UBIFS: reset no_space flag after inode deletion
[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 <linux/math64.h>
38 #include <linux/writeback.h>
39 #include "ubifs.h"
40
41 /*
42  * Maximum amount of memory we may 'kmalloc()' without worrying that we are
43  * allocating too much.
44  */
45 #define UBIFS_KMALLOC_OK (128*1024)
46
47 /* Slab cache for UBIFS inodes */
48 struct kmem_cache *ubifs_inode_slab;
49
50 /* UBIFS TNC shrinker description */
51 static struct shrinker ubifs_shrinker_info = {
52         .shrink = ubifs_shrinker,
53         .seeks = DEFAULT_SEEKS,
54 };
55
56 /**
57  * validate_inode - validate inode.
58  * @c: UBIFS file-system description object
59  * @inode: the inode to validate
60  *
61  * This is a helper function for 'ubifs_iget()' which validates various fields
62  * of a newly built inode to make sure they contain sane values and prevent
63  * possible vulnerabilities. Returns zero if the inode is all right and
64  * a non-zero error code if not.
65  */
66 static int validate_inode(struct ubifs_info *c, const struct inode *inode)
67 {
68         int err;
69         const struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
70
71         if (inode->i_size > c->max_inode_sz) {
72                 ubifs_err("inode is too large (%lld)",
73                           (long long)inode->i_size);
74                 return 1;
75         }
76
77         if (ui->compr_type < 0 || ui->compr_type >= UBIFS_COMPR_TYPES_CNT) {
78                 ubifs_err("unknown compression type %d", ui->compr_type);
79                 return 2;
80         }
81
82         if (ui->xattr_names + ui->xattr_cnt > XATTR_LIST_MAX)
83                 return 3;
84
85         if (ui->data_len < 0 || ui->data_len > UBIFS_MAX_INO_DATA)
86                 return 4;
87
88         if (ui->xattr && (inode->i_mode & S_IFMT) != S_IFREG)
89                 return 5;
90
91         if (!ubifs_compr_present(ui->compr_type)) {
92                 ubifs_warn("inode %lu uses '%s' compression, but it was not "
93                            "compiled in", inode->i_ino,
94                            ubifs_compr_name(ui->compr_type));
95         }
96
97         err = dbg_check_dir_size(c, inode);
98         return err;
99 }
100
101 struct inode *ubifs_iget(struct super_block *sb, unsigned long inum)
102 {
103         int err;
104         union ubifs_key key;
105         struct ubifs_ino_node *ino;
106         struct ubifs_info *c = sb->s_fs_info;
107         struct inode *inode;
108         struct ubifs_inode *ui;
109
110         dbg_gen("inode %lu", inum);
111
112         inode = iget_locked(sb, inum);
113         if (!inode)
114                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
115         if (!(inode->i_state & I_NEW))
116                 return inode;
117         ui = ubifs_inode(inode);
118
119         ino = kmalloc(UBIFS_MAX_INO_NODE_SZ, GFP_NOFS);
120         if (!ino) {
121                 err = -ENOMEM;
122                 goto out;
123         }
124
125         ino_key_init(c, &key, inode->i_ino);
126
127         err = ubifs_tnc_lookup(c, &key, ino);
128         if (err)
129                 goto out_ino;
130
131         inode->i_flags |= (S_NOCMTIME | S_NOATIME);
132         inode->i_nlink = le32_to_cpu(ino->nlink);
133         inode->i_uid   = le32_to_cpu(ino->uid);
134         inode->i_gid   = le32_to_cpu(ino->gid);
135         inode->i_atime.tv_sec  = (int64_t)le64_to_cpu(ino->atime_sec);
136         inode->i_atime.tv_nsec = le32_to_cpu(ino->atime_nsec);
137         inode->i_mtime.tv_sec  = (int64_t)le64_to_cpu(ino->mtime_sec);
138         inode->i_mtime.tv_nsec = le32_to_cpu(ino->mtime_nsec);
139         inode->i_ctime.tv_sec  = (int64_t)le64_to_cpu(ino->ctime_sec);
140         inode->i_ctime.tv_nsec = le32_to_cpu(ino->ctime_nsec);
141         inode->i_mode = le32_to_cpu(ino->mode);
142         inode->i_size = le64_to_cpu(ino->size);
143
144         ui->data_len    = le32_to_cpu(ino->data_len);
145         ui->flags       = le32_to_cpu(ino->flags);
146         ui->compr_type  = le16_to_cpu(ino->compr_type);
147         ui->creat_sqnum = le64_to_cpu(ino->creat_sqnum);
148         ui->xattr_cnt   = le32_to_cpu(ino->xattr_cnt);
149         ui->xattr_size  = le32_to_cpu(ino->xattr_size);
150         ui->xattr_names = le32_to_cpu(ino->xattr_names);
151         ui->synced_i_size = ui->ui_size = inode->i_size;
152
153         ui->xattr = (ui->flags & UBIFS_XATTR_FL) ? 1 : 0;
154
155         err = validate_inode(c, inode);
156         if (err)
157                 goto out_invalid;
158
159         /* Disable read-ahead */
160         inode->i_mapping->backing_dev_info = &c->bdi;
161
162         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
163         case S_IFREG:
164                 inode->i_mapping->a_ops = &ubifs_file_address_operations;
165                 inode->i_op = &ubifs_file_inode_operations;
166                 inode->i_fop = &ubifs_file_operations;
167                 if (ui->xattr) {
168                         ui->data = kmalloc(ui->data_len + 1, GFP_NOFS);
169                         if (!ui->data) {
170                                 err = -ENOMEM;
171                                 goto out_ino;
172                         }
173                         memcpy(ui->data, ino->data, ui->data_len);
174                         ((char *)ui->data)[ui->data_len] = '\0';
175                 } else if (ui->data_len != 0) {
176                         err = 10;
177                         goto out_invalid;
178                 }
179                 break;
180         case S_IFDIR:
181                 inode->i_op  = &ubifs_dir_inode_operations;
182                 inode->i_fop = &ubifs_dir_operations;
183                 if (ui->data_len != 0) {
184                         err = 11;
185                         goto out_invalid;
186                 }
187                 break;
188         case S_IFLNK:
189                 inode->i_op = &ubifs_symlink_inode_operations;
190                 if (ui->data_len <= 0 || ui->data_len > UBIFS_MAX_INO_DATA) {
191                         err = 12;
192                         goto out_invalid;
193                 }
194                 ui->data = kmalloc(ui->data_len + 1, GFP_NOFS);
195                 if (!ui->data) {
196                         err = -ENOMEM;
197                         goto out_ino;
198                 }
199                 memcpy(ui->data, ino->data, ui->data_len);
200                 ((char *)ui->data)[ui->data_len] = '\0';
201                 break;
202         case S_IFBLK:
203         case S_IFCHR:
204         {
205                 dev_t rdev;
206                 union ubifs_dev_desc *dev;
207
208                 ui->data = kmalloc(sizeof(union ubifs_dev_desc), GFP_NOFS);
209                 if (!ui->data) {
210                         err = -ENOMEM;
211                         goto out_ino;
212                 }
213
214                 dev = (union ubifs_dev_desc *)ino->data;
215                 if (ui->data_len == sizeof(dev->new))
216                         rdev = new_decode_dev(le32_to_cpu(dev->new));
217                 else if (ui->data_len == sizeof(dev->huge))
218                         rdev = huge_decode_dev(le64_to_cpu(dev->huge));
219                 else {
220                         err = 13;
221                         goto out_invalid;
222                 }
223                 memcpy(ui->data, ino->data, ui->data_len);
224                 inode->i_op = &ubifs_file_inode_operations;
225                 init_special_inode(inode, inode->i_mode, rdev);
226                 break;
227         }
228         case S_IFSOCK:
229         case S_IFIFO:
230                 inode->i_op = &ubifs_file_inode_operations;
231                 init_special_inode(inode, inode->i_mode, 0);
232                 if (ui->data_len != 0) {
233                         err = 14;
234                         goto out_invalid;
235                 }
236                 break;
237         default:
238                 err = 15;
239                 goto out_invalid;
240         }
241
242         kfree(ino);
243         ubifs_set_inode_flags(inode);
244         unlock_new_inode(inode);
245         return inode;
246
247 out_invalid:
248         ubifs_err("inode %lu validation failed, error %d", inode->i_ino, err);
249         dbg_dump_node(c, ino);
250         dbg_dump_inode(c, inode);
251         err = -EINVAL;
252 out_ino:
253         kfree(ino);
254 out:
255         ubifs_err("failed to read inode %lu, error %d", inode->i_ino, err);
256         iget_failed(inode);
257         return ERR_PTR(err);
258 }
259
260 static struct inode *ubifs_alloc_inode(struct super_block *sb)
261 {
262         struct ubifs_inode *ui;
263
264         ui = kmem_cache_alloc(ubifs_inode_slab, GFP_NOFS);
265         if (!ui)
266                 return NULL;
267
268         memset((void *)ui + sizeof(struct inode), 0,
269                sizeof(struct ubifs_inode) - sizeof(struct inode));
270         mutex_init(&ui->ui_mutex);
271         spin_lock_init(&ui->ui_lock);
272         return &ui->vfs_inode;
273 };
274
275 static void ubifs_destroy_inode(struct inode *inode)
276 {
277         struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
278
279         kfree(ui->data);
280         kmem_cache_free(ubifs_inode_slab, inode);
281 }
282
283 /*
284  * Note, Linux write-back code calls this without 'i_mutex'.
285  */
286 static int ubifs_write_inode(struct inode *inode, int wait)
287 {
288         int err = 0;
289         struct ubifs_info *c = inode->i_sb->s_fs_info;
290         struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
291
292         ubifs_assert(!ui->xattr);
293         if (is_bad_inode(inode))
294                 return 0;
295
296         mutex_lock(&ui->ui_mutex);
297         /*
298          * Due to races between write-back forced by budgeting
299          * (see 'sync_some_inodes()') and pdflush write-back, the inode may
300          * have already been synchronized, do not do this again. This might
301          * also happen if it was synchronized in an VFS operation, e.g.
302          * 'ubifs_link()'.
303          */
304         if (!ui->dirty) {
305                 mutex_unlock(&ui->ui_mutex);
306                 return 0;
307         }
308
309         /*
310          * As an optimization, do not write orphan inodes to the media just
311          * because this is not needed.
