OSDN Git Service

vfs: factor out inode_insert5()
[android-x86/kernel.git] / fs / inode.c
1 /*
2  * (C) 1997 Linus Torvalds
3  * (C) 1999 Andrea Arcangeli <andrea@suse.de> (dynamic inode allocation)
4  */
5 #include <linux/export.h>
6 #include <linux/fs.h>
7 #include <linux/mm.h>
8 #include <linux/backing-dev.h>
9 #include <linux/hash.h>
10 #include <linux/swap.h>
11 #include <linux/security.h>
12 #include <linux/cdev.h>
13 #include <linux/bootmem.h>
14 #include <linux/fsnotify.h>
15 #include <linux/mount.h>
16 #include <linux/posix_acl.h>
17 #include <linux/prefetch.h>
18 #include <linux/buffer_head.h> /* for inode_has_buffers */
19 #include <linux/ratelimit.h>
20 #include <linux/list_lru.h>
21 #include <linux/iversion.h>
22 #include <trace/events/writeback.h>
23 #include "internal.h"
24
25 /*
26  * Inode locking rules:
27  *
28  * inode->i_lock protects:
29  *   inode->i_state, inode->i_hash, __iget()
30  * Inode LRU list locks protect:
31  *   inode->i_sb->s_inode_lru, inode->i_lru
32  * inode->i_sb->s_inode_list_lock protects:
33  *   inode->i_sb->s_inodes, inode->i_sb_list
34  * bdi->wb.list_lock protects:
35  *   bdi->wb.b_{dirty,io,more_io,dirty_time}, inode->i_io_list
36  * inode_hash_lock protects:
37  *   inode_hashtable, inode->i_hash
38  *
39  * Lock ordering:
40  *
41  * inode->i_sb->s_inode_list_lock
42  *   inode->i_lock
43  *     Inode LRU list locks
44  *
45  * bdi->wb.list_lock
46  *   inode->i_lock
47  *
48  * inode_hash_lock
49  *   inode->i_sb->s_inode_list_lock
50  *   inode->i_lock
51  *
52  * iunique_lock
53  *   inode_hash_lock
54  */
55
56 static unsigned int i_hash_mask __read_mostly;
57 static unsigned int i_hash_shift __read_mostly;
58 static struct hlist_head *inode_hashtable __read_mostly;
59 static __cacheline_aligned_in_smp DEFINE_SPINLOCK(inode_hash_lock);
60
61 /*
62  * Empty aops. Can be used for the cases where the user does not
63  * define any of the address_space operations.
64  */
65 const struct address_space_operations empty_aops = {
66 };
67 EXPORT_SYMBOL(empty_aops);
68
69 /*
70  * Statistics gathering..
71  */
72 struct inodes_stat_t inodes_stat;
73
74 static DEFINE_PER_CPU(unsigned long, nr_inodes);
75 static DEFINE_PER_CPU(unsigned long, nr_unused);
76
77 static struct kmem_cache *inode_cachep __read_mostly;
78
79 static long get_nr_inodes(void)
80 {
81         int i;
82         long sum = 0;
83         for_each_possible_cpu(i)
84                 sum += per_cpu(nr_inodes, i);
85         return sum < 0 ? 0 : sum;
86 }
87
88 static inline long get_nr_inodes_unused(void)
89 {
90         int i;
91         long sum = 0;
92         for_each_possible_cpu(i)
93                 sum += per_cpu(nr_unused, i);
94         return sum < 0 ? 0 : sum;
95 }
96
97 long get_nr_dirty_inodes(void)
98 {
99         /* not actually dirty inodes, but a wild approximation */
100         long nr_dirty = get_nr_inodes() - get_nr_inodes_unused();
101         return nr_dirty > 0 ? nr_dirty : 0;
102 }
103
104 /*
105  * Handle nr_inode sysctl
106  */
107 #ifdef CONFIG_SYSCTL
108 int proc_nr_inodes(struct ctl_table *table, int write,
109                    void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos)
110 {
111         inodes_stat.nr_inodes = get_nr_inodes();
112         inodes_stat.nr_unused = get_nr_inodes_unused();
113         return proc_doulongvec_minmax(table, write, buffer, lenp, ppos);
114 }
115 #endif
116
117 static int no_open(struct inode *inode, struct file *file)
118 {
119         return -ENXIO;
120 }
121
122 /**
123  * inode_init_always - perform inode structure initialisation
124  * @sb: superblock inode belongs to
125  * @inode: inode to initialise
126  *
127  * These are initializations that need to be done on every inode
128  * allocation as the fields are not initialised by slab allocation.
129  */
130 int inode_init_always(struct super_block *sb, struct inode *inode)
131 {
132         static const struct inode_operations empty_iops;
133         static const struct file_operations no_open_fops = {.open = no_open};
134         struct address_space *const mapping = &inode->i_data;
135
136         inode->i_sb = sb;
137         inode->i_blkbits = sb->s_blocksize_bits;
138         inode->i_flags = 0;
139         atomic_set(&inode->i_count, 1);
140         inode->i_op = &empty_iops;
141         inode->i_fop = &no_open_fops;
142         inode->__i_nlink = 1;
143         inode->i_opflags = 0;
144         if (sb->s_xattr)
145                 inode->i_opflags |= IOP_XATTR;
146         i_uid_write(inode, 0);
147         i_gid_write(inode, 0);
148         atomic_set(&inode->i_writecount, 0);
149         inode->i_size = 0;
150         inode->i_write_hint = WRITE_LIFE_NOT_SET;
151         inode->i_blocks = 0;
152         inode->i_bytes = 0;
153         inode->i_generation = 0;
154         inode->i_pipe = NULL;
155         inode->i_bdev = NULL;
156         inode->i_cdev = NULL;
157         inode->i_link = NULL;
158         inode->i_dir_seq = 0;
159         inode->i_rdev = 0;
160         inode->dirtied_when = 0;
161
162 #ifdef CONFIG_CGROUP_WRITEBACK
163         inode->i_wb_frn_winner = 0;
164         inode->i_wb_frn_avg_time = 0;
165         inode->i_wb_frn_history = 0;
166 #endif
167
168         if (security_inode_alloc(inode))
169                 goto out;
170         spin_lock_init(&inode->i_lock);
171         lockdep_set_class(&inode->i_lock, &sb->s_type->i_lock_key);
172
173         init_rwsem(&inode->i_rwsem);
174         lockdep_set_class(&inode->i_rwsem, &sb->s_type->i_mutex_key);
175
176         atomic_set(&inode->i_dio_count, 0);
177
178         mapping->a_ops = &empty_aops;
179         mapping->host = inode;
180         mapping->flags = 0;
181         atomic_set(&mapping->i_mmap_writable, 0);
182         mapping_set_gfp_mask(mapping, GFP_HIGHUSER_MOVABLE);
183         mapping->private_data = NULL;
184         mapping->writeback_index = 0;
185         inode->i_private = NULL;
186         inode->i_mapping = mapping;
187         INIT_HLIST_HEAD(&inode->i_dentry);      /* buggered by rcu freeing */
188 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
189         inode->i_acl = inode->i_default_acl = ACL_NOT_CACHED;
190 #endif
191
192 #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
193         inode->i_fsnotify_mask = 0;
194 #endif
195         inode->i_flctx = NULL;
196         this_cpu_inc(nr_inodes);
197
198         return 0;
199 out:
200         return -ENOMEM;
201 }
202 EXPORT_SYMBOL(inode_init_always);
203
204 static struct inode *alloc_inode(struct super_block *sb)
205 {
206         struct inode *inode;
207
208         if (sb->s_op->alloc_inode)
209                 inode = sb->s_op->alloc_inode(sb);
210         else
211                 inode = kmem_cache_alloc(inode_cachep, GFP_KERNEL);
212
213         if (!inode)
214                 return NULL;
215
216         if (unlikely(inode_init_always(sb, inode))) {
217                 if (inode->i_sb->s_op->destroy_inode)
218                         inode->i_sb->s_op->destroy_inode(inode);
219                 else
220                         kmem_cache_free(inode_cachep, inode);
221                 return NULL;
222         }
223
224         return inode;
225 }
226
227 void free_inode_nonrcu(struct inode *inode)
228 {
229         kmem_cache_free(inode_cachep, inode);
230 }
231 EXPORT_SYMBOL(free_inode_nonrcu);
232
233 void __destroy_inode(struct inode *inode)
234 {
235         BUG_ON(inode_has_buffers(inode));
236         inode_detach_wb(inode);
237         security_inode_free(inode);
238         fsnotify_inode_delete(inode);
239         locks_free_lock_context(inode);
240         if (!inode->i_nlink) {
241                 WARN_ON(atomic_long_read(&inode->i_sb->s_remove_count) == 0);
242                 atomic_long_dec(&inode->i_sb->s_remove_count);
243         }
244
245 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
246         if (inode->i_acl && !is_uncached_acl(inode->i_acl))
247                 posix_acl_release(inode->i_acl);
248         if (inode->i_default_acl && !is_uncached_acl(inode->i_default_acl))
249                 posix_acl_release(inode->i_default_acl);
250 #endif
251         this_cpu_dec(nr_inodes);
252 }
253 EXPORT_SYMBOL(__destroy_inode);
254
255 static void i_callback(struct rcu_head *head)
256 {
257         struct inode *inode = container_of(head, struct inode, i_rcu);
258         kmem_cache_free(inode_cachep, inode);
259 }
260
261 static void destroy_inode(struct inode *inode)
262 {
263         BUG_ON(!list_empty(&inode->i_lru));
264         __destroy_inode(inode);
265         if (inode->i_sb->s_op->destroy_inode)
266                 inode->i_sb->s_op->destroy_inode(inode);
267         else
268                 call_rcu(&inode->i_rcu, i_callback);
269 }
270
271 /**
272  * drop_nlink - directly drop an inode's link count
273  * @inode: inode
274  *
275  * This is a low-level filesystem helper to replace any
276  * direct filesystem manipulation of i_nlink.  In cases
277  * where we are attempting to track writes to the
278  * filesystem, a decrement to zero means an imminent
279  * write when the file is truncated and actually unlinked
280  * on the filesystem.
