Merge branch 'hch.init_path' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/viro/vfs
[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/rculist_bl.h>
28 #include <linux/atomic.h>
29 #include <linux/shrinker.h>
30 #include <linux/migrate_mode.h>
31 #include <linux/uidgid.h>
32 #include <linux/lockdep.h>
33 #include <linux/percpu-rwsem.h>
34 #include <linux/workqueue.h>
35 #include <linux/delayed_call.h>
36 #include <linux/uuid.h>
37 #include <linux/errseq.h>
38 #include <linux/ioprio.h>
39 #include <linux/fs_types.h>
40 #include <linux/build_bug.h>
41 #include <linux/stddef.h>
42
43 #include <asm/byteorder.h>
44 #include <uapi/linux/fs.h>
45
46 struct backing_dev_info;
47 struct bdi_writeback;
48 struct bio;
49 struct export_operations;
50 struct fiemap_extent_info;
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_spec;
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 /* File supports async buffered reads */
179 #define FMODE_BUF_RASYNC        ((__force fmode_t)0x40000000)
180
181 /*
182  * Flag for rw_copy_check_uvector and compat_rw_copy_check_uvector
183  * that indicates that they should check the contents of the iovec are
184  * valid, but not check the memory that the iovec elements
185  * points too.
186  */
187 #define CHECK_IOVEC_ONLY -1
188
189 /*
190  * Attribute flags.  These should be or-ed together to figure out what
191  * has been changed!
192  */
193 #define ATTR_MODE       (1 << 0)
194 #define ATTR_UID        (1 << 1)
195 #define ATTR_GID        (1 << 2)
196 #define ATTR_SIZE       (1 << 3)
197 #define ATTR_ATIME      (1 << 4)
198 #define ATTR_MTIME      (1 << 5)
199 #define ATTR_CTIME      (1 << 6)
200 #define ATTR_ATIME_SET  (1 << 7)
201 #define ATTR_MTIME_SET  (1 << 8)
202 #define ATTR_FORCE      (1 << 9) /* Not a change, but a change it */
203 #define ATTR_KILL_SUID  (1 << 11)
204 #define ATTR_KILL_SGID  (1 << 12)
205 #define ATTR_FILE       (1 << 13)
206 #define ATTR_KILL_PRIV  (1 << 14)
207 #define ATTR_OPEN       (1 << 15) /* Truncating from open(O_TRUNC) */
208 #define ATTR_TIMES_SET  (1 << 16)
209 #define ATTR_TOUCH      (1 << 17)
210
211 /*
212  * Whiteout is represented by a char device.  The following constants define the
213  * mode and device number to use.
214  */
215 #define WHITEOUT_MODE 0
216 #define WHITEOUT_DEV 0
217
218 /*
219  * This is the Inode Attributes structure, used for notify_change().  It
220  * uses the above definitions as flags, to know which values have changed.
221  * Also, in this manner, a Filesystem can look at only the values it cares
222  * about.  Basically, these are the attributes that the VFS layer can
223  * request to change from the FS layer.
224  *
225  * Derek Atkins <warlord@MIT.EDU> 94-10-20
226  */
227 struct iattr {
228         unsigned int    ia_valid;
229         umode_t         ia_mode;
230         kuid_t          ia_uid;
231         kgid_t          ia_gid;
232         loff_t          ia_size;
233         struct timespec64 ia_atime;
234         struct timespec64 ia_mtime;
235         struct timespec64 ia_ctime;
236
237         /*
238          * Not an attribute, but an auxiliary info for filesystems wanting to
239          * implement an ftruncate() like method.  NOTE: filesystem should
240          * check for (ia_valid & ATTR_FILE), and not for (ia_file != NULL).
241          */
242         struct file     *ia_file;
243 };
244
245 /*
246  * Includes for diskquotas.
247  */
248 #include <linux/quota.h>
249
250 /*
251  * Maximum number of layers of fs stack.  Needs to be limited to
252  * prevent kernel stack overflow
253  */
254 #define FILESYSTEM_MAX_STACK_DEPTH 2
255
256 /** 
257  * enum positive_aop_returns - aop return codes with specific semantics
258  *
259  * @AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE: Informs the caller that page writeback has
260  *                          completed, that the page is still locked, and
261  *                          should be considered active.  The VM uses this hint
262  *                          to return the page to the active list -- it won't
263  *                          be a candidate for writeback again in the near
264  *                          future.  Other callers must be careful to unlock
265  *                          the page if they get this return.  Returned by
266  *                          writepage(); 
267  *
268  * @AOP_TRUNCATED_PAGE: The AOP method that was handed a locked page has
269  *                      unlocked it and the page might have been truncated.
270  *                      The caller should back up to acquiring a new page and
271  *                      trying again.  The aop will be taking reasonable
272  *                      precautions not to livelock.  If the caller held a page
273  *                      reference, it should drop it before retrying.  Returned
274  *                      by readpage().
275  *
276  * address_space_operation functions return these large constants to indicate
277  * special semantics to the caller.  These are much larger than the bytes in a
278  * page to allow for functions that return the number of bytes operated on in a
279  * given page.
280  */
281
282 enum positive_aop_returns {
283         AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE  = 0x80000,
284         AOP_TRUNCATED_PAGE      = 0x80001,
285 };
286
287 #define AOP_FLAG_CONT_EXPAND            0x0001 /* called from cont_expand */
288 #define AOP_FLAG_NOFS                   0x0002 /* used by filesystem to direct
289                                                 * helper code (eg buffer layer)
290                                                 * to clear GFP_FS from alloc */
291
292 /*
293  * oh the beauties of C type declarations.
294  */
295 struct page;
296 struct address_space;
297 struct writeback_control;
298 struct readahead_control;
299
300 /*
301  * Write life time hint values.
302  * Stored in struct inode as u8.
303  */
304 enum rw_hint {
305         WRITE_LIFE_NOT_SET      = 0,
306         WRITE_LIFE_NONE         = RWH_WRITE_LIFE_NONE,
307         WRITE_LIFE_SHORT        = RWH_WRITE_LIFE_SHORT,
308         WRITE_LIFE_MEDIUM       = RWH_WRITE_LIFE_MEDIUM,
309         WRITE_LIFE_LONG         = RWH_WRITE_LIFE_LONG,
310         WRITE_LIFE_EXTREME      = RWH_WRITE_LIFE_EXTREME,
311 };
312
313 #define IOCB_EVENTFD            (1 << 0)
314 #define IOCB_APPEND             (1 << 1)
315 #define IOCB_DIRECT             (1 << 2)
316 #define IOCB_HIPRI              (1 << 3)
317 #define IOCB_DSYNC              (1 << 4)
318 #define IOCB_SYNC               (1 << 5)
319 #define IOCB_WRITE              (1 << 6)
320 #define IOCB_NOWAIT             (1 << 7)
321 /* iocb->ki_waitq is valid */
322 #define IOCB_WAITQ              (1 << 8)
323 #define IOCB_NOIO               (1 << 9)
324
325 struct kiocb {
326         struct file             *ki_filp;
327
328         /* The 'ki_filp' pointer is shared in a union for aio */
329         randomized_struct_fields_start
330
331         loff_t                  ki_pos;
332         void (*ki_complete)(struct kiocb *iocb, long ret, long ret2);
333         void                    *private;
334         int                     ki_flags;
335         u16                     ki_hint;
336         u16                     ki_ioprio; /* See linux/ioprio.h */
337         union {
338                 unsigned int            ki_cookie; /* for ->iopoll */
339                 struct wait_page_queue  *ki_waitq; /* for async buffered IO */
340         };
341
342         randomized_struct_fields_end
343 };
344
345 static inline bool is_sync_kiocb(struct kiocb *kiocb)
346 {
347         return kiocb->ki_complete == NULL;
348 }
349
350 /*
351  * "descriptor" for what we're up to with a read.
352  * This allows us to use the same read code yet
353  * have multiple different users of the data that
354  * we read from a file.
355  *
356  * The simplest case just copies the data to user
357  * mode.
358  */
359 typedef struct {
360         size_t written;
361         size_t count;
362         union {
363                 char __user *buf;
364                 void *data;
365         } arg;
366         int error;
367 } read_descriptor_t;
368
369 typedef int (*read_actor_t)(read_descriptor_t *, struct page *,
370                 unsigned long, unsigned long);
371
372 struct address_space_operations {
373         int (*writepage)(struct page *page, struct writeback_control *wbc);
374         int (*readpage)(struct file *, struct page *);
375
376         /* Write back some dirty pages from this mapping. */
377         int (*writepages)(struct address_space *, struct writeback_control *);
378
379         /* Set a page dirty.  Return true if this dirtied it */
380         int (*set_page_dirty)(struct page *page);
381
382         /*
383          * Reads in the requested pages. Unlike ->readpage(), this is
384          * PURELY used for read-ahead!.
385          */
386         int (*readpages)(struct file *filp, struct address_space *mapping,
387                         struct list_head *pages, unsigned nr_pages);
388         void (*readahead)(struct readahead_control *);
389
390         int (*write_begin)(struct file *, struct address_space *mapping,
391                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
392                                 struct page **pagep, void **fsdata);
393         int (*write_end)(struct file *, struct address_space *mapping,
394                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
395                                 struct page *page, void *fsdata);
396
397         /* Unfortunately this kludge is needed for FIBMAP. Don't use it */
398         sector_t (*bmap)(struct address_space *, sector_t);
399         void (*invalidatepage) (struct page *, unsigned int, unsigned int);
400         int (*releasepage) (struct page *, gfp_t);
401         void (*freepage)(struct page *);
402         ssize_t (*direct_IO)(struct kiocb *, struct iov_iter *iter);
403         /*
404          * migrate the contents of a page to the specified target. If
405          * migrate_mode is MIGRATE_ASYNC, it must not block.
406          */
407         int (*migratepage) (struct address_space *,
408                         struct page *, struct page *, enum migrate_mode);
409         bool (*isolate_page)(struct page *, isolate_mode_t);
410         void (*putback_page)(struct page *);
411         int (*launder_page) (struct page *);
412         int (*is_partially_uptodate) (struct page *, unsigned long,
413                                         unsigned long);
414         void (*is_dirty_writeback) (struct page *, bool *, bool *);
415         int (*error_remove_page)(struct address_space *, struct page *);
416
417         /* swapfile support */
418         int (*swap_activate)(struct swap_info_struct *sis, struct file *file,
419                                 sector_t *span);
420         void (*swap_deactivate)(struct file *file);
421 };
422
423 extern const struct address_space_operations empty_aops;
424
425 /*
426  * pagecache_write_begin/pagecache_write_end must be used by general code
427  * to write into the pagecache.
428  */
429 int pagecache_write_begin(struct file *, struct address_space *mapping,
430                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
431                                 struct page **pagep, void **fsdata);
432
433 int pagecache_write_end(struct file *, struct address_space *mapping,
434                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
435                                 struct page *page, void *fsdata);
436
437 /**
438  * struct address_space - Contents of a cacheable, mappable object.
439  * @host: Owner, either the inode or the block_device.
440  * @i_pages: Cached pages.
441  * @gfp_mask: Memory allocation flags to use for allocating pages.
442  * @i_mmap_writable: Number of VM_SHARED mappings.
443  * @nr_thps: Number of THPs in the pagecache (non-shmem only).
444  * @i_mmap: Tree of private and shared mappings.
445  * @i_mmap_rwsem: Protects @i_mmap and @i_mmap_writable.
446  * @nrpages: Number of page entries, protected by the i_pages lock.
447  * @nrexceptional: Shadow or DAX entries, protected by the i_pages lock.
448  * @writeback_index: Writeback starts here.
449  * @a_ops: Methods.
450  * @flags: Error bits and flags (AS_*).
451  * @wb_err: The most recent error which has occurred.
452  * @private_lock: For use by the owner of the address_space.
453  * @private_list: For use by the owner of the address_space.
454  * @private_data: For use by the owner of the address_space.
455  */
456 struct address_space {
457         struct inode            *host;
458         struct xarray           i_pages;
459         gfp_t                   gfp_mask;
460         atomic_t                i_mmap_writable;
461 #ifdef CONFIG_READ_ONLY_THP_FOR_FS
462         /* number of thp, only for non-shmem files */
463         atomic_t                nr_thps;
464 #endif
465         struct rb_root_cached   i_mmap;
466         struct rw_semaphore     i_mmap_rwsem;
467         unsigned long           nrpages;
468         unsigned long           nrexceptional;
469         pgoff_t                 writeback_index;
470         const struct address_space_operations *a_ops;
471         unsigned long           flags;
472         errseq_t                wb_err;
473         spinlock_t              private_lock;
474         struct list_head        private_list;
475         void                    *private_data;
476 } __attribute__((aligned(sizeof(long)))) __randomize_layout;
477         /*
478          * On most architectures that alignment is already the case; but
479          * must be enforced here for CRIS, to let the least significant bit
480          * of struct page's "mapping" pointer be used for PAGE_MAPPING_ANON.
481          */
482
483 /* XArray tags, for tagging dirty and writeback pages in the pagecache. */
484 #define PAGECACHE_TAG_DIRTY     XA_MARK_0
485 #define PAGECACHE_TAG_WRITEBACK XA_MARK_1
486 #define PAGECACHE_TAG_TOWRITE   XA_MARK_2
487
488 /*
489  * Returns true if any of the pages in the mapping are marked with the tag.
490  */
491 static inline bool mapping_tagged(struct address_space *mapping, xa_mark_t tag)
492 {
493         return xa_marked(&mapping->i_pages, tag);
494 }
495
496 static inline void i_mmap_lock_write(struct address_space *mapping)
497 {
498         down_write(&mapping->i_mmap_rwsem);
499 }
500
501 static inline int i_mmap_trylock_write(struct address_space *mapping)
502 {
503         return down_write_trylock(&mapping->i_mmap_rwsem);
504 }
505
506 static inline void i_mmap_unlock_write(struct address_space *mapping)
507 {
508         up_write(&mapping->i_mmap_rwsem);
509 }
510
511 static inline void i_mmap_lock_read(struct address_space *mapping)
512 {
513         down_read(&mapping->i_mmap_rwsem);
514 }
515
516 static inline void i_mmap_unlock_read(struct address_space *mapping)
517 {
518         up_read(&mapping->i_mmap_rwsem);
519 }
520
521 /*
522  * Might pages of this file be mapped into userspace?
523  */
524 static inline int mapping_mapped(struct address_space *mapping)
525 {
526         return  !RB_EMPTY_ROOT(&mapping->i_mmap.rb_root);
527 }
528
529 /*
530  * Might pages of this file have been modified in userspace?
531  * Note that i_mmap_writable counts all VM_SHARED vmas: do_mmap_pgoff
532  * marks vma as VM_SHARED if it is shared, and the file was opened for
533  * writing i.e. vma may be mprotected writable even if now readonly.
534  *
535  * If i_mmap_writable is negative, no new writable mappings are allowed. You
536  * can only deny writable mappings, if none exists right now.
537  */
538 static inline int mapping_writably_mapped(struct address_space *mapping)
539 {
540         return atomic_read(&mapping->i_mmap_writable) > 0;
541 }
542
543 static inline int mapping_map_writable(struct address_space *mapping)
544 {
545         return atomic_inc_unless_negative(&mapping->i_mmap_writable) ?
546                 0 : -EPERM;
547 }
548
549 static inline void mapping_unmap_writable(struct address_space *mapping)
550 {
551         atomic_dec(&mapping->i_mmap_writable);
552 }
553
554 static inline int mapping_deny_writable(struct address_space *mapping)
555 {
556         return atomic_dec_unless_positive(&mapping->i_mmap_writable) ?
557                 0 : -EBUSY;
558 }
559
560 static inline void mapping_allow_writable(struct address_space *mapping)
561 {
562         atomic_inc(&mapping->i_mmap_writable);
563 }
564
565 /*
566  * Use sequence counter to get consistent i_size on 32-bit processors.
