UBIFS: add no_chk_data_crc mount option
[safe/jmp/linux-2.6] / fs / ubifs / super.c
1 /*
2  * This file is part of UBIFS.
3  *
4  * Copyright (C) 2006-2008 Nokia Corporation.
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
7  * under the terms of the GNU General Public License version 2 as published by
8  * the Free Software Foundation.
9  *
10  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
11  * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
12  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for
13  * more details.
14  *
15  * You should have received a copy of the GNU General Public License along with
16  * this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51
17  * Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
18  *
19  * Authors: Artem Bityutskiy (Битюцкий Артём)
20  *          Adrian Hunter
21  */
22
23 /*
24  * This file implements UBIFS initialization and VFS superblock operations. Some
25  * initialization stuff which is rather large and complex is placed at
26  * corresponding subsystems, but most of it is here.
27  */
28
29 #include <linux/init.h>
30 #include <linux/slab.h>
31 #include <linux/module.h>
32 #include <linux/ctype.h>
33 #include <linux/kthread.h>
34 #include <linux/parser.h>
35 #include <linux/seq_file.h>
36 #include <linux/mount.h>
37 #include "ubifs.h"
38
39 /* Slab cache for UBIFS inodes */
40 struct kmem_cache *ubifs_inode_slab;
41
42 /* UBIFS TNC shrinker description */
43 static struct shrinker ubifs_shrinker_info = {
44         .shrink = ubifs_shrinker,
45         .seeks = DEFAULT_SEEKS,
46 };
47
48 /**
49  * validate_inode - validate inode.
50  * @c: UBIFS file-system description object
51  * @inode: the inode to validate
52  *
53  * This is a helper function for 'ubifs_iget()' which validates various fields
54  * of a newly built inode to make sure they contain sane values and prevent
55  * possible vulnerabilities. Returns zero if the inode is all right and
56  * a non-zero error code if not.
57  */
58 static int validate_inode(struct ubifs_info *c, const struct inode *inode)
59 {
60         int err;
61         const struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
62
63         if (inode->i_size > c->max_inode_sz) {
64                 ubifs_err("inode is too large (%lld)",
65                           (long long)inode->i_size);
66                 return 1;
67         }
68
69         if (ui->compr_type < 0 || ui->compr_type >= UBIFS_COMPR_TYPES_CNT) {
70                 ubifs_err("unknown compression type %d", ui->compr_type);
71                 return 2;
72         }
73
74         if (ui->xattr_names + ui->xattr_cnt > XATTR_LIST_MAX)
75                 return 3;
76
77         if (ui->data_len < 0 || ui->data_len > UBIFS_MAX_INO_DATA)
78                 return 4;
79
80         if (ui->xattr && (inode->i_mode & S_IFMT) != S_IFREG)
81                 return 5;
82
83         if (!ubifs_compr_present(ui->compr_type)) {
84                 ubifs_warn("inode %lu uses '%s' compression, but it was not "
85                            "compiled in", inode->i_ino,
86                            ubifs_compr_name(ui->compr_type));
87         }
88
89         err = dbg_check_dir_size(c, inode);
90         return err;
91 }
92
93 struct inode *ubifs_iget(struct super_block *sb, unsigned long inum)
94 {
95         int err;
96         union ubifs_key key;
97         struct ubifs_ino_node *ino;
98         struct ubifs_info *c = sb->s_fs_info;
99         struct inode *inode;
100         struct ubifs_inode *ui;
101
102         dbg_gen("inode %lu", inum);
103
104         inode = iget_locked(sb, inum);
105         if (!inode)
106                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
107         if (!(inode->i_state & I_NEW))
108                 return inode;
109         ui = ubifs_inode(inode);
110
111         ino = kmalloc(UBIFS_MAX_INO_NODE_SZ, GFP_NOFS);
112         if (!ino) {
113                 err = -ENOMEM;
114                 goto out;
115         }
116
117         ino_key_init(c, &key, inode->i_ino);
118
119         err = ubifs_tnc_lookup(c, &key, ino);
120         if (err)
121                 goto out_ino;
122
123         inode->i_flags |= (S_NOCMTIME | S_NOATIME);
124         inode->i_nlink = le32_to_cpu(ino->nlink);
125         inode->i_uid   = le32_to_cpu(ino->uid);
126         inode->i_gid   = le32_to_cpu(ino->gid);
127         inode->i_atime.tv_sec  = (int64_t)le64_to_cpu(ino->atime_sec);
128         inode->i_atime.tv_nsec = le32_to_cpu(ino->atime_nsec);
129         inode->i_mtime.tv_sec  = (int64_t)le64_to_cpu(ino->mtime_sec);
130         inode->i_mtime.tv_nsec = le32_to_cpu(ino->mtime_nsec);
131         inode->i_ctime.tv_sec  = (int64_t)le64_to_cpu(ino->ctime_sec);
132         inode->i_ctime.tv_nsec = le32_to_cpu(ino->ctime_nsec);
133         inode->i_mode = le32_to_cpu(ino->mode);
134         inode->i_size = le64_to_cpu(ino->size);
135
136         ui->data_len    = le32_to_cpu(ino->data_len);
137         ui->flags       = le32_to_cpu(ino->flags);
138         ui->compr_type  = le16_to_cpu(ino->compr_type);
139         ui->creat_sqnum = le64_to_cpu(ino->creat_sqnum);
140         ui->xattr_cnt   = le32_to_cpu(ino->xattr_cnt);
141         ui->xattr_size  = le32_to_cpu(ino->xattr_size);
142         ui->xattr_names = le32_to_cpu(ino->xattr_names);
143         ui->synced_i_size = ui->ui_size = inode->i_size;
144
145         ui->xattr = (ui->flags & UBIFS_XATTR_FL) ? 1 : 0;
146
147         err = validate_inode(c, inode);
148         if (err)
149                 goto out_invalid;
150
151         /* Disable read-ahead */
152         inode->i_mapping->backing_dev_info = &c->bdi;
153
154         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
155         case S_IFREG:
156                 inode->i_mapping->a_ops = &ubifs_file_address_operations;
157                 inode->i_op = &ubifs_file_inode_operations;
158                 inode->i_fop = &ubifs_file_operations;
159                 if (ui->xattr) {
160                         ui->data = kmalloc(ui->data_len + 1, GFP_NOFS);
161                         if (!ui->data) {
162                                 err = -ENOMEM;
163                                 goto out_ino;
164                         }
165                         memcpy(ui->data, ino->data, ui->data_len);
166                         ((char *)ui->data)[ui->data_len] = '\0';
167                 } else if (ui->data_len != 0) {
168                         err = 10;
169                         goto out_invalid;
170                 }
171                 break;
172         case S_IFDIR:
173                 inode->i_op  = &ubifs_dir_inode_operations;
174                 inode->i_fop = &ubifs_dir_operations;
175                 if (ui->data_len != 0) {
176                         err = 11;
177                         goto out_invalid;
178                 }
179                 break;
180         case S_IFLNK:
181                 inode->i_op = &ubifs_symlink_inode_operations;
182                 if (ui->data_len <= 0 || ui->data_len > UBIFS_MAX_INO_DATA) {
183                         err = 12;
184                         goto out_invalid;
185                 }
186                 ui->data = kmalloc(ui->data_len + 1, GFP_NOFS);
187                 if (!ui->data) {
188                         err = -ENOMEM;
189                         goto out_ino;
190                 }
191                 memcpy(ui->data, ino->data, ui->data_len);
192                 ((char *)ui->data)[ui->data_len] = '\0';
193                 break;
194         case S_IFBLK:
195         case S_IFCHR:
196         {
197                 dev_t rdev;
198                 union ubifs_dev_desc *dev;
199
200                 ui->data = kmalloc(sizeof(union ubifs_dev_desc), GFP_NOFS);
201                 if (!ui->data) {
202                         err = -ENOMEM;
203                         goto out_ino;
204                 }
205
206                 dev = (union ubifs_dev_desc *)ino->data;
207                 if (ui->data_len == sizeof(dev->new))
208                         rdev = new_decode_dev(le32_to_cpu(dev->new));
209                 else if (ui->data_len == sizeof(dev->huge))
210                         rdev = huge_decode_dev(le64_to_cpu(dev->huge));
211                 else {
212                         err = 13;
213                         goto out_invalid;
214                 }
215                 memcpy(ui->data, ino->data, ui->data_len);
216                 inode->i_op = &ubifs_file_inode_operations;
217                 init_special_inode(inode, inode->i_mode, rdev);
218                 break;
219         }
220         case S_IFSOCK:
221         case S_IFIFO:
222                 inode->i_op = &ubifs_file_inode_operations;
223                 init_special_inode(inode, inode->i_mode, 0);
224                 if (ui->data_len != 0) {
225                         err = 14;
226                         goto out_invalid;
227                 }
228                 break;
229         default:
230                 err = 15;
231                 goto out_invalid;
232         }
233
234         kfree(ino);
235         ubifs_set_inode_flags(inode);
236         unlock_new_inode(inode);
237         return inode;
238
239 out_invalid:
240         ubifs_err("inode %lu validation failed, error %d", inode->i_ino, err);
241         dbg_dump_node(c, ino);
242         dbg_dump_inode(c, inode);
243         err = -EINVAL;
244 out_ino:
245         kfree(ino);
246 out:
247         ubifs_err("failed to read inode %lu, error %d", inode->i_ino, err);
248         iget_failed(inode);
249         return ERR_PTR(err);
250 }
251
252 static struct inode *ubifs_alloc_inode(struct super_block *sb)
253 {
254         struct ubifs_inode *ui;
255
256         ui = kmem_cache_alloc(ubifs_inode_slab, GFP_NOFS);
257         if (!ui)
258                 return NULL;
259
260         memset((void *)ui + sizeof(struct inode), 0,
261                sizeof(struct ubifs_inode) - sizeof(struct inode));
262         mutex_init(&ui->ui_mutex);
263         spin_lock_init(&ui->ui_lock);
264         return &ui->vfs_inode;
265 };
266
267 static void ubifs_destroy_inode(struct inode *inode)
268 {
269         struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
270
271         kfree(ui->data);
272         kmem_cache_free(ubifs_inode_slab, inode);
273 }
274
275 /*
276  * Note, Linux write-back code calls this without 'i_mutex'.
