inode, unsigned int nlink);
2167
2168 static inline void inode_inc_link_count(struct inode *inode)
2169 {
2170         inc_nlink(inode);
2171         mark_inode_dirty(inode);
2172 }
2173
2174 static inline void inode_dec_link_count(struct inode *inode)
2175 {
2176         drop_nlink(inode);
2177         mark_inode_dirty(inode);
2178 }
2179
2180 enum file_time_flags {
2181         S_ATIME = 1,
2182         S_MTIME = 2,
2183         S_CTIME = 4,
2184         S_VERSION = 8,
2185 };
2186
2187 extern bool atime_needs_update(const struct path *, struct inode *);
2188 extern void touch_atime(const struct path *);
2189 static inline void file_accessed(struct file *file)
2190 {
2191         if (!(file->f_flags & O_NOATIME))
2192                 touch_atime(&file->f_path);
2193 }
2194
2195 extern int file_modified(struct file *file);
2196
2197 int sync_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
2198 int sync_inode_metadata(struct inode *inode, int wait);
2199
2200 struct file_system_type {
2201         const char *name;
2202         int fs_flags;
2203 #define FS_REQUIRES_DEV         1 
2204 #define FS_BINARY_MOUNTDATA     2
2205 #define FS_HAS_SUBTYPE          4
2206 #define FS_USERNS_MOUNT         8       /* Can be mounted by userns root */
2207 #define FS_DISALLOW_NOTIFY_PERM 16      /* Disable fanotify permission events */
2208 #define FS_RENAME_DOES_D_MOVE   32768   /* FS will handle d_move() during rename() internally. */
2209         int (*init_fs_context)(struct fs_context *);
2210         const struct fs_parameter_description *parameters;
2211         struct dentry *(*mount) (struct file_system_type *, int,
2212                        const char *, void *);
2213         void (*kill_sb) (struct super_block *);
2214         struct module *owner;
2215         struct file_system_type * next;
2216         struct hlist_head fs_supers;
2217
2218         struct lock_class_key s_lock_key;
2219         struct lock_class_key s_umount_key;
2220         struct lock_class_key s_vfs_rename_key;
2221         struct lock_class_key s_writers_key[SB_FREEZE_LEVELS];
2222
2223         struct lock_class_key i_lock_key;
2224         struct lock_class_key i_mutex_key;
2225         struct lock_class_key i_mutex_dir_key;
2226 };
2227
2228 #define MODULE_ALIAS_FS(NAME) MODULE_ALIAS("fs-" NAME)
2229
2230 #ifdef CONFIG_BLOCK
2231 extern struct dentry *mount_bdev(struct file_system_type *fs_type,
2232         int flags, const char *dev_name, void *data,
2233         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
2234 #else
2235 static inline struct dentry *mount_bdev(struct file_system_type *fs_type,
2236         int flags, const char *dev_name, void *data,
2237         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int))
2238 {
2239         return ERR_PTR(-ENODEV);
2240 }
2241 #endif
2242 extern struct dentry *mount_single(struct file_system_type *fs_type,
2243         int flags, void *data,
2244         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
2245 extern struct dentry *mount_nodev(struct file_system_type *fs_type,
2246         int flags, void *data,
2247         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
2248 extern struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *mnt, const char *path);
2249 void generic_shutdown_super(struct super_block *sb);
2250 #ifdef CONFIG_BLOCK
2251 void kill_block_super(struct super_block *sb);
2252 #else
2253 static inline void kill_block_super(struct super_block *sb)
2254 {
2255         BUG();
2256 }
2257 #endif
2258 void kill_anon_super(struct super_block *sb);
2259 void kill_litter_super(struct super_block *sb);
2260 void deactivate_super(struct super_block *sb);
2261 void deactivate_locked_super(struct super_block *sb);
2262 int set_anon_super(struct super_block *s, void *data);
2263 int set_anon_super_fc(struct super_block *s, struct fs_context *fc);
2264 int get_anon_bdev(dev_t *);
2265 void free_anon_bdev(dev_t);
2266 struct super_block *sget_fc(struct fs_context *fc,
2267                             int (*test)(struct super_block *, struct fs_context *),
2268                             int (*set)(struct super_block *, struct fs_context *));
2269 struct super_block *sget(struct file_system_type *type,
2270                         int (*test)(struct super_block *,void *),
2271                         int (*set)(struct super_block *,void *),
2272                         int flags, void *data);
2273
2274 /* Alas, no aliases. Too much hassle with bringing module.h everywhere */
2275 #define fops_get(fops) \
2276         (((fops) && try_module_get((fops)->owner) ? (fops) : NULL))
2277 #define fops_put(fops) \
2278         do { if (fops) module_put((fops)->owner); } while(0)
2279 /*
2280  * This one is to be used *ONLY* from ->open() instances.
2281  * fops must be non-NULL, pinned down *and* module dependencies
2282  * should be sufficient to pin the caller down as well.
2283  */
2284 #define replace_fops(f, fops) \
2285         do {    \
2286                 struct file *__file = (f); \
2287                 fops_put(__file->f_op); \
2288                 BUG_ON(!(__file->f_op = (fops))); \
2289         } while(0)
2290
2291 extern int register_filesystem(struct file_system_type *);
2292 extern int unregister_filesystem(struct file_system_type *);
2293 extern struct vfsmount *kern_mount(struct file_system_type *);
2294 extern void kern_unmount(struct vfsmount *mnt);
2295 extern int may_umount_tree(struct vfsmount *);
2296 extern int may_umount(struct vfsmount *);
2297 extern long do_mount(const char *, const char __user *,
2298                      const char *, unsigned long, void *);
2299 extern struct vfsmount *collect_mounts(const struct path *);
2300 extern void drop_collected_mounts(struct vfsmount *);
2301 extern int iterate_mounts(int (*)(struct vfsmount *, void *), void *,
2302                           struct vfsmount *);
2303 extern int vfs_statfs(const struct path *, struct kstatfs *);
2304 extern int user_statfs(const char __user *, struct kstatfs *);
2305 extern int fd_statfs(int, struct kstatfs *);
2306 extern int freeze_super(struct super_block *super);
2307 extern int thaw_super(struct super_block *super);
2308 extern bool our_mnt(struct vfsmount *mnt);
2309 extern __printf(2, 3)
2310 int super_setup_bdi_name(struct super_block *sb, char *fmt, ...);
2311 extern int super_setup_bdi(struct super_block *sb);
2312
2313 extern int current_umask(void);
2314
2315 extern void ihold(struct inode * inode);
2316 extern void iput(struct inode *);
2317 extern int generic_update_time(struct inode *, struct timespec64 *, int);
2318
2319 /* /sys/fs */
2320 extern struct kobject *fs_kobj;
2321
2322 #define MAX_RW_COUNT (INT_MAX & PAGE_MASK)
2323
2324 #ifdef CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING
2325 extern int locks_mandatory_locked(struct file *);
2326 extern int locks_mandatory_area(struct inode *, struct file *, loff_t, loff_t, unsigned char);
2327
2328 /*
2329  * Candidates for mandatory locking have the setgid bit set
2330  * but no group execute bit -  an otherwise meaningless combination.
