Introduce a handy list_first_entry macro
[safe/jmp/linux-2.6] / fs / inode.c
1 /*
2  * linux/fs/inode.c
3  *
4  * (C) 1997 Linus Torvalds
5  */
6
7 #include <linux/fs.h>
8 #include <linux/mm.h>
9 #include <linux/dcache.h>
10 #include <linux/init.h>
11 #include <linux/quotaops.h>
12 #include <linux/slab.h>
13 #include <linux/writeback.h>
14 #include <linux/module.h>
15 #include <linux/backing-dev.h>
16 #include <linux/wait.h>
17 #include <linux/hash.h>
18 #include <linux/swap.h>
19 #include <linux/security.h>
20 #include <linux/pagemap.h>
21 #include <linux/cdev.h>
22 #include <linux/bootmem.h>
23 #include <linux/inotify.h>
24 #include <linux/mount.h>
25
26 /*
27  * This is needed for the following functions:
28  *  - inode_has_buffers
29  *  - invalidate_inode_buffers
30  *  - invalidate_bdev
31  *
32  * FIXME: remove all knowledge of the buffer layer from this file
33  */
34 #include <linux/buffer_head.h>
35
36 /*
37  * New inode.c implementation.
38  *
39  * This implementation has the basic premise of trying
40  * to be extremely low-overhead and SMP-safe, yet be
41  * simple enough to be "obviously correct".
42  *
43  * Famous last words.
44  */
45
46 /* inode dynamic allocation 1999, Andrea Arcangeli <andrea@suse.de> */
47
48 /* #define INODE_PARANOIA 1 */
49 /* #define INODE_DEBUG 1 */
50
51 /*
52  * Inode lookup is no longer as critical as it used to be:
53  * most of the lookups are going to be through the dcache.
54  */
55 #define I_HASHBITS      i_hash_shift
56 #define I_HASHMASK      i_hash_mask
57
58 static unsigned int i_hash_mask __read_mostly;
59 static unsigned int i_hash_shift __read_mostly;
60
61 /*
62  * Each inode can be on two separate lists. One is
63  * the hash list of the inode, used for lookups. The
64  * other linked list is the "type" list:
65  *  "in_use" - valid inode, i_count > 0, i_nlink > 0
66  *  "dirty"  - as "in_use" but also dirty
67  *  "unused" - valid inode, i_count = 0
68  *
69  * A "dirty" list is maintained for each super block,
70  * allowing for low-overhead inode sync() operations.
71  */
72
73 LIST_HEAD(inode_in_use);
74 LIST_HEAD(inode_unused);
75 static struct hlist_head *inode_hashtable __read_mostly;
76
77 /*
78  * A simple spinlock to protect the list manipulations.
79  *
80  * NOTE! You also have to own the lock if you change
81  * the i_state of an inode while it is in use..
82  */
83 DEFINE_SPINLOCK(inode_lock);
84
85 /*
86  * iprune_mutex provides exclusion between the kswapd or try_to_free_pages
87  * icache shrinking path, and the umount path.  Without this exclusion,
88  * by the time prune_icache calls iput for the inode whose pages it has
89  * been invalidating, or by the time it calls clear_inode & destroy_inode
90  * from its final dispose_list, the struct super_block they refer to
91  * (for inode->i_sb->s_op) may already have been freed and reused.
92  */
93 static DEFINE_MUTEX(iprune_mutex);
94
95 /*
96  * Statistics gathering..
97  */
98 struct inodes_stat_t inodes_stat;
99
100 static struct kmem_cache * inode_cachep __read_mostly;
101
102 static struct inode *alloc_inode(struct super_block *sb)
103 {
104         static const struct address_space_operations empty_aops;
105         static struct inode_operations empty_iops;
106         static const struct file_operations empty_fops;
107         struct inode *inode;
108
109         if (sb->s_op->alloc_inode)
110                 inode = sb->s_op->alloc_inode(sb);
111         else
112                 inode = (struct inode *) kmem_cache_alloc(inode_cachep, GFP_KERNEL);
113
114         if (inode) {
115                 struct address_space * const mapping = &inode->i_data;
116
117                 inode->i_sb = sb;
118                 inode->i_blkbits = sb->s_blocksize_bits;
119                 inode->i_flags = 0;
120                 atomic_set(&inode->i_count, 1);
121                 inode->i_op = &empty_iops;
122                 inode->i_fop = &empty_fops;
123                 inode->i_nlink = 1;
124                 atomic_set(&inode->i_writecount, 0);
125                 inode->i_size = 0;
126                 inode->i_blocks = 0;
127                 inode->i_bytes = 0;
128                 inode->i_generation = 0;
129 #ifdef CONFIG_QUOTA
130                 memset(&inode->i_dquot, 0, sizeof(inode->i_dquot));
131 #endif
132                 inode->i_pipe = NULL;
133                 inode->i_bdev = NULL;
134                 inode->i_cdev = NULL;
135                 inode->i_rdev = 0;
136                 inode->dirtied_when = 0;
137                 if (security_inode_alloc(inode)) {
138                         if (inode->i_sb->s_op->destroy_inode)
139                                 inode->i_sb->s_op->destroy_inode(inode);
140                         else
141                                 kmem_cache_free(inode_cachep, (inode));
142                         return NULL;
143                 }
144
145                 mapping->a_ops = &empty_aops;
146                 mapping->host = inode;
147                 mapping->flags = 0;
148                 mapping_set_gfp_mask(mapping, GFP_HIGHUSER);
149                 mapping->assoc_mapping = NULL;
150                 mapping->backing_dev_info = &default_backing_dev_info;
151
152                 /*
153                  * If the block_device provides a backing_dev_info for client
154                  * inodes then use that.  Otherwise the inode share the bdev's
155                  * backing_dev_info.