277  */
278 static int ubifs_write_inode(struct inode *inode, int wait)
279 {
280         int err = 0;
281         struct ubifs_info *c = inode->i_sb->s_fs_info;
282         struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
283
284         ubifs_assert(!ui->xattr);
285         if (is_bad_inode(inode))
286                 return 0;
287
288         mutex_lock(&ui->ui_mutex);
289         /*
290          * Due to races between write-back forced by budgeting
291          * (see 'sync_some_inodes()') and pdflush write-back, the inode may
292          * have already been synchronized, do not do this again. This might
293          * also happen if it was synchronized in an VFS operation, e.g.
294          * 'ubifs_link()'.
295          */
296         if (!ui->dirty) {
297                 mutex_unlock(&ui->ui_mutex);
298                 return 0;
299         }
300
301         /*
302          * As an optimization, do not write orphan inodes to the media just
303          * because this is not needed.
304          */
305         dbg_gen("inode %lu, mode %#x, nlink %u",
306                 inode->i_ino, (int)inode->i_mode, inode->i_nlink);
307         if (inode->i_nlink) {
308                 err = ubifs_jnl_write_inode(c, inode);
309                 if (err)
310                         ubifs_err("can't write inode %lu, error %d",
311                                   inode->i_ino, err);
312         }
313
314         ui->dirty = 0;
315         mutex_unlock(&ui->ui_mutex);
316         ubifs_release_dirty_inode_budget(c, ui);
317         return err;
318 }
319
320 static void ubifs_delete_inode(struct inode *inode)
321 {
322         int err;
323         struct ubifs_info *c = inode->i_sb->s_fs_info;
324         struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
325
326         if (ui->xattr)
327                 /*
328                  * Extended attribute inode deletions are fully handled in
329                  * 'ubifs_removexattr()'. These inodes are special and have
330                  * limited usage, so there is nothing to do here.
331                  */
332                 goto out;
333
334         dbg_gen("inode %lu, mode %#x", inode->i_ino, (int)inode->i_mode);
335         ubifs_assert(!atomic_read(&inode->i_count));
336         ubifs_assert(inode->i_nlink == 0);
337
338         truncate_inode_pages(&inode->i_data, 0);
339         if (is_bad_inode(inode))
340                 goto out;
341
342         ui->ui_size = inode->i_size = 0;
343         err = ubifs_jnl_delete_inode(c, inode);
344         if (err)
345                 /*
346                  * Worst case we have a lost orphan inode wasting space, so a
347                  * simple error message is OK here.
348                  */
349                 ubifs_err("can't delete inode %lu, error %d",
350                           inode->i_ino, err);
351
352 out:
353         if (ui->dirty)
354                 ubifs_release_dirty_inode_budget(c, ui);
355         clear_inode(inode);
356 }
357
358 static void ubifs_dirty_inode(struct inode *inode)
359 {
360         struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
361
362         ubifs_assert(mutex_is_locked(&ui->ui_mutex));
363         if (!ui->dirty) {
364                 ui->dirty = 1;
365                 dbg_gen("inode %lu",  inode->i_ino);
366         }
367 }
368
369 static int ubifs_statfs(struct dentry *dentry, struct kstatfs *buf)
370 {
371         struct ubifs_info *c = dentry->d_sb->s_fs_info;
372         unsigned long long free;
373         __le32 *uuid = (__le32 *)c->uuid;
374
375         free = ubifs_get_free_space(c);
376         dbg_gen("free space %lld bytes (%lld blocks)",
377                 free, free >> UBIFS_BLOCK_SHIFT);
378
379         buf->f_type = UBIFS_SUPER_MAGIC;
380         buf->f_bsize = UBIFS_BLOCK_SIZE;
381         buf->f_blocks = c->block_cnt;
382         buf->f_bfree = free >> UBIFS_BLOCK_SHIFT;
383         if (free > c->report_rp_size)
384                 buf->f_bavail = (free - c->report_rp_size) >> UBIFS_BLOCK_SHIFT;
385         else
386                 buf->f_bavail = 0;
387         buf->f_files = 0;
388         buf->f_ffree = 0;
389         buf->f_namelen = UBIFS_MAX_NLEN;
390         buf->f_fsid.val[0] = le32_to_cpu(uuid[0]) ^ le32_to_cpu(uuid[2]);
391         buf->f_fsid.val[1] = le32_to_cpu(uuid[1]) ^ le32_to_cpu(uuid[3]);
392         return 0;
393 }
394
395 static int ubifs_show_options(struct seq_file *s, struct vfsmount *mnt)
396 {
397         struct ubifs_info *c = mnt->mnt_sb->s_fs_info;
398
399         if (c->mount_opts.unmount_mode == 2)
400                 seq_printf(s, ",fast_unmount");
401         else if (c->mount_opts.unmount_mode == 1)
402                 seq_printf(s, ",norm_unmount");
403
404         if (c->mount_opts.bulk_read == 2)
405                 seq_printf(s, ",bulk_read");
406         else if (c->mount_opts.bulk_read == 1)
407                 seq_printf(s, ",no_bulk_read");
408
409         if (c->mount_opts.chk_data_crc == 2)
410                 seq_printf(s, ",chk_data_crc");
411         else if (c->mount_opts.chk_data_crc == 1)
412                 seq_printf(s, ",no_chk_data_crc");
413
414         return 0;
415 }
416
417 static int ubifs_sync_fs(struct super_block *sb, int wait)
418 {
419         struct ubifs_info *c = sb->s_fs_info;
420         int i, ret = 0, err;
421
422         if (c->jheads)
423                 for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
424                         err = ubifs_wbuf_sync(&c->jheads[i].wbuf);
425                         if (err && !ret)
426                                 ret = err;
427                 }
428         /*
429          * We ought to call sync for c->ubi but it does not have one. If it had
430          * it would in turn call mtd->sync, however mtd operations are
431          * synchronous anyway, so we don't lose any sleep here.
432          */
433         return ret;
434 }
435
436 /**
437  * init_constants_early - initialize UBIFS constants.
438  * @c: UBIFS file-system description object
439  *
440  * This function initialize UBIFS constants which do not need the superblock to
441  * be read. It also checks that the UBI volume satisfies basic UBIFS
442  * requirements. Returns zero in case of success and a negative error code in
443  * case of failure.
444  */
445 static int init_constants_early(struct ubifs_info *c)
446 {
447         if (c->vi.corrupted) {
448                 ubifs_warn("UBI volume is corrupted - read-only mode");
449                 c->ro_media = 1;
450         }
451
452         if (c->di.ro_mode) {
453                 ubifs_msg("read-only UBI device");
454                 c->ro_media = 1;
455         }
456
457         if (c->vi.vol_type == UBI_STATIC_VOLUME) {
458                 ubifs_msg("static UBI volume - read-only mode");
459                 c->ro_media = 1;
460         }
461
462         c->leb_cnt = c->vi.size;
463         c->leb_size = c->vi.usable_leb_size;
464         c->half_leb_size = c->leb_size / 2;
465         c->min_io_size = c->di.min_io_size;
466         c->min_io_shift = fls(c->min_io_size) - 1;
467
468         if (c->leb_size < UBIFS_MIN_LEB_SZ) {
469                 ubifs_err("too small LEBs (%d bytes), min. is %d bytes",
470                           c->leb_size, UBIFS_MIN_LEB_SZ);
471                 return -EINVAL;
472         }
473
474         if (c->leb_cnt < UBIFS_MIN_LEB_CNT) {
475                 ubifs_err("too few LEBs (%d), min. is %d",
476                           c->leb_cnt, UBIFS_MIN_LEB_CNT);
477                 return -EINVAL;
478         }
479
480         if (!is_power_of_2(c->min_io_size)) {
481                 ubifs_err("bad min. I/O size %d", c->min_io_size);
482                 return -EINVAL;
483         }
484
485         /*
486          * UBIFS aligns all node to 8-byte boundary, so to make function in
487          * io.c simpler, assume minimum I/O unit size to be 8 bytes if it is
488          * less than 8.
489          */
490         if (c->min_io_size < 8) {
491                 c->min_io_size = 8;
492                 c->min_io_shift = 3;
493         }
494
495         c->ref_node_alsz = ALIGN(UBIFS_REF_NODE_SZ, c->min_io_size);
496         c->mst_node_alsz = ALIGN(UBIFS_MST_NODE_SZ, c->min_io_size);
497
498         /*
499          * Initialize node length ranges which are mostly needed for node
500          * length validation.
501          */
502         c->ranges[UBIFS_PAD_NODE].len  = UBIFS_PAD_NODE_SZ;
503         c->ranges[UBIFS_SB_NODE].len   = UBIFS_SB_NODE_SZ;
504         c->ranges[UBIFS_MST_NODE].len  = UBIFS_MST_NODE_SZ;
505         c->ranges[UBIFS_REF_NODE].len  = UBIFS_REF_NODE_SZ;
506         c->ranges[UBIFS_TRUN_NODE].len = UBIFS_TRUN_NODE_SZ;
507         c->ranges[UBIFS_CS_NODE].len   = UBIFS_CS_NODE_SZ;
508
509         c->ranges[UBIFS_INO_NODE].min_len  = UBIFS_INO_NODE_SZ;
510         c->ranges[UBIFS_INO_NODE].max_len  = UBIFS_MAX_INO_NODE_SZ;
511         c->ranges[UBIFS_ORPH_NODE].min_len =
512                                 UBIFS_ORPH_NODE_SZ + sizeof(__le64);
513         c->ranges[UBIFS_ORPH_NODE].max_len = c->leb_size;
514         c->ranges[UBIFS_DENT_NODE].min_len = UBIFS_DENT_NODE_SZ;
515         c->ranges[UBIFS_DENT_NODE].max_len = UBIFS_MAX_DENT_NODE_SZ;
516         c->ranges[UBIFS_XENT_NODE].min_len = UBIFS_XENT_NODE_SZ;
517         c->ranges[UBIFS_XENT_NODE].max_len = UBIFS_MAX_XENT_NODE_SZ;
518         c->ranges[UBIFS_DATA_NODE].min_len = UBIFS_DATA_NODE_SZ;
519         c->ranges[UBIFS_DATA_NODE].max_len = UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ;
520         /*
521          * Minimum indexing node size is amended later when superblock is
522          * read and the key length is known.