567  */
568 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
569 #include <linux/seqlock.h>
570 #define __NEED_I_SIZE_ORDERED
571 #define i_size_ordered_init(inode) seqcount_init(&inode->i_size_seqcount)
572 #else
573 #define i_size_ordered_init(inode) do { } while (0)
574 #endif
575
576 struct posix_acl;
577 #define ACL_NOT_CACHED ((void *)(-1))
578 #define ACL_DONT_CACHE ((void *)(-3))
579
580 static inline struct posix_acl *
581 uncached_acl_sentinel(struct task_struct *task)
582 {
583         return (void *)task + 1;
584 }
585
586 static inline bool
587 is_uncached_acl(struct posix_acl *acl)
588 {
589         return (long)acl & 1;
590 }
591
592 #define IOP_FASTPERM    0x0001
593 #define IOP_LOOKUP      0x0002
594 #define IOP_NOFOLLOW    0x0004
595 #define IOP_XATTR       0x0008
596 #define IOP_DEFAULT_READLINK    0x0010
597
598 struct fsnotify_mark_connector;
599
600 /*
601  * Keep mostly read-only and often accessed (especially for
602  * the RCU path lookup and 'stat' data) fields at the beginning
603  * of the 'struct inode'
604  */
605 struct inode {
606         umode_t                 i_mode;
607         unsigned short          i_opflags;
608         kuid_t                  i_uid;
609         kgid_t                  i_gid;
610         unsigned int            i_flags;
611
612 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
613         struct posix_acl        *i_acl;
614         struct posix_acl        *i_default_acl;
615 #endif
616
617         const struct inode_operations   *i_op;
618         struct super_block      *i_sb;
619         struct address_space    *i_mapping;
620
621 #ifdef CONFIG_SECURITY
622         void                    *i_security;
623 #endif
624
625         /* Stat data, not accessed from path walking */
626         unsigned long           i_ino;
627         /*
628          * Filesystems may only read i_nlink directly.  They shall use the
629          * following functions for modification:
630          *
631          *    (set|clear|inc|drop)_nlink
632          *    inode_(inc|dec)_link_count
633          */
634         union {
635                 const unsigned int i_nlink;
636                 unsigned int __i_nlink;
637         };
638         dev_t                   i_rdev;
639         loff_t                  i_size;
640         struct timespec64       i_atime;
641         struct timespec64       i_mtime;
642         struct timespec64       i_ctime;
643         spinlock_t              i_lock; /* i_blocks, i_bytes, maybe i_size */
644         unsigned short          i_bytes;
645         u8                      i_blkbits;
646         u8                      i_write_hint;
647         blkcnt_t                i_blocks;
648
649 #ifdef __NEED_I_SIZE_ORDERED
650         seqcount_t              i_size_seqcount;
651 #endif
652
653         /* Misc */
654         unsigned long           i_state;
655         struct rw_semaphore     i_rwsem;
656
657         unsigned long           dirtied_when;   /* jiffies of first dirtying */
658         unsigned long           dirtied_time_when;
659
660         struct hlist_node       i_hash;
661         struct list_head        i_io_list;      /* backing dev IO list */
662 #ifdef CONFIG_CGROUP_WRITEBACK
663         struct bdi_writeback    *i_wb;          /* the associated cgroup wb */
664
665         /* foreign inode detection, see wbc_detach_inode() */
666         int                     i_wb_frn_winner;
667         u16                     i_wb_frn_avg_time;
668         u16                     i_wb_frn_history;
669 #endif
670         struct list_head        i_lru;          /* inode LRU list */
671         struct list_head        i_sb_list;
672         struct list_head        i_wb_list;      /* backing dev writeback list */
673         union {
674                 struct hlist_head       i_dentry;
675                 struct rcu_head         i_rcu;
676         };
677         atomic64_t              i_version;
678         atomic64_t              i_sequence; /* see futex */
679         atomic_t                i_count;
680         atomic_t                i_dio_count;
681         atomic_t                i_writecount;
682 #if defined(CONFIG_IMA) || defined(CONFIG_FILE_LOCKING)
683         atomic_t                i_readcount; /* struct files open RO */
684 #endif
685         union {
686                 const struct file_operations    *i_fop; /* former ->i_op->default_file_ops */
687                 void (*free_inode)(struct inode *);
688         };
689         struct file_lock_context        *i_flctx;
690         struct address_space    i_data;
691         struct list_head        i_devices;
692         union {
693                 struct pipe_inode_info  *i_pipe;
694                 struct block_device     *i_bdev;
695                 struct cdev             *i_cdev;
696                 char                    *i_link;
697                 unsigned                i_dir_seq;
698         };
699
700         __u32                   i_generation;
701
702 #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
703         __u32                   i_fsnotify_mask; /* all events this inode cares about */
704         struct fsnotify_mark_connector __rcu    *i_fsnotify_marks;
705 #endif
706
707 #ifdef CONFIG_FS_ENCRYPTION
708         struct fscrypt_info     *i_crypt_info;
709 #endif
710
711 #ifdef CONFIG_FS_VERITY
712         struct fsverity_info    *i_verity_info;
713 #endif
714
715         void                    *i_private; /* fs or device private pointer */
716 } __randomize_layout;
717
718 struct timespec64 timestamp_truncate(struct timespec64 t, struct inode *inode);
719
720 static inline unsigned int i_blocksize(const struct inode *node)
721 {
722         return (1 << node->i_blkbits);
723 }
724
725 static inline int inode_unhashed(struct inode *inode)
726 {
727         return hlist_unhashed(&inode->i_hash);
728 }
729
730 /*
731  * __mark_inode_dirty expects inodes to be hashed.  Since we don't
732  * want special inodes in the fileset inode space, we make them
733  * appear hashed, but do not put on any lists.  hlist_del()
734  * will work fine and require no locking.
735  */
736 static inline void inode_fake_hash(struct inode *inode)
737 {
738         hlist_add_fake(&inode->i_hash);
739 }
740
741 /*
742  * inode->i_mutex nesting subclasses for the lock validator:
743  *
744  * 0: the object of the current VFS operation
745  * 1: parent
746  * 2: child/target
747  * 3: xattr
748  * 4: second non-directory
749  * 5: second parent (when locking independent directories in rename)
750  *
751  * I_MUTEX_NONDIR2 is for certain operations (such as rename) which lock two
752  * non-directories at once.
753  *
754  * The locking order between these classes is
755  * parent[2] -> child -> grandchild -> normal -> xattr -> second non-directory
756  */
757 enum inode_i_mutex_lock_class
758 {
759         I_MUTEX_NORMAL,
760         I_MUTEX_PARENT,
761         I_MUTEX_CHILD,
762         I_MUTEX_XATTR,
763         I_MUTEX_NONDIR2,
764         I_MUTEX_PARENT2,
765 };
766
767 static inline void inode_lock(struct inode *inode)
768 {
769         down_write(&inode->i_rwsem);
770 }
771
772 static inline void inode_unlock(struct inode *inode)
773 {
774         up_write(&inode->i_rwsem);
775 }
776
777 static inline void inode_lock_shared(struct inode *inode)
778 {
779         down_read(&inode->i_rwsem);
780 }
781
782 static inline void inode_unlock_shared(struct inode *inode)
783 {
784         up_read(&inode->i_rwsem);
785 }
786
787 static inline int inode_trylock(struct inode *inode)
788 {
789         return down_write_trylock(&inode->i_rwsem);
790 }
791
792 static inline int inode_trylock_shared(struct inode *inode)
793 {
794         return down_read_trylock(&inode->i_rwsem);
795 }
796
797 static inline int inode_is_locked(struct inode *inode)
798 {
799         return rwsem_is_locked(&inode->i_rwsem);
800 }
801
802 static inline void inode_lock_nested(struct inode *inode, unsigned subclass)
803 {
804         down_write_nested(&inode->i_rwsem, subclass);
805 }
806
807 static inline void inode_lock_shared_nested(struct inode *inode, unsigned subclass)
808 {
809         down_read_nested(&inode->i_rwsem, subclass);
810 }
811
812 void lock_two_nondirectories(struct inode *, struct inode*);
813 void unlock_two_nondirectories(struct inode *, struct inode*);
814
815 /*
816  * NOTE: in a 32bit arch with a preemptable kernel and
817  * an UP compile the i_size_read/write must be atomic
818  * with respect to the local cpu (unlike with preempt disabled),
819  * but they don't need to be atomic with respect to other cpus like in
820  * true SMP (so they need either to either locally disable irq around
821  * the read or for example on x86 they can be still implemented as a
822  * cmpxchg8b without the need of the lock prefix). For SMP compiles
823  * and 64bit archs it makes no difference if preempt is enabled or not.
824  */
825 static inline loff_t i_size_read(const struct inode *inode)
826 {
827 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
828         loff_t i_size;
829         unsigned int seq;
830
831         do {
832                 seq = read_seqcount_begin(&inode->i_size_seqcount);
833                 i_size = inode->i_size;
834         } while (read_seqcount_retry(&inode->i_size_seqcount, seq));
835         return i_size;
836 #elif BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_PREEMPTION)
837         loff_t i_size;
838
839         preempt_disable();
840         i_size = inode->i_size;
841         preempt_enable();
842         return i_size;
843 #else
844         return inode->i_size;
845 #endif
846 }
847
848 /*
849  * NOTE: unlike i_size_read(), i_size_write() does need locking around it
850  * (normally i_mutex), otherwise on 32bit/SMP an update of i_size_seqcount
851  * can be lost, resulting in subsequent i_size_read() calls spinning forever.
852  */
853 static inline void i_size_write(struct inode *inode, loff_t i_size)
854 {
855 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
856         preempt_disable();
857         write_seqcount_begin(&inode->i_size_seqcount);
858         inode->i_size = i_size;
859         write_seqcount_end(&inode->i_size_seqcount);
860         preempt_enable();
861 #elif BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_PREEMPTION)
862         preempt_disable();
863         inode->i_size = i_size;
864         preempt_enable();
865 #else
866         inode->i_size = i_size;
867 #endif
868 }
869
870 static inline unsigned iminor(const struct inode *inode)
871 {
872         return MINOR(inode->i_rdev);
873 }
874
875 static inline unsigned imajor(const struct inode *inode)
876 {
877         return MAJOR(inode->i_rdev);
878 }
879
880 struct fown_struct {
881         rwlock_t lock;          /* protects pid, uid, euid fields */
882         struct pid *pid;        /* pid or -pgrp where SIGIO should be sent */
883         enum pid_type pid_type; /* Kind of process group SIGIO should be sent to */
884         kuid_t uid, euid;       /* uid/euid of process setting the owner */
885         int signum;             /* posix.1b rt signal to be delivered on IO */
886 };
887
888 /*
889  * Track a single file's readahead state
890  */
891 struct file_ra_state {
892         pgoff_t start;                  /* where readahead started */
893         unsigned int size;              /* # of readahead pages */
894         unsigned int async_size;        /* do asynchronous readahead when
895                                            there are only # of pages ahead */
896
897         unsigned int ra_pages;          /* Maximum readahead window */
898         unsigned int mmap_miss;         /* Cache miss stat for mmap accesses */
899         loff_t prev_pos;                /* Cache last read() position */
900 };
901
902 /*
903  * Check if @index falls in the readahead windows.
904  */
905 static inline int ra_has_index(struct file_ra_state *ra, pgoff_t index)
906 {
907         return (index >= ra->start &&
908                 index <  ra->start + ra->size);
909 }
910
911 struct file {
912         union {
913                 struct llist_node       fu_llist;
914                 struct rcu_head         fu_rcuhead;
915         } f_u;
916         struct path             f_path;
917         struct inode            *f_inode;       /* cached value */
918         const struct file_operations    *f_op;
919
920         /*
921          * Protects f_ep_links, f_flags.
922          * Must not be taken from IRQ context.
923          */
924         spinlock_t              f_lock;
925         enum rw_hint            f_write_hint;
926         atomic_long_t           f_count;
927         unsigned int            f_flags;
928         fmode_t                 f_mode;
929         struct mutex            f_pos_lock;
930         loff_t                  f_pos;
931         struct fown_struct      f_owner;
932         const struct cred       *f_cred;
933         struct file_ra_state    f_ra;
934
935         u64                     f_version;
936 #ifdef CONFIG_SECURITY
937         void                    *f_security;
938 #endif
939         /* needed for tty driver, and maybe others */
940         void                    *private_data;
941
942 #ifdef CONFIG_EPOLL
943         /* Used by fs/eventpoll.c to link all the hooks to this file */
944         struct list_head        f_ep_links;
945         struct list_head        f_tfile_llink;
946 #endif /* #ifdef CONFIG_EPOLL */
947         struct address_space    *f_mapping;
948         errseq_t                f_wb_err;
949         errseq_t                f_sb_err; /* for syncfs */
950 } __randomize_layout
951   __attribute__((aligned(4)));  /* lest something weird decides that 2 is OK */
952
953 struct file_handle {
954         __u32 handle_bytes;
955         int handle_type;
956         /* file identifier */
957         unsigned char f_handle[];
958 };
959
960 static inline struct file *get_file(struct file *f)
961 {
962         atomic_long_inc(&f->f_count);
963         return f;
964 }
965 #define get_file_rcu_many(x, cnt)       \
966         atomic_long_add_unless(&(x)->f_count, (cnt), 0)
967 #define get_file_rcu(x) get_file_rcu_many((x), 1)
968 #define file_count(x)   atomic_long_read(&(x)->f_count)
969
970 #define MAX_NON_LFS     ((1UL<<31) - 1)
971
972 /* Page cache limit. The filesystems should put that into their s_maxbytes 
973    limits, otherwise bad things can happen in VM. */ 
974 #if BITS_PER_LONG==32
975 #define MAX_LFS_FILESIZE        ((loff_t)ULONG_MAX << PAGE_SHIFT)
976 #elif BITS_PER_LONG==64
977 #define MAX_LFS_FILESIZE        ((loff_t)LLONG_MAX)
978 #endif
979
980 #define FL_POSIX        1
981 #define FL_FLOCK        2
982 #define FL_DELEG        4       /* NFSv4 delegation */
983 #define FL_ACCESS       8       /* not trying to lock, just looking */
984 #define FL_EXISTS       16      /* when unlocking, test for existence */
985 #define FL_LEASE        32      /* lease held on this file */
986 #define FL_CLOSE        64      /* unlock on close */
987 #define FL_SLEEP        128     /* A blocking lock */
988 #define FL_DOWNGRADE_PENDING    256 /* Lease is being downgraded */
989 #define FL_UNLOCK_PENDING       512 /* Lease is being broken */
990 #define FL_OFDLCK       1024    /* lock is "owned" by struct file */
991 #define FL_LAYOUT       2048    /* outstanding pNFS layout */
992
993 #define FL_CLOSE_POSIX (FL_POSIX | FL_CLOSE)
994
995 /*
996  * Special return value from posix_lock_file() and vfs_lock_file() for
997  * asynchronous locking.
998  */
999 #define FILE_LOCK_DEFERRED 1
1000
1001 /* legacy typedef, should eventually be removed */
1002 typedef void *fl_owner_t;
1003
1004 struct file_lock;
1005
1006 struct file_lock_operations {
1007         void (*fl_copy_lock)(struct file_lock *, struct file_lock *);
1008         void (*fl_release_private)(struct file_lock *);
1009 };
1010
1011 struct lock_manager_operations {
1012         fl_owner_t (*lm_get_owner)(fl_owner_t);
1013         void (*lm_put_owner)(fl_owner_t);
1014         void (*lm_notify)(struct file_lock *);  /* unblock callback */
1015         int (*lm_grant)(struct file_lock *, int);
1016         bool (*lm_break)(struct file_lock *);
1017         int (*lm_change)(struct file_lock *, int, struct list_head *);
1018         void (*lm_setup)(struct file_lock *, void **);
1019         bool (*lm_breaker_owns_lease)(struct file_lock *);
1020 };
1021
1022 struct lock_manager {
1023         struct list_head list;
1024         /*
1025          * NFSv4 and up also want opens blocked during the grace period;
1026          * NLM doesn't care:
1027          */
1028         bool block_opens;
1029 };
1030
1031 struct net;
1032 void locks_start_grace(struct net *, struct lock_manager *);
1033 void locks_end_grace(struct lock_manager *);
1034 bool locks_in_grace(struct net *);
1035 bool opens_in_grace(struct net *);
1036
1037 /* that will die - we need it for nfs_lock_info */
1038 #include <linux/nfs_fs_i.h>
1039
1040 /*
1041  * struct file_lock represents a generic "file lock". It's used to represent
1042  * POSIX byte range locks, BSD (flock) locks, and leases. It's important to
1043  * note that the same struct is used to represent both a request for a lock and
1044  * the lock itself, but the same object is never used for both.
1045  *
1046  * FIXME: should we create a separate "struct lock_request" to help distinguish
1047  * these two uses?
1048  *
1049  * The varous i_flctx lists are ordered by:
1050  *
1051  * 1) lock owner
1052  * 2) lock range start
1053  * 3) lock range end
1054  *
1055  * Obviously, the last two criteria only matter for POSIX locks.