281  */
282 void drop_nlink(struct inode *inode)
283 {
284         WARN_ON(inode->i_nlink == 0);
285         inode->__i_nlink--;
286         if (!inode->i_nlink)
287                 atomic_long_inc(&inode->i_sb->s_remove_count);
288 }
289 EXPORT_SYMBOL(drop_nlink);
290
291 /**
292  * clear_nlink - directly zero an inode's link count
293  * @inode: inode
294  *
295  * This is a low-level filesystem helper to replace any
296  * direct filesystem manipulation of i_nlink.  See
297  * drop_nlink() for why we care about i_nlink hitting zero.
298  */
299 void clear_nlink(struct inode *inode)
300 {
301         if (inode->i_nlink) {
302                 inode->__i_nlink = 0;
303                 atomic_long_inc(&inode->i_sb->s_remove_count);
304         }
305 }
306 EXPORT_SYMBOL(clear_nlink);
307
308 /**
309  * set_nlink - directly set an inode's link count
310  * @inode: inode
311  * @nlink: new nlink (should be non-zero)
312  *
313  * This is a low-level filesystem helper to replace any
314  * direct filesystem manipulation of i_nlink.
315  */
316 void set_nlink(struct inode *inode, unsigned int nlink)
317 {
318         if (!nlink) {
319                 clear_nlink(inode);
320         } else {
321                 /* Yes, some filesystems do change nlink from zero to one */
322                 if (inode->i_nlink == 0)
323                         atomic_long_dec(&inode->i_sb->s_remove_count);
324
325                 inode->__i_nlink = nlink;
326         }
327 }
328 EXPORT_SYMBOL(set_nlink);
329
330 /**
331  * inc_nlink - directly increment an inode's link count
332  * @inode: inode
333  *
334  * This is a low-level filesystem helper to replace any
335  * direct filesystem manipulation of i_nlink.  Currently,
336  * it is only here for parity with dec_nlink().
337  */
338 void inc_nlink(struct inode *inode)
339 {
340         if (unlikely(inode->i_nlink == 0)) {
341                 WARN_ON(!(inode->i_state & I_LINKABLE));
342                 atomic_long_dec(&inode->i_sb->s_remove_count);
343         }
344
345         inode->__i_nlink++;
346 }
347 EXPORT_SYMBOL(inc_nlink);
348
349 static void __address_space_init_once(struct address_space *mapping)
350 {
351         INIT_RADIX_TREE(&mapping->i_pages, GFP_ATOMIC | __GFP_ACCOUNT);
352         init_rwsem(&mapping->i_mmap_rwsem);
353         INIT_LIST_HEAD(&mapping->private_list);
354         spin_lock_init(&mapping->private_lock);
355         mapping->i_mmap = RB_ROOT_CACHED;
356 }
357
358 void address_space_init_once(struct address_space *mapping)
359 {
360         memset(mapping, 0, sizeof(*mapping));
361         __address_space_init_once(mapping);
362 }
363 EXPORT_SYMBOL(address_space_init_once);
364
365 /*
366  * These are initializations that only need to be done
367  * once, because the fields are idempotent across use
368  * of the inode, so let the slab aware of that.
369  */
370 void inode_init_once(struct inode *inode)
371 {
372         memset(inode, 0, sizeof(*inode));
373         INIT_HLIST_NODE(&inode->i_hash);
374         INIT_LIST_HEAD(&inode->i_devices);
375         INIT_LIST_HEAD(&inode->i_io_list);
376         INIT_LIST_HEAD(&inode->i_wb_list);
377         INIT_LIST_HEAD(&inode->i_lru);
378         __address_space_init_once(&inode->i_data);
379         i_size_ordered_init(inode);
380 }
381 EXPORT_SYMBOL(inode_init_once);
382
383 static void init_once(void *foo)
384 {
385         struct inode *inode = (struct inode *) foo;
386
387         inode_init_once(inode);
388 }
389
390 /*
391  * inode->i_lock must be held
392  */
393 void __iget(struct inode *inode)
394 {
395         atomic_inc(&inode->i_count);
396 }
397
398 /*
399  * get additional reference to inode; caller must already hold one.
400  */
401 void ihold(struct inode *inode)
402 {
403         WARN_ON(atomic_inc_return(&inode->i_count) < 2);
404 }
405 EXPORT_SYMBOL(ihold);
406
407 static void inode_lru_list_add(struct inode *inode)
408 {
409         if (list_lru_add(&inode->i_sb->s_inode_lru, &inode->i_lru))
410                 this_cpu_inc(nr_unused);
411         else
412                 inode->i_state |= I_REFERENCED;
413 }
414
415 /*
416  * Add inode to LRU if needed (inode is unused and clean).
417  *
418  * Needs inode->i_lock held.
419  */
420 void inode_add_lru(struct inode *inode)
421 {
422         if (!(inode->i_state & (I_DIRTY_ALL | I_SYNC |
423                                 I_FREEING | I_WILL_FREE)) &&
424             !atomic_read(&inode->i_count) && inode->i_sb->s_flags & SB_ACTIVE)
425                 inode_lru_list_add(inode);
426 }
427
428
429 static void inode_lru_list_del(struct inode *inode)
430 {
431
432         if (list_lru_del(&inode->i_sb->s_inode_lru, &inode->i_lru))
433                 this_cpu_dec(nr_unused);
434 }
435
436 /**
437  * inode_sb_list_add - add inode to the superblock list of inodes
438  * @inode: inode to add
439  */
440 void inode_sb_list_add(struct inode *inode)
441 {
442         spin_lock(&inode->i_sb->s_inode_list_lock);
443         list_add(&inode->i_sb_list, &inode->i_sb->s_inodes);
444         spin_unlock(&inode->i_sb->s_inode_list_lock);
445 }
446 EXPORT_SYMBOL_GPL(inode_sb_list_add);
447
448 static inline void inode_sb_list_del(struct inode *inode)
449 {
450         if (!list_empty(&inode->i_sb_list)) {
451                 spin_lock(&inode->i_sb->s_inode_list_lock);
452                 list_del_init(&inode->i_sb_list);
453                 spin_unlock(&inode->i_sb->s_inode_list_lock);
454         }
455 }
456
457 static unsigned long hash(struct super_block *sb, unsigned long hashval)
458 {
459         unsigned long tmp;
460
461         tmp = (hashval * (unsigned long)sb) ^ (GOLDEN_RATIO_PRIME + hashval) /
462                         L1_CACHE_BYTES;
463         tmp = tmp ^ ((tmp ^ GOLDEN_RATIO_PRIME) >> i_hash_shift);
464         return tmp & i_hash_mask;
465 }
466
467 /**
468  *      __insert_inode_hash - hash an inode
469  *      @inode: unhashed inode
470  *      @hashval: unsigned long value used to locate this object in the
471  *              inode_hashtable.
472  *
473  *      Add an inode to the inode hash for this superblock.
474  */
475 void __insert_inode_hash(struct inode *inode, unsigned long hashval)
476 {
477         struct hlist_head *b = inode_hashtable + hash(inode->i_sb, hashval);
478
479         spin_lock(&inode_hash_lock);
480         spin_lock(&inode->i_lock);
481         hlist_add_head(&inode->i_hash, b);
482         spin_unlock(&inode->i_lock);
483         spin_unlock(&inode_hash_lock);
484 }
485 EXPORT_SYMBOL(__insert_inode_hash);
486
487 /**
488  *      __remove_inode_hash - remove an inode from the hash
489  *      @inode: inode to unhash
490  *
491  *      Remove an inode from the superblock.
492  */
493 void __remove_inode_hash(struct inode *inode)
494 {
495         spin_lock(&inode_hash_lock);
496         spin_lock(&inode->i_lock);
497         hlist_del_init(&inode->i_hash);
498         spin_unlock(&inode->i_lock);
499         spin_unlock(&inode_hash_lock);
500 }
501 EXPORT_SYMBOL(__remove_inode_hash);
502
503 void clear_inode(struct inode *inode)
504 {
505         /*
506          * We have to cycle the i_pages lock here because reclaim can be in the
507          * process of removing the last page (in __delete_from_page_cache())
508          * and we must not free the mapping under it.
509          */
510         xa_lock_irq(&inode->i_data.i_pages);
511         BUG_ON(inode->i_data.nrpages);
512         BUG_ON(inode->i_data.nrexceptional);
513         xa_unlock_irq(&inode->i_data.i_pages);
514         BUG_ON(!list_empty(&inode->i_data.private_list));
515         BUG_ON(!(inode->i_state & I_FREEING));
516         BUG_ON(inode->i_state & I_CLEAR);
517         BUG_ON(!list_empty(&inode->i_wb_list));
518         /* don't need i_lock here, no concurrent mods to i_state */
519         inode->i_state = I_FREEING | I_CLEAR;
520 }
521 EXPORT_SYMBOL(clear_inode);
522
523 /*
524  * Free the inode passed in, removing it from the lists it is still connected
525  * to. We remove any pages still attached to the inode and wait for any IO that
526  * is still in progress before finally destroying the inode.
