2e6775a836f287e4f7f1e8fe745eb31ed7a4be25
[safe/jmp/linux-2.6] / fs / sysfs / dir.c
1 /*
2  * dir.c - Operations for sysfs directories.
3  */
4
5 #undef DEBUG
6
7 #include <linux/fs.h>
8 #include <linux/mount.h>
9 #include <linux/module.h>
10 #include <linux/kobject.h>
11 #include <linux/namei.h>
12 #include <linux/idr.h>
13 #include <linux/completion.h>
14 #include <asm/semaphore.h>
15 #include "sysfs.h"
16
17 DEFINE_MUTEX(sysfs_mutex);
18 spinlock_t sysfs_assoc_lock = SPIN_LOCK_UNLOCKED;
19
20 static spinlock_t sysfs_ino_lock = SPIN_LOCK_UNLOCKED;
21 static DEFINE_IDA(sysfs_ino_ida);
22
23 /**
24  *      sysfs_link_sibling - link sysfs_dirent into sibling list
25  *      @sd: sysfs_dirent of interest
26  *
27  *      Link @sd into its sibling list which starts from
28  *      sd->s_parent->s_children.
29  *
30  *      Locking:
31  *      mutex_lock(sysfs_mutex)
32  */
33 void sysfs_link_sibling(struct sysfs_dirent *sd)
34 {
35         struct sysfs_dirent *parent_sd = sd->s_parent;
36
37         BUG_ON(sd->s_sibling);
38         sd->s_sibling = parent_sd->s_children;
39         parent_sd->s_children = sd;
40 }
41
42 /**
43  *      sysfs_unlink_sibling - unlink sysfs_dirent from sibling list
44  *      @sd: sysfs_dirent of interest
45  *
46  *      Unlink @sd from its sibling list which starts from
47  *      sd->s_parent->s_children.
48  *
49  *      Locking:
50  *      mutex_lock(sysfs_mutex)
51  */
52 void sysfs_unlink_sibling(struct sysfs_dirent *sd)
53 {
54         struct sysfs_dirent **pos;
55
56         for (pos = &sd->s_parent->s_children; *pos; pos = &(*pos)->s_sibling) {
57                 if (*pos == sd) {
58                         *pos = sd->s_sibling;
59                         sd->s_sibling = NULL;
60                         break;
61                 }
62         }
63 }
64
65 /**
66  *      sysfs_get_dentry - get dentry for the given sysfs_dirent
67  *      @sd: sysfs_dirent of interest
68  *
69  *      Get dentry for @sd.  Dentry is looked up if currently not
70  *      present.  This function climbs sysfs_dirent tree till it
71  *      reaches a sysfs_dirent with valid dentry attached and descends
72  *      down from there looking up dentry for each step.
73  *
74  *      LOCKING:
75  *      Kernel thread context (may sleep)
76  *
77  *      RETURNS:
78  *      Pointer to found dentry on success, ERR_PTR() value on error.
79  */
80 struct dentry *sysfs_get_dentry(struct sysfs_dirent *sd)
81 {
82         struct sysfs_dirent *cur;
83         struct dentry *parent_dentry, *dentry;
84         int i, depth;
85
86         /* Find the first parent which has valid s_dentry and get the
87          * dentry.
88          */
89         mutex_lock(&sysfs_mutex);
90  restart0:
91         spin_lock(&sysfs_assoc_lock);
92  restart1:
93         spin_lock(&dcache_lock);
94
95         dentry = NULL;
96         depth = 0;
97         cur = sd;
98         while (!cur->s_dentry || !cur->s_dentry->d_inode) {
99                 if (cur->s_flags & SYSFS_FLAG_REMOVED) {
100                         dentry = ERR_PTR(-ENOENT);
101                         depth = 0;
102                         break;
103                 }
104                 cur = cur->s_parent;
105                 depth++;
106         }
107         if (!IS_ERR(dentry))
108                 dentry = dget_locked(cur->s_dentry);
109
110         spin_unlock(&dcache_lock);
111         spin_unlock(&sysfs_assoc_lock);
112
113         /* from the found dentry, look up depth times */
114         while (depth--) {
115                 /* find and get depth'th ancestor */
116                 for (cur = sd, i = 0; cur && i < depth; i++)
117                         cur = cur->s_parent;
118
119                 /* This can happen if tree structure was modified due
120                  * to move/rename.  Restart.
121                  */
122                 if (i != depth) {
123                         dput(dentry);
124                         goto restart0;
125                 }
126
127                 sysfs_get(cur);
128
129                 mutex_unlock(&sysfs_mutex);
130
131                 /* look it up */
132                 parent_dentry = dentry;
133                 dentry = lookup_one_len_kern(cur->s_name, parent_dentry,
134                                              strlen(cur->s_name));
135                 dput(parent_dentry);
136
137                 if (IS_ERR(dentry)) {
138                         sysfs_put(cur);
139                         return dentry;
140                 }
141
142                 mutex_lock(&sysfs_mutex);
143                 spin_lock(&sysfs_assoc_lock);
144
145                 /* This, again, can happen if tree structure has
146                  * changed and we looked up the wrong thing.  Restart.
147                  */
148                 if (cur->s_dentry != dentry) {
149                         dput(dentry);
150                         sysfs_put(cur);
151                         goto restart1;
152                 }
153
154                 spin_unlock(&sysfs_assoc_lock);
155
156                 sysfs_put(cur);
157         }
158
159         mutex_unlock(&sysfs_mutex);
160         return dentry;
161 }
162
163 /**
164  *      sysfs_get_active - get an active reference to sysfs_dirent
165  *      @sd: sysfs_dirent to get an active reference to
166  *
167  *      Get an active reference of @sd.  This function is noop if @sd
168  *      is NULL.
169  *
170  *      RETURNS:
171  *      Pointer to @sd on success, NULL on failure.