523          */
524         c->ranges[UBIFS_IDX_NODE].min_len = UBIFS_IDX_NODE_SZ + UBIFS_BRANCH_SZ;
525         /*
526          * Maximum indexing node size is amended later when superblock is
527          * read and the fanout is known.
528          */
529         c->ranges[UBIFS_IDX_NODE].max_len = INT_MAX;
530
531         /*
532          * Initialize dead and dark LEB space watermarks.
533          *
534          * Dead space is the space which cannot be used. Its watermark is
535          * equivalent to min. I/O unit or minimum node size if it is greater
536          * then min. I/O unit.
537          *
538          * Dark space is the space which might be used, or might not, depending
539          * on which node should be written to the LEB. Its watermark is
540          * equivalent to maximum UBIFS node size.
541          */
542         c->dead_wm = ALIGN(MIN_WRITE_SZ, c->min_io_size);
543         c->dark_wm = ALIGN(UBIFS_MAX_NODE_SZ, c->min_io_size);
544
545         /*
546          * Calculate how many bytes would be wasted at the end of LEB if it was
547          * fully filled with data nodes of maximum size. This is used in
548          * calculations when reporting free space.
549          */
550         c->leb_overhead = c->leb_size % UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ;
551         /* Buffer size for bulk-reads */
552         c->bulk_read_buf_size = UBIFS_MAX_BULK_READ * UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ;
553         if (c->bulk_read_buf_size > c->leb_size)
554                 c->bulk_read_buf_size = c->leb_size;
555         if (c->bulk_read_buf_size > 128 * 1024) {
556                 /* Check if we can kmalloc more than 128KiB */
557                 void *try = kmalloc(c->bulk_read_buf_size, GFP_KERNEL);
558
559                 kfree(try);
560                 if (!try)
561                         c->bulk_read_buf_size = 128 * 1024;
562         }
563         return 0;
564 }
565
566 /**
567  * bud_wbuf_callback - bud LEB write-buffer synchronization call-back.
568  * @c: UBIFS file-system description object
569  * @lnum: LEB the write-buffer was synchronized to
570  * @free: how many free bytes left in this LEB
571  * @pad: how many bytes were padded
572  *
573  * This is a callback function which is called by the I/O unit when the
574  * write-buffer is synchronized. We need this to correctly maintain space
575  * accounting in bud logical eraseblocks. This function returns zero in case of
576  * success and a negative error code in case of failure.
577  *
578  * This function actually belongs to the journal, but we keep it here because
579  * we want to keep it static.
580  */
581 static int bud_wbuf_callback(struct ubifs_info *c, int lnum, int free, int pad)
582 {
583         return ubifs_update_one_lp(c, lnum, free, pad, 0, 0);
584 }
585
586 /*
587  * init_constants_late - initialize UBIFS constants.
588  * @c: UBIFS file-system description object
589  *
590  * This is a helper function which initializes various UBIFS constants after
591  * the superblock has been read. It also checks various UBIFS parameters and
592  * makes sure they are all right. Returns zero in case of success and a
593  * negative error code in case of failure.
594  */
595 static int init_constants_late(struct ubifs_info *c)
596 {
597         int tmp, err;
598         uint64_t tmp64;
599
600         c->main_bytes = (long long)c->main_lebs * c->leb_size;
601         c->max_znode_sz = sizeof(struct ubifs_znode) +
602                                 c->fanout * sizeof(struct ubifs_zbranch);
603
604         tmp = ubifs_idx_node_sz(c, 1);
605         c->ranges[UBIFS_IDX_NODE].min_len = tmp;
606         c->min_idx_node_sz = ALIGN(tmp, 8);
607
608         tmp = ubifs_idx_node_sz(c, c->fanout);
609         c->ranges[UBIFS_IDX_NODE].max_len = tmp;
610         c->max_idx_node_sz = ALIGN(tmp, 8);
611
612         /* Make sure LEB size is large enough to fit full commit */
613         tmp = UBIFS_CS_NODE_SZ + UBIFS_REF_NODE_SZ * c->jhead_cnt;
614         tmp = ALIGN(tmp, c->min_io_size);
615         if (tmp > c->leb_size) {
616                 dbg_err("too small LEB size %d, at least %d needed",
617                         c->leb_size, tmp);
618                 return -EINVAL;
619         }
620
621         /*
622          * Make sure that the log is large enough to fit reference nodes for
623          * all buds plus one reserved LEB.
624          */
625         tmp64 = c->max_bud_bytes;
626         tmp = do_div(tmp64, c->leb_size);
627         c->max_bud_cnt = tmp64 + !!tmp;
628         tmp = (c->ref_node_alsz * c->max_bud_cnt + c->leb_size - 1);
629         tmp /= c->leb_size;
630         tmp += 1;
631         if (c->log_lebs < tmp) {
632                 dbg_err("too small log %d LEBs, required min. %d LEBs",
633                         c->log_lebs, tmp);
634                 return -EINVAL;
635         }
636
637         /*
638          * When budgeting we assume worst-case scenarios when the pages are not
639          * be compressed and direntries are of the maximum size.
640          *
641          * Note, data, which may be stored in inodes is budgeted separately, so
642          * it is not included into 'c->inode_budget'.
643          */
644         c->page_budget = UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ * UBIFS_BLOCKS_PER_PAGE;
645         c->inode_budget = UBIFS_INO_NODE_SZ;
646         c->dent_budget = UBIFS_MAX_DENT_NODE_SZ;
647
648         /*
649          * When the amount of flash space used by buds becomes
650          * 'c->max_bud_bytes', UBIFS just blocks all writers and starts commit.
651          * The writers are unblocked when the commit is finished. To avoid
652          * writers to be blocked UBIFS initiates background commit in advance,
653          * when number of bud bytes becomes above the limit defined below.
654          */
655         c->bg_bud_bytes = (c->max_bud_bytes * 13) >> 4;
656
657         /*
658          * Ensure minimum journal size. All the bytes in the journal heads are
659          * considered to be used, when calculating the current journal usage.
660          * Consequently, if the journal is too small, UBIFS will treat it as
661          * always full.
662          */
663         tmp64 = (uint64_t)(c->jhead_cnt + 1) * c->leb_size + 1;
664         if (c->bg_bud_bytes < tmp64)
665                 c->bg_bud_bytes = tmp64;
666         if (c->max_bud_bytes < tmp64 + c->leb_size)
667                 c->max_bud_bytes = tmp64 + c->leb_size;
668
669         err = ubifs_calc_lpt_geom(c);
670         if (err)
671                 return err;
672
673         c->min_idx_lebs = ubifs_calc_min_idx_lebs(c);
674
675         /*
676          * Calculate total amount of FS blocks. This number is not used
677          * internally because it does not make much sense for UBIFS, but it is
678          * necessary to report something for the 'statfs()' call.
679          *
680          * Subtract the LEB reserved for GC, the LEB which is reserved for
681          * deletions, and assume only one journal head is available.
682          */
683         tmp64 = c->main_lebs - 2 - c->jhead_cnt + 1;
684         tmp64 *= (uint64_t)c->leb_size - c->leb_overhead;
685         tmp64 = ubifs_reported_space(c, tmp64);
686         c->block_cnt = tmp64 >> UBIFS_BLOCK_SHIFT;
687
688         return 0;
689 }
690
691 /**
692  * take_gc_lnum - reserve GC LEB.
693  * @c: UBIFS file-system description object
694  *
695  * This function ensures that the LEB reserved for garbage collection is
696  * unmapped and is marked as "taken" in lprops. We also have to set free space
697  * to LEB size and dirty space to zero, because lprops may contain out-of-date
698  * information if the file-system was un-mounted before it has been committed.
699  * This function returns zero in case of success and a negative error code in
700  * case of failure.
701  */
702 static int take_gc_lnum(struct ubifs_info *c)
703 {
704         int err;
705
706         if (c->gc_lnum == -1) {
707                 ubifs_err("no LEB for GC");
708                 return -EINVAL;
709         }
710
711         err = ubifs_leb_unmap(c, c->gc_lnum);
712         if (err)
713                 return err;
714
715         /* And we have to tell lprops that this LEB is taken */
716         err = ubifs_change_one_lp(c, c->gc_lnum, c->leb_size, 0,
717                                   LPROPS_TAKEN, 0, 0);
718         return err;
719 }
720
721 /**
722  * alloc_wbufs - allocate write-buffers.
723  * @c: UBIFS file-system description object
724  *
725  * This helper function allocates and initializes UBIFS write-buffers. Returns
726  * zero in case of success and %-ENOMEM in case of failure.
727  */
728 static int alloc_wbufs(struct ubifs_info *c)
729 {
730         int i, err;
731
732         c->jheads = kzalloc(c->jhead_cnt * sizeof(struct ubifs_jhead),
733                            GFP_KERNEL);
734         if (!c->jheads)
735                 return -ENOMEM;
736
737         /* Initialize journal heads */
738         for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
739                 INIT_LIST_HEAD(&c->jheads[i].buds_list);
740                 err = ubifs_wbuf_init(c, &c->jheads[i].wbuf);
741                 if (err)
742                         return err;
743
744                 c->jheads[i].wbuf.sync_callback = &bud_wbuf_callback;
745                 c->jheads[i].wbuf.jhead = i;
746         }
747
748         c->jheads[BASEHD].wbuf.dtype = UBI_SHORTTERM;
749         /*
750          * Garbage Collector head likely contains long-term data and
751          * does not need to be synchronized by timer.
