OSDN Git Service

io_uring: fix sporadic double CQE entry for close
[tomoyo/tomoyo-test1.git] / fs / io_uring.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Shared application/kernel submission and completion ring pairs, for
4  * supporting fast/efficient IO.
5  *
6  * A note on the read/write ordering memory barriers that are matched between
7  * the application and kernel side.
8  *
9  * After the application reads the CQ ring tail, it must use an
10  * appropriate smp_rmb() to pair with the smp_wmb() the kernel uses
11  * before writing the tail (using smp_load_acquire to read the tail will
12  * do). It also needs a smp_mb() before updating CQ head (ordering the
13  * entry load(s) with the head store), pairing with an implicit barrier
14  * through a control-dependency in io_get_cqring (smp_store_release to
15  * store head will do). Failure to do so could lead to reading invalid
16  * CQ entries.
17  *
18  * Likewise, the application must use an appropriate smp_wmb() before
19  * writing the SQ tail (ordering SQ entry stores with the tail store),
20  * which pairs with smp_load_acquire in io_get_sqring (smp_store_release
21  * to store the tail will do). And it needs a barrier ordering the SQ
22  * head load before writing new SQ entries (smp_load_acquire to read
23  * head will do).
24  *
25  * When using the SQ poll thread (IORING_SETUP_SQPOLL), the application
26  * needs to check the SQ flags for IORING_SQ_NEED_WAKEUP *after*
27  * updating the SQ tail; a full memory barrier smp_mb() is needed
28  * between.
29  *
30  * Also see the examples in the liburing library:
31  *
32  *      git://git.kernel.dk/liburing
33  *
34  * io_uring also uses READ/WRITE_ONCE() for _any_ store or load that happens
35  * from data shared between the kernel and application. This is done both
36  * for ordering purposes, but also to ensure that once a value is loaded from
37  * data that the application could potentially modify, it remains stable.
38  *
39  * Copyright (C) 2018-2019 Jens Axboe
40  * Copyright (c) 2018-2019 Christoph Hellwig
41  */
42 #include <linux/kernel.h>
43 #include <linux/init.h>
44 #include <linux/errno.h>
45 #include <linux/syscalls.h>
46 #include <linux/compat.h>
47 #include <linux/refcount.h>
48 #include <linux/uio.h>
49 #include <linux/bits.h>
50
51 #include <linux/sched/signal.h>
52 #include <linux/fs.h>
53 #include <linux/file.h>
54 #include <linux/fdtable.h>
55 #include <linux/mm.h>
56 #include <linux/mman.h>
57 #include <linux/mmu_context.h>
58 #include <linux/percpu.h>
59 #include <linux/slab.h>
60 #include <linux/kthread.h>
61 #include <linux/blkdev.h>
62 #include <linux/bvec.h>
63 #include <linux/net.h>
64 #include <net/sock.h>
65 #include <net/af_unix.h>
66 #include <net/scm.h>
67 #include <linux/anon_inodes.h>
68 #include <linux/sched/mm.h>
69 #include <linux/uaccess.h>
70 #include <linux/nospec.h>
71 #include <linux/sizes.h>
72 #include <linux/hugetlb.h>
73 #include <linux/highmem.h>
74 #include <linux/namei.h>
75 #include <linux/fsnotify.h>
76 #include <linux/fadvise.h>
77 #include <linux/eventpoll.h>
78
79 #define CREATE_TRACE_POINTS
80 #include <trace/events/io_uring.h>
81
82 #include <uapi/linux/io_uring.h>
83
84 #include "internal.h"
85 #include "io-wq.h"
86
87 #define IORING_MAX_ENTRIES      32768
88 #define IORING_MAX_CQ_ENTRIES   (2 * IORING_MAX_ENTRIES)
89
90 /*
91  * Shift of 9 is 512 entries, or exactly one page on 64-bit archs
92  */
93 #define IORING_FILE_TABLE_SHIFT 9
94 #define IORING_MAX_FILES_TABLE  (1U << IORING_FILE_TABLE_SHIFT)
95 #define IORING_FILE_TABLE_MASK  (IORING_MAX_FILES_TABLE - 1)
96 #define IORING_MAX_FIXED_FILES  (64 * IORING_MAX_FILES_TABLE)
97
98 struct io_uring {
99         u32 head ____cacheline_aligned_in_smp;
100         u32 tail ____cacheline_aligned_in_smp;
101 };
102
103 /*
104  * This data is shared with the application through the mmap at offsets
105  * IORING_OFF_SQ_RING and IORING_OFF_CQ_RING.
106  *
107  * The offsets to the member fields are published through struct
108  * io_sqring_offsets when calling io_uring_setup.
109  */
110 struct io_rings {
111         /*
112          * Head and tail offsets into the ring; the offsets need to be
113          * masked to get valid indices.
114          *
115          * The kernel controls head of the sq ring and the tail of the cq ring,
116          * and the application controls tail of the sq ring and the head of the
117          * cq ring.
118          */
119         struct io_uring         sq, cq;
120         /*
121          * Bitmasks to apply to head and tail offsets (constant, equals
122          * ring_entries - 1)
123          */
124         u32                     sq_ring_mask, cq_ring_mask;
125         /* Ring sizes (constant, power of 2) */
126         u32                     sq_ring_entries, cq_ring_entries;
127         /*
128          * Number of invalid entries dropped by the kernel due to
129          * invalid index stored in array
130          *
131          * Written by the kernel, shouldn't be modified by the
132          * application (i.e. get number of "new events" by comparing to
133          * cached value).
134          *
135          * After a new SQ head value was read by the application this
136          * counter includes all submissions that were dropped reaching
137          * the new SQ head (and possibly more).
138          */
139         u32                     sq_dropped;
140         /*
141          * Runtime flags
142          *
143          * Written by the kernel, shouldn't be modified by the
144          * application.
145          *
146          * The application needs a full memory barrier before checking
147          * for IORING_SQ_NEED_WAKEUP after updating the sq tail.
148          */
149         u32                     sq_flags;
150         /*
151          * Number of completion events lost because the queue was full;
152          * this should be avoided by the application by making sure
153          * there are not more requests pending than there is space in
154          * the completion queue.
155          *
156          * Written by the kernel, shouldn't be modified by the
157          * application (i.e. get number of "new events" by comparing to
158          * cached value).
159          *
160          * As completion events come in out of order this counter is not
161          * ordered with any other data.
162          */
163         u32                     cq_overflow;
164         /*
165          * Ring buffer of completion events.
166          *
167          * The kernel writes completion events fresh every time they are
168          * produced, so the application is allowed to modify pending
169          * entries.
170          */
171         struct io_uring_cqe     cqes[] ____cacheline_aligned_in_smp;
172 };
173
174 struct io_mapped_ubuf {
175         u64             ubuf;
176         size_t          len;
177         struct          bio_vec *bvec;
178         unsigned int    nr_bvecs;
179 };
180
181 struct fixed_file_table {
182         struct file             **files;
183 };
184
185 enum {
186         FFD_F_ATOMIC,
187 };
188
189 struct fixed_file_data {
190         struct fixed_file_table         *table;
191         struct io_ring_ctx              *ctx;
192
193         struct percpu_ref               refs;
194         struct llist_head               put_llist;
195         unsigned long                   state;
196         struct work_struct              ref_work;
197         struct completion               done;
198 };
199
200 struct io_ring_ctx {
201         struct {
202                 struct percpu_ref       refs;
203         } ____cacheline_aligned_in_smp;
204
205         struct {
206                 unsigned int            flags;
207                 int                     compat: 1;
208                 int                     account_mem: 1;
209                 int                     cq_overflow_flushed: 1;
210                 int                     drain_next: 1;
211                 int                     eventfd_async: 1;
212
213                 /*
214                  * Ring buffer of indices into array of io_uring_sqe, which is
215                  * mmapped by the application using the IORING_OFF_SQES offset.
216                  *
217                  * This indirection could e.g. be used to assign fixed
218                  * io_uring_sqe entries to operations and only submit them to
219                  * the queue when needed.
220                  *
221                  * The kernel modifies neither the indices array nor the entries
222                  * array.
223                  */
224                 u32                     *sq_array;
225                 unsigned                cached_sq_head;
226                 unsigned                sq_entries;
227                 unsigned                sq_mask;
228                 unsigned                sq_thread_idle;
229                 unsigned                cached_sq_dropped;
230                 atomic_t                cached_cq_overflow;
231                 unsigned long           sq_check_overflow;
232
233                 struct list_head        defer_list;
234                 struct list_head        timeout_list;
235                 struct list_head        cq_overflow_list;
236
237                 wait_queue_head_t       inflight_wait;
238                 struct io_uring_sqe     *sq_sqes;
239         } ____cacheline_aligned_in_smp;
240
241         struct io_rings *rings;
242
243         /* IO offload */
244         struct io_wq            *io_wq;
245         struct task_struct      *sqo_thread;    /* if using sq thread polling */
246         struct mm_struct        *sqo_mm;
247         wait_queue_head_t       sqo_wait;
248
249         /*
250          * If used, fixed file set. Writers must ensure that ->refs is dead,
251          * readers must ensure that ->refs is alive as long as the file* is
252          * used. Only updated through io_uring_register(2).
253          */
254         struct fixed_file_data  *file_data;
255         unsigned                nr_user_files;
256         int                     ring_fd;
257         struct file             *ring_file;
258
259         /* if used, fixed mapped user buffers */
260         unsigned                nr_user_bufs;
261         struct io_mapped_ubuf   *user_bufs;
262
263         struct user_struct      *user;
264
265         const struct cred       *creds;
266
267         /* 0 is for ctx quiesce/reinit/free, 1 is for sqo_thread started */
268         struct completion       *completions;
269
270         /* if all else fails... */
271         struct io_kiocb         *fallback_req;
272
273 #if defined(CONFIG_UNIX)
274         struct socket           *ring_sock;
275 #endif
276
277         struct idr              personality_idr;
278
279         struct {
280                 unsigned                cached_cq_tail;
281                 unsigned                cq_entries;
282                 unsigned                cq_mask;
283                 atomic_t                cq_timeouts;
284                 unsigned long           cq_check_overflow;
285                 struct wait_queue_head  cq_wait;
286                 struct fasync_struct    *cq_fasync;
287                 struct eventfd_ctx      *cq_ev_fd;
288         } ____cacheline_aligned_in_smp;
289
290         struct {
291                 struct mutex            uring_lock;
292                 wait_queue_head_t       wait;
293         } ____cacheline_aligned_in_smp;
294
295         struct {
296                 spinlock_t              completion_lock;
297                 struct llist_head       poll_llist;
298
299                 /*
300                  * ->poll_list is protected by the ctx->uring_lock for
301                  * io_uring instances that don't use IORING_SETUP_SQPOLL.
302                  * For SQPOLL, only the single threaded io_sq_thread() will
303                  * manipulate the list, hence no extra locking is needed there.
304                  */
305                 struct list_head        poll_list;
306                 struct hlist_head       *cancel_hash;
307                 unsigned                cancel_hash_bits;
308                 bool                    poll_multi_file;
309
310                 spinlock_t              inflight_lock;
311                 struct list_head        inflight_list;
312         } ____cacheline_aligned_in_smp;
313 };
314
315 /*
316  * First field must be the file pointer in all the
317  * iocb unions! See also 'struct kiocb' in <linux/fs.h>
318  */
319 struct io_poll_iocb {
320         struct file                     *file;
321         union {
322                 struct wait_queue_head  *head;
323                 u64                     addr;
324         };
325         __poll_t                        events;
326         bool                            done;
327         bool                            canceled;
328         struct wait_queue_entry         wait;
329 };
330
331 struct io_close {
332         struct file                     *file;
333         struct file                     *put_file;
334         int                             fd;
335 };
336
337 struct io_timeout_data {
338         struct io_kiocb                 *req;
339         struct hrtimer                  timer;
340         struct timespec64               ts;
341         enum hrtimer_mode               mode;
342         u32                             seq_offset;
343 };
344
345 struct io_accept {
346         struct file                     *file;
347         struct sockaddr __user          *addr;
348         int __user                      *addr_len;
349         int                             flags;
350 };
351
352 struct io_sync {
353         struct file                     *file;
354         loff_t                          len;
355         loff_t                          off;
356         int                             flags;
357         int                             mode;
358 };
359
360 struct io_cancel {
361         struct file                     *file;
362         u64                             addr;
363 };
364
365 struct io_timeout {
366         struct file                     *file;
367         u64                             addr;
368         int                             flags;
369         unsigned                        count;
370 };
371
372 struct io_rw {
373         /* NOTE: kiocb has the file as the first member, so don't do it here */
374         struct kiocb                    kiocb;
375         u64                             addr;
376         u64                             len;
377 };
378
379 struct io_connect {
380         struct file                     *file;
381         struct sockaddr __user          *addr;
382         int                             addr_len;
383 };
384
385 struct io_sr_msg {
386         struct file                     *file;
387         union {
388                 struct user_msghdr __user *msg;
389                 void __user             *buf;
390         };
391         int                             msg_flags;
392         size_t                          len;
393 };
394
395 struct io_open {
396         struct file                     *file;
397         int                             dfd;
398         union {
399                 unsigned                mask;
400         };
401         struct filename                 *filename;
402         struct statx __user             *buffer;
403         struct open_how                 how;
404 };
405
406 struct io_files_update {
407         struct file                     *file;
408         u64                             arg;
409         u32                             nr_args;
410         u32                             offset;
411 };
412
413 struct io_fadvise {
414         struct file                     *file;
415         u64                             offset;
416         u32                             len;
417         u32                             advice;
418 };
419
420 struct io_madvise {
421         struct file                     *file;
422         u64                             addr;
423         u32                             len;
424         u32                             advice;
425 };
426
427 struct io_epoll {
428         struct file                     *file;
429         int                             epfd;
430         int                             op;
431         int                             fd;
432         struct epoll_event              event;
433 };
434
435 struct io_async_connect {
436         struct sockaddr_storage         address;
437 };
438
439 struct io_async_msghdr {
440         struct iovec                    fast_iov[UIO_FASTIOV];
441         struct iovec                    *iov;
442         struct sockaddr __user          *uaddr;
443         struct msghdr                   msg;
444 };
445
446 struct io_async_rw {
447         struct iovec                    fast_iov[UIO_FASTIOV];
448         struct iovec                    *iov;
449         ssize_t                         nr_segs;
450         ssize_t                         size;
451 };
452
453 struct io_async_open {
454         struct filename                 *filename;
455 };
456
457 struct io_async_ctx {
458         union {
459                 struct io_async_rw      rw;
460                 struct io_async_msghdr  msg;
461                 struct io_async_connect connect;
462                 struct io_timeout_data  timeout;
463                 struct io_async_open    open;
464         };
465 };
466
467 enum {
468         REQ_F_FIXED_FILE_BIT    = IOSQE_FIXED_FILE_BIT,
469         REQ_F_IO_DRAIN_BIT      = IOSQE_IO_DRAIN_BIT,
470         REQ_F_LINK_BIT          = IOSQE_IO_LINK_BIT,
471         REQ_F_HARDLINK_BIT      = IOSQE_IO_HARDLINK_BIT,
472         REQ_F_FORCE_ASYNC_BIT   = IOSQE_ASYNC_BIT,
473
474         REQ_F_LINK_NEXT_BIT,
475         REQ_F_FAIL_LINK_BIT,
476         REQ_F_INFLIGHT_BIT,
477         REQ_F_CUR_POS_BIT,
478         REQ_F_NOWAIT_BIT,
479         REQ_F_IOPOLL_COMPLETED_BIT,
480         REQ_F_LINK_TIMEOUT_BIT,
481         REQ_F_TIMEOUT_BIT,
482         REQ_F_ISREG_BIT,
483         REQ_F_MUST_PUNT_BIT,
484         REQ_F_TIMEOUT_NOSEQ_BIT,
485         REQ_F_COMP_LOCKED_BIT,
486 };
487
488 enum {
489         /* ctx owns file */
490         REQ_F_FIXED_FILE        = BIT(REQ_F_FIXED_FILE_BIT),
491         /* drain existing IO first */
492         REQ_F_IO_DRAIN          = BIT(REQ_F_IO_DRAIN_BIT),
493         /* linked sqes */
494         REQ_F_LINK              = BIT(REQ_F_LINK_BIT),
495         /* doesn't sever on completion < 0 */
496         REQ_F_HARDLINK          = BIT(REQ_F_HARDLINK_BIT),
497         /* IOSQE_ASYNC */
498         REQ_F_FORCE_ASYNC       = BIT(REQ_F_FORCE_ASYNC_BIT),
499
500         /* already grabbed next link */
501         REQ_F_LINK_NEXT         = BIT(REQ_F_LINK_NEXT_BIT),
502         /* fail rest of links */
503         REQ_F_FAIL_LINK         = BIT(REQ_F_FAIL_LINK_BIT),
504         /* on inflight list */
505         REQ_F_INFLIGHT          = BIT(REQ_F_INFLIGHT_BIT),
506         /* read/write uses file position */
507         REQ_F_CUR_POS           = BIT(REQ_F_CUR_POS_BIT),
508         /* must not punt to workers */
509         REQ_F_NOWAIT            = BIT(REQ_F_NOWAIT_BIT),
510         /* polled IO has completed */
511         REQ_F_IOPOLL_COMPLETED  = BIT(REQ_F_IOPOLL_COMPLETED_BIT),
512         /* has linked timeout */
513         REQ_F_LINK_TIMEOUT      = BIT(REQ_F_LINK_TIMEOUT_BIT),
514         /* timeout request */
515         REQ_F_TIMEOUT           = BIT(REQ_F_TIMEOUT_BIT),
516         /* regular file */
517         REQ_F_ISREG             = BIT(REQ_F_ISREG_BIT),
518         /* must be punted even for NONBLOCK */
519         REQ_F_MUST_PUNT         = BIT(REQ_F_MUST_PUNT_BIT),
520         /* no timeout sequence */
521         REQ_F_TIMEOUT_NOSEQ     = BIT(REQ_F_TIMEOUT_NOSEQ_BIT),
522         /* completion under lock */
523         REQ_F_COMP_LOCKED       = BIT(REQ_F_COMP_LOCKED_BIT),
524 };
525
526 /*
527  * NOTE! Each of the iocb union members has the file pointer
528  * as the first entry in their struct definition. So you can
529  * access the file pointer through any of the sub-structs,
530  * or directly as just 'ki_filp' in this struct.
531  */
532 struct io_kiocb {
533         union {
534                 struct file             *file;
535                 struct io_rw            rw;
536                 struct io_poll_iocb     poll;
537                 struct io_accept        accept;
538                 struct io_sync          sync;
539                 struct io_cancel        cancel;
540                 struct io_timeout       timeout;
541                 struct io_connect       connect;
542                 struct io_sr_msg        sr_msg;
543                 struct io_open          open;
544                 struct io_close         close;
545                 struct io_files_update  files_update;
546                 struct io_fadvise       fadvise;
547                 struct io_madvise       madvise;
548                 struct io_epoll         epoll;
549         };
550
551         struct io_async_ctx             *io;
552         /*
553          * llist_node is only used for poll deferred completions
554          */
555         struct llist_node               llist_node;
556         bool                            has_user;
557         bool                            in_async;
558         bool                            needs_fixed_file;
559         u8                              opcode;
560
561         struct io_ring_ctx      *ctx;
562         union {
563                 struct list_head        list;
564                 struct hlist_node       hash_node;
565         };
566         struct list_head        link_list;
567         unsigned int            flags;
568         refcount_t              refs;
569         u64                     user_data;
570         u32                     result;
571         u32                     sequence;
572
573         struct list_head        inflight_entry;
574
575         struct io_wq_work       work;
576 };
577
578 #define IO_PLUG_THRESHOLD               2
579 #define IO_IOPOLL_BATCH                 8
580
581 struct io_submit_state {
582         struct blk_plug         plug;
583
584         /*
585          * io_kiocb alloc cache
586          */
587         void                    *reqs[IO_IOPOLL_BATCH];
588         unsigned                int free_reqs;
589         unsigned                int cur_req;
590
591         /*
592          * File reference cache
593          */
594         struct file             *file;
595         unsigned int            fd;
596         unsigned int            has_refs;
597         unsigned int            used_refs;
598         unsigned int            ios_left;
599 };
600
601 struct io_op_def {
602         /* needs req->io allocated for deferral/async */
603         unsigned                async_ctx : 1;
604         /* needs current->mm setup, does mm access */
605         unsigned                needs_mm : 1;
606         /* needs req->file assigned */
607         unsigned                needs_file : 1;
608         /* needs req->file assigned IFF fd is >= 0 */
609         unsigned                fd_non_neg : 1;
610         /* hash wq insertion if file is a regular file */
611         unsigned                hash_reg_file : 1;
612         /* unbound wq insertion if file is a non-regular file */
613         unsigned                unbound_nonreg_file : 1;
614         /* opcode is not supported by this kernel */
615         unsigned                not_supported : 1;
616         /* needs file table */
617         unsigned                file_table : 1;
618 };
619
620 static const struct io_op_def io_op_defs[] = {
621         [IORING_OP_NOP] = {},
622         [IORING_OP_READV] = {
623                 .async_ctx              = 1,
624                 .needs_mm               = 1,
625                 .needs_file             = 1,
626                 .unbound_nonreg_file    = 1,
627         },
628         [IORING_OP_WRITEV] = {
629                 .async_ctx              = 1,
630                 .needs_mm               = 1,
631                 .needs_file             = 1,
632                 .hash_reg_file          = 1,
633                 .unbound_nonreg_file    = 1,
634         },
635         [IORING_OP_FSYNC] = {
636                 .needs_file             = 1,
637         },
638         [IORING_OP_READ_FIXED] = {
639                 .needs_file             = 1,
640                 .unbound_nonreg_file    = 1,
641         },
642         [IORING_OP_WRITE_FIXED] = {
643                 .needs_file             = 1,
644                 .hash_reg_file          = 1,
645                 .unbound_nonreg_file    = 1,
646         },
647         [IORING_OP_POLL_ADD] = {
648                 .needs_file             = 1,
649                 .unbound_nonreg_file    = 1,
650         },
651         [IORING_OP_POLL_REMOVE] = {},
652         [IORING_OP_SYNC_FILE_RANGE] = {
653                 .needs_file             = 1,
654         },
655         [IORING_OP_SENDMSG] = {
656                 .async_ctx              = 1,
657                 .needs_mm               = 1,
658                 .needs_file             = 1,
659                 .unbound_nonreg_file    = 1,
660         },
661         [IORING_OP_RECVMSG] = {
662                 .async_ctx              = 1,
663                 .needs_mm               = 1,
664                 .needs_file             = 1,
665                 .unbound_nonreg_file    = 1,
666         },
667         [IORING_OP_TIMEOUT] = {
668                 .async_ctx              = 1,
669                 .needs_mm               = 1,
670         },
671         [IORING_OP_TIMEOUT_REMOVE] = {},
672         [IORING_OP_ACCEPT] = {
673                 .needs_mm               = 1,
674                 .needs_file             = 1,
675                 .unbound_nonreg_file    = 1,
676                 .file_table             = 1,
677         },
678         [IORING_OP_ASYNC_CANCEL] = {},
679         [IORING_OP_LINK_TIMEOUT] = {
680                 .async_ctx              = 1,
681                 .needs_mm               = 1,
682         },
683         [IORING_OP_CONNECT] = {
684                 .async_ctx              = 1,
685                 .needs_mm               = 1,
686                 .needs_file             = 1,
687                 .unbound_nonreg_file    = 1,
688         },
689         [IORING_OP_FALLOCATE] = {
690                 .needs_file             = 1,
691         },
692         [IORING_OP_OPENAT] = {
693                 .needs_file             = 1,
694                 .fd_non_neg             = 1,
695                 .file_table             = 1,
696         },
697         [IORING_OP_CLOSE] = {
698                 .needs_file             = 1,
699                 .file_table             = 1,
700         },
701         [IORING_OP_FILES_UPDATE] = {
702                 .needs_mm               = 1,
703                 .file_table             = 1,
704         },
705         [IORING_OP_STATX] = {
706                 .needs_mm               = 1,
707                 .needs_file             = 1,
708                 .fd_non_neg             = 1,
709         },
710         [IORING_OP_READ] = {
711                 .needs_mm               = 1,
712                 .needs_file             = 1,
713                 .unbound_nonreg_file    = 1,
714         },
715         [IORING_OP_WRITE] = {
716                 .needs_mm               = 1,
717                 .needs_file             = 1,
718                 .unbound_nonreg_file    = 1,
719         },
720         [IORING_OP_FADVISE] = {
721                 .needs_file             = 1,
722         },
723         [IORING_OP_MADVISE] = {
724                 .needs_mm               = 1,
725         },
726         [IORING_OP_SEND] = {
727                 .needs_mm               = 1,
728                 .needs_file             = 1,
729                 .unbound_nonreg_file    = 1,
730         },
731         [IORING_OP_RECV] = {
732                 .needs_mm               = 1,
733                 .needs_file             = 1,
734                 .unbound_nonreg_file    = 1,
735         },
736         [IORING_OP_OPENAT2] = {
737                 .needs_file             = 1,
738                 .fd_non_neg             = 1,
739                 .file_table             = 1,
740         },
741         [IORING_OP_EPOLL_CTL] = {
742                 .unbound_nonreg_file    = 1,
743                 .file_table             = 1,
744         },
745 };
746
747 static void io_wq_submit_work(struct io_wq_work **workptr);
748 static void io_cqring_fill_event(struct io_kiocb *req, long res);
749 static void io_put_req(struct io_kiocb *req);
750 static void __io_double_put_req(struct io_kiocb *req);
751 static struct io_kiocb *io_prep_linked_timeout(struct io_kiocb *req);
752 static void io_queue_linked_timeout(struct io_kiocb *req);
753 static int __io_sqe_files_update(struct io_ring_ctx *ctx,
754                                  struct io_uring_files_update *ip,
755                                  unsigned nr_args);
756 static int io_grab_files(struct io_kiocb *req);
757
758 static struct kmem_cache *req_cachep;
759
760 static const struct file_operations io_uring_fops;
761
762 struct sock *io_uring_get_socket(struct file *file)
763 {
764 #if defined(CONFIG_UNIX)
765         if (file->f_op == &io_uring_fops) {
766                 struct io_ring_ctx *ctx = file->private_data;
767
768                 return ctx->ring_sock->sk;
769         }
770 #endif
771         return NULL;
772 }
773 EXPORT_SYMBOL(io_uring_get_socket);
774
775 static void io_ring_ctx_ref_free(struct percpu_ref *ref)
776 {
777         struct io_ring_ctx *ctx = container_of(ref, struct io_ring_ctx, refs);
778
779         complete(&ctx->completions[0]);
780 }
781
782 static struct io_ring_ctx *io_ring_ctx_alloc(struct io_uring_params *p)
783 {
784         struct io_ring_ctx *ctx;
785         int hash_bits;
786
787         ctx = kzalloc(sizeof(*ctx), GFP_KERNEL);
788         if (!ctx)
789                 return NULL;
790
791         ctx->fallback_req = kmem_cache_alloc(req_cachep, GFP_KERNEL);
792         if (!ctx->fallback_req)
793                 goto err;
794
795         ctx->completions = kmalloc(2 * sizeof(struct completion), GFP_KERNEL);
796         if (!ctx->completions)
797                 goto err;
798
799         /*
800          * Use 5 bits less than the max cq entries, that should give us around
801          * 32 entries per hash list if totally full and uniformly spread.