312          */
313         dbg_gen("inode %lu, mode %#x, nlink %u",
314                 inode->i_ino, (int)inode->i_mode, inode->i_nlink);
315         if (inode->i_nlink) {
316                 err = ubifs_jnl_write_inode(c, inode);
317                 if (err)
318                         ubifs_err("can't write inode %lu, error %d",
319                                   inode->i_ino, err);
320         }
321
322         ui->dirty = 0;
323         mutex_unlock(&ui->ui_mutex);
324         ubifs_release_dirty_inode_budget(c, ui);
325         return err;
326 }
327
328 static void ubifs_delete_inode(struct inode *inode)
329 {
330         int err;
331         struct ubifs_info *c = inode->i_sb->s_fs_info;
332         struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
333
334         if (ui->xattr)
335                 /*
336                  * Extended attribute inode deletions are fully handled in
337                  * 'ubifs_removexattr()'. These inodes are special and have
338                  * limited usage, so there is nothing to do here.
339                  */
340                 goto out;
341
342         dbg_gen("inode %lu, mode %#x", inode->i_ino, (int)inode->i_mode);
343         ubifs_assert(!atomic_read(&inode->i_count));
344         ubifs_assert(inode->i_nlink == 0);
345
346         truncate_inode_pages(&inode->i_data, 0);
347         if (is_bad_inode(inode))
348                 goto out;
349
350         ui->ui_size = inode->i_size = 0;
351         err = ubifs_jnl_delete_inode(c, inode);
352         if (err)
353                 /*
354                  * Worst case we have a lost orphan inode wasting space, so a
355                  * simple error message is OK here.
356                  */
357                 ubifs_err("can't delete inode %lu, error %d",
358                           inode->i_ino, err);
359
360 out:
361         if (ui->dirty)
362                 ubifs_release_dirty_inode_budget(c, ui);
363         else {
364                 /* We've deleted something - clean the "no space" flags */
365                 c->nospace = c->nospace_rp = 0;
366                 smp_wmb();
367         }
368         clear_inode(inode);
369 }
370
371 static void ubifs_dirty_inode(struct inode *inode)
372 {
373         struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
374
375         ubifs_assert(mutex_is_locked(&ui->ui_mutex));
376         if (!ui->dirty) {
377                 ui->dirty = 1;
378                 dbg_gen("inode %lu",  inode->i_ino);
379         }
380 }
381
382 static int ubifs_statfs(struct dentry *dentry, struct kstatfs *buf)
383 {
384         struct ubifs_info *c = dentry->d_sb->s_fs_info;
385         unsigned long long free;
386         __le32 *uuid = (__le32 *)c->uuid;
387
388         free = ubifs_get_free_space(c);
389         dbg_gen("free space %lld bytes (%lld blocks)",
390                 free, free >> UBIFS_BLOCK_SHIFT);
391
392         buf->f_type = UBIFS_SUPER_MAGIC;
393         buf->f_bsize = UBIFS_BLOCK_SIZE;
394         buf->f_blocks = c->block_cnt;
395         buf->f_bfree = free >> UBIFS_BLOCK_SHIFT;
396         if (free > c->report_rp_size)
397                 buf->f_bavail = (free - c->report_rp_size) >> UBIFS_BLOCK_SHIFT;
398         else
399                 buf->f_bavail = 0;
400         buf->f_files = 0;
401         buf->f_ffree = 0;
402         buf->f_namelen = UBIFS_MAX_NLEN;
403         buf->f_fsid.val[0] = le32_to_cpu(uuid[0]) ^ le32_to_cpu(uuid[2]);
404         buf->f_fsid.val[1] = le32_to_cpu(uuid[1]) ^ le32_to_cpu(uuid[3]);
405         ubifs_assert(buf->f_bfree <= c->block_cnt);
406         return 0;
407 }
408
409 static int ubifs_show_options(struct seq_file *s, struct vfsmount *mnt)
410 {
411         struct ubifs_info *c = mnt->mnt_sb->s_fs_info;
412
413         if (c->mount_opts.unmount_mode == 2)
414                 seq_printf(s, ",fast_unmount");
415         else if (c->mount_opts.unmount_mode == 1)
416                 seq_printf(s, ",norm_unmount");
417
418         if (c->mount_opts.bulk_read == 2)
419                 seq_printf(s, ",bulk_read");
420         else if (c->mount_opts.bulk_read == 1)
421                 seq_printf(s, ",no_bulk_read");
422
423         if (c->mount_opts.chk_data_crc == 2)
424                 seq_printf(s, ",chk_data_crc");
425         else if (c->mount_opts.chk_data_crc == 1)
426                 seq_printf(s, ",no_chk_data_crc");
427
428         if (c->mount_opts.override_compr) {
429                 seq_printf(s, ",compr=%s",
430                            ubifs_compr_name(c->mount_opts.compr_type));
431         }
432
433         return 0;
434 }
435
436 static int ubifs_sync_fs(struct super_block *sb, int wait)
437 {
438         int i, err;
439         struct ubifs_info *c = sb->s_fs_info;
440         struct writeback_control wbc = {
441                 .sync_mode   = WB_SYNC_ALL,
442                 .range_start = 0,
443                 .range_end   = LLONG_MAX,
444                 .nr_to_write = LONG_MAX,
445         };
446
447         /*
448          * Zero @wait is just an advisory thing to help the file system shove
449          * lots of data into the queues, and there will be the second
450          * '->sync_fs()' call, with non-zero @wait.
451          */
452         if (!wait)
453                 return 0;
454
455         if (sb->s_flags & MS_RDONLY)
456                 return 0;
457
458         /*
459          * VFS calls '->sync_fs()' before synchronizing all dirty inodes and
460          * pages, so synchronize them first, then commit the journal. Strictly
461          * speaking, it is not necessary to commit the journal here,
462          * synchronizing write-buffers would be enough. But committing makes
463          * UBIFS free space predictions much more accurate, so we want to let
464          * the user be able to get more accurate results of 'statfs()' after
465          * they synchronize the file system.
466          */
467         generic_sync_sb_inodes(sb, &wbc);
468
469         /*
470          * Synchronize write buffers, because 'ubifs_run_commit()' does not
471          * do this if it waits for an already running commit.
472          */
473         for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
474                 err = ubifs_wbuf_sync(&c->jheads[i].wbuf);
475                 if (err)
476                         return err;
477         }
478
479         err = ubifs_run_commit(c);
480         if (err)
481                 return err;
482
483         return ubi_sync(c->vi.ubi_num);
484 }
485
486 /**
487  * init_constants_early - initialize UBIFS constants.
488  * @c: UBIFS file-system description object
489  *
490  * This function initialize UBIFS constants which do not need the superblock to
491  * be read. It also checks that the UBI volume satisfies basic UBIFS
492  * requirements. Returns zero in case of success and a negative error code in
493  * case of failure.
494  */
495 static int init_constants_early(struct ubifs_info *c)
496 {
497         if (c->vi.corrupted) {
498                 ubifs_warn("UBI volume is corrupted - read-only mode");
499                 c->ro_media = 1;
500         }
501
502         if (c->di.ro_mode) {
503                 ubifs_msg("read-only UBI device");
504                 c->ro_media = 1;
505         }
506
507         if (c->vi.vol_type == UBI_STATIC_VOLUME) {
508                 ubifs_msg("static UBI volume - read-only mode");
509                 c->ro_media = 1;
510         }
511
512         c->leb_cnt = c->vi.size;
513         c->leb_size = c->vi.usable_leb_size;
514         c->half_leb_size = c->leb_size / 2;
515         c->min_io_size = c->di.min_io_size;
516         c->min_io_shift = fls(c->min_io_size) - 1;
517
518         if (c->leb_size < UBIFS_MIN_LEB_SZ) {
519                 ubifs_err("too small LEBs (%d bytes), min. is %d bytes",
520                           c->leb_size, UBIFS_MIN_LEB_SZ);
521                 return -EINVAL;
522         }
523
524         if (c->leb_cnt < UBIFS_MIN_LEB_CNT) {
525                 ubifs_err("too few LEBs (%d), min. is %d",
526                           c->leb_cnt, UBIFS_MIN_LEB_CNT);
527                 return -EINVAL;
528         }
529
530         if (!is_power_of_2(c->min_io_size)) {
531                 ubifs_err("bad min. I/O size %d", c->min_io_size);
532                 return -EINVAL;
533         }
534
535         /*
536          * UBIFS aligns all node to 8-byte boundary, so to make function in
537          * io.c simpler, assume minimum I/O unit size to be 8 bytes if it is
538          * less than 8.
539          */
540         if (c->min_io_size < 8) {
541                 c->min_io_size = 8;
542                 c->min_io_shift = 3;
543         }
544
545         c->ref_node_alsz = ALIGN(UBIFS_REF_NODE_SZ, c->min_io_size);
546         c->mst_node_alsz = ALIGN(UBIFS_MST_NODE_SZ, c->min_io_size);
547
548         /*
549          * Initialize node length ranges which are mostly needed for node
550          * length validation.
551          */
552         c->ranges[UBIFS_PAD_NODE].len  = UBIFS_PAD_NODE_SZ;
553         c->ranges[UBIFS_SB_NODE].len   = UBIFS_SB_NODE_SZ;
554         c->ranges[UBIFS_MST_NODE].len  = UBIFS_MST_NODE_SZ;
555         c->ranges[UBIFS_REF_NODE].len  = UBIFS_REF_NODE_SZ;
556         c->ranges[UBIFS_TRUN_NODE].len = UBIFS_TRUN_NODE_SZ;
557         c->ranges[UBIFS_CS_NODE].len   = UBIFS_CS_NODE_SZ;
558
559         c->ranges[UBIFS_INO_NODE].min_len  = UBIFS_INO_NODE_SZ;
560         c->ranges[UBIFS_INO_NODE].max_len  = UBIFS_MAX_INO_NODE_SZ;
561         c->ranges[UBIFS_ORPH_NODE].min_len =
562                                 UBIFS_ORPH_NODE_SZ + sizeof(__le64);
563         c->ranges[UBIFS_ORPH_NODE].max_len = c->leb_size;
564         c->ranges[UBIFS_DENT_NODE].min_len = UBIFS_DENT_NODE_SZ;
565         c->ranges[UBIFS_DENT_NODE].max_len = UBIFS_MAX_DENT_NODE_SZ;
566         c->ranges[UBIFS_XENT_NODE].min_len = UBIFS_XENT_NODE_SZ;
567         c->ranges[UBIFS_XENT_NODE].max_len = UBIFS_MAX_XENT_NODE_SZ;
568         c->ranges[UBIFS_DATA_NODE].min_len = UBIFS_DATA_NODE_SZ;
569         c->ranges[UBIFS_DATA_NODE].max_len = UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ;
570         /*
571          * Minimum indexing node size is amended later when superblock is
572          * read and the key length is known.
573          */
574         c->ranges[UBIFS_IDX_NODE].min_len = UBIFS_IDX_NODE_SZ + UBIFS_BRANCH_SZ;
575         /*
576          * Maximum indexing node size is amended later when superblock is
577          * read and the fanout is known.