172  */
173 struct sysfs_dirent *sysfs_get_active(struct sysfs_dirent *sd)
174 {
175         if (unlikely(!sd))
176                 return NULL;
177
178         while (1) {
179                 int v, t;
180
181                 v = atomic_read(&sd->s_active);
182                 if (unlikely(v < 0))
183                         return NULL;
184
185                 t = atomic_cmpxchg(&sd->s_active, v, v + 1);
186                 if (likely(t == v))
187                         return sd;
188                 if (t < 0)
189                         return NULL;
190
191                 cpu_relax();
192         }
193 }
194
195 /**
196  *      sysfs_put_active - put an active reference to sysfs_dirent
197  *      @sd: sysfs_dirent to put an active reference to
198  *
199  *      Put an active reference to @sd.  This function is noop if @sd
200  *      is NULL.
201  */
202 void sysfs_put_active(struct sysfs_dirent *sd)
203 {
204         struct completion *cmpl;
205         int v;
206
207         if (unlikely(!sd))
208                 return;
209
210         v = atomic_dec_return(&sd->s_active);
211         if (likely(v != SD_DEACTIVATED_BIAS))
212                 return;
213
214         /* atomic_dec_return() is a mb(), we'll always see the updated
215          * sd->s_sibling.
216          */
217         cmpl = (void *)sd->s_sibling;
218         complete(cmpl);
219 }
220
221 /**
222  *      sysfs_get_active_two - get active references to sysfs_dirent and parent
223  *      @sd: sysfs_dirent of interest
224  *
225  *      Get active reference to @sd and its parent.  Parent's active
226  *      reference is grabbed first.  This function is noop if @sd is
227  *      NULL.
228  *
229  *      RETURNS:
230  *      Pointer to @sd on success, NULL on failure.
231  */
232 struct sysfs_dirent *sysfs_get_active_two(struct sysfs_dirent *sd)
233 {
234         if (sd) {
235                 if (sd->s_parent && unlikely(!sysfs_get_active(sd->s_parent)))
236                         return NULL;
237                 if (unlikely(!sysfs_get_active(sd))) {
238                         sysfs_put_active(sd->s_parent);
239                         return NULL;
240                 }
241         }
242         return sd;
243 }
244
245 /**
246  *      sysfs_put_active_two - put active references to sysfs_dirent and parent
247  *      @sd: sysfs_dirent of interest
248  *
249  *      Put active references to @sd and its parent.  This function is
250  *      noop if @sd is NULL.
251  */
252 void sysfs_put_active_two(struct sysfs_dirent *sd)
253 {
254         if (sd) {
255                 sysfs_put_active(sd);
256                 sysfs_put_active(sd->s_parent);
257         }
258 }
259
260 /**
261  *      sysfs_deactivate - deactivate sysfs_dirent
262  *      @sd: sysfs_dirent to deactivate
263  *
264  *      Deny new active references and drain existing ones.
265  */
266 static void sysfs_deactivate(struct sysfs_dirent *sd)
267 {
268         DECLARE_COMPLETION_ONSTACK(wait);
269         int v;
270
271         BUG_ON(sd->s_sibling || !(sd->s_flags & SYSFS_FLAG_REMOVED));
272         sd->s_sibling = (void *)&wait;
273
274         /* atomic_add_return() is a mb(), put_active() will always see
275          * the updated sd->s_sibling.
276          */
277         v = atomic_add_return(SD_DEACTIVATED_BIAS, &sd->s_active);
278
279         if (v != SD_DEACTIVATED_BIAS)
280                 wait_for_completion(&wait);
281
282         sd->s_sibling = NULL;
283 }
284
285 static int sysfs_alloc_ino(ino_t *pino)
286 {
287         int ino, rc;
288
289  retry:
290         spin_lock(&sysfs_ino_lock);
291         rc = ida_get_new_above(&sysfs_ino_ida, 2, &ino);
292         spin_unlock(&sysfs_ino_lock);
293
294         if (rc == -EAGAIN) {
295                 if (ida_pre_get(&sysfs_ino_ida, GFP_KERNEL))
296                         goto retry;
297                 rc = -ENOMEM;
298         }
299
300         *pino = ino;
301         return rc;
302 }
303
304 static void sysfs_free_ino(ino_t ino)
305 {
306         spin_lock(&sysfs_ino_lock);
307         ida_remove(&sysfs_ino_ida, ino);
308         spin_unlock(&sysfs_ino_lock);
309 }
310
311 void release_sysfs_dirent(struct sysfs_dirent * sd)
312 {
313         struct sysfs_dirent *parent_sd;
314
315  repeat:
316         /* Moving/renaming is always done while holding reference.
317          * sd->s_parent won't change beneath us.
318          */
319         parent_sd = sd->s_parent;
320
321         if (sysfs_type(sd) == SYSFS_KOBJ_LINK)
322                 sysfs_put(sd->s_elem.symlink.target_sd);
323         if (sysfs_type(sd) & SYSFS_COPY_NAME)
324                 kfree(sd->s_name);
325         kfree(sd->s_iattr);
326         sysfs_free_ino(sd->s_ino);
327         kmem_cache_free(sysfs_dir_cachep, sd);
328
329         sd = parent_sd;
330         if (sd && atomic_dec_and_test(&sd->s_count))
331                 goto repeat;
332 }
333
334 static void sysfs_d_iput(struct dentry * dentry, struct inode * inode)
335 {
336         struct sysfs_dirent * sd = dentry->d_fsdata;
337
338         if (sd) {
339                 /* sd->s_dentry is protected with sysfs_assoc_lock.
340                  * This allows sysfs_drop_dentry() to dereference it.