802          */
803         hash_bits = ilog2(p->cq_entries);
804         hash_bits -= 5;
805         if (hash_bits <= 0)
806                 hash_bits = 1;
807         ctx->cancel_hash_bits = hash_bits;
808         ctx->cancel_hash = kmalloc((1U << hash_bits) * sizeof(struct hlist_head),
809                                         GFP_KERNEL);
810         if (!ctx->cancel_hash)
811                 goto err;
812         __hash_init(ctx->cancel_hash, 1U << hash_bits);
813
814         if (percpu_ref_init(&ctx->refs, io_ring_ctx_ref_free,
815                             PERCPU_REF_ALLOW_REINIT, GFP_KERNEL))
816                 goto err;
817
818         ctx->flags = p->flags;
819         init_waitqueue_head(&ctx->cq_wait);
820         INIT_LIST_HEAD(&ctx->cq_overflow_list);
821         init_completion(&ctx->completions[0]);
822         init_completion(&ctx->completions[1]);
823         idr_init(&ctx->personality_idr);
824         mutex_init(&ctx->uring_lock);
825         init_waitqueue_head(&ctx->wait);
826         spin_lock_init(&ctx->completion_lock);
827         init_llist_head(&ctx->poll_llist);
828         INIT_LIST_HEAD(&ctx->poll_list);
829         INIT_LIST_HEAD(&ctx->defer_list);
830         INIT_LIST_HEAD(&ctx->timeout_list);
831         init_waitqueue_head(&ctx->inflight_wait);
832         spin_lock_init(&ctx->inflight_lock);
833         INIT_LIST_HEAD(&ctx->inflight_list);
834         return ctx;
835 err:
836         if (ctx->fallback_req)
837                 kmem_cache_free(req_cachep, ctx->fallback_req);
838         kfree(ctx->completions);
839         kfree(ctx->cancel_hash);
840         kfree(ctx);
841         return NULL;
842 }
843
844 static inline bool __req_need_defer(struct io_kiocb *req)
845 {
846         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
847
848         return req->sequence != ctx->cached_cq_tail + ctx->cached_sq_dropped
849                                         + atomic_read(&ctx->cached_cq_overflow);
850 }
851
852 static inline bool req_need_defer(struct io_kiocb *req)
853 {
854         if (unlikely(req->flags & REQ_F_IO_DRAIN))
855                 return __req_need_defer(req);
856
857         return false;
858 }
859
860 static struct io_kiocb *io_get_deferred_req(struct io_ring_ctx *ctx)
861 {
862         struct io_kiocb *req;
863
864         req = list_first_entry_or_null(&ctx->defer_list, struct io_kiocb, list);
865         if (req && !req_need_defer(req)) {
866                 list_del_init(&req->list);
867                 return req;
868         }
869
870         return NULL;
871 }
872
873 static struct io_kiocb *io_get_timeout_req(struct io_ring_ctx *ctx)
874 {
875         struct io_kiocb *req;
876
877         req = list_first_entry_or_null(&ctx->timeout_list, struct io_kiocb, list);
878         if (req) {
879                 if (req->flags & REQ_F_TIMEOUT_NOSEQ)
880                         return NULL;
881                 if (!__req_need_defer(req)) {
882                         list_del_init(&req->list);
883                         return req;
884                 }
885         }
886
887         return NULL;
888 }
889
890 static void __io_commit_cqring(struct io_ring_ctx *ctx)
891 {
892         struct io_rings *rings = ctx->rings;
893
894         /* order cqe stores with ring update */
895         smp_store_release(&rings->cq.tail, ctx->cached_cq_tail);
896
897         if (wq_has_sleeper(&ctx->cq_wait)) {
898                 wake_up_interruptible(&ctx->cq_wait);
899                 kill_fasync(&ctx->cq_fasync, SIGIO, POLL_IN);
900         }
901 }
902
903 static inline void io_req_work_grab_env(struct io_kiocb *req,
904                                         const struct io_op_def *def)
905 {
906         if (!req->work.mm && def->needs_mm) {
907                 mmgrab(current->mm);
908                 req->work.mm = current->mm;
909         }
910         if (!req->work.creds)
911                 req->work.creds = get_current_cred();
912 }
913
914 static inline void io_req_work_drop_env(struct io_kiocb *req)
915 {
916         if (req->work.mm) {
917                 mmdrop(req->work.mm);
918                 req->work.mm = NULL;
919         }
920         if (req->work.creds) {
921                 put_cred(req->work.creds);
922                 req->work.creds = NULL;
923         }
924 }
925
926 static inline bool io_prep_async_work(struct io_kiocb *req,
927                                       struct io_kiocb **link)
928 {
929         const struct io_op_def *def = &io_op_defs[req->opcode];
930         bool do_hashed = false;
931
932         if (req->flags & REQ_F_ISREG) {
933                 if (def->hash_reg_file)
934                         do_hashed = true;
935         } else {
936                 if (def->unbound_nonreg_file)
937                         req->work.flags |= IO_WQ_WORK_UNBOUND;
938         }
939
940         io_req_work_grab_env(req, def);
941
942         *link = io_prep_linked_timeout(req);
943         return do_hashed;
944 }
945
946 static inline void io_queue_async_work(struct io_kiocb *req)
947 {
948         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
949         struct io_kiocb *link;
950         bool do_hashed;
951
952         do_hashed = io_prep_async_work(req, &link);
953
954         trace_io_uring_queue_async_work(ctx, do_hashed, req, &req->work,
955                                         req->flags);
956         if (!do_hashed) {
957                 io_wq_enqueue(ctx->io_wq, &req->work);
958         } else {
959                 io_wq_enqueue_hashed(ctx->io_wq, &req->work,
960                                         file_inode(req->file));
961         }
962
963         if (link)
964                 io_queue_linked_timeout(link);
965 }
966
967 static void io_kill_timeout(struct io_kiocb *req)
968 {
969         int ret;
970
971         ret = hrtimer_try_to_cancel(&req->io->timeout.timer);
972         if (ret != -1) {
973                 atomic_inc(&req->ctx->cq_timeouts);
974                 list_del_init(&req->list);
975                 io_cqring_fill_event(req, 0);
976                 io_put_req(req);
977         }
978 }
979
980 static void io_kill_timeouts(struct io_ring_ctx *ctx)
981 {
982         struct io_kiocb *req, *tmp;
983
984         spin_lock_irq(&ctx->completion_lock);
985         list_for_each_entry_safe(req, tmp, &ctx->timeout_list, list)
986                 io_kill_timeout(req);
987         spin_unlock_irq(&ctx->completion_lock);
988 }
989
990 static void io_commit_cqring(struct io_ring_ctx *ctx)
991 {
992         struct io_kiocb *req;
993
994         while ((req = io_get_timeout_req(ctx)) != NULL)
995                 io_kill_timeout(req);
996
997         __io_commit_cqring(ctx);
998
999         while ((req = io_get_deferred_req(ctx)) != NULL)
1000                 io_queue_async_work(req);
1001 }
1002
1003 static struct io_uring_cqe *io_get_cqring(struct io_ring_ctx *ctx)
1004 {
1005         struct io_rings *rings = ctx->rings;
1006         unsigned tail;
1007
1008         tail = ctx->cached_cq_tail;
1009         /*
1010          * writes to the cq entry need to come after reading head; the
1011          * control dependency is enough as we're using WRITE_ONCE to
1012          * fill the cq entry
1013          */
1014         if (tail - READ_ONCE(rings->cq.head) == rings->cq_ring_entries)
1015                 return NULL;
1016
1017         ctx->cached_cq_tail++;
1018         return &rings->cqes[tail & ctx->cq_mask];
1019 }
1020
1021 static inline bool io_should_trigger_evfd(struct io_ring_ctx *ctx)
1022 {
1023         if (!ctx->cq_ev_fd)
1024                 return false;
1025         if (!ctx->eventfd_async)
1026                 return true;
1027         return io_wq_current_is_worker() || in_interrupt();
1028 }
1029
1030 static void __io_cqring_ev_posted(struct io_ring_ctx *ctx, bool trigger_ev)
1031 {
1032         if (waitqueue_active(&ctx->wait))
1033                 wake_up(&ctx->wait);
1034         if (waitqueue_active(&ctx->sqo_wait))
1035                 wake_up(&ctx->sqo_wait);
1036         if (trigger_ev)
1037                 eventfd_signal(ctx->cq_ev_fd, 1);
1038 }
1039
1040 static void io_cqring_ev_posted(struct io_ring_ctx *ctx)
1041 {
1042         __io_cqring_ev_posted(ctx, io_should_trigger_evfd(ctx));
1043 }
1044
1045 /* Returns true if there are no backlogged entries after the flush */
1046 static bool io_cqring_overflow_flush(struct io_ring_ctx *ctx, bool force)
1047 {
1048         struct io_rings *rings = ctx->rings;
1049         struct io_uring_cqe *cqe;
1050         struct io_kiocb *req;
1051         unsigned long flags;
1052         LIST_HEAD(list);
1053
1054         if (!force) {
1055                 if (list_empty_careful(&ctx->cq_overflow_list))
1056                         return true;
1057                 if ((ctx->cached_cq_tail - READ_ONCE(rings->cq.head) ==
1058                     rings->cq_ring_entries))
1059                         return false;
1060         }
1061
1062         spin_lock_irqsave(&ctx->completion_lock, flags);
1063
1064         /* if force is set, the ring is going away. always drop after that */
1065         if (force)
1066                 ctx->cq_overflow_flushed = 1;
1067
1068         cqe = NULL;
1069         while (!list_empty(&ctx->cq_overflow_list)) {
1070                 cqe = io_get_cqring(ctx);
1071                 if (!cqe && !force)
1072                         break;
1073
1074                 req = list_first_entry(&ctx->cq_overflow_list, struct io_kiocb,
1075                                                 list);
1076                 list_move(&req->list, &list);
1077                 if (cqe) {
1078                         WRITE_ONCE(cqe->user_data, req->user_data);
1079                         WRITE_ONCE(cqe->res, req->result);
1080                         WRITE_ONCE(cqe->flags, 0);
1081                 } else {
1082                         WRITE_ONCE(ctx->rings->cq_overflow,
1083                                 atomic_inc_return(&ctx->cached_cq_overflow));
1084                 }
1085         }
1086
1087         io_commit_cqring(ctx);
1088         if (cqe) {
1089                 clear_bit(0, &ctx->sq_check_overflow);
1090                 clear_bit(0, &ctx->cq_check_overflow);
1091         }
1092         spin_unlock_irqrestore(&ctx->completion_lock, flags);
1093         io_cqring_ev_posted(ctx);
1094
1095         while (!list_empty(&list)) {
1096                 req = list_first_entry(&list, struct io_kiocb, list);
1097                 list_del(&req->list);
1098                 io_put_req(req);
1099         }
1100
1101         return cqe != NULL;
1102 }
1103
1104 static void io_cqring_fill_event(struct io_kiocb *req, long res)
1105 {
1106         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
1107         struct io_uring_cqe *cqe;
1108
1109         trace_io_uring_complete(ctx, req->user_data, res);
1110
1111         /*
1112          * If we can't get a cq entry, userspace overflowed the
1113          * submission (by quite a lot). Increment the overflow count in
1114          * the ring.
1115          */
1116         cqe = io_get_cqring(ctx);
1117         if (likely(cqe)) {
1118                 WRITE_ONCE(cqe->user_data, req->user_data);
1119                 WRITE_ONCE(cqe->res, res);
1120                 WRITE_ONCE(cqe->flags, 0);
1121         } else if (ctx->cq_overflow_flushed) {
1122                 WRITE_ONCE(ctx->rings->cq_overflow,
1123                                 atomic_inc_return(&ctx->cached_cq_overflow));
1124         } else {
1125                 if (list_empty(&ctx->cq_overflow_list)) {
1126                         set_bit(0, &ctx->sq_check_overflow);
1127                         set_bit(0, &ctx->cq_check_overflow);
1128                 }
1129                 refcount_inc(&req->refs);
1130                 req->result = res;
1131                 list_add_tail(&req->list, &ctx->cq_overflow_list);
1132         }
1133 }
1134
1135 static void io_cqring_add_event(struct io_kiocb *req, long res)
1136 {
1137         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
1138         unsigned long flags;
1139
1140         spin_lock_irqsave(&ctx->completion_lock, flags);
1141         io_cqring_fill_event(req, res);
1142         io_commit_cqring(ctx);
1143         spin_unlock_irqrestore(&ctx->completion_lock, flags);
1144
1145         io_cqring_ev_posted(ctx);
1146 }
1147
1148 static inline bool io_is_fallback_req(struct io_kiocb *req)
1149 {
1150         return req == (struct io_kiocb *)
1151                         ((unsigned long) req->ctx->fallback_req & ~1UL);
1152 }
1153
1154 static struct io_kiocb *io_get_fallback_req(struct io_ring_ctx *ctx)
1155 {
1156         struct io_kiocb *req;
1157
1158         req = ctx->fallback_req;
1159         if (!test_and_set_bit_lock(0, (unsigned long *) ctx->fallback_req))
1160                 return req;
1161
1162         return NULL;
1163 }
1164
1165 static struct io_kiocb *io_get_req(struct io_ring_ctx *ctx,
1166                                    struct io_submit_state *state)
1167 {
1168         gfp_t gfp = GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN;
1169         struct io_kiocb *req;
1170
1171         if (!state) {
1172                 req = kmem_cache_alloc(req_cachep, gfp);
1173                 if (unlikely(!req))
1174                         goto fallback;
1175         } else if (!state->free_reqs) {
1176                 size_t sz;
1177                 int ret;
1178
1179                 sz = min_t(size_t, state->ios_left, ARRAY_SIZE(state->reqs));
1180                 ret = kmem_cache_alloc_bulk(req_cachep, gfp, sz, state->reqs);
1181
1182                 /*
1183                  * Bulk alloc is all-or-nothing. If we fail to get a batch,
1184                  * retry single alloc to be on the safe side.
1185                  */
1186                 if (unlikely(ret <= 0)) {
1187                         state->reqs[0] = kmem_cache_alloc(req_cachep, gfp);
1188                         if (!state->reqs[0])
1189                                 goto fallback;
1190                         ret = 1;
1191                 }
1192                 state->free_reqs = ret - 1;
1193                 state->cur_req = 1;
1194                 req = state->reqs[0];
1195         } else {
1196                 req = state->reqs[state->cur_req];
1197                 state->free_reqs--;
1198                 state->cur_req++;
1199         }
1200
1201 got_it:
1202         req->io = NULL;
1203         req->file = NULL;
1204         req->ctx = ctx;
1205         req->flags = 0;
1206         /* one is dropped after submission, the other at completion */
1207         refcount_set(&req->refs, 2);
1208         req->result = 0;
1209         INIT_IO_WORK(&req->work, io_wq_submit_work);
1210         return req;
1211 fallback:
1212         req = io_get_fallback_req(ctx);
1213         if (req)
1214                 goto got_it;
1215         percpu_ref_put(&ctx->refs);
1216         return NULL;
1217 }
1218
1219 static void __io_req_do_free(struct io_kiocb *req)
1220 {
1221         if (likely(!io_is_fallback_req(req)))
1222                 kmem_cache_free(req_cachep, req);
1223         else
1224                 clear_bit_unlock(0, (unsigned long *) req->ctx->fallback_req);
1225 }
1226
1227 static void __io_req_aux_free(struct io_kiocb *req)
1228 {
1229         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
1230
1231         kfree(req->io);
1232         if (req->file) {
1233                 if (req->flags & REQ_F_FIXED_FILE)
1234                         percpu_ref_put(&ctx->file_data->refs);
1235                 else
1236                         fput(req->file);
1237         }
1238
1239         io_req_work_drop_env(req);
1240 }
1241
1242 static void __io_free_req(struct io_kiocb *req)
1243 {
1244         __io_req_aux_free(req);
1245
1246         if (req->flags & REQ_F_INFLIGHT) {
1247                 struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
1248                 unsigned long flags;
1249
1250                 spin_lock_irqsave(&ctx->inflight_lock, flags);
1251                 list_del(&req->inflight_entry);
1252                 if (waitqueue_active(&ctx->inflight_wait))
1253                         wake_up(&ctx->inflight_wait);
1254                 spin_unlock_irqrestore(&ctx->inflight_lock, flags);
1255         }
1256
1257         percpu_ref_put(&req->ctx->refs);
1258         __io_req_do_free(req);
1259 }
1260
1261 struct req_batch {
1262         void *reqs[IO_IOPOLL_BATCH];
1263         int to_free;
1264         int need_iter;
1265 };
1266
1267 static void io_free_req_many(struct io_ring_ctx *ctx, struct req_batch *rb)
1268 {
1269         int fixed_refs = rb->to_free;
1270
1271         if (!rb->to_free)
1272                 return;
1273         if (rb->need_iter) {
1274                 int i, inflight = 0;
1275                 unsigned long flags;
1276
1277                 fixed_refs = 0;
1278                 for (i = 0; i < rb->to_free; i++) {
1279                         struct io_kiocb *req = rb->reqs[i];
1280
1281                         if (req->flags & REQ_F_FIXED_FILE) {
1282                                 req->file = NULL;
1283                                 fixed_refs++;
1284                         }
1285                         if (req->flags & REQ_F_INFLIGHT)
1286                                 inflight++;
1287                         __io_req_aux_free(req);
1288                 }
1289                 if (!inflight)
1290                         goto do_free;
1291
1292                 spin_lock_irqsave(&ctx->inflight_lock, flags);
1293                 for (i = 0; i < rb->to_free; i++) {
1294                         struct io_kiocb *req = rb->reqs[i];
1295
1296                         if (req->flags & REQ_F_INFLIGHT) {
1297                                 list_del(&req->inflight_entry);
1298                                 if (!--inflight)
1299                                         break;
1300                         }
1301                 }
1302                 spin_unlock_irqrestore(&ctx->inflight_lock, flags);
1303
1304                 if (waitqueue_active(&ctx->inflight_wait))
1305                         wake_up(&ctx->inflight_wait);
1306         }
1307 do_free:
1308         kmem_cache_free_bulk(req_cachep, rb->to_free, rb->reqs);
1309         if (fixed_refs)
1310                 percpu_ref_put_many(&ctx->file_data->refs, fixed_refs);
1311         percpu_ref_put_many(&ctx->refs, rb->to_free);
1312         rb->to_free = rb->need_iter = 0;
1313 }
1314
1315 static bool io_link_cancel_timeout(struct io_kiocb *req)
1316 {
1317         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
1318         int ret;
1319
1320         ret = hrtimer_try_to_cancel(&req->io->timeout.timer);
1321         if (ret != -1) {
1322                 io_cqring_fill_event(req, -ECANCELED);
1323                 io_commit_cqring(ctx);
1324                 req->flags &= ~REQ_F_LINK;
1325                 io_put_req(req);
1326                 return true;
1327         }
1328
1329         return false;
1330 }
1331
1332 static void io_req_link_next(struct io_kiocb *req, struct io_kiocb **nxtptr)
1333 {
1334         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
1335         bool wake_ev = false;
1336
1337         /* Already got next link */
1338         if (req->flags & REQ_F_LINK_NEXT)
1339                 return;
1340
1341         /*
1342          * The list should never be empty when we are called here. But could
1343          * potentially happen if the chain is messed up, check to be on the
1344          * safe side.
1345          */
1346         while (!list_empty(&req->link_list)) {
1347                 struct io_kiocb *nxt = list_first_entry(&req->link_list,
1348                                                 struct io_kiocb, link_list);
1349
1350                 if (unlikely((req->flags & REQ_F_LINK_TIMEOUT) &&
1351                              (nxt->flags & REQ_F_TIMEOUT))) {
1352                         list_del_init(&nxt->link_list);
1353                         wake_ev |= io_link_cancel_timeout(nxt);
1354                         req->flags &= ~REQ_F_LINK_TIMEOUT;
1355                         continue;
1356                 }
1357
1358                 list_del_init(&req->link_list);
1359                 if (!list_empty(&nxt->link_list))
1360                         nxt->flags |= REQ_F_LINK;
1361                 *nxtptr = nxt;
1362                 break;
1363         }
1364
1365         req->flags |= REQ_F_LINK_NEXT;
1366         if (wake_ev)
1367                 io_cqring_ev_posted(ctx);
1368 }
1369
1370 /*
1371  * Called if REQ_F_LINK is set, and we fail the head request
1372  */
1373 static void io_fail_links(struct io_kiocb *req)
1374 {
1375         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
1376         unsigned long flags;
1377
1378         spin_lock_irqsave(&ctx->completion_lock, flags);
1379
1380         while (!list_empty(&req->link_list)) {
1381                 struct io_kiocb *link = list_first_entry(&req->link_list,
1382                                                 struct io_kiocb, link_list);
1383
1384                 list_del_init(&link->link_list);
1385                 trace_io_uring_fail_link(req, link);
1386
1387                 if ((req->flags & REQ_F_LINK_TIMEOUT) &&
1388                     link->opcode == IORING_OP_LINK_TIMEOUT) {
1389                         io_link_cancel_timeout(link);
1390                 } else {
1391                         io_cqring_fill_event(link, -ECANCELED);
1392                         __io_double_put_req(link);
1393                 }
1394                 req->flags &= ~REQ_F_LINK_TIMEOUT;
1395         }
1396
1397         io_commit_cqring(ctx);
1398         spin_unlock_irqrestore(&ctx->completion_lock, flags);
1399         io_cqring_ev_posted(ctx);
1400 }
1401
1402 static void io_req_find_next(struct io_kiocb *req, struct io_kiocb **nxt)
1403 {
1404         if (likely(!(req->flags & REQ_F_LINK)))
1405                 return;
1406
1407         /*
1408          * If LINK is set, we have dependent requests in this chain. If we
1409          * didn't fail this request, queue the first one up, moving any other
1410          * dependencies to the next request. In case of failure, fail the rest
1411          * of the chain.
1412          */
1413         if (req->flags & REQ_F_FAIL_LINK) {
1414                 io_fail_links(req);
1415         } else if ((req->flags & (REQ_F_LINK_TIMEOUT | REQ_F_COMP_LOCKED)) ==
1416                         REQ_F_LINK_TIMEOUT) {
1417                 struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
1418                 unsigned long flags;
1419
1420                 /*
1421                  * If this is a timeout link, we could be racing with the
1422                  * timeout timer. Grab the completion lock for this case to
1423                  * protect against that.
1424                  */
1425                 spin_lock_irqsave(&ctx->completion_lock, flags);
1426                 io_req_link_next(req, nxt);
1427                 spin_unlock_irqrestore(&ctx->completion_lock, flags);
1428         } else {
1429                 io_req_link_next(req, nxt);
1430         }
1431 }
1432
1433 static void io_free_req(struct io_kiocb *req)
1434 {
1435         struct io_kiocb *nxt = NULL;
1436
1437         io_req_find_next(req, &nxt);
1438         __io_free_req(req);
1439
1440         if (nxt)
1441                 io_queue_async_work(nxt);
1442 }
1443
1444 /*
1445  * Drop reference to request, return next in chain (if there is one) if this
1446  * was the last reference to this request.
1447  */
1448 __attribute__((nonnull))
1449 static void io_put_req_find_next(struct io_kiocb *req, struct io_kiocb **nxtptr)
1450 {
1451         io_req_find_next(req, nxtptr);
1452
1453         if (refcount_dec_and_test(&req->refs))
1454                 __io_free_req(req);
1455 }
1456
1457 static void io_put_req(struct io_kiocb *req)
1458 {
1459         if (refcount_dec_and_test(&req->refs))
1460                 io_free_req(req);
1461 }
1462
1463 /*
1464  * Must only be used if we don't need to care about links, usually from
1465  * within the completion handling itself.
1466  */
1467 static void __io_double_put_req(struct io_kiocb *req)
1468 {
1469         /* drop both submit and complete references */
1470         if (refcount_sub_and_test(2, &req->refs))
1471                 __io_free_req(req);
1472 }
1473
1474 static void io_double_put_req(struct io_kiocb *req)
1475 {
1476         /* drop both submit and complete references */
1477         if (refcount_sub_and_test(2, &req->refs))
1478                 io_free_req(req);
1479 }
1480
1481 static unsigned io_cqring_events(struct io_ring_ctx *ctx, bool noflush)
1482 {
1483         struct io_rings *rings = ctx->rings;
1484
1485         if (test_bit(0, &ctx->cq_check_overflow)) {
1486                 /*
1487                  * noflush == true is from the waitqueue handler, just ensure
1488                  * we wake up the task, and the next invocation will flush the
1489                  * entries. We cannot safely to it from here.
1490                  */
1491                 if (noflush && !list_empty(&ctx->cq_overflow_list))
1492                         return -1U;
1493
1494                 io_cqring_overflow_flush(ctx, false);
1495         }
1496
1497         /* See comment at the top of this file */
1498         smp_rmb();
1499         return ctx->cached_cq_tail - READ_ONCE(rings->cq.head);
1500 }
1501
1502 static inline unsigned int io_sqring_entries(struct io_ring_ctx *ctx)
1503 {
1504         struct io_rings *rings = ctx->rings;
1505
1506         /* make sure SQ entry isn't read before tail */
1507         return smp_load_acquire(&rings->sq.tail) - ctx->cached_sq_head;
1508 }
1509
1510 static inline bool io_req_multi_free(struct req_batch *rb, struct io_kiocb *req)
1511 {
1512         if ((req->flags & REQ_F_LINK) || io_is_fallback_req(req))
1513                 return false;
1514
1515         if (!(req->flags & REQ_F_FIXED_FILE) || req->io)
1516                 rb->need_iter++;
1517
1518         rb->reqs[rb->to_free++] = req;
1519         if (unlikely(rb->to_free == ARRAY_SIZE(rb->reqs)))
1520                 io_free_req_many(req->ctx, rb);
1521         return true;
1522 }
1523
1524 /*
1525  * Find and free completed poll iocbs
1526  */
1527 static void io_iopoll_complete(struct io_ring_ctx *ctx, unsigned int *nr_events,
1528                                struct list_head *done)
1529 {
1530         struct req_batch rb;
1531         struct io_kiocb *req;
1532
1533         rb.to_free = rb.need_iter = 0;
1534         while (!list_empty(done)) {
1535                 req = list_first_entry(done, struct io_kiocb, list);
1536                 list_del(&req->list);
1537
1538                 io_cqring_fill_event(req, req->result);
1539                 (*nr_events)++;
1540
1541                 if (refcount_dec_and_test(&req->refs) &&
1542                     !io_req_multi_free(&rb, req))
1543                         io_free_req(req);
1544         }
1545
1546         io_commit_cqring(ctx);
1547         io_free_req_many(ctx, &rb);
1548 }
1549
1550 static int io_do_iopoll(struct io_ring_ctx *ctx, unsigned int *nr_events,
1551                         long min)
1552 {
1553         struct io_kiocb *req, *tmp;
1554         LIST_HEAD(done);
1555         bool spin;
1556         int ret;
1557
1558         /*
1559          * Only spin for completions if we don't have multiple devices hanging
1560          * off our complete list, and we're under the requested amount.
1561          */
1562         spin = !ctx->poll_multi_file && *nr_events < min;
1563
1564         ret = 0;
1565         list_for_each_entry_safe(req, tmp, &ctx->poll_list, list) {
1566                 struct kiocb *kiocb = &req->rw.kiocb;
1567
1568                 /*
1569                  * Move completed entries to our local list. If we find a
1570                  * request that requires polling, break out and complete
1571                  * the done list first, if we have entries there.
1572                  */
1573                 if (req->flags & REQ_F_IOPOLL_COMPLETED) {
1574                         list_move_tail(&req->list, &done);
1575                         continue;
1576                 }
1577                 if (!list_empty(&done))
1578                         break;
1579
1580                 ret = kiocb->ki_filp->f_op->iopoll(kiocb, spin);
1581                 if (ret < 0)
1582                         break;
1583
1584                 if (ret && spin)
1585                         spin = false;
1586                 ret = 0;
1587         }
1588
1589         if (!list_empty(&done))
1590                 io_iopoll_complete(ctx, nr_events, &done);
1591
1592         return ret;
1593 }
1594
1595 /*
1596  * Poll for a minimum of 'min' events. Note that if min == 0 we consider that a
1597  * non-spinning poll check - we'll still enter the driver poll loop, but only
1598  * as a non-spinning completion check.
1599  */
1600 static int io_iopoll_getevents(struct io_ring_ctx *ctx, unsigned int *nr_events,
1601                                 long min)
1602 {
1603         while (!list_empty(&ctx->poll_list) && !need_resched()) {
1604                 int ret;
1605
1606                 ret = io_do_iopoll(ctx, nr_events, min);
1607                 if (ret < 0)
1608                         return ret;
1609                 if (!min || *nr_events >= min)
1610                         return 0;
1611         }
1612
1613         return 1;
1614 }
1615
1616 /*
1617  * We can't just wait for polled events to come to us, we have to actively
1618  * find and complete them.
1619  */
1620 static void io_iopoll_reap_events(struct io_ring_ctx *ctx)
1621 {
1622         if (!(ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
1623                 return;
1624
1625         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
1626         while (!list_empty(&ctx->poll_list)) {
1627                 unsigned int nr_events = 0;
1628
1629                 io_iopoll_getevents(ctx, &nr_events, 1);
1630
1631                 /*
1632                  * Ensure we allow local-to-the-cpu processing to take place,
1633                  * in this case we need to ensure that we reap all events.
1634                  */
1635                 cond_resched();
1636         }
1637         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
1638 }
1639
1640 static int __io_iopoll_check(struct io_ring_ctx *ctx, unsigned *nr_events,
1641                             long min)
1642 {
1643         int iters = 0, ret = 0;
1644
1645         do {
1646                 int tmin = 0;
1647
1648                 /*
1649                  * Don't enter poll loop if we already have events pending.
1650                  * If we do, we can potentially be spinning for commands that
1651                  * already triggered a CQE (eg in error).
1652                  */
1653                 if (io_cqring_events(ctx, false))
1654                         break;
1655
1656                 /*
1657                  * If a submit got punted to a workqueue, we can have the
1658                  * application entering polling for a command before it gets
1659                  * issued. That app will hold the uring_lock for the duration
1660                  * of the poll right here, so we need to take a breather every
1661                  * now and then to ensure that the issue has a chance to add
1662                  * the poll to the issued list. Otherwise we can spin here
1663                  * forever, while the workqueue is stuck trying to acquire the
1664                  * very same mutex.
1665                  */
1666                 if (!(++iters & 7)) {
1667                         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
1668                         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
1669                 }
1670
1671                 if (*nr_events < min)
1672                         tmin = min - *nr_events;
1673
1674                 ret = io_iopoll_getevents(ctx, nr_events, tmin);
1675                 if (ret <= 0)
1676                         break;
1677                 ret = 0;
1678         } while (min && !*nr_events && !need_resched());
1679
1680         return ret;
1681 }
1682
1683 static int io_iopoll_check(struct io_ring_ctx *ctx, unsigned *nr_events,
1684                            long min)
1685 {
1686         int ret;
1687
1688         /*
1689          * We disallow the app entering submit/complete with polling, but we
1690          * still need to lock the ring to prevent racing with polled issue
1691          * that got punted to a workqueue.
1692          */
1693         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
1694         ret = __io_iopoll_check(ctx, nr_events, min);
1695         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
1696         return ret;
1697 }
1698
1699 static void kiocb_end_write(struct io_kiocb *req)
1700 {
1701         /*
1702          * Tell lockdep we inherited freeze protection from submission
1703          * thread.
1704          */
1705         if (req->flags & REQ_F_ISREG) {
1706                 struct inode *inode = file_inode(req->file);
1707
1708                 __sb_writers_acquired(inode->i_sb, SB_FREEZE_WRITE);
1709         }
1710         file_end_write(req->file);
1711 }
1712
1713 static inline void req_set_fail_links(struct io_kiocb *req)
1714 {
1715         if ((req->flags & (REQ_F_LINK | REQ_F_HARDLINK)) == REQ_F_LINK)
1716                 req->flags |= REQ_F_FAIL_LINK;
1717 }
1718
1719 static void io_complete_rw_common(struct kiocb *kiocb, long res)
1720 {
1721         struct io_kiocb *req = container_of(kiocb, struct io_kiocb, rw.kiocb);
1722
1723         if (kiocb->ki_flags & IOCB_WRITE)
1724                 kiocb_end_write(req);
1725
1726         if (res != req->result)
1727                 req_set_fail_links(req);
1728         io_cqring_add_event(req, res);
1729 }
1730
1731 static void io_complete_rw(struct kiocb *kiocb, long res, long res2)
1732 {
1733         struct io_kiocb *req = container_of(kiocb, struct io_kiocb, rw.kiocb);
1734
1735         io_complete_rw_common(kiocb, res);
1736         io_put_req(req);
1737 }
1738
1739 static struct io_kiocb *__io_complete_rw(struct kiocb *kiocb, long res)
1740 {
1741         struct io_kiocb *req = container_of(kiocb, struct io_kiocb, rw.kiocb);
1742         struct io_kiocb *nxt = NULL;
1743
1744         io_complete_rw_common(kiocb, res);
1745         io_put_req_find_next(req, &nxt);
1746
1747         return nxt;
1748 }
1749
1750 static void io_complete_rw_iopoll(struct kiocb *kiocb, long res, long res2)
1751 {
1752         struct io_kiocb *req = container_of(kiocb, struct io_kiocb, rw.kiocb);
1753
1754         if (kiocb->ki_flags & IOCB_WRITE)
1755                 kiocb_end_write(req);
1756
1757         if (res != req->result)
1758                 req_set_fail_links(req);
1759         req->result = res;
1760         if (res != -EAGAIN)
1761                 req->flags |= REQ_F_IOPOLL_COMPLETED;
1762 }
1763
1764 /*
1765  * After the iocb has been issued, it's safe to be found on the poll list.
1766  * Adding the kiocb to the list AFTER submission ensures that we don't
1767  * find it from a io_iopoll_getevents() thread before the issuer is done
1768  * accessing the kiocb cookie.
1769  */
1770 static void io_iopoll_req_issued(struct io_kiocb *req)
1771 {
1772         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
1773
1774         /*
1775          * Track whether we have multiple files in our lists. This will impact
1776          * how we do polling eventually, not spinning if we're on potentially
1777          * different devices.
1778          */
1779         if (list_empty(&ctx->poll_list)) {
1780                 ctx->poll_multi_file = false;
1781         } else if (!ctx->poll_multi_file) {
1782                 struct io_kiocb *list_req;
1783
1784                 list_req = list_first_entry(&ctx->poll_list, struct io_kiocb,
1785                                                 list);
1786                 if (list_req->file != req->file)
1787                         ctx->poll_multi_file = true;
1788         }
1789
1790         /*
1791          * For fast devices, IO may have already completed. If it has, add
1792          * it to the front so we find it first.
1793          */
1794         if (req->flags & REQ_F_IOPOLL_COMPLETED)
1795                 list_add(&req->list, &ctx->poll_list);
1796         else
1797                 list_add_tail(&req->list, &ctx->poll_list);
1798 }
1799
1800 static void io_file_put(struct io_submit_state *state)
1801 {
1802         if (state->file) {
1803                 int diff = state->has_refs - state->used_refs;
1804
1805                 if (diff)
1806                         fput_many(state->file, diff);
1807                 state->file = NULL;
1808         }
1809 }
1810
1811 /*
1812  * Get as many references to a file as we have IOs left in this submission,
1813  * assuming most submissions are for one file, or at least that each file
1814  * has more than one submission.
1815  */
1816 static struct file *io_file_get(struct io_submit_state *state, int fd)
1817 {
1818         if (!state)
1819                 return fget(fd);
1820
1821         if (state->file) {
1822                 if (state->fd == fd) {
1823                         state->used_refs++;
1824                         state->ios_left--;
1825                         return state->file;
1826                 }
1827                 io_file_put(state);
1828         }
1829         state->file = fget_many(fd, state->ios_left);
1830         if (!state->file)
1831                 return NULL;
1832
1833         state->fd = fd;
1834         state->has_refs = state->ios_left;
1835         state->used_refs = 1;
1836         state->ios_left--;
1837         return state->file;
1838 }
1839
1840 /*
1841  * If we tracked the file through the SCM inflight mechanism, we could support
1842  * any file. For now, just ensure that anything potentially problematic is done
1843  * inline.