752          */
753         c->jheads[GCHD].wbuf.dtype = UBI_LONGTERM;
754         c->jheads[GCHD].wbuf.timeout = 0;
755
756         return 0;
757 }
758
759 /**
760  * free_wbufs - free write-buffers.
761  * @c: UBIFS file-system description object
762  */
763 static void free_wbufs(struct ubifs_info *c)
764 {
765         int i;
766
767         if (c->jheads) {
768                 for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
769                         kfree(c->jheads[i].wbuf.buf);
770                         kfree(c->jheads[i].wbuf.inodes);
771                 }
772                 kfree(c->jheads);
773                 c->jheads = NULL;
774         }
775 }
776
777 /**
778  * free_orphans - free orphans.
779  * @c: UBIFS file-system description object
780  */
781 static void free_orphans(struct ubifs_info *c)
782 {
783         struct ubifs_orphan *orph;
784
785         while (c->orph_dnext) {
786                 orph = c->orph_dnext;
787                 c->orph_dnext = orph->dnext;
788                 list_del(&orph->list);
789                 kfree(orph);
790         }
791
792         while (!list_empty(&c->orph_list)) {
793                 orph = list_entry(c->orph_list.next, struct ubifs_orphan, list);
794                 list_del(&orph->list);
795                 kfree(orph);
796                 dbg_err("orphan list not empty at unmount");
797         }
798
799         vfree(c->orph_buf);
800         c->orph_buf = NULL;
801 }
802
803 /**
804  * free_buds - free per-bud objects.
805  * @c: UBIFS file-system description object
806  */
807 static void free_buds(struct ubifs_info *c)
808 {
809         struct rb_node *this = c->buds.rb_node;
810         struct ubifs_bud *bud;
811
812         while (this) {
813                 if (this->rb_left)
814                         this = this->rb_left;
815                 else if (this->rb_right)
816                         this = this->rb_right;
817                 else {
818                         bud = rb_entry(this, struct ubifs_bud, rb);
819                         this = rb_parent(this);
820                         if (this) {
821                                 if (this->rb_left == &bud->rb)
822                                         this->rb_left = NULL;
823                                 else
824                                         this->rb_right = NULL;
825                         }
826                         kfree(bud);
827                 }
828         }
829 }
830
831 /**
832  * check_volume_empty - check if the UBI volume is empty.
833  * @c: UBIFS file-system description object
834  *
835  * This function checks if the UBIFS volume is empty by looking if its LEBs are
836  * mapped or not. The result of checking is stored in the @c->empty variable.
837  * Returns zero in case of success and a negative error code in case of
838  * failure.
839  */
840 static int check_volume_empty(struct ubifs_info *c)
841 {
842         int lnum, err;
843
844         c->empty = 1;
845         for (lnum = 0; lnum < c->leb_cnt; lnum++) {
846                 err = ubi_is_mapped(c->ubi, lnum);
847                 if (unlikely(err < 0))
848                         return err;
849                 if (err == 1) {
850                         c->empty = 0;
851                         break;
852                 }
853
854                 cond_resched();
855         }
856
857         return 0;
858 }
859
860 /*
861  * UBIFS mount options.
862  *
863  * Opt_fast_unmount: do not run a journal commit before un-mounting
864  * Opt_norm_unmount: run a journal commit before un-mounting
865  * Opt_bulk_read: enable bulk-reads
866  * Opt_no_bulk_read: disable bulk-reads
867  * Opt_chk_data_crc: check CRCs when reading data nodes
868  * Opt_no_chk_data_crc: do not check CRCs when reading data nodes
869  * Opt_err: just end of array marker
870  */
871 enum {
872         Opt_fast_unmount,
873         Opt_norm_unmount,
874         Opt_bulk_read,
875         Opt_no_bulk_read,
876         Opt_chk_data_crc,
877         Opt_no_chk_data_crc,
878         Opt_err,
879 };
880
881 static match_table_t tokens = {
882         {Opt_fast_unmount, "fast_unmount"},
883         {Opt_norm_unmount, "norm_unmount"},
884         {Opt_bulk_read, "bulk_read"},
885         {Opt_no_bulk_read, "no_bulk_read"},
886         {Opt_chk_data_crc, "chk_data_crc"},
887         {Opt_no_chk_data_crc, "no_chk_data_crc"},
888         {Opt_err, NULL},
889 };
890
891 /**
892  * ubifs_parse_options - parse mount parameters.
893  * @c: UBIFS file-system description object
894  * @options: parameters to parse
895  * @is_remount: non-zero if this is FS re-mount
896  *
897  * This function parses UBIFS mount options and returns zero in case success
898  * and a negative error code in case of failure.
899  */
900 static int ubifs_parse_options(struct ubifs_info *c, char *options,
901                                int is_remount)
902 {
903         char *p;
904         substring_t args[MAX_OPT_ARGS];
905
906         if (!options)
907                 return 0;
908
909         while ((p = strsep(&options, ","))) {
910                 int token;
911
912                 if (!*p)
913                         continue;
914
915                 token = match_token(p, tokens, args);
916                 switch (token) {
917                 case Opt_fast_unmount:
918                         c->mount_opts.unmount_mode = 2;
919                         c->fast_unmount = 1;
920                         break;
921                 case Opt_norm_unmount:
922                         c->mount_opts.unmount_mode = 1;
923                         c->fast_unmount = 0;
924                         break;
925                 case Opt_bulk_read:
926                         c->mount_opts.bulk_read = 2;
927                         c->bulk_read = 1;
928                         break;
929                 case Opt_no_bulk_read:
930                         c->mount_opts.bulk_read = 1;
931                         c->bulk_read = 0;
932                         break;
933                 case Opt_chk_data_crc:
934                         c->mount_opts.chk_data_crc = 2;
935                         c->no_chk_data_crc = 0;
936                         break;
937                 case Opt_no_chk_data_crc:
938                         c->mount_opts.chk_data_crc = 1;
939                         c->no_chk_data_crc = 1;
940                         break;
941                 default:
942                         ubifs_err("unrecognized mount option \"%s\" "
943                                   "or missing value", p);
944                         return -EINVAL;
945                 }
946         }
947
948         return 0;
949 }
950
951 /**
952  * destroy_journal - destroy journal data structures.
953  * @c: UBIFS file-system description object
954  *
955  * This function destroys journal data structures including those that may have
956  * been created by recovery functions.
957  */
958 static void destroy_journal(struct ubifs_info *c)
959 {
960         while (!list_empty(&c->unclean_leb_list)) {
961                 struct ubifs_unclean_leb *ucleb;
962
963                 ucleb = list_entry(c->unclean_leb_list.next,
964                                    struct ubifs_unclean_leb, list);
965                 list_del(&ucleb->list);
966                 kfree(ucleb);
967         }
968         while (!list_empty(&c->old_buds)) {
969                 struct ubifs_bud *bud;
970
971                 bud = list_entry(c->old_buds.next, struct ubifs_bud, list);
972                 list_del(&bud->list);
973                 kfree(bud);
974         }
975         ubifs_destroy_idx_gc(c);
976         ubifs_destroy_size_tree(c);
977         ubifs_tnc_close(c);
978         free_buds(c);
979 }
980
981 /**
982  * mount_ubifs - mount UBIFS file-system.
983  * @c: UBIFS file-system description object
984  *
985  * This function mounts UBIFS file system. Returns zero in case of success and
986  * a negative error code in case of failure.
987  *
988  * Note, the function does not de-allocate resources it it fails half way
989  * through, and the caller has to do this instead.
990  */
991 static int mount_ubifs(struct ubifs_info *c)
992 {
993         struct super_block *sb = c->vfs_sb;
994         int err, mounted_read_only = (sb->s_flags & MS_RDONLY);
995         long long x;
996         size_t sz;
997
998         err = init_constants_early(c);
999         if (err)
1000                 return err;
1001
1002 #ifdef CONFIG_UBIFS_FS_DEBUG
1003         c->dbg_buf = vmalloc(c->leb_size);
1004         if (!c->dbg_buf)
1005                 return -ENOMEM;
1006 #endif
1007
1008         err = check_volume_empty(c);
1009         if (err)
1010                 goto out_free;
1011
1012         if (c->empty && (mounted_read_only || c->ro_media)) {
1013                 /*
1014                  * This UBI volume is empty, and read-only, or the file system
1015                  * is mounted read-only - we cannot format it.
1016                  */
1017                 ubifs_err("can't format empty UBI volume: read-only %s",
1018                           c->ro_media ? "UBI volume" : "mount");
1019                 err = -EROFS;
1020                 goto out_free;
1021         }
1022
1023         if (c->ro_media && !mounted_read_only) {
1024                 ubifs_err("cannot mount read-write - read-only media");
1025                 err = -EROFS;
1026                 goto out_free;
1027         }
1028
1029         /*
1030          * The requirement for the buffer is that it should fit indexing B-tree
1031          * height amount of integers. We assume the height if the TNC tree will
1032          * never exceed 64.
1033          */
1034         err = -ENOMEM;
1035         c->bottom_up_buf = kmalloc(BOTTOM_UP_HEIGHT * sizeof(int), GFP_KERNEL);
1036         if (!c->bottom_up_buf)
1037                 goto out_free;
1038
1039         c->sbuf = vmalloc(c->leb_size);
1040         if (!c->sbuf)
1041                 goto out_free;
1042
1043         if (!mounted_read_only) {
1044                 c->ileb_buf = vmalloc(c->leb_size);
1045                 if (!c->ileb_buf)
1046                         goto out_free;
1047         }
1048
1049         c->always_chk_crc = 1;
1050
1051         err = ubifs_read_superblock(c);
1052         if (err)
1053                 goto out_free;
1054
1055         /*
1056          * Make sure the compressor which is set as the default on in the
1057          * superblock was actually compiled in.