156                  */
157                 if (sb->s_bdev) {
158                         struct backing_dev_info *bdi;
159
160                         bdi = sb->s_bdev->bd_inode_backing_dev_info;
161                         if (!bdi)
162                                 bdi = sb->s_bdev->bd_inode->i_mapping->backing_dev_info;
163                         mapping->backing_dev_info = bdi;
164                 }
165                 inode->i_private = NULL;
166                 inode->i_mapping = mapping;
167         }
168         return inode;
169 }
170
171 void destroy_inode(struct inode *inode) 
172 {
173         BUG_ON(inode_has_buffers(inode));
174         security_inode_free(inode);
175         if (inode->i_sb->s_op->destroy_inode)
176                 inode->i_sb->s_op->destroy_inode(inode);
177         else
178                 kmem_cache_free(inode_cachep, (inode));
179 }
180
181
182 /*
183  * These are initializations that only need to be done
184  * once, because the fields are idempotent across use
185  * of the inode, so let the slab aware of that.
186  */
187 void inode_init_once(struct inode *inode)
188 {
189         memset(inode, 0, sizeof(*inode));
190         INIT_HLIST_NODE(&inode->i_hash);
191         INIT_LIST_HEAD(&inode->i_dentry);
192         INIT_LIST_HEAD(&inode->i_devices);
193         mutex_init(&inode->i_mutex);
194         init_rwsem(&inode->i_alloc_sem);
195         INIT_RADIX_TREE(&inode->i_data.page_tree, GFP_ATOMIC);
196         rwlock_init(&inode->i_data.tree_lock);
197         spin_lock_init(&inode->i_data.i_mmap_lock);
198         INIT_LIST_HEAD(&inode->i_data.private_list);
199         spin_lock_init(&inode->i_data.private_lock);
200         INIT_RAW_PRIO_TREE_ROOT(&inode->i_data.i_mmap);
201         INIT_LIST_HEAD(&inode->i_data.i_mmap_nonlinear);
202         spin_lock_init(&inode->i_lock);
203         i_size_ordered_init(inode);
204 #ifdef CONFIG_INOTIFY
205         INIT_LIST_HEAD(&inode->inotify_watches);
206         mutex_init(&inode->inotify_mutex);
207 #endif
208 }
209
210 EXPORT_SYMBOL(inode_init_once);
211
212 static void init_once(void * foo, struct kmem_cache * cachep, unsigned long flags)
213 {
214         struct inode * inode = (struct inode *) foo;
215
216         if (flags & SLAB_CTOR_CONSTRUCTOR)
217                 inode_init_once(inode);
218 }
219
220 /*
221  * inode_lock must be held
222  */
223 void __iget(struct inode * inode)
224 {
225         if (atomic_read(&inode->i_count)) {
226                 atomic_inc(&inode->i_count);
227                 return;
228         }
229         atomic_inc(&inode->i_count);
230         if (!(inode->i_state & (I_DIRTY|I_LOCK)))
231                 list_move(&inode->i_list, &inode_in_use);
232         inodes_stat.nr_unused--;
233 }
234
235 /**
236  * clear_inode - clear an inode
237  * @inode: inode to clear
238  *
239  * This is called by the filesystem to tell us
240  * that the inode is no longer useful. We just
241  * terminate it with extreme prejudice.
242  */
243 void clear_inode(struct inode *inode)
244 {
245         might_sleep();
246         invalidate_inode_buffers(inode);
247        
248         BUG_ON(inode->i_data.nrpages);
249         BUG_ON(!(inode->i_state & I_FREEING));
250         BUG_ON(inode->i_state & I_CLEAR);
251         wait_on_inode(inode);
252         DQUOT_DROP(inode);
253         if (inode->i_sb->s_op->clear_inode)
254                 inode->i_sb->s_op->clear_inode(inode);
255         if (S_ISBLK(inode->i_mode) && inode->i_bdev)
256                 bd_forget(inode);
257         if (S_ISCHR(inode->i_mode) && inode->i_cdev)
258                 cd_forget(inode);
259         inode->i_state = I_CLEAR;
260 }
261
262 EXPORT_SYMBOL(clear_inode);
263
264 /*
265  * dispose_list - dispose of the contents of a local list
266  * @head: the head of the list to free
267  *
268  * Dispose-list gets a local list with local inodes in it, so it doesn't
269  * need to worry about list corruption and SMP locks.
270  */
271 static void dispose_list(struct list_head *head)
272 {
273         int nr_disposed = 0;
274
275         while (!list_empty(head)) {
276                 struct inode *inode;
277
278                 inode = list_first_entry(head, struct inode, i_list);
279                 list_del(&inode->i_list);
280
281                 if (inode->i_data.nrpages)
282                         truncate_inode_pages(&inode->i_data, 0);
283                 clear_inode(inode);
284
285                 spin_lock(&inode_lock);
286                 hlist_del_init(&inode->i_hash);
287                 list_del_init(&inode->i_sb_list);
288                 spin_unlock(&inode_lock);
289
290                 wake_up_inode(inode);
291                 destroy_inode(inode);
292                 nr_disposed++;
293         }
294         spin_lock(&inode_lock);
295         inodes_stat.nr_inodes -= nr_disposed;
296         spin_unlock(&inode_lock);
297 }
298
299 /*
300  * Invalidate all inodes for a device.
301  */
302 static int invalidate_list(struct list_head *head, struct list_head *dispose)
303 {
304         struct list_head *next;
305         int busy = 0, count = 0;
306
307         next = head->next;
308         for (;;) {
309                 struct list_head * tmp = next;
310                 struct inode * inode;
311
312                 /*
313                  * We can reschedule here without worrying about the list's
314                  * consistency because the per-sb list of inodes must not
315                  * change during umount anymore, and because iprune_mutex keeps
316                  * shrink_icache_memory() away.
317                  */
318                 cond_resched_lock(&inode_lock);
319
320                 next = next->next;
321                 if (tmp == head)
322                         break;
323                 inode = list_entry(tmp, struct inode, i_sb_list);
324                 invalidate_inode_buffers(inode);
325                 if (!atomic_read(&inode->i_count)) {
326                         list_move(&inode->i_list, dispose);
327                         inode->i_state |= I_FREEING;
328                         count++;
329                         continue;
330                 }
331                 busy = 1;
332         }
333         /* only unused inodes may be cached with i_count zero */
334         inodes_stat.nr_unused -= count;
335         return busy;
336 }
337
338 /**
339  *      invalidate_inodes       - discard the inodes on a device
340  *      @sb: superblock
341  *
342  *      Discard all of the inodes for a given superblock. If the discard
343  *      fails because there are busy inodes then a non zero value is returned.