527  *
528  * An inode must already be marked I_FREEING so that we avoid the inode being
529  * moved back onto lists if we race with other code that manipulates the lists
530  * (e.g. writeback_single_inode). The caller is responsible for setting this.
531  *
532  * An inode must already be removed from the LRU list before being evicted from
533  * the cache. This should occur atomically with setting the I_FREEING state
534  * flag, so no inodes here should ever be on the LRU when being evicted.
535  */
536 static void evict(struct inode *inode)
537 {
538         const struct super_operations *op = inode->i_sb->s_op;
539
540         BUG_ON(!(inode->i_state & I_FREEING));
541         BUG_ON(!list_empty(&inode->i_lru));
542
543         if (!list_empty(&inode->i_io_list))
544                 inode_io_list_del(inode);
545
546         inode_sb_list_del(inode);
547
548         /*
549          * Wait for flusher thread to be done with the inode so that filesystem
550          * does not start destroying it while writeback is still running. Since
551          * the inode has I_FREEING set, flusher thread won't start new work on
552          * the inode.  We just have to wait for running writeback to finish.
553          */
554         inode_wait_for_writeback(inode);
555
556         if (op->evict_inode) {
557                 op->evict_inode(inode);
558         } else {
559                 truncate_inode_pages_final(&inode->i_data);
560                 clear_inode(inode);
561         }
562         if (S_ISBLK(inode->i_mode) && inode->i_bdev)
563                 bd_forget(inode);
564         if (S_ISCHR(inode->i_mode) && inode->i_cdev)
565                 cd_forget(inode);
566
567         remove_inode_hash(inode);
568
569         spin_lock(&inode->i_lock);
570         wake_up_bit(&inode->i_state, __I_NEW);
571         BUG_ON(inode->i_state != (I_FREEING | I_CLEAR));
572         spin_unlock(&inode->i_lock);
573
574         destroy_inode(inode);
575 }
576
577 /*
578  * dispose_list - dispose of the contents of a local list
579  * @head: the head of the list to free
580  *
581  * Dispose-list gets a local list with local inodes in it, so it doesn't
582  * need to worry about list corruption and SMP locks.
583  */
584 static void dispose_list(struct list_head *head)
585 {
586         while (!list_empty(head)) {
587                 struct inode *inode;
588
589                 inode = list_first_entry(head, struct inode, i_lru);
590                 list_del_init(&inode->i_lru);
591
592                 evict(inode);
593                 cond_resched();
594         }
595 }
596
597 /**
598  * evict_inodes - evict all evictable inodes for a superblock
599  * @sb:         superblock to operate on
600  *
601  * Make sure that no inodes with zero refcount are retained.  This is
602  * called by superblock shutdown after having SB_ACTIVE flag removed,
603  * so any inode reaching zero refcount during or after that call will
604  * be immediately evicted.
605  */
606 void evict_inodes(struct super_block *sb)
607 {
608         struct inode *inode, *next;
609         LIST_HEAD(dispose);
610
611 again:
612         spin_lock(&sb->s_inode_list_lock);
613         list_for_each_entry_safe(inode, next, &sb->s_inodes, i_sb_list) {
614                 if (atomic_read(&inode->i_count))
615                         continue;
616
617                 spin_lock(&inode->i_lock);
618                 if (inode->i_state & (I_NEW | I_FREEING | I_WILL_FREE)) {
619                         spin_unlock(&inode->i_lock);
620                         continue;
621                 }
622
623                 inode->i_state |= I_FREEING;
624                 inode_lru_list_del(inode);
625                 spin_unlock(&inode->i_lock);
626                 list_add(&inode->i_lru, &dispose);
627
628                 /*
629                  * We can have a ton of inodes to evict at unmount time given
630                  * enough memory, check to see if we need to go to sleep for a
631                  * bit so we don't livelock.
632                  */
633                 if (need_resched()) {
634                         spin_unlock(&sb->s_inode_list_lock);
635                         cond_resched();
636                         dispose_list(&dispose);
637                         goto again;
638                 }
639         }
640         spin_unlock(&sb->s_inode_list_lock);
641
642         dispose_list(&dispose);
643 }
644 EXPORT_SYMBOL_GPL(evict_inodes);
645
646 /**
647  * invalidate_inodes    - attempt to free all inodes on a superblock
648  * @sb:         superblock to operate on
649  * @kill_dirty: flag to guide handling of dirty inodes
650  *
651  * Attempts to free all inodes for a given superblock.  If there were any
652  * busy inodes return a non-zero value, else zero.
653  * If @kill_dirty is set, discard dirty inodes too, otherwise treat
654  * them as busy.
655  */
656 int invalidate_inodes(struct super_block *sb, bool kill_dirty)
657 {
658         int busy = 0;
659         struct inode *inode, *next;
660         LIST_HEAD(dispose);
661
662         spin_lock(&sb->s_inode_list_lock);
663         list_for_each_entry_safe(inode, next, &sb->s_inodes, i_sb_list) {
664                 spin_lock(&inode->i_lock);
665                 if (inode->i_state & (I_NEW | I_FREEING | I_WILL_FREE)) {
666                         spin_unlock(&inode->i_lock);
667                         continue;
668                 }
669                 if (inode->i_state & I_DIRTY_ALL && !kill_dirty) {
670                         spin_unlock(&inode->i_lock);
671                         busy = 1;
672                         continue;
673                 }
674                 if (atomic_read(&inode->i_count)) {
675                         spin_unlock(&inode->i_lock);
676                         busy = 1;
677                         continue;
678                 }
679
680                 inode->i_state |= I_FREEING;
681                 inode_lru_list_del(inode);
682                 spin_unlock(&inode->i_lock);
683                 list_add(&inode->i_lru, &dispose);
684         }
685         spin_unlock(&sb->s_inode_list_lock);
686
687         dispose_list(&dispose);
688
689         return busy;
690 }
691
692 /*
693  * Isolate the inode from the LRU in preparation for freeing it.
694  *
695  * Any inodes which are pinned purely because of attached pagecache have their
696  * pagecache removed.  If the inode has metadata buffers attached to
697  * mapping->private_list then try to remove them.
698  *
699  * If the inode has the I_REFERENCED flag set, then it means that it has been
700  * used recently - the flag is set in iput_final(). When we encounter such an
701  * inode, clear the flag and move it to the back of the LRU so it gets another
702  * pass through the LRU before it gets reclaimed. This is necessary because of
703  * the fact we are doing lazy LRU updates to minimise lock contention so the
704  * LRU does not have strict ordering. Hence we don't want to reclaim inodes
705  * with this flag set because they are the inodes that are out of order.
706  */
707 static enum lru_status inode_lru_isolate(struct list_head *item,
708                 struct list_lru_one *lru, spinlock_t *lru_lock, void *arg)
709 {
710         struct list_head *freeable = arg;
711         struct inode    *inode = container_of(item, struct inode, i_lru);
712
713         /*
714          * we are inverting the lru lock/inode->i_lock here, so use a trylock.
715          * If we fail to get the lock, just skip it.
716          */
717         if (!spin_trylock(&inode->i_lock))
718                 return LRU_SKIP;
719
720         /*
721          * Referenced or dirty inodes are still in use. Give them another pass
722          * through the LRU as we canot reclaim them now.
723          */
724         if (atomic_read(&inode->i_count) ||
725             (inode->i_state & ~I_REFERENCED)) {
726                 list_lru_isolate(lru, &inode->i_lru);
727                 spin_unlock(&inode->i_lock);
728                 this_cpu_dec(nr_unused);
729                 return LRU_REMOVED;
730         }
731
732         /* recently referenced inodes get one more pass */
733         if (inode->i_state & I_REFERENCED) {
734                 inode->i_state &= ~I_REFERENCED;
735                 spin_unlock(&inode->i_lock);
736                 return LRU_ROTATE;
737         }
738
739         if (inode_has_buffers(inode) || inode->i_data.nrpages) {
740                 __iget(inode);
741                 spin_unlock(&inode->i_lock);
742                 spin_unlock(lru_lock);
743                 if (remove_inode_buffers(inode)) {
744                         unsigned long reap;
745                         reap = invalidate_mapping_pages(&inode->i_data, 0, -1);
746                         if (current_is_kswapd())
747                                 __count_vm_events(KSWAPD_INODESTEAL, reap);
748                         else
749                                 __count_vm_events(PGINODESTEAL, reap);
750                         if (current->reclaim_state)
751                                 current->reclaim_state->reclaimed_slab += reap;
752                 }
753                 iput(inode);
754                 spin_lock(lru_lock);
755                 return LRU_RETRY;
756         }
757
758         WARN_ON(inode->i_state & I_NEW);
759         inode->i_state |= I_FREEING;
760         list_lru_isolate_move(lru, &inode->i_lru, freeable);
761         spin_unlock(&inode->i_lock);
762
763         this_cpu_dec(nr_unused);
764         return LRU_REMOVED;
765 }
766
767 /*
768  * Walk the superblock inode LRU for freeable inodes and attempt to free them.
769  * This is called from the superblock shrinker function with a number of inodes
770  * to trim from the LRU. Inodes to be freed are moved to a temporary list and
771  * then are freed outside inode_lock by dispose_list().
772  */
773 long prune_icache_sb(struct super_block *sb, struct shrink_control *sc)
774 {
775         LIST_HEAD(freeable);
776         long freed;
777
778         freed = list_lru_shrink_walk(&sb->s_inode_lru, sc,
779                                      inode_lru_isolate, &freeable);
780         dispose_list(&freeable);
781         return freed;
782 }
783
784 static void __wait_on_freeing_inode(struct inode *inode);
785 /*
786  * Called with the inode lock held.