1058          */
1059         if (!ubifs_compr_present(c->default_compr)) {
1060                 ubifs_warn("'%s' compressor is set by superblock, but not "
1061                            "compiled in", ubifs_compr_name(c->default_compr));
1062                 c->default_compr = UBIFS_COMPR_NONE;
1063         }
1064
1065         dbg_failure_mode_registration(c);
1066
1067         err = init_constants_late(c);
1068         if (err)
1069                 goto out_dereg;
1070
1071         sz = ALIGN(c->max_idx_node_sz, c->min_io_size);
1072         sz = ALIGN(sz + c->max_idx_node_sz, c->min_io_size);
1073         c->cbuf = kmalloc(sz, GFP_NOFS);
1074         if (!c->cbuf) {
1075                 err = -ENOMEM;
1076                 goto out_dereg;
1077         }
1078
1079         sprintf(c->bgt_name, BGT_NAME_PATTERN, c->vi.ubi_num, c->vi.vol_id);
1080         if (!mounted_read_only) {
1081                 err = alloc_wbufs(c);
1082                 if (err)
1083                         goto out_cbuf;
1084
1085                 /* Create background thread */
1086                 c->bgt = kthread_create(ubifs_bg_thread, c, c->bgt_name);
1087                 if (IS_ERR(c->bgt)) {
1088                         err = PTR_ERR(c->bgt);
1089                         c->bgt = NULL;
1090                         ubifs_err("cannot spawn \"%s\", error %d",
1091                                   c->bgt_name, err);
1092                         goto out_wbufs;
1093                 }
1094                 wake_up_process(c->bgt);
1095         }
1096
1097         err = ubifs_read_master(c);
1098         if (err)
1099                 goto out_master;
1100
1101         if ((c->mst_node->flags & cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY)) != 0) {
1102                 ubifs_msg("recovery needed");
1103                 c->need_recovery = 1;
1104                 if (!mounted_read_only) {
1105                         err = ubifs_recover_inl_heads(c, c->sbuf);
1106                         if (err)
1107                                 goto out_master;
1108                 }
1109         } else if (!mounted_read_only) {
1110                 /*
1111                  * Set the "dirty" flag so that if we reboot uncleanly we
1112                  * will notice this immediately on the next mount.
1113                  */
1114                 c->mst_node->flags |= cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY);
1115                 err = ubifs_write_master(c);
1116                 if (err)
1117                         goto out_master;
1118         }
1119
1120         err = ubifs_lpt_init(c, 1, !mounted_read_only);
1121         if (err)
1122                 goto out_lpt;
1123
1124         err = dbg_check_idx_size(c, c->old_idx_sz);
1125         if (err)
1126                 goto out_lpt;
1127
1128         err = ubifs_replay_journal(c);
1129         if (err)
1130                 goto out_journal;
1131
1132         err = ubifs_mount_orphans(c, c->need_recovery, mounted_read_only);
1133         if (err)
1134                 goto out_orphans;
1135
1136         if (!mounted_read_only) {
1137                 int lnum;
1138
1139                 /* Check for enough free space */
1140                 if (ubifs_calc_available(c, c->min_idx_lebs) <= 0) {
1141                         ubifs_err("insufficient available space");
1142                         err = -EINVAL;
1143                         goto out_orphans;
1144                 }
1145
1146                 /* Check for enough log space */
1147                 lnum = c->lhead_lnum + 1;
1148                 if (lnum >= UBIFS_LOG_LNUM + c->log_lebs)
1149                         lnum = UBIFS_LOG_LNUM;
1150                 if (lnum == c->ltail_lnum) {
1151                         err = ubifs_consolidate_log(c);
1152                         if (err)
1153                                 goto out_orphans;
1154                 }
1155
1156                 if (c->need_recovery) {
1157                         err = ubifs_recover_size(c);
1158                         if (err)
1159                                 goto out_orphans;
1160                         err = ubifs_rcvry_gc_commit(c);
1161                 } else
1162                         err = take_gc_lnum(c);
1163                 if (err)
1164                         goto out_orphans;
1165
1166                 err = dbg_check_lprops(c);
1167                 if (err)
1168                         goto out_orphans;
1169         } else if (c->need_recovery) {
1170                 err = ubifs_recover_size(c);
1171                 if (err)
1172                         goto out_orphans;
1173         }
1174
1175         spin_lock(&ubifs_infos_lock);
1176         list_add_tail(&c->infos_list, &ubifs_infos);
1177         spin_unlock(&ubifs_infos_lock);
1178
1179         if (c->need_recovery) {
1180                 if (mounted_read_only)
1181                         ubifs_msg("recovery deferred");
1182                 else {
1183                         c->need_recovery = 0;
1184                         ubifs_msg("recovery completed");
1185                 }
1186         }
1187
1188         err = dbg_check_filesystem(c);
1189         if (err)
1190                 goto out_infos;
1191
1192         c->always_chk_crc = 0;
1193
1194         ubifs_msg("mounted UBI device %d, volume %d, name \"%s\"",
1195                   c->vi.ubi_num, c->vi.vol_id, c->vi.name);
1196         if (mounted_read_only)
1197                 ubifs_msg("mounted read-only");
1198         x = (long long)c->main_lebs * c->leb_size;
1199         ubifs_msg("file system size:   %lld bytes (%lld KiB, %lld MiB, %d "
1200                   "LEBs)", x, x >> 10, x >> 20, c->main_lebs);
1201         x = (long long)c->log_lebs * c->leb_size + c->max_bud_bytes;
1202         ubifs_msg("journal size:       %lld bytes (%lld KiB, %lld MiB, %d "
1203                   "LEBs)", x, x >> 10, x >> 20, c->log_lebs + c->max_bud_cnt);
1204         ubifs_msg("media format:       %d (latest is %d)",
1205                   c->fmt_version, UBIFS_FORMAT_VERSION);
1206         ubifs_msg("default compressor: %s", ubifs_compr_name(c->default_compr));
1207         ubifs_msg("reserved pool size: %llu bytes (%llu KiB)",
1208                 c->report_rp_size, c->report_rp_size >> 10);
1209
1210         dbg_msg("compiled on:         " __DATE__ " at " __TIME__);
1211         dbg_msg("min. I/O unit size:  %d bytes", c->min_io_size);
1212         dbg_msg("LEB size:            %d bytes (%d KiB)",
1213                 c->leb_size, c->leb_size >> 10);
1214         dbg_msg("data journal heads:  %d",
1215                 c->jhead_cnt - NONDATA_JHEADS_CNT);
1216         dbg_msg("UUID:                %02X%02X%02X%02X-%02X%02X"
1217                "-%02X%02X-%02X%02X-%02X%02X%02X%02X%02X%02X",
1218                c->uuid[0], c->uuid[1], c->uuid[2], c->uuid[3],
1219                c->uuid[4], c->uuid[5], c->uuid[6], c->uuid[7],
1220                c->uuid[8], c->uuid[9], c->uuid[10], c->uuid[11],
1221                c->uuid[12], c->uuid[13], c->uuid[14], c->uuid[15]);
1222         dbg_msg("fast unmount:        %d", c->fast_unmount);
1223         dbg_msg("big_lpt              %d", c->big_lpt);
1224         dbg_msg("log LEBs:            %d (%d - %d)",
1225                 c->log_lebs, UBIFS_LOG_LNUM, c->log_last);
1226         dbg_msg("LPT area LEBs:       %d (%d - %d)",
1227                 c->lpt_lebs, c->lpt_first, c->lpt_last);
1228         dbg_msg("orphan area LEBs:    %d (%d - %d)",
1229                 c->orph_lebs, c->orph_first, c->orph_last);
1230         dbg_msg("main area LEBs:      %d (%d - %d)",
1231                 c->main_lebs, c->main_first, c->leb_cnt - 1);
1232         dbg_msg("index LEBs:          %d", c->lst.idx_lebs);
1233         dbg_msg("total index bytes:   %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1234                 c->old_idx_sz, c->old_idx_sz >> 10, c->old_idx_sz >> 20);
1235         dbg_msg("key hash type:       %d", c->key_hash_type);
1236         dbg_msg("tree fanout:         %d", c->fanout);
1237         dbg_msg("reserved GC LEB:     %d", c->gc_lnum);
1238         dbg_msg("first main LEB:      %d", c->main_first);
1239         dbg_msg("dead watermark:      %d", c->dead_wm);
1240         dbg_msg("dark watermark:      %d", c->dark_wm);
1241         x = (long long)c->main_lebs * c->dark_wm;
1242         dbg_msg("max. dark space:     %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1243                 x, x >> 10, x >> 20);
1244         dbg_msg("maximum bud bytes:   %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1245                 c->max_bud_bytes, c->max_bud_bytes >> 10,
1246                 c->max_bud_bytes >> 20);
1247         dbg_msg("BG commit bud bytes: %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1248                 c->bg_bud_bytes, c->bg_bud_bytes >> 10,
1249                 c->bg_bud_bytes >> 20);
1250         dbg_msg("current bud bytes    %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1251                 c->bud_bytes, c->bud_bytes >> 10, c->bud_bytes >> 20);
1252         dbg_msg("max. seq. number:    %llu", c->max_sqnum);
1253         dbg_msg("commit number:       %llu", c->cmt_no);
1254
1255         return 0;
1256
1257 out_infos:
1258         spin_lock(&ubifs_infos_lock);
1259         list_del(&c->infos_list);
1260         spin_unlock(&ubifs_infos_lock);
1261 out_orphans:
1262         free_orphans(c);
1263 out_journal:
1264         destroy_journal(c);
1265 out_lpt:
1266         ubifs_lpt_free(c, 0);
1267 out_master:
1268         kfree(c->mst_node);
1269         kfree(c->rcvrd_mst_node);
1270         if (c->bgt)
1271                 kthread_stop(c->bgt);
1272 out_wbufs:
1273         free_wbufs(c);
1274 out_cbuf:
1275         kfree(c->cbuf);
1276 out_dereg:
1277         dbg_failure_mode_deregistration(c);
1278 out_free:
1279         vfree(c->ileb_buf);
1280         vfree(c->sbuf);
1281         kfree(c->bottom_up_buf);
1282         UBIFS_DBG(vfree(c->dbg_buf));
1283         return err;
1284 }
1285
1286 /**
1287  * ubifs_umount - un-mount UBIFS file-system.