2331  */
2332
2333 static inline int __mandatory_lock(struct inode *ino)
2334 {
2335         return (ino->i_mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == S_ISGID;
2336 }
2337
2338 /*
2339  * ... and these candidates should be on SB_MANDLOCK mounted fs,
2340  * otherwise these will be advisory locks
2341  */
2342
2343 static inline int mandatory_lock(struct inode *ino)
2344 {
2345         return IS_MANDLOCK(ino) && __mandatory_lock(ino);
2346 }
2347
2348 static inline int locks_verify_locked(struct file *file)
2349 {
2350         if (mandatory_lock(locks_inode(file)))
2351                 return locks_mandatory_locked(file);
2352         return 0;
2353 }
2354
2355 static inline int locks_verify_truncate(struct inode *inode,
2356                                     struct file *f,
2357                                     loff_t size)
2358 {
2359         if (!inode->i_flctx || !mandatory_lock(inode))
2360                 return 0;
2361
2362         if (size < inode->i_size) {
2363                 return locks_mandatory_area(inode, f, size, inode->i_size - 1,
2364                                 F_WRLCK);
2365         } else {
2366                 return locks_mandatory_area(inode, f, inode->i_size, size - 1,
2367                                 F_WRLCK);
2368         }
2369 }
2370
2371 #else /* !CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING */
2372
2373 static inline int locks_mandatory_locked(struct file *file)
2374 {
2375         return 0;
2376 }
2377
2378 static inline int locks_mandatory_area(struct inode *inode, struct file *filp,
2379                                        loff_t start, loff_t end, unsigned char type)
2380 {
2381         return 0;
2382 }
2383
2384 static inline int __mandatory_lock(struct inode *inode)
2385 {
2386         return 0;
2387 }
2388
2389 static inline int mandatory_lock(struct inode *inode)
2390 {
2391         return 0;
2392 }
2393
2394 static inline int locks_verify_locked(struct file *file)
2395 {
2396         return 0;
2397 }
2398
2399 static inline int locks_verify_truncate(struct inode *inode, struct file *filp,
2400                                         size_t size)
2401 {
2402         return 0;
2403 }
2404
2405 #endif /* CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING */
2406
2407
2408 #ifdef CONFIG_FILE_LOCKING
2409 static inline int break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode)
2410 {
2411         /*
2412          * Since this check is lockless, we must ensure that any refcounts
2413          * taken are done before checking i_flctx->flc_lease. Otherwise, we
2414          * could end up racing with tasks trying to set a new lease on this
2415          * file.
2416          */
2417         smp_mb();
2418         if (inode->i_flctx && !list_empty_careful(&inode->i_flctx->flc_lease))
2419                 return __break_lease(inode, mode, FL_LEASE);
2420         return 0;
2421 }
2422
2423 static inline int break_deleg(struct inode *inode, unsigned int mode)
2424 {
2425         /*
2426          * Since this check is lockless, we must ensure that any refcounts
2427          * taken are done before checking i_flctx->flc_lease. Otherwise, we
2428          * could end up racing with tasks trying to set a new lease on this
2429          * file.
2430          */
2431         smp_mb();
2432         if (inode->i_flctx && !list_empty_careful(&inode->i_flctx->flc_lease))
2433                 return __break_lease(inode, mode, FL_DELEG);
2434         return 0;
2435 }
2436
2437 static inline int try_break_deleg(struct inode *inode, struct inode **delegated_inode)
2438 {
2439         int ret;
2440
2441         ret = break_deleg(inode, O_WRONLY|O_NONBLOCK);
2442         if (ret == -EWOULDBLOCK && delegated_inode) {
2443                 *delegated_inode = inode;
2444                 ihold(inode);
2445         }
2446         return ret;
2447 }
2448
2449 static inline int break_deleg_wait(struct inode **delegated_inode)
2450 {
2451         int ret;
2452
2453         ret = break_deleg(*delegated_inode, O_WRONLY);
2454         iput(*delegated_inode);
2455         *delegated_inode = NULL;
2456         return ret;
2457 }
2458
2459 static inline int break_layout(struct inode *inode, bool wait)
2460 {
2461         smp_mb();
2462         if (inode->i_flctx && !list_empty_careful(&inode->i_flctx->flc_lease))
2463                 return __break_lease(inode,
2464                                 wait ? O_WRONLY : O_WRONLY | O_NONBLOCK,
2465                                 FL_LAYOUT);
2466         return 0;
2467 }
2468
2469 #else /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
2470 static inline int break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode)
2471 {
2472         return 0;
2473 }
2474
2475 static inline int break_deleg(struct inode *inode, unsigned int mode)
2476 {
2477         return 0;
2478 }
2479
2480 static inline int try_break_deleg(struct inode *inode, struct inode **delegated_inode)
2481 {
2482         return 0;
2483 }
2484
2485 static inline int break_deleg_wait(struct inode **delegated_inode)
2486 {
2487         BUG();
2488         return 0;
2489 }
2490
2491 static inline int break_layout(struct inode *inode, bool wait)
2492 {
2493         return 0;
2494 }
2495
2496 #endif /* CONFIG_FILE_LOCKING */
2497
2498 /* fs/open.c */
2499 struct audit_names;
2500 struct filename {
2501         const char              *name;  /* pointer to actual string */
2502         const __user char       *uptr;  /* original userland pointer */
2503         int                     refcnt;
2504         struct audit_names      *aname;
2505         const char              iname[];
2506 };
2507 static_assert(offsetof(struct filename, iname) % sizeof(long) == 0);
2508
2509 extern long vfs_truncate(const struct path *, loff_t);
2510 extern int do_truncate(struct dentry *, loff_t start, unsigned int time_attrs,
2511                        struct file *filp);
2512 extern int vfs_fallocate(struct file *file, int mode, loff_t offset,
2513                         loff_t len);
2514 extern long do_sys_open(int dfd, const char __user *filename, int flags,
2515                         umode_t mode);
2516 extern struct file *file_open_name(struct filename *, int, umode_t);
2517 extern struct file *filp_open(const char *, int, umode_t);
2518 extern struct file *file_open_root(struct dentry *, struct vfsmount *,
2519                                    const char *, int, umode_t);
2520 extern struct file * dentry_open(const struct path *, int, const struct cred *);
2521 extern struct file * open_with_fake_path(const struct path *, int,
2522                                          struct inode*, const struct cred *);
2523 static inline struct file *file_clone_open(struct file *file)
2524 {
2525         return dentry_open(&file->f_path, file->f_flags, file->f_cred);
2526 }
2527 extern int filp_close(struct file *, fl_owner_t id);
2528
2529 extern struct filename *getname_flags(const char __user *, int, int *);
2530 extern struct filename *getname(const char __user *);
2531 extern struct filename *getname_kernel(const char *);
2532 extern void putname(struct filename *name);
2533
2534 extern int finish_open(struct file *file, struct dentry *dentry,
2535                         int (*open)(struct inode *, struct file *));
2536 extern int finish_no_open(struct file *file, struct dentry *dentry);
2537
2538 /* fs/ioctl.c */
2539
2540 extern int ioctl_preallocate(struct file *filp, void __user *argp);
2541
2542 /* fs/dcache.c */
2543 extern void __init vfs_caches_init_early(void);
2544 extern void __init vfs_caches_init(void);
2545
2546 extern struct kmem_cache *names_cachep;
2547
2548 #define __getname()             kmem_cache_alloc(names_cachep, GFP_KERNEL)
2549 #define __putname(name)         kmem_cache_free(names_cachep, (void *)(name))
2550
2551 #ifdef CONFIG_BLOCK
2552 extern int register_blkdev(unsigned int, const char *);
2553 extern void unregister_blkdev(unsigned int, const char *);
2554 extern void bdev_unhash_inode(dev_t dev);
2555 extern struct block_device *bdget(dev_t);
2556 extern struct block_device *bdgrab(struct block_device *bdev);
2557 extern void bd_set_size(struct block_device *, loff_t size);
2558 extern void bd_forget(struct inode *inode);
2559 extern void bdput(struct block_device *);
2560 extern void invalidate_bdev(struct block_device *);
2561 extern void iterate_bdevs(void (*)(struct block_device *, void *), void *);
2562 extern int sync_blockdev(struct block_device *bdev);
2563 extern void kill_bdev(struct block_device *);
2564 extern struct super_block *freeze_bdev(struct block_device *);
2565 extern void emergency_thaw_all(void);
2566 extern void emergency_thaw_bdev(struct super_block *sb);
2567 extern int thaw_bdev(struct block_device *bdev, struct super_block *sb);
2568 extern int fsync_bdev(struct block_device *);
2569