344  *      If the discard is successful all the inodes have been discarded.
345  */
346 int invalidate_inodes(struct super_block * sb)
347 {
348         int busy;
349         LIST_HEAD(throw_away);
350
351         mutex_lock(&iprune_mutex);
352         spin_lock(&inode_lock);
353         inotify_unmount_inodes(&sb->s_inodes);
354         busy = invalidate_list(&sb->s_inodes, &throw_away);
355         spin_unlock(&inode_lock);
356
357         dispose_list(&throw_away);
358         mutex_unlock(&iprune_mutex);
359
360         return busy;
361 }
362
363 EXPORT_SYMBOL(invalidate_inodes);
364
365 static int can_unuse(struct inode *inode)
366 {
367         if (inode->i_state)
368                 return 0;
369         if (inode_has_buffers(inode))
370                 return 0;
371         if (atomic_read(&inode->i_count))
372                 return 0;
373         if (inode->i_data.nrpages)
374                 return 0;
375         return 1;
376 }
377
378 /*
379  * Scan `goal' inodes on the unused list for freeable ones. They are moved to
380  * a temporary list and then are freed outside inode_lock by dispose_list().
381  *
382  * Any inodes which are pinned purely because of attached pagecache have their
383  * pagecache removed.  We expect the final iput() on that inode to add it to
384  * the front of the inode_unused list.  So look for it there and if the
385  * inode is still freeable, proceed.  The right inode is found 99.9% of the
386  * time in testing on a 4-way.
387  *
388  * If the inode has metadata buffers attached to mapping->private_list then
389  * try to remove them.
390  */
391 static void prune_icache(int nr_to_scan)
392 {
393         LIST_HEAD(freeable);
394         int nr_pruned = 0;
395         int nr_scanned;
396         unsigned long reap = 0;
397
398         mutex_lock(&iprune_mutex);
399         spin_lock(&inode_lock);
400         for (nr_scanned = 0; nr_scanned < nr_to_scan; nr_scanned++) {
401                 struct inode *inode;
402
403                 if (list_empty(&inode_unused))
404                         break;
405
406                 inode = list_entry(inode_unused.prev, struct inode, i_list);
407
408                 if (inode->i_state || atomic_read(&inode->i_count)) {
409                         list_move(&inode->i_list, &inode_unused);
410                         continue;
411                 }
412                 if (inode_has_buffers(inode) || inode->i_data.nrpages) {
413                         __iget(inode);
414                         spin_unlock(&inode_lock);
415                         if (remove_inode_buffers(inode))
416                                 reap += invalidate_mapping_pages(&inode->i_data,
417                                                                 0, -1);
418                         iput(inode);
419                         spin_lock(&inode_lock);
420
421                         if (inode != list_entry(inode_unused.next,
422                                                 struct inode, i_list))
423                                 continue;       /* wrong inode or list_empty */
424                         if (!can_unuse(inode))
425                                 continue;
426                 }
427                 list_move(&inode->i_list, &freeable);
428                 inode->i_state |= I_FREEING;
429                 nr_pruned++;
430         }
431         inodes_stat.nr_unused -= nr_pruned;
432         if (current_is_kswapd())
433                 __count_vm_events(KSWAPD_INODESTEAL, reap);
434         else
435                 __count_vm_events(PGINODESTEAL, reap);
436         spin_unlock(&inode_lock);
437
438         dispose_list(&freeable);
439         mutex_unlock(&iprune_mutex);
440 }
441
442 /*
443  * shrink_icache_memory() will attempt to reclaim some unused inodes.  Here,
444  * "unused" means that no dentries are referring to the inodes: the files are
445  * not open and the dcache references to those inodes have already been
446  * reclaimed.
447  *
448  * This function is passed the number of inodes to scan, and it returns the
449  * total number of remaining possibly-reclaimable inodes.
450  */
451 static int shrink_icache_memory(int nr, gfp_t gfp_mask)
452 {
453         if (nr) {
454                 /*
455                  * Nasty deadlock avoidance.  We may hold various FS locks,
456                  * and we don't want to recurse into the FS that called us
457                  * in clear_inode() and friends..
458                  */
459                 if (!(gfp_mask & __GFP_FS))
460                         return -1;
461                 prune_icache(nr);
462         }
463         return (inodes_stat.nr_unused / 100) * sysctl_vfs_cache_pressure;
464 }
465
466 static void __wait_on_freeing_inode(struct inode *inode);
467 /*
468  * Called with the inode lock held.
469  * NOTE: we are not increasing the inode-refcount, you must call __iget()
470  * by hand after calling find_inode now! This simplifies iunique and won't
471  * add any additional branch in the common code.
472  */
473 static struct inode * find_inode(struct super_block * sb, struct hlist_head *head, int (*test)(struct inode *, void *), void *data)
474 {
475         struct hlist_node *node;
476         struct inode * inode = NULL;
477
478 repeat:
479         hlist_for_each (node, head) { 
480                 inode = hlist_entry(node, struct inode, i_hash);
481                 if (inode->i_sb != sb)
482                         continue;
483                 if (!test(inode, data))
484                         continue;
485                 if (inode->i_state & (I_FREEING|I_CLEAR|I_WILL_FREE)) {
486                         __wait_on_freeing_inode(inode);
487                         goto repeat;
488                 }
489                 break;
490         }
491         return node ? inode : NULL;
492 }
493
494 /*
495  * find_inode_fast is the fast path version of find_inode, see the comment at
496  * iget_locked for details.
497  */
498 static struct inode * find_inode_fast(struct super_block * sb, struct hlist_head *head, unsigned long ino)
499 {
500         struct hlist_node *node;
501         struct inode * inode = NULL;
502
503 repeat:
504         hlist_for_each (node, head) {
505                 inode = hlist_entry(node, struct inode, i_hash);
506                 if (inode->i_ino != ino)
507                         continue;
508                 if (inode->i_sb != sb)
509                         continue;
510                 if (inode->i_state & (I_FREEING|I_CLEAR|I_WILL_FREE)) {
511                         __wait_on_freeing_inode(inode);
512                         goto repeat;
513                 }
514                 break;
515         }
516         return node ? inode : NULL;
517 }
518
519 /**
520  *      new_inode       - obtain an inode
521  *      @sb: superblock
522  *
523  *      Allocates a new inode for given superblock.