1288  * @c: UBIFS file-system description object
1289  *
1290  * Note, this function is called to free allocated resourced when un-mounting,
1291  * as well as free resources when an error occurred while we were half way
1292  * through mounting (error path cleanup function). So it has to make sure the
1293  * resource was actually allocated before freeing it.
1294  */
1295 static void ubifs_umount(struct ubifs_info *c)
1296 {
1297         dbg_gen("un-mounting UBI device %d, volume %d", c->vi.ubi_num,
1298                 c->vi.vol_id);
1299
1300         spin_lock(&ubifs_infos_lock);
1301         list_del(&c->infos_list);
1302         spin_unlock(&ubifs_infos_lock);
1303
1304         if (c->bgt)
1305                 kthread_stop(c->bgt);
1306
1307         destroy_journal(c);
1308         free_wbufs(c);
1309         free_orphans(c);
1310         ubifs_lpt_free(c, 0);
1311
1312         kfree(c->cbuf);
1313         kfree(c->rcvrd_mst_node);
1314         kfree(c->mst_node);
1315         vfree(c->sbuf);
1316         kfree(c->bottom_up_buf);
1317         UBIFS_DBG(vfree(c->dbg_buf));
1318         vfree(c->ileb_buf);
1319         dbg_failure_mode_deregistration(c);
1320 }
1321
1322 /**
1323  * ubifs_remount_rw - re-mount in read-write mode.
1324  * @c: UBIFS file-system description object
1325  *
1326  * UBIFS avoids allocating many unnecessary resources when mounted in read-only
1327  * mode. This function allocates the needed resources and re-mounts UBIFS in
1328  * read-write mode.
1329  */
1330 static int ubifs_remount_rw(struct ubifs_info *c)
1331 {
1332         int err, lnum;
1333
1334         if (c->ro_media)
1335                 return -EINVAL;
1336
1337         mutex_lock(&c->umount_mutex);
1338         c->remounting_rw = 1;
1339         c->always_chk_crc = 1;
1340
1341         /* Check for enough free space */
1342         if (ubifs_calc_available(c, c->min_idx_lebs) <= 0) {
1343                 ubifs_err("insufficient available space");
1344                 err = -EINVAL;
1345                 goto out;
1346         }
1347
1348         if (c->old_leb_cnt != c->leb_cnt) {
1349                 struct ubifs_sb_node *sup;
1350
1351                 sup = ubifs_read_sb_node(c);
1352                 if (IS_ERR(sup)) {
1353                         err = PTR_ERR(sup);
1354                         goto out;
1355                 }
1356                 sup->leb_cnt = cpu_to_le32(c->leb_cnt);
1357                 err = ubifs_write_sb_node(c, sup);
1358                 if (err)
1359                         goto out;
1360         }
1361
1362         if (c->need_recovery) {
1363                 ubifs_msg("completing deferred recovery");
1364                 err = ubifs_write_rcvrd_mst_node(c);
1365                 if (err)
1366                         goto out;
1367                 err = ubifs_recover_size(c);
1368                 if (err)
1369                         goto out;
1370                 err = ubifs_clean_lebs(c, c->sbuf);
1371                 if (err)
1372                         goto out;
1373                 err = ubifs_recover_inl_heads(c, c->sbuf);
1374                 if (err)
1375                         goto out;
1376         }
1377
1378         if (!(c->mst_node->flags & cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY))) {
1379                 c->mst_node->flags |= cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY);
1380                 err = ubifs_write_master(c);
1381                 if (err)
1382                         goto out;
1383         }
1384
1385         c->ileb_buf = vmalloc(c->leb_size);
1386         if (!c->ileb_buf) {
1387                 err = -ENOMEM;
1388                 goto out;
1389         }
1390
1391         err = ubifs_lpt_init(c, 0, 1);
1392         if (err)
1393                 goto out;
1394
1395         err = alloc_wbufs(c);
1396         if (err)
1397                 goto out;
1398
1399         ubifs_create_buds_lists(c);
1400
1401         /* Create background thread */
1402         c->bgt = kthread_create(ubifs_bg_thread, c, c->bgt_name);
1403         if (IS_ERR(c->bgt)) {
1404                 err = PTR_ERR(c->bgt);
1405                 c->bgt = NULL;
1406                 ubifs_err("cannot spawn \"%s\", error %d",
1407                           c->bgt_name, err);
1408                 goto out;
1409         }
1410         wake_up_process(c->bgt);
1411
1412         c->orph_buf = vmalloc(c->leb_size);
1413         if (!c->orph_buf) {
1414                 err = -ENOMEM;
1415                 goto out;
1416         }
1417
1418         /* Check for enough log space */
1419         lnum = c->lhead_lnum + 1;
1420         if (lnum >= UBIFS_LOG_LNUM + c->log_lebs)
1421                 lnum = UBIFS_LOG_LNUM;
1422         if (lnum == c->ltail_lnum) {
1423                 err = ubifs_consolidate_log(c);
1424                 if (err)
1425                         goto out;
1426         }
1427
1428         if (c->need_recovery)
1429                 err = ubifs_rcvry_gc_commit(c);
1430         else
1431                 err = take_gc_lnum(c);
1432         if (err)
1433                 goto out;
1434
1435         if (c->need_recovery) {
1436                 c->need_recovery = 0;
1437                 ubifs_msg("deferred recovery completed");
1438         }
1439
1440         dbg_gen("re-mounted read-write");
1441         c->vfs_sb->s_flags &= ~MS_RDONLY;
1442         c->remounting_rw = 0;
1443         c->always_chk_crc = 0;
1444         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1445         return 0;
1446
1447 out:
1448         vfree(c->orph_buf);
1449         c->orph_buf = NULL;
1450         if (c->bgt) {
1451                 kthread_stop(c->bgt);
1452                 c->bgt = NULL;
1453         }
1454         free_wbufs(c);
1455         vfree(c->ileb_buf);
1456         c->ileb_buf = NULL;
1457         ubifs_lpt_free(c, 1);
1458         c->remounting_rw = 0;
1459         c->always_chk_crc = 0;
1460         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1461         return err;
1462 }
1463
1464 /**
1465  * commit_on_unmount - commit the journal when un-mounting.
1466  * @c: UBIFS file-system description object
1467  *
1468  * This function is called during un-mounting and it commits the journal unless
1469  * the "fast unmount" mode is enabled. It also avoids committing the journal if
1470  * it contains too few data.
1471  *
1472  * Sometimes recovery requires the journal to be committed at least once, and
1473  * this function takes care about this.
1474  */
1475 static void commit_on_unmount(struct ubifs_info *c)
1476 {
1477         if (!c->fast_unmount) {
1478                 long long bud_bytes;
1479
1480                 spin_lock(&c->buds_lock);
1481                 bud_bytes = c->bud_bytes;
1482                 spin_unlock(&c->buds_lock);
1483                 if (bud_bytes > c->leb_size)
1484                         ubifs_run_commit(c);
1485         }
1486 }
1487
1488 /**
1489  * ubifs_remount_ro - re-mount in read-only mode.
1490  * @c: UBIFS file-system description object
1491  *
1492  * We rely on VFS to have stopped writing. Possibly the background thread could
1493  * be running a commit, however kthread_stop will wait in that case.
1494  */
1495 static void ubifs_remount_ro(struct ubifs_info *c)
1496 {
1497         int i, err;
1498
1499         ubifs_assert(!c->need_recovery);
1500         commit_on_unmount(c);
1501
1502         mutex_lock(&c->umount_mutex);
1503         if (c->bgt) {
1504                 kthread_stop(c->bgt);
1505                 c->bgt = NULL;
1506         }
1507
1508         for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
1509                 ubifs_wbuf_sync(&c->jheads[i].wbuf);
1510                 del_timer_sync(&c->jheads[i].wbuf.timer);
1511         }
1512
1513         if (!c->ro_media) {
1514                 c->mst_node->flags &= ~cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY);
1515                 c->mst_node->flags |= cpu_to_le32(UBIFS_MST_NO_ORPHS);
1516                 c->mst_node->gc_lnum = cpu_to_le32(c->gc_lnum);
1517                 err = ubifs_write_master(c);
1518                 if (err)
1519                         ubifs_ro_mode(c, err);
1520         }
1521
1522         ubifs_destroy_idx_gc(c);
1523         free_wbufs(c);
1524         vfree(c->orph_buf);
1525         c->orph_buf = NULL;
1526         vfree(c->ileb_buf);
1527         c->ileb_buf = NULL;
1528         ubifs_lpt_free(c, 1);
1529         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1530 }
1531
1532 static void ubifs_put_super(struct super_block *sb)
1533 {
1534         int i;
1535         struct ubifs_info *c = sb->s_fs_info;
1536
1537         ubifs_msg("un-mount UBI device %d, volume %d", c->vi.ubi_num,
1538                   c->vi.vol_id);
1539         /*
1540          * The following asserts are only valid if there has not been a failure
1541          * of the media. For example, there will be dirty inodes if we failed
1542          * to write them back because of I/O errors.
1543          */
1544         ubifs_assert(atomic_long_read(&c->dirty_pg_cnt) == 0);
1545         ubifs_assert(c->budg_idx_growth == 0);
1546         ubifs_assert(c->budg_dd_growth == 0);
1547         ubifs_assert(c->budg_data_growth == 0);
1548
1549         /*
1550          * The 'c->umount_lock' prevents races between UBIFS memory shrinker
1551          * and file system un-mount. Namely, it prevents the shrinker from
1552          * picking this superblock for shrinking - it will be just skipped if
1553          * the mutex is locked.