341                  */
342                 spin_lock(&sysfs_assoc_lock);
343
344                 /* The dentry might have been deleted or another
345                  * lookup could have happened updating sd->s_dentry to
346                  * point the new dentry.  Ignore if it isn't pointing
347                  * to this dentry.
348                  */
349                 if (sd->s_dentry == dentry)
350                         sd->s_dentry = NULL;
351                 spin_unlock(&sysfs_assoc_lock);
352                 sysfs_put(sd);
353         }
354         iput(inode);
355 }
356
357 static struct dentry_operations sysfs_dentry_ops = {
358         .d_iput         = sysfs_d_iput,
359 };
360
361 struct sysfs_dirent *sysfs_new_dirent(const char *name, umode_t mode, int type)
362 {
363         char *dup_name = NULL;
364         struct sysfs_dirent *sd;
365
366         if (type & SYSFS_COPY_NAME) {
367                 name = dup_name = kstrdup(name, GFP_KERNEL);
368                 if (!name)
369                         return NULL;
370         }
371
372         sd = kmem_cache_zalloc(sysfs_dir_cachep, GFP_KERNEL);
373         if (!sd)
374                 goto err_out1;
375
376         if (sysfs_alloc_ino(&sd->s_ino))
377                 goto err_out2;
378
379         atomic_set(&sd->s_count, 1);
380         atomic_set(&sd->s_active, 0);
381         atomic_set(&sd->s_event, 1);
382
383         sd->s_name = name;
384         sd->s_mode = mode;
385         sd->s_flags = type;
386
387         return sd;
388
389  err_out2:
390         kmem_cache_free(sysfs_dir_cachep, sd);
391  err_out1:
392         kfree(dup_name);
393         return NULL;
394 }
395
396 /**
397  *      sysfs_attach_dentry - associate sysfs_dirent with dentry
398  *      @sd: target sysfs_dirent
399  *      @dentry: dentry to associate
400  *
401  *      Associate @sd with @dentry.  This is protected by
402  *      sysfs_assoc_lock to avoid race with sysfs_d_iput().
403  *
404  *      LOCKING:
405  *      mutex_lock(sysfs_mutex)
406  */
407 static void sysfs_attach_dentry(struct sysfs_dirent *sd, struct dentry *dentry)
408 {
409         dentry->d_op = &sysfs_dentry_ops;
410         dentry->d_fsdata = sysfs_get(sd);
411
412         /* protect sd->s_dentry against sysfs_d_iput */
413         spin_lock(&sysfs_assoc_lock);
414         sd->s_dentry = dentry;
415         spin_unlock(&sysfs_assoc_lock);
416
417         d_rehash(dentry);
418 }
419
420 static int sysfs_ilookup_test(struct inode *inode, void *arg)
421 {
422         struct sysfs_dirent *sd = arg;
423         return inode->i_ino == sd->s_ino;
424 }
425
426 /**
427  *      sysfs_addrm_start - prepare for sysfs_dirent add/remove
428  *      @acxt: pointer to sysfs_addrm_cxt to be used
429  *      @parent_sd: parent sysfs_dirent
430  *
431  *      This function is called when the caller is about to add or
432  *      remove sysfs_dirent under @parent_sd.  This function acquires
433  *      sysfs_mutex, grabs inode for @parent_sd if available and lock
434  *      i_mutex of it.  @acxt is used to keep and pass context to
435  *      other addrm functions.
436  *
437  *      LOCKING:
438  *      Kernel thread context (may sleep).  sysfs_mutex is locked on
439  *      return.  i_mutex of parent inode is locked on return if
440  *      available.
441  */
442 void sysfs_addrm_start(struct sysfs_addrm_cxt *acxt,
443                        struct sysfs_dirent *parent_sd)
444 {
445         struct inode *inode;
446
447         memset(acxt, 0, sizeof(*acxt));
448         acxt->parent_sd = parent_sd;
449
450         /* Lookup parent inode.  inode initialization and I_NEW
451          * clearing are protected by sysfs_mutex.  By grabbing it and
452          * looking up with _nowait variant, inode state can be
453          * determined reliably.
454          */
455         mutex_lock(&sysfs_mutex);
456
457         inode = ilookup5_nowait(sysfs_sb, parent_sd->s_ino, sysfs_ilookup_test,
458                                 parent_sd);
459
460         if (inode && !(inode->i_state & I_NEW)) {
461                 /* parent inode available */
462                 acxt->parent_inode = inode;
463
464                 /* sysfs_mutex is below i_mutex in lock hierarchy.
465                  * First, trylock i_mutex.  If fails, unlock
466                  * sysfs_mutex and lock them in order.
467                  */
468                 if (!mutex_trylock(&inode->i_mutex)) {
469                         mutex_unlock(&sysfs_mutex);
470                         mutex_lock(&inode->i_mutex);
471                         mutex_lock(&sysfs_mutex);
472                 }
473         } else
474                 iput(inode);
475 }
476
477 /**
478  *      sysfs_add_one - add sysfs_dirent to parent
479  *      @acxt: addrm context to use
480  *      @sd: sysfs_dirent to be added
481  *
482  *      Get @acxt->parent_sd and set sd->s_parent to it and increment
483  *      nlink of parent inode if @sd is a directory.  @sd is NOT
484  *      linked into the children list of the parent.  The caller
485  *      should invoke sysfs_link_sibling() after this function
486  *      completes if @sd needs to be on the children list.
487  *
488  *      This function should be called between calls to
489  *      sysfs_addrm_start() and sysfs_addrm_finish() and should be
490  *      passed the same @acxt as passed to sysfs_addrm_start().
491  *
492  *      LOCKING:
493  *      Determined by sysfs_addrm_start().