578          */
579         c->ranges[UBIFS_IDX_NODE].max_len = INT_MAX;
580
581         /*
582          * Initialize dead and dark LEB space watermarks. See gc.c for comments
583          * about these values.
584          */
585         c->dead_wm = ALIGN(MIN_WRITE_SZ, c->min_io_size);
586         c->dark_wm = ALIGN(UBIFS_MAX_NODE_SZ, c->min_io_size);
587
588         /*
589          * Calculate how many bytes would be wasted at the end of LEB if it was
590          * fully filled with data nodes of maximum size. This is used in
591          * calculations when reporting free space.
592          */
593         c->leb_overhead = c->leb_size % UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ;
594
595         /* Buffer size for bulk-reads */
596         c->max_bu_buf_len = UBIFS_MAX_BULK_READ * UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ;
597         if (c->max_bu_buf_len > c->leb_size)
598                 c->max_bu_buf_len = c->leb_size;
599         return 0;
600 }
601
602 /**
603  * bud_wbuf_callback - bud LEB write-buffer synchronization call-back.
604  * @c: UBIFS file-system description object
605  * @lnum: LEB the write-buffer was synchronized to
606  * @free: how many free bytes left in this LEB
607  * @pad: how many bytes were padded
608  *
609  * This is a callback function which is called by the I/O unit when the
610  * write-buffer is synchronized. We need this to correctly maintain space
611  * accounting in bud logical eraseblocks. This function returns zero in case of
612  * success and a negative error code in case of failure.
613  *
614  * This function actually belongs to the journal, but we keep it here because
615  * we want to keep it static.
616  */
617 static int bud_wbuf_callback(struct ubifs_info *c, int lnum, int free, int pad)
618 {
619         return ubifs_update_one_lp(c, lnum, free, pad, 0, 0);
620 }
621
622 /*
623  * init_constants_sb - initialize UBIFS constants.
624  * @c: UBIFS file-system description object
625  *
626  * This is a helper function which initializes various UBIFS constants after
627  * the superblock has been read. It also checks various UBIFS parameters and
628  * makes sure they are all right. Returns zero in case of success and a
629  * negative error code in case of failure.
630  */
631 static int init_constants_sb(struct ubifs_info *c)
632 {
633         int tmp, err;
634         long long tmp64;
635
636         c->main_bytes = (long long)c->main_lebs * c->leb_size;
637         c->max_znode_sz = sizeof(struct ubifs_znode) +
638                                 c->fanout * sizeof(struct ubifs_zbranch);
639
640         tmp = ubifs_idx_node_sz(c, 1);
641         c->ranges[UBIFS_IDX_NODE].min_len = tmp;
642         c->min_idx_node_sz = ALIGN(tmp, 8);
643
644         tmp = ubifs_idx_node_sz(c, c->fanout);
645         c->ranges[UBIFS_IDX_NODE].max_len = tmp;
646         c->max_idx_node_sz = ALIGN(tmp, 8);
647
648         /* Make sure LEB size is large enough to fit full commit */
649         tmp = UBIFS_CS_NODE_SZ + UBIFS_REF_NODE_SZ * c->jhead_cnt;
650         tmp = ALIGN(tmp, c->min_io_size);
651         if (tmp > c->leb_size) {
652                 dbg_err("too small LEB size %d, at least %d needed",
653                         c->leb_size, tmp);
654                 return -EINVAL;
655         }
656
657         /*
658          * Make sure that the log is large enough to fit reference nodes for
659          * all buds plus one reserved LEB.
660          */
661         tmp64 = c->max_bud_bytes + c->leb_size - 1;
662         c->max_bud_cnt = div_u64(tmp64, c->leb_size);
663         tmp = (c->ref_node_alsz * c->max_bud_cnt + c->leb_size - 1);
664         tmp /= c->leb_size;
665         tmp += 1;
666         if (c->log_lebs < tmp) {
667                 dbg_err("too small log %d LEBs, required min. %d LEBs",
668                         c->log_lebs, tmp);
669                 return -EINVAL;
670         }
671
672         /*
673          * When budgeting we assume worst-case scenarios when the pages are not
674          * be compressed and direntries are of the maximum size.
675          *
676          * Note, data, which may be stored in inodes is budgeted separately, so
677          * it is not included into 'c->inode_budget'.
678          */
679         c->page_budget = UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ * UBIFS_BLOCKS_PER_PAGE;
680         c->inode_budget = UBIFS_INO_NODE_SZ;
681         c->dent_budget = UBIFS_MAX_DENT_NODE_SZ;
682
683         /*
684          * When the amount of flash space used by buds becomes
685          * 'c->max_bud_bytes', UBIFS just blocks all writers and starts commit.
686          * The writers are unblocked when the commit is finished. To avoid
687          * writers to be blocked UBIFS initiates background commit in advance,
688          * when number of bud bytes becomes above the limit defined below.
689          */
690         c->bg_bud_bytes = (c->max_bud_bytes * 13) >> 4;
691
692         /*
693          * Ensure minimum journal size. All the bytes in the journal heads are
694          * considered to be used, when calculating the current journal usage.
695          * Consequently, if the journal is too small, UBIFS will treat it as
696          * always full.
697          */
698         tmp64 = (long long)(c->jhead_cnt + 1) * c->leb_size + 1;
699         if (c->bg_bud_bytes < tmp64)
700                 c->bg_bud_bytes = tmp64;
701         if (c->max_bud_bytes < tmp64 + c->leb_size)
702                 c->max_bud_bytes = tmp64 + c->leb_size;
703
704         err = ubifs_calc_lpt_geom(c);
705         if (err)
706                 return err;
707
708         /* Initialize effective LEB size used in budgeting calculations */
709         c->idx_leb_size = c->leb_size - c->max_idx_node_sz;
710         return 0;
711 }
712
713 /*
714  * init_constants_master - initialize UBIFS constants.
715  * @c: UBIFS file-system description object
716  *
717  * This is a helper function which initializes various UBIFS constants after
718  * the master node has been read. It also checks various UBIFS parameters and
719  * makes sure they are all right.
720  */
721 static void init_constants_master(struct ubifs_info *c)
722 {
723         long long tmp64;
724
725         c->min_idx_lebs = ubifs_calc_min_idx_lebs(c);
726         c->report_rp_size = ubifs_reported_space(c, c->rp_size);
727
728         /*
729          * Calculate total amount of FS blocks. This number is not used
730          * internally because it does not make much sense for UBIFS, but it is
731          * necessary to report something for the 'statfs()' call.
732          *
733          * Subtract the LEB reserved for GC, the LEB which is reserved for
734          * deletions, minimum LEBs for the index, and assume only one journal
735          * head is available.
736          */
737         tmp64 = c->main_lebs - 1 - 1 - MIN_INDEX_LEBS - c->jhead_cnt + 1;
738         tmp64 *= (long long)c->leb_size - c->leb_overhead;
739         tmp64 = ubifs_reported_space(c, tmp64);
740         c->block_cnt = tmp64 >> UBIFS_BLOCK_SHIFT;
741 }
742
743 /**
744  * take_gc_lnum - reserve GC LEB.
745  * @c: UBIFS file-system description object
746  *
747  * This function ensures that the LEB reserved for garbage collection is marked
748  * as "taken" in lprops. We also have to set free space to LEB size and dirty
749  * space to zero, because lprops may contain out-of-date information if the
750  * file-system was un-mounted before it has been committed. This function
751  * returns zero in case of success and a negative error code in case of
752  * failure.
753  */
754 static int take_gc_lnum(struct ubifs_info *c)
755 {
756         int err;
757
758         if (c->gc_lnum == -1) {
759                 ubifs_err("no LEB for GC");
760                 return -EINVAL;
761         }
762
763         /* And we have to tell lprops that this LEB is taken */
764         err = ubifs_change_one_lp(c, c->gc_lnum, c->leb_size, 0,
765                                   LPROPS_TAKEN, 0, 0);
766         return err;
767 }
768
769 /**
770  * alloc_wbufs - allocate write-buffers.
771  * @c: UBIFS file-system description object
772  *
773  * This helper function allocates and initializes UBIFS write-buffers. Returns
774  * zero in case of success and %-ENOMEM in case of failure.
775  */
776 static int alloc_wbufs(struct ubifs_info *c)
777 {
778         int i, err;
779
780         c->jheads = kzalloc(c->jhead_cnt * sizeof(struct ubifs_jhead),
781                            GFP_KERNEL);
782         if (!c->jheads)
783                 return -ENOMEM;
784
785         /* Initialize journal heads */
786         for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
787                 INIT_LIST_HEAD(&c->jheads[i].buds_list);
788                 err = ubifs_wbuf_init(c, &c->jheads[i].wbuf);
789                 if (err)
790                         return err;
791
792                 c->jheads[i].wbuf.sync_callback = &bud_wbuf_callback;
793                 c->jheads[i].wbuf.jhead = i;
794         }
795
796         c->jheads[BASEHD].wbuf.dtype = UBI_SHORTTERM;
797         /*
798          * Garbage Collector head likely contains long-term data and
799          * does not need to be synchronized by timer.
800          */
801         c->jheads[GCHD].wbuf.dtype = UBI_LONGTERM;
802         c->jheads[GCHD].wbuf.timeout = 0;
803
804         return 0;
805 }
806
807 /**
808  * free_wbufs - free write-buffers.
809  * @c: UBIFS file-system description object
810  */
811 static void free_wbufs(struct ubifs_info *c)
812 {
813         int i;
814
815         if (c->jheads) {
816                 for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
817                         kfree(c->jheads[i].wbuf.buf);
818                         kfree(c->jheads[i].wbuf.inodes);
819                 }
820                 kfree(c->jheads);
821                 c->jheads = NULL;
822         }
823 }
824
825 /**
826  * free_orphans - free orphans.
827  * @c: UBIFS file-system description object
828  */
829 static void free_orphans(struct ubifs_info *c)
830 {
831         struct ubifs_orphan *orph;
832
833         while (c->orph_dnext) {
834                 orph = c->orph_dnext;
835                 c->orph_dnext = orph->dnext;
836                 list_del(&orph->list);
837                 kfree(orph);
838         }
839
840         while (!list_empty(&c->orph_list)) {
841                 orph = list_entry(c->orph_list.next, struct ubifs_orphan, list);
842                 list_del(&orph->list);
843                 kfree(orph);
844                 dbg_err("orphan list not empty at unmount");
845         }
846
847         vfree(c->orph_buf);
848         c->orph_buf = NULL;
849 }
850
851 /**
852  * free_buds - free per-bud objects.