1844  */
1845 static bool io_file_supports_async(struct file *file)
1846 {
1847         umode_t mode = file_inode(file)->i_mode;
1848
1849         if (S_ISBLK(mode) || S_ISCHR(mode) || S_ISSOCK(mode))
1850                 return true;
1851         if (S_ISREG(mode) && file->f_op != &io_uring_fops)
1852                 return true;
1853
1854         return false;
1855 }
1856
1857 static int io_prep_rw(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe,
1858                       bool force_nonblock)
1859 {
1860         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
1861         struct kiocb *kiocb = &req->rw.kiocb;
1862         unsigned ioprio;
1863         int ret;
1864
1865         if (S_ISREG(file_inode(req->file)->i_mode))
1866                 req->flags |= REQ_F_ISREG;
1867
1868         kiocb->ki_pos = READ_ONCE(sqe->off);
1869         if (kiocb->ki_pos == -1 && !(req->file->f_mode & FMODE_STREAM)) {
1870                 req->flags |= REQ_F_CUR_POS;
1871                 kiocb->ki_pos = req->file->f_pos;
1872         }
1873         kiocb->ki_flags = iocb_flags(kiocb->ki_filp);
1874         kiocb->ki_hint = ki_hint_validate(file_write_hint(kiocb->ki_filp));
1875
1876         ioprio = READ_ONCE(sqe->ioprio);
1877         if (ioprio) {
1878                 ret = ioprio_check_cap(ioprio);
1879                 if (ret)
1880                         return ret;
1881
1882                 kiocb->ki_ioprio = ioprio;
1883         } else
1884                 kiocb->ki_ioprio = get_current_ioprio();
1885
1886         ret = kiocb_set_rw_flags(kiocb, READ_ONCE(sqe->rw_flags));
1887         if (unlikely(ret))
1888                 return ret;
1889
1890         /* don't allow async punt if RWF_NOWAIT was requested */
1891         if ((kiocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT) ||
1892             (req->file->f_flags & O_NONBLOCK))
1893                 req->flags |= REQ_F_NOWAIT;
1894
1895         if (force_nonblock)
1896                 kiocb->ki_flags |= IOCB_NOWAIT;
1897
1898         if (ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL) {
1899                 if (!(kiocb->ki_flags & IOCB_DIRECT) ||
1900                     !kiocb->ki_filp->f_op->iopoll)
1901                         return -EOPNOTSUPP;
1902
1903                 kiocb->ki_flags |= IOCB_HIPRI;
1904                 kiocb->ki_complete = io_complete_rw_iopoll;
1905                 req->result = 0;
1906         } else {
1907                 if (kiocb->ki_flags & IOCB_HIPRI)
1908                         return -EINVAL;
1909                 kiocb->ki_complete = io_complete_rw;
1910         }
1911
1912         req->rw.addr = READ_ONCE(sqe->addr);
1913         req->rw.len = READ_ONCE(sqe->len);
1914         /* we own ->private, reuse it for the buffer index */
1915         req->rw.kiocb.private = (void *) (unsigned long)
1916                                         READ_ONCE(sqe->buf_index);
1917         return 0;
1918 }
1919
1920 static inline void io_rw_done(struct kiocb *kiocb, ssize_t ret)
1921 {
1922         switch (ret) {
1923         case -EIOCBQUEUED:
1924                 break;
1925         case -ERESTARTSYS:
1926         case -ERESTARTNOINTR:
1927         case -ERESTARTNOHAND:
1928         case -ERESTART_RESTARTBLOCK:
1929                 /*
1930                  * We can't just restart the syscall, since previously
1931                  * submitted sqes may already be in progress. Just fail this
1932                  * IO with EINTR.
1933                  */
1934                 ret = -EINTR;
1935                 /* fall through */
1936         default:
1937                 kiocb->ki_complete(kiocb, ret, 0);
1938         }
1939 }
1940
1941 static void kiocb_done(struct kiocb *kiocb, ssize_t ret, struct io_kiocb **nxt,
1942                        bool in_async)
1943 {
1944         struct io_kiocb *req = container_of(kiocb, struct io_kiocb, rw.kiocb);
1945
1946         if (req->flags & REQ_F_CUR_POS)
1947                 req->file->f_pos = kiocb->ki_pos;
1948         if (in_async && ret >= 0 && kiocb->ki_complete == io_complete_rw)
1949                 *nxt = __io_complete_rw(kiocb, ret);
1950         else
1951                 io_rw_done(kiocb, ret);
1952 }
1953
1954 static ssize_t io_import_fixed(struct io_kiocb *req, int rw,
1955                                struct iov_iter *iter)
1956 {
1957         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
1958         size_t len = req->rw.len;
1959         struct io_mapped_ubuf *imu;
1960         unsigned index, buf_index;
1961         size_t offset;
1962         u64 buf_addr;
1963
1964         /* attempt to use fixed buffers without having provided iovecs */
1965         if (unlikely(!ctx->user_bufs))
1966                 return -EFAULT;
1967
1968         buf_index = (unsigned long) req->rw.kiocb.private;
1969         if (unlikely(buf_index >= ctx->nr_user_bufs))
1970                 return -EFAULT;
1971
1972         index = array_index_nospec(buf_index, ctx->nr_user_bufs);
1973         imu = &ctx->user_bufs[index];
1974         buf_addr = req->rw.addr;
1975
1976         /* overflow */
1977         if (buf_addr + len < buf_addr)
1978                 return -EFAULT;
1979         /* not inside the mapped region */
1980         if (buf_addr < imu->ubuf || buf_addr + len > imu->ubuf + imu->len)
1981                 return -EFAULT;
1982
1983         /*
1984          * May not be a start of buffer, set size appropriately
1985          * and advance us to the beginning.
1986          */
1987         offset = buf_addr - imu->ubuf;
1988         iov_iter_bvec(iter, rw, imu->bvec, imu->nr_bvecs, offset + len);
1989
1990         if (offset) {
1991                 /*
1992                  * Don't use iov_iter_advance() here, as it's really slow for
1993                  * using the latter parts of a big fixed buffer - it iterates
1994                  * over each segment manually. We can cheat a bit here, because
1995                  * we know that:
1996                  *
1997                  * 1) it's a BVEC iter, we set it up
1998                  * 2) all bvecs are PAGE_SIZE in size, except potentially the
1999                  *    first and last bvec
2000                  *
2001                  * So just find our index, and adjust the iterator afterwards.
2002                  * If the offset is within the first bvec (or the whole first
2003                  * bvec, just use iov_iter_advance(). This makes it easier
2004                  * since we can just skip the first segment, which may not
2005                  * be PAGE_SIZE aligned.
2006                  */
2007                 const struct bio_vec *bvec = imu->bvec;
2008
2009                 if (offset <= bvec->bv_len) {
2010                         iov_iter_advance(iter, offset);
2011                 } else {
2012                         unsigned long seg_skip;
2013
2014                         /* skip first vec */
2015                         offset -= bvec->bv_len;
2016                         seg_skip = 1 + (offset >> PAGE_SHIFT);
2017
2018                         iter->bvec = bvec + seg_skip;
2019                         iter->nr_segs -= seg_skip;
2020                         iter->count -= bvec->bv_len + offset;
2021                         iter->iov_offset = offset & ~PAGE_MASK;
2022                 }
2023         }
2024
2025         return len;
2026 }
2027
2028 static ssize_t io_import_iovec(int rw, struct io_kiocb *req,
2029                                struct iovec **iovec, struct iov_iter *iter)
2030 {
2031         void __user *buf = u64_to_user_ptr(req->rw.addr);
2032         size_t sqe_len = req->rw.len;
2033         u8 opcode;
2034
2035         opcode = req->opcode;
2036         if (opcode == IORING_OP_READ_FIXED || opcode == IORING_OP_WRITE_FIXED) {
2037                 *iovec = NULL;
2038                 return io_import_fixed(req, rw, iter);
2039         }
2040
2041         /* buffer index only valid with fixed read/write */
2042         if (req->rw.kiocb.private)
2043                 return -EINVAL;
2044
2045         if (opcode == IORING_OP_READ || opcode == IORING_OP_WRITE) {
2046                 ssize_t ret;
2047                 ret = import_single_range(rw, buf, sqe_len, *iovec, iter);
2048                 *iovec = NULL;
2049                 return ret;
2050         }
2051
2052         if (req->io) {
2053                 struct io_async_rw *iorw = &req->io->rw;
2054
2055                 *iovec = iorw->iov;
2056                 iov_iter_init(iter, rw, *iovec, iorw->nr_segs, iorw->size);
2057                 if (iorw->iov == iorw->fast_iov)
2058                         *iovec = NULL;
2059                 return iorw->size;
2060         }
2061
2062         if (!req->has_user)
2063                 return -EFAULT;
2064
2065 #ifdef CONFIG_COMPAT
2066         if (req->ctx->compat)
2067                 return compat_import_iovec(rw, buf, sqe_len, UIO_FASTIOV,
2068                                                 iovec, iter);
2069 #endif
2070
2071         return import_iovec(rw, buf, sqe_len, UIO_FASTIOV, iovec, iter);
2072 }
2073
2074 /*
2075  * For files that don't have ->read_iter() and ->write_iter(), handle them
2076  * by looping over ->read() or ->write() manually.
2077  */
2078 static ssize_t loop_rw_iter(int rw, struct file *file, struct kiocb *kiocb,
2079                            struct iov_iter *iter)
2080 {
2081         ssize_t ret = 0;
2082
2083         /*
2084          * Don't support polled IO through this interface, and we can't
2085          * support non-blocking either. For the latter, this just causes
2086          * the kiocb to be handled from an async context.
2087          */
2088         if (kiocb->ki_flags & IOCB_HIPRI)
2089                 return -EOPNOTSUPP;
2090         if (kiocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT)
2091                 return -EAGAIN;
2092
2093         while (iov_iter_count(iter)) {
2094                 struct iovec iovec;
2095                 ssize_t nr;
2096
2097                 if (!iov_iter_is_bvec(iter)) {
2098                         iovec = iov_iter_iovec(iter);
2099                 } else {
2100                         /* fixed buffers import bvec */
2101                         iovec.iov_base = kmap(iter->bvec->bv_page)
2102                                                 + iter->iov_offset;
2103                         iovec.iov_len = min(iter->count,
2104                                         iter->bvec->bv_len - iter->iov_offset);
2105                 }
2106
2107                 if (rw == READ) {
2108                         nr = file->f_op->read(file, iovec.iov_base,
2109                                               iovec.iov_len, &kiocb->ki_pos);
2110                 } else {
2111                         nr = file->f_op->write(file, iovec.iov_base,
2112                                                iovec.iov_len, &kiocb->ki_pos);
2113                 }
2114
2115                 if (iov_iter_is_bvec(iter))
2116                         kunmap(iter->bvec->bv_page);
2117
2118                 if (nr < 0) {
2119                         if (!ret)
2120                                 ret = nr;
2121                         break;
2122                 }
2123                 ret += nr;
2124                 if (nr != iovec.iov_len)
2125                         break;
2126                 iov_iter_advance(iter, nr);
2127         }
2128
2129         return ret;
2130 }
2131
2132 static void io_req_map_rw(struct io_kiocb *req, ssize_t io_size,
2133                           struct iovec *iovec, struct iovec *fast_iov,
2134                           struct iov_iter *iter)
2135 {
2136         req->io->rw.nr_segs = iter->nr_segs;
2137         req->io->rw.size = io_size;
2138         req->io->rw.iov = iovec;
2139         if (!req->io->rw.iov) {
2140                 req->io->rw.iov = req->io->rw.fast_iov;
2141                 memcpy(req->io->rw.iov, fast_iov,
2142                         sizeof(struct iovec) * iter->nr_segs);
2143         }
2144 }
2145
2146 static int io_alloc_async_ctx(struct io_kiocb *req)
2147 {
2148         if (!io_op_defs[req->opcode].async_ctx)
2149                 return 0;
2150         req->io = kmalloc(sizeof(*req->io), GFP_KERNEL);
2151         return req->io == NULL;
2152 }
2153
2154 static void io_rw_async(struct io_wq_work **workptr)
2155 {
2156         struct io_kiocb *req = container_of(*workptr, struct io_kiocb, work);
2157         struct iovec *iov = NULL;
2158
2159         if (req->io->rw.iov != req->io->rw.fast_iov)
2160                 iov = req->io->rw.iov;
2161         io_wq_submit_work(workptr);
2162         kfree(iov);
2163 }
2164
2165 static int io_setup_async_rw(struct io_kiocb *req, ssize_t io_size,
2166                              struct iovec *iovec, struct iovec *fast_iov,
2167                              struct iov_iter *iter)
2168 {
2169         if (!io_op_defs[req->opcode].async_ctx)
2170                 return 0;
2171         if (!req->io) {
2172                 if (io_alloc_async_ctx(req))
2173                         return -ENOMEM;
2174
2175                 io_req_map_rw(req, io_size, iovec, fast_iov, iter);
2176         }
2177         req->work.func = io_rw_async;
2178         return 0;
2179 }
2180
2181 static int io_read_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe,
2182                         bool force_nonblock)
2183 {
2184         struct io_async_ctx *io;
2185         struct iov_iter iter;
2186         ssize_t ret;
2187
2188         ret = io_prep_rw(req, sqe, force_nonblock);
2189         if (ret)
2190                 return ret;
2191
2192         if (unlikely(!(req->file->f_mode & FMODE_READ)))
2193                 return -EBADF;
2194
2195         if (!req->io)
2196                 return 0;
2197
2198         io = req->io;
2199         io->rw.iov = io->rw.fast_iov;
2200         req->io = NULL;
2201         ret = io_import_iovec(READ, req, &io->rw.iov, &iter);
2202         req->io = io;
2203         if (ret < 0)
2204                 return ret;
2205
2206         io_req_map_rw(req, ret, io->rw.iov, io->rw.fast_iov, &iter);
2207         return 0;
2208 }
2209
2210 static int io_read(struct io_kiocb *req, struct io_kiocb **nxt,
2211                    bool force_nonblock)
2212 {
2213         struct iovec inline_vecs[UIO_FASTIOV], *iovec = inline_vecs;
2214         struct kiocb *kiocb = &req->rw.kiocb;
2215         struct iov_iter iter;
2216         size_t iov_count;
2217         ssize_t io_size, ret;
2218
2219         ret = io_import_iovec(READ, req, &iovec, &iter);
2220         if (ret < 0)
2221                 return ret;
2222
2223         /* Ensure we clear previously set non-block flag */
2224         if (!force_nonblock)
2225                 req->rw.kiocb.ki_flags &= ~IOCB_NOWAIT;
2226
2227         req->result = 0;
2228         io_size = ret;
2229         if (req->flags & REQ_F_LINK)
2230                 req->result = io_size;
2231
2232         /*
2233          * If the file doesn't support async, mark it as REQ_F_MUST_PUNT so
2234          * we know to async punt it even if it was opened O_NONBLOCK
2235          */
2236         if (force_nonblock && !io_file_supports_async(req->file)) {
2237                 req->flags |= REQ_F_MUST_PUNT;
2238                 goto copy_iov;
2239         }
2240
2241         iov_count = iov_iter_count(&iter);
2242         ret = rw_verify_area(READ, req->file, &kiocb->ki_pos, iov_count);
2243         if (!ret) {
2244                 ssize_t ret2;
2245
2246                 if (req->file->f_op->read_iter)
2247                         ret2 = call_read_iter(req->file, kiocb, &iter);
2248                 else
2249                         ret2 = loop_rw_iter(READ, req->file, kiocb, &iter);
2250
2251                 /* Catch -EAGAIN return for forced non-blocking submission */
2252                 if (!force_nonblock || ret2 != -EAGAIN) {
2253                         kiocb_done(kiocb, ret2, nxt, req->in_async);
2254                 } else {
2255 copy_iov:
2256                         ret = io_setup_async_rw(req, io_size, iovec,
2257                                                 inline_vecs, &iter);
2258                         if (ret)
2259                                 goto out_free;
2260                         return -EAGAIN;
2261                 }
2262         }
2263 out_free:
2264         if (!io_wq_current_is_worker())
2265                 kfree(iovec);
2266         return ret;
2267 }
2268
2269 static int io_write_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe,
2270                          bool force_nonblock)
2271 {
2272         struct io_async_ctx *io;
2273         struct iov_iter iter;
2274         ssize_t ret;
2275
2276         ret = io_prep_rw(req, sqe, force_nonblock);
2277         if (ret)
2278                 return ret;
2279
2280         if (unlikely(!(req->file->f_mode & FMODE_WRITE)))
2281                 return -EBADF;
2282
2283         if (!req->io)
2284                 return 0;
2285
2286         io = req->io;
2287         io->rw.iov = io->rw.fast_iov;
2288         req->io = NULL;
2289         ret = io_import_iovec(WRITE, req, &io->rw.iov, &iter);
2290         req->io = io;
2291         if (ret < 0)
2292                 return ret;
2293
2294         io_req_map_rw(req, ret, io->rw.iov, io->rw.fast_iov, &iter);
2295         return 0;
2296 }
2297
2298 static int io_write(struct io_kiocb *req, struct io_kiocb **nxt,
2299                     bool force_nonblock)
2300 {
2301         struct iovec inline_vecs[UIO_FASTIOV], *iovec = inline_vecs;
2302         struct kiocb *kiocb = &req->rw.kiocb;
2303         struct iov_iter iter;
2304         size_t iov_count;
2305         ssize_t ret, io_size;
2306
2307         ret = io_import_iovec(WRITE, req, &iovec, &iter);
2308         if (ret < 0)
2309                 return ret;
2310
2311         /* Ensure we clear previously set non-block flag */
2312         if (!force_nonblock)
2313                 req->rw.kiocb.ki_flags &= ~IOCB_NOWAIT;
2314
2315         req->result = 0;
2316         io_size = ret;
2317         if (req->flags & REQ_F_LINK)
2318                 req->result = io_size;
2319
2320         /*
2321          * If the file doesn't support async, mark it as REQ_F_MUST_PUNT so
2322          * we know to async punt it even if it was opened O_NONBLOCK
2323          */
2324         if (force_nonblock && !io_file_supports_async(req->file)) {
2325                 req->flags |= REQ_F_MUST_PUNT;
2326                 goto copy_iov;
2327         }
2328
2329         /* file path doesn't support NOWAIT for non-direct_IO */
2330         if (force_nonblock && !(kiocb->ki_flags & IOCB_DIRECT) &&
2331             (req->flags & REQ_F_ISREG))
2332                 goto copy_iov;
2333
2334         iov_count = iov_iter_count(&iter);
2335         ret = rw_verify_area(WRITE, req->file, &kiocb->ki_pos, iov_count);
2336         if (!ret) {
2337                 ssize_t ret2;
2338
2339                 /*
2340                  * Open-code file_start_write here to grab freeze protection,
2341                  * which will be released by another thread in
2342                  * io_complete_rw().  Fool lockdep by telling it the lock got
2343                  * released so that it doesn't complain about the held lock when
2344                  * we return to userspace.
2345                  */
2346                 if (req->flags & REQ_F_ISREG) {
2347                         __sb_start_write(file_inode(req->file)->i_sb,
2348                                                 SB_FREEZE_WRITE, true);
2349                         __sb_writers_release(file_inode(req->file)->i_sb,
2350                                                 SB_FREEZE_WRITE);
2351                 }
2352                 kiocb->ki_flags |= IOCB_WRITE;
2353
2354                 if (req->file->f_op->write_iter)
2355                         ret2 = call_write_iter(req->file, kiocb, &iter);
2356                 else
2357                         ret2 = loop_rw_iter(WRITE, req->file, kiocb, &iter);
2358                 if (!force_nonblock || ret2 != -EAGAIN) {
2359                         kiocb_done(kiocb, ret2, nxt, req->in_async);
2360                 } else {
2361 copy_iov:
2362                         ret = io_setup_async_rw(req, io_size, iovec,
2363                                                 inline_vecs, &iter);
2364                         if (ret)
2365                                 goto out_free;
2366                         return -EAGAIN;
2367                 }
2368         }
2369 out_free:
2370         if (!io_wq_current_is_worker())
2371                 kfree(iovec);
2372         return ret;
2373 }
2374
2375 /*
2376  * IORING_OP_NOP just posts a completion event, nothing else.
2377  */
2378 static int io_nop(struct io_kiocb *req)
2379 {
2380         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
2381
2382         if (unlikely(ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
2383                 return -EINVAL;
2384
2385         io_cqring_add_event(req, 0);
2386         io_put_req(req);
2387         return 0;
2388 }
2389
2390 static int io_prep_fsync(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
2391 {
2392         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
2393
2394         if (!req->file)
2395                 return -EBADF;
2396
2397         if (unlikely(ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
2398                 return -EINVAL;
2399         if (unlikely(sqe->addr || sqe->ioprio || sqe->buf_index))
2400                 return -EINVAL;
2401
2402         req->sync.flags = READ_ONCE(sqe->fsync_flags);
2403         if (unlikely(req->sync.flags & ~IORING_FSYNC_DATASYNC))
2404                 return -EINVAL;
2405
2406         req->sync.off = READ_ONCE(sqe->off);
2407         req->sync.len = READ_ONCE(sqe->len);
2408         return 0;
2409 }
2410
2411 static bool io_req_cancelled(struct io_kiocb *req)
2412 {
2413         if (req->work.flags & IO_WQ_WORK_CANCEL) {
2414                 req_set_fail_links(req);
2415                 io_cqring_add_event(req, -ECANCELED);
2416                 io_put_req(req);
2417                 return true;
2418         }
2419
2420         return false;
2421 }
2422
2423 static void io_link_work_cb(struct io_wq_work **workptr)
2424 {
2425         struct io_wq_work *work = *workptr;
2426         struct io_kiocb *link = work->data;
2427
2428         io_queue_linked_timeout(link);
2429         work->func = io_wq_submit_work;
2430 }
2431
2432 static void io_wq_assign_next(struct io_wq_work **workptr, struct io_kiocb *nxt)
2433 {
2434         struct io_kiocb *link;
2435
2436         io_prep_async_work(nxt, &link);
2437         *workptr = &nxt->work;
2438         if (link) {
2439                 nxt->work.flags |= IO_WQ_WORK_CB;
2440                 nxt->work.func = io_link_work_cb;
2441                 nxt->work.data = link;
2442         }
2443 }
2444
2445 static void io_fsync_finish(struct io_wq_work **workptr)
2446 {
2447         struct io_kiocb *req = container_of(*workptr, struct io_kiocb, work);
2448         loff_t end = req->sync.off + req->sync.len;
2449         struct io_kiocb *nxt = NULL;
2450         int ret;
2451
2452         if (io_req_cancelled(req))
2453                 return;
2454
2455         ret = vfs_fsync_range(req->file, req->sync.off,
2456                                 end > 0 ? end : LLONG_MAX,
2457                                 req->sync.flags & IORING_FSYNC_DATASYNC);
2458         if (ret < 0)
2459                 req_set_fail_links(req);
2460         io_cqring_add_event(req, ret);
2461         io_put_req_find_next(req, &nxt);
2462         if (nxt)
2463                 io_wq_assign_next(workptr, nxt);
2464 }
2465
2466 static int io_fsync(struct io_kiocb *req, struct io_kiocb **nxt,
2467                     bool force_nonblock)
2468 {
2469         struct io_wq_work *work, *old_work;
2470
2471         /* fsync always requires a blocking context */
2472         if (force_nonblock) {
2473                 io_put_req(req);
2474                 req->work.func = io_fsync_finish;
2475                 return -EAGAIN;
2476         }
2477
2478         work = old_work = &req->work;
2479         io_fsync_finish(&work);
2480         if (work && work != old_work)
2481                 *nxt = container_of(work, struct io_kiocb, work);
2482         return 0;
2483 }
2484
2485 static void io_fallocate_finish(struct io_wq_work **workptr)
2486 {
2487         struct io_kiocb *req = container_of(*workptr, struct io_kiocb, work);
2488         struct io_kiocb *nxt = NULL;
2489         int ret;
2490
2491         ret = vfs_fallocate(req->file, req->sync.mode, req->sync.off,
2492                                 req->sync.len);
2493         if (ret < 0)
2494                 req_set_fail_links(req);
2495         io_cqring_add_event(req, ret);
2496         io_put_req_find_next(req, &nxt);
2497         if (nxt)
2498                 io_wq_assign_next(workptr, nxt);
2499 }
2500
2501 static int io_fallocate_prep(struct io_kiocb *req,
2502                              const struct io_uring_sqe *sqe)
2503 {
2504         if (sqe->ioprio || sqe->buf_index || sqe->rw_flags)
2505                 return -EINVAL;
2506
2507         req->sync.off = READ_ONCE(sqe->off);
2508         req->sync.len = READ_ONCE(sqe->addr);
2509         req->sync.mode = READ_ONCE(sqe->len);
2510         return 0;
2511 }
2512
2513 static int io_fallocate(struct io_kiocb *req, struct io_kiocb **nxt,
2514                         bool force_nonblock)
2515 {
2516         struct io_wq_work *work, *old_work;
2517
2518         /* fallocate always requiring blocking context */
2519         if (force_nonblock) {
2520                 io_put_req(req);
2521                 req->work.func = io_fallocate_finish;
2522                 return -EAGAIN;
2523         }
2524
2525         work = old_work = &req->work;
2526         io_fallocate_finish(&work);
2527         if (work && work != old_work)
2528                 *nxt = container_of(work, struct io_kiocb, work);
2529
2530         return 0;
2531 }
2532
2533 static int io_openat_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
2534 {
2535         const char __user *fname;
2536         int ret;
2537
2538         if (sqe->ioprio || sqe->buf_index)
2539                 return -EINVAL;
2540
2541         req->open.dfd = READ_ONCE(sqe->fd);
2542         req->open.how.mode = READ_ONCE(sqe->len);
2543         fname = u64_to_user_ptr(READ_ONCE(sqe->addr));
2544         req->open.how.flags = READ_ONCE(sqe->open_flags);
2545
2546         req->open.filename = getname(fname);
2547         if (IS_ERR(req->open.filename)) {
2548                 ret = PTR_ERR(req->open.filename);
2549                 req->open.filename = NULL;
2550                 return ret;
2551         }
2552
2553         return 0;
2554 }
2555
2556 static int io_openat2_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
2557 {
2558         struct open_how __user *how;
2559         const char __user *fname;
2560         size_t len;
2561         int ret;
2562
2563         if (sqe->ioprio || sqe->buf_index)
2564                 return -EINVAL;
2565
2566         req->open.dfd = READ_ONCE(sqe->fd);
2567         fname = u64_to_user_ptr(READ_ONCE(sqe->addr));
2568         how = u64_to_user_ptr(READ_ONCE(sqe->addr2));
2569         len = READ_ONCE(sqe->len);
2570
2571         if (len < OPEN_HOW_SIZE_VER0)
2572                 return -EINVAL;
2573
2574         ret = copy_struct_from_user(&req->open.how, sizeof(req->open.how), how,
2575                                         len);
2576         if (ret)
2577                 return ret;
2578
2579         if (!(req->open.how.flags & O_PATH) && force_o_largefile())
2580                 req->open.how.flags |= O_LARGEFILE;
2581
2582         req->open.filename = getname(fname);
2583         if (IS_ERR(req->open.filename)) {
2584                 ret = PTR_ERR(req->open.filename);
2585                 req->open.filename = NULL;
2586                 return ret;
2587         }
2588
2589         return 0;
2590 }
2591
2592 static int io_openat2(struct io_kiocb *req, struct io_kiocb **nxt,
2593                       bool force_nonblock)
2594 {
2595         struct open_flags op;
2596         struct file *file;
2597         int ret;
2598
2599         if (force_nonblock)
2600                 return -EAGAIN;
2601
2602         ret = build_open_flags(&req->open.how, &op);
2603         if (ret)
2604                 goto err;
2605
2606         ret = get_unused_fd_flags(req->open.how.flags);
2607         if (ret < 0)
2608                 goto err;
2609
2610         file = do_filp_open(req->open.dfd, req->open.filename, &op);
2611         if (IS_ERR(file)) {
2612                 put_unused_fd(ret);
2613                 ret = PTR_ERR(file);
2614         } else {
2615                 fsnotify_open(file);
2616                 fd_install(ret, file);
2617         }
2618 err:
2619         putname(req->open.filename);
2620         if (ret < 0)
2621                 req_set_fail_links(req);
2622         io_cqring_add_event(req, ret);
2623         io_put_req_find_next(req, nxt);
2624         return 0;
2625 }
2626
2627 static int io_openat(struct io_kiocb *req, struct io_kiocb **nxt,
2628                      bool force_nonblock)
2629 {
2630         req->open.how = build_open_how(req->open.how.flags, req->open.how.mode);
2631         return io_openat2(req, nxt, force_nonblock);
2632 }
2633
2634 static int io_epoll_ctl_prep(struct io_kiocb *req,
2635                              const struct io_uring_sqe *sqe)
2636 {
2637 #if defined(CONFIG_EPOLL)
2638         if (sqe->ioprio || sqe->buf_index)
2639                 return -EINVAL;
2640
2641         req->epoll.epfd = READ_ONCE(sqe->fd);
2642         req->epoll.op = READ_ONCE(sqe->len);
2643         req->epoll.fd = READ_ONCE(sqe->off);
2644
2645         if (ep_op_has_event(req->epoll.op)) {
2646                 struct epoll_event __user *ev;
2647
2648                 ev = u64_to_user_ptr(READ_ONCE(sqe->addr));
2649                 if (copy_from_user(&req->epoll.event, ev, sizeof(*ev)))
2650                         return -EFAULT;
2651         }
2652
2653         return 0;
2654 #else
2655         return -EOPNOTSUPP;
2656 #endif
2657 }
2658
2659 static int io_epoll_ctl(struct io_kiocb *req, struct io_kiocb **nxt,
2660                         bool force_nonblock)
2661 {
2662 #if defined(CONFIG_EPOLL)
2663         struct io_epoll *ie = &req->epoll;
2664         int ret;
2665
2666         ret = do_epoll_ctl(ie->epfd, ie->op, ie->fd, &ie->event, force_nonblock);
2667         if (force_nonblock && ret == -EAGAIN)
2668                 return -EAGAIN;
2669
2670         if (ret < 0)
2671                 req_set_fail_links(req);
2672         io_cqring_add_event(req, ret);
2673         io_put_req_find_next(req, nxt);
2674         return 0;
2675 #else
2676         return -EOPNOTSUPP;
2677 #endif
2678 }
2679
2680 static int io_madvise_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
2681 {
2682 #if defined(CONFIG_ADVISE_SYSCALLS) && defined(CONFIG_MMU)
2683         if (sqe->ioprio || sqe->buf_index || sqe->off)
2684                 return -EINVAL;
2685
2686         req->madvise.addr = READ_ONCE(sqe->addr);
2687         req->madvise.len = READ_ONCE(sqe->len);
2688         req->madvise.advice = READ_ONCE(sqe->fadvise_advice);
2689         return 0;
2690 #else
2691         return -EOPNOTSUPP;
2692 #endif
2693 }
2694
2695 static int io_madvise(struct io_kiocb *req, struct io_kiocb **nxt,
2696                       bool force_nonblock)
2697 {
2698 #if defined(CONFIG_ADVISE_SYSCALLS) && defined(CONFIG_MMU)
2699         struct io_madvise *ma = &req->madvise;
2700         int ret;
2701
2702         if (force_nonblock)
2703                 return -EAGAIN;
2704
2705         ret = do_madvise(ma->addr, ma->len, ma->advice);
2706         if (ret < 0)
2707                 req_set_fail_links(req);
2708         io_cqring_add_event(req, ret);
2709         io_put_req_find_next(req, nxt);
2710         return 0;
2711 #else
2712         return -EOPNOTSUPP;
2713 #endif
2714 }
2715
2716 static int io_fadvise_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
2717 {
2718         if (sqe->ioprio || sqe->buf_index || sqe->addr)
2719                 return -EINVAL;
2720
2721         req->fadvise.offset = READ_ONCE(sqe->off);
2722         req->fadvise.len = READ_ONCE(sqe->len);
2723         req->fadvise.advice = READ_ONCE(sqe->fadvise_advice);
2724         return 0;
2725 }
2726
2727 static int io_fadvise(struct io_kiocb *req, struct io_kiocb **nxt,
2728                       bool force_nonblock)
2729 {
2730         struct io_fadvise *fa = &req->fadvise;
2731         int ret;
2732
2733         /* DONTNEED may block, others _should_ not */
2734         if (fa->advice == POSIX_FADV_DONTNEED && force_nonblock)
2735                 return -EAGAIN;
2736
2737         ret = vfs_fadvise(req->file, fa->offset, fa->len, fa->advice);
2738         if (ret < 0)
2739                 req_set_fail_links(req);
2740         io_cqring_add_event(req, ret);
2741         io_put_req_find_next(req, nxt);
2742         return 0;
2743 }
2744
2745 static int io_statx_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
2746 {
2747         const char __user *fname;
2748         unsigned lookup_flags;
2749         int ret;
2750
2751         if (sqe->ioprio || sqe->buf_index)
2752                 return -EINVAL;
2753
2754         req->open.dfd = READ_ONCE(sqe->fd);
2755         req->open.mask = READ_ONCE(sqe->len);
2756         fname = u64_to_user_ptr(READ_ONCE(sqe->addr));
2757         req->open.buffer = u64_to_user_ptr(READ_ONCE(sqe->addr2));
2758         req->open.how.flags = READ_ONCE(sqe->statx_flags);
2759
2760         if (vfs_stat_set_lookup_flags(&lookup_flags, req->open.how.flags))
2761                 return -EINVAL;
2762
2763         req->open.filename = getname_flags(fname, lookup_flags, NULL);
2764         if (IS_ERR(req->open.filename)) {
2765                 ret = PTR_ERR(req->open.filename);
2766                 req->open.filename = NULL;
2767                 return ret;
2768         }
2769
2770         return 0;
2771 }
2772
2773 static int io_statx(struct io_kiocb *req, struct io_kiocb **nxt,
2774                     bool force_nonblock)
2775 {
2776         struct io_open *ctx = &req->open;
2777         unsigned lookup_flags;
2778         struct path path;
2779         struct kstat stat;
2780         int ret;
2781
2782         if (force_nonblock)
2783                 return -EAGAIN;
2784
2785         if (vfs_stat_set_lookup_flags(&lookup_flags, ctx->how.flags))
2786                 return -EINVAL;
2787
2788 retry:
2789         /* filename_lookup() drops it, keep a reference */
2790         ctx->filename->refcnt++;
2791
2792         ret = filename_lookup(ctx->dfd, ctx->filename, lookup_flags, &path,
2793                                 NULL);
2794         if (ret)
2795                 goto err;
2796
2797         ret = vfs_getattr(&path, &stat, ctx->mask, ctx->how.flags);
2798         path_put(&path);
2799         if (retry_estale(ret, lookup_flags)) {
2800                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
2801                 goto retry;
2802         }
2803         if (!ret)
2804                 ret = cp_statx(&stat, ctx->buffer);
2805 err:
2806         putname(ctx->filename);
2807         if (ret < 0)
2808                 req_set_fail_links(req);
2809         io_cqring_add_event(req, ret);
2810         io_put_req_find_next(req, nxt);
2811         return 0;
2812 }
2813
2814 static int io_close_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
2815 {
2816         /*
2817          * If we queue this for async, it must not be cancellable. That would
2818          * leave the 'file' in an undeterminate state.