524  */
525 struct inode *new_inode(struct super_block *sb)
526 {
527         static unsigned long last_ino;
528         struct inode * inode;
529
530         spin_lock_prefetch(&inode_lock);
531         
532         inode = alloc_inode(sb);
533         if (inode) {
534                 spin_lock(&inode_lock);
535                 inodes_stat.nr_inodes++;
536                 list_add(&inode->i_list, &inode_in_use);
537                 list_add(&inode->i_sb_list, &sb->s_inodes);
538                 inode->i_ino = ++last_ino;
539                 inode->i_state = 0;
540                 spin_unlock(&inode_lock);
541         }
542         return inode;
543 }
544
545 EXPORT_SYMBOL(new_inode);
546
547 void unlock_new_inode(struct inode *inode)
548 {
549         /*
550          * This is special!  We do not need the spinlock
551          * when clearing I_LOCK, because we're guaranteed
552          * that nobody else tries to do anything about the
553          * state of the inode when it is locked, as we
554          * just created it (so there can be no old holders
555          * that haven't tested I_LOCK).
556          */
557         inode->i_state &= ~(I_LOCK|I_NEW);
558         wake_up_inode(inode);
559 }
560
561 EXPORT_SYMBOL(unlock_new_inode);
562
563 /*
564  * This is called without the inode lock held.. Be careful.
565  *
566  * We no longer cache the sb_flags in i_flags - see fs.h
567  *      -- rmk@arm.uk.linux.org
568  */
569 static struct inode * get_new_inode(struct super_block *sb, struct hlist_head *head, int (*test)(struct inode *, void *), int (*set)(struct inode *, void *), void *data)
570 {
571         struct inode * inode;
572
573         inode = alloc_inode(sb);
574         if (inode) {
575                 struct inode * old;
576
577                 spin_lock(&inode_lock);
578                 /* We released the lock, so.. */
579                 old = find_inode(sb, head, test, data);
580                 if (!old) {
581                         if (set(inode, data))
582                                 goto set_failed;
583
584                         inodes_stat.nr_inodes++;
585                         list_add(&inode->i_list, &inode_in_use);
586                         list_add(&inode->i_sb_list, &sb->s_inodes);
587                         hlist_add_head(&inode->i_hash, head);
588                         inode->i_state = I_LOCK|I_NEW;
589                         spin_unlock(&inode_lock);
590
591                         /* Return the locked inode with I_NEW set, the
592                          * caller is responsible for filling in the contents
593                          */
594                         return inode;
595                 }
596
597                 /*
598                  * Uhhuh, somebody else created the same inode under
599                  * us. Use the old inode instead of the one we just
600                  * allocated.
601                  */
602                 __iget(old);
603                 spin_unlock(&inode_lock);
604                 destroy_inode(inode);
605                 inode = old;
606                 wait_on_inode(inode);
607         }
608         return inode;
609
610 set_failed:
611         spin_unlock(&inode_lock);
612         destroy_inode(inode);
613         return NULL;
614 }
615
616 /*
617  * get_new_inode_fast is the fast path version of get_new_inode, see the
618  * comment at iget_locked for details.
619  */
620 static struct inode * get_new_inode_fast(struct super_block *sb, struct hlist_head *head, unsigned long ino)
621 {
622         struct inode * inode;
623
624         inode = alloc_inode(sb);
625         if (inode) {
626                 struct inode * old;
627
628                 spin_lock(&inode_lock);
629                 /* We released the lock, so.. */
630                 old = find_inode_fast(sb, head, ino);
631                 if (!old) {
632                         inode->i_ino = ino;
633                         inodes_stat.nr_inodes++;
634                         list_add(&inode->i_list, &inode_in_use);
635                         list_add(&inode->i_sb_list, &sb->s_inodes);
636                         hlist_add_head(&inode->i_hash, head);
637                         inode->i_state = I_LOCK|I_NEW;
638                         spin_unlock(&inode_lock);
639
640                         /* Return the locked inode with I_NEW set, the
641                          * caller is responsible for filling in the contents
642                          */
643                         return inode;
644                 }
645
646                 /*
647                  * Uhhuh, somebody else created the same inode under
648                  * us. Use the old inode instead of the one we just
649                  * allocated.
650                  */
651                 __iget(old);
652                 spin_unlock(&inode_lock);
653                 destroy_inode(inode);
654                 inode = old;
655                 wait_on_inode(inode);
656         }
657         return inode;
658 }
659
660 static unsigned long hash(struct super_block *sb, unsigned long hashval)
661 {
662         unsigned long tmp;
663
664         tmp = (hashval * (unsigned long)sb) ^ (GOLDEN_RATIO_PRIME + hashval) /
665                         L1_CACHE_BYTES;
666         tmp = tmp ^ ((tmp ^ GOLDEN_RATIO_PRIME) >> I_HASHBITS);
667         return tmp & I_HASHMASK;
668 }
669
670 /**
671  *      iunique - get a unique inode number
672  *      @sb: superblock
673  *      @max_reserved: highest reserved inode number
674  *
675  *      Obtain an inode number that is unique on the system for a given
676  *      superblock. This is used by file systems that have no natural
677  *      permanent inode numbering system. An inode number is returned that
678  *      is higher than the reserved limit but unique.
679  *
680  *      BUGS:
681  *      With a large number of inodes live on the file system this function
682  *      currently becomes quite slow.
683  */
684 ino_t iunique(struct super_block *sb, ino_t max_reserved)
685 {
686         static ino_t counter;
687         struct inode *inode;
688         struct hlist_head *head;
689         ino_t res;
690
691         spin_lock(&inode_lock);
692         do {
693                 if (counter <= max_reserved)
694                         counter = max_reserved + 1;
695                 res = counter++;
696                 head = inode_hashtable + hash(sb, res);
697                 inode = find_inode_fast(sb, head, res);
698         } while (inode != NULL);
699         spin_unlock(&inode_lock);
700
701         return res;
702 }
703 EXPORT_SYMBOL(iunique);
704
705 struct inode *igrab(struct inode *inode)
706 {
707         spin_lock(&inode_lock);
708         if (!(inode->i_state & (I_FREEING|I_CLEAR|I_WILL_FREE)))
709                 __iget(inode);
710         else
711                 /*
712                  * Handle the case where s_op->clear_inode is not been
713                  * called yet, and somebody is calling igrab
714                  * while the inode is getting freed.