494  */
495 void sysfs_add_one(struct sysfs_addrm_cxt *acxt, struct sysfs_dirent *sd)
496 {
497         sd->s_parent = sysfs_get(acxt->parent_sd);
498
499         if (sysfs_type(sd) == SYSFS_DIR && acxt->parent_inode)
500                 inc_nlink(acxt->parent_inode);
501
502         acxt->cnt++;
503 }
504
505 /**
506  *      sysfs_remove_one - remove sysfs_dirent from parent
507  *      @acxt: addrm context to use
508  *      @sd: sysfs_dirent to be added
509  *
510  *      Mark @sd removed and drop nlink of parent inode if @sd is a
511  *      directory.  @sd is NOT unlinked from the children list of the
512  *      parent.  The caller is repsonsible for removing @sd from the
513  *      children list before calling this function.
514  *
515  *      This function should be called between calls to
516  *      sysfs_addrm_start() and sysfs_addrm_finish() and should be
517  *      passed the same @acxt as passed to sysfs_addrm_start().
518  *
519  *      LOCKING:
520  *      Determined by sysfs_addrm_start().
521  */
522 void sysfs_remove_one(struct sysfs_addrm_cxt *acxt, struct sysfs_dirent *sd)
523 {
524         BUG_ON(sd->s_sibling || (sd->s_flags & SYSFS_FLAG_REMOVED));
525
526         sd->s_flags |= SYSFS_FLAG_REMOVED;
527         sd->s_sibling = acxt->removed;
528         acxt->removed = sd;
529
530         if (sysfs_type(sd) == SYSFS_DIR && acxt->parent_inode)
531                 drop_nlink(acxt->parent_inode);
532
533         acxt->cnt++;
534 }
535
536 /**
537  *      sysfs_drop_dentry - drop dentry for the specified sysfs_dirent
538  *      @sd: target sysfs_dirent
539  *
540  *      Drop dentry for @sd.  @sd must have been unlinked from its
541  *      parent on entry to this function such that it can't be looked
542  *      up anymore.
543  *
544  *      @sd->s_dentry which is protected with sysfs_assoc_lock points
545  *      to the currently associated dentry but we're not holding a
546  *      reference to it and racing with dput().  Grab dcache_lock and
547  *      verify dentry before dropping it.  If @sd->s_dentry is NULL or
548  *      dput() beats us, no need to bother.
549  */
550 static void sysfs_drop_dentry(struct sysfs_dirent *sd)
551 {
552         struct dentry *dentry = NULL;
553         struct inode *inode;
554
555         /* We're not holding a reference to ->s_dentry dentry but the
556          * field will stay valid as long as sysfs_assoc_lock is held.
557          */
558         spin_lock(&sysfs_assoc_lock);
559         spin_lock(&dcache_lock);
560
561         /* drop dentry if it's there and dput() didn't kill it yet */
562         if (sd->s_dentry && sd->s_dentry->d_inode) {
563                 dentry = dget_locked(sd->s_dentry);
564                 spin_lock(&dentry->d_lock);
565                 __d_drop(dentry);
566                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
567         }
568
569         spin_unlock(&dcache_lock);
570         spin_unlock(&sysfs_assoc_lock);
571
572         /* dentries for shadowed inodes are pinned, unpin */
573         if (dentry && sysfs_is_shadowed_inode(dentry->d_inode))
574                 dput(dentry);
575         dput(dentry);
576
577         /* adjust nlink and update timestamp */
578         inode = ilookup(sysfs_sb, sd->s_ino);
579         if (inode) {
580                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
581
582                 inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
583                 drop_nlink(inode);
584                 if (sysfs_type(sd) == SYSFS_DIR)
585                         drop_nlink(inode);
586
587                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
588                 iput(inode);
589         }
590 }
591
592 /**
593  *      sysfs_addrm_finish - finish up sysfs_dirent add/remove
594  *      @acxt: addrm context to finish up
595  *
596  *      Finish up sysfs_dirent add/remove.  Resources acquired by
597  *      sysfs_addrm_start() are released and removed sysfs_dirents are
598  *      cleaned up.  Timestamps on the parent inode are updated.
599  *
600  *      LOCKING:
601  *      All mutexes acquired by sysfs_addrm_start() are released.
602  *
603  *      RETURNS:
604  *      Number of added/removed sysfs_dirents since sysfs_addrm_start().
605  */
606 int sysfs_addrm_finish(struct sysfs_addrm_cxt *acxt)
607 {
608         /* release resources acquired by sysfs_addrm_start() */
609         mutex_unlock(&sysfs_mutex);
610         if (acxt->parent_inode) {
611                 struct inode *inode = acxt->parent_inode;
612
613                 /* if added/removed, update timestamps on the parent */
614                 if (acxt->cnt)
615                         inode->i_ctime = inode->i_mtime = CURRENT_TIME;
616
617                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
618                 iput(inode);
619         }
620
621         /* kill removed sysfs_dirents */
622         while (acxt->removed) {
623                 struct sysfs_dirent *sd = acxt->removed;
624
625                 acxt->removed = sd->s_sibling;
626                 sd->s_sibling = NULL;
627
628                 sysfs_drop_dentry(sd);
629                 sysfs_deactivate(sd);
630                 sysfs_put(sd);
631         }
632
633         return acxt->cnt;
634 }
635
636 /**
637  *      sysfs_find_dirent - find sysfs_dirent with the given name
638  *      @parent_sd: sysfs_dirent to search under
639  *      @name: name to look for
640  *
641  *      Look for sysfs_dirent with name @name under @parent_sd.
642  *
643  *      LOCKING:
644  *      mutex_lock(sysfs_mutex)
645  *
646  *      RETURNS:
647  *      Pointer to sysfs_dirent if found, NULL if not.