2570 extern struct super_block *blockdev_superblock;
2571
2572 static inline bool sb_is_blkdev_sb(struct super_block *sb)
2573 {
2574         return sb == blockdev_superblock;
2575 }
2576 #else
2577 static inline void bd_forget(struct inode *inode) {}
2578 static inline int sync_blockdev(struct block_device *bdev) { return 0; }
2579 static inline void kill_bdev(struct block_device *bdev) {}
2580 static inline void invalidate_bdev(struct block_device *bdev) {}
2581
2582 static inline struct super_block *freeze_bdev(struct block_device *sb)
2583 {
2584         return NULL;
2585 }
2586
2587 static inline int thaw_bdev(struct block_device *bdev, struct super_block *sb)
2588 {
2589         return 0;
2590 }
2591
2592 static inline int emergency_thaw_bdev(struct super_block *sb)
2593 {
2594         return 0;
2595 }
2596
2597 static inline void iterate_bdevs(void (*f)(struct block_device *, void *), void *arg)
2598 {
2599 }
2600
2601 static inline bool sb_is_blkdev_sb(struct super_block *sb)
2602 {
2603         return false;
2604 }
2605 #endif
2606 extern int sync_filesystem(struct super_block *);
2607 extern const struct file_operations def_blk_fops;
2608 extern const struct file_operations def_chr_fops;
2609 #ifdef CONFIG_BLOCK
2610 extern int ioctl_by_bdev(struct block_device *, unsigned, unsigned long);
2611 extern int blkdev_ioctl(struct block_device *, fmode_t, unsigned, unsigned long);
2612 extern long compat_blkdev_ioctl(struct file *, unsigned, unsigned long);
2613 extern int blkdev_get(struct block_device *bdev, fmode_t mode, void *holder);
2614 extern struct block_device *blkdev_get_by_path(const char *path, fmode_t mode,
2615                                                void *holder);
2616 extern struct block_device *blkdev_get_by_dev(dev_t dev, fmode_t mode,
2617                                               void *holder);
2618 extern struct block_device *bd_start_claiming(struct block_device *bdev,
2619                                               void *holder);
2620 extern void bd_finish_claiming(struct block_device *bdev,
2621                                struct block_device *whole, void *holder);
2622 extern void bd_abort_claiming(struct block_device *bdev,
2623                               struct block_device *whole, void *holder);
2624 extern void blkdev_put(struct block_device *bdev, fmode_t mode);
2625 extern int __blkdev_reread_part(struct block_device *bdev);
2626 extern int blkdev_reread_part(struct block_device *bdev);
2627
2628 #ifdef CONFIG_SYSFS
2629 extern int bd_link_disk_holder(struct block_device *bdev, struct gendisk *disk);
2630 extern void bd_unlink_disk_holder(struct block_device *bdev,
2631                                   struct gendisk *disk);
2632 #else
2633 static inline int bd_link_disk_holder(struct block_device *bdev,
2634                                       struct gendisk *disk)
2635 {
2636         return 0;
2637 }
2638 static inline void bd_unlink_disk_holder(struct block_device *bdev,
2639                                          struct gendisk *disk)
2640 {
2641 }
2642 #endif
2643 #endif
2644
2645 /* fs/char_dev.c */
2646 #define CHRDEV_MAJOR_MAX 512
2647 /* Marks the bottom of the first segment of free char majors */
2648 #define CHRDEV_MAJOR_DYN_END 234
2649 /* Marks the top and bottom of the second segment of free char majors */
2650 #define CHRDEV_MAJOR_DYN_EXT_START 511
2651 #define CHRDEV_MAJOR_DYN_EXT_END 384
2652
2653 extern int alloc_chrdev_region(dev_t *, unsigned, unsigned, const char *);
2654 extern int register_chrdev_region(dev_t, unsigned, const char *);
2655 extern int __register_chrdev(unsigned int major, unsigned int baseminor,
2656                              unsigned int count, const char *name,
2657                              const struct file_operations *fops);
2658 extern void __unregister_chrdev(unsigned int major, unsigned int baseminor,
2659                                 unsigned int count, const char *name);
2660 extern void unregister_chrdev_region(dev_t, unsigned);
2661 extern void chrdev_show(struct seq_file *,off_t);
2662
2663 static inline int register_chrdev(unsigned int major, const char *name,
2664                                   const struct file_operations *fops)
2665 {
2666         return __register_chrdev(major, 0, 256, name, fops);
2667 }
2668
2669 static inline void unregister_chrdev(unsigned int major, const char *name)
2670 {
2671         __unregister_chrdev(major, 0, 256, name);
2672 }
2673
2674 /* fs/block_dev.c */
2675 #define BDEVNAME_SIZE   32      /* Largest string for a blockdev identifier */
2676 #define BDEVT_SIZE      10      /* Largest string for MAJ:MIN for blkdev */
2677
2678 #ifdef CONFIG_BLOCK
2679 #define BLKDEV_MAJOR_MAX        512
2680 extern const char *__bdevname(dev_t, char *buffer);
2681 extern const char *bdevname(struct block_device *bdev, char *buffer);
2682 extern struct block_device *lookup_bdev(const char *);
2683 extern void blkdev_show(struct seq_file *,off_t);
2684
2685 #else
2686 #define BLKDEV_MAJOR_MAX        0
2687 #endif
2688
2689 extern void init_special_inode(struct inode *, umode_t, dev_t);
2690
2691 /* Invalid inode operations -- fs/bad_inode.c */
2692 extern void make_bad_inode(struct inode *);
2693 extern bool is_bad_inode(struct inode *);
2694
2695 #ifdef CONFIG_BLOCK
2696 extern void check_disk_size_change(struct gendisk *disk,
2697                 struct block_device *bdev, bool verbose);
2698 extern int revalidate_disk(struct gendisk *);
2699 extern int check_disk_change(struct block_device *);
2700 extern int __invalidate_device(struct block_device *, bool);
2701 extern int invalidate_partition(struct gendisk *, int);
2702 #endif
2703 unsigned long invalidate_mapping_pages(struct address_space *mapping,
2704                                         pgoff_t start, pgoff_t end);
2705
2706 static inline void invalidate_remote_inode(struct inode *inode)
2707 {
2708         if (S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode) ||
2709             S_ISLNK(inode->i_mode))
2710                 invalidate_mapping_pages(inode->i_mapping, 0, -1);
2711 }
2712 extern int invalidate_inode_pages2(struct address_space *mapping);
2713 extern int invalidate_inode_pages2_range(struct address_space *mapping,
2714                                          pgoff_t start, pgoff_t end);
2715 extern int write_inode_now(struct inode *, int);
2716 extern int filemap_fdatawrite(struct address_space *);
2717 extern int filemap_flush(struct address_space *);
2718 extern int filemap_fdatawait_keep_errors(struct address_space *mapping);
2719 extern int filemap_fdatawait_range(struct address_space *, loff_t lstart,
2720                                    loff_t lend);
2721 extern int filemap_fdatawait_range_keep_errors(struct address_space *mapping,
2722                 loff_t start_byte, loff_t end_byte);
2723
2724 static inline int filemap_fdatawait(struct address_space *mapping)
2725 {
2726         return filemap_fdatawait_range(mapping, 0, LLONG_MAX);
2727 }
2728
2729 extern bool filemap_range_has_page(struct address_space *, loff_t lstart,
2730                                   loff_t lend);
2731 extern int filemap_write_and_wait(struct address_space *mapping);
2732 extern int filemap_write_and_wait_range(struct address_space *mapping,
2733                                         loff_t lstart, loff_t lend);
2734 extern int __filemap_fdatawrite_range(struct address_space *mapping,
2735                                 loff_t start, loff_t end, int sync_mode);
2736 extern int filemap_fdatawrite_range(struct address_space *mapping,
2737                                 loff_t start, loff_t end);
2738 extern int filemap_check_errors(struct address_space *mapping);
2739 extern void __filemap_set_wb_err(struct address_space *mapping, int err);
2740
2741 extern int __must_check file_fdatawait_range(struct file *file, loff_t lstart,
2742                                                 loff_t lend);
2743 extern int __must_check file_check_and_advance_wb_err(struct file *file);
2744 extern int __must_check file_write_and_wait_range(struct file *file,
2745                                                 loff_t start, loff_t end);
2746
2747 static inline int file_write_and_wait(struct file *file)
2748 {
2749         return file_write_and_wait_range(file, 0, LLONG_MAX);
2750 }
2751
2752 /**
2753  * filemap_set_wb_err - set a writeback error on an address_space
2754  * @mapping: mapping in which to set writeback error
2755  * @err: error to be set in mapping
2756  *
2757  * When writeback fails in some way, we must record that error so that
2758  * userspace can be informed when fsync and the like are called.  We endeavor
2759  * to report errors on any file that was open at the time of the error.  Some
2760  * internal callers also need to know when writeback errors have occurred.