715                  */
716                 inode = NULL;
717         spin_unlock(&inode_lock);
718         return inode;
719 }
720
721 EXPORT_SYMBOL(igrab);
722
723 /**
724  * ifind - internal function, you want ilookup5() or iget5().
725  * @sb:         super block of file system to search
726  * @head:       the head of the list to search
727  * @test:       callback used for comparisons between inodes
728  * @data:       opaque data pointer to pass to @test
729  * @wait:       if true wait for the inode to be unlocked, if false do not
730  *
731  * ifind() searches for the inode specified by @data in the inode
732  * cache. This is a generalized version of ifind_fast() for file systems where
733  * the inode number is not sufficient for unique identification of an inode.
734  *
735  * If the inode is in the cache, the inode is returned with an incremented
736  * reference count.
737  *
738  * Otherwise NULL is returned.
739  *
740  * Note, @test is called with the inode_lock held, so can't sleep.
741  */
742 static struct inode *ifind(struct super_block *sb,
743                 struct hlist_head *head, int (*test)(struct inode *, void *),
744                 void *data, const int wait)
745 {
746         struct inode *inode;
747
748         spin_lock(&inode_lock);
749         inode = find_inode(sb, head, test, data);
750         if (inode) {
751                 __iget(inode);
752                 spin_unlock(&inode_lock);
753                 if (likely(wait))
754                         wait_on_inode(inode);
755                 return inode;
756         }
757         spin_unlock(&inode_lock);
758         return NULL;
759 }
760
761 /**
762  * ifind_fast - internal function, you want ilookup() or iget().
763  * @sb:         super block of file system to search
764  * @head:       head of the list to search
765  * @ino:        inode number to search for
766  *
767  * ifind_fast() searches for the inode @ino in the inode cache. This is for
768  * file systems where the inode number is sufficient for unique identification
769  * of an inode.
770  *
771  * If the inode is in the cache, the inode is returned with an incremented
772  * reference count.
773  *
774  * Otherwise NULL is returned.
775  */
776 static struct inode *ifind_fast(struct super_block *sb,
777                 struct hlist_head *head, unsigned long ino)
778 {
779         struct inode *inode;
780
781         spin_lock(&inode_lock);
782         inode = find_inode_fast(sb, head, ino);
783         if (inode) {
784                 __iget(inode);
785                 spin_unlock(&inode_lock);
786                 wait_on_inode(inode);
787                 return inode;
788         }
789         spin_unlock(&inode_lock);
790         return NULL;
791 }
792
793 /**
794  * ilookup5_nowait - search for an inode in the inode cache
795  * @sb:         super block of file system to search
796  * @hashval:    hash value (usually inode number) to search for
797  * @test:       callback used for comparisons between inodes
798  * @data:       opaque data pointer to pass to @test
799  *
800  * ilookup5() uses ifind() to search for the inode specified by @hashval and
801  * @data in the inode cache. This is a generalized version of ilookup() for
802  * file systems where the inode number is not sufficient for unique
803  * identification of an inode.
804  *
805  * If the inode is in the cache, the inode is returned with an incremented
806  * reference count.  Note, the inode lock is not waited upon so you have to be
807  * very careful what you do with the returned inode.  You probably should be
808  * using ilookup5() instead.
809  *
810  * Otherwise NULL is returned.
811  *
812  * Note, @test is called with the inode_lock held, so can't sleep.
813  */
814 struct inode *ilookup5_nowait(struct super_block *sb, unsigned long hashval,
815                 int (*test)(struct inode *, void *), void *data)
816 {
817         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(sb, hashval);
818
819         return ifind(sb, head, test, data, 0);
820 }
821
822 EXPORT_SYMBOL(ilookup5_nowait);
823
824 /**
825  * ilookup5 - search for an inode in the inode cache
826  * @sb:         super block of file system to search
827  * @hashval:    hash value (usually inode number) to search for
828  * @test:       callback used for comparisons between inodes
829  * @data:       opaque data pointer to pass to @test
830  *
831  * ilookup5() uses ifind() to search for the inode specified by @hashval and
832  * @data in the inode cache. This is a generalized version of ilookup() for
833  * file systems where the inode number is not sufficient for unique
834  * identification of an inode.
835  *
836  * If the inode is in the cache, the inode lock is waited upon and the inode is
837  * returned with an incremented reference count.
838  *
839  * Otherwise NULL is returned.
840  *
841  * Note, @test is called with the inode_lock held, so can't sleep.
842  */
843 struct inode *ilookup5(struct super_block *sb, unsigned long hashval,
844                 int (*test)(struct inode *, void *), void *data)
845 {
846         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(sb, hashval);
847
848         return ifind(sb, head, test, data, 1);
849 }
850
851 EXPORT_SYMBOL(ilookup5);
852
853 /**
854  * ilookup - search for an inode in the inode cache
855  * @sb:         super block of file system to search
856  * @ino:        inode number to search for
857  *
858  * ilookup() uses ifind_fast() to search for the inode @ino in the inode cache.
859  * This is for file systems where the inode number is sufficient for unique
860  * identification of an inode.
861  *
862  * If the inode is in the cache, the inode is returned with an incremented
863  * reference count.
864  *
865  * Otherwise NULL is returned.
866  */
867 struct inode *ilookup(struct super_block *sb, unsigned long ino)
868 {
869         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(sb, ino);
870
871         return ifind_fast(sb, head, ino);
872 }
873
874 EXPORT_SYMBOL(ilookup);
875
876 /**
877  * iget5_locked - obtain an inode from a mounted file system
878  * @sb:         super block of file system
879  * @hashval:    hash value (usually inode number) to get
880  * @test:       callback used for comparisons between inodes
881  * @set:        callback used to initialize a new struct inode
882  * @data:       opaque data pointer to pass to @test and @set
883  *
884  * This is iget() without the read_inode() portion of get_new_inode().
885  *
886  * iget5_locked() uses ifind() to search for the inode specified by @hashval
887  * and @data in the inode cache and if present it is returned with an increased
888  * reference count. This is a generalized version of iget_locked() for file
889  * systems where the inode number is not sufficient for unique identification
890  * of an inode.