787  */
788 static struct inode *find_inode(struct super_block *sb,
789                                 struct hlist_head *head,
790                                 int (*test)(struct inode *, void *),
791                                 void *data)
792 {
793         struct inode *inode = NULL;
794
795 repeat:
796         hlist_for_each_entry(inode, head, i_hash) {
797                 if (inode->i_sb != sb)
798                         continue;
799                 if (!test(inode, data))
800                         continue;
801                 spin_lock(&inode->i_lock);
802                 if (inode->i_state & (I_FREEING|I_WILL_FREE)) {
803                         __wait_on_freeing_inode(inode);
804                         goto repeat;
805                 }
806                 __iget(inode);
807                 spin_unlock(&inode->i_lock);
808                 return inode;
809         }
810         return NULL;
811 }
812
813 /*
814  * find_inode_fast is the fast path version of find_inode, see the comment at
815  * iget_locked for details.
816  */
817 static struct inode *find_inode_fast(struct super_block *sb,
818                                 struct hlist_head *head, unsigned long ino)
819 {
820         struct inode *inode = NULL;
821
822 repeat:
823         hlist_for_each_entry(inode, head, i_hash) {
824                 if (inode->i_ino != ino)
825                         continue;
826                 if (inode->i_sb != sb)
827                         continue;
828                 spin_lock(&inode->i_lock);
829                 if (inode->i_state & (I_FREEING|I_WILL_FREE)) {
830                         __wait_on_freeing_inode(inode);
831                         goto repeat;
832                 }
833                 __iget(inode);
834                 spin_unlock(&inode->i_lock);
835                 return inode;
836         }
837         return NULL;
838 }
839
840 /*
841  * Each cpu owns a range of LAST_INO_BATCH numbers.
842  * 'shared_last_ino' is dirtied only once out of LAST_INO_BATCH allocations,
843  * to renew the exhausted range.
844  *
845  * This does not significantly increase overflow rate because every CPU can
846  * consume at most LAST_INO_BATCH-1 unused inode numbers. So there is
847  * NR_CPUS*(LAST_INO_BATCH-1) wastage. At 4096 and 1024, this is ~0.1% of the
848  * 2^32 range, and is a worst-case. Even a 50% wastage would only increase
849  * overflow rate by 2x, which does not seem too significant.
850  *
851  * On a 32bit, non LFS stat() call, glibc will generate an EOVERFLOW
852  * error if st_ino won't fit in target struct field. Use 32bit counter
853  * here to attempt to avoid that.
854  */
855 #define LAST_INO_BATCH 1024
856 static DEFINE_PER_CPU(unsigned int, last_ino);
857
858 unsigned int get_next_ino(void)
859 {
860         unsigned int *p = &get_cpu_var(last_ino);
861         unsigned int res = *p;
862
863 #ifdef CONFIG_SMP
864         if (unlikely((res & (LAST_INO_BATCH-1)) == 0)) {
865                 static atomic_t shared_last_ino;
866                 int next = atomic_add_return(LAST_INO_BATCH, &shared_last_ino);
867
868                 res = next - LAST_INO_BATCH;
869         }
870 #endif
871
872         res++;
873         /* get_next_ino should not provide a 0 inode number */
874         if (unlikely(!res))
875                 res++;
876         *p = res;
877         put_cpu_var(last_ino);
878         return res;
879 }
880 EXPORT_SYMBOL(get_next_ino);
881
882 /**
883  *      new_inode_pseudo        - obtain an inode
884  *      @sb: superblock
885  *
886  *      Allocates a new inode for given superblock.
887  *      Inode wont be chained in superblock s_inodes list
888  *      This means :
889  *      - fs can't be unmount
890  *      - quotas, fsnotify, writeback can't work
891  */
892 struct inode *new_inode_pseudo(struct super_block *sb)
893 {
894         struct inode *inode = alloc_inode(sb);
895
896         if (inode) {
897                 spin_lock(&inode->i_lock);
898                 inode->i_state = 0;
899                 spin_unlock(&inode->i_lock);
900                 INIT_LIST_HEAD(&inode->i_sb_list);
901         }
902         return inode;
903 }
904
905 /**
906  *      new_inode       - obtain an inode
907  *      @sb: superblock
908  *
909  *      Allocates a new inode for given superblock. The default gfp_mask
910  *      for allocations related to inode->i_mapping is GFP_HIGHUSER_MOVABLE.
911  *      If HIGHMEM pages are unsuitable or it is known that pages allocated
912  *      for the page cache are not reclaimable or migratable,
913  *      mapping_set_gfp_mask() must be called with suitable flags on the
914  *      newly created inode's mapping
915  *
916  */
917 struct inode *new_inode(struct super_block *sb)
918 {
919         struct inode *inode;
920
921         spin_lock_prefetch(&sb->s_inode_list_lock);
922
923         inode = new_inode_pseudo(sb);
924         if (inode)
925                 inode_sb_list_add(inode);
926         return inode;
927 }
928 EXPORT_SYMBOL(new_inode);
929
930 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
931 void lockdep_annotate_inode_mutex_key(struct inode *inode)
932 {
933         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
934                 struct file_system_type *type = inode->i_sb->s_type;
935
936                 /* Set new key only if filesystem hasn't already changed it */
937                 if (lockdep_match_class(&inode->i_rwsem, &type->i_mutex_key)) {
938                         /*
939                          * ensure nobody is actually holding i_mutex
940                          */
941                         // mutex_destroy(&inode->i_mutex);
942                         init_rwsem(&inode->i_rwsem);
943                         lockdep_set_class(&inode->i_rwsem,
944                                           &type->i_mutex_dir_key);
945                 }
946         }
947 }
948 EXPORT_SYMBOL(lockdep_annotate_inode_mutex_key);
949 #endif
950
951 /**
952  * unlock_new_inode - clear the I_NEW state and wake up any waiters
953  * @inode:      new inode to unlock
954  *
955  * Called when the inode is fully initialised to clear the new state of the
956  * inode and wake up anyone waiting for the inode to finish initialisation.
957  */
958 void unlock_new_inode(struct inode *inode)
959 {
960         lockdep_annotate_inode_mutex_key(inode);
961         spin_lock(&inode->i_lock);
962         WARN_ON(!(inode->i_state & I_NEW));
963         inode->i_state &= ~I_NEW;
964         smp_mb();
965         wake_up_bit(&inode->i_state, __I_NEW);
966         spin_unlock(&inode->i_lock);
967 }
968 EXPORT_SYMBOL(unlock_new_inode);
969
970 /**
971  * lock_two_nondirectories - take two i_mutexes on non-directory objects
972  *
973  * Lock any non-NULL argument that is not a directory.
974  * Zero, one or two objects may be locked by this function.
975  *
976  * @inode1: first inode to lock
977  * @inode2: second inode to lock
978  */
979 void lock_two_nondirectories(struct inode *inode1, struct inode *inode2)
980 {
981         if (inode1 > inode2)
982                 swap(inode1, inode2);
983
984         if (inode1 && !S_ISDIR(inode1->i_mode))
985                 inode_lock(inode1);
986         if (inode2 && !S_ISDIR(inode2->i_mode) && inode2 != inode1)
987                 inode_lock_nested(inode2, I_MUTEX_NONDIR2);
988 }
989 EXPORT_SYMBOL(lock_two_nondirectories);
990
991 /**
992  * unlock_two_nondirectories - release locks from lock_two_nondirectories()
993  * @inode1: first inode to unlock
994  * @inode2: second inode to unlock
995  */
996 void unlock_two_nondirectories(struct inode *inode1, struct inode *inode2)
997 {
998         if (inode1 && !S_ISDIR(inode1->i_mode))
999                 inode_unlock(inode1);
1000         if (inode2 && !S_ISDIR(inode2->i_mode) && inode2 != inode1)
1001                 inode_unlock(inode2);
1002 }
1003 EXPORT_SYMBOL(unlock_two_nondirectories);
1004
1005 /**
1006  * inode_insert5 - obtain an inode from a mounted file system
1007  * @inode:      pre-allocated inode to use for insert to cache
1008  * @hashval:    hash value (usually inode number) to get
1009  * @test:       callback used for comparisons between inodes
1010  * @set:        callback used to initialize a new struct inode
1011  * @data:       opaque data pointer to pass to @test and @set
1012  *
1013  * Search for the inode specified by @hashval and @data in the inode cache,
1014  * and if present it is return it with an increased reference count. This is
1015  * a variant of iget5_locked() for callers that don't want to fail on memory
1016  * allocation of inode.
1017  *
1018  * If the inode is not in cache, insert the pre-allocated inode to cache and
1019  * return it locked, hashed, and with the I_NEW flag set. The file system gets
1020  * to fill it in before unlocking it via unlock_new_inode().
1021  *
1022  * Note both @test and @set are called with the inode_hash_lock held, so can't
1023  * sleep.
1024  */
1025 struct inode *inode_insert5(struct inode *inode, unsigned long hashval,
1026                             int (*test)(struct inode *, void *),
1027                             int (*set)(struct inode *, void *), void *data)
1028 {
1029         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(inode->i_sb, hashval);
1030         struct inode *old;
1031
1032 again:
1033         spin_lock(&inode_hash_lock);
1034         old = find_inode(inode->i_sb, head, test, data);
1035         if (unlikely(old)) {
1036                 /*
1037                  * Uhhuh, somebody else created the same inode under us.
1038                  * Use the old inode instead of the preallocated one.