2761  *
2762  * When a writeback error occurs, most filesystems will want to call
2763  * filemap_set_wb_err to record the error in the mapping so that it will be
2764  * automatically reported whenever fsync is called on the file.
2765  */
2766 static inline void filemap_set_wb_err(struct address_space *mapping, int err)
2767 {
2768         /* Fastpath for common case of no error */
2769         if (unlikely(err))
2770                 __filemap_set_wb_err(mapping, err);
2771 }
2772
2773 /**
2774  * filemap_check_wb_error - has an error occurred since the mark was sampled?
2775  * @mapping: mapping to check for writeback errors
2776  * @since: previously-sampled errseq_t
2777  *
2778  * Grab the errseq_t value from the mapping, and see if it has changed "since"
2779  * the given value was sampled.
2780  *
2781  * If it has then report the latest error set, otherwise return 0.
2782  */
2783 static inline int filemap_check_wb_err(struct address_space *mapping,
2784                                         errseq_t since)
2785 {
2786         return errseq_check(&mapping->wb_err, since);
2787 }
2788
2789 /**
2790  * filemap_sample_wb_err - sample the current errseq_t to test for later errors
2791  * @mapping: mapping to be sampled
2792  *
2793  * Writeback errors are always reported relative to a particular sample point
2794  * in the past. This function provides those sample points.
2795  */
2796 static inline errseq_t filemap_sample_wb_err(struct address_space *mapping)
2797 {
2798         return errseq_sample(&mapping->wb_err);
2799 }
2800
2801 extern int vfs_fsync_range(struct file *file, loff_t start, loff_t end,
2802                            int datasync);
2803 extern int vfs_fsync(struct file *file, int datasync);
2804
2805 extern int sync_file_range(struct file *file, loff_t offset, loff_t nbytes,
2806                                 unsigned int flags);
2807
2808 /*
2809  * Sync the bytes written if this was a synchronous write.  Expect ki_pos
2810  * to already be updated for the write, and will return either the amount
2811  * of bytes passed in, or an error if syncing the file failed.
2812  */
2813 static inline ssize_t generic_write_sync(struct kiocb *iocb, ssize_t count)
2814 {
2815         if (iocb->ki_flags & IOCB_DSYNC) {
2816                 int ret = vfs_fsync_range(iocb->ki_filp,
2817                                 iocb->ki_pos - count, iocb->ki_pos - 1,
2818                                 (iocb->ki_flags & IOCB_SYNC) ? 0 : 1);
2819                 if (ret)
2820                         return ret;
2821         }
2822
2823         return count;
2824 }
2825
2826 extern void emergency_sync(void);
2827 extern void emergency_remount(void);
2828 #ifdef CONFIG_BLOCK
2829 extern sector_t bmap(struct inode *, sector_t);
2830 #endif
2831 extern int notify_change(struct dentry *, struct iattr *, struct inode **);
2832 extern int inode_permission(struct inode *, int);
2833 extern int generic_permission(struct inode *, int);
2834 extern int __check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode);
2835
2836 static inline bool execute_ok(struct inode *inode)
2837 {
2838         return (inode->i_mode & S_IXUGO) || S_ISDIR(inode->i_mode);
2839 }
2840
2841 static inline void file_start_write(struct file *file)
2842 {
2843         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2844                 return;
2845         __sb_start_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE, true);
2846 }
2847
2848 static inline bool file_start_write_trylock(struct file *file)
2849 {
2850         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2851                 return true;
2852         return __sb_start_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE, false);
2853 }
2854
2855 static inline void file_end_write(struct file *file)
2856 {
2857         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2858                 return;
2859         __sb_end_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE);
2860 }
2861
2862 /*
2863  * get_write_access() gets write permission for a file.
2864  * put_write_access() releases this write permission.
2865  * This is used for regular files.
2866  * We cannot support write (and maybe mmap read-write shared) accesses and
2867  * MAP_DENYWRITE mmappings simultaneously. The i_writecount field of an inode
2868  * can have the following values:
2869  * 0: no writers, no VM_DENYWRITE mappings
2870  * < 0: (-i_writecount) vm_area_structs with VM_DENYWRITE set exist
2871  * > 0: (i_writecount) users are writing to the file.
2872  *
2873  * Normally we operate on that counter with atomic_{inc,dec} and it's safe
2874  * except for the cases where we don't hold i_writecount yet. Then we need to
2875  * use {get,deny}_write_access() - these functions check the sign and refuse
2876  * to do the change if sign is wrong.