648  */
649 struct sysfs_dirent *sysfs_find_dirent(struct sysfs_dirent *parent_sd,
650                                        const unsigned char *name)
651 {
652         struct sysfs_dirent *sd;
653
654         for (sd = parent_sd->s_children; sd; sd = sd->s_sibling)
655                 if (sysfs_type(sd) && !strcmp(sd->s_name, name))
656                         return sd;
657         return NULL;
658 }
659
660 /**
661  *      sysfs_get_dirent - find and get sysfs_dirent with the given name
662  *      @parent_sd: sysfs_dirent to search under
663  *      @name: name to look for
664  *
665  *      Look for sysfs_dirent with name @name under @parent_sd and get
666  *      it if found.
667  *
668  *      LOCKING:
669  *      Kernel thread context (may sleep).  Grabs sysfs_mutex.
670  *
671  *      RETURNS:
672  *      Pointer to sysfs_dirent if found, NULL if not.
673  */
674 struct sysfs_dirent *sysfs_get_dirent(struct sysfs_dirent *parent_sd,
675                                       const unsigned char *name)
676 {
677         struct sysfs_dirent *sd;
678
679         mutex_lock(&sysfs_mutex);
680         sd = sysfs_find_dirent(parent_sd, name);
681         sysfs_get(sd);
682         mutex_unlock(&sysfs_mutex);
683
684         return sd;
685 }
686
687 static int create_dir(struct kobject *kobj, struct sysfs_dirent *parent_sd,
688                       const char *name, struct sysfs_dirent **p_sd)
689 {
690         umode_t mode = S_IFDIR| S_IRWXU | S_IRUGO | S_IXUGO;
691         struct sysfs_addrm_cxt acxt;
692         struct sysfs_dirent *sd;
693
694         /* allocate */
695         sd = sysfs_new_dirent(name, mode, SYSFS_DIR);
696         if (!sd)
697                 return -ENOMEM;
698         sd->s_elem.dir.kobj = kobj;
699
700         /* link in */
701         sysfs_addrm_start(&acxt, parent_sd);
702         if (!sysfs_find_dirent(parent_sd, name)) {
703                 sysfs_add_one(&acxt, sd);
704                 sysfs_link_sibling(sd);
705         }
706         if (sysfs_addrm_finish(&acxt)) {
707                 *p_sd = sd;
708                 return 0;
709         }
710
711         sysfs_put(sd);
712         return -EEXIST;
713 }
714
715 int sysfs_create_subdir(struct kobject *kobj, const char *name,
716                         struct sysfs_dirent **p_sd)
717 {
718         return create_dir(kobj, kobj->sd, name, p_sd);
719 }
720
721 /**
722  *      sysfs_create_dir - create a directory for an object.
723  *      @kobj:          object we're creating directory for. 
724  *      @shadow_parent: parent object.
725  */
726 int sysfs_create_dir(struct kobject *kobj,
727                      struct sysfs_dirent *shadow_parent_sd)
728 {
729         struct sysfs_dirent *parent_sd, *sd;
730         int error = 0;
731
732         BUG_ON(!kobj);
733
734         if (shadow_parent_sd)
735                 parent_sd = shadow_parent_sd;
736         else if (kobj->parent)
737                 parent_sd = kobj->parent->sd;
738         else if (sysfs_mount && sysfs_mount->mnt_sb)
739                 parent_sd = sysfs_mount->mnt_sb->s_root->d_fsdata;
740         else
741                 return -EFAULT;
742
743         error = create_dir(kobj, parent_sd, kobject_name(kobj), &sd);
744         if (!error)
745                 kobj->sd = sd;
746         return error;
747 }
748
749 static int sysfs_count_nlink(struct sysfs_dirent *sd)
750 {
751         struct sysfs_dirent *child;
752         int nr = 0;
753
754         for (child = sd->s_children; child; child = child->s_sibling)
755                 if (sysfs_type(child) == SYSFS_DIR)
756                         nr++;
757         return nr + 2;
758 }
759
760 static struct dentry * sysfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
761                                 struct nameidata *nd)
762 {
763         struct sysfs_dirent * parent_sd = dentry->d_parent->d_fsdata;
764         struct sysfs_dirent * sd;
765         struct bin_attribute *bin_attr;
766         struct inode *inode;
767         int found = 0;
768
769         for (sd = parent_sd->s_children; sd; sd = sd->s_sibling) {
770                 if (sysfs_type(sd) &&
771                     !strcmp(sd->s_name, dentry->d_name.name)) {
772                         found = 1;
773                         break;
774                 }
775         }
776
777         /* no such entry */
778         if (!found)
779                 return NULL;
780
781         /* attach dentry and inode */
782         inode = sysfs_get_inode(sd);
783         if (!inode)
784                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
785
786         mutex_lock(&sysfs_mutex);
787
788         if (inode->i_state & I_NEW) {
789                 /* initialize inode according to type */
790                 switch (sysfs_type(sd)) {
791                 case SYSFS_DIR:
792                         inode->i_op = &sysfs_dir_inode_operations;
793                         inode->i_fop = &sysfs_dir_operations;
794                         inode->i_nlink = sysfs_count_nlink(sd);
795                         break;
796                 case SYSFS_KOBJ_ATTR:
797                         inode->i_size = PAGE_SIZE;
798                         inode->i_fop = &sysfs_file_operations;
799                         break;
800                 case SYSFS_KOBJ_BIN_ATTR:
801                         bin_attr = sd->s_elem.bin_attr.bin_attr;
802                         inode->i_size = bin_attr->size;
803                         inode->i_fop = &bin_fops;
804                         break;
805                 case SYSFS_KOBJ_LINK:
806                         inode->i_op = &sysfs_symlink_inode_operations;
807                         break;
808                 default:
809                         BUG();
810                 }
811         }
812
813         sysfs_instantiate(dentry, inode);
814         sysfs_attach_dentry(sd, dentry);
815
816         mutex_unlock(&sysfs_mutex);
817
818         return NULL;
819 }
820
821 const struct inode_operations sysfs_dir_inode_operations = {
822         .lookup         = sysfs_lookup,
823         .setattr        = sysfs_setattr,
824 };
825
826 static void remove_dir(struct sysfs_dirent *sd)
827 {
828         struct sysfs_addrm_cxt acxt;
829
830         sysfs_addrm_start(&acxt, sd->s_parent);
831         sysfs_unlink_sibling(sd);
832         sysfs_remove_one(&acxt, sd);
833         sysfs_addrm_finish(&acxt);
834 }
835
836 void sysfs_remove_subdir(struct sysfs_dirent *sd)
837 {
838         remove_dir(sd);
839 }
840
841
842 static void __sysfs_remove_dir(struct sysfs_dirent *dir_sd)
843 {
844         struct sysfs_addrm_cxt acxt;
845         struct sysfs_dirent **pos;
846
847         if (!dir_sd)
848                 return;
849
850         pr_debug("sysfs %s: removing dir\n", dir_sd->s_name);
851         sysfs_addrm_start(&acxt, dir_sd);
852         pos = &dir_sd->s_children;
853         while (*pos) {
854                 struct sysfs_dirent *sd = *pos;
855
856                 if (sysfs_type(sd) && sysfs_type(sd) != SYSFS_DIR) {
857                         *pos = sd->s_sibling;
858                         sd->s_sibling = NULL;
859                         sysfs_remove_one(&acxt, sd);
860                 } else
861                         pos = &(*pos)->s_sibling;
862         }
863         sysfs_addrm_finish(&acxt);
864
865         remove_dir(dir_sd);
866 }
867
868 /**
869  *      sysfs_remove_dir - remove an object's directory.