2819          */
2820         req->work.flags |= IO_WQ_WORK_NO_CANCEL;
2821
2822         if (sqe->ioprio || sqe->off || sqe->addr || sqe->len ||
2823             sqe->rw_flags || sqe->buf_index)
2824                 return -EINVAL;
2825         if (sqe->flags & IOSQE_FIXED_FILE)
2826                 return -EINVAL;
2827
2828         req->close.fd = READ_ONCE(sqe->fd);
2829         if (req->file->f_op == &io_uring_fops ||
2830             req->close.fd == req->ctx->ring_fd)
2831                 return -EBADF;
2832
2833         return 0;
2834 }
2835
2836 static void io_close_finish(struct io_wq_work **workptr)
2837 {
2838         struct io_kiocb *req = container_of(*workptr, struct io_kiocb, work);
2839         struct io_kiocb *nxt = NULL;
2840
2841         /* Invoked with files, we need to do the close */
2842         if (req->work.files) {
2843                 int ret;
2844
2845                 ret = filp_close(req->close.put_file, req->work.files);
2846                 if (ret < 0)
2847                         req_set_fail_links(req);
2848                 io_cqring_add_event(req, ret);
2849         }
2850
2851         fput(req->close.put_file);
2852
2853         io_put_req_find_next(req, &nxt);
2854         if (nxt)
2855                 io_wq_assign_next(workptr, nxt);
2856 }
2857
2858 static int io_close(struct io_kiocb *req, struct io_kiocb **nxt,
2859                     bool force_nonblock)
2860 {
2861         int ret;
2862
2863         req->close.put_file = NULL;
2864         ret = __close_fd_get_file(req->close.fd, &req->close.put_file);
2865         if (ret < 0)
2866                 return ret;
2867
2868         /* if the file has a flush method, be safe and punt to async */
2869         if (req->close.put_file->f_op->flush && !io_wq_current_is_worker())
2870                 goto eagain;
2871
2872         /*
2873          * No ->flush(), safely close from here and just punt the
2874          * fput() to async context.
2875          */
2876         ret = filp_close(req->close.put_file, current->files);
2877
2878         if (ret < 0)
2879                 req_set_fail_links(req);
2880         io_cqring_add_event(req, ret);
2881
2882         if (io_wq_current_is_worker()) {
2883                 struct io_wq_work *old_work, *work;
2884
2885                 old_work = work = &req->work;
2886                 io_close_finish(&work);
2887                 if (work && work != old_work)
2888                         *nxt = container_of(work, struct io_kiocb, work);
2889                 return 0;
2890         }
2891
2892 eagain:
2893         req->work.func = io_close_finish;
2894         /*
2895          * Do manual async queue here to avoid grabbing files - we don't
2896          * need the files, and it'll cause io_close_finish() to close
2897          * the file again and cause a double CQE entry for this request
2898          */
2899         io_queue_async_work(req);
2900         return 0;
2901 }
2902
2903 static int io_prep_sfr(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
2904 {
2905         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
2906
2907         if (!req->file)
2908                 return -EBADF;
2909
2910         if (unlikely(ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
2911                 return -EINVAL;
2912         if (unlikely(sqe->addr || sqe->ioprio || sqe->buf_index))
2913                 return -EINVAL;
2914
2915         req->sync.off = READ_ONCE(sqe->off);
2916         req->sync.len = READ_ONCE(sqe->len);
2917         req->sync.flags = READ_ONCE(sqe->sync_range_flags);
2918         return 0;
2919 }
2920
2921 static void io_sync_file_range_finish(struct io_wq_work **workptr)
2922 {
2923         struct io_kiocb *req = container_of(*workptr, struct io_kiocb, work);
2924         struct io_kiocb *nxt = NULL;
2925         int ret;
2926
2927         if (io_req_cancelled(req))
2928                 return;
2929
2930         ret = sync_file_range(req->file, req->sync.off, req->sync.len,
2931                                 req->sync.flags);
2932         if (ret < 0)
2933                 req_set_fail_links(req);
2934         io_cqring_add_event(req, ret);
2935         io_put_req_find_next(req, &nxt);
2936         if (nxt)
2937                 io_wq_assign_next(workptr, nxt);
2938 }
2939
2940 static int io_sync_file_range(struct io_kiocb *req, struct io_kiocb **nxt,
2941                               bool force_nonblock)
2942 {
2943         struct io_wq_work *work, *old_work;
2944
2945         /* sync_file_range always requires a blocking context */
2946         if (force_nonblock) {
2947                 io_put_req(req);
2948                 req->work.func = io_sync_file_range_finish;
2949                 return -EAGAIN;
2950         }
2951
2952         work = old_work = &req->work;
2953         io_sync_file_range_finish(&work);
2954         if (work && work != old_work)
2955                 *nxt = container_of(work, struct io_kiocb, work);
2956         return 0;
2957 }
2958
2959 #if defined(CONFIG_NET)
2960 static void io_sendrecv_async(struct io_wq_work **workptr)
2961 {
2962         struct io_kiocb *req = container_of(*workptr, struct io_kiocb, work);
2963         struct iovec *iov = NULL;
2964
2965         if (req->io->rw.iov != req->io->rw.fast_iov)
2966                 iov = req->io->msg.iov;
2967         io_wq_submit_work(workptr);
2968         kfree(iov);
2969 }
2970 #endif
2971
2972 static int io_sendmsg_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
2973 {
2974 #if defined(CONFIG_NET)
2975         struct io_sr_msg *sr = &req->sr_msg;
2976         struct io_async_ctx *io = req->io;
2977
2978         sr->msg_flags = READ_ONCE(sqe->msg_flags);
2979         sr->msg = u64_to_user_ptr(READ_ONCE(sqe->addr));
2980         sr->len = READ_ONCE(sqe->len);
2981
2982         if (!io || req->opcode == IORING_OP_SEND)
2983                 return 0;
2984
2985         io->msg.iov = io->msg.fast_iov;
2986         return sendmsg_copy_msghdr(&io->msg.msg, sr->msg, sr->msg_flags,
2987                                         &io->msg.iov);
2988 #else
2989         return -EOPNOTSUPP;
2990 #endif
2991 }
2992
2993 static int io_sendmsg(struct io_kiocb *req, struct io_kiocb **nxt,
2994                       bool force_nonblock)
2995 {
2996 #if defined(CONFIG_NET)
2997         struct io_async_msghdr *kmsg = NULL;
2998         struct socket *sock;
2999         int ret;
3000
3001         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
3002                 return -EINVAL;
3003
3004         sock = sock_from_file(req->file, &ret);
3005         if (sock) {
3006                 struct io_async_ctx io;
3007                 struct sockaddr_storage addr;
3008                 unsigned flags;
3009
3010                 if (req->io) {
3011                         kmsg = &req->io->msg;
3012                         kmsg->msg.msg_name = &addr;
3013                         /* if iov is set, it's allocated already */
3014                         if (!kmsg->iov)
3015                                 kmsg->iov = kmsg->fast_iov;
3016                         kmsg->msg.msg_iter.iov = kmsg->iov;
3017                 } else {
3018                         struct io_sr_msg *sr = &req->sr_msg;
3019
3020                         kmsg = &io.msg;
3021                         kmsg->msg.msg_name = &addr;
3022
3023                         io.msg.iov = io.msg.fast_iov;
3024                         ret = sendmsg_copy_msghdr(&io.msg.msg, sr->msg,
3025                                         sr->msg_flags, &io.msg.iov);
3026                         if (ret)
3027                                 return ret;
3028                 }
3029
3030                 flags = req->sr_msg.msg_flags;
3031                 if (flags & MSG_DONTWAIT)
3032                         req->flags |= REQ_F_NOWAIT;
3033                 else if (force_nonblock)
3034                         flags |= MSG_DONTWAIT;
3035
3036                 ret = __sys_sendmsg_sock(sock, &kmsg->msg, flags);
3037                 if (force_nonblock && ret == -EAGAIN) {
3038                         if (req->io)
3039                                 return -EAGAIN;
3040                         if (io_alloc_async_ctx(req))
3041                                 return -ENOMEM;
3042                         memcpy(&req->io->msg, &io.msg, sizeof(io.msg));
3043                         req->work.func = io_sendrecv_async;
3044                         return -EAGAIN;
3045                 }
3046                 if (ret == -ERESTARTSYS)
3047                         ret = -EINTR;
3048         }
3049
3050         if (!io_wq_current_is_worker() && kmsg && kmsg->iov != kmsg->fast_iov)
3051                 kfree(kmsg->iov);
3052         io_cqring_add_event(req, ret);
3053         if (ret < 0)
3054                 req_set_fail_links(req);
3055         io_put_req_find_next(req, nxt);
3056         return 0;
3057 #else
3058         return -EOPNOTSUPP;
3059 #endif
3060 }
3061
3062 static int io_send(struct io_kiocb *req, struct io_kiocb **nxt,
3063                    bool force_nonblock)
3064 {
3065 #if defined(CONFIG_NET)
3066         struct socket *sock;
3067         int ret;
3068
3069         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
3070                 return -EINVAL;
3071
3072         sock = sock_from_file(req->file, &ret);
3073         if (sock) {
3074                 struct io_sr_msg *sr = &req->sr_msg;
3075                 struct msghdr msg;
3076                 struct iovec iov;
3077                 unsigned flags;
3078
3079                 ret = import_single_range(WRITE, sr->buf, sr->len, &iov,
3080                                                 &msg.msg_iter);
3081                 if (ret)
3082                         return ret;
3083
3084                 msg.msg_name = NULL;
3085                 msg.msg_control = NULL;
3086                 msg.msg_controllen = 0;
3087                 msg.msg_namelen = 0;
3088
3089                 flags = req->sr_msg.msg_flags;
3090                 if (flags & MSG_DONTWAIT)
3091                         req->flags |= REQ_F_NOWAIT;
3092                 else if (force_nonblock)
3093                         flags |= MSG_DONTWAIT;
3094
3095                 msg.msg_flags = flags;
3096                 ret = sock_sendmsg(sock, &msg);
3097                 if (force_nonblock && ret == -EAGAIN)
3098                         return -EAGAIN;
3099                 if (ret == -ERESTARTSYS)
3100                         ret = -EINTR;
3101         }
3102
3103         io_cqring_add_event(req, ret);
3104         if (ret < 0)
3105                 req_set_fail_links(req);
3106         io_put_req_find_next(req, nxt);
3107         return 0;
3108 #else
3109         return -EOPNOTSUPP;
3110 #endif
3111 }
3112
3113 static int io_recvmsg_prep(struct io_kiocb *req,
3114                            const struct io_uring_sqe *sqe)
3115 {
3116 #if defined(CONFIG_NET)
3117         struct io_sr_msg *sr = &req->sr_msg;
3118         struct io_async_ctx *io = req->io;
3119
3120         sr->msg_flags = READ_ONCE(sqe->msg_flags);
3121         sr->msg = u64_to_user_ptr(READ_ONCE(sqe->addr));
3122         sr->len = READ_ONCE(sqe->len);
3123
3124         if (!io || req->opcode == IORING_OP_RECV)
3125                 return 0;
3126
3127         io->msg.iov = io->msg.fast_iov;
3128         return recvmsg_copy_msghdr(&io->msg.msg, sr->msg, sr->msg_flags,
3129                                         &io->msg.uaddr, &io->msg.iov);
3130 #else
3131         return -EOPNOTSUPP;
3132 #endif
3133 }
3134
3135 static int io_recvmsg(struct io_kiocb *req, struct io_kiocb **nxt,
3136                       bool force_nonblock)
3137 {
3138 #if defined(CONFIG_NET)
3139         struct io_async_msghdr *kmsg = NULL;
3140         struct socket *sock;
3141         int ret;
3142
3143         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
3144                 return -EINVAL;
3145
3146         sock = sock_from_file(req->file, &ret);
3147         if (sock) {
3148                 struct io_async_ctx io;
3149                 struct sockaddr_storage addr;
3150                 unsigned flags;
3151
3152                 if (req->io) {
3153                         kmsg = &req->io->msg;
3154                         kmsg->msg.msg_name = &addr;
3155                         /* if iov is set, it's allocated already */
3156                         if (!kmsg->iov)
3157                                 kmsg->iov = kmsg->fast_iov;
3158                         kmsg->msg.msg_iter.iov = kmsg->iov;
3159                 } else {
3160                         struct io_sr_msg *sr = &req->sr_msg;
3161
3162                         kmsg = &io.msg;
3163                         kmsg->msg.msg_name = &addr;
3164
3165                         io.msg.iov = io.msg.fast_iov;
3166                         ret = recvmsg_copy_msghdr(&io.msg.msg, sr->msg,
3167                                         sr->msg_flags, &io.msg.uaddr,
3168                                         &io.msg.iov);
3169                         if (ret)
3170                                 return ret;
3171                 }
3172
3173                 flags = req->sr_msg.msg_flags;
3174                 if (flags & MSG_DONTWAIT)
3175                         req->flags |= REQ_F_NOWAIT;
3176                 else if (force_nonblock)
3177                         flags |= MSG_DONTWAIT;
3178
3179                 ret = __sys_recvmsg_sock(sock, &kmsg->msg, req->sr_msg.msg,
3180                                                 kmsg->uaddr, flags);
3181                 if (force_nonblock && ret == -EAGAIN) {
3182                         if (req->io)
3183                                 return -EAGAIN;
3184                         if (io_alloc_async_ctx(req))
3185                                 return -ENOMEM;
3186                         memcpy(&req->io->msg, &io.msg, sizeof(io.msg));
3187                         req->work.func = io_sendrecv_async;
3188                         return -EAGAIN;
3189                 }
3190                 if (ret == -ERESTARTSYS)
3191                         ret = -EINTR;
3192         }
3193
3194         if (!io_wq_current_is_worker() && kmsg && kmsg->iov != kmsg->fast_iov)
3195                 kfree(kmsg->iov);
3196         io_cqring_add_event(req, ret);
3197         if (ret < 0)
3198                 req_set_fail_links(req);
3199         io_put_req_find_next(req, nxt);
3200         return 0;
3201 #else
3202         return -EOPNOTSUPP;
3203 #endif
3204 }
3205
3206 static int io_recv(struct io_kiocb *req, struct io_kiocb **nxt,
3207                    bool force_nonblock)
3208 {
3209 #if defined(CONFIG_NET)
3210         struct socket *sock;
3211         int ret;
3212
3213         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
3214                 return -EINVAL;
3215
3216         sock = sock_from_file(req->file, &ret);
3217         if (sock) {
3218                 struct io_sr_msg *sr = &req->sr_msg;
3219                 struct msghdr msg;
3220                 struct iovec iov;
3221                 unsigned flags;
3222
3223                 ret = import_single_range(READ, sr->buf, sr->len, &iov,
3224                                                 &msg.msg_iter);
3225                 if (ret)
3226                         return ret;
3227
3228                 msg.msg_name = NULL;
3229                 msg.msg_control = NULL;
3230                 msg.msg_controllen = 0;
3231                 msg.msg_namelen = 0;
3232                 msg.msg_iocb = NULL;
3233                 msg.msg_flags = 0;
3234
3235                 flags = req->sr_msg.msg_flags;
3236                 if (flags & MSG_DONTWAIT)
3237                         req->flags |= REQ_F_NOWAIT;
3238                 else if (force_nonblock)
3239                         flags |= MSG_DONTWAIT;
3240
3241                 ret = sock_recvmsg(sock, &msg, flags);
3242                 if (force_nonblock && ret == -EAGAIN)
3243                         return -EAGAIN;
3244                 if (ret == -ERESTARTSYS)
3245                         ret = -EINTR;
3246         }
3247
3248         io_cqring_add_event(req, ret);
3249         if (ret < 0)
3250                 req_set_fail_links(req);
3251         io_put_req_find_next(req, nxt);
3252         return 0;
3253 #else
3254         return -EOPNOTSUPP;
3255 #endif
3256 }
3257
3258
3259 static int io_accept_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
3260 {
3261 #if defined(CONFIG_NET)
3262         struct io_accept *accept = &req->accept;
3263
3264         if (unlikely(req->ctx->flags & (IORING_SETUP_IOPOLL|IORING_SETUP_SQPOLL)))
3265                 return -EINVAL;
3266         if (sqe->ioprio || sqe->len || sqe->buf_index)
3267                 return -EINVAL;
3268
3269         accept->addr = u64_to_user_ptr(READ_ONCE(sqe->addr));
3270         accept->addr_len = u64_to_user_ptr(READ_ONCE(sqe->addr2));
3271         accept->flags = READ_ONCE(sqe->accept_flags);
3272         return 0;
3273 #else
3274         return -EOPNOTSUPP;
3275 #endif
3276 }
3277
3278 #if defined(CONFIG_NET)
3279 static int __io_accept(struct io_kiocb *req, struct io_kiocb **nxt,
3280                        bool force_nonblock)
3281 {
3282         struct io_accept *accept = &req->accept;
3283         unsigned file_flags;
3284         int ret;
3285
3286         file_flags = force_nonblock ? O_NONBLOCK : 0;
3287         ret = __sys_accept4_file(req->file, file_flags, accept->addr,
3288                                         accept->addr_len, accept->flags);
3289         if (ret == -EAGAIN && force_nonblock)
3290                 return -EAGAIN;
3291         if (ret == -ERESTARTSYS)
3292                 ret = -EINTR;
3293         if (ret < 0)
3294                 req_set_fail_links(req);
3295         io_cqring_add_event(req, ret);
3296         io_put_req_find_next(req, nxt);
3297         return 0;
3298 }
3299
3300 static void io_accept_finish(struct io_wq_work **workptr)
3301 {
3302         struct io_kiocb *req = container_of(*workptr, struct io_kiocb, work);
3303         struct io_kiocb *nxt = NULL;
3304
3305         if (io_req_cancelled(req))
3306                 return;
3307         __io_accept(req, &nxt, false);
3308         if (nxt)
3309                 io_wq_assign_next(workptr, nxt);
3310 }
3311 #endif
3312
3313 static int io_accept(struct io_kiocb *req, struct io_kiocb **nxt,
3314                      bool force_nonblock)
3315 {
3316 #if defined(CONFIG_NET)
3317         int ret;
3318
3319         ret = __io_accept(req, nxt, force_nonblock);
3320         if (ret == -EAGAIN && force_nonblock) {
3321                 req->work.func = io_accept_finish;
3322                 io_put_req(req);
3323                 return -EAGAIN;
3324         }
3325         return 0;
3326 #else
3327         return -EOPNOTSUPP;
3328 #endif
3329 }
3330
3331 static int io_connect_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
3332 {
3333 #if defined(CONFIG_NET)
3334         struct io_connect *conn = &req->connect;
3335         struct io_async_ctx *io = req->io;
3336
3337         if (unlikely(req->ctx->flags & (IORING_SETUP_IOPOLL|IORING_SETUP_SQPOLL)))
3338                 return -EINVAL;
3339         if (sqe->ioprio || sqe->len || sqe->buf_index || sqe->rw_flags)
3340                 return -EINVAL;
3341
3342         conn->addr = u64_to_user_ptr(READ_ONCE(sqe->addr));
3343         conn->addr_len =  READ_ONCE(sqe->addr2);
3344
3345         if (!io)
3346                 return 0;
3347
3348         return move_addr_to_kernel(conn->addr, conn->addr_len,
3349                                         &io->connect.address);
3350 #else
3351         return -EOPNOTSUPP;
3352 #endif
3353 }
3354
3355 static int io_connect(struct io_kiocb *req, struct io_kiocb **nxt,
3356                       bool force_nonblock)
3357 {
3358 #if defined(CONFIG_NET)
3359         struct io_async_ctx __io, *io;
3360         unsigned file_flags;
3361         int ret;
3362
3363         if (req->io) {
3364                 io = req->io;
3365         } else {
3366                 ret = move_addr_to_kernel(req->connect.addr,
3367                                                 req->connect.addr_len,
3368                                                 &__io.connect.address);
3369                 if (ret)
3370                         goto out;
3371                 io = &__io;
3372         }
3373
3374         file_flags = force_nonblock ? O_NONBLOCK : 0;
3375
3376         ret = __sys_connect_file(req->file, &io->connect.address,
3377                                         req->connect.addr_len, file_flags);
3378         if ((ret == -EAGAIN || ret == -EINPROGRESS) && force_nonblock) {
3379                 if (req->io)
3380                         return -EAGAIN;
3381                 if (io_alloc_async_ctx(req)) {
3382                         ret = -ENOMEM;
3383                         goto out;
3384                 }
3385                 memcpy(&req->io->connect, &__io.connect, sizeof(__io.connect));
3386                 return -EAGAIN;
3387         }
3388         if (ret == -ERESTARTSYS)
3389                 ret = -EINTR;
3390 out:
3391         if (ret < 0)
3392                 req_set_fail_links(req);
3393         io_cqring_add_event(req, ret);
3394         io_put_req_find_next(req, nxt);
3395         return 0;
3396 #else
3397         return -EOPNOTSUPP;
3398 #endif
3399 }
3400
3401 static void io_poll_remove_one(struct io_kiocb *req)
3402 {
3403         struct io_poll_iocb *poll = &req->poll;
3404
3405         spin_lock(&poll->head->lock);
3406         WRITE_ONCE(poll->canceled, true);
3407         if (!list_empty(&poll->wait.entry)) {
3408                 list_del_init(&poll->wait.entry);
3409                 io_queue_async_work(req);
3410         }
3411         spin_unlock(&poll->head->lock);
3412         hash_del(&req->hash_node);
3413 }
3414
3415 static void io_poll_remove_all(struct io_ring_ctx *ctx)
3416 {
3417         struct hlist_node *tmp;
3418         struct io_kiocb *req;
3419         int i;
3420
3421         spin_lock_irq(&ctx->completion_lock);
3422         for (i = 0; i < (1U << ctx->cancel_hash_bits); i++) {
3423                 struct hlist_head *list;
3424
3425                 list = &ctx->cancel_hash[i];
3426                 hlist_for_each_entry_safe(req, tmp, list, hash_node)
3427                         io_poll_remove_one(req);
3428         }
3429         spin_unlock_irq(&ctx->completion_lock);
3430 }
3431
3432 static int io_poll_cancel(struct io_ring_ctx *ctx, __u64 sqe_addr)
3433 {
3434         struct hlist_head *list;
3435         struct io_kiocb *req;
3436
3437         list = &ctx->cancel_hash[hash_long(sqe_addr, ctx->cancel_hash_bits)];
3438         hlist_for_each_entry(req, list, hash_node) {
3439                 if (sqe_addr == req->user_data) {
3440                         io_poll_remove_one(req);
3441                         return 0;
3442                 }
3443         }
3444
3445         return -ENOENT;
3446 }
3447
3448 static int io_poll_remove_prep(struct io_kiocb *req,
3449                                const struct io_uring_sqe *sqe)
3450 {
3451         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
3452                 return -EINVAL;
3453         if (sqe->ioprio || sqe->off || sqe->len || sqe->buf_index ||
3454             sqe->poll_events)
3455                 return -EINVAL;
3456
3457         req->poll.addr = READ_ONCE(sqe->addr);
3458         return 0;
3459 }
3460
3461 /*
3462  * Find a running poll command that matches one specified in sqe->addr,
3463  * and remove it if found.
3464  */
3465 static int io_poll_remove(struct io_kiocb *req)
3466 {
3467         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
3468         u64 addr;
3469         int ret;
3470
3471         addr = req->poll.addr;
3472         spin_lock_irq(&ctx->completion_lock);
3473         ret = io_poll_cancel(ctx, addr);
3474         spin_unlock_irq(&ctx->completion_lock);
3475
3476         io_cqring_add_event(req, ret);
3477         if (ret < 0)
3478                 req_set_fail_links(req);
3479         io_put_req(req);
3480         return 0;
3481 }
3482
3483 static void io_poll_complete(struct io_kiocb *req, __poll_t mask, int error)
3484 {
3485         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
3486
3487         req->poll.done = true;
3488         if (error)
3489                 io_cqring_fill_event(req, error);
3490         else
3491                 io_cqring_fill_event(req, mangle_poll(mask));
3492         io_commit_cqring(ctx);
3493 }
3494
3495 static void io_poll_complete_work(struct io_wq_work **workptr)
3496 {
3497         struct io_wq_work *work = *workptr;
3498         struct io_kiocb *req = container_of(work, struct io_kiocb, work);
3499         struct io_poll_iocb *poll = &req->poll;
3500         struct poll_table_struct pt = { ._key = poll->events };
3501         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
3502         struct io_kiocb *nxt = NULL;
3503         __poll_t mask = 0;
3504         int ret = 0;
3505
3506         if (work->flags & IO_WQ_WORK_CANCEL) {
3507                 WRITE_ONCE(poll->canceled, true);
3508                 ret = -ECANCELED;
3509         } else if (READ_ONCE(poll->canceled)) {
3510                 ret = -ECANCELED;
3511         }
3512
3513         if (ret != -ECANCELED)
3514                 mask = vfs_poll(poll->file, &pt) & poll->events;
3515
3516         /*
3517          * Note that ->ki_cancel callers also delete iocb from active_reqs after
3518          * calling ->ki_cancel.  We need the ctx_lock roundtrip here to
3519          * synchronize with them.  In the cancellation case the list_del_init
3520          * itself is not actually needed, but harmless so we keep it in to
3521          * avoid further branches in the fast path.
3522          */
3523         spin_lock_irq(&ctx->completion_lock);
3524         if (!mask && ret != -ECANCELED) {
3525                 add_wait_queue(poll->head, &poll->wait);
3526                 spin_unlock_irq(&ctx->completion_lock);
3527                 return;
3528         }
3529         hash_del(&req->hash_node);
3530         io_poll_complete(req, mask, ret);
3531         spin_unlock_irq(&ctx->completion_lock);
3532
3533         io_cqring_ev_posted(ctx);
3534
3535         if (ret < 0)
3536                 req_set_fail_links(req);
3537         io_put_req_find_next(req, &nxt);
3538         if (nxt)
3539                 io_wq_assign_next(workptr, nxt);
3540 }
3541
3542 static void __io_poll_flush(struct io_ring_ctx *ctx, struct llist_node *nodes)
3543 {
3544         struct io_kiocb *req, *tmp;
3545         struct req_batch rb;
3546
3547         rb.to_free = rb.need_iter = 0;
3548         spin_lock_irq(&ctx->completion_lock);
3549         llist_for_each_entry_safe(req, tmp, nodes, llist_node) {
3550                 hash_del(&req->hash_node);
3551                 io_poll_complete(req, req->result, 0);
3552
3553                 if (refcount_dec_and_test(&req->refs) &&
3554                     !io_req_multi_free(&rb, req)) {
3555                         req->flags |= REQ_F_COMP_LOCKED;
3556                         io_free_req(req);
3557                 }
3558         }
3559         spin_unlock_irq(&ctx->completion_lock);
3560
3561         io_cqring_ev_posted(ctx);
3562         io_free_req_many(ctx, &rb);
3563 }
3564
3565 static void io_poll_flush(struct io_wq_work **workptr)
3566 {
3567         struct io_kiocb *req = container_of(*workptr, struct io_kiocb, work);
3568         struct llist_node *nodes;
3569
3570         nodes = llist_del_all(&req->ctx->poll_llist);
3571         if (nodes)
3572                 __io_poll_flush(req->ctx, nodes);
3573 }
3574
3575 static void io_poll_trigger_evfd(struct io_wq_work **workptr)
3576 {
3577         struct io_kiocb *req = container_of(*workptr, struct io_kiocb, work);
3578
3579         eventfd_signal(req->ctx->cq_ev_fd, 1);
3580         io_put_req(req);
3581 }
3582
3583 static int io_poll_wake(struct wait_queue_entry *wait, unsigned mode, int sync,
3584                         void *key)
3585 {
3586         struct io_poll_iocb *poll = wait->private;
3587         struct io_kiocb *req = container_of(poll, struct io_kiocb, poll);
3588         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
3589         __poll_t mask = key_to_poll(key);
3590
3591         /* for instances that support it check for an event match first: */
3592         if (mask && !(mask & poll->events))
3593                 return 0;
3594
3595         list_del_init(&poll->wait.entry);
3596
3597         /*
3598          * Run completion inline if we can. We're using trylock here because
3599          * we are violating the completion_lock -> poll wq lock ordering.