2877  */
2878 static inline int get_write_access(struct inode *inode)
2879 {
2880         return atomic_inc_unless_negative(&inode->i_writecount) ? 0 : -ETXTBSY;
2881 }
2882 static inline int deny_write_access(struct file *file)
2883 {
2884         struct inode *inode = file_inode(file);
2885         return atomic_dec_unless_positive(&inode->i_writecount) ? 0 : -ETXTBSY;
2886 }
2887 static inline void put_write_access(struct inode * inode)
2888 {
2889         atomic_dec(&inode->i_writecount);
2890 }
2891 static inline void allow_write_access(struct file *file)
2892 {
2893         if (file)
2894                 atomic_inc(&file_inode(file)->i_writecount);
2895 }
2896 static inline bool inode_is_open_for_write(const struct inode *inode)
2897 {
2898         return atomic_read(&inode->i_writecount) > 0;
2899 }
2900
2901 #if defined(CONFIG_IMA) || defined(CONFIG_FILE_LOCKING)
2902 static inline void i_readcount_dec(struct inode *inode)
2903 {
2904         BUG_ON(!atomic_read(&inode->i_readcount));
2905         atomic_dec(&inode->i_readcount);
2906 }
2907 static inline void i_readcount_inc(struct inode *inode)
2908 {
2909         atomic_inc(&inode->i_readcount);
2910 }
2911 #else
2912 static inline void i_readcount_dec(struct inode *inode)
2913 {
2914         return;
2915 }
2916 static inline void i_readcount_inc(struct inode *inode)
2917 {
2918         return;
2919 }
2920 #endif
2921 extern int do_pipe_flags(int *, int);
2922
2923 #define __kernel_read_file_id(id) \
2924         id(UNKNOWN, unknown)            \
2925         id(FIRMWARE, firmware)          \
2926         id(FIRMWARE_PREALLOC_BUFFER, firmware)  \
2927         id(MODULE, kernel-module)               \
2928         id(KEXEC_IMAGE, kexec-image)            \
2929         id(KEXEC_INITRAMFS, kexec-initramfs)    \
2930         id(POLICY, security-policy)             \
2931         id(X509_CERTIFICATE, x509-certificate)  \
2932         id(MAX_ID, )
2933
2934 #define __fid_enumify(ENUM, dummy) READING_ ## ENUM,
2935 #define __fid_stringify(dummy, str) #str,
2936
2937 enum kernel_read_file_id {
2938         __kernel_read_file_id(__fid_enumify)
2939 };
2940
2941 static const char * const kernel_read_file_str[] = {
2942         __kernel_read_file_id(__fid_stringify)
2943 };
2944
2945 static inline const char *kernel_read_file_id_str(enum kernel_read_file_id id)
2946 {
2947         if ((unsigned)id >= READING_MAX_ID)
2948                 return kernel_read_file_str[READING_UNKNOWN];
2949
2950         return kernel_read_file_str[id];
2951 }
2952
2953 extern int kernel_read_file(struct file *, void **, loff_t *, loff_t,
2954                             enum kernel_read_file_id);
2955 extern int kernel_read_file_from_path(const char *, void **, loff_t *, loff_t,
2956                                       enum kernel_read_file_id);
2957 extern int kernel_read_file_from_fd(int, void **, loff_t *, loff_t,
2958                                     enum kernel_read_file_id);
2959 extern ssize_t kernel_read(struct file *, void *, size_t, loff_t *);
2960 extern ssize_t kernel_write(struct file *, const void *, size_t, loff_t *);
2961 extern ssize_t __kernel_write(struct file *, const void *, size_t, loff_t *);
2962 extern struct file * open_exec(const char *);
2963  
2964 /* fs/dcache.c -- generic fs support functions */
2965 extern bool is_subdir(struct dentry *, struct dentry *);
2966 extern bool path_is_under(const struct path *, const struct path *);
2967
2968 extern char *file_path(struct file *, char *, int);
2969
2970 #include <linux/err.h>
2971
2972 /* needed for stackable file system support */
2973 extern loff_t default_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2974
2975 extern loff_t vfs_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2976
2977 extern int inode_init_always(struct super_block *, struct inode *);
2978 extern void inode_init_once(struct inode *);
2979 extern void address_space_init_once(struct address_space *mapping);
2980 extern struct inode * igrab(struct inode *);
2981 extern ino_t iunique(struct super_block *, ino_t);
2982 extern int inode_needs_sync(struct inode *inode);
2983 extern int generic_delete_inode(struct inode *inode);
2984 static inline int generic_drop_inode(struct inode *inode)
2985 {
2986         return !inode->i_nlink || inode_unhashed(inode);
2987 }
2988
2989 extern struct inode *ilookup5_nowait(struct super_block *sb,
2990                 unsigned long hashval, int (*test)(struct inode *, void *),
2991                 void *data);
2992 extern struct inode *ilookup5(struct super_block *sb, unsigned long hashval,
2993                 int (*test)(struct inode *, void *), void *data);
2994 extern struct inode *ilookup(struct super_block *sb, unsigned long ino);
2995
2996 extern struct inode *inode_insert5(struct inode *inode, unsigned long hashval,
2997                 int (*test)(struct inode *, void *),
2998                 int (*set)(struct inode *, void *),
2999                 void *data);
3000 extern struct inode * iget5_locked(struct super_block *, unsigned long, int (*test)(struct inode *, void *), int (*set)(struct inode *, void *), void *);
3001 extern struct inode * iget_locked(struct super_block *, unsigned long);
3002 extern struct inode *find_inode_nowait(struct super_block *,
3003                                        unsigned long,
3004                                        int (*match)(struct inode *,
3005                                                     unsigned long, void *),
3006                                        void *data);
3007 extern int insert_inode_locked4(struct inode *, unsigned long, int (*test)(struct inode *, void *), void *);
3008 extern int insert_inode_locked(struct inode *);
3009 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
3010 extern void lockdep_annotate_inode_mutex_key(struct inode *inode);
3011 #else
3012 static inline void lockdep_annotate_inode_mutex_key(struct inode *inode) { };
3013 #endif
3014 extern void unlock_new_inode(struct inode *);
3015 extern void discard_new_inode(struct inode *);
3016 extern unsigned int get_next_ino(void);
3017 extern void evict_inodes(struct super_block *sb);
3018
3019 extern void __iget(struct inode * inode);
3020 extern void iget_failed(struct inode *);
3021 extern void clear_inode(struct inode *);
3022 extern void __destroy_inode(struct inode *);
3023 extern struct inode *new_inode_pseudo(struct super_block *sb);
3024 extern struct inode *new_inode(struct super_block *sb);
3025 extern void free_inode_nonrcu(struct inode *inode);
3026 extern int should_remove_suid(struct dentry *);
3027 extern int file_remove_privs(struct file *);
3028
3029 extern void __insert_inode_hash(struct inode *, unsigned long hashval);
3030 static inline void insert_inode_hash(struct inode *inode)
3031 {
3032         __insert_inode_hash(inode, inode->i_ino);
3033 }
3034
3035 extern void __remove_inode_hash(struct inode *);
3036 static inline void remove_inode_hash(struct inode *inode)
3037 {
3038         if (!inode_unhashed(inode) && !hlist_fake(&inode->i_hash))
3039                 __remove_inode_hash(inode);
3040 }
3041
3042 extern void inode_sb_list_add(struct inode *inode);
3043
3044 #ifdef CONFIG_BLOCK
3045 extern int bdev_read_only(struct block_device *);
3046 #endif
3047 extern int set_blocksize(struct block_device *, int);
3048 extern int sb_set_blocksize(struct super_block *, int);
3049 extern int sb_min_blocksize(struct super_block *, int);
3050
3051 extern int generic_file_mmap(struct file *, struct vm_area_struct *);
3052 extern int generic_file_readonly_mmap(struct file *, struct vm_area_struct *);
3053 extern ssize_t generic_write_checks(struct kiocb *, struct iov_iter *);
3054 extern int generic_remap_checks(struct file *file_in, loff_t pos_in,
3055                                 struct file *file_out, loff_t pos_out,
3056                                 loff_t *count, unsigned int remap_flags);
3057 extern int generic_file_rw_checks(struct file *file_in, struct file *file_out);
3058 extern int generic_copy_file_checks(struct file *file_in, loff_t pos_in,
3059                                     struct file *file_out, loff_t pos_out,