853  * @c: UBIFS file-system description object
854  */
855 static void free_buds(struct ubifs_info *c)
856 {
857         struct rb_node *this = c->buds.rb_node;
858         struct ubifs_bud *bud;
859
860         while (this) {
861                 if (this->rb_left)
862                         this = this->rb_left;
863                 else if (this->rb_right)
864                         this = this->rb_right;
865                 else {
866                         bud = rb_entry(this, struct ubifs_bud, rb);
867                         this = rb_parent(this);
868                         if (this) {
869                                 if (this->rb_left == &bud->rb)
870                                         this->rb_left = NULL;
871                                 else
872                                         this->rb_right = NULL;
873                         }
874                         kfree(bud);
875                 }
876         }
877 }
878
879 /**
880  * check_volume_empty - check if the UBI volume is empty.
881  * @c: UBIFS file-system description object
882  *
883  * This function checks if the UBIFS volume is empty by looking if its LEBs are
884  * mapped or not. The result of checking is stored in the @c->empty variable.
885  * Returns zero in case of success and a negative error code in case of
886  * failure.
887  */
888 static int check_volume_empty(struct ubifs_info *c)
889 {
890         int lnum, err;
891
892         c->empty = 1;
893         for (lnum = 0; lnum < c->leb_cnt; lnum++) {
894                 err = ubi_is_mapped(c->ubi, lnum);
895                 if (unlikely(err < 0))
896                         return err;
897                 if (err == 1) {
898                         c->empty = 0;
899                         break;
900                 }
901
902                 cond_resched();
903         }
904
905         return 0;
906 }
907
908 /*
909  * UBIFS mount options.
910  *
911  * Opt_fast_unmount: do not run a journal commit before un-mounting
912  * Opt_norm_unmount: run a journal commit before un-mounting
913  * Opt_bulk_read: enable bulk-reads
914  * Opt_no_bulk_read: disable bulk-reads
915  * Opt_chk_data_crc: check CRCs when reading data nodes
916  * Opt_no_chk_data_crc: do not check CRCs when reading data nodes
917  * Opt_override_compr: override default compressor
918  * Opt_err: just end of array marker
919  */
920 enum {
921         Opt_fast_unmount,
922         Opt_norm_unmount,
923         Opt_bulk_read,
924         Opt_no_bulk_read,
925         Opt_chk_data_crc,
926         Opt_no_chk_data_crc,
927         Opt_override_compr,
928         Opt_err,
929 };
930
931 static const match_table_t tokens = {
932         {Opt_fast_unmount, "fast_unmount"},
933         {Opt_norm_unmount, "norm_unmount"},
934         {Opt_bulk_read, "bulk_read"},
935         {Opt_no_bulk_read, "no_bulk_read"},
936         {Opt_chk_data_crc, "chk_data_crc"},
937         {Opt_no_chk_data_crc, "no_chk_data_crc"},
938         {Opt_override_compr, "compr=%s"},
939         {Opt_err, NULL},
940 };
941
942 /**
943  * ubifs_parse_options - parse mount parameters.
944  * @c: UBIFS file-system description object
945  * @options: parameters to parse
946  * @is_remount: non-zero if this is FS re-mount
947  *
948  * This function parses UBIFS mount options and returns zero in case success
949  * and a negative error code in case of failure.
950  */
951 static int ubifs_parse_options(struct ubifs_info *c, char *options,
952                                int is_remount)
953 {
954         char *p;
955         substring_t args[MAX_OPT_ARGS];
956
957         if (!options)
958                 return 0;
959
960         while ((p = strsep(&options, ","))) {
961                 int token;
962
963                 if (!*p)
964                         continue;
965
966                 token = match_token(p, tokens, args);
967                 switch (token) {
968                 /*
969                  * %Opt_fast_unmount and %Opt_norm_unmount options are ignored.
970                  * We accepte them in order to be backware-compatible. But this
971                  * should be removed at some point.
972                  */
973                 case Opt_fast_unmount:
974                         c->mount_opts.unmount_mode = 2;
975                         break;
976                 case Opt_norm_unmount:
977                         c->mount_opts.unmount_mode = 1;
978                         break;
979                 case Opt_bulk_read:
980                         c->mount_opts.bulk_read = 2;
981                         c->bulk_read = 1;
982                         break;
983                 case Opt_no_bulk_read:
984                         c->mount_opts.bulk_read = 1;
985                         c->bulk_read = 0;
986                         break;
987                 case Opt_chk_data_crc:
988                         c->mount_opts.chk_data_crc = 2;
989                         c->no_chk_data_crc = 0;
990                         break;
991                 case Opt_no_chk_data_crc:
992                         c->mount_opts.chk_data_crc = 1;
993                         c->no_chk_data_crc = 1;
994                         break;
995                 case Opt_override_compr:
996                 {
997                         char *name = match_strdup(&args[0]);
998
999                         if (!name)
1000                                 return -ENOMEM;
1001                         if (!strcmp(name, "none"))
1002                                 c->mount_opts.compr_type = UBIFS_COMPR_NONE;
1003                         else if (!strcmp(name, "lzo"))
1004                                 c->mount_opts.compr_type = UBIFS_COMPR_LZO;
1005                         else if (!strcmp(name, "zlib"))
1006                                 c->mount_opts.compr_type = UBIFS_COMPR_ZLIB;
1007                         else {
1008                                 ubifs_err("unknown compressor \"%s\"", name);
1009                                 kfree(name);
1010                                 return -EINVAL;
1011                         }
1012                         kfree(name);
1013                         c->mount_opts.override_compr = 1;
1014                         c->default_compr = c->mount_opts.compr_type;
1015                         break;
1016                 }
1017                 default:
1018                         ubifs_err("unrecognized mount option \"%s\" "
1019                                   "or missing value", p);
1020                         return -EINVAL;
1021                 }
1022         }
1023
1024         return 0;
1025 }
1026
1027 /**
1028  * destroy_journal - destroy journal data structures.
1029  * @c: UBIFS file-system description object
1030  *
1031  * This function destroys journal data structures including those that may have
1032  * been created by recovery functions.
1033  */
1034 static void destroy_journal(struct ubifs_info *c)
1035 {
1036         while (!list_empty(&c->unclean_leb_list)) {
1037                 struct ubifs_unclean_leb *ucleb;
1038
1039                 ucleb = list_entry(c->unclean_leb_list.next,
1040                                    struct ubifs_unclean_leb, list);
1041                 list_del(&ucleb->list);
1042                 kfree(ucleb);
1043         }
1044         while (!list_empty(&c->old_buds)) {
1045                 struct ubifs_bud *bud;
1046
1047                 bud = list_entry(c->old_buds.next, struct ubifs_bud, list);
1048                 list_del(&bud->list);
1049                 kfree(bud);
1050         }
1051         ubifs_destroy_idx_gc(c);
1052         ubifs_destroy_size_tree(c);
1053         ubifs_tnc_close(c);
1054         free_buds(c);
1055 }
1056
1057 /**
1058  * bu_init - initialize bulk-read information.
1059  * @c: UBIFS file-system description object
1060  */
1061 static void bu_init(struct ubifs_info *c)
1062 {
1063         ubifs_assert(c->bulk_read == 1);
1064
1065         if (c->bu.buf)
1066                 return; /* Already initialized */
1067
1068 again:
1069         c->bu.buf = kmalloc(c->max_bu_buf_len, GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN);
1070         if (!c->bu.buf) {
1071                 if (c->max_bu_buf_len > UBIFS_KMALLOC_OK) {
1072                         c->max_bu_buf_len = UBIFS_KMALLOC_OK;
1073                         goto again;
1074                 }
1075
1076                 /* Just disable bulk-read */
1077                 ubifs_warn("Cannot allocate %d bytes of memory for bulk-read, "
1078                            "disabling it", c->max_bu_buf_len);
1079                 c->mount_opts.bulk_read = 1;
1080                 c->bulk_read = 0;
1081                 return;
1082         }
1083 }
1084
1085 /**
1086  * check_free_space - check if there is enough free space to mount.
1087  * @c: UBIFS file-system description object
1088  *
1089  * This function makes sure UBIFS has enough free space to be mounted in
1090  * read/write mode. UBIFS must always have some free space to allow deletions.
1091  */
1092 static int check_free_space(struct ubifs_info *c)
1093 {
1094         ubifs_assert(c->dark_wm > 0);
1095         if (c->lst.total_free + c->lst.total_dirty < c->dark_wm) {
1096                 ubifs_err("insufficient free space to mount in read/write mode");
1097                 dbg_dump_budg(c);
1098                 dbg_dump_lprops(c);
1099                 return -ENOSPC;
1100         }
1101         return 0;
1102 }
1103
1104 /**
1105  * mount_ubifs - mount UBIFS file-system.
1106  * @c: UBIFS file-system description object
1107  *
1108  * This function mounts UBIFS file system. Returns zero in case of success and
1109  * a negative error code in case of failure.
1110  *
1111  * Note, the function does not de-allocate resources it it fails half way
1112  * through, and the caller has to do this instead.
1113  */
1114 static int mount_ubifs(struct ubifs_info *c)
1115 {
1116         struct super_block *sb = c->vfs_sb;
1117         int err, mounted_read_only = (sb->s_flags & MS_RDONLY);
1118         long long x;
1119         size_t sz;
1120
1121         err = init_constants_early(c);
1122         if (err)
1123                 return err;
1124
1125         err = ubifs_debugging_init(c);
1126         if (err)
1127                 return err;
1128
1129         err = check_volume_empty(c);
1130         if (err)
1131                 goto out_free;
1132
1133         if (c->empty && (mounted_read_only || c->ro_media)) {
1134                 /*
1135                  * This UBI volume is empty, and read-only, or the file system
1136                  * is mounted read-only - we cannot format it.
1137                  */
1138                 ubifs_err("can't format empty UBI volume: read-only %s",
1139                           c->ro_media ? "UBI volume" : "mount");
1140                 err = -EROFS;
1141                 goto out_free;
1142         }
1143
1144         if (c->ro_media && !mounted_read_only) {
1145                 ubifs_err("cannot mount read-write - read-only media");
1146                 err = -EROFS;
1147                 goto out_free;
1148         }
1149
1150         /*
1151          * The requirement for the buffer is that it should fit indexing B-tree
1152          * height amount of integers. We assume the height if the TNC tree will
1153          * never exceed 64.
1154          */
1155         err = -ENOMEM;
1156         c->bottom_up_buf = kmalloc(BOTTOM_UP_HEIGHT * sizeof(int), GFP_KERNEL);
1157         if (!c->bottom_up_buf)
1158                 goto out_free;
1159
1160         c->sbuf = vmalloc(c->leb_size);
1161         if (!c->sbuf)
1162                 goto out_free;
1163
1164         if (!mounted_read_only) {
1165                 c->ileb_buf = vmalloc(c->leb_size);
1166                 if (!c->ileb_buf)
1167                         goto out_free;
1168         }
1169
1170         if (c->bulk_read == 1)
1171                 bu_init(c);
1172
1173         /*
1174          * We have to check all CRCs, even for data nodes, when we mount the FS
1175          * (specifically, when we are replaying).