1056  */
1057 struct file_lock {
1058         struct file_lock *fl_blocker;   /* The lock, that is blocking us */
1059         struct list_head fl_list;       /* link into file_lock_context */
1060         struct hlist_node fl_link;      /* node in global lists */
1061         struct list_head fl_blocked_requests;   /* list of requests with
1062                                                  * ->fl_blocker pointing here
1063                                                  */
1064         struct list_head fl_blocked_member;     /* node in
1065                                                  * ->fl_blocker->fl_blocked_requests
1066                                                  */
1067         fl_owner_t fl_owner;
1068         unsigned int fl_flags;
1069         unsigned char fl_type;
1070         unsigned int fl_pid;
1071         int fl_link_cpu;                /* what cpu's list is this on? */
1072         wait_queue_head_t fl_wait;
1073         struct file *fl_file;
1074         loff_t fl_start;
1075         loff_t fl_end;
1076
1077         struct fasync_struct *  fl_fasync; /* for lease break notifications */
1078         /* for lease breaks: */
1079         unsigned long fl_break_time;
1080         unsigned long fl_downgrade_time;
1081
1082         const struct file_lock_operations *fl_ops;      /* Callbacks for filesystems */
1083         const struct lock_manager_operations *fl_lmops; /* Callbacks for lockmanagers */
1084         union {
1085                 struct nfs_lock_info    nfs_fl;
1086                 struct nfs4_lock_info   nfs4_fl;
1087                 struct {
1088                         struct list_head link;  /* link in AFS vnode's pending_locks list */
1089                         int state;              /* state of grant or error if -ve */
1090                         unsigned int    debug_id;
1091                 } afs;
1092         } fl_u;
1093 } __randomize_layout;
1094
1095 struct file_lock_context {
1096         spinlock_t              flc_lock;
1097         struct list_head        flc_flock;
1098         struct list_head        flc_posix;
1099         struct list_head        flc_lease;
1100 };
1101
1102 /* The following constant reflects the upper bound of the file/locking space */
1103 #ifndef OFFSET_MAX
1104 #define INT_LIMIT(x)    (~((x)1 << (sizeof(x)*8 - 1)))
1105 #define OFFSET_MAX      INT_LIMIT(loff_t)
1106 #define OFFT_OFFSET_MAX INT_LIMIT(off_t)
1107 #endif
1108
1109 extern void send_sigio(struct fown_struct *fown, int fd, int band);
1110
1111 #define locks_inode(f) file_inode(f)
1112
1113 #ifdef CONFIG_FILE_LOCKING
1114 extern int fcntl_getlk(struct file *, unsigned int, struct flock *);
1115 extern int fcntl_setlk(unsigned int, struct file *, unsigned int,
1116                         struct flock *);
1117
1118 #if BITS_PER_LONG == 32
1119 extern int fcntl_getlk64(struct file *, unsigned int, struct flock64 *);
1120 extern int fcntl_setlk64(unsigned int, struct file *, unsigned int,
1121                         struct flock64 *);
1122 #endif
1123
1124 extern int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg);
1125 extern int fcntl_getlease(struct file *filp);
1126
1127 /* fs/locks.c */
1128 void locks_free_lock_context(struct inode *inode);
1129 void locks_free_lock(struct file_lock *fl);
1130 extern void locks_init_lock(struct file_lock *);
1131 extern struct file_lock * locks_alloc_lock(void);
1132 extern void locks_copy_lock(struct file_lock *, struct file_lock *);
1133 extern void locks_copy_conflock(struct file_lock *, struct file_lock *);
1134 extern void locks_remove_posix(struct file *, fl_owner_t);
1135 extern void locks_remove_file(struct file *);
1136 extern void locks_release_private(struct file_lock *);
1137 extern void posix_test_lock(struct file *, struct file_lock *);
1138 extern int posix_lock_file(struct file *, struct file_lock *, struct file_lock *);
1139 extern int locks_delete_block(struct file_lock *);
1140 extern int vfs_test_lock(struct file *, struct file_lock *);
1141 extern int vfs_lock_file(struct file *, unsigned int, struct file_lock *, struct file_lock *);
1142 extern int vfs_cancel_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl);
1143 extern int locks_lock_inode_wait(struct inode *inode, struct file_lock *fl);
1144 extern int __break_lease(struct inode *inode, unsigned int flags, unsigned int type);
1145 extern void lease_get_mtime(struct inode *, struct timespec64 *time);
1146 extern int generic_setlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **priv);
1147 extern int vfs_setlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
1148 extern int lease_modify(struct file_lock *, int, struct list_head *);
1149
1150 struct notifier_block;
1151 extern int lease_register_notifier(struct notifier_block *);
1152 extern void lease_unregister_notifier(struct notifier_block *);
1153
1154 struct files_struct;
1155 extern void show_fd_locks(struct seq_file *f,
1156                          struct file *filp, struct files_struct *files);
1157 #else /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
1158 static inline int fcntl_getlk(struct file *file, unsigned int cmd,
1159                               struct flock __user *user)
1160 {
1161         return -EINVAL;
1162 }
1163
1164 static inline int fcntl_setlk(unsigned int fd, struct file *file,
1165                               unsigned int cmd, struct flock __user *user)
1166 {
1167         return -EACCES;
1168 }
1169
1170 #if BITS_PER_LONG == 32
1171 static inline int fcntl_getlk64(struct file *file, unsigned int cmd,
1172                                 struct flock64 __user *user)
1173 {
1174         return -EINVAL;
1175 }
1176
1177 static inline int fcntl_setlk64(unsigned int fd, struct file *file,
1178                                 unsigned int cmd, struct flock64 __user *user)
1179 {
1180         return -EACCES;
1181 }
1182 #endif
1183 static inline int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg)
1184 {
1185         return -EINVAL;
1186 }
1187
1188 static inline int fcntl_getlease(struct file *filp)
1189 {
1190         return F_UNLCK;
1191 }
1192
1193 static inline void
1194 locks_free_lock_context(struct inode *inode)
1195 {
1196 }
1197
1198 static inline void locks_init_lock(struct file_lock *fl)
1199 {
1200         return;
1201 }
1202
1203 static inline void locks_copy_conflock(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
1204 {
1205         return;
1206 }
1207
1208 static inline void locks_copy_lock(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
1209 {
1210         return;
1211 }
1212
1213 static inline void locks_remove_posix(struct file *filp, fl_owner_t owner)
1214 {
1215         return;
1216 }
1217
1218 static inline void locks_remove_file(struct file *filp)
1219 {
1220         return;
1221 }
1222
1223 static inline void posix_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1224 {
1225         return;
1226 }
1227
1228 static inline int posix_lock_file(struct file *filp, struct file_lock *fl,
1229                                   struct file_lock *conflock)
1230 {
1231         return -ENOLCK;
1232 }
1233
1234 static inline int locks_delete_block(struct file_lock *waiter)
1235 {
1236         return -ENOENT;
1237 }
1238
1239 static inline int vfs_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1240 {
1241         return 0;
1242 }
1243
1244 static inline int vfs_lock_file(struct file *filp, unsigned int cmd,
1245                                 struct file_lock *fl, struct file_lock *conf)
1246 {
1247         return -ENOLCK;
1248 }
1249
1250 static inline int vfs_cancel_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1251 {
1252         return 0;
1253 }
1254
1255 static inline int locks_lock_inode_wait(struct inode *inode, struct file_lock *fl)
1256 {
1257         return -ENOLCK;
1258 }
1259
1260 static inline int __break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode, unsigned int type)
1261 {
1262         return 0;
1263 }
1264
1265 static inline void lease_get_mtime(struct inode *inode,
1266                                    struct timespec64 *time)
1267 {
1268         return;
1269 }
1270
1271 static inline int generic_setlease(struct file *filp, long arg,
1272                                     struct file_lock **flp, void **priv)
1273 {
1274         return -EINVAL;
1275 }
1276
1277 static inline int vfs_setlease(struct file *filp, long arg,
1278                                struct file_lock **lease, void **priv)
1279 {
1280         return -EINVAL;
1281 }
1282
1283 static inline int lease_modify(struct file_lock *fl, int arg,
1284                                struct list_head *dispose)
1285 {
1286         return -EINVAL;
1287 }
1288
1289 struct files_struct;
1290 static inline void show_fd_locks(struct seq_file *f,
1291                         struct file *filp, struct files_struct *files) {}
1292 #endif /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
1293
1294 static inline struct inode *file_inode(const struct file *f)
1295 {
1296         return f->f_inode;
1297 }
1298
1299 static inline struct dentry *file_dentry(const struct file *file)
1300 {
1301         return d_real(file->f_path.dentry, file_inode(file));
1302 }
1303
1304 static inline int locks_lock_file_wait(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1305 {
1306         return locks_lock_inode_wait(locks_inode(filp), fl);
1307 }
1308
1309 struct fasync_struct {
1310         rwlock_t                fa_lock;
1311         int                     magic;
1312         int                     fa_fd;
1313         struct fasync_struct    *fa_next; /* singly linked list */
1314         struct file             *fa_file;
1315         struct rcu_head         fa_rcu;
1316 };
1317
1318 #define FASYNC_MAGIC 0x4601
1319
1320 /* SMP safe fasync helpers: */
1321 extern int fasync_helper(int, struct file *, int, struct fasync_struct **);
1322 extern struct fasync_struct *fasync_insert_entry(int, struct file *, struct fasync_struct **, struct fasync_struct *);
1323 extern int fasync_remove_entry(struct file *, struct fasync_struct **);
1324 extern struct fasync_struct *fasync_alloc(void);
1325 extern void fasync_free(struct fasync_struct *);
1326
1327 /* can be called from interrupts */
1328 extern void kill_fasync(struct fasync_struct **, int, int);
1329
1330 extern void __f_setown(struct file *filp, struct pid *, enum pid_type, int force);
1331 extern int f_setown(struct file *filp, unsigned long arg, int force);
1332 extern void f_delown(struct file *filp);
1333 extern pid_t f_getown(struct file *filp);
1334 extern int send_sigurg(struct fown_struct *fown);
1335
1336 /*
1337  * sb->s_flags.  Note that these mirror the equivalent MS_* flags where
1338  * represented in both.
1339  */
1340 #define SB_RDONLY        1      /* Mount read-only */
1341 #define SB_NOSUID        2      /* Ignore suid and sgid bits */
1342 #define SB_NODEV         4      /* Disallow access to device special files */
1343 #define SB_NOEXEC        8      /* Disallow program execution */
1344 #define SB_SYNCHRONOUS  16      /* Writes are synced at once */
1345 #define SB_MANDLOCK     64      /* Allow mandatory locks on an FS */
1346 #define SB_DIRSYNC      128     /* Directory modifications are synchronous */
1347 #define SB_NOATIME      1024    /* Do not update access times. */
1348 #define SB_NODIRATIME   2048    /* Do not update directory access times */
1349 #define SB_SILENT       32768
1350 #define SB_POSIXACL     (1<<16) /* VFS does not apply the umask */
1351 #define SB_INLINECRYPT  (1<<17) /* Use blk-crypto for encrypted files */
1352 #define SB_KERNMOUNT    (1<<22) /* this is a kern_mount call */
1353 #define SB_I_VERSION    (1<<23) /* Update inode I_version field */
1354 #define SB_LAZYTIME     (1<<25) /* Update the on-disk [acm]times lazily */
1355
1356 /* These sb flags are internal to the kernel */
1357 #define SB_SUBMOUNT     (1<<26)
1358 #define SB_FORCE        (1<<27)
1359 #define SB_NOSEC        (1<<28)
1360 #define SB_BORN         (1<<29)
1361 #define SB_ACTIVE       (1<<30)
1362 #define SB_NOUSER       (1<<31)
1363
1364 /*
1365  *      Umount options
1366  */
1367
1368 #define MNT_FORCE       0x00000001      /* Attempt to forcibily umount */
1369 #define MNT_DETACH      0x00000002      /* Just detach from the tree */
1370 #define MNT_EXPIRE      0x00000004      /* Mark for expiry */
1371 #define UMOUNT_NOFOLLOW 0x00000008      /* Don't follow symlink on umount */
1372 #define UMOUNT_UNUSED   0x80000000      /* Flag guaranteed to be unused */
1373
1374 /* sb->s_iflags */
1375 #define SB_I_CGROUPWB   0x00000001      /* cgroup-aware writeback enabled */
1376 #define SB_I_NOEXEC     0x00000002      /* Ignore executables on this fs */
1377 #define SB_I_NODEV      0x00000004      /* Ignore devices on this fs */
1378 #define SB_I_MULTIROOT  0x00000008      /* Multiple roots to the dentry tree */
1379
1380 /* sb->s_iflags to limit user namespace mounts */
1381 #define SB_I_USERNS_VISIBLE             0x00000010 /* fstype already mounted */
1382 #define SB_I_IMA_UNVERIFIABLE_SIGNATURE 0x00000020
1383 #define SB_I_UNTRUSTED_MOUNTER          0x00000040
1384
1385 #define SB_I_SKIP_SYNC  0x00000100      /* Skip superblock at global sync */
1386
1387 /* Possible states of 'frozen' field */
1388 enum {
1389         SB_UNFROZEN = 0,                /* FS is unfrozen */
1390         SB_FREEZE_WRITE = 1,            /* Writes, dir ops, ioctls frozen */
1391         SB_FREEZE_PAGEFAULT = 2,        /* Page faults stopped as well */
1392         SB_FREEZE_FS = 3,               /* For internal FS use (e.g. to stop
1393                                          * internal threads if needed) */
1394         SB_FREEZE_COMPLETE = 4,         /* ->freeze_fs finished successfully */
1395 };
1396
1397 #define SB_FREEZE_LEVELS (SB_FREEZE_COMPLETE - 1)
1398
1399 struct sb_writers {
1400         int                             frozen;         /* Is sb frozen? */
1401         wait_queue_head_t               wait_unfrozen;  /* for get_super_thawed() */
1402         struct percpu_rw_semaphore      rw_sem[SB_FREEZE_LEVELS];
1403 };
1404
1405 struct super_block {
1406         struct list_head        s_list;         /* Keep this first */
1407         dev_t                   s_dev;          /* search index; _not_ kdev_t */
1408         unsigned char           s_blocksize_bits;
1409         unsigned long           s_blocksize;
1410         loff_t                  s_maxbytes;     /* Max file size */
1411         struct file_system_type *s_type;
1412         const struct super_operations   *s_op;
1413         const struct dquot_operations   *dq_op;
1414         const struct quotactl_ops       *s_qcop;
1415         const struct export_operations *s_export_op;
1416         unsigned long           s_flags;
1417         unsigned long           s_iflags;       /* internal SB_I_* flags */
1418         unsigned long           s_magic;
1419         struct dentry           *s_root;
1420         struct rw_semaphore     s_umount;
1421         int                     s_count;
1422         atomic_t                s_active;
1423 #ifdef CONFIG_SECURITY
1424         void                    *s_security;
1425 #endif
1426         const struct xattr_handler **s_xattr;
1427 #ifdef CONFIG_FS_ENCRYPTION
1428         const struct fscrypt_operations *s_cop;
1429         struct key              *s_master_keys; /* master crypto keys in use */
1430 #endif
1431 #ifdef CONFIG_FS_VERITY
1432         const struct fsverity_operations *s_vop;
1433 #endif
1434         struct hlist_bl_head    s_roots;        /* alternate root dentries for NFS */
1435         struct list_head        s_mounts;       /* list of mounts; _not_ for fs use */
1436         struct block_device     *s_bdev;
1437         struct backing_dev_info *s_bdi;
1438         struct mtd_info         *s_mtd;
1439         struct hlist_node       s_instances;
1440         unsigned int            s_quota_types;  /* Bitmask of supported quota types */
1441         struct quota_info       s_dquot;        /* Diskquota specific options */
1442
1443         struct sb_writers       s_writers;
1444
1445         /*
1446          * Keep s_fs_info, s_time_gran, s_fsnotify_mask, and
1447          * s_fsnotify_marks together for cache efficiency. They are frequently
1448          * accessed and rarely modified.
1449          */
1450         void                    *s_fs_info;     /* Filesystem private info */
1451
1452         /* Granularity of c/m/atime in ns (cannot be worse than a second) */
1453         u32                     s_time_gran;
1454         /* Time limits for c/m/atime in seconds */
1455         time64_t                   s_time_min;
1456         time64_t                   s_time_max;
1457 #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
1458         __u32                   s_fsnotify_mask;
1459         struct fsnotify_mark_connector __rcu    *s_fsnotify_marks;
1460 #endif
1461
1462         char                    s_id[32];       /* Informational name */
1463         uuid_t                  s_uuid;         /* UUID */
1464
1465         unsigned int            s_max_links;
1466         fmode_t                 s_mode;
1467
1468         /*
1469          * The next field is for VFS *only*. No filesystems have any business
1470          * even looking at it. You had been warned.
1471          */
1472         struct mutex s_vfs_rename_mutex;        /* Kludge */
1473
1474         /*
1475          * Filesystem subtype.  If non-empty the filesystem type field
1476          * in /proc/mounts will be "type.subtype"
1477          */
1478         const char *s_subtype;
1479
1480         const struct dentry_operations *s_d_op; /* default d_op for dentries */
1481
1482         /*
1483          * Saved pool identifier for cleancache (-1 means none)
1484          */
1485         int cleancache_poolid;
1486
1487         struct shrinker s_shrink;       /* per-sb shrinker handle */
1488
1489         /* Number of inodes with nlink == 0 but still referenced */
1490         atomic_long_t s_remove_count;
1491
1492         /* Pending fsnotify inode refs */
1493         atomic_long_t s_fsnotify_inode_refs;
1494
1495         /* Being remounted read-only */
1496         int s_readonly_remount;
1497
1498         /* per-sb errseq_t for reporting writeback errors via syncfs */
1499         errseq_t s_wb_err;
1500
1501         /* AIO completions deferred from interrupt context */
1502         struct workqueue_struct *s_dio_done_wq;
1503         struct hlist_head s_pins;
1504
1505         /*
1506          * Owning user namespace and default context in which to
1507          * interpret filesystem uids, gids, quotas, device nodes,
1508          * xattrs and security labels.
1509          */
1510         struct user_namespace *s_user_ns;
1511
1512         /*
1513          * The list_lru structure is essentially just a pointer to a table
1514          * of per-node lru lists, each of which has its own spinlock.
1515          * There is no need to put them into separate cachelines.
1516          */
1517         struct list_lru         s_dentry_lru;
1518         struct list_lru         s_inode_lru;
1519         struct rcu_head         rcu;
1520         struct work_struct      destroy_work;
1521
1522         struct mutex            s_sync_lock;    /* sync serialisation lock */
1523
1524         /*
1525          * Indicates how deep in a filesystem stack this SB is
1526          */
1527         int s_stack_depth;
1528
1529         /* s_inode_list_lock protects s_inodes */
1530         spinlock_t              s_inode_list_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
1531         struct list_head        s_inodes;       /* all inodes */
1532
1533         spinlock_t              s_inode_wblist_lock;
1534         struct list_head        s_inodes_wb;    /* writeback inodes */
1535 } __randomize_layout;
1536
1537 /* Helper functions so that in most cases filesystems will
1538  * not need to deal directly with kuid_t and kgid_t and can
1539  * instead deal with the raw numeric values that are stored
1540  * in the filesystem.