3600          * If we have a link timeout we're going to need the completion_lock
3601          * for finalizing the request, mark us as having grabbed that already.
3602          */
3603         if (mask) {
3604                 unsigned long flags;
3605
3606                 if (llist_empty(&ctx->poll_llist) &&
3607                     spin_trylock_irqsave(&ctx->completion_lock, flags)) {
3608                         bool trigger_ev;
3609
3610                         hash_del(&req->hash_node);
3611                         io_poll_complete(req, mask, 0);
3612
3613                         trigger_ev = io_should_trigger_evfd(ctx);
3614                         if (trigger_ev && eventfd_signal_count()) {
3615                                 trigger_ev = false;
3616                                 req->work.func = io_poll_trigger_evfd;
3617                         } else {
3618                                 req->flags |= REQ_F_COMP_LOCKED;
3619                                 io_put_req(req);
3620                                 req = NULL;
3621                         }
3622                         spin_unlock_irqrestore(&ctx->completion_lock, flags);
3623                         __io_cqring_ev_posted(ctx, trigger_ev);
3624                 } else {
3625                         req->result = mask;
3626                         req->llist_node.next = NULL;
3627                         /* if the list wasn't empty, we're done */
3628                         if (!llist_add(&req->llist_node, &ctx->poll_llist))
3629                                 req = NULL;
3630                         else
3631                                 req->work.func = io_poll_flush;
3632                 }
3633         }
3634         if (req)
3635                 io_queue_async_work(req);
3636
3637         return 1;
3638 }
3639
3640 struct io_poll_table {
3641         struct poll_table_struct pt;
3642         struct io_kiocb *req;
3643         int error;
3644 };
3645
3646 static void io_poll_queue_proc(struct file *file, struct wait_queue_head *head,
3647                                struct poll_table_struct *p)
3648 {
3649         struct io_poll_table *pt = container_of(p, struct io_poll_table, pt);
3650
3651         if (unlikely(pt->req->poll.head)) {
3652                 pt->error = -EINVAL;
3653                 return;
3654         }
3655
3656         pt->error = 0;
3657         pt->req->poll.head = head;
3658         add_wait_queue(head, &pt->req->poll.wait);
3659 }
3660
3661 static void io_poll_req_insert(struct io_kiocb *req)
3662 {
3663         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
3664         struct hlist_head *list;
3665
3666         list = &ctx->cancel_hash[hash_long(req->user_data, ctx->cancel_hash_bits)];
3667         hlist_add_head(&req->hash_node, list);
3668 }
3669
3670 static int io_poll_add_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
3671 {
3672         struct io_poll_iocb *poll = &req->poll;
3673         u16 events;
3674
3675         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
3676                 return -EINVAL;
3677         if (sqe->addr || sqe->ioprio || sqe->off || sqe->len || sqe->buf_index)
3678                 return -EINVAL;
3679         if (!poll->file)
3680                 return -EBADF;
3681
3682         events = READ_ONCE(sqe->poll_events);
3683         poll->events = demangle_poll(events) | EPOLLERR | EPOLLHUP;
3684         return 0;
3685 }
3686
3687 static int io_poll_add(struct io_kiocb *req, struct io_kiocb **nxt)
3688 {
3689         struct io_poll_iocb *poll = &req->poll;
3690         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
3691         struct io_poll_table ipt;
3692         bool cancel = false;
3693         __poll_t mask;
3694
3695         INIT_IO_WORK(&req->work, io_poll_complete_work);
3696         INIT_HLIST_NODE(&req->hash_node);
3697
3698         poll->head = NULL;
3699         poll->done = false;
3700         poll->canceled = false;
3701
3702         ipt.pt._qproc = io_poll_queue_proc;
3703         ipt.pt._key = poll->events;
3704         ipt.req = req;
3705         ipt.error = -EINVAL; /* same as no support for IOCB_CMD_POLL */
3706
3707         /* initialized the list so that we can do list_empty checks */
3708         INIT_LIST_HEAD(&poll->wait.entry);
3709         init_waitqueue_func_entry(&poll->wait, io_poll_wake);
3710         poll->wait.private = poll;
3711
3712         INIT_LIST_HEAD(&req->list);
3713
3714         mask = vfs_poll(poll->file, &ipt.pt) & poll->events;
3715
3716         spin_lock_irq(&ctx->completion_lock);
3717         if (likely(poll->head)) {
3718                 spin_lock(&poll->head->lock);
3719                 if (unlikely(list_empty(&poll->wait.entry))) {
3720                         if (ipt.error)
3721                                 cancel = true;
3722                         ipt.error = 0;
3723                         mask = 0;
3724                 }
3725                 if (mask || ipt.error)
3726                         list_del_init(&poll->wait.entry);
3727                 else if (cancel)
3728                         WRITE_ONCE(poll->canceled, true);
3729                 else if (!poll->done) /* actually waiting for an event */
3730                         io_poll_req_insert(req);
3731                 spin_unlock(&poll->head->lock);
3732         }
3733         if (mask) { /* no async, we'd stolen it */
3734                 ipt.error = 0;
3735                 io_poll_complete(req, mask, 0);
3736         }
3737         spin_unlock_irq(&ctx->completion_lock);
3738
3739         if (mask) {
3740                 io_cqring_ev_posted(ctx);
3741                 io_put_req_find_next(req, nxt);
3742         }
3743         return ipt.error;
3744 }
3745
3746 static enum hrtimer_restart io_timeout_fn(struct hrtimer *timer)
3747 {
3748         struct io_timeout_data *data = container_of(timer,
3749                                                 struct io_timeout_data, timer);
3750         struct io_kiocb *req = data->req;
3751         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
3752         unsigned long flags;
3753
3754         atomic_inc(&ctx->cq_timeouts);
3755
3756         spin_lock_irqsave(&ctx->completion_lock, flags);
3757         /*
3758          * We could be racing with timeout deletion. If the list is empty,
3759          * then timeout lookup already found it and will be handling it.
3760          */
3761         if (!list_empty(&req->list)) {
3762                 struct io_kiocb *prev;
3763
3764                 /*
3765                  * Adjust the reqs sequence before the current one because it
3766                  * will consume a slot in the cq_ring and the cq_tail
3767                  * pointer will be increased, otherwise other timeout reqs may
3768                  * return in advance without waiting for enough wait_nr.
3769                  */
3770                 prev = req;
3771                 list_for_each_entry_continue_reverse(prev, &ctx->timeout_list, list)
3772                         prev->sequence++;
3773                 list_del_init(&req->list);
3774         }
3775
3776         io_cqring_fill_event(req, -ETIME);
3777         io_commit_cqring(ctx);
3778         spin_unlock_irqrestore(&ctx->completion_lock, flags);
3779
3780         io_cqring_ev_posted(ctx);
3781         req_set_fail_links(req);
3782         io_put_req(req);
3783         return HRTIMER_NORESTART;
3784 }
3785
3786 static int io_timeout_cancel(struct io_ring_ctx *ctx, __u64 user_data)
3787 {
3788         struct io_kiocb *req;
3789         int ret = -ENOENT;
3790
3791         list_for_each_entry(req, &ctx->timeout_list, list) {
3792                 if (user_data == req->user_data) {
3793                         list_del_init(&req->list);
3794                         ret = 0;
3795                         break;
3796                 }
3797         }
3798
3799         if (ret == -ENOENT)
3800                 return ret;
3801
3802         ret = hrtimer_try_to_cancel(&req->io->timeout.timer);
3803         if (ret == -1)
3804                 return -EALREADY;
3805
3806         req_set_fail_links(req);
3807         io_cqring_fill_event(req, -ECANCELED);
3808         io_put_req(req);
3809         return 0;
3810 }
3811
3812 static int io_timeout_remove_prep(struct io_kiocb *req,
3813                                   const struct io_uring_sqe *sqe)
3814 {
3815         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
3816                 return -EINVAL;
3817         if (sqe->flags || sqe->ioprio || sqe->buf_index || sqe->len)
3818                 return -EINVAL;
3819
3820         req->timeout.addr = READ_ONCE(sqe->addr);
3821         req->timeout.flags = READ_ONCE(sqe->timeout_flags);
3822         if (req->timeout.flags)
3823                 return -EINVAL;
3824
3825         return 0;
3826 }
3827
3828 /*
3829  * Remove or update an existing timeout command
3830  */
3831 static int io_timeout_remove(struct io_kiocb *req)
3832 {
3833         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
3834         int ret;
3835
3836         spin_lock_irq(&ctx->completion_lock);
3837         ret = io_timeout_cancel(ctx, req->timeout.addr);
3838
3839         io_cqring_fill_event(req, ret);
3840         io_commit_cqring(ctx);
3841         spin_unlock_irq(&ctx->completion_lock);
3842         io_cqring_ev_posted(ctx);
3843         if (ret < 0)
3844                 req_set_fail_links(req);
3845         io_put_req(req);
3846         return 0;
3847 }
3848
3849 static int io_timeout_prep(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe,
3850                            bool is_timeout_link)
3851 {
3852         struct io_timeout_data *data;
3853         unsigned flags;
3854
3855         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
3856                 return -EINVAL;
3857         if (sqe->ioprio || sqe->buf_index || sqe->len != 1)
3858                 return -EINVAL;
3859         if (sqe->off && is_timeout_link)
3860                 return -EINVAL;
3861         flags = READ_ONCE(sqe->timeout_flags);
3862         if (flags & ~IORING_TIMEOUT_ABS)
3863                 return -EINVAL;
3864
3865         req->timeout.count = READ_ONCE(sqe->off);
3866
3867         if (!req->io && io_alloc_async_ctx(req))
3868                 return -ENOMEM;
3869
3870         data = &req->io->timeout;
3871         data->req = req;
3872         req->flags |= REQ_F_TIMEOUT;
3873
3874         if (get_timespec64(&data->ts, u64_to_user_ptr(sqe->addr)))
3875                 return -EFAULT;
3876
3877         if (flags & IORING_TIMEOUT_ABS)
3878                 data->mode = HRTIMER_MODE_ABS;
3879         else
3880                 data->mode = HRTIMER_MODE_REL;
3881
3882         hrtimer_init(&data->timer, CLOCK_MONOTONIC, data->mode);
3883         return 0;
3884 }
3885
3886 static int io_timeout(struct io_kiocb *req)
3887 {
3888         unsigned count;
3889         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
3890         struct io_timeout_data *data;
3891         struct list_head *entry;
3892         unsigned span = 0;
3893
3894         data = &req->io->timeout;
3895
3896         /*
3897          * sqe->off holds how many events that need to occur for this
3898          * timeout event to be satisfied. If it isn't set, then this is
3899          * a pure timeout request, sequence isn't used.
3900          */
3901         count = req->timeout.count;
3902         if (!count) {
3903                 req->flags |= REQ_F_TIMEOUT_NOSEQ;
3904                 spin_lock_irq(&ctx->completion_lock);
3905                 entry = ctx->timeout_list.prev;
3906                 goto add;
3907         }
3908
3909         req->sequence = ctx->cached_sq_head + count - 1;
3910         data->seq_offset = count;
3911
3912         /*
3913          * Insertion sort, ensuring the first entry in the list is always
3914          * the one we need first.
3915          */
3916         spin_lock_irq(&ctx->completion_lock);
3917         list_for_each_prev(entry, &ctx->timeout_list) {
3918                 struct io_kiocb *nxt = list_entry(entry, struct io_kiocb, list);
3919                 unsigned nxt_sq_head;
3920                 long long tmp, tmp_nxt;
3921                 u32 nxt_offset = nxt->io->timeout.seq_offset;
3922
3923                 if (nxt->flags & REQ_F_TIMEOUT_NOSEQ)
3924                         continue;
3925
3926                 /*
3927                  * Since cached_sq_head + count - 1 can overflow, use type long
3928                  * long to store it.
3929                  */
3930                 tmp = (long long)ctx->cached_sq_head + count - 1;
3931                 nxt_sq_head = nxt->sequence - nxt_offset + 1;
3932                 tmp_nxt = (long long)nxt_sq_head + nxt_offset - 1;
3933
3934                 /*
3935                  * cached_sq_head may overflow, and it will never overflow twice
3936                  * once there is some timeout req still be valid.
3937                  */
3938                 if (ctx->cached_sq_head < nxt_sq_head)
3939                         tmp += UINT_MAX;
3940
3941                 if (tmp > tmp_nxt)
3942                         break;
3943
3944                 /*
3945                  * Sequence of reqs after the insert one and itself should
3946                  * be adjusted because each timeout req consumes a slot.
3947                  */
3948                 span++;
3949                 nxt->sequence++;
3950         }
3951         req->sequence -= span;
3952 add:
3953         list_add(&req->list, entry);
3954         data->timer.function = io_timeout_fn;
3955         hrtimer_start(&data->timer, timespec64_to_ktime(data->ts), data->mode);
3956         spin_unlock_irq(&ctx->completion_lock);
3957         return 0;
3958 }
3959
3960 static bool io_cancel_cb(struct io_wq_work *work, void *data)
3961 {
3962         struct io_kiocb *req = container_of(work, struct io_kiocb, work);
3963
3964         return req->user_data == (unsigned long) data;
3965 }
3966
3967 static int io_async_cancel_one(struct io_ring_ctx *ctx, void *sqe_addr)
3968 {
3969         enum io_wq_cancel cancel_ret;
3970         int ret = 0;
3971
3972         cancel_ret = io_wq_cancel_cb(ctx->io_wq, io_cancel_cb, sqe_addr);
3973         switch (cancel_ret) {
3974         case IO_WQ_CANCEL_OK:
3975                 ret = 0;
3976                 break;
3977         case IO_WQ_CANCEL_RUNNING:
3978                 ret = -EALREADY;
3979                 break;
3980         case IO_WQ_CANCEL_NOTFOUND:
3981                 ret = -ENOENT;
3982                 break;
3983         }
3984
3985         return ret;
3986 }
3987
3988 static void io_async_find_and_cancel(struct io_ring_ctx *ctx,
3989                                      struct io_kiocb *req, __u64 sqe_addr,
3990                                      struct io_kiocb **nxt, int success_ret)
3991 {
3992         unsigned long flags;
3993         int ret;
3994
3995         ret = io_async_cancel_one(ctx, (void *) (unsigned long) sqe_addr);
3996         if (ret != -ENOENT) {
3997                 spin_lock_irqsave(&ctx->completion_lock, flags);
3998                 goto done;
3999         }
4000
4001         spin_lock_irqsave(&ctx->completion_lock, flags);
4002         ret = io_timeout_cancel(ctx, sqe_addr);
4003         if (ret != -ENOENT)
4004                 goto done;
4005         ret = io_poll_cancel(ctx, sqe_addr);
4006 done:
4007         if (!ret)
4008                 ret = success_ret;
4009         io_cqring_fill_event(req, ret);
4010         io_commit_cqring(ctx);
4011         spin_unlock_irqrestore(&ctx->completion_lock, flags);
4012         io_cqring_ev_posted(ctx);
4013
4014         if (ret < 0)
4015                 req_set_fail_links(req);
4016         io_put_req_find_next(req, nxt);
4017 }
4018
4019 static int io_async_cancel_prep(struct io_kiocb *req,
4020                                 const struct io_uring_sqe *sqe)
4021 {
4022         if (unlikely(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
4023                 return -EINVAL;
4024         if (sqe->flags || sqe->ioprio || sqe->off || sqe->len ||
4025             sqe->cancel_flags)
4026                 return -EINVAL;
4027
4028         req->cancel.addr = READ_ONCE(sqe->addr);
4029         return 0;
4030 }
4031
4032 static int io_async_cancel(struct io_kiocb *req, struct io_kiocb **nxt)
4033 {
4034         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
4035
4036         io_async_find_and_cancel(ctx, req, req->cancel.addr, nxt, 0);
4037         return 0;
4038 }
4039
4040 static int io_files_update_prep(struct io_kiocb *req,
4041                                 const struct io_uring_sqe *sqe)
4042 {
4043         if (sqe->flags || sqe->ioprio || sqe->rw_flags)
4044                 return -EINVAL;
4045
4046         req->files_update.offset = READ_ONCE(sqe->off);
4047         req->files_update.nr_args = READ_ONCE(sqe->len);
4048         if (!req->files_update.nr_args)
4049                 return -EINVAL;
4050         req->files_update.arg = READ_ONCE(sqe->addr);
4051         return 0;
4052 }
4053
4054 static int io_files_update(struct io_kiocb *req, bool force_nonblock)
4055 {
4056         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
4057         struct io_uring_files_update up;
4058         int ret;
4059
4060         if (force_nonblock)
4061                 return -EAGAIN;
4062
4063         up.offset = req->files_update.offset;
4064         up.fds = req->files_update.arg;
4065
4066         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
4067         ret = __io_sqe_files_update(ctx, &up, req->files_update.nr_args);
4068         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
4069
4070         if (ret < 0)
4071                 req_set_fail_links(req);
4072         io_cqring_add_event(req, ret);
4073         io_put_req(req);
4074         return 0;
4075 }
4076
4077 static int io_req_defer_prep(struct io_kiocb *req,
4078                              const struct io_uring_sqe *sqe)
4079 {
4080         ssize_t ret = 0;
4081
4082         if (io_op_defs[req->opcode].file_table) {
4083                 ret = io_grab_files(req);
4084                 if (unlikely(ret))
4085                         return ret;
4086         }
4087
4088         io_req_work_grab_env(req, &io_op_defs[req->opcode]);
4089
4090         switch (req->opcode) {
4091         case IORING_OP_NOP:
4092                 break;
4093         case IORING_OP_READV:
4094         case IORING_OP_READ_FIXED:
4095         case IORING_OP_READ:
4096                 ret = io_read_prep(req, sqe, true);
4097                 break;
4098         case IORING_OP_WRITEV:
4099         case IORING_OP_WRITE_FIXED:
4100         case IORING_OP_WRITE:
4101                 ret = io_write_prep(req, sqe, true);
4102                 break;
4103         case IORING_OP_POLL_ADD:
4104                 ret = io_poll_add_prep(req, sqe);
4105                 break;
4106         case IORING_OP_POLL_REMOVE:
4107                 ret = io_poll_remove_prep(req, sqe);
4108                 break;
4109         case IORING_OP_FSYNC:
4110                 ret = io_prep_fsync(req, sqe);
4111                 break;
4112         case IORING_OP_SYNC_FILE_RANGE:
4113                 ret = io_prep_sfr(req, sqe);
4114                 break;
4115         case IORING_OP_SENDMSG:
4116         case IORING_OP_SEND:
4117                 ret = io_sendmsg_prep(req, sqe);
4118                 break;
4119         case IORING_OP_RECVMSG:
4120         case IORING_OP_RECV:
4121                 ret = io_recvmsg_prep(req, sqe);
4122                 break;
4123         case IORING_OP_CONNECT:
4124                 ret = io_connect_prep(req, sqe);
4125                 break;
4126         case IORING_OP_TIMEOUT:
4127                 ret = io_timeout_prep(req, sqe, false);
4128                 break;
4129         case IORING_OP_TIMEOUT_REMOVE:
4130                 ret = io_timeout_remove_prep(req, sqe);
4131                 break;
4132         case IORING_OP_ASYNC_CANCEL:
4133                 ret = io_async_cancel_prep(req, sqe);
4134                 break;
4135         case IORING_OP_LINK_TIMEOUT:
4136                 ret = io_timeout_prep(req, sqe, true);
4137                 break;
4138         case IORING_OP_ACCEPT:
4139                 ret = io_accept_prep(req, sqe);
4140                 break;
4141         case IORING_OP_FALLOCATE:
4142                 ret = io_fallocate_prep(req, sqe);
4143                 break;
4144         case IORING_OP_OPENAT:
4145                 ret = io_openat_prep(req, sqe);
4146                 break;
4147         case IORING_OP_CLOSE:
4148                 ret = io_close_prep(req, sqe);
4149                 break;
4150         case IORING_OP_FILES_UPDATE:
4151                 ret = io_files_update_prep(req, sqe);
4152                 break;
4153         case IORING_OP_STATX:
4154                 ret = io_statx_prep(req, sqe);
4155                 break;
4156         case IORING_OP_FADVISE:
4157                 ret = io_fadvise_prep(req, sqe);
4158                 break;
4159         case IORING_OP_MADVISE:
4160                 ret = io_madvise_prep(req, sqe);
4161                 break;
4162         case IORING_OP_OPENAT2:
4163                 ret = io_openat2_prep(req, sqe);
4164                 break;
4165         case IORING_OP_EPOLL_CTL:
4166                 ret = io_epoll_ctl_prep(req, sqe);
4167                 break;
4168         default:
4169                 printk_once(KERN_WARNING "io_uring: unhandled opcode %d\n",
4170                                 req->opcode);
4171                 ret = -EINVAL;
4172                 break;
4173         }
4174
4175         return ret;
4176 }
4177
4178 static int io_req_defer(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
4179 {
4180         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
4181         int ret;
4182
4183         /* Still need defer if there is pending req in defer list. */
4184         if (!req_need_defer(req) && list_empty(&ctx->defer_list))
4185                 return 0;
4186
4187         if (!req->io && io_alloc_async_ctx(req))
4188                 return -EAGAIN;
4189
4190         ret = io_req_defer_prep(req, sqe);
4191         if (ret < 0)
4192                 return ret;
4193
4194         spin_lock_irq(&ctx->completion_lock);
4195         if (!req_need_defer(req) && list_empty(&ctx->defer_list)) {
4196                 spin_unlock_irq(&ctx->completion_lock);
4197                 return 0;
4198         }
4199
4200         trace_io_uring_defer(ctx, req, req->user_data);
4201         list_add_tail(&req->list, &ctx->defer_list);
4202         spin_unlock_irq(&ctx->completion_lock);
4203         return -EIOCBQUEUED;
4204 }
4205
4206 static int io_issue_sqe(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe,
4207                         struct io_kiocb **nxt, bool force_nonblock)
4208 {
4209         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
4210         int ret;
4211
4212         switch (req->opcode) {
4213         case IORING_OP_NOP:
4214                 ret = io_nop(req);
4215                 break;
4216         case IORING_OP_READV:
4217         case IORING_OP_READ_FIXED:
4218         case IORING_OP_READ:
4219                 if (sqe) {
4220                         ret = io_read_prep(req, sqe, force_nonblock);
4221                         if (ret < 0)
4222                                 break;
4223                 }
4224                 ret = io_read(req, nxt, force_nonblock);
4225                 break;
4226         case IORING_OP_WRITEV:
4227         case IORING_OP_WRITE_FIXED:
4228         case IORING_OP_WRITE:
4229                 if (sqe) {
4230                         ret = io_write_prep(req, sqe, force_nonblock);
4231                         if (ret < 0)
4232                                 break;
4233                 }
4234                 ret = io_write(req, nxt, force_nonblock);
4235                 break;
4236         case IORING_OP_FSYNC:
4237                 if (sqe) {
4238                         ret = io_prep_fsync(req, sqe);
4239                         if (ret < 0)
4240                                 break;
4241                 }
4242                 ret = io_fsync(req, nxt, force_nonblock);
4243                 break;
4244         case IORING_OP_POLL_ADD:
4245                 if (sqe) {
4246                         ret = io_poll_add_prep(req, sqe);
4247                         if (ret)
4248                                 break;
4249                 }
4250                 ret = io_poll_add(req, nxt);
4251                 break;
4252         case IORING_OP_POLL_REMOVE:
4253                 if (sqe) {
4254                         ret = io_poll_remove_prep(req, sqe);
4255                         if (ret < 0)
4256                                 break;
4257                 }
4258                 ret = io_poll_remove(req);
4259                 break;
4260         case IORING_OP_SYNC_FILE_RANGE:
4261                 if (sqe) {
4262                         ret = io_prep_sfr(req, sqe);
4263                         if (ret < 0)
4264                                 break;
4265                 }
4266                 ret = io_sync_file_range(req, nxt, force_nonblock);
4267                 break;
4268         case IORING_OP_SENDMSG:
4269         case IORING_OP_SEND:
4270                 if (sqe) {
4271                         ret = io_sendmsg_prep(req, sqe);
4272                         if (ret < 0)
4273                                 break;
4274                 }
4275                 if (req->opcode == IORING_OP_SENDMSG)
4276                         ret = io_sendmsg(req, nxt, force_nonblock);
4277                 else
4278                         ret = io_send(req, nxt, force_nonblock);
4279                 break;
4280         case IORING_OP_RECVMSG:
4281         case IORING_OP_RECV:
4282                 if (sqe) {
4283                         ret = io_recvmsg_prep(req, sqe);
4284                         if (ret)
4285                                 break;
4286                 }
4287                 if (req->opcode == IORING_OP_RECVMSG)
4288                         ret = io_recvmsg(req, nxt, force_nonblock);
4289                 else
4290                         ret = io_recv(req, nxt, force_nonblock);
4291                 break;
4292         case IORING_OP_TIMEOUT:
4293                 if (sqe) {
4294                         ret = io_timeout_prep(req, sqe, false);
4295                         if (ret)
4296                                 break;
4297                 }
4298                 ret = io_timeout(req);
4299                 break;
4300         case IORING_OP_TIMEOUT_REMOVE:
4301                 if (sqe) {
4302                         ret = io_timeout_remove_prep(req, sqe);
4303                         if (ret)
4304                                 break;
4305                 }
4306                 ret = io_timeout_remove(req);
4307                 break;
4308         case IORING_OP_ACCEPT:
4309                 if (sqe) {
4310                         ret = io_accept_prep(req, sqe);
4311                         if (ret)
4312                                 break;
4313                 }
4314                 ret = io_accept(req, nxt, force_nonblock);
4315                 break;
4316         case IORING_OP_CONNECT:
4317                 if (sqe) {
4318                         ret = io_connect_prep(req, sqe);
4319                         if (ret)
4320                                 break;
4321                 }
4322                 ret = io_connect(req, nxt, force_nonblock);
4323                 break;
4324         case IORING_OP_ASYNC_CANCEL:
4325                 if (sqe) {
4326                         ret = io_async_cancel_prep(req, sqe);
4327                         if (ret)
4328                                 break;
4329                 }
4330                 ret = io_async_cancel(req, nxt);
4331                 break;
4332         case IORING_OP_FALLOCATE:
4333                 if (sqe) {
4334                         ret = io_fallocate_prep(req, sqe);
4335                         if (ret)
4336                                 break;
4337                 }
4338                 ret = io_fallocate(req, nxt, force_nonblock);
4339                 break;
4340         case IORING_OP_OPENAT:
4341                 if (sqe) {
4342                         ret = io_openat_prep(req, sqe);
4343                         if (ret)
4344                                 break;
4345                 }
4346                 ret = io_openat(req, nxt, force_nonblock);
4347                 break;
4348         case IORING_OP_CLOSE:
4349                 if (sqe) {
4350                         ret = io_close_prep(req, sqe);
4351                         if (ret)
4352                                 break;
4353                 }
4354                 ret = io_close(req, nxt, force_nonblock);
4355                 break;
4356         case IORING_OP_FILES_UPDATE:
4357                 if (sqe) {
4358                         ret = io_files_update_prep(req, sqe);
4359                         if (ret)
4360                                 break;
4361                 }
4362                 ret = io_files_update(req, force_nonblock);
4363                 break;
4364         case IORING_OP_STATX:
4365                 if (sqe) {
4366                         ret = io_statx_prep(req, sqe);
4367                         if (ret)
4368                                 break;
4369                 }
4370                 ret = io_statx(req, nxt, force_nonblock);
4371                 break;
4372         case IORING_OP_FADVISE:
4373                 if (sqe) {
4374                         ret = io_fadvise_prep(req, sqe);
4375                         if (ret)
4376                                 break;
4377                 }
4378                 ret = io_fadvise(req, nxt, force_nonblock);
4379                 break;
4380         case IORING_OP_MADVISE:
4381                 if (sqe) {
4382                         ret = io_madvise_prep(req, sqe);
4383                         if (ret)
4384                                 break;
4385                 }
4386                 ret = io_madvise(req, nxt, force_nonblock);
4387                 break;
4388         case IORING_OP_OPENAT2:
4389                 if (sqe) {
4390                         ret = io_openat2_prep(req, sqe);
4391                         if (ret)
4392                                 break;
4393                 }
4394                 ret = io_openat2(req, nxt, force_nonblock);
4395                 break;
4396         case IORING_OP_EPOLL_CTL:
4397                 if (sqe) {
4398                         ret = io_epoll_ctl_prep(req, sqe);
4399                         if (ret)
4400                                 break;
4401                 }
4402                 ret = io_epoll_ctl(req, nxt, force_nonblock);
4403                 break;
4404         default:
4405                 ret = -EINVAL;
4406                 break;
4407         }
4408
4409         if (ret)
4410                 return ret;
4411
4412         if (ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL) {
4413                 const bool in_async = io_wq_current_is_worker();
4414
4415                 if (req->result == -EAGAIN)
4416                         return -EAGAIN;
4417
4418                 /* workqueue context doesn't hold uring_lock, grab it now */
4419                 if (in_async)
4420                         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
4421
4422                 io_iopoll_req_issued(req);
4423
4424                 if (in_async)
4425                         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
4426         }
4427
4428         return 0;
4429 }
4430
4431 static void io_wq_submit_work(struct io_wq_work **workptr)
4432 {
4433         struct io_wq_work *work = *workptr;
4434         struct io_kiocb *req = container_of(work, struct io_kiocb, work);
4435         struct io_kiocb *nxt = NULL;
4436         int ret = 0;
4437
4438         /* if NO_CANCEL is set, we must still run the work */
4439         if ((work->flags & (IO_WQ_WORK_CANCEL|IO_WQ_WORK_NO_CANCEL)) ==
4440                                 IO_WQ_WORK_CANCEL) {
4441                 ret = -ECANCELED;
4442         }
4443
4444         if (!ret) {
4445                 req->has_user = (work->flags & IO_WQ_WORK_HAS_MM) != 0;
4446                 req->in_async = true;
4447                 do {
4448                         ret = io_issue_sqe(req, NULL, &nxt, false);
4449                         /*
4450                          * We can get EAGAIN for polled IO even though we're
4451                          * forcing a sync submission from here, since we can't
4452                          * wait for request slots on the block side.
4453                          */
4454                         if (ret != -EAGAIN)
4455                                 break;
4456                         cond_resched();
4457                 } while (1);
4458         }
4459
4460         /* drop submission reference */
4461         io_put_req(req);
4462
4463         if (ret) {
4464                 req_set_fail_links(req);
4465                 io_cqring_add_event(req, ret);
4466                 io_put_req(req);
4467         }
4468
4469         /* if a dependent link is ready, pass it back */
4470         if (!ret && nxt)
4471                 io_wq_assign_next(workptr, nxt);
4472 }
4473
4474 static int io_req_needs_file(struct io_kiocb *req, int fd)
4475 {
4476         if (!io_op_defs[req->opcode].needs_file)
4477                 return 0;
4478         if (fd == -1 && io_op_defs[req->opcode].fd_non_neg)
4479                 return 0;
4480         return 1;
4481 }
4482
4483 static inline struct file *io_file_from_index(struct io_ring_ctx *ctx,
4484                                               int index)
4485 {
4486         struct fixed_file_table *table;
4487
4488         table = &ctx->file_data->table[index >> IORING_FILE_TABLE_SHIFT];
4489         return table->files[index & IORING_FILE_TABLE_MASK];;
4490 }
4491
4492 static int io_req_set_file(struct io_submit_state *state, struct io_kiocb *req,
4493                            const struct io_uring_sqe *sqe)
4494 {
4495         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
4496         unsigned flags;
4497         int fd;
4498
4499         flags = READ_ONCE(sqe->flags);
4500         fd = READ_ONCE(sqe->fd);
4501
4502         if (!io_req_needs_file(req, fd))
4503                 return 0;
4504
4505         if (flags & IOSQE_FIXED_FILE) {
4506                 if (unlikely(!ctx->file_data ||
4507                     (unsigned) fd >= ctx->nr_user_files))
4508                         return -EBADF;
4509                 fd = array_index_nospec(fd, ctx->nr_user_files);
4510                 req->file = io_file_from_index(ctx, fd);
4511                 if (!req->file)
4512                         return -EBADF;
4513                 req->flags |= REQ_F_FIXED_FILE;
4514                 percpu_ref_get(&ctx->file_data->refs);
4515         } else {
4516                 if (req->needs_fixed_file)
4517                         return -EBADF;
4518                 trace_io_uring_file_get(ctx, fd);
4519                 req->file = io_file_get(state, fd);
4520                 if (unlikely(!req->file))
4521                         return -EBADF;
4522         }
4523
4524         return 0;
4525 }
4526
4527 static int io_grab_files(struct io_kiocb *req)
4528 {
4529         int ret = -EBADF;
4530         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
4531
4532         if (req->work.files)
4533                 return 0;
4534         if (!ctx->ring_file)
4535                 return -EBADF;
4536
4537         rcu_read_lock();
4538         spin_lock_irq(&ctx->inflight_lock);
4539         /*
4540          * We use the f_ops->flush() handler to ensure that we can flush
4541          * out work accessing these files if the fd is closed. Check if
4542          * the fd has changed since we started down this path, and disallow
4543          * this operation if it has.