1176          */
1177         c->always_chk_crc = 1;
1178
1179         err = ubifs_read_superblock(c);
1180         if (err)
1181                 goto out_free;
1182
1183         /*
1184          * Make sure the compressor which is set as default in the superblock
1185          * or overridden by mount options is actually compiled in.
1186          */
1187         if (!ubifs_compr_present(c->default_compr)) {
1188                 ubifs_err("'compressor \"%s\" is not compiled in",
1189                           ubifs_compr_name(c->default_compr));
1190                 goto out_free;
1191         }
1192
1193         err = init_constants_sb(c);
1194         if (err)
1195                 goto out_free;
1196
1197         sz = ALIGN(c->max_idx_node_sz, c->min_io_size);
1198         sz = ALIGN(sz + c->max_idx_node_sz, c->min_io_size);
1199         c->cbuf = kmalloc(sz, GFP_NOFS);
1200         if (!c->cbuf) {
1201                 err = -ENOMEM;
1202                 goto out_free;
1203         }
1204
1205         sprintf(c->bgt_name, BGT_NAME_PATTERN, c->vi.ubi_num, c->vi.vol_id);
1206         if (!mounted_read_only) {
1207                 err = alloc_wbufs(c);
1208                 if (err)
1209                         goto out_cbuf;
1210
1211                 /* Create background thread */
1212                 c->bgt = kthread_create(ubifs_bg_thread, c, "%s", c->bgt_name);
1213                 if (IS_ERR(c->bgt)) {
1214                         err = PTR_ERR(c->bgt);
1215                         c->bgt = NULL;
1216                         ubifs_err("cannot spawn \"%s\", error %d",
1217                                   c->bgt_name, err);
1218                         goto out_wbufs;
1219                 }
1220                 wake_up_process(c->bgt);
1221         }
1222
1223         err = ubifs_read_master(c);
1224         if (err)
1225                 goto out_master;
1226
1227         init_constants_master(c);
1228
1229         if ((c->mst_node->flags & cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY)) != 0) {
1230                 ubifs_msg("recovery needed");
1231                 c->need_recovery = 1;
1232                 if (!mounted_read_only) {
1233                         err = ubifs_recover_inl_heads(c, c->sbuf);
1234                         if (err)
1235                                 goto out_master;
1236                 }
1237         } else if (!mounted_read_only) {
1238                 /*
1239                  * Set the "dirty" flag so that if we reboot uncleanly we
1240                  * will notice this immediately on the next mount.
1241                  */
1242                 c->mst_node->flags |= cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY);
1243                 err = ubifs_write_master(c);
1244                 if (err)
1245                         goto out_master;
1246         }
1247
1248         err = ubifs_lpt_init(c, 1, !mounted_read_only);
1249         if (err)
1250                 goto out_lpt;
1251
1252         err = dbg_check_idx_size(c, c->old_idx_sz);
1253         if (err)
1254                 goto out_lpt;
1255
1256         err = ubifs_replay_journal(c);
1257         if (err)
1258                 goto out_journal;
1259
1260         err = ubifs_mount_orphans(c, c->need_recovery, mounted_read_only);
1261         if (err)
1262                 goto out_orphans;
1263
1264         if (!mounted_read_only) {
1265                 int lnum;
1266
1267                 err = check_free_space(c);
1268                 if (err)
1269                         goto out_orphans;
1270
1271                 /* Check for enough log space */
1272                 lnum = c->lhead_lnum + 1;
1273                 if (lnum >= UBIFS_LOG_LNUM + c->log_lebs)
1274                         lnum = UBIFS_LOG_LNUM;
1275                 if (lnum == c->ltail_lnum) {
1276                         err = ubifs_consolidate_log(c);
1277                         if (err)
1278                                 goto out_orphans;
1279                 }
1280
1281                 if (c->need_recovery) {
1282                         err = ubifs_recover_size(c);
1283                         if (err)
1284                                 goto out_orphans;
1285                         err = ubifs_rcvry_gc_commit(c);
1286                 } else {
1287                         err = take_gc_lnum(c);
1288                         if (err)
1289                                 goto out_orphans;
1290
1291                         /*
1292                          * GC LEB may contain garbage if there was an unclean
1293                          * reboot, and it should be un-mapped.
1294                          */
1295                         err = ubifs_leb_unmap(c, c->gc_lnum);
1296                         if (err)
1297                                 return err;
1298                 }
1299
1300                 err = dbg_check_lprops(c);
1301                 if (err)
1302                         goto out_orphans;
1303         } else if (c->need_recovery) {
1304                 err = ubifs_recover_size(c);
1305                 if (err)
1306                         goto out_orphans;
1307         } else {
1308                 /*
1309                  * Even if we mount read-only, we have to set space in GC LEB
1310                  * to proper value because this affects UBIFS free space
1311                  * reporting. We do not want to have a situation when
1312                  * re-mounting from R/O to R/W changes amount of free space.
1313                  */
1314                 err = take_gc_lnum(c);
1315                 if (err)
1316                         goto out_orphans;
1317         }
1318
1319         spin_lock(&ubifs_infos_lock);
1320         list_add_tail(&c->infos_list, &ubifs_infos);
1321         spin_unlock(&ubifs_infos_lock);
1322
1323         if (c->need_recovery) {
1324                 if (mounted_read_only)
1325                         ubifs_msg("recovery deferred");
1326                 else {
1327                         c->need_recovery = 0;
1328                         ubifs_msg("recovery completed");
1329                         /*
1330                          * GC LEB has to be empty and taken at this point. But
1331                          * the journal head LEBs may also be accounted as
1332                          * "empty taken" if they are empty.
1333                          */
1334                         ubifs_assert(c->lst.taken_empty_lebs > 0);
1335                 }
1336         } else
1337                 ubifs_assert(c->lst.taken_empty_lebs > 0);
1338
1339         err = dbg_check_filesystem(c);
1340         if (err)
1341                 goto out_infos;
1342
1343         err = dbg_debugfs_init_fs(c);
1344         if (err)
1345                 goto out_infos;
1346
1347         c->always_chk_crc = 0;
1348
1349         ubifs_msg("mounted UBI device %d, volume %d, name \"%s\"",
1350                   c->vi.ubi_num, c->vi.vol_id, c->vi.name);
1351         if (mounted_read_only)
1352                 ubifs_msg("mounted read-only");
1353         x = (long long)c->main_lebs * c->leb_size;
1354         ubifs_msg("file system size:   %lld bytes (%lld KiB, %lld MiB, %d "
1355                   "LEBs)", x, x >> 10, x >> 20, c->main_lebs);
1356         x = (long long)c->log_lebs * c->leb_size + c->max_bud_bytes;
1357         ubifs_msg("journal size:       %lld bytes (%lld KiB, %lld MiB, %d "
1358                   "LEBs)", x, x >> 10, x >> 20, c->log_lebs + c->max_bud_cnt);
1359         ubifs_msg("media format:       w%d/r%d (latest is w%d/r%d)",
1360                   c->fmt_version, c->ro_compat_version,
1361                   UBIFS_FORMAT_VERSION, UBIFS_RO_COMPAT_VERSION);
1362         ubifs_msg("default compressor: %s", ubifs_compr_name(c->default_compr));
1363         ubifs_msg("reserved for root:  %llu bytes (%llu KiB)",
1364                 c->report_rp_size, c->report_rp_size >> 10);
1365
1366         dbg_msg("compiled on:         " __DATE__ " at " __TIME__);
1367         dbg_msg("min. I/O unit size:  %d bytes", c->min_io_size);
1368         dbg_msg("LEB size:            %d bytes (%d KiB)",
1369                 c->leb_size, c->leb_size >> 10);
1370         dbg_msg("data journal heads:  %d",
1371                 c->jhead_cnt - NONDATA_JHEADS_CNT);
1372         dbg_msg("UUID:                %02X%02X%02X%02X-%02X%02X"
1373                "-%02X%02X-%02X%02X-%02X%02X%02X%02X%02X%02X",
1374                c->uuid[0], c->uuid[1], c->uuid[2], c->uuid[3],
1375                c->uuid[4], c->uuid[5], c->uuid[6], c->uuid[7],
1376                c->uuid[8], c->uuid[9], c->uuid[10], c->uuid[11],
1377                c->uuid[12], c->uuid[13], c->uuid[14], c->uuid[15]);
1378         dbg_msg("big_lpt              %d", c->big_lpt);
1379         dbg_msg("log LEBs:            %d (%d - %d)",
1380                 c->log_lebs, UBIFS_LOG_LNUM, c->log_last);
1381         dbg_msg("LPT area LEBs:       %d (%d - %d)",
1382                 c->lpt_lebs, c->lpt_first, c->lpt_last);
1383         dbg_msg("orphan area LEBs:    %d (%d - %d)",
1384                 c->orph_lebs, c->orph_first, c->orph_last);
1385         dbg_msg("main area LEBs:      %d (%d - %d)",
1386                 c->main_lebs, c->main_first, c->leb_cnt - 1);
1387         dbg_msg("index LEBs:          %d", c->lst.idx_lebs);
1388         dbg_msg("total index bytes:   %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1389                 c->old_idx_sz, c->old_idx_sz >> 10, c->old_idx_sz >> 20);
1390         dbg_msg("key hash type:       %d", c->key_hash_type);
1391         dbg_msg("tree fanout:         %d", c->fanout);
1392         dbg_msg("reserved GC LEB:     %d", c->gc_lnum);
1393         dbg_msg("first main LEB:      %d", c->main_first);
1394         dbg_msg("max. znode size      %d", c->max_znode_sz);
1395         dbg_msg("max. index node size %d", c->max_idx_node_sz);
1396         dbg_msg("node sizes:          data %zu, inode %zu, dentry %zu",
1397                 UBIFS_DATA_NODE_SZ, UBIFS_INO_NODE_SZ, UBIFS_DENT_NODE_SZ);
1398         dbg_msg("node sizes:          trun %zu, sb %zu, master %zu",
1399                 UBIFS_TRUN_NODE_SZ, UBIFS_SB_NODE_SZ, UBIFS_MST_NODE_SZ);
1400         dbg_msg("node sizes:          ref %zu, cmt. start %zu, orph %zu",
1401                 UBIFS_REF_NODE_SZ, UBIFS_CS_NODE_SZ, UBIFS_ORPH_NODE_SZ);
1402         dbg_msg("max. node sizes:     data %zu, inode %zu dentry %zu",
1403                 UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ, UBIFS_MAX_INO_NODE_SZ,
1404                 UBIFS_MAX_DENT_NODE_SZ);
1405         dbg_msg("dead watermark:      %d", c->dead_wm);
1406         dbg_msg("dark watermark:      %d", c->dark_wm);
1407         dbg_msg("LEB overhead:        %d", c->leb_overhead);
1408         x = (long long)c->main_lebs * c->dark_wm;
1409         dbg_msg("max. dark space:     %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1410                 x, x >> 10, x >> 20);
1411         dbg_msg("maximum bud bytes:   %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1412                 c->max_bud_bytes, c->max_bud_bytes >> 10,
1413                 c->max_bud_bytes >> 20);
1414         dbg_msg("BG commit bud bytes: %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1415                 c->bg_bud_bytes, c->bg_bud_bytes >> 10,
1416                 c->bg_bud_bytes >> 20);
1417         dbg_msg("current bud bytes    %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1418                 c->bud_bytes, c->bud_bytes >> 10, c->bud_bytes >> 20);
1419         dbg_msg("max. seq. number:    %llu", c->max_sqnum);
1420         dbg_msg("commit number:       %llu", c->cmt_no);
1421
1422         return 0;
1423
1424 out_infos:
1425         spin_lock(&ubifs_infos_lock);
1426         list_del(&c->infos_list);
1427         spin_unlock(&ubifs_infos_lock);
1428 out_orphans:
1429         free_orphans(c);
1430 out_journal:
1431         destroy_journal(c);
1432 out_lpt:
1433         ubifs_lpt_free(c, 0);
1434 out_master:
1435         kfree(c->mst_node);
1436         kfree(c->rcvrd_mst_node);
1437         if (c->bgt)
1438                 kthread_stop(c->bgt);
1439 out_wbufs:
1440         free_wbufs(c);
1441 out_cbuf:
1442         kfree(c->cbuf);
1443 out_free:
1444         kfree(c->bu.buf);
1445         vfree(c->ileb_buf);
1446         vfree(c->sbuf);
1447         kfree(c->bottom_up_buf);
1448         ubifs_debugging_exit(c);
1449         return err;
1450 }
1451
1452 /**
1453  * ubifs_umount - un-mount UBIFS file-system.