1541  */
1542 static inline uid_t i_uid_read(const struct inode *inode)
1543 {
1544         return from_kuid(inode->i_sb->s_user_ns, inode->i_uid);
1545 }
1546
1547 static inline gid_t i_gid_read(const struct inode *inode)
1548 {
1549         return from_kgid(inode->i_sb->s_user_ns, inode->i_gid);
1550 }
1551
1552 static inline void i_uid_write(struct inode *inode, uid_t uid)
1553 {
1554         inode->i_uid = make_kuid(inode->i_sb->s_user_ns, uid);
1555 }
1556
1557 static inline void i_gid_write(struct inode *inode, gid_t gid)
1558 {
1559         inode->i_gid = make_kgid(inode->i_sb->s_user_ns, gid);
1560 }
1561
1562 extern struct timespec64 current_time(struct inode *inode);
1563
1564 /*
1565  * Snapshotting support.
1566  */
1567
1568 void __sb_end_write(struct super_block *sb, int level);
1569 int __sb_start_write(struct super_block *sb, int level, bool wait);
1570
1571 #define __sb_writers_acquired(sb, lev)  \
1572         percpu_rwsem_acquire(&(sb)->s_writers.rw_sem[(lev)-1], 1, _THIS_IP_)
1573 #define __sb_writers_release(sb, lev)   \
1574         percpu_rwsem_release(&(sb)->s_writers.rw_sem[(lev)-1], 1, _THIS_IP_)
1575
1576 /**
1577  * sb_end_write - drop write access to a superblock
1578  * @sb: the super we wrote to
1579  *
1580  * Decrement number of writers to the filesystem. Wake up possible waiters
1581  * wanting to freeze the filesystem.
1582  */
1583 static inline void sb_end_write(struct super_block *sb)
1584 {
1585         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_WRITE);
1586 }
1587
1588 /**
1589  * sb_end_pagefault - drop write access to a superblock from a page fault
1590  * @sb: the super we wrote to
1591  *
1592  * Decrement number of processes handling write page fault to the filesystem.
1593  * Wake up possible waiters wanting to freeze the filesystem.
1594  */
1595 static inline void sb_end_pagefault(struct super_block *sb)
1596 {
1597         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_PAGEFAULT);
1598 }
1599
1600 /**
1601  * sb_end_intwrite - drop write access to a superblock for internal fs purposes
1602  * @sb: the super we wrote to
1603  *
1604  * Decrement fs-internal number of writers to the filesystem.  Wake up possible
1605  * waiters wanting to freeze the filesystem.
1606  */
1607 static inline void sb_end_intwrite(struct super_block *sb)
1608 {
1609         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_FS);
1610 }
1611
1612 /**
1613  * sb_start_write - get write access to a superblock
1614  * @sb: the super we write to
1615  *
1616  * When a process wants to write data or metadata to a file system (i.e. dirty
1617  * a page or an inode), it should embed the operation in a sb_start_write() -
1618  * sb_end_write() pair to get exclusion against file system freezing. This
1619  * function increments number of writers preventing freezing. If the file
1620  * system is already frozen, the function waits until the file system is
1621  * thawed.
1622  *
1623  * Since freeze protection behaves as a lock, users have to preserve
1624  * ordering of freeze protection and other filesystem locks. Generally,
1625  * freeze protection should be the outermost lock. In particular, we have:
1626  *
1627  * sb_start_write
1628  *   -> i_mutex                 (write path, truncate, directory ops, ...)
1629  *   -> s_umount                (freeze_super, thaw_super)
1630  */
1631 static inline void sb_start_write(struct super_block *sb)
1632 {
1633         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_WRITE, true);
1634 }
1635
1636 static inline int sb_start_write_trylock(struct super_block *sb)
1637 {
1638         return __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_WRITE, false);
1639 }
1640
1641 /**
1642  * sb_start_pagefault - get write access to a superblock from a page fault
1643  * @sb: the super we write to
1644  *
1645  * When a process starts handling write page fault, it should embed the
1646  * operation into sb_start_pagefault() - sb_end_pagefault() pair to get
1647  * exclusion against file system freezing. This is needed since the page fault
1648  * is going to dirty a page. This function increments number of running page
1649  * faults preventing freezing. If the file system is already frozen, the
1650  * function waits until the file system is thawed.
1651  *
1652  * Since page fault freeze protection behaves as a lock, users have to preserve
1653  * ordering of freeze protection and other filesystem locks. It is advised to
1654  * put sb_start_pagefault() close to mmap_lock in lock ordering. Page fault
1655  * handling code implies lock dependency:
1656  *
1657  * mmap_lock
1658  *   -> sb_start_pagefault
1659  */
1660 static inline void sb_start_pagefault(struct super_block *sb)
1661 {
1662         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_PAGEFAULT, true);
1663 }
1664
1665 /*
1666  * sb_start_intwrite - get write access to a superblock for internal fs purposes
1667  * @sb: the super we write to
1668  *
1669  * This is the third level of protection against filesystem freezing. It is
1670  * free for use by a filesystem. The only requirement is that it must rank
1671  * below sb_start_pagefault.
1672  *
1673  * For example filesystem can call sb_start_intwrite() when starting a
1674  * transaction which somewhat eases handling of freezing for internal sources
1675  * of filesystem changes (internal fs threads, discarding preallocation on file
1676  * close, etc.).
1677  */
1678 static inline void sb_start_intwrite(struct super_block *sb)
1679 {
1680         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_FS, true);
1681 }
1682
1683 static inline int sb_start_intwrite_trylock(struct super_block *sb)
1684 {
1685         return __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_FS, false);
1686 }
1687
1688
1689 extern bool inode_owner_or_capable(const struct inode *inode);
1690
1691 /*
1692  * VFS helper functions..
1693  */
1694 extern int vfs_create(struct inode *, struct dentry *, umode_t, bool);
1695 extern int vfs_mkdir(struct inode *, struct dentry *, umode_t);
1696 extern int vfs_mknod(struct inode *, struct dentry *, umode_t, dev_t);
1697 extern int vfs_symlink(struct inode *, struct dentry *, const char *);
1698 extern int vfs_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *, struct inode **);
1699 extern int vfs_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
1700 extern int vfs_unlink(struct inode *, struct dentry *, struct inode **);
1701 extern int vfs_rename(struct inode *, struct dentry *, struct inode *, struct dentry *, struct inode **, unsigned int);
1702
1703 static inline int vfs_whiteout(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1704 {
1705         return vfs_mknod(dir, dentry, S_IFCHR | WHITEOUT_MODE, WHITEOUT_DEV);
1706 }
1707
1708 extern struct dentry *vfs_tmpfile(struct dentry *dentry, umode_t mode,
1709                                   int open_flag);
1710
1711 int vfs_mkobj(struct dentry *, umode_t,
1712                 int (*f)(struct dentry *, umode_t, void *),
1713                 void *);
1714
1715 int vfs_fchown(struct file *file, uid_t user, gid_t group);
1716 int vfs_fchmod(struct file *file, umode_t mode);
1717 int vfs_utimes(const struct path *path, struct timespec64 *times);
1718
1719 extern long vfs_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
1720
1721 #ifdef CONFIG_COMPAT
1722 extern long compat_ptr_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
1723                                         unsigned long arg);
1724 #else
1725 #define compat_ptr_ioctl NULL
1726 #endif
1727
1728 /*
1729  * VFS file helper functions.
1730  */
1731 extern void inode_init_owner(struct inode *inode, const struct inode *dir,
1732                         umode_t mode);
1733 extern bool may_open_dev(const struct path *path);
1734
1735 /*
1736  * This is the "filldir" function type, used by readdir() to let
1737  * the kernel specify what kind of dirent layout it wants to have.
1738  * This allows the kernel to read directories into kernel space or
1739  * to have different dirent layouts depending on the binary type.
1740  */
1741 struct dir_context;
1742 typedef int (*filldir_t)(struct dir_context *, const char *, int, loff_t, u64,
1743                          unsigned);
1744
1745 struct dir_context {
1746         filldir_t actor;
1747         loff_t pos;
1748 };
1749
1750 /*
1751  * These flags let !MMU mmap() govern direct device mapping vs immediate
1752  * copying more easily for MAP_PRIVATE, especially for ROM filesystems.
1753  *
1754  * NOMMU_MAP_COPY:      Copy can be mapped (MAP_PRIVATE)
1755  * NOMMU_MAP_DIRECT:    Can be mapped directly (MAP_SHARED)
1756  * NOMMU_MAP_READ:      Can be mapped for reading
1757  * NOMMU_MAP_WRITE:     Can be mapped for writing
1758  * NOMMU_MAP_EXEC:      Can be mapped for execution
1759  */
1760 #define NOMMU_MAP_COPY          0x00000001
1761 #define NOMMU_MAP_DIRECT        0x00000008
1762 #define NOMMU_MAP_READ          VM_MAYREAD
1763 #define NOMMU_MAP_WRITE         VM_MAYWRITE
1764 #define NOMMU_MAP_EXEC          VM_MAYEXEC
1765
1766 #define NOMMU_VMFLAGS \
1767         (NOMMU_MAP_READ | NOMMU_MAP_WRITE | NOMMU_MAP_EXEC)
1768
1769 /*
1770  * These flags control the behavior of the remap_file_range function pointer.
1771  * If it is called with len == 0 that means "remap to end of source file".
1772  * See Documentation/filesystems/vfs.rst for more details about this call.
1773  *
1774  * REMAP_FILE_DEDUP: only remap if contents identical (i.e. deduplicate)
1775  * REMAP_FILE_CAN_SHORTEN: caller can handle a shortened request
1776  */
1777 #define REMAP_FILE_DEDUP                (1 << 0)
1778 #define REMAP_FILE_CAN_SHORTEN          (1 << 1)
1779
1780 /*
1781  * These flags signal that the caller is ok with altering various aspects of
1782  * the behavior of the remap operation.  The changes must be made by the
1783  * implementation; the vfs remap helper functions can take advantage of them.
1784  * Flags in this category exist to preserve the quirky behavior of the hoisted
1785  * btrfs clone/dedupe ioctls.
1786  */
1787 #define REMAP_FILE_ADVISORY             (REMAP_FILE_CAN_SHORTEN)
1788
1789 struct iov_iter;
1790
1791 struct file_operations {
1792         struct module *owner;
1793         loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);
1794         ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1795         ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
1796         ssize_t (*read_iter) (struct kiocb *, struct iov_iter *);
1797         ssize_t (*write_iter) (struct kiocb *, struct iov_iter *);
1798         int (*iopoll)(struct kiocb *kiocb, bool spin);
1799         int (*iterate) (struct file *, struct dir_context *);
1800         int (*iterate_shared) (struct file *, struct dir_context *);
1801         __poll_t (*poll) (struct file *, struct poll_table_struct *);
1802         long (*unlocked_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
1803         long (*compat_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
1804         int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);
1805         unsigned long mmap_supported_flags;
1806         int (*open) (struct inode *, struct file *);
1807         int (*flush) (struct file *, fl_owner_t id);
1808         int (*release) (struct inode *, struct file *);
1809         int (*fsync) (struct file *, loff_t, loff_t, int datasync);
1810         int (*fasync) (int, struct file *, int);
1811         int (*lock) (struct file *, int, struct file_lock *);
1812         ssize_t (*sendpage) (struct file *, struct page *, int, size_t, loff_t *, int);
1813         unsigned long (*get_unmapped_area)(struct file *, unsigned long, unsigned long, unsigned long, unsigned long);
1814         int (*check_flags)(int);
1815         int (*flock) (struct file *, int, struct file_lock *);
1816         ssize_t (*splice_write)(struct pipe_inode_info *, struct file *, loff_t *, size_t, unsigned int);
1817         ssize_t (*splice_read)(struct file *, loff_t *, struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
1818         int (*setlease)(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
1819         long (*fallocate)(struct file *file, int mode, loff_t offset,
1820                           loff_t len);
1821         void (*show_fdinfo)(struct seq_file *m, struct file *f);
1822 #ifndef CONFIG_MMU
1823         unsigned (*mmap_capabilities)(struct file *);
1824 #endif
1825         ssize_t (*copy_file_range)(struct file *, loff_t, struct file *,
1826                         loff_t, size_t, unsigned int);
1827         loff_t (*remap_file_range)(struct file *file_in, loff_t pos_in,
1828                                    struct file *file_out, loff_t pos_out,
1829                                    loff_t len, unsigned int remap_flags);
1830         int (*fadvise)(struct file *, loff_t, loff_t, int);
1831 } __randomize_layout;
1832
1833 struct inode_operations {
1834         struct dentry * (*lookup) (struct inode *,struct dentry *, unsigned int);
1835         const char * (*get_link) (struct dentry *, struct inode *, struct delayed_call *);
1836         int (*permission) (struct inode *, int);
1837         struct posix_acl * (*get_acl)(struct inode *, int);
1838
1839         int (*readlink) (struct dentry *, char __user *,int);
1840
1841         int (*create) (struct inode *,struct dentry *, umode_t, bool);
1842         int (*link) (struct dentry *,struct inode *,struct dentry *);
1843         int (*unlink) (struct inode *,struct dentry *);
1844         int (*symlink) (struct inode *,struct dentry *,const char *);
1845         int (*mkdir) (struct inode *,struct dentry *,umode_t);
1846         int (*rmdir) (struct inode *,struct dentry *);
1847         int (*mknod) (struct inode *,struct dentry *,umode_t,dev_t);
1848         int (*rename) (struct inode *, struct dentry *,
1849                         struct inode *, struct dentry *, unsigned int);
1850         int (*setattr) (struct dentry *, struct iattr *);
1851         int (*getattr) (const struct path *, struct kstat *, u32, unsigned int);
1852         ssize_t (*listxattr) (struct dentry *, char *, size_t);
1853         int (*fiemap)(struct inode *, struct fiemap_extent_info *, u64 start,
1854                       u64 len);
1855         int (*update_time)(struct inode *, struct timespec64 *, int);
1856         int (*atomic_open)(struct inode *, struct dentry *,
1857                            struct file *, unsigned open_flag,
1858                            umode_t create_mode);
1859         int (*tmpfile) (struct inode *, struct dentry *, umode_t);
1860         int (*set_acl)(struct inode *, struct posix_acl *, int);
1861 } ____cacheline_aligned;
1862
1863 static inline ssize_t call_read_iter(struct file *file, struct kiocb *kio,
1864                                      struct iov_iter *iter)
1865 {
1866         return file->f_op->read_iter(kio, iter);
1867 }
1868
1869 static inline ssize_t call_write_iter(struct file *file, struct kiocb *kio,
1870                                       struct iov_iter *iter)
1871 {
1872         return file->f_op->write_iter(kio, iter);
1873 }
1874
1875 static inline int call_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
1876 {
1877         return file->f_op->mmap(file, vma);
1878 }
1879
1880 ssize_t rw_copy_check_uvector(int type, const struct iovec __user * uvector,
1881                               unsigned long nr_segs, unsigned long fast_segs,
1882                               struct iovec *fast_pointer,
1883                               struct iovec **ret_pointer);
1884
1885 extern ssize_t vfs_read(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1886 extern ssize_t vfs_write(struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
1887 extern ssize_t vfs_readv(struct file *, const struct iovec __user *,
1888                 unsigned long, loff_t *, rwf_t);
1889 extern ssize_t vfs_copy_file_range(struct file *, loff_t , struct file *,
1890                                    loff_t, size_t, unsigned int);
1891 extern ssize_t generic_copy_file_range(struct file *file_in, loff_t pos_in,
1892                                        struct file *file_out, loff_t pos_out,
1893                                        size_t len, unsigned int flags);
1894 extern int generic_remap_file_range_prep(struct file *file_in, loff_t pos_in,
1895                                          struct file *file_out, loff_t pos_out,
1896                                          loff_t *count,
1897                                          unsigned int remap_flags);
1898 extern loff_t do_clone_file_range(struct file *file_in, loff_t pos_in,
1899                                   struct file *file_out, loff_t pos_out,
1900                                   loff_t len, unsigned int remap_flags);
1901 extern loff_t vfs_clone_file_range(struct file *file_in, loff_t pos_in,
1902                                    struct file *file_out, loff_t pos_out,
1903                                    loff_t len, unsigned int remap_flags);
1904 extern int vfs_dedupe_file_range(struct file *file,
1905                                  struct file_dedupe_range *same);
1906 extern loff_t vfs_dedupe_file_range_one(struct file *src_file, loff_t src_pos,
1907                                         struct file *dst_file, loff_t dst_pos,
1908                                         loff_t len, unsigned int remap_flags);
1909
1910
1911 struct super_operations {
1912         struct inode *(*alloc_inode)(struct super_block *sb);
1913         void (*destroy_inode)(struct inode *);
1914         void (*free_inode)(struct inode *);
1915
1916         void (*dirty_inode) (struct inode *, int flags);
1917         int (*write_inode) (struct inode *, struct writeback_control *wbc);
1918         int (*drop_inode) (struct inode *);
1919         void (*evict_inode) (struct inode *);
1920         void (*put_super) (struct super_block *);
1921         int (*sync_fs)(struct super_block *sb, int wait);
1922         int (*freeze_super) (struct super_block *);
1923         int (*freeze_fs) (struct super_block *);
1924         int (*thaw_super) (struct super_block *);
1925         int (*unfreeze_fs) (struct super_block *);
1926         int (*statfs) (struct dentry *, struct kstatfs *);
1927         int (*remount_fs) (struct super_block *, int *, char *);
1928         void (*umount_begin) (struct super_block *);
1929
1930         int (*show_options)(struct seq_file *, struct dentry *);
1931         int (*show_devname)(struct seq_file *, struct dentry *);
1932         int (*show_path)(struct seq_file *, struct dentry *);
1933         int (*show_stats)(struct seq_file *, struct dentry *);
1934 #ifdef CONFIG_QUOTA
1935         ssize_t (*quota_read)(struct super_block *, int, char *, size_t, loff_t);
1936         ssize_t (*quota_write)(struct super_block *, int, const char *, size_t, loff_t);
1937         struct dquot **(*get_dquots)(struct inode *);
1938 #endif
1939         int (*bdev_try_to_free_page)(struct super_block*, struct page*, gfp_t);
1940         long (*nr_cached_objects)(struct super_block *,
1941                                   struct shrink_control *);
1942         long (*free_cached_objects)(struct super_block *,
1943                                     struct shrink_control *);
1944 };
1945
1946 /*
1947  * Inode flags - they have no relation to superblock flags now
1948  */
1949 #define S_SYNC          1       /* Writes are synced at once */
1950 #define S_NOATIME       2       /* Do not update access times */
1951 #define S_APPEND        4       /* Append-only file */
1952 #define S_IMMUTABLE     8       /* Immutable file */
1953 #define S_DEAD          16      /* removed, but still open directory */
1954 #define S_NOQUOTA       32      /* Inode is not counted to quota */
1955 #define S_DIRSYNC       64      /* Directory modifications are synchronous */
1956 #define S_NOCMTIME      128     /* Do not update file c/mtime */
1957 #define S_SWAPFILE      256     /* Do not truncate: swapon got its bmaps */
1958 #define S_PRIVATE       512     /* Inode is fs-internal */
1959 #define S_IMA           1024    /* Inode has an associated IMA struct */
1960 #define S_AUTOMOUNT     2048    /* Automount/referral quasi-directory */
1961 #define S_NOSEC         4096    /* no suid or xattr security attributes */
1962 #ifdef CONFIG_FS_DAX
1963 #define S_DAX           8192    /* Direct Access, avoiding the page cache */
1964 #else
1965 #define S_DAX           0       /* Make all the DAX code disappear */
1966 #endif
1967 #define S_ENCRYPTED     16384   /* Encrypted file (using fs/crypto/) */
1968 #define S_CASEFOLD      32768   /* Casefolded file */
1969 #define S_VERITY        65536   /* Verity file (using fs/verity/) */
1970
1971 /*
1972  * Note that nosuid etc flags are inode-specific: setting some file-system
1973  * flags just means all the inodes inherit those flags by default. It might be
1974  * possible to override it selectively if you really wanted to with some
1975  * ioctl() that is not currently implemented.