891  *
892  * If the inode is not in cache, get_new_inode() is called to allocate a new
893  * inode and this is returned locked, hashed, and with the I_NEW flag set. The
894  * file system gets to fill it in before unlocking it via unlock_new_inode().
895  *
896  * Note both @test and @set are called with the inode_lock held, so can't sleep.
897  */
898 struct inode *iget5_locked(struct super_block *sb, unsigned long hashval,
899                 int (*test)(struct inode *, void *),
900                 int (*set)(struct inode *, void *), void *data)
901 {
902         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(sb, hashval);
903         struct inode *inode;
904
905         inode = ifind(sb, head, test, data, 1);
906         if (inode)
907                 return inode;
908         /*
909          * get_new_inode() will do the right thing, re-trying the search
910          * in case it had to block at any point.
911          */
912         return get_new_inode(sb, head, test, set, data);
913 }
914
915 EXPORT_SYMBOL(iget5_locked);
916
917 /**
918  * iget_locked - obtain an inode from a mounted file system
919  * @sb:         super block of file system
920  * @ino:        inode number to get
921  *
922  * This is iget() without the read_inode() portion of get_new_inode_fast().
923  *
924  * iget_locked() uses ifind_fast() to search for the inode specified by @ino in
925  * the inode cache and if present it is returned with an increased reference
926  * count. This is for file systems where the inode number is sufficient for
927  * unique identification of an inode.
928  *
929  * If the inode is not in cache, get_new_inode_fast() is called to allocate a
930  * new inode and this is returned locked, hashed, and with the I_NEW flag set.
931  * The file system gets to fill it in before unlocking it via
932  * unlock_new_inode().
933  */
934 struct inode *iget_locked(struct super_block *sb, unsigned long ino)
935 {
936         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(sb, ino);
937         struct inode *inode;
938
939         inode = ifind_fast(sb, head, ino);
940         if (inode)
941                 return inode;
942         /*
943          * get_new_inode_fast() will do the right thing, re-trying the search
944          * in case it had to block at any point.
945          */
946         return get_new_inode_fast(sb, head, ino);
947 }
948
949 EXPORT_SYMBOL(iget_locked);
950
951 /**
952  *      __insert_inode_hash - hash an inode
953  *      @inode: unhashed inode
954  *      @hashval: unsigned long value used to locate this object in the
955  *              inode_hashtable.
956  *
957  *      Add an inode to the inode hash for this superblock.
958  */
959 void __insert_inode_hash(struct inode *inode, unsigned long hashval)
960 {
961         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(inode->i_sb, hashval);
962         spin_lock(&inode_lock);
963         hlist_add_head(&inode->i_hash, head);
964         spin_unlock(&inode_lock);
965 }
966
967 EXPORT_SYMBOL(__insert_inode_hash);
968
969 /**
970  *      remove_inode_hash - remove an inode from the hash
971  *      @inode: inode to unhash
972  *
973  *      Remove an inode from the superblock.
974  */
975 void remove_inode_hash(struct inode *inode)
976 {
977         spin_lock(&inode_lock);
978         hlist_del_init(&inode->i_hash);
979         spin_unlock(&inode_lock);
980 }
981
982 EXPORT_SYMBOL(remove_inode_hash);
983
984 /*
985  * Tell the filesystem that this inode is no longer of any interest and should
986  * be completely destroyed.
987  *
988  * We leave the inode in the inode hash table until *after* the filesystem's
989  * ->delete_inode completes.  This ensures that an iget (such as nfsd might
990  * instigate) will always find up-to-date information either in the hash or on
991  * disk.
992  *
993  * I_FREEING is set so that no-one will take a new reference to the inode while
994  * it is being deleted.
995  */
996 void generic_delete_inode(struct inode *inode)
997 {
998         const struct super_operations *op = inode->i_sb->s_op;
999
1000         list_del_init(&inode->i_list);
1001         list_del_init(&inode->i_sb_list);
1002         inode->i_state |= I_FREEING;
1003         inodes_stat.nr_inodes--;
1004         spin_unlock(&inode_lock);
1005
1006         security_inode_delete(inode);
1007
1008         if (op->delete_inode) {
1009                 void (*delete)(struct inode *) = op->delete_inode;
1010                 if (!is_bad_inode(inode))
1011                         DQUOT_INIT(inode);
1012                 /* Filesystems implementing their own
1013                  * s_op->delete_inode are required to call
1014                  * truncate_inode_pages and clear_inode()
1015                  * internally */
1016                 delete(inode);
1017         } else {
1018                 truncate_inode_pages(&inode->i_data, 0);
1019                 clear_inode(inode);
1020         }
1021         spin_lock(&inode_lock);
1022         hlist_del_init(&inode->i_hash);
1023         spin_unlock(&inode_lock);
1024         wake_up_inode(inode);
1025         BUG_ON(inode->i_state != I_CLEAR);
1026         destroy_inode(inode);
1027 }
1028
1029 EXPORT_SYMBOL(generic_delete_inode);
1030
1031 static void generic_forget_inode(struct inode *inode)
1032 {
1033         struct super_block *sb = inode->i_sb;
1034
1035         if (!hlist_unhashed(&inode->i_hash)) {
1036                 if (!(inode->i_state & (I_DIRTY|I_LOCK)))
1037                         list_move(&inode->i_list, &inode_unused);
1038                 inodes_stat.nr_unused++;
1039                 if (sb->s_flags & MS_ACTIVE) {
1040                         spin_unlock(&inode_lock);
1041                         return;
1042                 }
1043                 inode->i_state |= I_WILL_FREE;
1044                 spin_unlock(&inode_lock);
1045                 write_inode_now(inode, 1);
1046                 spin_lock(&inode_lock);
1047                 inode->i_state &= ~I_WILL_FREE;
1048                 inodes_stat.nr_unused--;
1049                 hlist_del_init(&inode->i_hash);
1050         }
1051         list_del_init(&inode->i_list);
1052         list_del_init(&inode->i_sb_list);
1053         inode->i_state |= I_FREEING;
1054         inodes_stat.nr_inodes--;
1055         spin_unlock(&inode_lock);
1056         if (inode->i_data.nrpages)
1057                 truncate_inode_pages(&inode->i_data, 0);
1058         clear_inode(inode);
1059         wake_up_inode(inode);
1060         destroy_inode(inode);
1061 }
1062
1063 /*
1064  * Normal UNIX filesystem behaviour: delete the
1065  * inode when the usage count drops to zero, and
1066  * i_nlink is zero.