1454  * @c: UBIFS file-system description object
1455  *
1456  * Note, this function is called to free allocated resourced when un-mounting,
1457  * as well as free resources when an error occurred while we were half way
1458  * through mounting (error path cleanup function). So it has to make sure the
1459  * resource was actually allocated before freeing it.
1460  */
1461 static void ubifs_umount(struct ubifs_info *c)
1462 {
1463         dbg_gen("un-mounting UBI device %d, volume %d", c->vi.ubi_num,
1464                 c->vi.vol_id);
1465
1466         dbg_debugfs_exit_fs(c);
1467         spin_lock(&ubifs_infos_lock);
1468         list_del(&c->infos_list);
1469         spin_unlock(&ubifs_infos_lock);
1470
1471         if (c->bgt)
1472                 kthread_stop(c->bgt);
1473
1474         destroy_journal(c);
1475         free_wbufs(c);
1476         free_orphans(c);
1477         ubifs_lpt_free(c, 0);
1478
1479         kfree(c->cbuf);
1480         kfree(c->rcvrd_mst_node);
1481         kfree(c->mst_node);
1482         kfree(c->bu.buf);
1483         vfree(c->ileb_buf);
1484         vfree(c->sbuf);
1485         kfree(c->bottom_up_buf);
1486         ubifs_debugging_exit(c);
1487 }
1488
1489 /**
1490  * ubifs_remount_rw - re-mount in read-write mode.
1491  * @c: UBIFS file-system description object
1492  *
1493  * UBIFS avoids allocating many unnecessary resources when mounted in read-only
1494  * mode. This function allocates the needed resources and re-mounts UBIFS in
1495  * read-write mode.
1496  */
1497 static int ubifs_remount_rw(struct ubifs_info *c)
1498 {
1499         int err, lnum;
1500
1501         if (c->rw_incompat) {
1502                 ubifs_err("the file-system is not R/W-compatible");
1503                 ubifs_msg("on-flash format version is w%d/r%d, but software "
1504                           "only supports up to version w%d/r%d", c->fmt_version,
1505                           c->ro_compat_version, UBIFS_FORMAT_VERSION,
1506                           UBIFS_RO_COMPAT_VERSION);
1507                 return -EROFS;
1508         }
1509
1510         mutex_lock(&c->umount_mutex);
1511         dbg_save_space_info(c);
1512         c->remounting_rw = 1;
1513         c->always_chk_crc = 1;
1514
1515         err = check_free_space(c);
1516         if (err)
1517                 goto out;
1518
1519         if (c->old_leb_cnt != c->leb_cnt) {
1520                 struct ubifs_sb_node *sup;
1521
1522                 sup = ubifs_read_sb_node(c);
1523                 if (IS_ERR(sup)) {
1524                         err = PTR_ERR(sup);
1525                         goto out;
1526                 }
1527                 sup->leb_cnt = cpu_to_le32(c->leb_cnt);
1528                 err = ubifs_write_sb_node(c, sup);
1529                 if (err)
1530                         goto out;
1531         }
1532
1533         if (c->need_recovery) {
1534                 ubifs_msg("completing deferred recovery");
1535                 err = ubifs_write_rcvrd_mst_node(c);
1536                 if (err)
1537                         goto out;
1538                 err = ubifs_recover_size(c);
1539                 if (err)
1540                         goto out;
1541                 err = ubifs_clean_lebs(c, c->sbuf);
1542                 if (err)
1543                         goto out;
1544                 err = ubifs_recover_inl_heads(c, c->sbuf);
1545                 if (err)
1546                         goto out;
1547         } else {
1548                 /* A readonly mount is not allowed to have orphans */
1549                 ubifs_assert(c->tot_orphans == 0);
1550                 err = ubifs_clear_orphans(c);
1551                 if (err)
1552                         goto out;
1553         }
1554
1555         if (!(c->mst_node->flags & cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY))) {
1556                 c->mst_node->flags |= cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY);
1557                 err = ubifs_write_master(c);
1558                 if (err)
1559                         goto out;
1560         }
1561
1562         c->ileb_buf = vmalloc(c->leb_size);
1563         if (!c->ileb_buf) {
1564                 err = -ENOMEM;
1565                 goto out;
1566         }
1567
1568         err = ubifs_lpt_init(c, 0, 1);
1569         if (err)
1570                 goto out;
1571
1572         err = alloc_wbufs(c);
1573         if (err)
1574                 goto out;
1575
1576         ubifs_create_buds_lists(c);
1577
1578         /* Create background thread */
1579         c->bgt = kthread_create(ubifs_bg_thread, c, "%s", c->bgt_name);
1580         if (IS_ERR(c->bgt)) {
1581                 err = PTR_ERR(c->bgt);
1582                 c->bgt = NULL;
1583                 ubifs_err("cannot spawn \"%s\", error %d",
1584                           c->bgt_name, err);
1585                 goto out;
1586         }
1587         wake_up_process(c->bgt);
1588
1589         c->orph_buf = vmalloc(c->leb_size);
1590         if (!c->orph_buf) {
1591                 err = -ENOMEM;
1592                 goto out;
1593         }
1594
1595         /* Check for enough log space */
1596         lnum = c->lhead_lnum + 1;
1597         if (lnum >= UBIFS_LOG_LNUM + c->log_lebs)
1598                 lnum = UBIFS_LOG_LNUM;
1599         if (lnum == c->ltail_lnum) {
1600                 err = ubifs_consolidate_log(c);
1601                 if (err)
1602                         goto out;
1603         }
1604
1605         if (c->need_recovery)
1606                 err = ubifs_rcvry_gc_commit(c);
1607         else
1608                 err = ubifs_leb_unmap(c, c->gc_lnum);
1609         if (err)
1610                 goto out;
1611
1612         if (c->need_recovery) {
1613                 c->need_recovery = 0;
1614                 ubifs_msg("deferred recovery completed");
1615         }
1616
1617         dbg_gen("re-mounted read-write");
1618         c->vfs_sb->s_flags &= ~MS_RDONLY;
1619         c->remounting_rw = 0;
1620         c->always_chk_crc = 0;
1621         err = dbg_check_space_info(c);
1622         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1623         return err;
1624
1625 out:
1626         vfree(c->orph_buf);
1627         c->orph_buf = NULL;
1628         if (c->bgt) {
1629                 kthread_stop(c->bgt);
1630                 c->bgt = NULL;
1631         }
1632         free_wbufs(c);
1633         vfree(c->ileb_buf);
1634         c->ileb_buf = NULL;
1635         ubifs_lpt_free(c, 1);
1636         c->remounting_rw = 0;
1637         c->always_chk_crc = 0;
1638         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1639         return err;
1640 }
1641
1642 /**
1643  * ubifs_remount_ro - re-mount in read-only mode.
1644  * @c: UBIFS file-system description object
1645  *
1646  * We assume VFS has stopped writing. Possibly the background thread could be
1647  * running a commit, however kthread_stop will wait in that case.
1648  */
1649 static void ubifs_remount_ro(struct ubifs_info *c)
1650 {
1651         int i, err;
1652
1653         ubifs_assert(!c->need_recovery);
1654         ubifs_assert(!(c->vfs_sb->s_flags & MS_RDONLY));
1655
1656         mutex_lock(&c->umount_mutex);
1657         if (c->bgt) {
1658                 kthread_stop(c->bgt);
1659                 c->bgt = NULL;
1660         }
1661
1662         dbg_save_space_info(c);
1663
1664         for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
1665                 ubifs_wbuf_sync(&c->jheads[i].wbuf);
1666                 del_timer_sync(&c->jheads[i].wbuf.timer);
1667         }
1668
1669         c->mst_node->flags &= ~cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY);
1670         c->mst_node->flags |= cpu_to_le32(UBIFS_MST_NO_ORPHS);
1671         c->mst_node->gc_lnum = cpu_to_le32(c->gc_lnum);
1672         err = ubifs_write_master(c);
1673         if (err)
1674                 ubifs_ro_mode(c, err);
1675
1676         free_wbufs(c);
1677         vfree(c->orph_buf);
1678         c->orph_buf = NULL;
1679         vfree(c->ileb_buf);
1680         c->ileb_buf = NULL;
1681         ubifs_lpt_free(c, 1);
1682         err = dbg_check_space_info(c);
1683         if (err)
1684                 ubifs_ro_mode(c, err);
1685         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1686 }
1687
1688 static void ubifs_put_super(struct super_block *sb)
1689 {
1690         int i;
1691         struct ubifs_info *c = sb->s_fs_info;
1692
1693         ubifs_msg("un-mount UBI device %d, volume %d", c->vi.ubi_num,
1694                   c->vi.vol_id);
1695         /*
1696          * The following asserts are only valid if there has not been a failure
1697          * of the media. For example, there will be dirty inodes if we failed
1698          * to write them back because of I/O errors.