1976  *
1977  * Exception: SB_RDONLY is always applied to the entire file system.
1978  *
1979  * Unfortunately, it is possible to change a filesystems flags with it mounted
1980  * with files in use.  This means that all of the inodes will not have their
1981  * i_flags updated.  Hence, i_flags no longer inherit the superblock mount
1982  * flags, so these have to be checked separately. -- rmk@arm.uk.linux.org
1983  */
1984 #define __IS_FLG(inode, flg)    ((inode)->i_sb->s_flags & (flg))
1985
1986 static inline bool sb_rdonly(const struct super_block *sb) { return sb->s_flags & SB_RDONLY; }
1987 #define IS_RDONLY(inode)        sb_rdonly((inode)->i_sb)
1988 #define IS_SYNC(inode)          (__IS_FLG(inode, SB_SYNCHRONOUS) || \
1989                                         ((inode)->i_flags & S_SYNC))
1990 #define IS_DIRSYNC(inode)       (__IS_FLG(inode, SB_SYNCHRONOUS|SB_DIRSYNC) || \
1991                                         ((inode)->i_flags & (S_SYNC|S_DIRSYNC)))
1992 #define IS_MANDLOCK(inode)      __IS_FLG(inode, SB_MANDLOCK)
1993 #define IS_NOATIME(inode)       __IS_FLG(inode, SB_RDONLY|SB_NOATIME)
1994 #define IS_I_VERSION(inode)     __IS_FLG(inode, SB_I_VERSION)
1995
1996 #define IS_NOQUOTA(inode)       ((inode)->i_flags & S_NOQUOTA)
1997 #define IS_APPEND(inode)        ((inode)->i_flags & S_APPEND)
1998 #define IS_IMMUTABLE(inode)     ((inode)->i_flags & S_IMMUTABLE)
1999 #define IS_POSIXACL(inode)      __IS_FLG(inode, SB_POSIXACL)
2000
2001 #define IS_DEADDIR(inode)       ((inode)->i_flags & S_DEAD)
2002 #define IS_NOCMTIME(inode)      ((inode)->i_flags & S_NOCMTIME)
2003 #define IS_SWAPFILE(inode)      ((inode)->i_flags & S_SWAPFILE)
2004 #define IS_PRIVATE(inode)       ((inode)->i_flags & S_PRIVATE)
2005 #define IS_IMA(inode)           ((inode)->i_flags & S_IMA)
2006 #define IS_AUTOMOUNT(inode)     ((inode)->i_flags & S_AUTOMOUNT)
2007 #define IS_NOSEC(inode)         ((inode)->i_flags & S_NOSEC)
2008 #define IS_DAX(inode)           ((inode)->i_flags & S_DAX)
2009 #define IS_ENCRYPTED(inode)     ((inode)->i_flags & S_ENCRYPTED)
2010 #define IS_CASEFOLDED(inode)    ((inode)->i_flags & S_CASEFOLD)
2011 #define IS_VERITY(inode)        ((inode)->i_flags & S_VERITY)
2012
2013 #define IS_WHITEOUT(inode)      (S_ISCHR(inode->i_mode) && \
2014                                  (inode)->i_rdev == WHITEOUT_DEV)
2015
2016 static inline bool HAS_UNMAPPED_ID(struct inode *inode)
2017 {
2018         return !uid_valid(inode->i_uid) || !gid_valid(inode->i_gid);
2019 }
2020
2021 static inline enum rw_hint file_write_hint(struct file *file)
2022 {
2023         if (file->f_write_hint != WRITE_LIFE_NOT_SET)
2024                 return file->f_write_hint;
2025
2026         return file_inode(file)->i_write_hint;
2027 }
2028
2029 static inline int iocb_flags(struct file *file);
2030
2031 static inline u16 ki_hint_validate(enum rw_hint hint)
2032 {
2033         typeof(((struct kiocb *)0)->ki_hint) max_hint = -1;
2034
2035         if (hint <= max_hint)
2036                 return hint;
2037         return 0;
2038 }
2039
2040 static inline void init_sync_kiocb(struct kiocb *kiocb, struct file *filp)
2041 {
2042         *kiocb = (struct kiocb) {
2043                 .ki_filp = filp,
2044                 .ki_flags = iocb_flags(filp),
2045                 .ki_hint = ki_hint_validate(file_write_hint(filp)),
2046                 .ki_ioprio = get_current_ioprio(),
2047         };
2048 }
2049
2050 static inline void kiocb_clone(struct kiocb *kiocb, struct kiocb *kiocb_src,
2051                                struct file *filp)
2052 {
2053         *kiocb = (struct kiocb) {
2054                 .ki_filp = filp,
2055                 .ki_flags = kiocb_src->ki_flags,
2056                 .ki_hint = kiocb_src->ki_hint,
2057                 .ki_ioprio = kiocb_src->ki_ioprio,
2058                 .ki_pos = kiocb_src->ki_pos,
2059         };
2060 }
2061
2062 /*
2063  * Inode state bits.  Protected by inode->i_lock
2064  *
2065  * Three bits determine the dirty state of the inode, I_DIRTY_SYNC,
2066  * I_DIRTY_DATASYNC and I_DIRTY_PAGES.
2067  *
2068  * Four bits define the lifetime of an inode.  Initially, inodes are I_NEW,
2069  * until that flag is cleared.  I_WILL_FREE, I_FREEING and I_CLEAR are set at
2070  * various stages of removing an inode.
2071  *
2072  * Two bits are used for locking and completion notification, I_NEW and I_SYNC.
2073  *
2074  * I_DIRTY_SYNC         Inode is dirty, but doesn't have to be written on
2075  *                      fdatasync().  i_atime is the usual cause.
2076  * I_DIRTY_DATASYNC     Data-related inode changes pending. We keep track of
2077  *                      these changes separately from I_DIRTY_SYNC so that we
2078  *                      don't have to write inode on fdatasync() when only
2079  *                      mtime has changed in it.
2080  * I_DIRTY_PAGES        Inode has dirty pages.  Inode itself may be clean.
2081  * I_NEW                Serves as both a mutex and completion notification.
2082  *                      New inodes set I_NEW.  If two processes both create
2083  *                      the same inode, one of them will release its inode and
2084  *                      wait for I_NEW to be released before returning.
2085  *                      Inodes in I_WILL_FREE, I_FREEING or I_CLEAR state can
2086  *                      also cause waiting on I_NEW, without I_NEW actually
2087  *                      being set.  find_inode() uses this to prevent returning
2088  *                      nearly-dead inodes.
2089  * I_WILL_FREE          Must be set when calling write_inode_now() if i_count
2090  *                      is zero.  I_FREEING must be set when I_WILL_FREE is
2091  *                      cleared.
2092  * I_FREEING            Set when inode is about to be freed but still has dirty
2093  *                      pages or buffers attached or the inode itself is still
2094  *                      dirty.
2095  * I_CLEAR              Added by clear_inode().  In this state the inode is
2096  *                      clean and can be destroyed.  Inode keeps I_FREEING.
2097  *
2098  *                      Inodes that are I_WILL_FREE, I_FREEING or I_CLEAR are
2099  *                      prohibited for many purposes.  iget() must wait for
2100  *                      the inode to be completely released, then create it
2101  *                      anew.  Other functions will just ignore such inodes,
2102  *                      if appropriate.  I_NEW is used for waiting.
2103  *
2104  * I_SYNC               Writeback of inode is running. The bit is set during
2105  *                      data writeback, and cleared with a wakeup on the bit
2106  *                      address once it is done. The bit is also used to pin
2107  *                      the inode in memory for flusher thread.
2108  *
2109  * I_REFERENCED         Marks the inode as recently references on the LRU list.
2110  *
2111  * I_DIO_WAKEUP         Never set.  Only used as a key for wait_on_bit().
2112  *
2113  * I_WB_SWITCH          Cgroup bdi_writeback switching in progress.  Used to
2114  *                      synchronize competing switching instances and to tell
2115  *                      wb stat updates to grab the i_pages lock.  See
2116  *                      inode_switch_wbs_work_fn() for details.
2117  *
2118  * I_OVL_INUSE          Used by overlayfs to get exclusive ownership on upper
2119  *                      and work dirs among overlayfs mounts.
2120  *
2121  * I_CREATING           New object's inode in the middle of setting up.
2122  *
2123  * I_DONTCACHE          Evict inode as soon as it is not used anymore.
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 #define I_DONTCACHE             (1 << 16)
2148
2149 #define I_DIRTY_INODE (I_DIRTY_SYNC | I_DIRTY_DATASYNC)
2150 #define I_DIRTY (I_DIRTY_INODE | I_DIRTY_PAGES)
2151 #define I_DIRTY_ALL (I_DIRTY | I_DIRTY_TIME)
2152
2153 extern void __mark_inode_dirty(struct inode *, int);
2154 static inline void mark_inode_dirty(struct inode *inode)
2155 {
2156         __mark_inode_dirty(inode, I_DIRTY);
2157 }
2158
2159 static inline void mark_inode_dirty_sync(struct inode *inode)
2160 {
2161         __mark_inode_dirty(inode, I_DIRTY_SYNC);
2162 }
2163
2164 extern void inc_nlink(struct inode *inode);
2165 extern void drop_nlink(struct inode *inode);
2166 extern void clear_nlink(struct inode *inode);
2167 extern void set_nlink(struct inode *inode, unsigned int nlink);
2168
2169 static inline void inode_inc_link_count(struct inode *inode)
2170 {
2171         inc_nlink(inode);
2172         mark_inode_dirty(inode);
2173 }
2174
2175 static inline void inode_dec_link_count(struct inode *inode)
2176 {
2177         drop_nlink(inode);
2178         mark_inode_dirty(inode);
2179 }
2180
2181 enum file_time_flags {
2182         S_ATIME = 1,
2183         S_MTIME = 2,
2184         S_CTIME = 4,
2185         S_VERSION = 8,
2186 };
2187
2188 extern bool atime_needs_update(const struct path *, struct inode *);
2189 extern void touch_atime(const struct path *);
2190 static inline void file_accessed(struct file *file)
2191 {
2192         if (!(file->f_flags & O_NOATIME))
2193                 touch_atime(&file->f_path);
2194 }
2195
2196 extern int file_modified(struct file *file);
2197
2198 int sync_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
2199 int sync_inode_metadata(struct inode *inode, int wait);
2200
2201 struct file_system_type {
2202         const char *name;
2203         int fs_flags;
2204 #define FS_REQUIRES_DEV         1 
2205 #define FS_BINARY_MOUNTDATA     2
2206 #define FS_HAS_SUBTYPE          4
2207 #define FS_USERNS_MOUNT         8       /* Can be mounted by userns root */
2208 #define FS_DISALLOW_NOTIFY_PERM 16      /* Disable fanotify permission events */
2209 #define FS_RENAME_DOES_D_MOVE   32768   /* FS will handle d_move() during rename() internally. */
2210         int (*init_fs_context)(struct fs_context *);
2211         const struct fs_parameter_spec *parameters;
2212         struct dentry *(*mount) (struct file_system_type *, int,
2213                        const char *, void *);
2214         void (*kill_sb) (struct super_block *);
2215         struct module *owner;
2216         struct file_system_type * next;
2217         struct hlist_head fs_supers;
2218
2219         struct lock_class_key s_lock_key;
2220         struct lock_class_key s_umount_key;
2221         struct lock_class_key s_vfs_rename_key;
2222         struct lock_class_key s_writers_key[SB_FREEZE_LEVELS];
2223
2224         struct lock_class_key i_lock_key;
2225         struct lock_class_key i_mutex_key;
2226         struct lock_class_key i_mutex_dir_key;
2227 };
2228
2229 #define MODULE_ALIAS_FS(NAME) MODULE_ALIAS("fs-" NAME)
2230
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 extern struct dentry *mount_single(struct file_system_type *fs_type,
2235         int flags, void *data,
2236         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
2237 extern struct dentry *mount_nodev(struct file_system_type *fs_type,
2238         int flags, void *data,
2239         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
2240 extern struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *mnt, const char *path);
2241 void generic_shutdown_super(struct super_block *sb);
2242 void kill_block_super(struct super_block *sb);
2243 void kill_anon_super(struct super_block *sb);
2244 void kill_litter_super(struct super_block *sb);
2245 void deactivate_super(struct super_block *sb);
2246 void deactivate_locked_super(struct super_block *sb);
2247 int set_anon_super(struct super_block *s, void *data);
2248 int set_anon_super_fc(struct super_block *s, struct fs_context *fc);
2249 int get_anon_bdev(dev_t *);
2250 void free_anon_bdev(dev_t);
2251 struct super_block *sget_fc(struct fs_context *fc,
2252                             int (*test)(struct super_block *, struct fs_context *),
2253                             int (*set)(struct super_block *, struct fs_context *));
2254 struct super_block *sget(struct file_system_type *type,
2255                         int (*test)(struct super_block *,void *),
2256                         int (*set)(struct super_block *,void *),
2257                         int flags, void *data);
2258
2259 /* Alas, no aliases. Too much hassle with bringing module.h everywhere */
2260 #define fops_get(fops) \
2261         (((fops) && try_module_get((fops)->owner) ? (fops) : NULL))
2262 #define fops_put(fops) \
2263         do { if (fops) module_put((fops)->owner); } while(0)
2264 /*
2265  * This one is to be used *ONLY* from ->open() instances.
2266  * fops must be non-NULL, pinned down *and* module dependencies
2267  * should be sufficient to pin the caller down as well.