1039                  */
1040                 spin_unlock(&inode_hash_lock);
1041                 wait_on_inode(old);
1042                 if (unlikely(inode_unhashed(old))) {
1043                         iput(old);
1044                         goto again;
1045                 }
1046                 return old;
1047         }
1048
1049         if (set && unlikely(set(inode, data))) {
1050                 inode = NULL;
1051                 goto unlock;
1052         }
1053
1054         /*
1055          * Return the locked inode with I_NEW set, the
1056          * caller is responsible for filling in the contents
1057          */
1058         spin_lock(&inode->i_lock);
1059         inode->i_state |= I_NEW;
1060         hlist_add_head(&inode->i_hash, head);
1061         spin_unlock(&inode->i_lock);
1062 unlock:
1063         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1064
1065         return inode;
1066 }
1067 EXPORT_SYMBOL(inode_insert5);
1068
1069 /**
1070  * iget5_locked - obtain an inode from a mounted file system
1071  * @sb:         super block of file system
1072  * @hashval:    hash value (usually inode number) to get
1073  * @test:       callback used for comparisons between inodes
1074  * @set:        callback used to initialize a new struct inode
1075  * @data:       opaque data pointer to pass to @test and @set
1076  *
1077  * Search for the inode specified by @hashval and @data in the inode cache,
1078  * and if present it is return it with an increased reference count. This is
1079  * a generalized version of iget_locked() for file systems where the inode
1080  * number is not sufficient for unique identification of an inode.
1081  *
1082  * If the inode is not in cache, allocate a new inode and return it locked,
1083  * hashed, and with the I_NEW flag set. The file system gets to fill it in
1084  * before unlocking it via unlock_new_inode().
1085  *
1086  * Note both @test and @set are called with the inode_hash_lock held, so can't
1087  * sleep.
1088  */
1089 struct inode *iget5_locked(struct super_block *sb, unsigned long hashval,
1090                 int (*test)(struct inode *, void *),
1091                 int (*set)(struct inode *, void *), void *data)
1092 {
1093         struct inode *inode = ilookup5(sb, hashval, test, data);
1094
1095         if (!inode) {
1096                 struct inode *new = new_inode(sb);
1097
1098                 if (new) {
1099                         inode = inode_insert5(new, hashval, test, set, data);
1100                         if (unlikely(inode != new))
1101                                 iput(new);
1102                 }
1103         }
1104         return inode;
1105 }
1106 EXPORT_SYMBOL(iget5_locked);
1107
1108 /**
1109  * iget_locked - obtain an inode from a mounted file system
1110  * @sb:         super block of file system
1111  * @ino:        inode number to get
1112  *
1113  * Search for the inode specified by @ino in the inode cache and if present
1114  * return it with an increased reference count. This is for file systems
1115  * where the inode number is sufficient for unique identification of an inode.
1116  *
1117  * If the inode is not in cache, allocate a new inode and return it locked,
1118  * hashed, and with the I_NEW flag set.  The file system gets to fill it in
1119  * before unlocking it via unlock_new_inode().
1120  */
1121 struct inode *iget_locked(struct super_block *sb, unsigned long ino)
1122 {
1123         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(sb, ino);
1124         struct inode *inode;
1125 again:
1126         spin_lock(&inode_hash_lock);
1127         inode = find_inode_fast(sb, head, ino);
1128         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1129         if (inode) {
1130                 wait_on_inode(inode);
1131                 if (unlikely(inode_unhashed(inode))) {
1132                         iput(inode);
1133                         goto again;
1134                 }
1135                 return inode;
1136         }
1137
1138         inode = alloc_inode(sb);
1139         if (inode) {
1140                 struct inode *old;
1141
1142                 spin_lock(&inode_hash_lock);
1143                 /* We released the lock, so.. */
1144                 old = find_inode_fast(sb, head, ino);
1145                 if (!old) {
1146                         inode->i_ino = ino;
1147                         spin_lock(&inode->i_lock);
1148                         inode->i_state = I_NEW;
1149                         hlist_add_head(&inode->i_hash, head);
1150                         spin_unlock(&inode->i_lock);
1151                         inode_sb_list_add(inode);
1152                         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1153
1154                         /* Return the locked inode with I_NEW set, the
1155                          * caller is responsible for filling in the contents
1156                          */
1157                         return inode;
1158                 }
1159
1160                 /*
1161                  * Uhhuh, somebody else created the same inode under
1162                  * us. Use the old inode instead of the one we just
1163                  * allocated.
1164                  */
1165                 spin_unlock(&inode_hash_lock);
1166                 destroy_inode(inode);
1167                 inode = old;
1168                 wait_on_inode(inode);
1169                 if (unlikely(inode_unhashed(inode))) {
1170                         iput(inode);
1171                         goto again;
1172                 }
1173         }
1174         return inode;
1175 }
1176 EXPORT_SYMBOL(iget_locked);
1177
1178 /*
1179  * search the inode cache for a matching inode number.
1180  * If we find one, then the inode number we are trying to
1181  * allocate is not unique and so we should not use it.
1182  *
1183  * Returns 1 if the inode number is unique, 0 if it is not.
1184  */
1185 static int test_inode_iunique(struct super_block *sb, unsigned long ino)
1186 {
1187         struct hlist_head *b = inode_hashtable + hash(sb, ino);
1188         struct inode *inode;
1189
1190         spin_lock(&inode_hash_lock);
1191         hlist_for_each_entry(inode, b, i_hash) {
1192                 if (inode->i_ino == ino && inode->i_sb == sb) {
1193                         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1194                         return 0;
1195                 }
1196         }
1197         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1198
1199         return 1;
1200 }
1201
1202 /**
1203  *      iunique - get a unique inode number
1204  *      @sb: superblock
1205  *      @max_reserved: highest reserved inode number
1206  *
1207  *      Obtain an inode number that is unique on the system for a given
1208  *      superblock. This is used by file systems that have no natural
1209  *      permanent inode numbering system. An inode number is returned that
1210  *      is higher than the reserved limit but unique.
1211  *
1212  *      BUGS:
1213  *      With a large number of inodes live on the file system this function
1214  *      currently becomes quite slow.
1215  */
1216 ino_t iunique(struct super_block *sb, ino_t max_reserved)
1217 {
1218         /*
1219          * On a 32bit, non LFS stat() call, glibc will generate an EOVERFLOW
1220          * error if st_ino won't fit in target struct field. Use 32bit counter
1221          * here to attempt to avoid that.
1222          */
1223         static DEFINE_SPINLOCK(iunique_lock);
1224         static unsigned int counter;
1225         ino_t res;
1226
1227         spin_lock(&iunique_lock);
1228         do {
1229                 if (counter <= max_reserved)
1230                         counter = max_reserved + 1;
1231                 res = counter++;
1232         } while (!test_inode_iunique(sb, res));
1233         spin_unlock(&iunique_lock);
1234
1235         return res;
1236 }
1237 EXPORT_SYMBOL(iunique);
1238
1239 struct inode *igrab(struct inode *inode)
1240 {
1241         spin_lock(&inode->i_lock);
1242         if (!(inode->i_state & (I_FREEING|I_WILL_FREE))) {
1243                 __iget(inode);
1244                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1245         } else {
1246                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1247                 /*
1248                  * Handle the case where s_op->clear_inode is not been
1249                  * called yet, and somebody is calling igrab
1250                  * while the inode is getting freed.
1251                  */
1252                 inode = NULL;
1253         }
1254         return inode;
1255 }
1256 EXPORT_SYMBOL(igrab);
1257
1258 /**
1259  * ilookup5_nowait - search for an inode in the inode cache
1260  * @sb:         super block of file system to search
1261  * @hashval:    hash value (usually inode number) to search for
1262  * @test:       callback used for comparisons between inodes
1263  * @data:       opaque data pointer to pass to @test
1264  *
1265  * Search for the inode specified by @hashval and @data in the inode cache.
1266  * If the inode is in the cache, the inode is returned with an incremented
1267  * reference count.
1268  *
1269  * Note: I_NEW is not waited upon so you have to be very careful what you do
1270  * with the returned inode.  You probably should be using ilookup5() instead.
1271  *
1272  * Note2: @test is called with the inode_hash_lock held, so can't sleep.
1273  */
1274 struct inode *ilookup5_nowait(struct super_block *sb, unsigned long hashval,
1275                 int (*test)(struct inode *, void *), void *data)
1276 {
1277         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(sb, hashval);
1278         struct inode *inode;
1279
1280         spin_lock(&inode_hash_lock);
1281         inode = find_inode(sb, head, test, data);
1282         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1283
1284         return inode;
1285 }
1286 EXPORT_SYMBOL(ilookup5_nowait);
1287
1288 /**
1289  * ilookup5 - search for an inode in the inode cache
1290  * @sb:         super block of file system to search
1291  * @hashval:    hash value (usually inode number) to search for
1292  * @test:       callback used for comparisons between inodes
1293  * @data:       opaque data pointer to pass to @test
1294  *
1295  * Search for the inode specified by @hashval and @data in the inode cache,
1296  * and if the inode is in the cache, return the inode with an incremented
1297  * reference count.  Waits on I_NEW before returning the inode.
1298  * returned with an incremented reference count.
1299  *
1300  * This is a generalized version of ilookup() for file systems where the
1301  * inode number is not sufficient for unique identification of an inode.
1302  *
1303  * Note: @test is called with the inode_hash_lock held, so can't sleep.