870  *      @kobj:  object.
871  *
872  *      The only thing special about this is that we remove any files in
873  *      the directory before we remove the directory, and we've inlined
874  *      what used to be sysfs_rmdir() below, instead of calling separately.
875  */
876
877 void sysfs_remove_dir(struct kobject * kobj)
878 {
879         struct sysfs_dirent *sd = kobj->sd;
880
881         spin_lock(&sysfs_assoc_lock);
882         kobj->sd = NULL;
883         spin_unlock(&sysfs_assoc_lock);
884
885         __sysfs_remove_dir(sd);
886 }
887
888 int sysfs_rename_dir(struct kobject *kobj, struct sysfs_dirent *new_parent_sd,
889                      const char *new_name)
890 {
891         struct sysfs_dirent *sd = kobj->sd;
892         struct dentry *new_parent = NULL;
893         struct dentry *old_dentry = NULL, *new_dentry = NULL;
894         const char *dup_name = NULL;
895         int error;
896
897         /* get dentries */
898         old_dentry = sysfs_get_dentry(sd);
899         if (IS_ERR(old_dentry)) {
900                 error = PTR_ERR(old_dentry);
901                 goto out_dput;
902         }
903
904         new_parent = sysfs_get_dentry(new_parent_sd);
905         if (IS_ERR(new_parent)) {
906                 error = PTR_ERR(new_parent);
907                 goto out_dput;
908         }
909
910         /* lock new_parent and get dentry for new name */
911         mutex_lock(&new_parent->d_inode->i_mutex);
912
913         new_dentry = lookup_one_len(new_name, new_parent, strlen(new_name));
914         if (IS_ERR(new_dentry)) {
915                 error = PTR_ERR(new_dentry);
916                 goto out_unlock;
917         }
918
919         /* By allowing two different directories with the same
920          * d_parent we allow this routine to move between different
921          * shadows of the same directory
922          */
923         error = -EINVAL;
924         if (old_dentry->d_parent->d_inode != new_parent->d_inode ||
925             new_dentry->d_parent->d_inode != new_parent->d_inode ||
926             old_dentry == new_dentry)
927                 goto out_unlock;
928
929         error = -EEXIST;
930         if (new_dentry->d_inode)
931                 goto out_unlock;
932
933         /* rename kobject and sysfs_dirent */
934         error = -ENOMEM;
935         new_name = dup_name = kstrdup(new_name, GFP_KERNEL);
936         if (!new_name)
937                 goto out_drop;
938
939         error = kobject_set_name(kobj, "%s", new_name);
940         if (error)
941                 goto out_drop;
942
943         dup_name = sd->s_name;
944         sd->s_name = new_name;
945
946         /* move under the new parent */
947         d_add(new_dentry, NULL);
948         d_move(sd->s_dentry, new_dentry);
949
950         mutex_lock(&sysfs_mutex);
951
952         sysfs_unlink_sibling(sd);
953         sysfs_get(new_parent_sd);
954         sysfs_put(sd->s_parent);
955         sd->s_parent = new_parent_sd;
956         sysfs_link_sibling(sd);
957
958         mutex_unlock(&sysfs_mutex);
959
960         error = 0;
961         goto out_unlock;
962
963  out_drop:
964         d_drop(new_dentry);
965  out_unlock:
966         mutex_unlock(&new_parent->d_inode->i_mutex);
967  out_dput:
968         kfree(dup_name);
969         dput(new_parent);
970         dput(old_dentry);
971         dput(new_dentry);
972         return error;
973 }
974
975 int sysfs_move_dir(struct kobject *kobj, struct kobject *new_parent_kobj)
976 {
977         struct sysfs_dirent *sd = kobj->sd;
978         struct sysfs_dirent *new_parent_sd;
979         struct dentry *old_parent, *new_parent = NULL;
980         struct dentry *old_dentry = NULL, *new_dentry = NULL;
981         int error;
982
983         BUG_ON(!sd->s_parent);
984         new_parent_sd = new_parent_kobj->sd ? new_parent_kobj->sd : &sysfs_root;
985
986         /* get dentries */
987         old_dentry = sysfs_get_dentry(sd);
988         if (IS_ERR(old_dentry)) {
989                 error = PTR_ERR(old_dentry);
990                 goto out_dput;
991         }
992         old_parent = sd->s_parent->s_dentry;
993
994         new_parent = sysfs_get_dentry(new_parent_sd);
995         if (IS_ERR(new_parent)) {
996                 error = PTR_ERR(new_parent);
997                 goto out_dput;
998         }
999
1000         if (old_parent->d_inode == new_parent->d_inode) {
1001                 error = 0;
1002                 goto out_dput;  /* nothing to move */
1003         }
1004 again:
1005         mutex_lock(&old_parent->d_inode->i_mutex);
1006         if (!mutex_trylock(&new_parent->d_inode->i_mutex)) {
1007                 mutex_unlock(&old_parent->d_inode->i_mutex);
1008                 goto again;
1009         }
1010
1011         new_dentry = lookup_one_len(kobj->name, new_parent, strlen(kobj->name));
1012         if (IS_ERR(new_dentry)) {
1013                 error = PTR_ERR(new_dentry);
1014                 goto out_unlock;
1015         } else
1016                 error = 0;
1017         d_add(new_dentry, NULL);
1018         d_move(sd->s_dentry, new_dentry);
1019         dput(new_dentry);
1020
1021         /* Remove from old parent's list and insert into new parent's list. */
1022         mutex_lock(&sysfs_mutex);
1023
1024         sysfs_unlink_sibling(sd);
1025         sysfs_get(new_parent_sd);
1026         sysfs_put(sd->s_parent);
1027         sd->s_parent = new_parent_sd;
1028         sysfs_link_sibling(sd);
1029
1030         mutex_unlock(&sysfs_mutex);
1031
1032  out_unlock:
1033         mutex_unlock(&new_parent->d_inode->i_mutex);
1034         mutex_unlock(&old_parent->d_inode->i_mutex);
1035  out_dput:
1036         dput(new_parent);
1037         dput(old_dentry);
1038         dput(new_dentry);
1039         return error;
1040 }