4544          */
4545         if (fcheck(ctx->ring_fd) == ctx->ring_file) {
4546                 list_add(&req->inflight_entry, &ctx->inflight_list);
4547                 req->flags |= REQ_F_INFLIGHT;
4548                 req->work.files = current->files;
4549                 ret = 0;
4550         }
4551         spin_unlock_irq(&ctx->inflight_lock);
4552         rcu_read_unlock();
4553
4554         return ret;
4555 }
4556
4557 static enum hrtimer_restart io_link_timeout_fn(struct hrtimer *timer)
4558 {
4559         struct io_timeout_data *data = container_of(timer,
4560                                                 struct io_timeout_data, timer);
4561         struct io_kiocb *req = data->req;
4562         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
4563         struct io_kiocb *prev = NULL;
4564         unsigned long flags;
4565
4566         spin_lock_irqsave(&ctx->completion_lock, flags);
4567
4568         /*
4569          * We don't expect the list to be empty, that will only happen if we
4570          * race with the completion of the linked work.
4571          */
4572         if (!list_empty(&req->link_list)) {
4573                 prev = list_entry(req->link_list.prev, struct io_kiocb,
4574                                   link_list);
4575                 if (refcount_inc_not_zero(&prev->refs)) {
4576                         list_del_init(&req->link_list);
4577                         prev->flags &= ~REQ_F_LINK_TIMEOUT;
4578                 } else
4579                         prev = NULL;
4580         }
4581
4582         spin_unlock_irqrestore(&ctx->completion_lock, flags);
4583
4584         if (prev) {
4585                 req_set_fail_links(prev);
4586                 io_async_find_and_cancel(ctx, req, prev->user_data, NULL,
4587                                                 -ETIME);
4588                 io_put_req(prev);
4589         } else {
4590                 io_cqring_add_event(req, -ETIME);
4591                 io_put_req(req);
4592         }
4593         return HRTIMER_NORESTART;
4594 }
4595
4596 static void io_queue_linked_timeout(struct io_kiocb *req)
4597 {
4598         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
4599
4600         /*
4601          * If the list is now empty, then our linked request finished before
4602          * we got a chance to setup the timer
4603          */
4604         spin_lock_irq(&ctx->completion_lock);
4605         if (!list_empty(&req->link_list)) {
4606                 struct io_timeout_data *data = &req->io->timeout;
4607
4608                 data->timer.function = io_link_timeout_fn;
4609                 hrtimer_start(&data->timer, timespec64_to_ktime(data->ts),
4610                                 data->mode);
4611         }
4612         spin_unlock_irq(&ctx->completion_lock);
4613
4614         /* drop submission reference */
4615         io_put_req(req);
4616 }
4617
4618 static struct io_kiocb *io_prep_linked_timeout(struct io_kiocb *req)
4619 {
4620         struct io_kiocb *nxt;
4621
4622         if (!(req->flags & REQ_F_LINK))
4623                 return NULL;
4624
4625         nxt = list_first_entry_or_null(&req->link_list, struct io_kiocb,
4626                                         link_list);
4627         if (!nxt || nxt->opcode != IORING_OP_LINK_TIMEOUT)
4628                 return NULL;
4629
4630         req->flags |= REQ_F_LINK_TIMEOUT;
4631         return nxt;
4632 }
4633
4634 static void __io_queue_sqe(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
4635 {
4636         struct io_kiocb *linked_timeout;
4637         struct io_kiocb *nxt = NULL;
4638         int ret;
4639
4640 again:
4641         linked_timeout = io_prep_linked_timeout(req);
4642
4643         ret = io_issue_sqe(req, sqe, &nxt, true);
4644
4645         /*
4646          * We async punt it if the file wasn't marked NOWAIT, or if the file
4647          * doesn't support non-blocking read/write attempts
4648          */
4649         if (ret == -EAGAIN && (!(req->flags & REQ_F_NOWAIT) ||
4650             (req->flags & REQ_F_MUST_PUNT))) {
4651 punt:
4652                 if (io_op_defs[req->opcode].file_table) {
4653                         ret = io_grab_files(req);
4654                         if (ret)
4655                                 goto err;
4656                 }
4657
4658                 /*
4659                  * Queued up for async execution, worker will release
4660                  * submit reference when the iocb is actually submitted.
4661                  */
4662                 io_queue_async_work(req);
4663                 goto done_req;
4664         }
4665
4666 err:
4667         /* drop submission reference */
4668         io_put_req(req);
4669
4670         if (linked_timeout) {
4671                 if (!ret)
4672                         io_queue_linked_timeout(linked_timeout);
4673                 else
4674                         io_put_req(linked_timeout);
4675         }
4676
4677         /* and drop final reference, if we failed */
4678         if (ret) {
4679                 io_cqring_add_event(req, ret);
4680                 req_set_fail_links(req);
4681                 io_put_req(req);
4682         }
4683 done_req:
4684         if (nxt) {
4685                 req = nxt;
4686                 nxt = NULL;
4687
4688                 if (req->flags & REQ_F_FORCE_ASYNC)
4689                         goto punt;
4690                 goto again;
4691         }
4692 }
4693
4694 static void io_queue_sqe(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe)
4695 {
4696         int ret;
4697
4698         ret = io_req_defer(req, sqe);
4699         if (ret) {
4700                 if (ret != -EIOCBQUEUED) {
4701 fail_req:
4702                         io_cqring_add_event(req, ret);
4703                         req_set_fail_links(req);
4704                         io_double_put_req(req);
4705                 }
4706         } else if (req->flags & REQ_F_FORCE_ASYNC) {
4707                 ret = io_req_defer_prep(req, sqe);
4708                 if (unlikely(ret < 0))
4709                         goto fail_req;
4710                 /*
4711                  * Never try inline submit of IOSQE_ASYNC is set, go straight
4712                  * to async execution.
4713                  */
4714                 req->work.flags |= IO_WQ_WORK_CONCURRENT;
4715                 io_queue_async_work(req);
4716         } else {
4717                 __io_queue_sqe(req, sqe);
4718         }
4719 }
4720
4721 static inline void io_queue_link_head(struct io_kiocb *req)
4722 {
4723         if (unlikely(req->flags & REQ_F_FAIL_LINK)) {
4724                 io_cqring_add_event(req, -ECANCELED);
4725                 io_double_put_req(req);
4726         } else
4727                 io_queue_sqe(req, NULL);
4728 }
4729
4730 #define SQE_VALID_FLAGS (IOSQE_FIXED_FILE|IOSQE_IO_DRAIN|IOSQE_IO_LINK| \
4731                                 IOSQE_IO_HARDLINK | IOSQE_ASYNC)
4732
4733 static bool io_submit_sqe(struct io_kiocb *req, const struct io_uring_sqe *sqe,
4734                           struct io_submit_state *state, struct io_kiocb **link)
4735 {
4736         const struct cred *old_creds = NULL;
4737         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
4738         unsigned int sqe_flags;
4739         int ret, id;
4740
4741         sqe_flags = READ_ONCE(sqe->flags);
4742
4743         /* enforce forwards compatibility on users */
4744         if (unlikely(sqe_flags & ~SQE_VALID_FLAGS)) {
4745                 ret = -EINVAL;
4746                 goto err_req;
4747         }
4748
4749         id = READ_ONCE(sqe->personality);
4750         if (id) {
4751                 const struct cred *personality_creds;
4752
4753                 personality_creds = idr_find(&ctx->personality_idr, id);
4754                 if (unlikely(!personality_creds)) {
4755                         ret = -EINVAL;
4756                         goto err_req;
4757                 }
4758                 old_creds = override_creds(personality_creds);
4759         }
4760
4761         /* same numerical values with corresponding REQ_F_*, safe to copy */
4762         req->flags |= sqe_flags & (IOSQE_IO_DRAIN|IOSQE_IO_HARDLINK|
4763                                         IOSQE_ASYNC);
4764
4765         ret = io_req_set_file(state, req, sqe);
4766         if (unlikely(ret)) {
4767 err_req:
4768                 io_cqring_add_event(req, ret);
4769                 io_double_put_req(req);
4770                 if (old_creds)
4771                         revert_creds(old_creds);
4772                 return false;
4773         }
4774
4775         /*
4776          * If we already have a head request, queue this one for async
4777          * submittal once the head completes. If we don't have a head but
4778          * IOSQE_IO_LINK is set in the sqe, start a new head. This one will be
4779          * submitted sync once the chain is complete. If none of those
4780          * conditions are true (normal request), then just queue it.
4781          */
4782         if (*link) {
4783                 struct io_kiocb *head = *link;
4784
4785                 /*
4786                  * Taking sequential execution of a link, draining both sides
4787                  * of the link also fullfils IOSQE_IO_DRAIN semantics for all
4788                  * requests in the link. So, it drains the head and the
4789                  * next after the link request. The last one is done via
4790                  * drain_next flag to persist the effect across calls.
4791                  */
4792                 if (sqe_flags & IOSQE_IO_DRAIN) {
4793                         head->flags |= REQ_F_IO_DRAIN;
4794                         ctx->drain_next = 1;
4795                 }
4796                 if (io_alloc_async_ctx(req)) {
4797                         ret = -EAGAIN;
4798                         goto err_req;
4799                 }
4800
4801                 ret = io_req_defer_prep(req, sqe);
4802                 if (ret) {
4803                         /* fail even hard links since we don't submit */
4804                         head->flags |= REQ_F_FAIL_LINK;
4805                         goto err_req;
4806                 }
4807                 trace_io_uring_link(ctx, req, head);
4808                 list_add_tail(&req->link_list, &head->link_list);
4809
4810                 /* last request of a link, enqueue the link */
4811                 if (!(sqe_flags & (IOSQE_IO_LINK|IOSQE_IO_HARDLINK))) {
4812                         io_queue_link_head(head);
4813                         *link = NULL;
4814                 }
4815         } else {
4816                 if (unlikely(ctx->drain_next)) {
4817                         req->flags |= REQ_F_IO_DRAIN;
4818                         req->ctx->drain_next = 0;
4819                 }
4820                 if (sqe_flags & (IOSQE_IO_LINK|IOSQE_IO_HARDLINK)) {
4821                         req->flags |= REQ_F_LINK;
4822                         INIT_LIST_HEAD(&req->link_list);
4823                         ret = io_req_defer_prep(req, sqe);
4824                         if (ret)
4825                                 req->flags |= REQ_F_FAIL_LINK;
4826                         *link = req;
4827                 } else {
4828                         io_queue_sqe(req, sqe);
4829                 }
4830         }
4831
4832         if (old_creds)
4833                 revert_creds(old_creds);
4834         return true;
4835 }
4836
4837 /*
4838  * Batched submission is done, ensure local IO is flushed out.
4839  */
4840 static void io_submit_state_end(struct io_submit_state *state)
4841 {
4842         blk_finish_plug(&state->plug);
4843         io_file_put(state);
4844         if (state->free_reqs)
4845                 kmem_cache_free_bulk(req_cachep, state->free_reqs,
4846                                         &state->reqs[state->cur_req]);
4847 }
4848
4849 /*
4850  * Start submission side cache.
4851  */
4852 static void io_submit_state_start(struct io_submit_state *state,
4853                                   unsigned int max_ios)
4854 {
4855         blk_start_plug(&state->plug);
4856         state->free_reqs = 0;
4857         state->file = NULL;
4858         state->ios_left = max_ios;
4859 }
4860
4861 static void io_commit_sqring(struct io_ring_ctx *ctx)
4862 {
4863         struct io_rings *rings = ctx->rings;
4864
4865         /*
4866          * Ensure any loads from the SQEs are done at this point,
4867          * since once we write the new head, the application could
4868          * write new data to them.
4869          */
4870         smp_store_release(&rings->sq.head, ctx->cached_sq_head);
4871 }
4872
4873 /*
4874  * Fetch an sqe, if one is available. Note that sqe_ptr will point to memory
4875  * that is mapped by userspace. This means that care needs to be taken to
4876  * ensure that reads are stable, as we cannot rely on userspace always
4877  * being a good citizen. If members of the sqe are validated and then later
4878  * used, it's important that those reads are done through READ_ONCE() to
4879  * prevent a re-load down the line.
4880  */
4881 static bool io_get_sqring(struct io_ring_ctx *ctx, struct io_kiocb *req,
4882                           const struct io_uring_sqe **sqe_ptr)
4883 {
4884         u32 *sq_array = ctx->sq_array;
4885         unsigned head;
4886
4887         /*
4888          * The cached sq head (or cq tail) serves two purposes:
4889          *
4890          * 1) allows us to batch the cost of updating the user visible
4891          *    head updates.
4892          * 2) allows the kernel side to track the head on its own, even
4893          *    though the application is the one updating it.
4894          */
4895         head = READ_ONCE(sq_array[ctx->cached_sq_head & ctx->sq_mask]);
4896         if (likely(head < ctx->sq_entries)) {
4897                 /*
4898                  * All io need record the previous position, if LINK vs DARIN,
4899                  * it can be used to mark the position of the first IO in the
4900                  * link list.
4901                  */
4902                 req->sequence = ctx->cached_sq_head;
4903                 *sqe_ptr = &ctx->sq_sqes[head];
4904                 req->opcode = READ_ONCE((*sqe_ptr)->opcode);
4905                 req->user_data = READ_ONCE((*sqe_ptr)->user_data);
4906                 ctx->cached_sq_head++;
4907                 return true;
4908         }
4909
4910         /* drop invalid entries */
4911         ctx->cached_sq_head++;
4912         ctx->cached_sq_dropped++;
4913         WRITE_ONCE(ctx->rings->sq_dropped, ctx->cached_sq_dropped);
4914         return false;
4915 }
4916
4917 static int io_submit_sqes(struct io_ring_ctx *ctx, unsigned int nr,
4918                           struct file *ring_file, int ring_fd,
4919                           struct mm_struct **mm, bool async)
4920 {
4921         struct io_submit_state state, *statep = NULL;
4922         struct io_kiocb *link = NULL;
4923         int i, submitted = 0;
4924         bool mm_fault = false;
4925
4926         /* if we have a backlog and couldn't flush it all, return BUSY */
4927         if (test_bit(0, &ctx->sq_check_overflow)) {
4928                 if (!list_empty(&ctx->cq_overflow_list) &&
4929                     !io_cqring_overflow_flush(ctx, false))
4930                         return -EBUSY;
4931         }
4932
4933         /* make sure SQ entry isn't read before tail */
4934         nr = min3(nr, ctx->sq_entries, io_sqring_entries(ctx));
4935
4936         if (!percpu_ref_tryget_many(&ctx->refs, nr))
4937                 return -EAGAIN;
4938
4939         if (nr > IO_PLUG_THRESHOLD) {
4940                 io_submit_state_start(&state, nr);
4941                 statep = &state;
4942         }
4943
4944         ctx->ring_fd = ring_fd;
4945         ctx->ring_file = ring_file;
4946
4947         for (i = 0; i < nr; i++) {
4948                 const struct io_uring_sqe *sqe;
4949                 struct io_kiocb *req;
4950
4951                 req = io_get_req(ctx, statep);
4952                 if (unlikely(!req)) {
4953                         if (!submitted)
4954                                 submitted = -EAGAIN;
4955                         break;
4956                 }
4957                 if (!io_get_sqring(ctx, req, &sqe)) {
4958                         __io_req_do_free(req);
4959                         break;
4960                 }
4961
4962                 /* will complete beyond this point, count as submitted */
4963                 submitted++;
4964
4965                 if (unlikely(req->opcode >= IORING_OP_LAST)) {
4966                         io_cqring_add_event(req, -EINVAL);
4967                         io_double_put_req(req);
4968                         break;
4969                 }
4970
4971                 if (io_op_defs[req->opcode].needs_mm && !*mm) {
4972                         mm_fault = mm_fault || !mmget_not_zero(ctx->sqo_mm);
4973                         if (!mm_fault) {
4974                                 use_mm(ctx->sqo_mm);
4975                                 *mm = ctx->sqo_mm;
4976                         }
4977                 }
4978
4979                 req->has_user = *mm != NULL;
4980                 req->in_async = async;
4981                 req->needs_fixed_file = async;
4982                 trace_io_uring_submit_sqe(ctx, req->opcode, req->user_data,
4983                                                 true, async);
4984                 if (!io_submit_sqe(req, sqe, statep, &link))
4985                         break;
4986         }
4987
4988         if (unlikely(submitted != nr)) {
4989                 int ref_used = (submitted == -EAGAIN) ? 0 : submitted;
4990
4991                 percpu_ref_put_many(&ctx->refs, nr - ref_used);
4992         }
4993         if (link)
4994                 io_queue_link_head(link);
4995         if (statep)
4996                 io_submit_state_end(&state);
4997
4998          /* Commit SQ ring head once we've consumed and submitted all SQEs */
4999         io_commit_sqring(ctx);
5000
5001         return submitted;
5002 }
5003
5004 static int io_sq_thread(void *data)
5005 {
5006         struct io_ring_ctx *ctx = data;
5007         struct mm_struct *cur_mm = NULL;
5008         const struct cred *old_cred;
5009         mm_segment_t old_fs;
5010         DEFINE_WAIT(wait);
5011         unsigned inflight;
5012         unsigned long timeout;
5013         int ret;
5014
5015         complete(&ctx->completions[1]);
5016
5017         old_fs = get_fs();
5018         set_fs(USER_DS);
5019         old_cred = override_creds(ctx->creds);
5020
5021         ret = timeout = inflight = 0;
5022         while (!kthread_should_park()) {
5023                 unsigned int to_submit;
5024
5025                 if (inflight) {
5026                         unsigned nr_events = 0;
5027
5028                         if (ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL) {
5029                                 /*
5030                                  * inflight is the count of the maximum possible
5031                                  * entries we submitted, but it can be smaller
5032                                  * if we dropped some of them. If we don't have
5033                                  * poll entries available, then we know that we
5034                                  * have nothing left to poll for. Reset the
5035                                  * inflight count to zero in that case.
5036                                  */
5037                                 mutex_lock(&ctx->uring_lock);
5038                                 if (!list_empty(&ctx->poll_list))
5039                                         __io_iopoll_check(ctx, &nr_events, 0);
5040                                 else
5041                                         inflight = 0;
5042                                 mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
5043                         } else {
5044                                 /*
5045                                  * Normal IO, just pretend everything completed.
5046                                  * We don't have to poll completions for that.
5047                                  */
5048                                 nr_events = inflight;
5049                         }
5050
5051                         inflight -= nr_events;
5052                         if (!inflight)
5053                                 timeout = jiffies + ctx->sq_thread_idle;
5054                 }
5055
5056                 to_submit = io_sqring_entries(ctx);
5057
5058                 /*
5059                  * If submit got -EBUSY, flag us as needing the application
5060                  * to enter the kernel to reap and flush events.
5061                  */
5062                 if (!to_submit || ret == -EBUSY) {
5063                         /*
5064                          * We're polling. If we're within the defined idle
5065                          * period, then let us spin without work before going
5066                          * to sleep. The exception is if we got EBUSY doing
5067                          * more IO, we should wait for the application to
5068                          * reap events and wake us up.
5069                          */
5070                         if (inflight ||
5071                             (!time_after(jiffies, timeout) && ret != -EBUSY)) {
5072                                 cond_resched();
5073                                 continue;
5074                         }
5075
5076                         /*
5077                          * Drop cur_mm before scheduling, we can't hold it for
5078                          * long periods (or over schedule()). Do this before
5079                          * adding ourselves to the waitqueue, as the unuse/drop
5080                          * may sleep.
5081                          */
5082                         if (cur_mm) {
5083                                 unuse_mm(cur_mm);
5084                                 mmput(cur_mm);
5085                                 cur_mm = NULL;
5086                         }
5087
5088                         prepare_to_wait(&ctx->sqo_wait, &wait,
5089                                                 TASK_INTERRUPTIBLE);
5090
5091                         /* Tell userspace we may need a wakeup call */
5092                         ctx->rings->sq_flags |= IORING_SQ_NEED_WAKEUP;
5093                         /* make sure to read SQ tail after writing flags */
5094                         smp_mb();
5095
5096                         to_submit = io_sqring_entries(ctx);
5097                         if (!to_submit || ret == -EBUSY) {
5098                                 if (kthread_should_park()) {
5099                                         finish_wait(&ctx->sqo_wait, &wait);
5100                                         break;
5101                                 }
5102                                 if (signal_pending(current))
5103                                         flush_signals(current);
5104                                 schedule();
5105                                 finish_wait(&ctx->sqo_wait, &wait);
5106
5107                                 ctx->rings->sq_flags &= ~IORING_SQ_NEED_WAKEUP;
5108                                 continue;
5109                         }
5110                         finish_wait(&ctx->sqo_wait, &wait);
5111
5112                         ctx->rings->sq_flags &= ~IORING_SQ_NEED_WAKEUP;
5113                 }
5114
5115                 mutex_lock(&ctx->uring_lock);
5116                 ret = io_submit_sqes(ctx, to_submit, NULL, -1, &cur_mm, true);
5117                 mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
5118                 if (ret > 0)
5119                         inflight += ret;
5120         }
5121
5122         set_fs(old_fs);
5123         if (cur_mm) {
5124                 unuse_mm(cur_mm);
5125                 mmput(cur_mm);
5126         }
5127         revert_creds(old_cred);
5128
5129         kthread_parkme();
5130
5131         return 0;
5132 }
5133
5134 struct io_wait_queue {
5135         struct wait_queue_entry wq;
5136         struct io_ring_ctx *ctx;
5137         unsigned to_wait;
5138         unsigned nr_timeouts;
5139 };
5140
5141 static inline bool io_should_wake(struct io_wait_queue *iowq, bool noflush)
5142 {
5143         struct io_ring_ctx *ctx = iowq->ctx;
5144
5145         /*
5146          * Wake up if we have enough events, or if a timeout occurred since we
5147          * started waiting. For timeouts, we always want to return to userspace,
5148          * regardless of event count.
5149          */
5150         return io_cqring_events(ctx, noflush) >= iowq->to_wait ||
5151                         atomic_read(&ctx->cq_timeouts) != iowq->nr_timeouts;
5152 }
5153
5154 static int io_wake_function(struct wait_queue_entry *curr, unsigned int mode,
5155                             int wake_flags, void *key)
5156 {
5157         struct io_wait_queue *iowq = container_of(curr, struct io_wait_queue,
5158                                                         wq);
5159
5160         /* use noflush == true, as we can't safely rely on locking context */
5161         if (!io_should_wake(iowq, true))
5162                 return -1;
5163
5164         return autoremove_wake_function(curr, mode, wake_flags, key);
5165 }
5166
5167 /*
5168  * Wait until events become available, if we don't already have some. The
5169  * application must reap them itself, as they reside on the shared cq ring.
5170  */
5171 static int io_cqring_wait(struct io_ring_ctx *ctx, int min_events,
5172                           const sigset_t __user *sig, size_t sigsz)
5173 {
5174         struct io_wait_queue iowq = {
5175                 .wq = {
5176                         .private        = current,
5177                         .func           = io_wake_function,
5178                         .entry          = LIST_HEAD_INIT(iowq.wq.entry),
5179                 },
5180                 .ctx            = ctx,
5181                 .to_wait        = min_events,
5182         };
5183         struct io_rings *rings = ctx->rings;
5184         int ret = 0;
5185
5186         if (io_cqring_events(ctx, false) >= min_events)
5187                 return 0;
5188
5189         if (sig) {
5190 #ifdef CONFIG_COMPAT
5191                 if (in_compat_syscall())
5192                         ret = set_compat_user_sigmask((const compat_sigset_t __user *)sig,
5193                                                       sigsz);
5194                 else
5195 #endif
5196                         ret = set_user_sigmask(sig, sigsz);
5197
5198                 if (ret)
5199                         return ret;
5200         }
5201
5202         iowq.nr_timeouts = atomic_read(&ctx->cq_timeouts);
5203         trace_io_uring_cqring_wait(ctx, min_events);
5204         do {
5205                 prepare_to_wait_exclusive(&ctx->wait, &iowq.wq,
5206                                                 TASK_INTERRUPTIBLE);
5207                 if (io_should_wake(&iowq, false))
5208                         break;
5209                 schedule();
5210                 if (signal_pending(current)) {
5211                         ret = -EINTR;
5212                         break;
5213                 }
5214         } while (1);
5215         finish_wait(&ctx->wait, &iowq.wq);
5216
5217         restore_saved_sigmask_unless(ret == -EINTR);
5218
5219         return READ_ONCE(rings->cq.head) == READ_ONCE(rings->cq.tail) ? ret : 0;
5220 }
5221
5222 static void __io_sqe_files_unregister(struct io_ring_ctx *ctx)
5223 {
5224 #if defined(CONFIG_UNIX)
5225         if (ctx->ring_sock) {
5226                 struct sock *sock = ctx->ring_sock->sk;
5227                 struct sk_buff *skb;
5228
5229                 while ((skb = skb_dequeue(&sock->sk_receive_queue)) != NULL)
5230                         kfree_skb(skb);
5231         }
5232 #else
5233         int i;
5234
5235         for (i = 0; i < ctx->nr_user_files; i++) {
5236                 struct file *file;
5237
5238                 file = io_file_from_index(ctx, i);
5239                 if (file)
5240                         fput(file);
5241         }
5242 #endif
5243 }
5244
5245 static void io_file_ref_kill(struct percpu_ref *ref)
5246 {
5247         struct fixed_file_data *data;
5248
5249         data = container_of(ref, struct fixed_file_data, refs);
5250         complete(&data->done);
5251 }
5252
5253 static int io_sqe_files_unregister(struct io_ring_ctx *ctx)
5254 {
5255         struct fixed_file_data *data = ctx->file_data;
5256         unsigned nr_tables, i;
5257
5258         if (!data)
5259                 return -ENXIO;
5260
5261         /* protect against inflight atomic switch, which drops the ref */
5262         percpu_ref_get(&data->refs);
5263         /* wait for existing switches */
5264         flush_work(&data->ref_work);
5265         percpu_ref_kill_and_confirm(&data->refs, io_file_ref_kill);
5266         wait_for_completion(&data->done);
5267         percpu_ref_put(&data->refs);
5268         /* flush potential new switch */
5269         flush_work(&data->ref_work);
5270         percpu_ref_exit(&data->refs);
5271
5272         __io_sqe_files_unregister(ctx);
5273         nr_tables = DIV_ROUND_UP(ctx->nr_user_files, IORING_MAX_FILES_TABLE);
5274         for (i = 0; i < nr_tables; i++)
5275                 kfree(data->table[i].files);
5276         kfree(data->table);
5277         kfree(data);
5278         ctx->file_data = NULL;
5279         ctx->nr_user_files = 0;
5280         return 0;
5281 }
5282
5283 static void io_sq_thread_stop(struct io_ring_ctx *ctx)
5284 {
5285         if (ctx->sqo_thread) {
5286                 wait_for_completion(&ctx->completions[1]);
5287                 /*
5288                  * The park is a bit of a work-around, without it we get
5289                  * warning spews on shutdown with SQPOLL set and affinity
5290                  * set to a single CPU.
5291                  */
5292                 kthread_park(ctx->sqo_thread);
5293                 kthread_stop(ctx->sqo_thread);
5294                 ctx->sqo_thread = NULL;
5295         }
5296 }
5297
5298 static void io_finish_async(struct io_ring_ctx *ctx)
5299 {
5300         io_sq_thread_stop(ctx);
5301
5302         if (ctx->io_wq) {
5303                 io_wq_destroy(ctx->io_wq);
5304                 ctx->io_wq = NULL;
5305         }
5306 }
5307
5308 #if defined(CONFIG_UNIX)
5309 /*
5310  * Ensure the UNIX gc is aware of our file set, so we are certain that
5311  * the io_uring can be safely unregistered on process exit, even if we have
5312  * loops in the file referencing.
5313  */
5314 static int __io_sqe_files_scm(struct io_ring_ctx *ctx, int nr, int offset)
5315 {
5316         struct sock *sk = ctx->ring_sock->sk;
5317         struct scm_fp_list *fpl;
5318         struct sk_buff *skb;
5319         int i, nr_files;
5320
5321         if (!capable(CAP_SYS_RESOURCE) && !capable(CAP_SYS_ADMIN)) {
5322                 unsigned long inflight = ctx->user->unix_inflight + nr;
5323
5324                 if (inflight > task_rlimit(current, RLIMIT_NOFILE))
5325                         return -EMFILE;
5326         }
5327
5328         fpl = kzalloc(sizeof(*fpl), GFP_KERNEL);
5329         if (!fpl)
5330                 return -ENOMEM;
5331
5332         skb = alloc_skb(0, GFP_KERNEL);
5333         if (!skb) {
5334                 kfree(fpl);
5335                 return -ENOMEM;
5336         }
5337
5338         skb->sk = sk;
5339
5340         nr_files = 0;
5341         fpl->user = get_uid(ctx->user);
5342         for (i = 0; i < nr; i++) {
5343                 struct file *file = io_file_from_index(ctx, i + offset);
5344
5345                 if (!file)
5346                         continue;
5347                 fpl->fp[nr_files] = get_file(file);
5348                 unix_inflight(fpl->user, fpl->fp[nr_files]);
5349                 nr_files++;
5350         }
5351
5352         if (nr_files) {
5353                 fpl->max = SCM_MAX_FD;
5354                 fpl->count = nr_files;
5355                 UNIXCB(skb).fp = fpl;
5356                 skb->destructor = unix_destruct_scm;
5357                 refcount_add(skb->truesize, &sk->sk_wmem_alloc);
5358                 skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
5359
5360                 for (i = 0; i < nr_files; i++)
5361                         fput(fpl->fp[i]);
5362         } else {
5363                 kfree_skb(skb);
5364                 kfree(fpl);
5365         }
5366
5367         return 0;
5368 }
5369
5370 /*
5371  * If UNIX sockets are enabled, fd passing can cause a reference cycle which
5372  * causes regular reference counting to break down. We rely on the UNIX
5373  * garbage collection to take care of this problem for us.