3060                                     size_t *count, unsigned int flags);
3061 extern ssize_t generic_file_read_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
3062 extern ssize_t __generic_file_write_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
3063 extern ssize_t generic_file_write_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
3064 extern ssize_t generic_file_direct_write(struct kiocb *, struct iov_iter *);
3065 extern ssize_t generic_perform_write(struct file *, struct iov_iter *, loff_t);
3066
3067 ssize_t vfs_iter_read(struct file *file, struct iov_iter *iter, loff_t *ppos,
3068                 rwf_t flags);
3069 ssize_t vfs_iter_write(struct file *file, struct iov_iter *iter, loff_t *ppos,
3070                 rwf_t flags);
3071
3072 /* fs/block_dev.c */
3073 extern ssize_t blkdev_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to);
3074 extern ssize_t blkdev_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from);
3075 extern int blkdev_fsync(struct file *filp, loff_t start, loff_t end,
3076                         int datasync);
3077 extern void block_sync_page(struct page *page);
3078
3079 /* fs/splice.c */
3080 extern ssize_t generic_file_splice_read(struct file *, loff_t *,
3081                 struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
3082 extern ssize_t iter_file_splice_write(struct pipe_inode_info *,
3083                 struct file *, loff_t *, size_t, unsigned int);
3084 extern ssize_t generic_splice_sendpage(struct pipe_inode_info *pipe,
3085                 struct file *out, loff_t *, size_t len, unsigned int flags);
3086 extern long do_splice_direct(struct file *in, loff_t *ppos, struct file *out,
3087                 loff_t *opos, size_t len, unsigned int flags);
3088
3089
3090 extern void
3091 file_ra_state_init(struct file_ra_state *ra, struct address_space *mapping);
3092 extern loff_t noop_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
3093 extern loff_t no_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
3094 extern loff_t vfs_setpos(struct file *file, loff_t offset, loff_t maxsize);
3095 extern loff_t generic_file_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
3096 extern loff_t generic_file_llseek_size(struct file *file, loff_t offset,
3097                 int whence, loff_t maxsize, loff_t eof);
3098 extern loff_t fixed_size_llseek(struct file *file, loff_t offset,
3099                 int whence, loff_t size);
3100 extern loff_t no_seek_end_llseek_size(struct file *, loff_t, int, loff_t);
3101 extern loff_t no_seek_end_llseek(struct file *, loff_t, int);
3102 extern int generic_file_open(struct inode * inode, struct file * filp);
3103 extern int nonseekable_open(struct inode * inode, struct file * filp);
3104 extern int stream_open(struct inode * inode, struct file * filp);
3105
3106 #ifdef CONFIG_BLOCK
3107 typedef void (dio_submit_t)(struct bio *bio, struct inode *inode,
3108                             loff_t file_offset);
3109
3110 enum {
3111         /* need locking between buffered and direct access */
3112         DIO_LOCKING     = 0x01,
3113
3114         /* filesystem does not support filling holes */
3115         DIO_SKIP_HOLES  = 0x02,
3116 };
3117
3118 void dio_end_io(struct bio *bio);
3119 void dio_warn_stale_pagecache(struct file *filp);
3120
3121 ssize_t __blockdev_direct_IO(struct kiocb *iocb, struct inode *inode,
3122                              struct block_device *bdev, struct iov_iter *iter,
3123                              get_block_t get_block,
3124                              dio_iodone_t end_io, dio_submit_t submit_io,
3125                              int flags);
3126
3127 static inline ssize_t blockdev_direct_IO(struct kiocb *iocb,
3128                                          struct inode *inode,
3129                                          struct iov_iter *iter,
3130                                          get_block_t get_block)
3131 {
3132         return __blockdev_direct_IO(iocb, inode, inode->i_sb->s_bdev, iter,
3133                         get_block, NULL, NULL, DIO_LOCKING | DIO_SKIP_HOLES);
3134 }
3135 #endif
3136
3137 void inode_dio_wait(struct inode *inode);
3138
3139 /*
3140  * inode_dio_begin - signal start of a direct I/O requests
3141  * @inode: inode the direct I/O happens on
3142  *
3143  * This is called once we've finished processing a direct I/O request,
3144  * and is used to wake up callers waiting for direct I/O to be quiesced.
3145  */
3146 static inline void inode_dio_begin(struct inode *inode)
3147 {
3148         atomic_inc(&inode->i_dio_count);
3149 }
3150
3151 /*
3152  * inode_dio_end - signal finish of a direct I/O requests
3153  * @inode: inode the direct I/O happens on
3154  *
3155  * This is called once we've finished processing a direct I/O request,
3156  * and is used to wake up callers waiting for direct I/O to be quiesced.
3157  */
3158 static inline void inode_dio_end(struct inode *inode)
3159 {
3160         if (atomic_dec_and_test(&inode->i_dio_count))
3161                 wake_up_bit(&inode->i_state, __I_DIO_WAKEUP);
3162 }
3163
3164 extern void inode_set_flags(struct inode *inode, unsigned int flags,
3165                             unsigned int mask);
3166
3167 extern const struct file_operations generic_ro_fops;
3168
3169 #define special_file(m) (S_ISCHR(m)||S_ISBLK(m)||S_ISFIFO(m)||S_ISSOCK(m))
3170
3171 extern int readlink_copy(char __user *, int, const char *);
3172 extern int page_readlink(struct dentry *, char __user *, int);
3173 extern const char *page_get_link(struct dentry *, struct inode *,
3174                                  struct delayed_call *);
3175 extern void page_put_link(void *);
3176 extern int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len,
3177                 int nofs);
3178 extern int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len);
3179 extern const struct inode_operations page_symlink_inode_operations;
3180 extern void kfree_link(void *);
3181 extern void generic_fillattr(struct inode *, struct kstat *);
3182 extern int vfs_getattr_nosec(const struct path *, struct kstat *, u32, unsigned int);
3183 extern int vfs_getattr(const struct path *, struct kstat *, u32, unsigned int);
3184 void __inode_add_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
3185 void inode_add_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
3186 void __inode_sub_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
3187 void inode_sub_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
3188 static inline loff_t __inode_get_bytes(struct inode *inode)
3189 {
3190         return (((loff_t)inode->i_blocks) << 9) + inode->i_bytes;
3191 }
3192 loff_t inode_get_bytes(struct inode *inode);
3193 void inode_set_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
3194 const char *simple_get_link(struct dentry *, struct inode *,
3195                             struct delayed_call *);
3196 extern const struct inode_operations simple_symlink_inode_operations;
3197
3198 extern int iterate_dir(struct file *, struct dir_context *);
3199
3200 extern int vfs_statx(int, const char __user *, int, struct kstat *, u32);
3201 extern int vfs_statx_fd(unsigned int, struct kstat *, u32, unsigned int);
3202
3203 static inline int vfs_stat(const char __user *filename, struct kstat *stat)
3204 {
3205         return vfs_statx(AT_FDCWD, filename, AT_NO_AUTOMOUNT,
3206                          stat, STATX_BASIC_STATS);
3207 }
3208 static inline int vfs_lstat(const char __user *name, struct kstat *stat)
3209 {
3210         return vfs_statx(AT_FDCWD, name, AT_SYMLINK_NOFOLLOW | AT_NO_AUTOMOUNT,
3211                          stat, STATX_BASIC_STATS);
3212 }
3213 static inline int vfs_fstatat(int dfd, const char __user *filename,
3214                               struct kstat *stat, int flags)
3215 {
3216         return vfs_statx(dfd, filename, flags | AT_NO_AUTOMOUNT,
3217                          stat, STATX_BASIC_STATS);
3218 }
3219 static inline int vfs_fstat(int fd, struct kstat *stat)
3220 {
3221         return vfs_statx_fd(fd, stat, STATX_BASIC_STATS, 0);
3222 }
3223