2268  */
2269 #define replace_fops(f, fops) \
2270         do {    \
2271                 struct file *__file = (f); \
2272                 fops_put(__file->f_op); \
2273                 BUG_ON(!(__file->f_op = (fops))); \
2274         } while(0)
2275
2276 extern int register_filesystem(struct file_system_type *);
2277 extern int unregister_filesystem(struct file_system_type *);
2278 extern struct vfsmount *kern_mount(struct file_system_type *);
2279 extern void kern_unmount(struct vfsmount *mnt);
2280 extern int may_umount_tree(struct vfsmount *);
2281 extern int may_umount(struct vfsmount *);
2282 extern long do_mount(const char *, const char __user *,
2283                      const char *, unsigned long, void *);
2284 extern struct vfsmount *collect_mounts(const struct path *);
2285 extern void drop_collected_mounts(struct vfsmount *);
2286 extern int iterate_mounts(int (*)(struct vfsmount *, void *), void *,
2287                           struct vfsmount *);
2288 extern int vfs_statfs(const struct path *, struct kstatfs *);
2289 extern int user_statfs(const char __user *, struct kstatfs *);
2290 extern int fd_statfs(int, struct kstatfs *);
2291 extern int freeze_super(struct super_block *super);
2292 extern int thaw_super(struct super_block *super);
2293 extern bool our_mnt(struct vfsmount *mnt);
2294 extern __printf(2, 3)
2295 int super_setup_bdi_name(struct super_block *sb, char *fmt, ...);
2296 extern int super_setup_bdi(struct super_block *sb);
2297
2298 extern int current_umask(void);
2299
2300 extern void ihold(struct inode * inode);
2301 extern void iput(struct inode *);
2302 extern int generic_update_time(struct inode *, struct timespec64 *, int);
2303
2304 /* /sys/fs */
2305 extern struct kobject *fs_kobj;
2306
2307 #define MAX_RW_COUNT (INT_MAX & PAGE_MASK)
2308
2309 #ifdef CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING
2310 extern int locks_mandatory_locked(struct file *);
2311 extern int locks_mandatory_area(struct inode *, struct file *, loff_t, loff_t, unsigned char);
2312
2313 /*
2314  * Candidates for mandatory locking have the setgid bit set
2315  * but no group execute bit -  an otherwise meaningless combination.
2316  */
2317
2318 static inline int __mandatory_lock(struct inode *ino)
2319 {
2320         return (ino->i_mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == S_ISGID;
2321 }
2322
2323 /*
2324  * ... and these candidates should be on SB_MANDLOCK mounted fs,
2325  * otherwise these will be advisory locks
2326  */
2327
2328 static inline int mandatory_lock(struct inode *ino)
2329 {
2330         return IS_MANDLOCK(ino) && __mandatory_lock(ino);
2331 }
2332
2333 static inline int locks_verify_locked(struct file *file)
2334 {
2335         if (mandatory_lock(locks_inode(file)))
2336                 return locks_mandatory_locked(file);
2337         return 0;
2338 }
2339
2340 static inline int locks_verify_truncate(struct inode *inode,
2341                                     struct file *f,
2342                                     loff_t size)
2343 {
2344         if (!inode->i_flctx || !mandatory_lock(inode))
2345                 return 0;
2346
2347         if (size < inode->i_size) {
2348                 return locks_mandatory_area(inode, f, size, inode->i_size - 1,
2349                                 F_WRLCK);
2350         } else {
2351                 return locks_mandatory_area(inode, f, inode->i_size, size - 1,
2352                                 F_WRLCK);
2353         }
2354 }
2355
2356 #else /* !CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING */
2357
2358 static inline int locks_mandatory_locked(struct file *file)
2359 {
2360         return 0;
2361 }
2362
2363 static inline int locks_mandatory_area(struct inode *inode, struct file *filp,
2364                                        loff_t start, loff_t end, unsigned char type)
2365 {
2366         return 0;
2367 }
2368
2369 static inline int __mandatory_lock(struct inode *inode)
2370 {
2371         return 0;
2372 }
2373
2374 static inline int mandatory_lock(struct inode *inode)
2375 {
2376         return 0;
2377 }
2378
2379 static inline int locks_verify_locked(struct file *file)
2380 {
2381         return 0;
2382 }
2383
2384 static inline int locks_verify_truncate(struct inode *inode, struct file *filp,
2385                                         size_t size)
2386 {
2387         return 0;
2388 }
2389
2390 #endif /* CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING */
2391
2392
2393 #ifdef CONFIG_FILE_LOCKING
2394 static inline int break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode)
2395 {
2396         /*
2397          * Since this check is lockless, we must ensure that any refcounts
2398          * taken are done before checking i_flctx->flc_lease. Otherwise, we
2399          * could end up racing with tasks trying to set a new lease on this
2400          * file.
2401          */
2402         smp_mb();
2403         if (inode->i_flctx && !list_empty_careful(&inode->i_flctx->flc_lease))
2404                 return __break_lease(inode, mode, FL_LEASE);
2405         return 0;
2406 }
2407
2408 static inline int break_deleg(struct inode *inode, unsigned int mode)
2409 {
2410         /*
2411          * Since this check is lockless, we must ensure that any refcounts
2412          * taken are done before checking i_flctx->flc_lease. Otherwise, we
2413          * could end up racing with tasks trying to set a new lease on this
2414          * file.
2415          */
2416         smp_mb();
2417         if (inode->i_flctx && !list_empty_careful(&inode->i_flctx->flc_lease))
2418                 return __break_lease(inode, mode, FL_DELEG);
2419         return 0;
2420 }
2421
2422 static inline int try_break_deleg(struct inode *inode, struct inode **delegated_inode)
2423 {
2424         int ret;
2425
2426         ret = break_deleg(inode, O_WRONLY|O_NONBLOCK);
2427         if (ret == -EWOULDBLOCK && delegated_inode) {
2428                 *delegated_inode = inode;
2429                 ihold(inode);
2430         }
2431         return ret;
2432 }
2433
2434 static inline int break_deleg_wait(struct inode **delegated_inode)
2435 {
2436         int ret;
2437
2438         ret = break_deleg(*delegated_inode, O_WRONLY);
2439         iput(*delegated_inode);
2440         *delegated_inode = NULL;
2441         return ret;
2442 }
2443
2444 static inline int break_layout(struct inode *inode, bool wait)
2445 {
2446         smp_mb();
2447         if (inode->i_flctx && !list_empty_careful(&inode->i_flctx->flc_lease))
2448                 return __break_lease(inode,
2449                                 wait ? O_WRONLY : O_WRONLY | O_NONBLOCK,
2450                                 FL_LAYOUT);
2451         return 0;
2452 }
2453
2454 #else /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
2455 static inline int break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode)
2456 {
2457         return 0;
2458 }
2459
2460 static inline int break_deleg(struct inode *inode, unsigned int mode)
2461 {
2462         return 0;
2463 }
2464
2465 static inline int try_break_deleg(struct inode *inode, struct inode **delegated_inode)
2466 {
2467         return 0;
2468 }
2469
2470 static inline int break_deleg_wait(struct inode **delegated_inode)
2471 {
2472         BUG();
2473         return 0;
2474 }
2475
2476 static inline int break_layout(struct inode *inode, bool wait)
2477 {
2478         return 0;
2479 }
2480
2481 #endif /* CONFIG_FILE_LOCKING */
2482
2483 /* fs/open.c */
2484 struct audit_names;
2485 struct filename {
2486         const char              *name;  /* pointer to actual string */
2487         const __user char       *uptr;  /* original userland pointer */
2488         int                     refcnt;
2489         struct audit_names      *aname;
2490         const char              iname[];
2491 };
2492 static_assert(offsetof(struct filename, iname) % sizeof(long) == 0);
2493
2494 extern long vfs_truncate(const struct path *, loff_t);
2495 extern int do_truncate(struct dentry *, loff_t start, unsigned int time_attrs,
2496                        struct file *filp);
2497 extern int vfs_fallocate(struct file *file, int mode, loff_t offset,
2498                         loff_t len);
2499 extern long do_sys_open(int dfd, const char __user *filename, int flags,
2500                         umode_t mode);
2501 extern struct file *file_open_name(struct filename *, int, umode_t);
2502 extern struct file *filp_open(const char *, int, umode_t);
2503 extern struct file *file_open_root(struct dentry *, struct vfsmount *,
2504                                    const char *, int, umode_t);
2505 extern struct file * dentry_open(const struct path *, int, const struct cred *);
2506 extern struct file * open_with_fake_path(const struct path *, int,
2507                                          struct inode*, const struct cred *);
2508 static inline struct file *file_clone_open(struct file *file)
2509 {
2510         return dentry_open(&file->f_path, file->f_flags, file->f_cred);
2511 }
2512 extern int filp_close(struct file *, fl_owner_t id);
2513
2514 extern struct filename *getname_flags(const char __user *, int, int *);
2515 extern struct filename *getname(const char __user *);
2516 extern struct filename *getname_kernel(const char *);
2517 extern void putname(struct filename *name);
2518
2519 extern int finish_open(struct file *file, struct dentry *dentry,
2520                         int (*open)(struct inode *, struct file *));
2521 extern int finish_no_open(struct file *file, struct dentry *dentry);
2522
2523 /* fs/dcache.c */
2524 extern void __init vfs_caches_init_early(void);
2525 extern void __init vfs_caches_init(void);
2526
2527 extern struct kmem_cache *names_cachep;
2528
2529 #define __getname()             kmem_cache_alloc(names_cachep, GFP_KERNEL)
2530 #define __putname(name)         kmem_cache_free(names_cachep, (void *)(name))
2531
2532 extern struct super_block *blockdev_superblock;
2533 static inline bool sb_is_blkdev_sb(struct super_block *sb)
2534 {
2535         return IS_ENABLED(CONFIG_BLOCK) && sb == blockdev_superblock;
2536 }
2537
2538 void emergency_thaw_all(void);
2539 extern int sync_filesystem(struct super_block *);
2540 extern const struct file_operations def_blk_fops;
2541 extern const struct file_operations def_chr_fops;
2542
2543 /* fs/char_dev.c */
2544 #define CHRDEV_MAJOR_MAX 512
2545 /* Marks the bottom of the first segment of free char majors */
2546 #define CHRDEV_MAJOR_DYN_END 234
2547 /* Marks the top and bottom of the second segment of free char majors */
2548 #define CHRDEV_MAJOR_DYN_EXT_START 511
2549 #define CHRDEV_MAJOR_DYN_EXT_END 384
2550
2551 extern int alloc_chrdev_region(dev_t *, unsigned, unsigned, const char *);
2552 extern int register_chrdev_region(dev_t, unsigned, const char *);
2553 extern int __register_chrdev(unsigned int major, unsigned int baseminor,
2554                              unsigned int count, const char *name,
2555                              const struct file_operations *fops);
2556 extern void __unregister_chrdev(unsigned int major, unsigned int baseminor,
2557                                 unsigned int count, const char *name);
2558 extern void unregister_chrdev_region(dev_t, unsigned);
2559 extern void chrdev_show(struct seq_file *,off_t);
2560
2561 static inline int register_chrdev(unsigned int major, const char *name,
2562                                   const struct file_operations *fops)
2563 {
2564         return __register_chrdev(major, 0, 256, name, fops);
2565 }
2566
2567 static inline void unregister_chrdev(unsigned int major, const char *name)
2568 {
2569         __unregister_chrdev(major, 0, 256, name);
2570 }
2571
2572 extern void init_special_inode(struct inode *, umode_t, dev_t);
2573
2574 /* Invalid inode operations -- fs/bad_inode.c */
2575 extern void make_bad_inode(struct inode *);
2576 extern bool is_bad_inode(struct inode *);
2577
2578 unsigned long invalidate_mapping_pages(struct address_space *mapping,
2579                                         pgoff_t start, pgoff_t end);
2580
2581 static inline void invalidate_remote_inode(struct inode *inode)
2582 {
2583         if (S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode) ||
2584             S_ISLNK(inode->i_mode))
2585                 invalidate_mapping_pages(inode->i_mapping, 0, -1);
2586 }
2587 extern int invalidate_inode_pages2(struct address_space *mapping);
2588 extern int invalidate_inode_pages2_range(struct address_space *mapping,
2589                                          pgoff_t start, pgoff_t end);
2590 extern int write_inode_now(struct inode *, int);
2591 extern int filemap_fdatawrite(struct address_space *);
2592 extern int filemap_flush(struct address_space *);
2593 extern int filemap_fdatawait_keep_errors(struct address_space *mapping);
2594 extern int filemap_fdatawait_range(struct address_space *, loff_t lstart,
2595                                    loff_t lend);
2596 extern int filemap_fdatawait_range_keep_errors(struct address_space *mapping,
2597                 loff_t start_byte, loff_t end_byte);
2598
2599 static inline int filemap_fdatawait(struct address_space *mapping)
2600 {
2601         return filemap_fdatawait_range(mapping, 0, LLONG_MAX);
2602 }
2603
2604 extern bool filemap_range_has_page(struct address_space *, loff_t lstart,
2605                                   loff_t lend);
2606 extern int filemap_write_and_wait_range(struct address_space *mapping,
2607                                         loff_t lstart, loff_t lend);
2608 extern int __filemap_fdatawrite_range(struct address_space *mapping,
2609                                 loff_t start, loff_t end, int sync_mode);
2610 extern int filemap_fdatawrite_range(struct address_space *mapping,
2611                                 loff_t start, loff_t end);
2612 extern int filemap_check_errors(struct address_space *mapping);
2613 extern void __filemap_set_wb_err(struct address_space *mapping, int err);
2614
2615 static inline int filemap_write_and_wait(struct address_space *mapping)
2616 {
2617         return filemap_write_and_wait_range(mapping, 0, LLONG_MAX);
2618 }
2619
2620 extern int __must_check file_fdatawait_range(struct file *file, loff_t lstart,
2621                                                 loff_t lend);
2622 extern int __must_check file_check_and_advance_wb_err(struct file *file);
2623 extern int __must_check file_write_and_wait_range(struct file *file,
2624                                                 loff_t start, loff_t end);
2625
2626 static inline int file_write_and_wait(struct file *file)
2627 {
2628         return file_write_and_wait_range(file, 0, LLONG_MAX);
2629 }
2630
2631 /**
2632  * filemap_set_wb_err - set a writeback error on an address_space
2633  * @mapping: mapping in which to set writeback error
2634  * @err: error to be set in mapping
2635  *
2636  * When writeback fails in some way, we must record that error so that
2637  * userspace can be informed when fsync and the like are called.  We endeavor
2638  * to report errors on any file that was open at the time of the error.  Some
2639  * internal callers also need to know when writeback errors have occurred.
2640  *
2641  * When a writeback error occurs, most filesystems will want to call
2642  * filemap_set_wb_err to record the error in the mapping so that it will be
2643  * automatically reported whenever fsync is called on the file.
2644  */
2645 static inline void filemap_set_wb_err(struct address_space *mapping, int err)
2646 {
2647         /* Fastpath for common case of no error */
2648         if (unlikely(err))
2649                 __filemap_set_wb_err(mapping, err);
2650 }
2651
2652 /**
2653  * filemap_check_wb_error - has an error occurred since the mark was sampled?
2654  * @mapping: mapping to check for writeback errors
2655  * @since: previously-sampled errseq_t
2656  *
2657  * Grab the errseq_t value from the mapping, and see if it has changed "since"
2658  * the given value was sampled.
2659  *
2660  * If it has then report the latest error set, otherwise return 0.
2661  */
2662 static inline int filemap_check_wb_err(struct address_space *mapping,
2663                                         errseq_t since)
2664 {
2665         return errseq_check(&mapping->wb_err, since);
2666 }
2667
2668 /**
2669  * filemap_sample_wb_err - sample the current errseq_t to test for later errors
2670  * @mapping: mapping to be sampled
2671  *
2672  * Writeback errors are always reported relative to a particular sample point
2673  * in the past. This function provides those sample points.
2674  */
2675 static inline errseq_t filemap_sample_wb_err(struct address_space *mapping)
2676 {
2677         return errseq_sample(&mapping->wb_err);
2678 }
2679
2680 /**
2681  * file_sample_sb_err - sample the current errseq_t to test for later errors
2682  * @file: file pointer to be sampled
2683  *
2684  * Grab the most current superblock-level errseq_t value for the given
2685  * struct file.
2686  */
2687 static inline errseq_t file_sample_sb_err(struct file *file)
2688 {
2689         return errseq_sample(&file->f_path.dentry->d_sb->s_wb_err);
2690 }
2691
2692 static inline int filemap_nr_thps(struct address_space *mapping)
2693 {
2694 #ifdef CONFIG_READ_ONLY_THP_FOR_FS
2695         return atomic_read(&mapping->nr_thps);
2696 #else
2697         return 0;
2698 #endif
2699 }
2700
2701 static inline void filemap_nr_thps_inc(struct address_space *mapping)
2702 {
2703 #ifdef CONFIG_READ_ONLY_THP_FOR_FS
2704         atomic_inc(&mapping->nr_thps);
2705 #else
2706         WARN_ON_ONCE(1);
2707 #endif
2708 }
2709
2710 static inline void filemap_nr_thps_dec(struct address_space *mapping)
2711 {
2712 #ifdef CONFIG_READ_ONLY_THP_FOR_FS
2713         atomic_dec(&mapping->nr_thps);
2714 #else
2715         WARN_ON_ONCE(1);
2716 #endif
2717 }
2718
2719 extern int vfs_fsync_range(struct file *file, loff_t start, loff_t end,
2720                            int datasync);
2721 extern int vfs_fsync(struct file *file, int datasync);
2722
2723 extern int sync_file_range(struct file *file, loff_t offset, loff_t nbytes,
2724                                 unsigned int flags);
2725
2726 /*
2727  * Sync the bytes written if this was a synchronous write.  Expect ki_pos
2728  * to already be updated for the write, and will return either the amount
2729  * of bytes passed in, or an error if syncing the file failed.