5374  */
5375 static int io_sqe_files_scm(struct io_ring_ctx *ctx)
5376 {
5377         unsigned left, total;
5378         int ret = 0;
5379
5380         total = 0;
5381         left = ctx->nr_user_files;
5382         while (left) {
5383                 unsigned this_files = min_t(unsigned, left, SCM_MAX_FD);
5384
5385                 ret = __io_sqe_files_scm(ctx, this_files, total);
5386                 if (ret)
5387                         break;
5388                 left -= this_files;
5389                 total += this_files;
5390         }
5391
5392         if (!ret)
5393                 return 0;
5394
5395         while (total < ctx->nr_user_files) {
5396                 struct file *file = io_file_from_index(ctx, total);
5397
5398                 if (file)
5399                         fput(file);
5400                 total++;
5401         }
5402
5403         return ret;
5404 }
5405 #else
5406 static int io_sqe_files_scm(struct io_ring_ctx *ctx)
5407 {
5408         return 0;
5409 }
5410 #endif
5411
5412 static int io_sqe_alloc_file_tables(struct io_ring_ctx *ctx, unsigned nr_tables,
5413                                     unsigned nr_files)
5414 {
5415         int i;
5416
5417         for (i = 0; i < nr_tables; i++) {
5418                 struct fixed_file_table *table = &ctx->file_data->table[i];
5419                 unsigned this_files;
5420
5421                 this_files = min(nr_files, IORING_MAX_FILES_TABLE);
5422                 table->files = kcalloc(this_files, sizeof(struct file *),
5423                                         GFP_KERNEL);
5424                 if (!table->files)
5425                         break;
5426                 nr_files -= this_files;
5427         }
5428
5429         if (i == nr_tables)
5430                 return 0;
5431
5432         for (i = 0; i < nr_tables; i++) {
5433                 struct fixed_file_table *table = &ctx->file_data->table[i];
5434                 kfree(table->files);
5435         }
5436         return 1;
5437 }
5438
5439 static void io_ring_file_put(struct io_ring_ctx *ctx, struct file *file)
5440 {
5441 #if defined(CONFIG_UNIX)
5442         struct sock *sock = ctx->ring_sock->sk;
5443         struct sk_buff_head list, *head = &sock->sk_receive_queue;
5444         struct sk_buff *skb;
5445         int i;
5446
5447         __skb_queue_head_init(&list);
5448
5449         /*
5450          * Find the skb that holds this file in its SCM_RIGHTS. When found,
5451          * remove this entry and rearrange the file array.
5452          */
5453         skb = skb_dequeue(head);
5454         while (skb) {
5455                 struct scm_fp_list *fp;
5456
5457                 fp = UNIXCB(skb).fp;
5458                 for (i = 0; i < fp->count; i++) {
5459                         int left;
5460
5461                         if (fp->fp[i] != file)
5462                                 continue;
5463
5464                         unix_notinflight(fp->user, fp->fp[i]);
5465                         left = fp->count - 1 - i;
5466                         if (left) {
5467                                 memmove(&fp->fp[i], &fp->fp[i + 1],
5468                                                 left * sizeof(struct file *));
5469                         }
5470                         fp->count--;
5471                         if (!fp->count) {
5472                                 kfree_skb(skb);
5473                                 skb = NULL;
5474                         } else {
5475                                 __skb_queue_tail(&list, skb);
5476                         }
5477                         fput(file);
5478                         file = NULL;
5479                         break;
5480                 }
5481
5482                 if (!file)
5483                         break;
5484
5485                 __skb_queue_tail(&list, skb);
5486
5487                 skb = skb_dequeue(head);
5488         }
5489
5490         if (skb_peek(&list)) {
5491                 spin_lock_irq(&head->lock);
5492                 while ((skb = __skb_dequeue(&list)) != NULL)
5493                         __skb_queue_tail(head, skb);
5494                 spin_unlock_irq(&head->lock);
5495         }
5496 #else
5497         fput(file);
5498 #endif
5499 }
5500
5501 struct io_file_put {
5502         struct llist_node llist;
5503         struct file *file;
5504         struct completion *done;
5505 };
5506
5507 static void io_ring_file_ref_switch(struct work_struct *work)
5508 {
5509         struct io_file_put *pfile, *tmp;
5510         struct fixed_file_data *data;
5511         struct llist_node *node;
5512
5513         data = container_of(work, struct fixed_file_data, ref_work);
5514
5515         while ((node = llist_del_all(&data->put_llist)) != NULL) {
5516                 llist_for_each_entry_safe(pfile, tmp, node, llist) {
5517                         io_ring_file_put(data->ctx, pfile->file);
5518                         if (pfile->done)
5519                                 complete(pfile->done);
5520                         else
5521                                 kfree(pfile);
5522                 }
5523         }
5524
5525         percpu_ref_get(&data->refs);
5526         percpu_ref_switch_to_percpu(&data->refs);
5527 }
5528
5529 static void io_file_data_ref_zero(struct percpu_ref *ref)
5530 {
5531         struct fixed_file_data *data;
5532
5533         data = container_of(ref, struct fixed_file_data, refs);
5534
5535         /* we can't safely switch from inside this context, punt to wq */
5536         queue_work(system_wq, &data->ref_work);
5537 }
5538
5539 static int io_sqe_files_register(struct io_ring_ctx *ctx, void __user *arg,
5540                                  unsigned nr_args)
5541 {
5542         __s32 __user *fds = (__s32 __user *) arg;
5543         unsigned nr_tables;
5544         struct file *file;
5545         int fd, ret = 0;
5546         unsigned i;
5547
5548         if (ctx->file_data)
5549                 return -EBUSY;
5550         if (!nr_args)
5551                 return -EINVAL;
5552         if (nr_args > IORING_MAX_FIXED_FILES)
5553                 return -EMFILE;
5554
5555         ctx->file_data = kzalloc(sizeof(*ctx->file_data), GFP_KERNEL);
5556         if (!ctx->file_data)
5557                 return -ENOMEM;
5558         ctx->file_data->ctx = ctx;
5559         init_completion(&ctx->file_data->done);
5560
5561         nr_tables = DIV_ROUND_UP(nr_args, IORING_MAX_FILES_TABLE);
5562         ctx->file_data->table = kcalloc(nr_tables,
5563                                         sizeof(struct fixed_file_table),
5564                                         GFP_KERNEL);
5565         if (!ctx->file_data->table) {
5566                 kfree(ctx->file_data);
5567                 ctx->file_data = NULL;
5568                 return -ENOMEM;
5569         }
5570
5571         if (percpu_ref_init(&ctx->file_data->refs, io_file_data_ref_zero,
5572                                 PERCPU_REF_ALLOW_REINIT, GFP_KERNEL)) {
5573                 kfree(ctx->file_data->table);
5574                 kfree(ctx->file_data);
5575                 ctx->file_data = NULL;
5576                 return -ENOMEM;
5577         }
5578         ctx->file_data->put_llist.first = NULL;
5579         INIT_WORK(&ctx->file_data->ref_work, io_ring_file_ref_switch);
5580
5581         if (io_sqe_alloc_file_tables(ctx, nr_tables, nr_args)) {
5582                 percpu_ref_exit(&ctx->file_data->refs);
5583                 kfree(ctx->file_data->table);
5584                 kfree(ctx->file_data);
5585                 ctx->file_data = NULL;
5586                 return -ENOMEM;
5587         }
5588
5589         for (i = 0; i < nr_args; i++, ctx->nr_user_files++) {
5590                 struct fixed_file_table *table;
5591                 unsigned index;
5592
5593                 ret = -EFAULT;
5594                 if (copy_from_user(&fd, &fds[i], sizeof(fd)))
5595                         break;
5596                 /* allow sparse sets */
5597                 if (fd == -1) {
5598                         ret = 0;
5599                         continue;
5600                 }
5601
5602                 table = &ctx->file_data->table[i >> IORING_FILE_TABLE_SHIFT];
5603                 index = i & IORING_FILE_TABLE_MASK;
5604                 file = fget(fd);
5605
5606                 ret = -EBADF;
5607                 if (!file)
5608                         break;
5609
5610                 /*
5611                  * Don't allow io_uring instances to be registered. If UNIX
5612                  * isn't enabled, then this causes a reference cycle and this
5613                  * instance can never get freed. If UNIX is enabled we'll
5614                  * handle it just fine, but there's still no point in allowing
5615                  * a ring fd as it doesn't support regular read/write anyway.
5616                  */
5617                 if (file->f_op == &io_uring_fops) {
5618                         fput(file);
5619                         break;
5620                 }
5621                 ret = 0;
5622                 table->files[index] = file;
5623         }
5624
5625         if (ret) {
5626                 for (i = 0; i < ctx->nr_user_files; i++) {
5627                         file = io_file_from_index(ctx, i);
5628                         if (file)
5629                                 fput(file);
5630                 }
5631                 for (i = 0; i < nr_tables; i++)
5632                         kfree(ctx->file_data->table[i].files);
5633
5634                 kfree(ctx->file_data->table);
5635                 kfree(ctx->file_data);
5636                 ctx->file_data = NULL;
5637                 ctx->nr_user_files = 0;
5638                 return ret;
5639         }
5640
5641         ret = io_sqe_files_scm(ctx);
5642         if (ret)
5643                 io_sqe_files_unregister(ctx);
5644
5645         return ret;
5646 }
5647
5648 static int io_sqe_file_register(struct io_ring_ctx *ctx, struct file *file,
5649                                 int index)
5650 {
5651 #if defined(CONFIG_UNIX)
5652         struct sock *sock = ctx->ring_sock->sk;
5653         struct sk_buff_head *head = &sock->sk_receive_queue;
5654         struct sk_buff *skb;
5655
5656         /*
5657          * See if we can merge this file into an existing skb SCM_RIGHTS
5658          * file set. If there's no room, fall back to allocating a new skb
5659          * and filling it in.
5660          */
5661         spin_lock_irq(&head->lock);
5662         skb = skb_peek(head);
5663         if (skb) {
5664                 struct scm_fp_list *fpl = UNIXCB(skb).fp;
5665
5666                 if (fpl->count < SCM_MAX_FD) {
5667                         __skb_unlink(skb, head);
5668                         spin_unlock_irq(&head->lock);
5669                         fpl->fp[fpl->count] = get_file(file);
5670                         unix_inflight(fpl->user, fpl->fp[fpl->count]);
5671                         fpl->count++;
5672                         spin_lock_irq(&head->lock);
5673                         __skb_queue_head(head, skb);
5674                 } else {
5675                         skb = NULL;
5676                 }
5677         }
5678         spin_unlock_irq(&head->lock);
5679
5680         if (skb) {
5681                 fput(file);
5682                 return 0;
5683         }
5684
5685         return __io_sqe_files_scm(ctx, 1, index);
5686 #else
5687         return 0;
5688 #endif
5689 }
5690
5691 static void io_atomic_switch(struct percpu_ref *ref)
5692 {
5693         struct fixed_file_data *data;
5694
5695         data = container_of(ref, struct fixed_file_data, refs);
5696         clear_bit(FFD_F_ATOMIC, &data->state);
5697 }
5698
5699 static bool io_queue_file_removal(struct fixed_file_data *data,
5700                                   struct file *file)
5701 {
5702         struct io_file_put *pfile, pfile_stack;
5703         DECLARE_COMPLETION_ONSTACK(done);
5704
5705         /*
5706          * If we fail allocating the struct we need for doing async reomval
5707          * of this file, just punt to sync and wait for it.
5708          */
5709         pfile = kzalloc(sizeof(*pfile), GFP_KERNEL);
5710         if (!pfile) {
5711                 pfile = &pfile_stack;
5712                 pfile->done = &done;
5713         }
5714
5715         pfile->file = file;
5716         llist_add(&pfile->llist, &data->put_llist);
5717
5718         if (pfile == &pfile_stack) {
5719                 if (!test_and_set_bit(FFD_F_ATOMIC, &data->state)) {
5720                         percpu_ref_put(&data->refs);
5721                         percpu_ref_switch_to_atomic(&data->refs,
5722                                                         io_atomic_switch);
5723                 }
5724                 wait_for_completion(&done);
5725                 flush_work(&data->ref_work);
5726                 return false;
5727         }
5728
5729         return true;
5730 }
5731
5732 static int __io_sqe_files_update(struct io_ring_ctx *ctx,
5733                                  struct io_uring_files_update *up,
5734                                  unsigned nr_args)
5735 {
5736         struct fixed_file_data *data = ctx->file_data;
5737         bool ref_switch = false;
5738         struct file *file;
5739         __s32 __user *fds;
5740         int fd, i, err;
5741         __u32 done;
5742
5743         if (check_add_overflow(up->offset, nr_args, &done))
5744                 return -EOVERFLOW;
5745         if (done > ctx->nr_user_files)
5746                 return -EINVAL;
5747
5748         done = 0;
5749         fds = u64_to_user_ptr(up->fds);
5750         while (nr_args) {
5751                 struct fixed_file_table *table;
5752                 unsigned index;
5753
5754                 err = 0;
5755                 if (copy_from_user(&fd, &fds[done], sizeof(fd))) {
5756                         err = -EFAULT;
5757                         break;
5758                 }
5759                 i = array_index_nospec(up->offset, ctx->nr_user_files);
5760                 table = &ctx->file_data->table[i >> IORING_FILE_TABLE_SHIFT];
5761                 index = i & IORING_FILE_TABLE_MASK;
5762                 if (table->files[index]) {
5763                         file = io_file_from_index(ctx, index);
5764                         table->files[index] = NULL;
5765                         if (io_queue_file_removal(data, file))
5766                                 ref_switch = true;
5767                 }
5768                 if (fd != -1) {
5769                         file = fget(fd);
5770                         if (!file) {
5771                                 err = -EBADF;
5772                                 break;
5773                         }
5774                         /*
5775                          * Don't allow io_uring instances to be registered. If
5776                          * UNIX isn't enabled, then this causes a reference
5777                          * cycle and this instance can never get freed. If UNIX
5778                          * is enabled we'll handle it just fine, but there's
5779                          * still no point in allowing a ring fd as it doesn't
5780                          * support regular read/write anyway.
5781                          */
5782                         if (file->f_op == &io_uring_fops) {
5783                                 fput(file);
5784                                 err = -EBADF;
5785                                 break;
5786                         }
5787                         table->files[index] = file;
5788                         err = io_sqe_file_register(ctx, file, i);
5789                         if (err)
5790                                 break;
5791                 }
5792                 nr_args--;
5793                 done++;
5794                 up->offset++;
5795         }
5796
5797         if (ref_switch && !test_and_set_bit(FFD_F_ATOMIC, &data->state)) {
5798                 percpu_ref_put(&data->refs);
5799                 percpu_ref_switch_to_atomic(&data->refs, io_atomic_switch);
5800         }
5801
5802         return done ? done : err;
5803 }
5804 static int io_sqe_files_update(struct io_ring_ctx *ctx, void __user *arg,
5805                                unsigned nr_args)
5806 {
5807         struct io_uring_files_update up;
5808
5809         if (!ctx->file_data)
5810                 return -ENXIO;
5811         if (!nr_args)
5812                 return -EINVAL;
5813         if (copy_from_user(&up, arg, sizeof(up)))
5814                 return -EFAULT;
5815         if (up.resv)
5816                 return -EINVAL;
5817
5818         return __io_sqe_files_update(ctx, &up, nr_args);
5819 }
5820
5821 static void io_put_work(struct io_wq_work *work)
5822 {
5823         struct io_kiocb *req = container_of(work, struct io_kiocb, work);
5824
5825         io_put_req(req);
5826 }
5827
5828 static void io_get_work(struct io_wq_work *work)
5829 {
5830         struct io_kiocb *req = container_of(work, struct io_kiocb, work);
5831
5832         refcount_inc(&req->refs);
5833 }
5834
5835 static int io_init_wq_offload(struct io_ring_ctx *ctx,
5836                               struct io_uring_params *p)
5837 {
5838         struct io_wq_data data;
5839         struct fd f;
5840         struct io_ring_ctx *ctx_attach;
5841         unsigned int concurrency;
5842         int ret = 0;
5843
5844         data.user = ctx->user;
5845         data.get_work = io_get_work;
5846         data.put_work = io_put_work;
5847
5848         if (!(p->flags & IORING_SETUP_ATTACH_WQ)) {
5849                 /* Do QD, or 4 * CPUS, whatever is smallest */
5850                 concurrency = min(ctx->sq_entries, 4 * num_online_cpus());
5851
5852                 ctx->io_wq = io_wq_create(concurrency, &data);
5853                 if (IS_ERR(ctx->io_wq)) {
5854                         ret = PTR_ERR(ctx->io_wq);
5855                         ctx->io_wq = NULL;
5856                 }
5857                 return ret;
5858         }
5859
5860         f = fdget(p->wq_fd);
5861         if (!f.file)
5862                 return -EBADF;
5863
5864         if (f.file->f_op != &io_uring_fops) {
5865                 ret = -EINVAL;
5866                 goto out_fput;
5867         }
5868
5869         ctx_attach = f.file->private_data;
5870         /* @io_wq is protected by holding the fd */
5871         if (!io_wq_get(ctx_attach->io_wq, &data)) {
5872                 ret = -EINVAL;
5873                 goto out_fput;
5874         }
5875
5876         ctx->io_wq = ctx_attach->io_wq;
5877 out_fput:
5878         fdput(f);
5879         return ret;
5880 }
5881
5882 static int io_sq_offload_start(struct io_ring_ctx *ctx,
5883                                struct io_uring_params *p)
5884 {
5885         int ret;
5886
5887         init_waitqueue_head(&ctx->sqo_wait);
5888         mmgrab(current->mm);
5889         ctx->sqo_mm = current->mm;
5890
5891         if (ctx->flags & IORING_SETUP_SQPOLL) {
5892                 ret = -EPERM;
5893                 if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
5894                         goto err;
5895
5896                 ctx->sq_thread_idle = msecs_to_jiffies(p->sq_thread_idle);
5897                 if (!ctx->sq_thread_idle)
5898                         ctx->sq_thread_idle = HZ;
5899
5900                 if (p->flags & IORING_SETUP_SQ_AFF) {
5901                         int cpu = p->sq_thread_cpu;
5902
5903                         ret = -EINVAL;
5904                         if (cpu >= nr_cpu_ids)
5905                                 goto err;
5906                         if (!cpu_online(cpu))
5907                                 goto err;
5908
5909                         ctx->sqo_thread = kthread_create_on_cpu(io_sq_thread,
5910                                                         ctx, cpu,
5911                                                         "io_uring-sq");
5912                 } else {
5913                         ctx->sqo_thread = kthread_create(io_sq_thread, ctx,
5914                                                         "io_uring-sq");
5915                 }
5916                 if (IS_ERR(ctx->sqo_thread)) {
5917                         ret = PTR_ERR(ctx->sqo_thread);
5918                         ctx->sqo_thread = NULL;
5919                         goto err;
5920                 }
5921                 wake_up_process(ctx->sqo_thread);
5922         } else if (p->flags & IORING_SETUP_SQ_AFF) {
5923                 /* Can't have SQ_AFF without SQPOLL */
5924                 ret = -EINVAL;
5925                 goto err;
5926         }
5927
5928         ret = io_init_wq_offload(ctx, p);
5929         if (ret)
5930                 goto err;
5931
5932         return 0;
5933 err:
5934         io_finish_async(ctx);
5935         mmdrop(ctx->sqo_mm);
5936         ctx->sqo_mm = NULL;
5937         return ret;
5938 }
5939
5940 static void io_unaccount_mem(struct user_struct *user, unsigned long nr_pages)
5941 {
5942         atomic_long_sub(nr_pages, &user->locked_vm);
5943 }
5944
5945 static int io_account_mem(struct user_struct *user, unsigned long nr_pages)
5946 {
5947         unsigned long page_limit, cur_pages, new_pages;
5948
5949         /* Don't allow more pages than we can safely lock */
5950         page_limit = rlimit(RLIMIT_MEMLOCK) >> PAGE_SHIFT;
5951
5952         do {
5953                 cur_pages = atomic_long_read(&user->locked_vm);
5954                 new_pages = cur_pages + nr_pages;
5955                 if (new_pages > page_limit)
5956                         return -ENOMEM;
5957         } while (atomic_long_cmpxchg(&user->locked_vm, cur_pages,
5958                                         new_pages) != cur_pages);
5959
5960         return 0;
5961 }
5962
5963 static void io_mem_free(void *ptr)
5964 {
5965         struct page *page;
5966
5967         if (!ptr)
5968                 return;
5969
5970         page = virt_to_head_page(ptr);
5971         if (put_page_testzero(page))
5972                 free_compound_page(page);
5973 }
5974
5975 static void *io_mem_alloc(size_t size)
5976 {
5977         gfp_t gfp_flags = GFP_KERNEL | __GFP_ZERO | __GFP_NOWARN | __GFP_COMP |
5978                                 __GFP_NORETRY;
5979
5980         return (void *) __get_free_pages(gfp_flags, get_order(size));
5981 }
5982
5983 static unsigned long rings_size(unsigned sq_entries, unsigned cq_entries,
5984                                 size_t *sq_offset)
5985 {
5986         struct io_rings *rings;
5987         size_t off, sq_array_size;
5988
5989         off = struct_size(rings, cqes, cq_entries);
5990         if (off == SIZE_MAX)
5991                 return SIZE_MAX;
5992
5993 #ifdef CONFIG_SMP
5994         off = ALIGN(off, SMP_CACHE_BYTES);
5995         if (off == 0)
5996                 return SIZE_MAX;
5997 #endif
5998
5999         sq_array_size = array_size(sizeof(u32), sq_entries);
6000         if (sq_array_size == SIZE_MAX)
6001                 return SIZE_MAX;
6002
6003         if (check_add_overflow(off, sq_array_size, &off))
6004                 return SIZE_MAX;
6005
6006         if (sq_offset)
6007                 *sq_offset = off;
6008
6009         return off;
6010 }
6011
6012 static unsigned long ring_pages(unsigned sq_entries, unsigned cq_entries)
6013 {
6014         size_t pages;
6015
6016         pages = (size_t)1 << get_order(
6017                 rings_size(sq_entries, cq_entries, NULL));
6018         pages += (size_t)1 << get_order(
6019                 array_size(sizeof(struct io_uring_sqe), sq_entries));
6020
6021         return pages;
6022 }
6023
6024 static int io_sqe_buffer_unregister(struct io_ring_ctx *ctx)
6025 {
6026         int i, j;
6027
6028         if (!ctx->user_bufs)
6029                 return -ENXIO;
6030
6031         for (i = 0; i < ctx->nr_user_bufs; i++) {
6032                 struct io_mapped_ubuf *imu = &ctx->user_bufs[i];
6033
6034                 for (j = 0; j < imu->nr_bvecs; j++)
6035                         put_user_page(imu->bvec[j].bv_page);
6036
6037                 if (ctx->account_mem)
6038                         io_unaccount_mem(ctx->user, imu->nr_bvecs);
6039                 kvfree(imu->bvec);
6040                 imu->nr_bvecs = 0;
6041         }
6042
6043         kfree(ctx->user_bufs);
6044         ctx->user_bufs = NULL;
6045         ctx->nr_user_bufs = 0;
6046         return 0;
6047 }
6048
6049 static int io_copy_iov(struct io_ring_ctx *ctx, struct iovec *dst,
6050                        void __user *arg, unsigned index)
6051 {
6052         struct iovec __user *src;
6053
6054 #ifdef CONFIG_COMPAT
6055         if (ctx->compat) {
6056                 struct compat_iovec __user *ciovs;
6057                 struct compat_iovec ciov;
6058
6059                 ciovs = (struct compat_iovec __user *) arg;
6060                 if (copy_from_user(&ciov, &ciovs[index], sizeof(ciov)))
6061                         return -EFAULT;
6062
6063                 dst->iov_base = u64_to_user_ptr((u64)ciov.iov_base);
6064                 dst->iov_len = ciov.iov_len;
6065                 return 0;
6066         }
6067 #endif
6068         src = (struct iovec __user *) arg;
6069         if (copy_from_user(dst, &src[index], sizeof(*dst)))
6070                 return -EFAULT;
6071         return 0;
6072 }
6073
6074 static int io_sqe_buffer_register(struct io_ring_ctx *ctx, void __user *arg,
6075                                   unsigned nr_args)
6076 {
6077         struct vm_area_struct **vmas = NULL;
6078         struct page **pages = NULL;
6079         int i, j, got_pages = 0;
6080         int ret = -EINVAL;
6081
6082         if (ctx->user_bufs)
6083                 return -EBUSY;
6084         if (!nr_args || nr_args > UIO_MAXIOV)
6085                 return -EINVAL;
6086
6087         ctx->user_bufs = kcalloc(nr_args, sizeof(struct io_mapped_ubuf),
6088                                         GFP_KERNEL);
6089         if (!ctx->user_bufs)
6090                 return -ENOMEM;
6091
6092         for (i = 0; i < nr_args; i++) {
6093                 struct io_mapped_ubuf *imu = &ctx->user_bufs[i];
6094                 unsigned long off, start, end, ubuf;
6095                 int pret, nr_pages;
6096                 struct iovec iov;
6097                 size_t size;
6098
6099                 ret = io_copy_iov(ctx, &iov, arg, i);
6100                 if (ret)
6101                         goto err;
6102
6103                 /*
6104                  * Don't impose further limits on the size and buffer
6105                  * constraints here, we'll -EINVAL later when IO is
6106                  * submitted if they are wrong.