1304  */
1305 struct inode *ilookup5(struct super_block *sb, unsigned long hashval,
1306                 int (*test)(struct inode *, void *), void *data)
1307 {
1308         struct inode *inode;
1309 again:
1310         inode = ilookup5_nowait(sb, hashval, test, data);
1311         if (inode) {
1312                 wait_on_inode(inode);
1313                 if (unlikely(inode_unhashed(inode))) {
1314                         iput(inode);
1315                         goto again;
1316                 }
1317         }
1318         return inode;
1319 }
1320 EXPORT_SYMBOL(ilookup5);
1321
1322 /**
1323  * ilookup - search for an inode in the inode cache
1324  * @sb:         super block of file system to search
1325  * @ino:        inode number to search for
1326  *
1327  * Search for the inode @ino in the inode cache, and if the inode is in the
1328  * cache, the inode is returned with an incremented reference count.
1329  */
1330 struct inode *ilookup(struct super_block *sb, unsigned long ino)
1331 {
1332         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(sb, ino);
1333         struct inode *inode;
1334 again:
1335         spin_lock(&inode_hash_lock);
1336         inode = find_inode_fast(sb, head, ino);
1337         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1338
1339         if (inode) {
1340                 wait_on_inode(inode);
1341                 if (unlikely(inode_unhashed(inode))) {
1342                         iput(inode);
1343                         goto again;
1344                 }
1345         }
1346         return inode;
1347 }
1348 EXPORT_SYMBOL(ilookup);
1349
1350 /**
1351  * find_inode_nowait - find an inode in the inode cache
1352  * @sb:         super block of file system to search
1353  * @hashval:    hash value (usually inode number) to search for
1354  * @match:      callback used for comparisons between inodes
1355  * @data:       opaque data pointer to pass to @match
1356  *
1357  * Search for the inode specified by @hashval and @data in the inode
1358  * cache, where the helper function @match will return 0 if the inode
1359  * does not match, 1 if the inode does match, and -1 if the search
1360  * should be stopped.  The @match function must be responsible for
1361  * taking the i_lock spin_lock and checking i_state for an inode being
1362  * freed or being initialized, and incrementing the reference count
1363  * before returning 1.  It also must not sleep, since it is called with
1364  * the inode_hash_lock spinlock held.
1365  *
1366  * This is a even more generalized version of ilookup5() when the
1367  * function must never block --- find_inode() can block in
1368  * __wait_on_freeing_inode() --- or when the caller can not increment
1369  * the reference count because the resulting iput() might cause an
1370  * inode eviction.  The tradeoff is that the @match funtion must be
1371  * very carefully implemented.
1372  */
1373 struct inode *find_inode_nowait(struct super_block *sb,
1374                                 unsigned long hashval,
1375                                 int (*match)(struct inode *, unsigned long,
1376                                              void *),
1377                                 void *data)
1378 {
1379         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(sb, hashval);
1380         struct inode *inode, *ret_inode = NULL;
1381         int mval;
1382
1383         spin_lock(&inode_hash_lock);
1384         hlist_for_each_entry(inode, head, i_hash) {
1385                 if (inode->i_sb != sb)
1386                         continue;
1387                 mval = match(inode, hashval, data);
1388                 if (mval == 0)
1389                         continue;
1390                 if (mval == 1)
1391                         ret_inode = inode;
1392                 goto out;
1393         }
1394 out:
1395         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1396         return ret_inode;
1397 }
1398 EXPORT_SYMBOL(find_inode_nowait);
1399
1400 int insert_inode_locked(struct inode *inode)
1401 {
1402         struct super_block *sb = inode->i_sb;
1403         ino_t ino = inode->i_ino;
1404         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(sb, ino);
1405
1406         while (1) {
1407                 struct inode *old = NULL;
1408                 spin_lock(&inode_hash_lock);
1409                 hlist_for_each_entry(old, head, i_hash) {
1410                         if (old->i_ino != ino)
1411                                 continue;
1412                         if (old->i_sb != sb)
1413                                 continue;
1414                         spin_lock(&old->i_lock);
1415                         if (old->i_state & (I_FREEING|I_WILL_FREE)) {
1416                                 spin_unlock(&old->i_lock);
1417                                 continue;
1418                         }
1419                         break;
1420                 }
1421                 if (likely(!old)) {
1422                         spin_lock(&inode->i_lock);
1423                         inode->i_state |= I_NEW;
1424                         hlist_add_head(&inode->i_hash, head);
1425                         spin_unlock(&inode->i_lock);
1426                         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1427                         return 0;
1428                 }
1429                 __iget(old);
1430                 spin_unlock(&old->i_lock);
1431                 spin_unlock(&inode_hash_lock);
1432                 wait_on_inode(old);
1433                 if (unlikely(!inode_unhashed(old))) {
1434                         iput(old);
1435                         return -EBUSY;
1436                 }
1437                 iput(old);
1438         }
1439 }
1440 EXPORT_SYMBOL(insert_inode_locked);
1441
1442 int insert_inode_locked4(struct inode *inode, unsigned long hashval,
1443                 int (*test)(struct inode *, void *), void *data)
1444 {
1445         struct inode *old = inode_insert5(inode, hashval, test, NULL, data);
1446
1447         if (old != inode) {
1448                 iput(old);
1449                 return -EBUSY;
1450         }
1451         return 0;
1452 }
1453 EXPORT_SYMBOL(insert_inode_locked4);
1454
1455
1456 int generic_delete_inode(struct inode *inode)
1457 {
1458         return 1;
1459 }
1460 EXPORT_SYMBOL(generic_delete_inode);
1461
1462 /*
1463  * Called when we're dropping the last reference
1464  * to an inode.
1465  *
1466  * Call the FS "drop_inode()" function, defaulting to
1467  * the legacy UNIX filesystem behaviour.  If it tells
1468  * us to evict inode, do so.  Otherwise, retain inode
1469  * in cache if fs is alive, sync and evict if fs is
1470  * shutting down.
1471  */
1472 static void iput_final(struct inode *inode)
1473 {
1474         struct super_block *sb = inode->i_sb;
1475         const struct super_operations *op = inode->i_sb->s_op;
1476         int drop;
1477
1478         WARN_ON(inode->i_state & I_NEW);
1479
1480         if (op->drop_inode)
1481                 drop = op->drop_inode(inode);
1482         else
1483                 drop = generic_drop_inode(inode);
1484
1485         if (!drop && (sb->s_flags & SB_ACTIVE)) {
1486                 inode_add_lru(inode);
1487                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1488                 return;
1489         }
1490
1491         if (!drop) {
1492                 inode->i_state |= I_WILL_FREE;
1493                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1494                 write_inode_now(inode, 1);
1495                 spin_lock(&inode->i_lock);
1496                 WARN_ON(inode->i_state & I_NEW);
1497                 inode->i_state &= ~I_WILL_FREE;
1498         }
1499
1500         inode->i_state |= I_FREEING;
1501         if (!list_empty(&inode->i_lru))
1502                 inode_lru_list_del(inode);
1503         spin_unlock(&inode->i_lock);
1504
1505         evict(inode);
1506 }
1507
1508 /**
1509  *      iput    - put an inode
1510  *      @inode: inode to put
1511  *
1512  *      Puts an inode, dropping its usage count. If the inode use count hits
1513  *      zero, the inode is then freed and may also be destroyed.
1514  *
1515  *      Consequently, iput() can sleep.
1516  */
1517 void iput(struct inode *inode)
1518 {
1519         if (!inode)
1520                 return;
1521         BUG_ON(inode->i_state & I_CLEAR);
1522 retry:
1523         if (atomic_dec_and_lock(&inode->i_count, &inode->i_lock)) {
1524                 if (inode->i_nlink && (inode->i_state & I_DIRTY_TIME)) {
1525                         atomic_inc(&inode->i_count);
1526                         spin_unlock(&inode->i_lock);
1527                         trace_writeback_lazytime_iput(inode);
1528                         mark_inode_dirty_sync(inode);
1529                         goto retry;
1530                 }
1531                 iput_final(inode);
1532         }
1533 }
1534 EXPORT_SYMBOL(iput);
1535
1536 /**
1537  *      bmap    - find a block number in a file
1538  *      @inode: inode of file
1539  *      @block: block to find
1540  *
1541  *      Returns the block number on the device holding the inode that
1542  *      is the disk block number for the block of the file requested.
1543  *      That is, asked for block 4 of inode 1 the function will return the
1544  *      disk block relative to the disk start that holds that block of the
1545  *      file.
1546  */
1547 sector_t bmap(struct inode *inode, sector_t block)
1548 {
1549         sector_t res = 0;
1550         if (inode->i_mapping->a_ops->bmap)
1551                 res = inode->i_mapping->a_ops->bmap(inode->i_mapping, block);
1552         return res;
1553 }
1554 EXPORT_SYMBOL(bmap);
1555
1556 /*
1557  * Update times in overlayed inode from underlying real inode
1558  */
1559 static void update_ovl_inode_times(struct dentry *dentry, struct inode *inode,
1560                                bool rcu)
1561 {
1562         struct dentry *upperdentry;
1563
1564         /*
1565          * Nothing to do if in rcu or if non-overlayfs
1566          */
1567         if (rcu || likely(!(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REAL)))
1568                 return;
1569
1570         upperdentry = d_real(dentry, NULL, 0, D_REAL_UPPER);
1571
1572         /*
1573          * If file is on lower then we can't update atime, so no worries about
1574          * stale mtime/ctime.
1575          */
1576         if (upperdentry) {
1577                 struct inode *realinode = d_inode(upperdentry);
1578
1579                 if ((!timespec_equal(&inode->i_mtime, &realinode->i_mtime) ||
1580                      !timespec_equal(&inode->i_ctime, &realinode->i_ctime))) {
1581                         inode->i_mtime = realinode->i_mtime;
1582                         inode->i_ctime = realinode->i_ctime;
1583                 }
1584         }
1585 }
1586
1587 /*
1588  * With relative atime, only update atime if the previous atime is
1589  * earlier than either the ctime or mtime or if at least a day has
1590  * passed since the last atime update.