1067  */
1068 void generic_drop_inode(struct inode *inode)
1069 {
1070         if (!inode->i_nlink)
1071                 generic_delete_inode(inode);
1072         else
1073                 generic_forget_inode(inode);
1074 }
1075
1076 EXPORT_SYMBOL_GPL(generic_drop_inode);
1077
1078 /*
1079  * Called when we're dropping the last reference
1080  * to an inode. 
1081  *
1082  * Call the FS "drop()" function, defaulting to
1083  * the legacy UNIX filesystem behaviour..
1084  *
1085  * NOTE! NOTE! NOTE! We're called with the inode lock
1086  * held, and the drop function is supposed to release
1087  * the lock!
1088  */
1089 static inline void iput_final(struct inode *inode)
1090 {
1091         const struct super_operations *op = inode->i_sb->s_op;
1092         void (*drop)(struct inode *) = generic_drop_inode;
1093
1094         if (op && op->drop_inode)
1095                 drop = op->drop_inode;
1096         drop(inode);
1097 }
1098
1099 /**
1100  *      iput    - put an inode 
1101  *      @inode: inode to put
1102  *
1103  *      Puts an inode, dropping its usage count. If the inode use count hits
1104  *      zero, the inode is then freed and may also be destroyed.
1105  *
1106  *      Consequently, iput() can sleep.
1107  */
1108 void iput(struct inode *inode)
1109 {
1110         if (inode) {
1111                 const struct super_operations *op = inode->i_sb->s_op;
1112
1113                 BUG_ON(inode->i_state == I_CLEAR);
1114
1115                 if (op && op->put_inode)
1116                         op->put_inode(inode);
1117
1118                 if (atomic_dec_and_lock(&inode->i_count, &inode_lock))
1119                         iput_final(inode);
1120         }
1121 }
1122
1123 EXPORT_SYMBOL(iput);
1124
1125 /**
1126  *      bmap    - find a block number in a file
1127  *      @inode: inode of file
1128  *      @block: block to find
1129  *
1130  *      Returns the block number on the device holding the inode that
1131  *      is the disk block number for the block of the file requested.
1132  *      That is, asked for block 4 of inode 1 the function will return the
1133  *      disk block relative to the disk start that holds that block of the 
1134  *      file.
1135  */
1136 sector_t bmap(struct inode * inode, sector_t block)
1137 {
1138         sector_t res = 0;
1139         if (inode->i_mapping->a_ops->bmap)
1140                 res = inode->i_mapping->a_ops->bmap(inode->i_mapping, block);
1141         return res;
1142 }
1143 EXPORT_SYMBOL(bmap);
1144
1145 /**
1146  *      touch_atime     -       update the access time
1147  *      @mnt: mount the inode is accessed on
1148  *      @dentry: dentry accessed
1149  *
1150  *      Update the accessed time on an inode and mark it for writeback.
1151  *      This function automatically handles read only file systems and media,
1152  *      as well as the "noatime" flag and inode specific "noatime" markers.
1153  */
1154 void touch_atime(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
1155 {
1156         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1157         struct timespec now;
1158
1159         if (inode->i_flags & S_NOATIME)
1160                 return;
1161         if (IS_NOATIME(inode))
1162                 return;
1163         if ((inode->i_sb->s_flags & MS_NODIRATIME) && S_ISDIR(inode->i_mode))
1164                 return;
1165
1166         /*
1167          * We may have a NULL vfsmount when coming from NFSD
1168          */
1169         if (mnt) {
1170                 if (mnt->mnt_flags & MNT_NOATIME)
1171                         return;
1172                 if ((mnt->mnt_flags & MNT_NODIRATIME) && S_ISDIR(inode->i_mode))
1173                         return;
1174
1175                 if (mnt->mnt_flags & MNT_RELATIME) {
1176                         /*
1177                          * With relative atime, only update atime if the
1178                          * previous atime is earlier than either the ctime or
1179                          * mtime.
1180                          */
1181                         if (timespec_compare(&inode->i_mtime,
1182                                                 &inode->i_atime) < 0 &&
1183                             timespec_compare(&inode->i_ctime,
1184                                                 &inode->i_atime) < 0)
1185                                 return;
1186                 }
1187         }
1188
1189         now = current_fs_time(inode->i_sb);
1190         if (timespec_equal(&inode->i_atime, &now))
1191                 return;
1192
1193         inode->i_atime = now;
1194         mark_inode_dirty_sync(inode);
1195 }
1196 EXPORT_SYMBOL(touch_atime);
1197
1198 /**
1199  *      file_update_time        -       update mtime and ctime time
1200  *      @file: file accessed
1201  *
1202  *      Update the mtime and ctime members of an inode and mark the inode
1203  *      for writeback.  Note that this function is meant exclusively for
1204  *      usage in the file write path of filesystems, and filesystems may
1205  *      choose to explicitly ignore update via this function with the
1206  *      S_NOCTIME inode flag, e.g. for network filesystem where these
1207  *      timestamps are handled by the server.
1208  */
1209
1210 void file_update_time(struct file *file)
1211 {
1212         struct inode *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
1213         struct timespec now;
1214         int sync_it = 0;
1215
1216         if (IS_NOCMTIME(inode))
1217                 return;
1218         if (IS_RDONLY(inode))
1219                 return;
1220
1221         now = current_fs_time(inode->i_sb);
1222         if (!timespec_equal(&inode->i_mtime, &now)) {
1223                 inode->i_mtime = now;
1224                 sync_it = 1;
1225         }
1226
1227         if (!timespec_equal(&inode->i_ctime, &now)) {
1228                 inode->i_ctime = now;
1229                 sync_it = 1;
1230         }
1231
1232         if (sync_it)
1233                 mark_inode_dirty_sync(inode);
1234 }
1235
1236 EXPORT_SYMBOL(file_update_time);
1237
1238 int inode_needs_sync(struct inode *inode)
1239 {
1240         if (IS_SYNC(inode))
1241                 return 1;
1242         if (S_ISDIR(inode->i_mode) && IS_DIRSYNC(inode))
1243                 return 1;
1244         return 0;
1245 }
1246
1247 EXPORT_SYMBOL(inode_needs_sync);
1248
1249 int inode_wait(void *word)
1250 {
1251         schedule();
1252         return 0;
1253 }
1254
1255 /*
1256  * If we try to find an inode in the inode hash while it is being
1257  * deleted, we have to wait until the filesystem completes its
1258  * deletion before reporting that it isn't found.  This function waits
1259  * until the deletion _might_ have completed.  Callers are responsible
1260  * to recheck inode state.