1699          */
1700         ubifs_assert(atomic_long_read(&c->dirty_pg_cnt) == 0);
1701         ubifs_assert(c->budg_idx_growth == 0);
1702         ubifs_assert(c->budg_dd_growth == 0);
1703         ubifs_assert(c->budg_data_growth == 0);
1704
1705         /*
1706          * The 'c->umount_lock' prevents races between UBIFS memory shrinker
1707          * and file system un-mount. Namely, it prevents the shrinker from
1708          * picking this superblock for shrinking - it will be just skipped if
1709          * the mutex is locked.
1710          */
1711         mutex_lock(&c->umount_mutex);
1712         if (!(c->vfs_sb->s_flags & MS_RDONLY)) {
1713                 /*
1714                  * First of all kill the background thread to make sure it does
1715                  * not interfere with un-mounting and freeing resources.
1716                  */
1717                 if (c->bgt) {
1718                         kthread_stop(c->bgt);
1719                         c->bgt = NULL;
1720                 }
1721
1722                 /* Synchronize write-buffers */
1723                 if (c->jheads)
1724                         for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
1725                                 ubifs_wbuf_sync(&c->jheads[i].wbuf);
1726                                 del_timer_sync(&c->jheads[i].wbuf.timer);
1727                         }
1728
1729                 /*
1730                  * On fatal errors c->ro_media is set to 1, in which case we do
1731                  * not write the master node.
1732                  */
1733                 if (!c->ro_media) {
1734                         /*
1735                          * We are being cleanly unmounted which means the
1736                          * orphans were killed - indicate this in the master
1737                          * node. Also save the reserved GC LEB number.
1738                          */
1739                         int err;
1740
1741                         c->mst_node->flags &= ~cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY);
1742                         c->mst_node->flags |= cpu_to_le32(UBIFS_MST_NO_ORPHS);
1743                         c->mst_node->gc_lnum = cpu_to_le32(c->gc_lnum);
1744                         err = ubifs_write_master(c);
1745                         if (err)
1746                                 /*
1747                                  * Recovery will attempt to fix the master area
1748                                  * next mount, so we just print a message and
1749                                  * continue to unmount normally.
1750                                  */
1751                                 ubifs_err("failed to write master node, "
1752                                           "error %d", err);
1753                 }
1754         }
1755
1756         ubifs_umount(c);
1757         bdi_destroy(&c->bdi);
1758         ubi_close_volume(c->ubi);
1759         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1760         kfree(c);
1761 }
1762
1763 static int ubifs_remount_fs(struct super_block *sb, int *flags, char *data)
1764 {
1765         int err;
1766         struct ubifs_info *c = sb->s_fs_info;
1767
1768         dbg_gen("old flags %#lx, new flags %#x", sb->s_flags, *flags);
1769
1770         err = ubifs_parse_options(c, data, 1);
1771         if (err) {
1772                 ubifs_err("invalid or unknown remount parameter");
1773                 return err;
1774         }
1775
1776         if ((sb->s_flags & MS_RDONLY) && !(*flags & MS_RDONLY)) {
1777                 if (c->ro_media) {
1778                         ubifs_msg("cannot re-mount due to prior errors");
1779                         return -EROFS;
1780                 }
1781                 err = ubifs_remount_rw(c);
1782                 if (err)
1783                         return err;
1784         } else if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY) && (*flags & MS_RDONLY)) {
1785                 if (c->ro_media) {
1786                         ubifs_msg("cannot re-mount due to prior errors");
1787                         return -EROFS;
1788                 }
1789                 ubifs_remount_ro(c);
1790         }
1791
1792         if (c->bulk_read == 1)
1793                 bu_init(c);
1794         else {
1795                 dbg_gen("disable bulk-read");
1796                 kfree(c->bu.buf);
1797                 c->bu.buf = NULL;
1798         }
1799
1800         ubifs_assert(c->lst.taken_empty_lebs > 0);
1801         return 0;
1802 }
1803
1804 const struct super_operations ubifs_super_operations = {
1805         .alloc_inode   = ubifs_alloc_inode,
1806         .destroy_inode = ubifs_destroy_inode,
1807         .put_super     = ubifs_put_super,
1808         .write_inode   = ubifs_write_inode,
1809         .delete_inode  = ubifs_delete_inode,
1810         .statfs        = ubifs_statfs,
1811         .dirty_inode   = ubifs_dirty_inode,
1812         .remount_fs    = ubifs_remount_fs,
1813         .show_options  = ubifs_show_options,
1814         .sync_fs       = ubifs_sync_fs,
1815 };
1816
1817 /**
1818  * open_ubi - parse UBI device name string and open the UBI device.
1819  * @name: UBI volume name
1820  * @mode: UBI volume open mode
1821  *
1822  * There are several ways to specify UBI volumes when mounting UBIFS:
1823  * o ubiX_Y    - UBI device number X, volume Y;
1824  * o ubiY      - UBI device number 0, volume Y;
1825  * o ubiX:NAME - mount UBI device X, volume with name NAME;
1826  * o ubi:NAME  - mount UBI device 0, volume with name NAME.
1827  *
1828  * Alternative '!' separator may be used instead of ':' (because some shells
1829  * like busybox may interpret ':' as an NFS host name separator). This function
1830  * returns ubi volume object in case of success and a negative error code in
1831  * case of failure.
1832  */
1833 static struct ubi_volume_desc *open_ubi(const char *name, int mode)
1834 {
1835         int dev, vol;
1836         char *endptr;
1837
1838         if (name[0] != 'u' || name[1] != 'b' || name[2] != 'i')
1839                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1840
1841         /* ubi:NAME method */
1842         if ((name[3] == ':' || name[3] == '!') && name[4] != '\0')
1843                 return ubi_open_volume_nm(0, name + 4, mode);
1844
1845         if (!isdigit(name[3]))
1846                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1847
1848         dev = simple_strtoul(name + 3, &endptr, 0);
1849
1850         /* ubiY method */
1851         if (*endptr == '\0')
1852                 return ubi_open_volume(0, dev, mode);
1853
1854         /* ubiX_Y method */
1855         if (*endptr == '_' && isdigit(endptr[1])) {
1856                 vol = simple_strtoul(endptr + 1, &endptr, 0);
1857                 if (*endptr != '\0')
1858                         return ERR_PTR(-EINVAL);
1859                 return ubi_open_volume(dev, vol, mode);
1860         }
1861
1862         /* ubiX:NAME method */
1863         if ((*endptr == ':' || *endptr == '!') && endptr[1] != '\0')
1864                 return ubi_open_volume_nm(dev, ++endptr, mode);
1865
1866         return ERR_PTR(-EINVAL);
1867 }
1868
1869 static int ubifs_fill_super(struct super_block *sb, void *data, int silent)
1870 {
1871         struct ubi_volume_desc *ubi = sb->s_fs_info;
1872         struct ubifs_info *c;
1873         struct inode *root;
1874         int err;
1875
1876         c = kzalloc(sizeof(struct ubifs_info), GFP_KERNEL);
1877         if (!c)
1878                 return -ENOMEM;
1879
1880         spin_lock_init(&c->cnt_lock);
1881         spin_lock_init(&c->cs_lock);
1882         spin_lock_init(&c->buds_lock);
1883         spin_lock_init(&c->space_lock);
1884         spin_lock_init(&c->orphan_lock);
1885         init_rwsem(&c->commit_sem);
1886         mutex_init(&c->lp_mutex);
1887         mutex_init(&c->tnc_mutex);
1888         mutex_init(&c->log_mutex);
1889         mutex_init(&c->mst_mutex);
1890         mutex_init(&c->umount_mutex);
1891         mutex_init(&c->bu_mutex);
1892         init_waitqueue_head(&c->cmt_wq);
1893         c->buds = RB_ROOT;
1894         c->old_idx = RB_ROOT;
1895         c->size_tree = RB_ROOT;
1896         c->orph_tree = RB_ROOT;
1897         INIT_LIST_HEAD(&c->infos_list);
1898         INIT_LIST_HEAD(&c->idx_gc);
1899         INIT_LIST_HEAD(&c->replay_list);
1900         INIT_LIST_HEAD(&c->replay_buds);
1901         INIT_LIST_HEAD(&c->uncat_list);
1902         INIT_LIST_HEAD(&c->empty_list);
1903         INIT_LIST_HEAD(&c->freeable_list);
1904         INIT_LIST_HEAD(&c->frdi_idx_list);
1905         INIT_LIST_HEAD(&c->unclean_leb_list);
1906         INIT_LIST_HEAD(&c->old_buds);
1907         INIT_LIST_HEAD(&c->orph_list);
1908         INIT_LIST_HEAD(&c->orph_new);
1909
1910         c->highest_inum = UBIFS_FIRST_INO;
1911         c->lhead_lnum = c->ltail_lnum = UBIFS_LOG_LNUM;
1912
1913         ubi_get_volume_info(ubi, &c->vi);
1914         ubi_get_device_info(c->vi.ubi_num, &c->di);
1915
1916         /* Re-open the UBI device in read-write mode */
1917         c->ubi = ubi_open_volume(c->vi.ubi_num, c->vi.vol_id, UBI_READWRITE);
1918         if (IS_ERR(c->ubi)) {
1919                 err = PTR_ERR(c->ubi);
1920                 goto out_free;
1921         }
1922
1923         /*
1924          * UBIFS provides 'backing_dev_info' in order to disable read-ahead. For
1925          * UBIFS, I/O is not deferred, it is done immediately in readpage,
1926          * which means the user would have to wait not just for their own I/O
1927          * but the read-ahead I/O as well i.e. completely pointless.
1928          *
1929          * Read-ahead will be disabled because @c->bdi.ra_pages is 0.