1591  */
1592 static int relatime_need_update(const struct path *path, struct inode *inode,
1593                                 struct timespec now, bool rcu)
1594 {
1595
1596         if (!(path->mnt->mnt_flags & MNT_RELATIME))
1597                 return 1;
1598
1599         update_ovl_inode_times(path->dentry, inode, rcu);
1600         /*
1601          * Is mtime younger than atime? If yes, update atime:
1602          */
1603         if (timespec_compare(&inode->i_mtime, &inode->i_atime) >= 0)
1604                 return 1;
1605         /*
1606          * Is ctime younger than atime? If yes, update atime:
1607          */
1608         if (timespec_compare(&inode->i_ctime, &inode->i_atime) >= 0)
1609                 return 1;
1610
1611         /*
1612          * Is the previous atime value older than a day? If yes,
1613          * update atime:
1614          */
1615         if ((long)(now.tv_sec - inode->i_atime.tv_sec) >= 24*60*60)
1616                 return 1;
1617         /*
1618          * Good, we can skip the atime update:
1619          */
1620         return 0;
1621 }
1622
1623 int generic_update_time(struct inode *inode, struct timespec *time, int flags)
1624 {
1625         int iflags = I_DIRTY_TIME;
1626         bool dirty = false;
1627
1628         if (flags & S_ATIME)
1629                 inode->i_atime = *time;
1630         if (flags & S_VERSION)
1631                 dirty = inode_maybe_inc_iversion(inode, false);
1632         if (flags & S_CTIME)
1633                 inode->i_ctime = *time;
1634         if (flags & S_MTIME)
1635                 inode->i_mtime = *time;
1636         if ((flags & (S_ATIME | S_CTIME | S_MTIME)) &&
1637             !(inode->i_sb->s_flags & SB_LAZYTIME))
1638                 dirty = true;
1639
1640         if (dirty)
1641                 iflags |= I_DIRTY_SYNC;
1642         __mark_inode_dirty(inode, iflags);
1643         return 0;
1644 }
1645 EXPORT_SYMBOL(generic_update_time);
1646
1647 /*
1648  * This does the actual work of updating an inodes time or version.  Must have
1649  * had called mnt_want_write() before calling this.
1650  */
1651 static int update_time(struct inode *inode, struct timespec *time, int flags)
1652 {
1653         int (*update_time)(struct inode *, struct timespec *, int);
1654
1655         update_time = inode->i_op->update_time ? inode->i_op->update_time :
1656                 generic_update_time;
1657
1658         return update_time(inode, time, flags);
1659 }
1660
1661 /**
1662  *      touch_atime     -       update the access time
1663  *      @path: the &struct path to update
1664  *      @inode: inode to update
1665  *
1666  *      Update the accessed time on an inode and mark it for writeback.
1667  *      This function automatically handles read only file systems and media,
1668  *      as well as the "noatime" flag and inode specific "noatime" markers.
1669  */
1670 bool __atime_needs_update(const struct path *path, struct inode *inode,
1671                           bool rcu)
1672 {
1673         struct vfsmount *mnt = path->mnt;
1674         struct timespec now;
1675
1676         if (inode->i_flags & S_NOATIME)
1677                 return false;
1678
1679         /* Atime updates will likely cause i_uid and i_gid to be written
1680          * back improprely if their true value is unknown to the vfs.
1681          */
1682         if (HAS_UNMAPPED_ID(inode))
1683                 return false;
1684
1685         if (IS_NOATIME(inode))
1686                 return false;
1687         if ((inode->i_sb->s_flags & SB_NODIRATIME) && S_ISDIR(inode->i_mode))
1688                 return false;
1689
1690         if (mnt->mnt_flags & MNT_NOATIME)
1691                 return false;
1692         if ((mnt->mnt_flags & MNT_NODIRATIME) && S_ISDIR(inode->i_mode))
1693                 return false;
1694
1695         now = current_time(inode);
1696
1697         if (!relatime_need_update(path, inode, now, rcu))
1698                 return false;
1699
1700         if (timespec_equal(&inode->i_atime, &now))
1701                 return false;
1702
1703         return true;
1704 }
1705
1706 void touch_atime(const struct path *path)
1707 {
1708         struct vfsmount *mnt = path->mnt;
1709         struct inode *inode = d_inode(path->dentry);
1710         struct timespec now;
1711
1712         if (!__atime_needs_update(path, inode, false))
1713                 return;
1714
1715         if (!sb_start_write_trylock(inode->i_sb))
1716                 return;
1717
1718         if (__mnt_want_write(mnt) != 0)
1719                 goto skip_update;
1720         /*
1721          * File systems can error out when updating inodes if they need to
1722          * allocate new space to modify an inode (such is the case for
1723          * Btrfs), but since we touch atime while walking down the path we
1724          * really don't care if we failed to update the atime of the file,
1725          * so just ignore the return value.
1726          * We may also fail on filesystems that have the ability to make parts
1727          * of the fs read only, e.g. subvolumes in Btrfs.
1728          */
1729         now = current_time(inode);
1730         update_time(inode, &now, S_ATIME);
1731         __mnt_drop_write(mnt);
1732 skip_update:
1733         sb_end_write(inode->i_sb);
1734 }
1735 EXPORT_SYMBOL(touch_atime);
1736
1737 /*
1738  * The logic we want is
1739  *
1740  *      if suid or (sgid and xgrp)
1741  *              remove privs
1742  */
1743 int should_remove_suid(struct dentry *dentry)
1744 {
1745         umode_t mode = d_inode(dentry)->i_mode;
1746         int kill = 0;
1747
1748         /* suid always must be killed */
1749         if (unlikely(mode & S_ISUID))
1750                 kill = ATTR_KILL_SUID;
1751
1752         /*
1753          * sgid without any exec bits is just a mandatory locking mark; leave
1754          * it alone.  If some exec bits are set, it's a real sgid; kill it.
1755          */
1756         if (unlikely((mode & S_ISGID) && (mode & S_IXGRP)))
1757                 kill |= ATTR_KILL_SGID;
1758
1759         if (unlikely(kill && !capable(CAP_FSETID) && S_ISREG(mode)))
1760                 return kill;
1761
1762         return 0;
1763 }
1764 EXPORT_SYMBOL(should_remove_suid);
1765
1766 /*
1767  * Return mask of changes for notify_change() that need to be done as a
1768  * response to write or truncate. Return 0 if nothing has to be changed.
1769  * Negative value on error (change should be denied).
1770  */
1771 int dentry_needs_remove_privs(struct dentry *dentry)
1772 {
1773         struct inode *inode = d_inode(dentry);
1774         int mask = 0;
1775         int ret;
1776
1777         if (IS_NOSEC(inode))
1778                 return 0;
1779
1780         mask = should_remove_suid(dentry);
1781         ret = security_inode_need_killpriv(dentry);
1782         if (ret < 0)
1783                 return ret;
1784         if (ret)
1785                 mask |= ATTR_KILL_PRIV;
1786         return mask;
1787 }
1788
1789 static int __remove_privs(struct dentry *dentry, int kill)
1790 {
1791         struct iattr newattrs;
1792
1793         newattrs.ia_valid = ATTR_FORCE | kill;
1794         /*
1795          * Note we call this on write, so notify_change will not
1796          * encounter any conflicting delegations:
1797          */
1798         return notify_change(dentry, &newattrs, NULL);
1799 }
1800
1801 /*
1802  * Remove special file priviledges (suid, capabilities) when file is written
1803  * to or truncated.
1804  */
1805 int file_remove_privs(struct file *file)
1806 {
1807         struct dentry *dentry = file_dentry(file);
1808         struct inode *inode = file_inode(file);
1809         int kill;
1810         int error = 0;
1811
1812         /* Fast path for nothing security related */
1813         if (IS_NOSEC(inode))
1814                 return 0;
1815
1816         kill = dentry_needs_remove_privs(dentry);
1817         if (kill < 0)
1818                 return kill;
1819         if (kill)
1820                 error = __remove_privs(dentry, kill);
1821         if (!error)
1822                 inode_has_no_xattr(inode);
1823
1824         return error;
1825 }
1826 EXPORT_SYMBOL(file_remove_privs);
1827
1828 /**
1829  *      file_update_time        -       update mtime and ctime time
1830  *      @file: file accessed
1831  *
1832  *      Update the mtime and ctime members of an inode and mark the inode
1833  *      for writeback.  Note that this function is meant exclusively for
1834  *      usage in the file write path of filesystems, and filesystems may
1835  *      choose to explicitly ignore update via this function with the
1836  *      S_NOCMTIME inode flag, e.g. for network filesystem where these
1837  *      timestamps are handled by the server.  This can return an error for
1838  *      file systems who need to allocate space in order to update an inode.