1261  *
1262  * It doesn't matter if I_LOCK is not set initially, a call to
1263  * wake_up_inode() after removing from the hash list will DTRT.
1264  *
1265  * This is called with inode_lock held.
1266  */
1267 static void __wait_on_freeing_inode(struct inode *inode)
1268 {
1269         wait_queue_head_t *wq;
1270         DEFINE_WAIT_BIT(wait, &inode->i_state, __I_LOCK);
1271         wq = bit_waitqueue(&inode->i_state, __I_LOCK);
1272         prepare_to_wait(wq, &wait.wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1273         spin_unlock(&inode_lock);
1274         schedule();
1275         finish_wait(wq, &wait.wait);
1276         spin_lock(&inode_lock);
1277 }
1278
1279 void wake_up_inode(struct inode *inode)
1280 {
1281         /*
1282          * Prevent speculative execution through spin_unlock(&inode_lock);
1283          */
1284         smp_mb();
1285         wake_up_bit(&inode->i_state, __I_LOCK);
1286 }
1287
1288 /*
1289  * We rarely want to lock two inodes that do not have a parent/child
1290  * relationship (such as directory, child inode) simultaneously. The
1291  * vast majority of file systems should be able to get along fine
1292  * without this. Do not use these functions except as a last resort.
1293  */
1294 void inode_double_lock(struct inode *inode1, struct inode *inode2)
1295 {
1296         if (inode1 == NULL || inode2 == NULL || inode1 == inode2) {
1297                 if (inode1)
1298                         mutex_lock(&inode1->i_mutex);
1299                 else if (inode2)
1300                         mutex_lock(&inode2->i_mutex);
1301                 return;
1302         }
1303
1304         if (inode1 < inode2) {
1305                 mutex_lock_nested(&inode1->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1306                 mutex_lock_nested(&inode2->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1307         } else {
1308                 mutex_lock_nested(&inode2->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1309                 mutex_lock_nested(&inode1->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1310         }
1311 }
1312 EXPORT_SYMBOL(inode_double_lock);
1313
1314 void inode_double_unlock(struct inode *inode1, struct inode *inode2)
1315 {
1316         if (inode1)
1317                 mutex_unlock(&inode1->i_mutex);
1318
1319         if (inode2 && inode2 != inode1)
1320                 mutex_unlock(&inode2->i_mutex);
1321 }
1322 EXPORT_SYMBOL(inode_double_unlock);
1323
1324 static __initdata unsigned long ihash_entries;
1325 static int __init set_ihash_entries(char *str)
1326 {
1327         if (!str)
1328                 return 0;
1329         ihash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
1330         return 1;
1331 }
1332 __setup("ihash_entries=", set_ihash_entries);
1333
1334 /*
1335  * Initialize the waitqueues and inode hash table.
1336  */
1337 void __init inode_init_early(void)
1338 {
1339         int loop;
1340
1341         /* If hashes are distributed across NUMA nodes, defer
1342          * hash allocation until vmalloc space is available.
1343          */
1344         if (hashdist)
1345                 return;
1346
1347         inode_hashtable =
1348                 alloc_large_system_hash("Inode-cache",
1349                                         sizeof(struct hlist_head),
1350                                         ihash_entries,
1351                                         14,
1352                                         HASH_EARLY,
1353                                         &i_hash_shift,
1354                                         &i_hash_mask,
1355                                         0);
1356
1357         for (loop = 0; loop < (1 << i_hash_shift); loop++)
1358                 INIT_HLIST_HEAD(&inode_hashtable[loop]);
1359 }
1360
1361 void __init inode_init(unsigned long mempages)
1362 {
1363         int loop;
1364
1365         /* inode slab cache */
1366         inode_cachep = kmem_cache_create("inode_cache",
1367                                          sizeof(struct inode),
1368                                          0,
1369                                          (SLAB_RECLAIM_ACCOUNT|SLAB_PANIC|
1370                                          SLAB_MEM_SPREAD),
1371                                          init_once,
1372                                          NULL);
1373         set_shrinker(DEFAULT_SEEKS, shrink_icache_memory);
1374
1375         /* Hash may have been set up in inode_init_early */
1376         if (!hashdist)
1377                 return;
1378
1379         inode_hashtable =
1380                 alloc_large_system_hash("Inode-cache",
1381                                         sizeof(struct hlist_head),
1382                                         ihash_entries,
1383                                         14,
1384                                         0,
1385                                         &i_hash_shift,
1386                                         &i_hash_mask,
1387                                         0);
1388
1389         for (loop = 0; loop < (1 << i_hash_shift); loop++)
1390                 INIT_HLIST_HEAD(&inode_hashtable[loop]);
1391 }
1392
1393 void init_special_inode(struct inode *inode, umode_t mode, dev_t rdev)
1394 {
1395         inode->i_mode = mode;
1396         if (S_ISCHR(mode)) {
1397                 inode->i_fop = &def_chr_fops;
1398                 inode->i_rdev = rdev;
1399         } else if (S_ISBLK(mode)) {
1400                 inode->i_fop = &def_blk_fops;
1401                 inode->i_rdev = rdev;
1402         } else if (S_ISFIFO(mode))
1403                 inode->i_fop = &def_fifo_fops;
1404         else if (S_ISSOCK(mode))
1405                 inode->i_fop = &bad_sock_fops;
1406         else
1407                 printk(KERN_DEBUG "init_special_inode: bogus i_mode (%o)\n",
1408                        mode);
1409 }
1410 EXPORT_SYMBOL(init_special_inode);