1554          */
1555         mutex_lock(&c->umount_mutex);
1556         if (!(c->vfs_sb->s_flags & MS_RDONLY)) {
1557                 /*
1558                  * First of all kill the background thread to make sure it does
1559                  * not interfere with un-mounting and freeing resources.
1560                  */
1561                 if (c->bgt) {
1562                         kthread_stop(c->bgt);
1563                         c->bgt = NULL;
1564                 }
1565
1566                 /* Synchronize write-buffers */
1567                 if (c->jheads)
1568                         for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
1569                                 ubifs_wbuf_sync(&c->jheads[i].wbuf);
1570                                 del_timer_sync(&c->jheads[i].wbuf.timer);
1571                         }
1572
1573                 /*
1574                  * On fatal errors c->ro_media is set to 1, in which case we do
1575                  * not write the master node.
1576                  */
1577                 if (!c->ro_media) {
1578                         /*
1579                          * We are being cleanly unmounted which means the
1580                          * orphans were killed - indicate this in the master
1581                          * node. Also save the reserved GC LEB number.
1582                          */
1583                         int err;
1584
1585                         c->mst_node->flags &= ~cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY);
1586                         c->mst_node->flags |= cpu_to_le32(UBIFS_MST_NO_ORPHS);
1587                         c->mst_node->gc_lnum = cpu_to_le32(c->gc_lnum);
1588                         err = ubifs_write_master(c);
1589                         if (err)
1590                                 /*
1591                                  * Recovery will attempt to fix the master area
1592                                  * next mount, so we just print a message and
1593                                  * continue to unmount normally.
1594                                  */
1595                                 ubifs_err("failed to write master node, "
1596                                           "error %d", err);
1597                 }
1598         }
1599
1600         ubifs_umount(c);
1601         bdi_destroy(&c->bdi);
1602         ubi_close_volume(c->ubi);
1603         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1604         kfree(c);
1605 }
1606
1607 static int ubifs_remount_fs(struct super_block *sb, int *flags, char *data)
1608 {
1609         int err;
1610         struct ubifs_info *c = sb->s_fs_info;
1611
1612         dbg_gen("old flags %#lx, new flags %#x", sb->s_flags, *flags);
1613
1614         err = ubifs_parse_options(c, data, 1);
1615         if (err) {
1616                 ubifs_err("invalid or unknown remount parameter");
1617                 return err;
1618         }
1619         if ((sb->s_flags & MS_RDONLY) && !(*flags & MS_RDONLY)) {
1620                 err = ubifs_remount_rw(c);
1621                 if (err)
1622                         return err;
1623         } else if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY) && (*flags & MS_RDONLY))
1624                 ubifs_remount_ro(c);
1625
1626         return 0;
1627 }
1628
1629 struct super_operations ubifs_super_operations = {
1630         .alloc_inode   = ubifs_alloc_inode,
1631         .destroy_inode = ubifs_destroy_inode,
1632         .put_super     = ubifs_put_super,
1633         .write_inode   = ubifs_write_inode,
1634         .delete_inode  = ubifs_delete_inode,
1635         .statfs        = ubifs_statfs,
1636         .dirty_inode   = ubifs_dirty_inode,
1637         .remount_fs    = ubifs_remount_fs,
1638         .show_options  = ubifs_show_options,
1639         .sync_fs       = ubifs_sync_fs,
1640 };
1641
1642 /**
1643  * open_ubi - parse UBI device name string and open the UBI device.
1644  * @name: UBI volume name
1645  * @mode: UBI volume open mode
1646  *
1647  * There are several ways to specify UBI volumes when mounting UBIFS:
1648  * o ubiX_Y    - UBI device number X, volume Y;
1649  * o ubiY      - UBI device number 0, volume Y;
1650  * o ubiX:NAME - mount UBI device X, volume with name NAME;
1651  * o ubi:NAME  - mount UBI device 0, volume with name NAME.
1652  *
1653  * Alternative '!' separator may be used instead of ':' (because some shells
1654  * like busybox may interpret ':' as an NFS host name separator). This function
1655  * returns ubi volume object in case of success and a negative error code in
1656  * case of failure.
1657  */
1658 static struct ubi_volume_desc *open_ubi(const char *name, int mode)
1659 {
1660         int dev, vol;
1661         char *endptr;
1662
1663         if (name[0] != 'u' || name[1] != 'b' || name[2] != 'i')
1664                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1665
1666         /* ubi:NAME method */
1667         if ((name[3] == ':' || name[3] == '!') && name[4] != '\0')
1668                 return ubi_open_volume_nm(0, name + 4, mode);
1669
1670         if (!isdigit(name[3]))
1671                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1672
1673         dev = simple_strtoul(name + 3, &endptr, 0);
1674
1675         /* ubiY method */
1676         if (*endptr == '\0')
1677                 return ubi_open_volume(0, dev, mode);
1678
1679         /* ubiX_Y method */
1680         if (*endptr == '_' && isdigit(endptr[1])) {
1681                 vol = simple_strtoul(endptr + 1, &endptr, 0);
1682                 if (*endptr != '\0')
1683                         return ERR_PTR(-EINVAL);
1684                 return ubi_open_volume(dev, vol, mode);
1685         }
1686
1687         /* ubiX:NAME method */
1688         if ((*endptr == ':' || *endptr == '!') && endptr[1] != '\0')
1689                 return ubi_open_volume_nm(dev, ++endptr, mode);
1690
1691         return ERR_PTR(-EINVAL);
1692 }
1693
1694 static int ubifs_fill_super(struct super_block *sb, void *data, int silent)
1695 {
1696         struct ubi_volume_desc *ubi = sb->s_fs_info;
1697         struct ubifs_info *c;
1698         struct inode *root;
1699         int err;
1700
1701         c = kzalloc(sizeof(struct ubifs_info), GFP_KERNEL);
1702         if (!c)
1703                 return -ENOMEM;
1704
1705         spin_lock_init(&c->cnt_lock);
1706         spin_lock_init(&c->cs_lock);
1707         spin_lock_init(&c->buds_lock);
1708         spin_lock_init(&c->space_lock);
1709         spin_lock_init(&c->orphan_lock);
1710         init_rwsem(&c->commit_sem);
1711         mutex_init(&c->lp_mutex);
1712         mutex_init(&c->tnc_mutex);
1713         mutex_init(&c->log_mutex);
1714         mutex_init(&c->mst_mutex);
1715         mutex_init(&c->umount_mutex);
1716         init_waitqueue_head(&c->cmt_wq);
1717         c->buds = RB_ROOT;
1718         c->old_idx = RB_ROOT;
1719         c->size_tree = RB_ROOT;
1720         c->orph_tree = RB_ROOT;
1721         INIT_LIST_HEAD(&c->infos_list);
1722         INIT_LIST_HEAD(&c->idx_gc);
1723         INIT_LIST_HEAD(&c->replay_list);
1724         INIT_LIST_HEAD(&c->replay_buds);
1725         INIT_LIST_HEAD(&c->uncat_list);
1726         INIT_LIST_HEAD(&c->empty_list);
1727         INIT_LIST_HEAD(&c->freeable_list);
1728         INIT_LIST_HEAD(&c->frdi_idx_list);
1729         INIT_LIST_HEAD(&c->unclean_leb_list);
1730         INIT_LIST_HEAD(&c->old_buds);
1731         INIT_LIST_HEAD(&c->orph_list);
1732         INIT_LIST_HEAD(&c->orph_new);
1733
1734         c->highest_inum = UBIFS_FIRST_INO;
1735         c->lhead_lnum = c->ltail_lnum = UBIFS_LOG_LNUM;
1736
1737         ubi_get_volume_info(ubi, &c->vi);
1738         ubi_get_device_info(c->vi.ubi_num, &c->di);
1739
1740         /* Re-open the UBI device in read-write mode */
1741         c->ubi = ubi_open_volume(c->vi.ubi_num, c->vi.vol_id, UBI_READWRITE);
1742         if (IS_ERR(c->ubi)) {
1743                 err = PTR_ERR(c->ubi);
1744                 goto out_free;
1745         }
1746
1747         /*
1748          * UBIFS provides 'backing_dev_info' in order to disable read-ahead. For
1749          * UBIFS, I/O is not deferred, it is done immediately in readpage,
1750          * which means the user would have to wait not just for their own I/O
1751          * but the read-ahead I/O as well i.e. completely pointless.
1752          *
1753          * Read-ahead will be disabled because @c->bdi.ra_pages is 0.