3224
3225 extern const char *vfs_get_link(struct dentry *, struct delayed_call *);
3226 extern int vfs_readlink(struct dentry *, char __user *, int);
3227
3228 extern int __generic_block_fiemap(struct inode *inode,
3229                                   struct fiemap_extent_info *fieinfo,
3230                                   loff_t start, loff_t len,
3231                                   get_block_t *get_block);
3232 extern int generic_block_fiemap(struct inode *inode,
3233                                 struct fiemap_extent_info *fieinfo, u64 start,
3234                                 u64 len, get_block_t *get_block);
3235
3236 extern struct file_system_type *get_filesystem(struct file_system_type *fs);
3237 extern void put_filesystem(struct file_system_type *fs);
3238 extern struct file_system_type *get_fs_type(const char *name);
3239 extern struct super_block *get_super(struct block_device *);
3240 extern struct super_block *get_super_thawed(struct block_device *);
3241 extern struct super_block *get_super_exclusive_thawed(struct block_device *bdev);
3242 extern struct super_block *get_active_super(struct block_device *bdev);
3243 extern void drop_super(struct super_block *sb);
3244 extern void drop_super_exclusive(struct super_block *sb);
3245 extern void iterate_supers(void (*)(struct super_block *, void *), void *);
3246 extern void iterate_supers_type(struct file_system_type *,
3247                                 void (*)(struct super_block *, void *), void *);
3248
3249 extern int dcache_dir_open(struct inode *, struct file *);
3250 extern int dcache_dir_close(struct inode *, struct file *);
3251 extern loff_t dcache_dir_lseek(struct file *, loff_t, int);
3252 extern int dcache_readdir(struct file *, struct dir_context *);
3253 extern int simple_setattr(struct dentry *, struct iattr *);
3254 extern int simple_getattr(const struct path *, struct kstat *, u32, unsigned int);
3255 extern int simple_statfs(struct dentry *, struct kstatfs *);
3256 extern int simple_open(struct inode *inode, struct file *file);
3257 extern int simple_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
3258 extern int simple_unlink(struct inode *, struct dentry *);
3259 extern int simple_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
3260 extern int simple_rename(struct inode *, struct dentry *,
3261                          struct inode *, struct dentry *, unsigned int);
3262 extern int noop_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
3263 extern int noop_set_page_dirty(struct page *page);
3264 extern void noop_invalidatepage(struct page *page, unsigned int offset,
3265                 unsigned int length);
3266 extern ssize_t noop_direct_IO(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *iter);
3267 extern int simple_empty(struct dentry *);
3268 extern int simple_readpage(struct file *file, struct page *page);
3269 extern int simple_write_begin(struct file *file, struct address_space *mapping,
3270                         loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
3271                         struct page **pagep, void **fsdata);
3272 extern int simple_write_end(struct file *file, struct address_space *mapping,
3273                         loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
3274                         struct page *page, void *fsdata);
3275 extern int always_delete_dentry(const struct dentry *);
3276 extern struct inode *alloc_anon_inode(struct super_block *);
3277 extern int simple_nosetlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
3278 extern const struct dentry_operations simple_dentry_operations;
3279
3280 extern struct dentry *simple_lookup(struct inode *, struct dentry *, unsigned int flags);
3281 extern ssize_t generic_read_dir(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
3282 extern const struct file_operations simple_dir_operations;
3283 extern const struct inode_operations simple_dir_inode_operations;
3284 extern void make_empty_dir_inode(struct inode *inode);
3285 extern bool is_empty_dir_inode(struct inode *inode);
3286 struct tree_descr { const char *name; const struct file_operations *ops; int mode; };
3287 struct dentry *d_alloc_name(struct dentry *, const char *);
3288 extern int simple_fill_super(struct super_block *, unsigned long,
3289                              const struct tree_descr *);
3290 extern int simple_pin_fs(struct file_system_type *, struct vfsmount **mount, int *count);
3291 extern void simple_release_fs(struct vfsmount **mount, int *count);
3292
3293 extern ssize_t simple_read_from_buffer(void __user *to, size_t count,
3294                         loff_t *ppos, const void *from, size_t available);
3295 extern ssize_t simple_write_to_buffer(void *to, size_t available, loff_t *ppos,
3296                 const void __user *from, size_t count);
3297
3298 extern int __generic_file_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
3299 extern int generic_file_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
3300
3301 extern int generic_check_addressable(unsigned, u64);
3302
3303 #ifdef CONFIG_MIGRATION
3304 extern int buffer_migrate_page(struct address_space *,
3305                                 struct page *, struct page *,
3306                                 enum migrate_mode);
3307 extern int buffer_migrate_page_norefs(struct address_space *,
3308                                 struct page *, struct page *,
3309                                 enum migrate_mode);
3310 #else
3311 #define buffer_migrate_page NULL
3312 #define buffer_migrate_page_norefs NULL
3313 #endif
3314
3315 extern int setattr_prepare(struct dentry *, struct iattr *);
3316 extern int inode_newsize_ok(const struct inode *, loff_t offset);
3317 extern void setattr_copy(struct inode *inode, const struct iattr *attr);
3318
3319 extern int file_update_time(struct file *file);
3320
3321 static inline bool io_is_direct(struct file *filp)
3322 {
3323         return (filp->f_flags & O_DIRECT) || IS_DAX(filp->f_mapping->host);
3324 }
3325
3326 static inline bool vma_is_dax(struct vm_area_struct *vma)
3327 {
3328         return vma->vm_file && IS_DAX(vma->vm_file->f_mapping->host);
3329 }
3330
3331 static inline bool vma_is_fsdax(struct vm_area_struct *vma)
3332 {
3333         struct inode *inode;
3334
3335         if (!vma->vm_file)
3336                 return false;
3337         if (!vma_is_dax(vma))
3338                 return false;
3339         inode = file_inode(vma->vm_file);
3340         if (S_ISCHR(inode->i_mode))
3341                 return false; /* device-dax */
3342         return true;
3343 }
3344
3345 static inline int iocb_flags(struct file *file)
3346 {
3347         int res = 0;
3348         if (file->f_flags & O_APPEND)
3349                 res |= IOCB_APPEND;
3350         if (io_is_direct(file))
3351                 res |= IOCB_DIRECT;
3352         if ((file->f_flags & O_DSYNC) || IS_SYNC(file->f_mapping->host))
3353                 res |= IOCB_DSYNC;
3354         if (file->f_flags & __O_SYNC)
3355                 res |= IOCB_SYNC;
3356         return res;
3357 }
3358
3359 static inline int kiocb_set_rw_flags(struct kiocb *ki, rwf_t flags)
3360 {
3361         if (unlikely(flags & ~RWF_SUPPORTED))
3362                 return -EOPNOTSUPP;
3363
3364         if (flags & RWF_NOWAIT) {
3365                 if (!(ki->ki_filp->f_mode & FMODE_NOWAIT))
3366                         return -EOPNOTSUPP;
3367                 ki->ki_flags |= IOCB_NOWAIT;
3368         }
3369         if (flags & RWF_HIPRI)
3370                 ki->ki_flags |= IOCB_HIPRI;
3371         if (flags & RWF_DSYNC)
3372                 ki->ki_flags |= IOCB_DSYNC;
3373         if (flags & RWF_SYNC)
3374                 ki->ki_flags |= (IOCB_DSYNC | IOCB_SYNC);
3375         if (flags & RWF_APPEND)
3376                 ki->ki_flags |= IOCB_APPEND;
3377         return 0;
3378 }
3379
3380 static inline ino_t parent_ino(struct dentry *dentry)
3381 {
3382         ino_t res;
3383
3384         /*
3385          * Don't strictly need d_lock here? If the parent ino could change
3386          * then surely we'd have a deeper race in the caller?