6107                  */
6108                 ret = -EFAULT;
6109                 if (!iov.iov_base || !iov.iov_len)
6110                         goto err;
6111
6112                 /* arbitrary limit, but we need something */
6113                 if (iov.iov_len > SZ_1G)
6114                         goto err;
6115
6116                 ubuf = (unsigned long) iov.iov_base;
6117                 end = (ubuf + iov.iov_len + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
6118                 start = ubuf >> PAGE_SHIFT;
6119                 nr_pages = end - start;
6120
6121                 if (ctx->account_mem) {
6122                         ret = io_account_mem(ctx->user, nr_pages);
6123                         if (ret)
6124                                 goto err;
6125                 }
6126
6127                 ret = 0;
6128                 if (!pages || nr_pages > got_pages) {
6129                         kfree(vmas);
6130                         kfree(pages);
6131                         pages = kvmalloc_array(nr_pages, sizeof(struct page *),
6132                                                 GFP_KERNEL);
6133                         vmas = kvmalloc_array(nr_pages,
6134                                         sizeof(struct vm_area_struct *),
6135                                         GFP_KERNEL);
6136                         if (!pages || !vmas) {
6137                                 ret = -ENOMEM;
6138                                 if (ctx->account_mem)
6139                                         io_unaccount_mem(ctx->user, nr_pages);
6140                                 goto err;
6141                         }
6142                         got_pages = nr_pages;
6143                 }
6144
6145                 imu->bvec = kvmalloc_array(nr_pages, sizeof(struct bio_vec),
6146                                                 GFP_KERNEL);
6147                 ret = -ENOMEM;
6148                 if (!imu->bvec) {
6149                         if (ctx->account_mem)
6150                                 io_unaccount_mem(ctx->user, nr_pages);
6151                         goto err;
6152                 }
6153
6154                 ret = 0;
6155                 down_read(&current->mm->mmap_sem);
6156                 pret = get_user_pages(ubuf, nr_pages,
6157                                       FOLL_WRITE | FOLL_LONGTERM,
6158                                       pages, vmas);
6159                 if (pret == nr_pages) {
6160                         /* don't support file backed memory */
6161                         for (j = 0; j < nr_pages; j++) {
6162                                 struct vm_area_struct *vma = vmas[j];
6163
6164                                 if (vma->vm_file &&
6165                                     !is_file_hugepages(vma->vm_file)) {
6166                                         ret = -EOPNOTSUPP;
6167                                         break;
6168                                 }
6169                         }
6170                 } else {
6171                         ret = pret < 0 ? pret : -EFAULT;
6172                 }
6173                 up_read(&current->mm->mmap_sem);
6174                 if (ret) {
6175                         /*
6176                          * if we did partial map, or found file backed vmas,
6177                          * release any pages we did get
6178                          */
6179                         if (pret > 0)
6180                                 put_user_pages(pages, pret);
6181                         if (ctx->account_mem)
6182                                 io_unaccount_mem(ctx->user, nr_pages);
6183                         kvfree(imu->bvec);
6184                         goto err;
6185                 }
6186
6187                 off = ubuf & ~PAGE_MASK;
6188                 size = iov.iov_len;
6189                 for (j = 0; j < nr_pages; j++) {
6190                         size_t vec_len;
6191
6192                         vec_len = min_t(size_t, size, PAGE_SIZE - off);
6193                         imu->bvec[j].bv_page = pages[j];
6194                         imu->bvec[j].bv_len = vec_len;
6195                         imu->bvec[j].bv_offset = off;
6196                         off = 0;
6197                         size -= vec_len;
6198                 }
6199                 /* store original address for later verification */
6200                 imu->ubuf = ubuf;
6201                 imu->len = iov.iov_len;
6202                 imu->nr_bvecs = nr_pages;
6203
6204                 ctx->nr_user_bufs++;
6205         }
6206         kvfree(pages);
6207         kvfree(vmas);
6208         return 0;
6209 err:
6210         kvfree(pages);
6211         kvfree(vmas);
6212         io_sqe_buffer_unregister(ctx);
6213         return ret;
6214 }
6215
6216 static int io_eventfd_register(struct io_ring_ctx *ctx, void __user *arg)
6217 {
6218         __s32 __user *fds = arg;
6219         int fd;
6220
6221         if (ctx->cq_ev_fd)
6222                 return -EBUSY;
6223
6224         if (copy_from_user(&fd, fds, sizeof(*fds)))
6225                 return -EFAULT;
6226
6227         ctx->cq_ev_fd = eventfd_ctx_fdget(fd);
6228         if (IS_ERR(ctx->cq_ev_fd)) {
6229                 int ret = PTR_ERR(ctx->cq_ev_fd);
6230                 ctx->cq_ev_fd = NULL;
6231                 return ret;
6232         }
6233
6234         return 0;
6235 }
6236
6237 static int io_eventfd_unregister(struct io_ring_ctx *ctx)
6238 {
6239         if (ctx->cq_ev_fd) {
6240                 eventfd_ctx_put(ctx->cq_ev_fd);
6241                 ctx->cq_ev_fd = NULL;
6242                 return 0;
6243         }
6244
6245         return -ENXIO;
6246 }
6247
6248 static void io_ring_ctx_free(struct io_ring_ctx *ctx)
6249 {
6250         io_finish_async(ctx);
6251         if (ctx->sqo_mm)
6252                 mmdrop(ctx->sqo_mm);
6253
6254         io_iopoll_reap_events(ctx);
6255         io_sqe_buffer_unregister(ctx);
6256         io_sqe_files_unregister(ctx);
6257         io_eventfd_unregister(ctx);
6258
6259 #if defined(CONFIG_UNIX)
6260         if (ctx->ring_sock) {
6261                 ctx->ring_sock->file = NULL; /* so that iput() is called */
6262                 sock_release(ctx->ring_sock);
6263         }
6264 #endif
6265
6266         io_mem_free(ctx->rings);
6267         io_mem_free(ctx->sq_sqes);
6268
6269         percpu_ref_exit(&ctx->refs);
6270         if (ctx->account_mem)
6271                 io_unaccount_mem(ctx->user,
6272                                 ring_pages(ctx->sq_entries, ctx->cq_entries));
6273         free_uid(ctx->user);
6274         put_cred(ctx->creds);
6275         kfree(ctx->completions);
6276         kfree(ctx->cancel_hash);
6277         kmem_cache_free(req_cachep, ctx->fallback_req);
6278         kfree(ctx);
6279 }
6280
6281 static __poll_t io_uring_poll(struct file *file, poll_table *wait)
6282 {
6283         struct io_ring_ctx *ctx = file->private_data;
6284         __poll_t mask = 0;
6285
6286         poll_wait(file, &ctx->cq_wait, wait);
6287         /*
6288          * synchronizes with barrier from wq_has_sleeper call in
6289          * io_commit_cqring
6290          */
6291         smp_rmb();
6292         if (READ_ONCE(ctx->rings->sq.tail) - ctx->cached_sq_head !=
6293             ctx->rings->sq_ring_entries)
6294                 mask |= EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
6295         if (READ_ONCE(ctx->rings->cq.head) != ctx->cached_cq_tail)
6296                 mask |= EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
6297
6298         return mask;
6299 }
6300
6301 static int io_uring_fasync(int fd, struct file *file, int on)
6302 {
6303         struct io_ring_ctx *ctx = file->private_data;
6304
6305         return fasync_helper(fd, file, on, &ctx->cq_fasync);
6306 }
6307
6308 static int io_remove_personalities(int id, void *p, void *data)
6309 {
6310         struct io_ring_ctx *ctx = data;
6311         const struct cred *cred;
6312
6313         cred = idr_remove(&ctx->personality_idr, id);
6314         if (cred)
6315                 put_cred(cred);
6316         return 0;
6317 }
6318
6319 static void io_ring_ctx_wait_and_kill(struct io_ring_ctx *ctx)
6320 {
6321         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
6322         percpu_ref_kill(&ctx->refs);
6323         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
6324
6325         io_kill_timeouts(ctx);
6326         io_poll_remove_all(ctx);
6327
6328         if (ctx->io_wq)
6329                 io_wq_cancel_all(ctx->io_wq);
6330
6331         io_iopoll_reap_events(ctx);
6332         /* if we failed setting up the ctx, we might not have any rings */
6333         if (ctx->rings)
6334                 io_cqring_overflow_flush(ctx, true);
6335         idr_for_each(&ctx->personality_idr, io_remove_personalities, ctx);
6336         wait_for_completion(&ctx->completions[0]);
6337         io_ring_ctx_free(ctx);
6338 }
6339
6340 static int io_uring_release(struct inode *inode, struct file *file)
6341 {
6342         struct io_ring_ctx *ctx = file->private_data;
6343
6344         file->private_data = NULL;
6345         io_ring_ctx_wait_and_kill(ctx);
6346         return 0;
6347 }
6348
6349 static void io_uring_cancel_files(struct io_ring_ctx *ctx,
6350                                   struct files_struct *files)
6351 {
6352         struct io_kiocb *req;
6353         DEFINE_WAIT(wait);
6354
6355         while (!list_empty_careful(&ctx->inflight_list)) {
6356                 struct io_kiocb *cancel_req = NULL;
6357
6358                 spin_lock_irq(&ctx->inflight_lock);
6359                 list_for_each_entry(req, &ctx->inflight_list, inflight_entry) {
6360                         if (req->work.files != files)
6361                                 continue;
6362                         /* req is being completed, ignore */
6363                         if (!refcount_inc_not_zero(&req->refs))
6364                                 continue;
6365                         cancel_req = req;
6366                         break;
6367                 }
6368                 if (cancel_req)
6369                         prepare_to_wait(&ctx->inflight_wait, &wait,
6370                                                 TASK_UNINTERRUPTIBLE);
6371                 spin_unlock_irq(&ctx->inflight_lock);
6372
6373                 /* We need to keep going until we don't find a matching req */
6374                 if (!cancel_req)
6375                         break;
6376
6377                 io_wq_cancel_work(ctx->io_wq, &cancel_req->work);
6378                 io_put_req(cancel_req);
6379                 schedule();
6380         }
6381         finish_wait(&ctx->inflight_wait, &wait);
6382 }
6383
6384 static int io_uring_flush(struct file *file, void *data)
6385 {
6386         struct io_ring_ctx *ctx = file->private_data;
6387
6388         io_uring_cancel_files(ctx, data);
6389         return 0;
6390 }
6391
6392 static void *io_uring_validate_mmap_request(struct file *file,
6393                                             loff_t pgoff, size_t sz)
6394 {
6395         struct io_ring_ctx *ctx = file->private_data;
6396         loff_t offset = pgoff << PAGE_SHIFT;
6397         struct page *page;
6398         void *ptr;
6399
6400         switch (offset) {
6401         case IORING_OFF_SQ_RING:
6402         case IORING_OFF_CQ_RING:
6403                 ptr = ctx->rings;
6404                 break;
6405         case IORING_OFF_SQES:
6406                 ptr = ctx->sq_sqes;
6407                 break;
6408         default:
6409                 return ERR_PTR(-EINVAL);
6410         }
6411
6412         page = virt_to_head_page(ptr);
6413         if (sz > page_size(page))
6414                 return ERR_PTR(-EINVAL);
6415
6416         return ptr;
6417 }
6418
6419 #ifdef CONFIG_MMU
6420
6421 static int io_uring_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
6422 {
6423         size_t sz = vma->vm_end - vma->vm_start;
6424         unsigned long pfn;
6425         void *ptr;
6426
6427         ptr = io_uring_validate_mmap_request(file, vma->vm_pgoff, sz);
6428         if (IS_ERR(ptr))
6429                 return PTR_ERR(ptr);
6430
6431         pfn = virt_to_phys(ptr) >> PAGE_SHIFT;
6432         return remap_pfn_range(vma, vma->vm_start, pfn, sz, vma->vm_page_prot);
6433 }
6434
6435 #else /* !CONFIG_MMU */
6436
6437 static int io_uring_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
6438 {
6439         return vma->vm_flags & (VM_SHARED | VM_MAYSHARE) ? 0 : -EINVAL;
6440 }
6441
6442 static unsigned int io_uring_nommu_mmap_capabilities(struct file *file)
6443 {
6444         return NOMMU_MAP_DIRECT | NOMMU_MAP_READ | NOMMU_MAP_WRITE;
6445 }
6446
6447 static unsigned long io_uring_nommu_get_unmapped_area(struct file *file,
6448         unsigned long addr, unsigned long len,
6449         unsigned long pgoff, unsigned long flags)
6450 {
6451         void *ptr;
6452
6453         ptr = io_uring_validate_mmap_request(file, pgoff, len);
6454         if (IS_ERR(ptr))
6455                 return PTR_ERR(ptr);
6456
6457         return (unsigned long) ptr;
6458 }
6459
6460 #endif /* !CONFIG_MMU */
6461
6462 SYSCALL_DEFINE6(io_uring_enter, unsigned int, fd, u32, to_submit,
6463                 u32, min_complete, u32, flags, const sigset_t __user *, sig,
6464                 size_t, sigsz)
6465 {
6466         struct io_ring_ctx *ctx;
6467         long ret = -EBADF;
6468         int submitted = 0;
6469         struct fd f;
6470
6471         if (flags & ~(IORING_ENTER_GETEVENTS | IORING_ENTER_SQ_WAKEUP))
6472                 return -EINVAL;
6473
6474         f = fdget(fd);
6475         if (!f.file)
6476                 return -EBADF;
6477
6478         ret = -EOPNOTSUPP;
6479         if (f.file->f_op != &io_uring_fops)
6480                 goto out_fput;
6481
6482         ret = -ENXIO;
6483         ctx = f.file->private_data;
6484         if (!percpu_ref_tryget(&ctx->refs))
6485                 goto out_fput;
6486
6487         /*
6488          * For SQ polling, the thread will do all submissions and completions.
6489          * Just return the requested submit count, and wake the thread if
6490          * we were asked to.
6491          */
6492         ret = 0;
6493         if (ctx->flags & IORING_SETUP_SQPOLL) {
6494                 if (!list_empty_careful(&ctx->cq_overflow_list))
6495                         io_cqring_overflow_flush(ctx, false);
6496                 if (flags & IORING_ENTER_SQ_WAKEUP)
6497                         wake_up(&ctx->sqo_wait);
6498                 submitted = to_submit;
6499         } else if (to_submit) {
6500                 struct mm_struct *cur_mm;
6501
6502                 mutex_lock(&ctx->uring_lock);
6503                 /* already have mm, so io_submit_sqes() won't try to grab it */
6504                 cur_mm = ctx->sqo_mm;
6505                 submitted = io_submit_sqes(ctx, to_submit, f.file, fd,
6506                                            &cur_mm, false);
6507                 mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
6508
6509                 if (submitted != to_submit)
6510                         goto out;
6511         }
6512         if (flags & IORING_ENTER_GETEVENTS) {
6513                 unsigned nr_events = 0;
6514
6515                 min_complete = min(min_complete, ctx->cq_entries);
6516
6517                 if (ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL) {
6518                         ret = io_iopoll_check(ctx, &nr_events, min_complete);
6519                 } else {
6520                         ret = io_cqring_wait(ctx, min_complete, sig, sigsz);
6521                 }
6522         }
6523
6524 out:
6525         percpu_ref_put(&ctx->refs);
6526 out_fput:
6527         fdput(f);
6528         return submitted ? submitted : ret;
6529 }
6530
6531 static int io_uring_show_cred(int id, void *p, void *data)
6532 {
6533         const struct cred *cred = p;
6534         struct seq_file *m = data;
6535         struct user_namespace *uns = seq_user_ns(m);
6536         struct group_info *gi;
6537         kernel_cap_t cap;
6538         unsigned __capi;
6539         int g;
6540
6541         seq_printf(m, "%5d\n", id);
6542         seq_put_decimal_ull(m, "\tUid:\t", from_kuid_munged(uns, cred->uid));
6543         seq_put_decimal_ull(m, "\t\t", from_kuid_munged(uns, cred->euid));
6544         seq_put_decimal_ull(m, "\t\t", from_kuid_munged(uns, cred->suid));
6545         seq_put_decimal_ull(m, "\t\t", from_kuid_munged(uns, cred->fsuid));
6546         seq_put_decimal_ull(m, "\n\tGid:\t", from_kgid_munged(uns, cred->gid));
6547         seq_put_decimal_ull(m, "\t\t", from_kgid_munged(uns, cred->egid));
6548         seq_put_decimal_ull(m, "\t\t", from_kgid_munged(uns, cred->sgid));
6549         seq_put_decimal_ull(m, "\t\t", from_kgid_munged(uns, cred->fsgid));
6550         seq_puts(m, "\n\tGroups:\t");
6551         gi = cred->group_info;
6552         for (g = 0; g < gi->ngroups; g++) {
6553                 seq_put_decimal_ull(m, g ? " " : "",
6554                                         from_kgid_munged(uns, gi->gid[g]));
6555         }
6556         seq_puts(m, "\n\tCapEff:\t");
6557         cap = cred->cap_effective;
6558         CAP_FOR_EACH_U32(__capi)
6559                 seq_put_hex_ll(m, NULL, cap.cap[CAP_LAST_U32 - __capi], 8);
6560         seq_putc(m, '\n');
6561         return 0;
6562 }
6563
6564 static void __io_uring_show_fdinfo(struct io_ring_ctx *ctx, struct seq_file *m)
6565 {
6566         int i;
6567
6568         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
6569         seq_printf(m, "UserFiles:\t%u\n", ctx->nr_user_files);
6570         for (i = 0; i < ctx->nr_user_files; i++) {
6571                 struct fixed_file_table *table;
6572                 struct file *f;
6573
6574                 table = &ctx->file_data->table[i >> IORING_FILE_TABLE_SHIFT];
6575                 f = table->files[i & IORING_FILE_TABLE_MASK];
6576                 if (f)
6577                         seq_printf(m, "%5u: %s\n", i, file_dentry(f)->d_iname);
6578                 else
6579                         seq_printf(m, "%5u: <none>\n", i);
6580         }
6581         seq_printf(m, "UserBufs:\t%u\n", ctx->nr_user_bufs);
6582         for (i = 0; i < ctx->nr_user_bufs; i++) {
6583                 struct io_mapped_ubuf *buf = &ctx->user_bufs[i];
6584
6585                 seq_printf(m, "%5u: 0x%llx/%u\n", i, buf->ubuf,
6586                                                 (unsigned int) buf->len);
6587         }
6588         if (!idr_is_empty(&ctx->personality_idr)) {
6589                 seq_printf(m, "Personalities:\n");
6590                 idr_for_each(&ctx->personality_idr, io_uring_show_cred, m);
6591         }
6592         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
6593 }
6594
6595 static void io_uring_show_fdinfo(struct seq_file *m, struct file *f)
6596 {
6597         struct io_ring_ctx *ctx = f->private_data;
6598
6599         if (percpu_ref_tryget(&ctx->refs)) {
6600                 __io_uring_show_fdinfo(ctx, m);
6601                 percpu_ref_put(&ctx->refs);
6602         }
6603 }
6604
6605 static const struct file_operations io_uring_fops = {
6606         .release        = io_uring_release,
6607         .flush          = io_uring_flush,
6608         .mmap           = io_uring_mmap,
6609 #ifndef CONFIG_MMU
6610         .get_unmapped_area = io_uring_nommu_get_unmapped_area,
6611         .mmap_capabilities = io_uring_nommu_mmap_capabilities,
6612 #endif
6613         .poll           = io_uring_poll,
6614         .fasync         = io_uring_fasync,
6615         .show_fdinfo    = io_uring_show_fdinfo,
6616 };
6617
6618 static int io_allocate_scq_urings(struct io_ring_ctx *ctx,
6619                                   struct io_uring_params *p)
6620 {
6621         struct io_rings *rings;
6622         size_t size, sq_array_offset;
6623
6624         size = rings_size(p->sq_entries, p->cq_entries, &sq_array_offset);
6625         if (size == SIZE_MAX)
6626                 return -EOVERFLOW;
6627
6628         rings = io_mem_alloc(size);
6629         if (!rings)
6630                 return -ENOMEM;
6631
6632         ctx->rings = rings;
6633         ctx->sq_array = (u32 *)((char *)rings + sq_array_offset);
6634         rings->sq_ring_mask = p->sq_entries - 1;
6635         rings->cq_ring_mask = p->cq_entries - 1;
6636         rings->sq_ring_entries = p->sq_entries;
6637         rings->cq_ring_entries = p->cq_entries;
6638         ctx->sq_mask = rings->sq_ring_mask;
6639         ctx->cq_mask = rings->cq_ring_mask;
6640         ctx->sq_entries = rings->sq_ring_entries;
6641         ctx->cq_entries = rings->cq_ring_entries;
6642
6643         size = array_size(sizeof(struct io_uring_sqe), p->sq_entries);
6644         if (size == SIZE_MAX) {
6645                 io_mem_free(ctx->rings);
6646                 ctx->rings = NULL;
6647                 return -EOVERFLOW;
6648         }
6649
6650         ctx->sq_sqes = io_mem_alloc(size);
6651         if (!ctx->sq_sqes) {
6652                 io_mem_free(ctx->rings);
6653                 ctx->rings = NULL;
6654                 return -ENOMEM;
6655         }
6656
6657         return 0;
6658 }
6659
6660 /*
6661  * Allocate an anonymous fd, this is what constitutes the application
6662  * visible backing of an io_uring instance. The application mmaps this
6663  * fd to gain access to the SQ/CQ ring details. If UNIX sockets are enabled,
6664  * we have to tie this fd to a socket for file garbage collection purposes.
6665  */
6666 static int io_uring_get_fd(struct io_ring_ctx *ctx)
6667 {
6668         struct file *file;
6669         int ret;
6670
6671 #if defined(CONFIG_UNIX)
6672         ret = sock_create_kern(&init_net, PF_UNIX, SOCK_RAW, IPPROTO_IP,
6673                                 &ctx->ring_sock);
6674         if (ret)
6675                 return ret;
6676 #endif
6677
6678         ret = get_unused_fd_flags(O_RDWR | O_CLOEXEC);
6679         if (ret < 0)
6680                 goto err;
6681
6682         file = anon_inode_getfile("[io_uring]", &io_uring_fops, ctx,
6683                                         O_RDWR | O_CLOEXEC);
6684         if (IS_ERR(file)) {
6685                 put_unused_fd(ret);
6686                 ret = PTR_ERR(file);
6687                 goto err;
6688         }
6689
6690 #if defined(CONFIG_UNIX)
6691         ctx->ring_sock->file = file;
6692 #endif
6693         fd_install(ret, file);
6694         return ret;
6695 err:
6696 #if defined(CONFIG_UNIX)
6697         sock_release(ctx->ring_sock);
6698         ctx->ring_sock = NULL;
6699 #endif
6700         return ret;
6701 }
6702
6703 static int io_uring_create(unsigned entries, struct io_uring_params *p)
6704 {
6705         struct user_struct *user = NULL;
6706         struct io_ring_ctx *ctx;
6707         bool account_mem;
6708         int ret;
6709
6710         if (!entries)
6711                 return -EINVAL;
6712         if (entries > IORING_MAX_ENTRIES) {
6713                 if (!(p->flags & IORING_SETUP_CLAMP))
6714                         return -EINVAL;
6715                 entries = IORING_MAX_ENTRIES;
6716         }
6717
6718         /*
6719          * Use twice as many entries for the CQ ring. It's possible for the
6720          * application to drive a higher depth than the size of the SQ ring,
6721          * since the sqes are only used at submission time. This allows for
6722          * some flexibility in overcommitting a bit. If the application has
6723          * set IORING_SETUP_CQSIZE, it will have passed in the desired number
6724          * of CQ ring entries manually.
6725          */
6726         p->sq_entries = roundup_pow_of_two(entries);
6727         if (p->flags & IORING_SETUP_CQSIZE) {
6728                 /*
6729                  * If IORING_SETUP_CQSIZE is set, we do the same roundup
6730                  * to a power-of-two, if it isn't already. We do NOT impose
6731                  * any cq vs sq ring sizing.
6732                  */
6733                 if (p->cq_entries < p->sq_entries)
6734                         return -EINVAL;
6735                 if (p->cq_entries > IORING_MAX_CQ_ENTRIES) {
6736                         if (!(p->flags & IORING_SETUP_CLAMP))
6737                                 return -EINVAL;
6738                         p->cq_entries = IORING_MAX_CQ_ENTRIES;
6739                 }
6740                 p->cq_entries = roundup_pow_of_two(p->cq_entries);
6741         } else {
6742                 p->cq_entries = 2 * p->sq_entries;
6743         }
6744
6745         user = get_uid(current_user());
6746         account_mem = !capable(CAP_IPC_LOCK);
6747
6748         if (account_mem) {
6749                 ret = io_account_mem(user,
6750                                 ring_pages(p->sq_entries, p->cq_entries));
6751                 if (ret) {
6752                         free_uid(user);
6753                         return ret;
6754                 }
6755         }
6756
6757         ctx = io_ring_ctx_alloc(p);
6758         if (!ctx) {
6759                 if (account_mem)
6760                         io_unaccount_mem(user, ring_pages(p->sq_entries,
6761                                                                 p->cq_entries));
6762                 free_uid(user);
6763                 return -ENOMEM;
6764         }
6765         ctx->compat = in_compat_syscall();
6766         ctx->account_mem = account_mem;
6767         ctx->user = user;
6768         ctx->creds = get_current_cred();
6769
6770         ret = io_allocate_scq_urings(ctx, p);
6771         if (ret)
6772                 goto err;
6773
6774         ret = io_sq_offload_start(ctx, p);
6775         if (ret)
6776                 goto err;
6777
6778         memset(&p->sq_off, 0, sizeof(p->sq_off));
6779         p->sq_off.head = offsetof(struct io_rings, sq.head);
6780         p->sq_off.tail = offsetof(struct io_rings, sq.tail);
6781         p->sq_off.ring_mask = offsetof(struct io_rings, sq_ring_mask);
6782         p->sq_off.ring_entries = offsetof(struct io_rings, sq_ring_entries);
6783         p->sq_off.flags = offsetof(struct io_rings, sq_flags);
6784         p->sq_off.dropped = offsetof(struct io_rings, sq_dropped);
6785         p->sq_off.array = (char *)ctx->sq_array - (char *)ctx->rings;
6786
6787         memset(&p->cq_off, 0, sizeof(p->cq_off));
6788         p->cq_off.head = offsetof(struct io_rings, cq.head);
6789         p->cq_off.tail = offsetof(struct io_rings, cq.tail);
6790         p->cq_off.ring_mask = offsetof(struct io_rings, cq_ring_mask);
6791         p->cq_off.ring_entries = offsetof(struct io_rings, cq_ring_entries);
6792         p->cq_off.overflow = offsetof(struct io_rings, cq_overflow);
6793         p->cq_off.cqes = offsetof(struct io_rings, cqes);
6794
6795         /*
6796          * Install ring fd as the very last thing, so we don't risk someone
6797          * having closed it before we finish setup
6798          */
6799         ret = io_uring_get_fd(ctx);
6800         if (ret < 0)
6801                 goto err;
6802
6803         p->features = IORING_FEAT_SINGLE_MMAP | IORING_FEAT_NODROP |
6804                         IORING_FEAT_SUBMIT_STABLE | IORING_FEAT_RW_CUR_POS |
6805                         IORING_FEAT_CUR_PERSONALITY;
6806         trace_io_uring_create(ret, ctx, p->sq_entries, p->cq_entries, p->flags);
6807         return ret;
6808 err:
6809         io_ring_ctx_wait_and_kill(ctx);
6810         return ret;
6811 }
6812
6813 /*
6814  * Sets up an aio uring context, and returns the fd. Applications asks for a
6815  * ring size, we return the actual sq/cq ring sizes (among other things) in the
6816  * params structure passed in.
6817  */
6818 static long io_uring_setup(u32 entries, struct io_uring_params __user *params)
6819 {
6820         struct io_uring_params p;
6821         long ret;
6822         int i;
6823
6824         if (copy_from_user(&p, params, sizeof(p)))
6825                 return -EFAULT;
6826         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(p.resv); i++) {
6827                 if (p.resv[i])
6828                         return -EINVAL;
6829         }
6830
6831         if (p.flags & ~(IORING_SETUP_IOPOLL | IORING_SETUP_SQPOLL |
6832                         IORING_SETUP_SQ_AFF | IORING_SETUP_CQSIZE |
6833                         IORING_SETUP_CLAMP | IORING_SETUP_ATTACH_WQ))
6834                 return -EINVAL;
6835
6836         ret = io_uring_create(entries, &p);
6837         if (ret < 0)
6838                 return ret;
6839
6840         if (copy_to_user(params, &p, sizeof(p)))
6841                 return -EFAULT;
6842
6843         return ret;
6844 }
6845
6846 SYSCALL_DEFINE2(io_uring_setup, u32, entries,
6847                 struct io_uring_params __user *, params)
6848 {
6849         return io_uring_setup(entries, params);
6850 }
6851
6852 static int io_probe(struct io_ring_ctx *ctx, void __user *arg, unsigned nr_args)
6853 {
6854         struct io_uring_probe *p;
6855         size_t size;
6856         int i, ret;
6857
6858         size = struct_size(p, ops, nr_args);
6859         if (size == SIZE_MAX)
6860                 return -EOVERFLOW;
6861         p = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
6862         if (!p)
6863                 return -ENOMEM;
6864
6865         ret = -EFAULT;
6866         if (copy_from_user(p, arg, size))
6867                 goto out;
6868         ret = -EINVAL;
6869         if (memchr_inv(p, 0, size))
6870                 goto out;
6871
6872         p->last_op = IORING_OP_LAST - 1;
6873         if (nr_args > IORING_OP_LAST)
6874                 nr_args = IORING_OP_LAST;
6875
6876         for (i = 0; i < nr_args; i++) {
6877                 p->ops[i].op = i;
6878                 if (!io_op_defs[i].not_supported)
6879                         p->ops[i].flags = IO_URING_OP_SUPPORTED;
6880         }
6881         p->ops_len = i;
6882
6883         ret = 0;
6884         if (copy_to_user(arg, p, size))
6885                 ret = -EFAULT;
6886 out:
6887         kfree(p);
6888         return ret;
6889 }
6890
6891 static int io_register_personality(struct io_ring_ctx *ctx)
6892 {
6893         const struct cred *creds = get_current_cred();
6894         int id;
6895
6896         id = idr_alloc_cyclic(&ctx->personality_idr, (void *) creds, 1,
6897                                 USHRT_MAX, GFP_KERNEL);
6898         if (id < 0)
6899                 put_cred(creds);
6900         return id;
6901 }
6902
6903 static int io_unregister_personality(struct io_ring_ctx *ctx, unsigned id)
6904 {
6905         const struct cred *old_creds;
6906
6907         old_creds = idr_remove(&ctx->personality_idr, id);
6908         if (old_creds) {
6909                 put_cred(old_creds);
6910                 return 0;
6911         }
6912
6913         return -EINVAL;
6914 }
6915
6916 static bool io_register_op_must_quiesce(int op)
6917 {
6918         switch (op) {
6919         case IORING_UNREGISTER_FILES:
6920         case IORING_REGISTER_FILES_UPDATE:
6921         case IORING_REGISTER_PROBE:
6922         case IORING_REGISTER_PERSONALITY:
6923         case IORING_UNREGISTER_PERSONALITY:
6924                 return false;
6925         default:
6926                 return true;
6927         }
6928 }
6929
6930 static int __io_uring_register(struct io_ring_ctx *ctx, unsigned opcode,
6931                                void __user *arg, unsigned nr_args)
6932         __releases(ctx->uring_lock)
6933         __acquires(ctx->uring_lock)
6934 {
6935         int ret;
6936
6937         /*
6938          * We're inside the ring mutex, if the ref is already dying, then
6939          * someone else killed the ctx or is already going through
6940          * io_uring_register().
6941          */
6942         if (percpu_ref_is_dying(&ctx->refs))
6943                 return -ENXIO;
6944
6945         if (io_register_op_must_quiesce(opcode)) {
6946                 percpu_ref_kill(&ctx->refs);
6947
6948                 /*
6949                  * Drop uring mutex before waiting for references to exit. If
6950                  * another thread is currently inside io_uring_enter() it might
6951                  * need to grab the uring_lock to make progress. If we hold it
6952                  * here across the drain wait, then we can deadlock. It's safe
6953                  * to drop the mutex here, since no new references will come in
6954                  * after we've killed the percpu ref.
6955                  */
6956                 mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
6957                 ret = wait_for_completion_interruptible(&ctx->completions[0]);
6958                 mutex_lock(&ctx->uring_lock);
6959                 if (ret) {
6960                         percpu_ref_resurrect(&ctx->refs);
6961                         ret = -EINTR;
6962                         goto out;
6963                 }
6964         }
6965
6966         switch (opcode) {
6967         case IORING_REGISTER_BUFFERS:
6968                 ret = io_sqe_buffer_register(ctx, arg, nr_args);
6969                 break;
6970         case IORING_UNREGISTER_BUFFERS:
6971                 ret = -EINVAL;
6972                 if (arg || nr_args)
6973                         break;
6974                 ret = io_sqe_buffer_unregister(ctx);
6975                 break;
6976         case IORING_REGISTER_FILES:
6977                 ret = io_sqe_files_register(ctx, arg, nr_args);
6978                 break;
6979         case IORING_UNREGISTER_FILES:
6980                 ret = -EINVAL;
6981                 if (arg || nr_args)
6982                         break;
6983                 ret = io_sqe_files_unregister(ctx);
6984                 break;
6985         case IORING_REGISTER_FILES_UPDATE:
6986                 ret = io_sqe_files_update(ctx, arg, nr_args);
6987                 break;
6988         case IORING_REGISTER_EVENTFD:
6989         case IORING_REGISTER_EVENTFD_ASYNC:
6990                 ret = -EINVAL;
6991                 if (nr_args != 1)
6992                         break;
6993                 ret = io_eventfd_register(ctx, arg);
6994                 if (ret)
6995                         break;
6996                 if (opcode == IORING_REGISTER_EVENTFD_ASYNC)
6997                         ctx->eventfd_async = 1;
6998                 else
6999                         ctx->eventfd_async = 0;
7000                 break;
7001         case IORING_UNREGISTER_EVENTFD:
7002                 ret = -EINVAL;
7003                 if (arg || nr_args)
7004                         break;
7005                 ret = io_eventfd_unregister(ctx);
7006                 break;
7007         case IORING_REGISTER_PROBE:
7008                 ret = -EINVAL;
7009                 if (!arg || nr_args > 256)
7010                         break;
7011                 ret = io_probe(ctx, arg, nr_args);
7012                 break;
7013         case IORING_REGISTER_PERSONALITY:
7014                 ret = -EINVAL;
7015                 if (arg || nr_args)
7016                         break;
7017                 ret = io_register_personality(ctx);
7018                 break;
7019         case IORING_UNREGISTER_PERSONALITY:
7020                 ret = -EINVAL;
7021                 if (arg)
7022                         break;
7023                 ret = io_unregister_personality(ctx, nr_args);
7024                 break;
7025         default:
7026                 ret = -EINVAL;
7027                 break;
7028         }
7029
7030         if (io_register_op_must_quiesce(opcode)) {
7031                 /* bring the ctx back to life */
7032                 percpu_ref_reinit(&ctx->refs);
7033 out:
7034                 reinit_completion(&ctx->completions[0]);
7035         }
7036         return ret;
7037 }
7038
7039 SYSCALL_DEFINE4(io_uring_register, unsigned int, fd, unsigned int, opcode,
7040                 void __user *, arg, unsigned int, nr_args)
7041 {
7042         struct io_ring_ctx *ctx;
7043         long ret = -EBADF;
7044         struct fd f;
7045
7046         f = fdget(fd);
7047         if (!f.file)
7048                 return -EBADF;
7049
7050         ret = -EOPNOTSUPP;
7051         if (f.file->f_op != &io_uring_fops)
7052                 goto out_fput;
7053
7054         ctx = f.file->private_data;
7055
7056         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
7057         ret = __io_uring_register(ctx, opcode, arg, nr_args);
7058         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
7059         trace_io_uring_register(ctx, opcode, ctx->nr_user_files, ctx->nr_user_bufs,
7060                                                         ctx->cq_ev_fd != NULL, ret);
7061 out_fput:
7062         fdput(f);
7063         return ret;
7064 }
7065
7066 static int __init io_uring_init(void)
7067 {
7068 #define __BUILD_BUG_VERIFY_ELEMENT(stype, eoffset, etype, ename) do { \
7069         BUILD_BUG_ON(offsetof(stype, ename) != eoffset); \
7070         BUILD_BUG_ON(sizeof(etype) != sizeof_field(stype, ename)); \
7071 } while (0)
7072
7073 #define BUILD_BUG_SQE_ELEM(eoffset, etype, ename) \
7074         __BUILD_BUG_VERIFY_ELEMENT(struct io_uring_sqe, eoffset, etype, ename)
7075         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct io_uring_sqe) != 64);
7076         BUILD_BUG_SQE_ELEM(0,  __u8,   opcode);
7077         BUILD_BUG_SQE_ELEM(1,  __u8,   flags);
7078         BUILD_BUG_SQE_ELEM(2,  __u16,  ioprio);
7079         BUILD_BUG_SQE_ELEM(4,  __s32,  fd);
7080         BUILD_BUG_SQE_ELEM(8,  __u64,  off);
7081         BUILD_BUG_SQE_ELEM(8,  __u64,  addr2);
7082         BUILD_BUG_SQE_ELEM(16, __u64,  addr);
7083         BUILD_BUG_SQE_ELEM(24, __u32,  len);
7084         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28,     __kernel_rwf_t, rw_flags);
7085         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, /* compat */   int, rw_flags);
7086         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, /* compat */ __u32, rw_flags);
7087         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  fsync_flags);
7088         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u16,  poll_events);
7089         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  sync_range_flags);
7090         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  msg_flags);
7091         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  timeout_flags);
7092         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  accept_flags);
7093         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  cancel_flags);
7094         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  open_flags);
7095         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  statx_flags);
7096         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  fadvise_advice);
7097         BUILD_BUG_SQE_ELEM(32, __u64,  user_data);
7098         BUILD_BUG_SQE_ELEM(40, __u16,  buf_index);
7099         BUILD_BUG_SQE_ELEM(42, __u16,  personality);
7100
7101         BUILD_BUG_ON(ARRAY_SIZE(io_op_defs) != IORING_OP_LAST);
7102         req_cachep = KMEM_CACHE(io_kiocb, SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC);
7103         return 0;
7104 };
7105 __initcall(io_uring_init);