2730  */
2731 static inline ssize_t generic_write_sync(struct kiocb *iocb, ssize_t count)
2732 {
2733         if (iocb->ki_flags & IOCB_DSYNC) {
2734                 int ret = vfs_fsync_range(iocb->ki_filp,
2735                                 iocb->ki_pos - count, iocb->ki_pos - 1,
2736                                 (iocb->ki_flags & IOCB_SYNC) ? 0 : 1);
2737                 if (ret)
2738                         return ret;
2739         }
2740
2741         return count;
2742 }
2743
2744 extern void emergency_sync(void);
2745 extern void emergency_remount(void);
2746
2747 #ifdef CONFIG_BLOCK
2748 extern int bmap(struct inode *inode, sector_t *block);
2749 #else
2750 static inline int bmap(struct inode *inode,  sector_t *block)
2751 {
2752         return -EINVAL;
2753 }
2754 #endif
2755
2756 extern int notify_change(struct dentry *, struct iattr *, struct inode **);
2757 extern int inode_permission(struct inode *, int);
2758 extern int generic_permission(struct inode *, int);
2759 extern int __check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode);
2760
2761 static inline bool execute_ok(struct inode *inode)
2762 {
2763         return (inode->i_mode & S_IXUGO) || S_ISDIR(inode->i_mode);
2764 }
2765
2766 static inline void file_start_write(struct file *file)
2767 {
2768         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2769                 return;
2770         __sb_start_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE, true);
2771 }
2772
2773 static inline bool file_start_write_trylock(struct file *file)
2774 {
2775         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2776                 return true;
2777         return __sb_start_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE, false);
2778 }
2779
2780 static inline void file_end_write(struct file *file)
2781 {
2782         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2783                 return;
2784         __sb_end_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE);
2785 }
2786
2787 /*
2788  * get_write_access() gets write permission for a file.
2789  * put_write_access() releases this write permission.
2790  * This is used for regular files.
2791  * We cannot support write (and maybe mmap read-write shared) accesses and
2792  * MAP_DENYWRITE mmappings simultaneously. The i_writecount field of an inode
2793  * can have the following values:
2794  * 0: no writers, no VM_DENYWRITE mappings
2795  * < 0: (-i_writecount) vm_area_structs with VM_DENYWRITE set exist
2796  * > 0: (i_writecount) users are writing to the file.
2797  *
2798  * Normally we operate on that counter with atomic_{inc,dec} and it's safe
2799  * except for the cases where we don't hold i_writecount yet. Then we need to
2800  * use {get,deny}_write_access() - these functions check the sign and refuse
2801  * to do the change if sign is wrong.
2802  */
2803 static inline int get_write_access(struct inode *inode)
2804 {
2805         return atomic_inc_unless_negative(&inode->i_writecount) ? 0 : -ETXTBSY;
2806 }
2807 static inline int deny_write_access(struct file *file)
2808 {
2809         struct inode *inode = file_inode(file);
2810         return atomic_dec_unless_positive(&inode->i_writecount) ? 0 : -ETXTBSY;
2811 }
2812 static inline void put_write_access(struct inode * inode)
2813 {
2814         atomic_dec(&inode->i_writecount);
2815 }
2816 static inline void allow_write_access(struct file *file)
2817 {
2818         if (file)
2819                 atomic_inc(&file_inode(file)->i_writecount);
2820 }
2821 static inline bool inode_is_open_for_write(const struct inode *inode)
2822 {
2823         return atomic_read(&inode->i_writecount) > 0;
2824 }
2825
2826 #if defined(CONFIG_IMA) || defined(CONFIG_FILE_LOCKING)
2827 static inline void i_readcount_dec(struct inode *inode)
2828 {
2829         BUG_ON(!atomic_read(&inode->i_readcount));
2830         atomic_dec(&inode->i_readcount);
2831 }
2832 static inline void i_readcount_inc(struct inode *inode)
2833 {
2834         atomic_inc(&inode->i_readcount);
2835 }
2836 #else
2837 static inline void i_readcount_dec(struct inode *inode)
2838 {
2839         return;
2840 }
2841 static inline void i_readcount_inc(struct inode *inode)
2842 {
2843         return;
2844 }
2845 #endif
2846 extern int do_pipe_flags(int *, int);
2847
2848 #define __kernel_read_file_id(id) \
2849         id(UNKNOWN, unknown)            \
2850         id(FIRMWARE, firmware)          \
2851         id(FIRMWARE_PREALLOC_BUFFER, firmware)  \
2852         id(FIRMWARE_EFI_EMBEDDED, firmware)     \
2853         id(MODULE, kernel-module)               \
2854         id(KEXEC_IMAGE, kexec-image)            \
2855         id(KEXEC_INITRAMFS, kexec-initramfs)    \
2856         id(POLICY, security-policy)             \
2857         id(X509_CERTIFICATE, x509-certificate)  \
2858         id(MAX_ID, )
2859
2860 #define __fid_enumify(ENUM, dummy) READING_ ## ENUM,
2861 #define __fid_stringify(dummy, str) #str,
2862
2863 enum kernel_read_file_id {
2864         __kernel_read_file_id(__fid_enumify)
2865 };
2866
2867 static const char * const kernel_read_file_str[] = {
2868         __kernel_read_file_id(__fid_stringify)
2869 };
2870
2871 static inline const char *kernel_read_file_id_str(enum kernel_read_file_id id)
2872 {
2873         if ((unsigned)id >= READING_MAX_ID)
2874                 return kernel_read_file_str[READING_UNKNOWN];
2875
2876         return kernel_read_file_str[id];
2877 }
2878
2879 extern int kernel_read_file(struct file *, void **, loff_t *, loff_t,
2880                             enum kernel_read_file_id);
2881 extern int kernel_read_file_from_path(const char *, void **, loff_t *, loff_t,
2882                                       enum kernel_read_file_id);
2883 extern int kernel_read_file_from_path_initns(const char *, void **, loff_t *, loff_t,
2884                                              enum kernel_read_file_id);
2885 extern int kernel_read_file_from_fd(int, void **, loff_t *, loff_t,
2886                                     enum kernel_read_file_id);
2887 extern ssize_t kernel_read(struct file *, void *, size_t, loff_t *);
2888 ssize_t __kernel_read(struct file *file, void *buf, size_t count, loff_t *pos);
2889 extern ssize_t kernel_write(struct file *, const void *, size_t, loff_t *);
2890 extern ssize_t __kernel_write(struct file *, const void *, size_t, loff_t *);
2891 extern struct file * open_exec(const char *);
2892  
2893 /* fs/dcache.c -- generic fs support functions */
2894 extern bool is_subdir(struct dentry *, struct dentry *);
2895 extern bool path_is_under(const struct path *, const struct path *);
2896
2897 extern char *file_path(struct file *, char *, int);
2898
2899 #include <linux/err.h>
2900
2901 /* needed for stackable file system support */
2902 extern loff_t default_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2903
2904 extern loff_t vfs_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2905
2906 extern int inode_init_always(struct super_block *, struct inode *);
2907 extern void inode_init_once(struct inode *);
2908 extern void address_space_init_once(struct address_space *mapping);
2909 extern struct inode * igrab(struct inode *);
2910 extern ino_t iunique(struct super_block *, ino_t);
2911 extern int inode_needs_sync(struct inode *inode);
2912 extern int generic_delete_inode(struct inode *inode);
2913 static inline int generic_drop_inode(struct inode *inode)
2914 {
2915         return !inode->i_nlink || inode_unhashed(inode) ||
2916                 (inode->i_state & I_DONTCACHE);
2917 }
2918 extern void d_mark_dontcache(struct inode *inode);
2919
2920 extern struct inode *ilookup5_nowait(struct super_block *sb,
2921                 unsigned long hashval, int (*test)(struct inode *, void *),
2922                 void *data);
2923 extern struct inode *ilookup5(struct super_block *sb, unsigned long hashval,
2924                 int (*test)(struct inode *, void *), void *data);
2925 extern struct inode *ilookup(struct super_block *sb, unsigned long ino);
2926
2927 extern struct inode *inode_insert5(struct inode *inode, unsigned long hashval,
2928                 int (*test)(struct inode *, void *),
2929                 int (*set)(struct inode *, void *),
2930                 void *data);
2931 extern struct inode * iget5_locked(struct super_block *, unsigned long, int (*test)(struct inode *, void *), int (*set)(struct inode *, void *), void *);
2932 extern struct inode * iget_locked(struct super_block *, unsigned long);
2933 extern struct inode *find_inode_nowait(struct super_block *,
2934                                        unsigned long,
2935                                        int (*match)(struct inode *,
2936                                                     unsigned long, void *),
2937                                        void *data);
2938 extern struct inode *find_inode_rcu(struct super_block *, unsigned long,
2939                                     int (*)(struct inode *, void *), void *);
2940 extern struct inode *find_inode_by_ino_rcu(struct super_block *, unsigned long);
2941 extern int insert_inode_locked4(struct inode *, unsigned long, int (*test)(struct inode *, void *), void *);
2942 extern int insert_inode_locked(struct inode *);
2943 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
2944 extern void lockdep_annotate_inode_mutex_key(struct inode *inode);
2945 #else
2946 static inline void lockdep_annotate_inode_mutex_key(struct inode *inode) { };
2947 #endif
2948 extern void unlock_new_inode(struct inode *);
2949 extern void discard_new_inode(struct inode *);
2950 extern unsigned int get_next_ino(void);
2951 extern void evict_inodes(struct super_block *sb);
2952
2953 extern void __iget(struct inode * inode);
2954 extern void iget_failed(struct inode *);
2955 extern void clear_inode(struct inode *);
2956 extern void __destroy_inode(struct inode *);
2957 extern struct inode *new_inode_pseudo(struct super_block *sb);
2958 extern struct inode *new_inode(struct super_block *sb);
2959 extern void free_inode_nonrcu(struct inode *inode);
2960 extern int should_remove_suid(struct dentry *);
2961 extern int file_remove_privs(struct file *);
2962
2963 extern void __insert_inode_hash(struct inode *, unsigned long hashval);
2964 static inline void insert_inode_hash(struct inode *inode)
2965 {
2966         __insert_inode_hash(inode, inode->i_ino);
2967 }
2968
2969 extern void __remove_inode_hash(struct inode *);
2970 static inline void remove_inode_hash(struct inode *inode)
2971 {
2972         if (!inode_unhashed(inode) && !hlist_fake(&inode->i_hash))
2973                 __remove_inode_hash(inode);
2974 }
2975
2976 extern void inode_sb_list_add(struct inode *inode);
2977
2978 extern int sb_set_blocksize(struct super_block *, int);
2979 extern int sb_min_blocksize(struct super_block *, int);
2980
2981 extern int generic_file_mmap(struct file *, struct vm_area_struct *);
2982 extern int generic_file_readonly_mmap(struct file *, struct vm_area_struct *);
2983 extern ssize_t generic_write_checks(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2984 extern int generic_remap_checks(struct file *file_in, loff_t pos_in,
2985                                 struct file *file_out, loff_t pos_out,
2986                                 loff_t *count, unsigned int remap_flags);
2987 extern int generic_file_rw_checks(struct file *file_in, struct file *file_out);
2988 extern int generic_copy_file_checks(struct file *file_in, loff_t pos_in,
2989                                     struct file *file_out, loff_t pos_out,
2990                                     size_t *count, unsigned int flags);
2991 extern ssize_t generic_file_buffered_read(struct kiocb *iocb,
2992                 struct iov_iter *to, ssize_t already_read);
2993 extern ssize_t generic_file_read_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2994 extern ssize_t __generic_file_write_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2995 extern ssize_t generic_file_write_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2996 extern ssize_t generic_file_direct_write(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2997 extern ssize_t generic_perform_write(struct file *, struct iov_iter *, loff_t);
2998
2999 ssize_t vfs_iter_read(struct file *file, struct iov_iter *iter, loff_t *ppos,
3000                 rwf_t flags);
3001 ssize_t vfs_iter_write(struct file *file, struct iov_iter *iter, loff_t *ppos,
3002                 rwf_t flags);
3003 ssize_t vfs_iocb_iter_read(struct file *file, struct kiocb *iocb,
3004                            struct iov_iter *iter);
3005 ssize_t vfs_iocb_iter_write(struct file *file, struct kiocb *iocb,
3006                             struct iov_iter *iter);
3007
3008 /* fs/block_dev.c */
3009 extern ssize_t blkdev_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to);
3010 extern ssize_t blkdev_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from);
3011 extern int blkdev_fsync(struct file *filp, loff_t start, loff_t end,
3012                         int datasync);
3013 extern void block_sync_page(struct page *page);
3014
3015 /* fs/splice.c */
3016 extern ssize_t generic_file_splice_read(struct file *, loff_t *,
3017                 struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
3018 extern ssize_t iter_file_splice_write(struct pipe_inode_info *,
3019                 struct file *, loff_t *, size_t, unsigned int);
3020 extern ssize_t generic_splice_sendpage(struct pipe_inode_info *pipe,
3021                 struct file *out, loff_t *, size_t len, unsigned int flags);
3022 extern long do_splice_direct(struct file *in, loff_t *ppos, struct file *out,
3023                 loff_t *opos, size_t len, unsigned int flags);
3024
3025
3026 extern void
3027 file_ra_state_init(struct file_ra_state *ra, struct address_space *mapping);
3028 extern loff_t noop_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
3029 extern loff_t no_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
3030 extern loff_t vfs_setpos(struct file *file, loff_t offset, loff_t maxsize);
3031 extern loff_t generic_file_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
3032 extern loff_t generic_file_llseek_size(struct file *file, loff_t offset,
3033                 int whence, loff_t maxsize, loff_t eof);
3034 extern loff_t fixed_size_llseek(struct file *file, loff_t offset,
3035                 int whence, loff_t size);
3036 extern loff_t no_seek_end_llseek_size(struct file *, loff_t, int, loff_t);
3037 extern loff_t no_seek_end_llseek(struct file *, loff_t, int);
3038 extern int generic_file_open(struct inode * inode, struct file * filp);
3039 extern int nonseekable_open(struct inode * inode, struct file * filp);
3040 extern int stream_open(struct inode * inode, struct file * filp);
3041
3042 #ifdef CONFIG_BLOCK
3043 typedef void (dio_submit_t)(struct bio *bio, struct inode *inode,
3044                             loff_t file_offset);
3045
3046 enum {
3047         /* need locking between buffered and direct access */
3048         DIO_LOCKING     = 0x01,
3049
3050         /* filesystem does not support filling holes */
3051         DIO_SKIP_HOLES  = 0x02,
3052 };
3053
3054 void dio_end_io(struct bio *bio);
3055
3056 ssize_t __blockdev_direct_IO(struct kiocb *iocb, struct inode *inode,
3057                              struct block_device *bdev, struct iov_iter *iter,
3058                              get_block_t get_block,
3059                              dio_iodone_t end_io, dio_submit_t submit_io,
3060                              int flags);
3061
3062 static inline ssize_t blockdev_direct_IO(struct kiocb *iocb,
3063                                          struct inode *inode,
3064                                          struct iov_iter *iter,
3065                                          get_block_t get_block)
3066 {
3067         return __blockdev_direct_IO(iocb, inode, inode->i_sb->s_bdev, iter,
3068                         get_block, NULL, NULL, DIO_LOCKING | DIO_SKIP_HOLES);
3069 }
3070 #endif
3071
3072 void inode_dio_wait(struct inode *inode);
3073
3074 /*
3075  * inode_dio_begin - signal start of a direct I/O requests
3076  * @inode: inode the direct I/O happens on
3077  *
3078  * This is called once we've finished processing a direct I/O request,
3079  * and is used to wake up callers waiting for direct I/O to be quiesced.
3080  */
3081 static inline void inode_dio_begin(struct inode *inode)
3082 {
3083         atomic_inc(&inode->i_dio_count);
3084 }
3085
3086 /*
3087  * inode_dio_end - signal finish of a direct I/O requests
3088  * @inode: inode the direct I/O happens on
3089  *
3090  * This is called once we've finished processing a direct I/O request,
3091  * and is used to wake up callers waiting for direct I/O to be quiesced.
3092  */
3093 static inline void inode_dio_end(struct inode *inode)
3094 {
3095         if (atomic_dec_and_test(&inode->i_dio_count))
3096                 wake_up_bit(&inode->i_state, __I_DIO_WAKEUP);
3097 }
3098
3099 /*
3100  * Warn about a page cache invalidation failure diring a direct I/O write.