1041
1042 static int sysfs_dir_open(struct inode *inode, struct file *file)
1043 {
1044         struct dentry * dentry = file->f_path.dentry;
1045         struct sysfs_dirent * parent_sd = dentry->d_fsdata;
1046         struct sysfs_dirent * sd;
1047
1048         sd = sysfs_new_dirent("_DIR_", 0, 0);
1049         if (sd) {
1050                 mutex_lock(&sysfs_mutex);
1051                 sd->s_parent = sysfs_get(parent_sd);
1052                 sysfs_link_sibling(sd);
1053                 mutex_unlock(&sysfs_mutex);
1054         }
1055
1056         file->private_data = sd;
1057         return sd ? 0 : -ENOMEM;
1058 }
1059
1060 static int sysfs_dir_close(struct inode *inode, struct file *file)
1061 {
1062         struct sysfs_dirent * cursor = file->private_data;
1063
1064         mutex_lock(&sysfs_mutex);
1065         sysfs_unlink_sibling(cursor);
1066         mutex_unlock(&sysfs_mutex);
1067
1068         release_sysfs_dirent(cursor);
1069
1070         return 0;
1071 }
1072
1073 /* Relationship between s_mode and the DT_xxx types */
1074 static inline unsigned char dt_type(struct sysfs_dirent *sd)
1075 {
1076         return (sd->s_mode >> 12) & 15;
1077 }
1078
1079 static int sysfs_readdir(struct file * filp, void * dirent, filldir_t filldir)
1080 {
1081         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
1082         struct sysfs_dirent * parent_sd = dentry->d_fsdata;
1083         struct sysfs_dirent *cursor = filp->private_data;
1084         struct sysfs_dirent **pos;
1085         ino_t ino;
1086         int i = filp->f_pos;
1087
1088         switch (i) {
1089                 case 0:
1090                         ino = parent_sd->s_ino;
1091                         if (filldir(dirent, ".", 1, i, ino, DT_DIR) < 0)
1092                                 break;
1093                         filp->f_pos++;
1094                         i++;
1095                         /* fallthrough */
1096                 case 1:
1097                         if (parent_sd->s_parent)
1098                                 ino = parent_sd->s_parent->s_ino;
1099                         else
1100                                 ino = parent_sd->s_ino;
1101                         if (filldir(dirent, "..", 2, i, ino, DT_DIR) < 0)
1102                                 break;
1103                         filp->f_pos++;
1104                         i++;
1105                         /* fallthrough */
1106                 default:
1107                         mutex_lock(&sysfs_mutex);
1108
1109                         pos = &parent_sd->s_children;
1110                         while (*pos != cursor)
1111                                 pos = &(*pos)->s_sibling;
1112
1113                         /* unlink cursor */
1114                         *pos = cursor->s_sibling;
1115
1116                         if (filp->f_pos == 2)
1117                                 pos = &parent_sd->s_children;
1118
1119                         for ( ; *pos; pos = &(*pos)->s_sibling) {
1120                                 struct sysfs_dirent *next = *pos;
1121                                 const char * name;
1122                                 int len;
1123
1124                                 if (!sysfs_type(next))
1125                                         continue;
1126
1127                                 name = next->s_name;
1128                                 len = strlen(name);
1129                                 ino = next->s_ino;
1130
1131                                 if (filldir(dirent, name, len, filp->f_pos, ino,
1132                                                  dt_type(next)) < 0)
1133                                         break;
1134
1135                                 filp->f_pos++;
1136                         }
1137
1138                         /* put cursor back in */
1139                         cursor->s_sibling = *pos;
1140                         *pos = cursor;
1141
1142                         mutex_unlock(&sysfs_mutex);
1143         }
1144         return 0;
1145 }
1146
1147 static loff_t sysfs_dir_lseek(struct file * file, loff_t offset, int origin)
1148 {
1149         struct dentry * dentry = file->f_path.dentry;
1150
1151         switch (origin) {
1152                 case 1:
1153                         offset += file->f_pos;
1154                 case 0:
1155                         if (offset >= 0)
1156                                 break;
1157                 default:
1158                         return -EINVAL;
1159         }
1160         if (offset != file->f_pos) {
1161                 mutex_lock(&sysfs_mutex);
1162
1163                 file->f_pos = offset;
1164                 if (file->f_pos >= 2) {
1165                         struct sysfs_dirent *sd = dentry->d_fsdata;
1166                         struct sysfs_dirent *cursor = file->private_data;
1167                         struct sysfs_dirent **pos;
1168                         loff_t n = file->f_pos - 2;
1169
1170                         sysfs_unlink_sibling(cursor);
1171
1172                         pos = &sd->s_children;
1173                         while (n && *pos) {
1174                                 struct sysfs_dirent *next = *pos;
1175                                 if (sysfs_type(next))
1176                                         n--;
1177                                 pos = &(*pos)->s_sibling;
1178                         }
1179
1180                         cursor->s_sibling = *pos;
1181                         *pos = cursor;
1182                 }
1183
1184                 mutex_unlock(&sysfs_mutex);
1185         }
1186
1187         return offset;
1188 }
1189
1190
1191 /**
1192  *      sysfs_make_shadowed_dir - Setup so a directory can be shadowed
1193  *      @kobj:  object we're creating shadow of.