1754          */
1755         c->bdi.capabilities = BDI_CAP_MAP_COPY;
1756         c->bdi.unplug_io_fn = default_unplug_io_fn;
1757         err  = bdi_init(&c->bdi);
1758         if (err)
1759                 goto out_close;
1760
1761         err = ubifs_parse_options(c, data, 0);
1762         if (err)
1763                 goto out_bdi;
1764
1765         c->vfs_sb = sb;
1766
1767         sb->s_fs_info = c;
1768         sb->s_magic = UBIFS_SUPER_MAGIC;
1769         sb->s_blocksize = UBIFS_BLOCK_SIZE;
1770         sb->s_blocksize_bits = UBIFS_BLOCK_SHIFT;
1771         sb->s_dev = c->vi.cdev;
1772         sb->s_maxbytes = c->max_inode_sz = key_max_inode_size(c);
1773         if (c->max_inode_sz > MAX_LFS_FILESIZE)
1774                 sb->s_maxbytes = c->max_inode_sz = MAX_LFS_FILESIZE;
1775         sb->s_op = &ubifs_super_operations;
1776
1777         mutex_lock(&c->umount_mutex);
1778         err = mount_ubifs(c);
1779         if (err) {
1780                 ubifs_assert(err < 0);
1781                 goto out_unlock;
1782         }
1783
1784         /* Read the root inode */
1785         root = ubifs_iget(sb, UBIFS_ROOT_INO);
1786         if (IS_ERR(root)) {
1787                 err = PTR_ERR(root);
1788                 goto out_umount;
1789         }
1790
1791         sb->s_root = d_alloc_root(root);
1792         if (!sb->s_root)
1793                 goto out_iput;
1794
1795         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1796
1797         return 0;
1798
1799 out_iput:
1800         iput(root);
1801 out_umount:
1802         ubifs_umount(c);
1803 out_unlock:
1804         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1805 out_bdi:
1806         bdi_destroy(&c->bdi);
1807 out_close:
1808         ubi_close_volume(c->ubi);
1809 out_free:
1810         kfree(c);
1811         return err;
1812 }
1813
1814 static int sb_test(struct super_block *sb, void *data)
1815 {
1816         dev_t *dev = data;
1817
1818         return sb->s_dev == *dev;
1819 }
1820
1821 static int sb_set(struct super_block *sb, void *data)
1822 {
1823         dev_t *dev = data;
1824
1825         sb->s_dev = *dev;
1826         return 0;
1827 }
1828
1829 static int ubifs_get_sb(struct file_system_type *fs_type, int flags,
1830                         const char *name, void *data, struct vfsmount *mnt)
1831 {
1832         struct ubi_volume_desc *ubi;
1833         struct ubi_volume_info vi;
1834         struct super_block *sb;
1835         int err;
1836
1837         dbg_gen("name %s, flags %#x", name, flags);
1838
1839         /*
1840          * Get UBI device number and volume ID. Mount it read-only so far
1841          * because this might be a new mount point, and UBI allows only one
1842          * read-write user at a time.
1843          */
1844         ubi = open_ubi(name, UBI_READONLY);
1845         if (IS_ERR(ubi)) {
1846                 ubifs_err("cannot open \"%s\", error %d",
1847                           name, (int)PTR_ERR(ubi));
1848                 return PTR_ERR(ubi);
1849         }
1850         ubi_get_volume_info(ubi, &vi);
1851
1852         dbg_gen("opened ubi%d_%d", vi.ubi_num, vi.vol_id);
1853
1854         sb = sget(fs_type, &sb_test, &sb_set, &vi.cdev);
1855         if (IS_ERR(sb)) {
1856                 err = PTR_ERR(sb);
1857                 goto out_close;
1858         }
1859
1860         if (sb->s_root) {
1861                 /* A new mount point for already mounted UBIFS */
1862                 dbg_gen("this ubi volume is already mounted");
1863                 if ((flags ^ sb->s_flags) & MS_RDONLY) {
1864                         err = -EBUSY;
1865                         goto out_deact;
1866                 }
1867         } else {
1868                 sb->s_flags = flags;
1869                 /*
1870                  * Pass 'ubi' to 'fill_super()' in sb->s_fs_info where it is
1871                  * replaced by 'c'.
1872                  */
1873                 sb->s_fs_info = ubi;
1874                 err = ubifs_fill_super(sb, data, flags & MS_SILENT ? 1 : 0);
1875                 if (err)
1876                         goto out_deact;
1877                 /* We do not support atime */
1878                 sb->s_flags |= MS_ACTIVE | MS_NOATIME;
1879         }
1880
1881         /* 'fill_super()' opens ubi again so we must close it here */
1882         ubi_close_volume(ubi);
1883
1884         return simple_set_mnt(mnt, sb);
1885
1886 out_deact:
1887         up_write(&sb->s_umount);
1888         deactivate_super(sb);
1889 out_close:
1890         ubi_close_volume(ubi);
1891         return err;
1892 }
1893
1894 static void ubifs_kill_sb(struct super_block *sb)
1895 {
1896         struct ubifs_info *c = sb->s_fs_info;
1897
1898         /*
1899          * We do 'commit_on_unmount()' here instead of 'ubifs_put_super()'
1900          * in order to be outside BKL.
1901          */
1902         if (sb->s_root && !(sb->s_flags & MS_RDONLY))
1903                 commit_on_unmount(c);
1904         /* The un-mount routine is actually done in put_super() */
1905         generic_shutdown_super(sb);
1906 }
1907
1908 static struct file_system_type ubifs_fs_type = {
1909         .name    = "ubifs",
1910         .owner   = THIS_MODULE,
1911         .get_sb  = ubifs_get_sb,
1912         .kill_sb = ubifs_kill_sb
1913 };
1914
1915 /*
1916  * Inode slab cache constructor.
1917  */
1918 static void inode_slab_ctor(void *obj)
1919 {
1920         struct ubifs_inode *ui = obj;
1921         inode_init_once(&ui->vfs_inode);
1922 }
1923
1924 static int __init ubifs_init(void)
1925 {
1926         int err;
1927
1928         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct ubifs_ch) != 24);
1929
1930         /* Make sure node sizes are 8-byte aligned */
1931         BUILD_BUG_ON(UBIFS_CH_SZ        & 7);
1932         BUILD_BUG_ON(UBIFS_INO_NODE_SZ  & 7);
1933         BUILD_BUG_ON(UBIFS_DENT_NODE_SZ & 7);
1934         BUILD_BUG_ON(UBIFS_XENT_NODE_SZ & 7);
1935         BUILD_BUG_ON(UBIFS_DATA_NODE_SZ & 7);
1936         BUILD_BUG_ON(UBIFS_TRUN_NODE_SZ & 7);
1937         BUILD_BUG_ON(UBIFS_SB_NODE_SZ   & 7);
1938         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MST_NODE_SZ  & 7);
1939         BUILD_BUG_ON(UBIFS_REF_NODE_SZ  & 7);
1940         BUILD_BUG_ON(UBIFS_CS_NODE_SZ   & 7);
1941         BUILD_BUG_ON(UBIFS_ORPH_NODE_SZ & 7);
1942
1943         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_DENT_NODE_SZ & 7);
1944         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_XENT_NODE_SZ & 7);
1945         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ & 7);
1946         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_INO_NODE_SZ  & 7);
1947         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_NODE_SZ      & 7);
1948         BUILD_BUG_ON(MIN_WRITE_SZ           & 7);
1949
1950         /* Check min. node size */
1951         BUILD_BUG_ON(UBIFS_INO_NODE_SZ  < MIN_WRITE_SZ);
1952         BUILD_BUG_ON(UBIFS_DENT_NODE_SZ < MIN_WRITE_SZ);
1953         BUILD_BUG_ON(UBIFS_XENT_NODE_SZ < MIN_WRITE_SZ);
1954         BUILD_BUG_ON(UBIFS_TRUN_NODE_SZ < MIN_WRITE_SZ);
1955
1956         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_DENT_NODE_SZ > UBIFS_MAX_NODE_SZ);
1957         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_XENT_NODE_SZ > UBIFS_MAX_NODE_SZ);
1958         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ > UBIFS_MAX_NODE_SZ);
1959         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_INO_NODE_SZ  > UBIFS_MAX_NODE_SZ);
1960
1961         /* Defined node sizes */
1962         BUILD_BUG_ON(UBIFS_SB_NODE_SZ  != 4096);
1963         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MST_NODE_SZ != 512);
1964         BUILD_BUG_ON(UBIFS_INO_NODE_SZ != 160);
1965         BUILD_BUG_ON(UBIFS_REF_NODE_SZ != 64);
1966
1967         /*
1968          * We require that PAGE_CACHE_SIZE is greater-than-or-equal-to
1969          * UBIFS_BLOCK_SIZE. It is assumed that both are powers of 2.
1970          */
1971         if (PAGE_CACHE_SIZE < UBIFS_BLOCK_SIZE) {
1972                 ubifs_err("VFS page cache size is %u bytes, but UBIFS requires"
1973                           " at least 4096 bytes",
1974                           (unsigned int)PAGE_CACHE_SIZE);
1975                 return -EINVAL;
1976         }
1977
1978         err = register_filesystem(&ubifs_fs_type);
1979         if (err) {
1980                 ubifs_err("cannot register file system, error %d", err);
1981                 return err;
1982         }
1983
1984         err = -ENOMEM;
1985         ubifs_inode_slab = kmem_cache_create("ubifs_inode_slab",
1986                                 sizeof(struct ubifs_inode), 0,
1987                                 SLAB_MEM_SPREAD | SLAB_RECLAIM_ACCOUNT,
1988                                 &inode_slab_ctor);
1989         if (!ubifs_inode_slab)
1990                 goto out_reg;
1991
1992         register_shrinker(&ubifs_shrinker_info);
1993
1994         err = ubifs_compressors_init();
1995         if (err)
1996                 goto out_compr;
1997
1998         return 0;
1999
2000 out_compr:
2001         unregister_shrinker(&ubifs_shrinker_info);
2002         kmem_cache_destroy(ubifs_inode_slab);
2003 out_reg:
2004         unregister_filesystem(&ubifs_fs_type);
2005         return err;
2006 }
2007 /* late_initcall to let compressors initialize first */
2008 late_initcall(ubifs_init);
2009
2010 static void __exit ubifs_exit(void)
2011 {
2012         ubifs_assert(list_empty(&ubifs_infos));
2013         ubifs_assert(atomic_long_read(&ubifs_clean_zn_cnt) == 0);
2014
2015         ubifs_compressors_exit();
2016         unregister_shrinker(&ubifs_shrinker_info);
2017         kmem_cache_destroy(ubifs_inode_slab);
2018         unregister_filesystem(&ubifs_fs_type);
2019 }
2020 module_exit(ubifs_exit);
2021
2022 MODULE_LICENSE("GPL");
2023 MODULE_VERSION(__stringify(UBIFS_VERSION));
2024 MODULE_AUTHOR("Artem Bityutskiy, Adrian Hunter");
2025 MODULE_DESCRIPTION("UBIFS - UBI File System");