3101  */
3102 void dio_warn_stale_pagecache(struct file *filp);
3103
3104 extern void inode_set_flags(struct inode *inode, unsigned int flags,
3105                             unsigned int mask);
3106
3107 extern const struct file_operations generic_ro_fops;
3108
3109 #define special_file(m) (S_ISCHR(m)||S_ISBLK(m)||S_ISFIFO(m)||S_ISSOCK(m))
3110
3111 extern int readlink_copy(char __user *, int, const char *);
3112 extern int page_readlink(struct dentry *, char __user *, int);
3113 extern const char *page_get_link(struct dentry *, struct inode *,
3114                                  struct delayed_call *);
3115 extern void page_put_link(void *);
3116 extern int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len,
3117                 int nofs);
3118 extern int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len);
3119 extern const struct inode_operations page_symlink_inode_operations;
3120 extern void kfree_link(void *);
3121 extern void generic_fillattr(struct inode *, struct kstat *);
3122 extern int vfs_getattr_nosec(const struct path *, struct kstat *, u32, unsigned int);
3123 extern int vfs_getattr(const struct path *, struct kstat *, u32, unsigned int);
3124 void __inode_add_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
3125 void inode_add_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
3126 void __inode_sub_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
3127 void inode_sub_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
3128 static inline loff_t __inode_get_bytes(struct inode *inode)
3129 {
3130         return (((loff_t)inode->i_blocks) << 9) + inode->i_bytes;
3131 }
3132 loff_t inode_get_bytes(struct inode *inode);
3133 void inode_set_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
3134 const char *simple_get_link(struct dentry *, struct inode *,
3135                             struct delayed_call *);
3136 extern const struct inode_operations simple_symlink_inode_operations;
3137
3138 extern int iterate_dir(struct file *, struct dir_context *);
3139
3140 extern int vfs_statx(int, const char __user *, int, struct kstat *, u32);
3141 extern int vfs_statx_fd(unsigned int, struct kstat *, u32, unsigned int);
3142
3143 static inline int vfs_stat(const char __user *filename, struct kstat *stat)
3144 {
3145         return vfs_statx(AT_FDCWD, filename, AT_NO_AUTOMOUNT,
3146                          stat, STATX_BASIC_STATS);
3147 }
3148 static inline int vfs_lstat(const char __user *name, struct kstat *stat)
3149 {
3150         return vfs_statx(AT_FDCWD, name, AT_SYMLINK_NOFOLLOW | AT_NO_AUTOMOUNT,
3151                          stat, STATX_BASIC_STATS);
3152 }
3153 static inline int vfs_fstatat(int dfd, const char __user *filename,
3154                               struct kstat *stat, int flags)
3155 {
3156         return vfs_statx(dfd, filename, flags | AT_NO_AUTOMOUNT,
3157                          stat, STATX_BASIC_STATS);
3158 }
3159 static inline int vfs_fstat(int fd, struct kstat *stat)
3160 {
3161         return vfs_statx_fd(fd, stat, STATX_BASIC_STATS, 0);
3162 }
3163
3164
3165 extern const char *vfs_get_link(struct dentry *, struct delayed_call *);
3166 extern int vfs_readlink(struct dentry *, char __user *, int);
3167
3168 extern struct file_system_type *get_filesystem(struct file_system_type *fs);
3169 extern void put_filesystem(struct file_system_type *fs);
3170 extern struct file_system_type *get_fs_type(const char *name);
3171 extern struct super_block *get_super(struct block_device *);
3172 extern struct super_block *get_super_thawed(struct block_device *);
3173 extern struct super_block *get_super_exclusive_thawed(struct block_device *bdev);
3174 extern struct super_block *get_active_super(struct block_device *bdev);
3175 extern void drop_super(struct super_block *sb);
3176 extern void drop_super_exclusive(struct super_block *sb);
3177 extern void iterate_supers(void (*)(struct super_block *, void *), void *);
3178 extern void iterate_supers_type(struct file_system_type *,
3179                                 void (*)(struct super_block *, void *), void *);
3180
3181 extern int dcache_dir_open(struct inode *, struct file *);
3182 extern int dcache_dir_close(struct inode *, struct file *);
3183 extern loff_t dcache_dir_lseek(struct file *, loff_t, int);
3184 extern int dcache_readdir(struct file *, struct dir_context *);
3185 extern int simple_setattr(struct dentry *, struct iattr *);
3186 extern int simple_getattr(const struct path *, struct kstat *, u32, unsigned int);
3187 extern int simple_statfs(struct dentry *, struct kstatfs *);
3188 extern int simple_open(struct inode *inode, struct file *file);
3189 extern int simple_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
3190 extern int simple_unlink(struct inode *, struct dentry *);
3191 extern int simple_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
3192 extern int simple_rename(struct inode *, struct dentry *,
3193                          struct inode *, struct dentry *, unsigned int);
3194 extern void simple_recursive_removal(struct dentry *,
3195                               void (*callback)(struct dentry *));
3196 extern int noop_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
3197 extern int noop_set_page_dirty(struct page *page);
3198 extern void noop_invalidatepage(struct page *page, unsigned int offset,
3199                 unsigned int length);
3200 extern ssize_t noop_direct_IO(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *iter);
3201 extern int simple_empty(struct dentry *);
3202 extern int simple_readpage(struct file *file, struct page *page);
3203 extern int simple_write_begin(struct file *file, struct address_space *mapping,
3204                         loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
3205                         struct page **pagep, void **fsdata);
3206 extern int simple_write_end(struct file *file, struct address_space *mapping,
3207                         loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
3208                         struct page *page, void *fsdata);
3209 extern int always_delete_dentry(const struct dentry *);
3210 extern struct inode *alloc_anon_inode(struct super_block *);
3211 extern int simple_nosetlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
3212 extern const struct dentry_operations simple_dentry_operations;
3213
3214 extern struct dentry *simple_lookup(struct inode *, struct dentry *, unsigned int flags);
3215 extern ssize_t generic_read_dir(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
3216 extern const struct file_operations simple_dir_operations;
3217 extern const struct inode_operations simple_dir_inode_operations;
3218 extern void make_empty_dir_inode(struct inode *inode);
3219 extern bool is_empty_dir_inode(struct inode *inode);
3220 struct tree_descr { const char *name; const struct file_operations *ops; int mode; };
3221 struct dentry *d_alloc_name(struct dentry *, const char *);
3222 extern int simple_fill_super(struct super_block *, unsigned long,
3223                              const struct tree_descr *);
3224 extern int simple_pin_fs(struct file_system_type *, struct vfsmount **mount, int *count);
3225 extern void simple_release_fs(struct vfsmount **mount, int *count);
3226
3227 extern ssize_t simple_read_from_buffer(void __user *to, size_t count,
3228                         loff_t *ppos, const void *from, size_t available);
3229 extern ssize_t simple_write_to_buffer(void *to, size_t available, loff_t *ppos,
3230                 const void __user *from, size_t count);
3231
3232 extern int __generic_file_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
3233 extern int generic_file_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
3234
3235 extern int generic_check_addressable(unsigned, u64);
3236
3237 #ifdef CONFIG_MIGRATION
3238 extern int buffer_migrate_page(struct address_space *,
3239                                 struct page *, struct page *,
3240                                 enum migrate_mode);
3241 extern int buffer_migrate_page_norefs(struct address_space *,
3242                                 struct page *, struct page *,
3243                                 enum migrate_mode);
3244 #else
3245 #define buffer_migrate_page NULL
3246 #define buffer_migrate_page_norefs NULL
3247 #endif
3248
3249 extern int setattr_prepare(struct dentry *, struct iattr *);
3250 extern int inode_newsize_ok(const struct inode *, loff_t offset);
3251 extern void setattr_copy(struct inode *inode, const struct iattr *attr);
3252
3253 extern int file_update_time(struct file *file);
3254
3255 static inline bool vma_is_dax(const struct vm_area_struct *vma)
3256 {
3257         return vma->vm_file && IS_DAX(vma->vm_file->f_mapping->host);
3258 }
3259
3260 static inline bool vma_is_fsdax(struct vm_area_struct *vma)
3261 {
3262         struct inode *inode;
3263
3264         if (!vma->vm_file)
3265                 return false;
3266         if (!vma_is_dax(vma))
3267                 return false;
3268         inode = file_inode(vma->vm_file);
3269         if (S_ISCHR(inode->i_mode))
3270                 return false; /* device-dax */
3271         return true;
3272 }
3273
3274 static inline int iocb_flags(struct file *file)
3275 {
3276         int res = 0;
3277         if (file->f_flags & O_APPEND)
3278                 res |= IOCB_APPEND;
3279         if (file->f_flags & O_DIRECT)
3280                 res |= IOCB_DIRECT;
3281         if ((file->f_flags & O_DSYNC) || IS_SYNC(file->f_mapping->host))
3282                 res |= IOCB_DSYNC;
3283         if (file->f_flags & __O_SYNC)
3284                 res |= IOCB_SYNC;
3285         return res;
3286 }
3287
3288 static inline int kiocb_set_rw_flags(struct kiocb *ki, rwf_t flags)
3289 {
3290         int kiocb_flags = 0;
3291
3292         if (!flags)
3293                 return 0;
3294         if (unlikely(flags & ~RWF_SUPPORTED))
3295                 return -EOPNOTSUPP;
3296
3297         if (flags & RWF_NOWAIT) {
3298                 if (!(ki->ki_filp->f_mode & FMODE_NOWAIT))
3299                         return -EOPNOTSUPP;
3300                 kiocb_flags |= IOCB_NOWAIT;
3301         }
3302         if (flags & RWF_HIPRI)
3303                 kiocb_flags |= IOCB_HIPRI;
3304         if (flags & RWF_DSYNC)
3305                 kiocb_flags |= IOCB_DSYNC;
3306         if (flags & RWF_SYNC)
3307                 kiocb_flags |= (IOCB_DSYNC | IOCB_SYNC);
3308         if (flags & RWF_APPEND)
3309                 kiocb_flags |= IOCB_APPEND;
3310
3311         ki->ki_flags |= kiocb_flags;
3312         return 0;
3313 }
3314
3315 static inline ino_t parent_ino(struct dentry *dentry)
3316 {
3317         ino_t res;
3318
3319         /*
3320          * Don't strictly need d_lock here? If the parent ino could change
3321          * then surely we'd have a deeper race in the caller?
3322          */
3323         spin_lock(&dentry->d_lock);
3324         res = dentry->d_parent->d_inode->i_ino;
3325         spin_unlock(&dentry->d_lock);
3326         return res;
3327 }
3328
3329 /* Transaction based IO helpers */
3330
3331 /*
3332  * An argresp is stored in an allocated page and holds the
3333  * size of the argument or response, along with its content
3334  */
3335 struct simple_transaction_argresp {
3336         ssize_t size;
3337         char data[0];
3338 };
3339
3340 #define SIMPLE_TRANSACTION_LIMIT (PAGE_SIZE - sizeof(struct simple_transaction_argresp))
3341
3342 char *simple_transaction_get(struct file *file, const char __user *buf,
3343                                 size_t size);
3344 ssize_t simple_transaction_read(struct file *file, char __user *buf,
3345                                 size_t size, loff_t *pos);
3346 int simple_transaction_release(struct inode *inode, struct file *file);
3347
3348 void simple_transaction_set(struct file *file, size_t n);
3349
3350 /*
3351  * simple attribute files
3352  *
3353  * These attributes behave similar to those in sysfs:
3354  *
3355  * Writing to an attribute immediately sets a value, an open file can be
3356  * written to multiple times.
3357  *
3358  * Reading from an attribute creates a buffer from the value that might get
3359  * read with multiple read calls. When the attribute has been read
3360  * completely, no further read calls are possible until the file is opened
3361  * again.
3362  *
3363  * All attributes contain a text representation of a numeric value
3364  * that are accessed with the get() and set() functions.
3365  */
3366 #define DEFINE_SIMPLE_ATTRIBUTE(__fops, __get, __set, __fmt)            \
3367 static int __fops ## _open(struct inode *inode, struct file *file)      \
3368 {                                                                       \
3369         __simple_attr_check_format(__fmt, 0ull);                        \
3370         return simple_attr_open(inode, file, __get, __set, __fmt);      \
3371 }                                                                       \
3372 static const struct file_operations __fops = {                          \
3373         .owner   = THIS_MODULE,                                         \
3374         .open    = __fops ## _open,                                     \
3375         .release = simple_attr_release,                                 \
3376         .read    = simple_attr_read,                                    \
3377         .write   = simple_attr_write,                                   \
3378         .llseek  = generic_file_llseek,                                 \
3379 }
3380
3381 static inline __printf(1, 2)
3382 void __simple_attr_check_format(const char *fmt, ...)
3383 {
3384         /* don't do anything, just let the compiler check the arguments; */
3385 }
3386
3387 int simple_attr_open(struct inode *inode, struct file *file,
3388                      int (*get)(void *, u64 *), int (*set)(void *, u64),
3389                      const char *fmt);
3390 int simple_attr_release(struct inode *inode, struct file *file);
3391 ssize_t simple_attr_read(struct file *file, char __user *buf,
3392                          size_t len, loff_t *ppos);
3393 ssize_t simple_attr_write(struct file *file, const char __user *buf,
3394                           size_t len, loff_t *ppos);
3395
3396 struct ctl_table;
3397 int proc_nr_files(struct ctl_table *table, int write,
3398                   void *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
3399 int proc_nr_dentry(struct ctl_table *table, int write,
3400                   void *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
3401 int proc_nr_inodes(struct ctl_table *table, int write,
3402                    void *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
3403 int __init get_filesystem_list(char *buf);
3404
3405 #define __FMODE_EXEC            ((__force int) FMODE_EXEC)
3406 #define __FMODE_NONOTIFY        ((__force int) FMODE_NONOTIFY)
3407
3408 #define ACC_MODE(x) ("\004\002\006\006"[(x)&O_ACCMODE])
3409 #define OPEN_FMODE(flag) ((__force fmode_t)(((flag + 1) & O_ACCMODE) | \
3410                                             (flag & __FMODE_NONOTIFY)))
3411
3412 static inline bool is_sxid(umode_t mode)
3413 {
3414         return (mode & S_ISUID) || ((mode & S_ISGID) && (mode & S_IXGRP));
3415 }
3416
3417 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
3418 {
3419         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
3420                 return 0;
3421
3422         return __check_sticky(dir, inode);
3423 }
3424
3425 static inline void inode_has_no_xattr(struct inode *inode)
3426 {
3427         if (!is_sxid(inode->i_mode) && (inode->i_sb->s_flags & SB_NOSEC))
3428                 inode->i_flags |= S_NOSEC;
3429 }
3430
3431 static inline bool is_root_inode(struct inode *inode)
3432 {
3433         return inode == inode->i_sb->s_root->d_inode;
3434 }
3435
3436 static inline bool dir_emit(struct dir_context *ctx,
3437                             const char *name, int namelen,
3438                             u64 ino, unsigned type)
3439 {
3440         return ctx->actor(ctx, name, namelen, ctx->pos, ino, type) == 0;
3441 }
3442 static inline bool dir_emit_dot(struct file *file, struct dir_context *ctx)
3443 {
3444         return ctx->actor(ctx, ".", 1, ctx->pos,
3445                           file->f_path.dentry->d_inode->i_ino, DT_DIR) == 0;
3446 }
3447 static inline bool dir_emit_dotdot(struct file *file, struct dir_context *ctx)
3448 {
3449         return ctx->actor(ctx, "..", 2, ctx->pos,
3450                           parent_ino(file->f_path.dentry), DT_DIR) == 0;
3451 }
3452 static inline bool dir_emit_dots(struct file *file, struct dir_context *ctx)
3453 {
3454         if (ctx->pos == 0) {
3455                 if (!dir_emit_dot(file, ctx))
3456                         return false;
3457                 ctx->pos = 1;
3458         }
3459         if (ctx->pos == 1) {
3460                 if (!dir_emit_dotdot(file, ctx))
3461                         return false;
3462                 ctx->pos = 2;
3463         }
3464         return true;
3465 }
3466 static inline bool dir_relax(struct inode *inode)
3467 {
3468         inode_unlock(inode);
3469         inode_lock(inode);
3470         return !IS_DEADDIR(inode);
3471 }
3472
3473 static inline bool dir_relax_shared(struct inode *inode)
3474 {
3475         inode_unlock_shared(inode);
3476         inode_lock_shared(inode);
3477         return !IS_DEADDIR(inode);
3478 }
3479
3480 extern bool path_noexec(const struct path *path);
3481 extern void inode_nohighmem(struct inode *inode);
3482
3483 /* mm/fadvise.c */
3484 extern int vfs_fadvise(struct file *file, loff_t offset, loff_t len,
3485                        int advice);
3486 extern int generic_fadvise(struct file *file, loff_t offset, loff_t len,
3487                            int advice);
3488
3489 #if defined(CONFIG_IO_URING)
3490 extern struct sock *io_uring_get_socket(struct file *file);
3491 #else
3492 static inline struct sock *io_uring_get_socket(struct file *file)
3493 {
3494         return NULL;
3495 }
3496 #endif
3497
3498 int vfs_ioc_setflags_prepare(struct inode *inode, unsigned int oldflags,
3499                              unsigned int flags);
3500
3501 int vfs_ioc_fssetxattr_check(struct inode *inode, const struct fsxattr *old_fa,
3502                              struct fsxattr *fa);
3503
3504 static inline void simple_fill_fsxattr(struct fsxattr *fa, __u32 xflags)
3505 {
3506         memset(fa, 0, sizeof(*fa));
3507         fa->fsx_xflags = xflags;
3508 }
3509
3510 /*
3511  * Flush file data before changing attributes.  Caller must hold any locks
3512  * required to prevent further writes to this file until we're done setting
3513  * flags.
3514  */
3515 static inline int inode_drain_writes(struct inode *inode)
3516 {
3517         inode_dio_wait(inode);
3518         return filemap_write_and_wait(inode->i_mapping);
3519 }
3520
3521 #endif /* _LINUX_FS_H */