3387          */
3388         spin_lock(&dentry->d_lock);
3389         res = dentry->d_parent->d_inode->i_ino;
3390         spin_unlock(&dentry->d_lock);
3391         return res;
3392 }
3393
3394 /* Transaction based IO helpers */
3395
3396 /*
3397  * An argresp is stored in an allocated page and holds the
3398  * size of the argument or response, along with its content
3399  */
3400 struct simple_transaction_argresp {
3401         ssize_t size;
3402         char data[0];
3403 };
3404
3405 #define SIMPLE_TRANSACTION_LIMIT (PAGE_SIZE - sizeof(struct simple_transaction_argresp))
3406
3407 char *simple_transaction_get(struct file *file, const char __user *buf,
3408                                 size_t size);
3409 ssize_t simple_transaction_read(struct file *file, char __user *buf,
3410                                 size_t size, loff_t *pos);
3411 int simple_transaction_release(struct inode *inode, struct file *file);
3412
3413 void simple_transaction_set(struct file *file, size_t n);
3414
3415 /*
3416  * simple attribute files
3417  *
3418  * These attributes behave similar to those in sysfs:
3419  *
3420  * Writing to an attribute immediately sets a value, an open file can be
3421  * written to multiple times.
3422  *
3423  * Reading from an attribute creates a buffer from the value that might get
3424  * read with multiple read calls. When the attribute has been read
3425  * completely, no further read calls are possible until the file is opened
3426  * again.
3427  *
3428  * All attributes contain a text representation of a numeric value
3429  * that are accessed with the get() and set() functions.
3430  */
3431 #define DEFINE_SIMPLE_ATTRIBUTE(__fops, __get, __set, __fmt)            \
3432 static int __fops ## _open(struct inode *inode, struct file *file)      \
3433 {                                                                       \
3434         __simple_attr_check_format(__fmt, 0ull);                        \
3435         return simple_attr_open(inode, file, __get, __set, __fmt);      \
3436 }                                                                       \
3437 static const struct file_operations __fops = {                          \
3438         .owner   = THIS_MODULE,                                         \
3439         .open    = __fops ## _open,                                     \
3440         .release = simple_attr_release,                                 \
3441         .read    = simple_attr_read,                                    \
3442         .write   = simple_attr_write,                                   \
3443         .llseek  = generic_file_llseek,                                 \
3444 }
3445
3446 static inline __printf(1, 2)
3447 void __simple_attr_check_format(const char *fmt, ...)
3448 {
3449         /* don't do anything, just let the compiler check the arguments; */
3450 }
3451
3452 int simple_attr_open(struct inode *inode, struct file *file,
3453                      int (*get)(void *, u64 *), int (*set)(void *, u64),
3454                      const char *fmt);
3455 int simple_attr_release(struct inode *inode, struct file *file);
3456 ssize_t simple_attr_read(struct file *file, char __user *buf,
3457                          size_t len, loff_t *ppos);
3458 ssize_t simple_attr_write(struct file *file, const char __user *buf,
3459                           size_t len, loff_t *ppos);
3460
3461 struct ctl_table;
3462 int proc_nr_files(struct ctl_table *table, int write,
3463                   void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
3464 int proc_nr_dentry(struct ctl_table *table, int write,
3465                   void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
3466 int proc_nr_inodes(struct ctl_table *table, int write,
3467                    void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
3468 int __init get_filesystem_list(char *buf);
3469
3470 #define __FMODE_EXEC            ((__force int) FMODE_EXEC)
3471 #define __FMODE_NONOTIFY        ((__force int) FMODE_NONOTIFY)
3472
3473 #define ACC_MODE(x) ("\004\002\006\006"[(x)&O_ACCMODE])
3474 #define OPEN_FMODE(flag) ((__force fmode_t)(((flag + 1) & O_ACCMODE) | \
3475                                             (flag & __FMODE_NONOTIFY)))
3476
3477 static inline bool is_sxid(umode_t mode)
3478 {
3479         return (mode & S_ISUID) || ((mode & S_ISGID) && (mode & S_IXGRP));
3480 }
3481
3482 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
3483 {
3484         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
3485                 return 0;
3486
3487         return __check_sticky(dir, inode);
3488 }
3489
3490 static inline void inode_has_no_xattr(struct inode *inode)
3491 {
3492         if (!is_sxid(inode->i_mode) && (inode->i_sb->s_flags & SB_NOSEC))
3493                 inode->i_flags |= S_NOSEC;
3494 }
3495
3496 static inline bool is_root_inode(struct inode *inode)
3497 {
3498         return inode == inode->i_sb->s_root->d_inode;
3499 }
3500
3501 static inline bool dir_emit(struct dir_context *ctx,
3502                             const char *name, int namelen,
3503                             u64 ino, unsigned type)
3504 {
3505         return ctx->actor(ctx, name, namelen, ctx->pos, ino, type) == 0;
3506 }
3507 static inline bool dir_emit_dot(struct file *file, struct dir_context *ctx)
3508 {
3509         return ctx->actor(ctx, ".", 1, ctx->pos,
3510                           file->f_path.dentry->d_inode->i_ino, DT_DIR) == 0;
3511 }
3512 static inline bool dir_emit_dotdot(struct file *file, struct dir_context *ctx)
3513 {
3514         return ctx->actor(ctx, "..", 2, ctx->pos,
3515                           parent_ino(file->f_path.dentry), DT_DIR) == 0;
3516 }
3517 static inline bool dir_emit_dots(struct file *file, struct dir_context *ctx)
3518 {
3519         if (ctx->pos == 0) {
3520                 if (!dir_emit_dot(file, ctx))
3521                         return false;
3522                 ctx->pos = 1;
3523         }
3524         if (ctx->pos == 1) {
3525                 if (!dir_emit_dotdot(file, ctx))
3526                         return false;
3527                 ctx->pos = 2;
3528         }
3529         return true;
3530 }
3531 static inline bool dir_relax(struct inode *inode)
3532 {
3533         inode_unlock(inode);
3534         inode_lock(inode);
3535         return !IS_DEADDIR(inode);
3536 }
3537
3538 static inline bool dir_relax_shared(struct inode *inode)
3539 {
3540         inode_unlock_shared(inode);
3541         inode_lock_shared(inode);
3542         return !IS_DEADDIR(inode);
3543 }
3544
3545 extern bool path_noexec(const struct path *path);
3546 extern void inode_nohighmem(struct inode *inode);
3547
3548 /* mm/fadvise.c */
3549 extern int vfs_fadvise(struct file *file, loff_t offset, loff_t len,
3550                        int advice);
3551 extern int generic_fadvise(struct file *file, loff_t offset, loff_t len,
3552                            int advice);
3553
3554 #if defined(CONFIG_IO_URING)
3555 extern struct sock *io_uring_get_socket(struct file *file);
3556 #else
3557 static inline struct sock *io_uring_get_socket(struct file *file)
3558 {
3559         return NULL;
3560 }
3561 #endif
3562
3563 int vfs_ioc_setflags_prepare(struct inode *inode, unsigned int oldflags,
3564                              unsigned int flags);
3565
3566 int vfs_ioc_fssetxattr_check(struct inode *inode, const struct fsxattr *old_fa,
3567                              struct fsxattr *fa);
3568
3569 static inline void simple_fill_fsxattr(struct fsxattr *fa, __u32 xflags)
3570 {
3571         memset(fa, 0, sizeof(*fa));
3572         fa->fsx_xflags = xflags;
3573 }
3574
3575 /*
3576  * Flush file data before changing attributes.  Caller must hold any locks
3577  * required to prevent further writes to this file until we're done setting
3578  * flags.
3579  */
3580 static inline int inode_drain_writes(struct inode *inode)
3581 {
3582         inode_dio_wait(inode);
3583         return filemap_write_and_wait(inode->i_mapping);
3584 }
3585
3586 #endif /* _LINUX_FS_H */