1839  */
1840
1841 int file_update_time(struct file *file)
1842 {
1843         struct inode *inode = file_inode(file);
1844         struct timespec now;
1845         int sync_it = 0;
1846         int ret;
1847
1848         /* First try to exhaust all avenues to not sync */
1849         if (IS_NOCMTIME(inode))
1850                 return 0;
1851
1852         now = current_time(inode);
1853         if (!timespec_equal(&inode->i_mtime, &now))
1854                 sync_it = S_MTIME;
1855
1856         if (!timespec_equal(&inode->i_ctime, &now))
1857                 sync_it |= S_CTIME;
1858
1859         if (IS_I_VERSION(inode) && inode_iversion_need_inc(inode))
1860                 sync_it |= S_VERSION;
1861
1862         if (!sync_it)
1863                 return 0;
1864
1865         /* Finally allowed to write? Takes lock. */
1866         if (__mnt_want_write_file(file))
1867                 return 0;
1868
1869         ret = update_time(inode, &now, sync_it);
1870         __mnt_drop_write_file(file);
1871
1872         return ret;
1873 }
1874 EXPORT_SYMBOL(file_update_time);
1875
1876 int inode_needs_sync(struct inode *inode)
1877 {
1878         if (IS_SYNC(inode))
1879                 return 1;
1880         if (S_ISDIR(inode->i_mode) && IS_DIRSYNC(inode))
1881                 return 1;
1882         return 0;
1883 }
1884 EXPORT_SYMBOL(inode_needs_sync);
1885
1886 /*
1887  * If we try to find an inode in the inode hash while it is being
1888  * deleted, we have to wait until the filesystem completes its
1889  * deletion before reporting that it isn't found.  This function waits
1890  * until the deletion _might_ have completed.  Callers are responsible
1891  * to recheck inode state.
1892  *
1893  * It doesn't matter if I_NEW is not set initially, a call to
1894  * wake_up_bit(&inode->i_state, __I_NEW) after removing from the hash list
1895  * will DTRT.
1896  */
1897 static void __wait_on_freeing_inode(struct inode *inode)
1898 {
1899         wait_queue_head_t *wq;
1900         DEFINE_WAIT_BIT(wait, &inode->i_state, __I_NEW);
1901         wq = bit_waitqueue(&inode->i_state, __I_NEW);
1902         prepare_to_wait(wq, &wait.wq_entry, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1903         spin_unlock(&inode->i_lock);
1904         spin_unlock(&inode_hash_lock);
1905         schedule();
1906         finish_wait(wq, &wait.wq_entry);
1907         spin_lock(&inode_hash_lock);
1908 }
1909
1910 static __initdata unsigned long ihash_entries;
1911 static int __init set_ihash_entries(char *str)
1912 {
1913         if (!str)
1914                 return 0;
1915         ihash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
1916         return 1;
1917 }
1918 __setup("ihash_entries=", set_ihash_entries);
1919
1920 /*
1921  * Initialize the waitqueues and inode hash table.
1922  */
1923 void __init inode_init_early(void)
1924 {
1925         /* If hashes are distributed across NUMA nodes, defer
1926          * hash allocation until vmalloc space is available.
1927          */
1928         if (hashdist)
1929                 return;
1930
1931         inode_hashtable =
1932                 alloc_large_system_hash("Inode-cache",
1933                                         sizeof(struct hlist_head),
1934                                         ihash_entries,
1935                                         14,
1936                                         HASH_EARLY | HASH_ZERO,
1937                                         &i_hash_shift,
1938                                         &i_hash_mask,
1939                                         0,
1940                                         0);
1941 }
1942
1943 void __init inode_init(void)
1944 {
1945         /* inode slab cache */
1946         inode_cachep = kmem_cache_create("inode_cache",
1947                                          sizeof(struct inode),
1948                                          0,
1949                                          (SLAB_RECLAIM_ACCOUNT|SLAB_PANIC|
1950                                          SLAB_MEM_SPREAD|SLAB_ACCOUNT),
1951                                          init_once);
1952
1953         /* Hash may have been set up in inode_init_early */
1954         if (!hashdist)
1955                 return;
1956
1957         inode_hashtable =
1958                 alloc_large_system_hash("Inode-cache",
1959                                         sizeof(struct hlist_head),
1960                                         ihash_entries,
1961                                         14,
1962                                         HASH_ZERO,
1963                                         &i_hash_shift,
1964                                         &i_hash_mask,
1965                                         0,
1966                                         0);
1967 }
1968
1969 void init_special_inode(struct inode *inode, umode_t mode, dev_t rdev)
1970 {
1971         inode->i_mode = mode;
1972         if (S_ISCHR(mode)) {
1973                 inode->i_fop = &def_chr_fops;
1974                 inode->i_rdev = rdev;
1975         } else if (S_ISBLK(mode)) {
1976                 inode->i_fop = &def_blk_fops;
1977                 inode->i_rdev = rdev;
1978         } else if (S_ISFIFO(mode))
1979                 inode->i_fop = &pipefifo_fops;
1980         else if (S_ISSOCK(mode))
1981                 ;       /* leave it no_open_fops */
1982         else
1983                 printk(KERN_DEBUG "init_special_inode: bogus i_mode (%o) for"
1984                                   " inode %s:%lu\n", mode, inode->i_sb->s_id,
1985                                   inode->i_ino);
1986 }
1987 EXPORT_SYMBOL(init_special_inode);
1988
1989 /**
1990  * inode_init_owner - Init uid,gid,mode for new inode according to posix standards
1991  * @inode: New inode
1992  * @dir: Directory inode
1993  * @mode: mode of the new inode
1994  */
1995 void inode_init_owner(struct inode *inode, const struct inode *dir,
1996                         umode_t mode)
1997 {
1998         inode->i_uid = current_fsuid();
1999         if (dir && dir->i_mode & S_ISGID) {
2000                 inode->i_gid = dir->i_gid;
2001                 if (S_ISDIR(mode))
2002                         mode |= S_ISGID;
2003         } else
2004                 inode->i_gid = current_fsgid();
2005         inode->i_mode = mode;
2006 }
2007 EXPORT_SYMBOL(inode_init_owner);
2008
2009 /**
2010  * inode_owner_or_capable - check current task permissions to inode
2011  * @inode: inode being checked
2012  *
2013  * Return true if current either has CAP_FOWNER in a namespace with the
2014  * inode owner uid mapped, or owns the file.
2015  */
2016 bool inode_owner_or_capable(const struct inode *inode)
2017 {
2018         struct user_namespace *ns;
2019
2020         if (uid_eq(current_fsuid(), inode->i_uid))
2021                 return true;
2022
2023         ns = current_user_ns();
2024         if (kuid_has_mapping(ns, inode->i_uid) && ns_capable(ns, CAP_FOWNER))
2025                 return true;
2026         return false;
2027 }
2028 EXPORT_SYMBOL(inode_owner_or_capable);
2029
2030 /*
2031  * Direct i/o helper functions
2032  */
2033 static void __inode_dio_wait(struct inode *inode)
2034 {
2035         wait_queue_head_t *wq = bit_waitqueue(&inode->i_state, __I_DIO_WAKEUP);
2036         DEFINE_WAIT_BIT(q, &inode->i_state, __I_DIO_WAKEUP);
2037
2038         do {
2039                 prepare_to_wait(wq, &q.wq_entry, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2040                 if (atomic_read(&inode->i_dio_count))
2041                         schedule();
2042         } while (atomic_read(&inode->i_dio_count));
2043         finish_wait(wq, &q.wq_entry);
2044 }
2045
2046 /**
2047  * inode_dio_wait - wait for outstanding DIO requests to finish
2048  * @inode: inode to wait for
2049  *
2050  * Waits for all pending direct I/O requests to finish so that we can
2051  * proceed with a truncate or equivalent operation.
2052  *
2053  * Must be called under a lock that serializes taking new references
2054  * to i_dio_count, usually by inode->i_mutex.
2055  */
2056 void inode_dio_wait(struct inode *inode)
2057 {
2058         if (atomic_read(&inode->i_dio_count))
2059                 __inode_dio_wait(inode);
2060 }
2061 EXPORT_SYMBOL(inode_dio_wait);
2062
2063 /*
2064  * inode_set_flags - atomically set some inode flags
2065  *
2066  * Note: the caller should be holding i_mutex, or else be sure that
2067  * they have exclusive access to the inode structure (i.e., while the
2068  * inode is being instantiated).  The reason for the cmpxchg() loop
2069  * --- which wouldn't be necessary if all code paths which modify
2070  * i_flags actually followed this rule, is that there is at least one
2071  * code path which doesn't today so we use cmpxchg() out of an abundance
2072  * of caution.
2073  *
2074  * In the long run, i_mutex is overkill, and we should probably look
2075  * at using the i_lock spinlock to protect i_flags, and then make sure
2076  * it is so documented in include/linux/fs.h and that all code follows
2077  * the locking convention!!
2078  */
2079 void inode_set_flags(struct inode *inode, unsigned int flags,
2080                      unsigned int mask)
2081 {
2082         unsigned int old_flags, new_flags;
2083
2084         WARN_ON_ONCE(flags & ~mask);
2085         do {
2086                 old_flags = READ_ONCE(inode->i_flags);
2087                 new_flags = (old_flags & ~mask) | flags;
2088         } while (unlikely(cmpxchg(&inode->i_flags, old_flags,
2089                                   new_flags) != old_flags));
2090 }
2091 EXPORT_SYMBOL(inode_set_flags);
2092
2093 void inode_nohighmem(struct inode *inode)
2094 {
2095         mapping_set_gfp_mask(inode->i_mapping, GFP_USER);
2096 }
2097 EXPORT_SYMBOL(inode_nohighmem);
2098
2099 /**
2100  * current_time - Return FS time
2101  * @inode: inode.
2102  *
2103  * Return the current time truncated to the time granularity supported by
2104  * the fs.
2105  *
2106  * Note that inode and inode->sb cannot be NULL.
2107  * Otherwise, the function warns and returns time without truncation.
2108  */
2109 struct timespec current_time(struct inode *inode)
2110 {
2111         struct timespec now = current_kernel_time();
2112
2113         if (unlikely(!inode->i_sb)) {
2114                 WARN(1, "current_time() called with uninitialized super_block in the inode");
2115                 return now;
2116         }
2117
2118         return timespec_trunc(now, inode->i_sb->s_time_gran);
2119 }
2120 EXPORT_SYMBOL(current_time);