1930          */
1931         c->bdi.capabilities = BDI_CAP_MAP_COPY;
1932         c->bdi.unplug_io_fn = default_unplug_io_fn;
1933         err  = bdi_init(&c->bdi);
1934         if (err)
1935                 goto out_close;
1936
1937         err = ubifs_parse_options(c, data, 0);
1938         if (err)
1939                 goto out_bdi;
1940
1941         c->vfs_sb = sb;
1942
1943         sb->s_fs_info = c;
1944         sb->s_magic = UBIFS_SUPER_MAGIC;
1945         sb->s_blocksize = UBIFS_BLOCK_SIZE;
1946         sb->s_blocksize_bits = UBIFS_BLOCK_SHIFT;
1947         sb->s_dev = c->vi.cdev;
1948         sb->s_maxbytes = c->max_inode_sz = key_max_inode_size(c);
1949         if (c->max_inode_sz > MAX_LFS_FILESIZE)
1950                 sb->s_maxbytes = c->max_inode_sz = MAX_LFS_FILESIZE;
1951         sb->s_op = &ubifs_super_operations;
1952
1953         mutex_lock(&c->umount_mutex);
1954         err = mount_ubifs(c);
1955         if (err) {
1956                 ubifs_assert(err < 0);
1957                 goto out_unlock;
1958         }
1959
1960         /* Read the root inode */
1961         root = ubifs_iget(sb, UBIFS_ROOT_INO);
1962         if (IS_ERR(root)) {
1963                 err = PTR_ERR(root);
1964                 goto out_umount;
1965         }
1966
1967         sb->s_root = d_alloc_root(root);
1968         if (!sb->s_root)
1969                 goto out_iput;
1970
1971         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1972         return 0;
1973
1974 out_iput:
1975         iput(root);
1976 out_umount:
1977         ubifs_umount(c);
1978 out_unlock:
1979         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1980 out_bdi:
1981         bdi_destroy(&c->bdi);
1982 out_close:
1983         ubi_close_volume(c->ubi);
1984 out_free:
1985         kfree(c);
1986         return err;
1987 }
1988
1989 static int sb_test(struct super_block *sb, void *data)
1990 {
1991         dev_t *dev = data;
1992
1993         return sb->s_dev == *dev;
1994 }
1995
1996 static int sb_set(struct super_block *sb, void *data)
1997 {
1998         dev_t *dev = data;
1999
2000         sb->s_dev = *dev;
2001         return 0;
2002 }
2003
2004 static int ubifs_get_sb(struct file_system_type *fs_type, int flags,
2005                         const char *name, void *data, struct vfsmount *mnt)
2006 {
2007         struct ubi_volume_desc *ubi;
2008         struct ubi_volume_info vi;
2009         struct super_block *sb;
2010         int err;
2011
2012         dbg_gen("name %s, flags %#x", name, flags);
2013
2014         /*
2015          * Get UBI device number and volume ID. Mount it read-only so far
2016          * because this might be a new mount point, and UBI allows only one
2017          * read-write user at a time.
2018          */
2019         ubi = open_ubi(name, UBI_READONLY);
2020         if (IS_ERR(ubi)) {
2021                 ubifs_err("cannot open \"%s\", error %d",
2022                           name, (int)PTR_ERR(ubi));
2023                 return PTR_ERR(ubi);
2024         }
2025         ubi_get_volume_info(ubi, &vi);
2026
2027         dbg_gen("opened ubi%d_%d", vi.ubi_num, vi.vol_id);
2028
2029         sb = sget(fs_type, &sb_test, &sb_set, &vi.cdev);
2030         if (IS_ERR(sb)) {
2031                 err = PTR_ERR(sb);
2032                 goto out_close;
2033         }
2034
2035         if (sb->s_root) {
2036                 /* A new mount point for already mounted UBIFS */
2037                 dbg_gen("this ubi volume is already mounted");
2038                 if ((flags ^ sb->s_flags) & MS_RDONLY) {
2039                         err = -EBUSY;
2040                         goto out_deact;
2041                 }
2042         } else {
2043                 sb->s_flags = flags;
2044                 /*
2045                  * Pass 'ubi' to 'fill_super()' in sb->s_fs_info where it is
2046                  * replaced by 'c'.
2047                  */
2048                 sb->s_fs_info = ubi;
2049                 err = ubifs_fill_super(sb, data, flags & MS_SILENT ? 1 : 0);
2050                 if (err)
2051                         goto out_deact;
2052                 /* We do not support atime */
2053                 sb->s_flags |= MS_ACTIVE | MS_NOATIME;
2054         }
2055
2056         /* 'fill_super()' opens ubi again so we must close it here */
2057         ubi_close_volume(ubi);
2058
2059         simple_set_mnt(mnt, sb);
2060         return 0;
2061
2062 out_deact:
2063         up_write(&sb->s_umount);
2064         deactivate_super(sb);
2065 out_close:
2066         ubi_close_volume(ubi);
2067         return err;
2068 }
2069
2070 static void ubifs_kill_sb(struct super_block *sb)
2071 {
2072         generic_shutdown_super(sb);
2073 }
2074
2075 static struct file_system_type ubifs_fs_type = {
2076         .name    = "ubifs",
2077         .owner   = THIS_MODULE,
2078         .get_sb  = ubifs_get_sb,
2079         .kill_sb = ubifs_kill_sb
2080 };
2081
2082 /*
2083  * Inode slab cache constructor.
2084  */
2085 static void inode_slab_ctor(void *obj)
2086 {
2087         struct ubifs_inode *ui = obj;
2088         inode_init_once(&ui->vfs_inode);
2089 }
2090
2091 static int __init ubifs_init(void)
2092 {
2093         int err;
2094
2095         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct ubifs_ch) != 24);
2096
2097         /* Make sure node sizes are 8-byte aligned */
2098         BUILD_BUG_ON(UBIFS_CH_SZ        & 7);
2099         BUILD_BUG_ON(UBIFS_INO_NODE_SZ  & 7);
2100         BUILD_BUG_ON(UBIFS_DENT_NODE_SZ & 7);
2101         BUILD_BUG_ON(UBIFS_XENT_NODE_SZ & 7);
2102         BUILD_BUG_ON(UBIFS_DATA_NODE_SZ & 7);
2103         BUILD_BUG_ON(UBIFS_TRUN_NODE_SZ & 7);
2104         BUILD_BUG_ON(UBIFS_SB_NODE_SZ   & 7);
2105         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MST_NODE_SZ  & 7);
2106         BUILD_BUG_ON(UBIFS_REF_NODE_SZ  & 7);
2107         BUILD_BUG_ON(UBIFS_CS_NODE_SZ   & 7);
2108         BUILD_BUG_ON(UBIFS_ORPH_NODE_SZ & 7);
2109
2110         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_DENT_NODE_SZ & 7);
2111         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_XENT_NODE_SZ & 7);
2112         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ & 7);
2113         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_INO_NODE_SZ  & 7);
2114         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_NODE_SZ      & 7);
2115         BUILD_BUG_ON(MIN_WRITE_SZ           & 7);
2116
2117         /* Check min. node size */
2118         BUILD_BUG_ON(UBIFS_INO_NODE_SZ  < MIN_WRITE_SZ);
2119         BUILD_BUG_ON(UBIFS_DENT_NODE_SZ < MIN_WRITE_SZ);
2120         BUILD_BUG_ON(UBIFS_XENT_NODE_SZ < MIN_WRITE_SZ);
2121         BUILD_BUG_ON(UBIFS_TRUN_NODE_SZ < MIN_WRITE_SZ);
2122
2123         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_DENT_NODE_SZ > UBIFS_MAX_NODE_SZ);
2124         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_XENT_NODE_SZ > UBIFS_MAX_NODE_SZ);
2125         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ > UBIFS_MAX_NODE_SZ);
2126         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_INO_NODE_SZ  > UBIFS_MAX_NODE_SZ);
2127
2128         /* Defined node sizes */
2129         BUILD_BUG_ON(UBIFS_SB_NODE_SZ  != 4096);
2130         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MST_NODE_SZ != 512);
2131         BUILD_BUG_ON(UBIFS_INO_NODE_SZ != 160);
2132         BUILD_BUG_ON(UBIFS_REF_NODE_SZ != 64);
2133
2134         /*
2135          * We use 2 bit wide bit-fields to store compression type, which should
2136          * be amended if more compressors are added. The bit-fields are:
2137          * @compr_type in 'struct ubifs_inode', @default_compr in
2138          * 'struct ubifs_info' and @compr_type in 'struct ubifs_mount_opts'.
2139          */
2140         BUILD_BUG_ON(UBIFS_COMPR_TYPES_CNT > 4);
2141
2142         /*
2143          * We require that PAGE_CACHE_SIZE is greater-than-or-equal-to
2144          * UBIFS_BLOCK_SIZE. It is assumed that both are powers of 2.
2145          */
2146         if (PAGE_CACHE_SIZE < UBIFS_BLOCK_SIZE) {
2147                 ubifs_err("VFS page cache size is %u bytes, but UBIFS requires"
2148                           " at least 4096 bytes",
2149                           (unsigned int)PAGE_CACHE_SIZE);
2150                 return -EINVAL;
2151         }
2152
2153         err = register_filesystem(&ubifs_fs_type);
2154         if (err) {
2155                 ubifs_err("cannot register file system, error %d", err);
2156                 return err;
2157         }
2158
2159         err = -ENOMEM;
2160         ubifs_inode_slab = kmem_cache_create("ubifs_inode_slab",
2161                                 sizeof(struct ubifs_inode), 0,
2162                                 SLAB_MEM_SPREAD | SLAB_RECLAIM_ACCOUNT,
2163                                 &inode_slab_ctor);
2164         if (!ubifs_inode_slab)
2165                 goto out_reg;
2166
2167         register_shrinker(&ubifs_shrinker_info);
2168
2169         err = ubifs_compressors_init();
2170         if (err)
2171                 goto out_shrinker;
2172
2173         err = dbg_debugfs_init();
2174         if (err)
2175                 goto out_compr;
2176
2177         return 0;
2178
2179 out_compr:
2180         ubifs_compressors_exit();
2181 out_shrinker:
2182         unregister_shrinker(&ubifs_shrinker_info);
2183         kmem_cache_destroy(ubifs_inode_slab);
2184 out_reg:
2185         unregister_filesystem(&ubifs_fs_type);
2186         return err;
2187 }
2188 /* late_initcall to let compressors initialize first */
2189 late_initcall(ubifs_init);
2190
2191 static void __exit ubifs_exit(void)
2192 {
2193         ubifs_assert(list_empty(&ubifs_infos));
2194         ubifs_assert(atomic_long_read(&ubifs_clean_zn_cnt) == 0);
2195
2196         dbg_debugfs_exit();
2197         ubifs_compressors_exit();
2198         unregister_shrinker(&ubifs_shrinker_info);
2199         kmem_cache_destroy(ubifs_inode_slab);
2200         unregister_filesystem(&ubifs_fs_type);
2201 }
2202 module_exit(ubifs_exit);
2203
2204 MODULE_LICENSE("GPL");
2205 MODULE_VERSION(__stringify(UBIFS_VERSION));
2206 MODULE_AUTHOR("Artem Bityutskiy, Adrian Hunter");
2207 MODULE_DESCRIPTION("UBIFS - UBI File System");