1194  */
1195
1196 int sysfs_make_shadowed_dir(struct kobject *kobj,
1197         void * (*follow_link)(struct dentry *, struct nameidata *))
1198 {
1199         struct dentry *dentry;
1200         struct inode *inode;
1201         struct inode_operations *i_op;
1202
1203         /* get dentry for @kobj->sd, dentry of a shadowed dir is pinned */
1204         dentry = sysfs_get_dentry(kobj->sd);
1205         if (IS_ERR(dentry))
1206                 return PTR_ERR(dentry);
1207
1208         inode = dentry->d_inode;
1209         if (inode->i_op != &sysfs_dir_inode_operations) {
1210                 dput(dentry);
1211                 return -EINVAL;
1212         }
1213
1214         i_op = kmalloc(sizeof(*i_op), GFP_KERNEL);
1215         if (!i_op)
1216                 return -ENOMEM;
1217
1218         memcpy(i_op, &sysfs_dir_inode_operations, sizeof(*i_op));
1219         i_op->follow_link = follow_link;
1220
1221         /* Locking of inode->i_op?
1222          * Since setting i_op is a single word write and they
1223          * are atomic we should be ok here.
1224          */
1225         inode->i_op = i_op;
1226         return 0;
1227 }
1228
1229 /**
1230  *      sysfs_create_shadow_dir - create a shadow directory for an object.
1231  *      @kobj:  object we're creating directory for.
1232  *
1233  *      sysfs_make_shadowed_dir must already have been called on this
1234  *      directory.
1235  */
1236
1237 struct sysfs_dirent *sysfs_create_shadow_dir(struct kobject *kobj)
1238 {
1239         struct sysfs_dirent *parent_sd = kobj->sd->s_parent;
1240         struct dentry *dir, *parent, *shadow;
1241         struct inode *inode;
1242         struct sysfs_dirent *sd;
1243         struct sysfs_addrm_cxt acxt;
1244
1245         dir = sysfs_get_dentry(kobj->sd);
1246         if (IS_ERR(dir)) {
1247                 sd = (void *)dir;
1248                 goto out;
1249         }
1250         parent = dir->d_parent;
1251
1252         inode = dir->d_inode;
1253         sd = ERR_PTR(-EINVAL);
1254         if (!sysfs_is_shadowed_inode(inode))
1255                 goto out_dput;
1256
1257         shadow = d_alloc(parent, &dir->d_name);
1258         if (!shadow)
1259                 goto nomem;
1260
1261         sd = sysfs_new_dirent("_SHADOW_", inode->i_mode, SYSFS_DIR);
1262         if (!sd)
1263                 goto nomem;
1264         sd->s_elem.dir.kobj = kobj;
1265
1266         sysfs_addrm_start(&acxt, parent_sd);
1267
1268         /* add but don't link into children list */
1269         sysfs_add_one(&acxt, sd);
1270
1271         /* attach and instantiate dentry */
1272         sysfs_attach_dentry(sd, shadow);
1273         d_instantiate(shadow, igrab(inode));
1274         inc_nlink(inode);       /* tj: synchronization? */
1275
1276         sysfs_addrm_finish(&acxt);
1277
1278         dget(shadow);           /* Extra count - pin the dentry in core */
1279
1280         goto out_dput;
1281
1282  nomem:
1283         dput(shadow);
1284         sd = ERR_PTR(-ENOMEM);
1285  out_dput:
1286         dput(dir);
1287  out:
1288         return sd;
1289 }
1290
1291 /**
1292  *      sysfs_remove_shadow_dir - remove an object's directory.
1293  *      @shadow_sd: sysfs_dirent of shadow directory
1294  *
1295  *      The only thing special about this is that we remove any files in
1296  *      the directory before we remove the directory, and we've inlined
1297  *      what used to be sysfs_rmdir() below, instead of calling separately.
1298  */
1299
1300 void sysfs_remove_shadow_dir(struct sysfs_dirent *shadow_sd)
1301 {
1302         __sysfs_remove_dir(shadow_sd);
1303 }
1304
1305 const struct file_operations sysfs_dir_operations = {
1306         .open           = sysfs_dir_open,
1307         .release        = sysfs_dir_close,
1308         .llseek         = sysfs_dir_lseek,
1309         .read           = generic_read_dir,
1310         .readdir        = sysfs_readdir,
1311 };