UBIFS: various comment improvements and fixes
[safe/jmp/linux-2.6] / fs / ubifs / ubifs.h
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 #ifndef __UBIFS_H__
24 #define __UBIFS_H__
25
26 #include <asm/div64.h>
27 #include <linux/statfs.h>
28 #include <linux/fs.h>
29 #include <linux/err.h>
30 #include <linux/sched.h>
31 #include <linux/vmalloc.h>
32 #include <linux/spinlock.h>
33 #include <linux/mutex.h>
34 #include <linux/rwsem.h>
35 #include <linux/mtd/ubi.h>
36 #include <linux/pagemap.h>
37 #include <linux/backing-dev.h>
38 #include "ubifs-media.h"
39
40 /* Version of this UBIFS implementation */
41 #define UBIFS_VERSION 1
42
43 /* Normal UBIFS messages */
44 #define ubifs_msg(fmt, ...) \
45                 printk(KERN_NOTICE "UBIFS: " fmt "\n", ##__VA_ARGS__)
46 /* UBIFS error messages */
47 #define ubifs_err(fmt, ...)                                                  \
48         printk(KERN_ERR "UBIFS error (pid %d): %s: " fmt "\n", current->pid, \
49                __func__, ##__VA_ARGS__)
50 /* UBIFS warning messages */
51 #define ubifs_warn(fmt, ...)                                         \
52         printk(KERN_WARNING "UBIFS warning (pid %d): %s: " fmt "\n", \
53                current->pid, __func__, ##__VA_ARGS__)
54
55 /* UBIFS file system VFS magic number */
56 #define UBIFS_SUPER_MAGIC 0x24051905
57
58 /* Number of UBIFS blocks per VFS page */
59 #define UBIFS_BLOCKS_PER_PAGE (PAGE_CACHE_SIZE / UBIFS_BLOCK_SIZE)
60 #define UBIFS_BLOCKS_PER_PAGE_SHIFT (PAGE_CACHE_SHIFT - UBIFS_BLOCK_SHIFT)
61
62 /* "File system end of life" sequence number watermark */
63 #define SQNUM_WARN_WATERMARK 0xFFFFFFFF00000000ULL
64 #define SQNUM_WATERMARK      0xFFFFFFFFFF000000ULL
65
66 /* Minimum amount of data UBIFS writes to the flash */
67 #define MIN_WRITE_SZ (UBIFS_DATA_NODE_SZ + 8)
68
69 /*
70  * Currently we do not support inode number overlapping and re-using, so this
71  * watermark defines dangerous inode number level. This should be fixed later,
72  * although it is difficult to exceed current limit. Another option is to use
73  * 64-bit inode numbers, but this means more overhead.
74  */
75 #define INUM_WARN_WATERMARK 0xFFF00000
76 #define INUM_WATERMARK      0xFFFFFF00
77
78 /* Largest key size supported in this implementation */
79 #define CUR_MAX_KEY_LEN UBIFS_SK_LEN
80
81 /* Maximum number of entries in each LPT (LEB category) heap */
82 #define LPT_HEAP_SZ 256
83
84 /*
85  * Background thread name pattern. The numbers are UBI device and volume
86  * numbers.
87  */
88 #define BGT_NAME_PATTERN "ubifs_bgt%d_%d"
89
90 /* Default write-buffer synchronization timeout (5 secs) */
91 #define DEFAULT_WBUF_TIMEOUT (5 * HZ)
92
93 /* Maximum possible inode number (only 32-bit inodes are supported now) */
94 #define MAX_INUM 0xFFFFFFFF
95
96 /* Number of non-data journal heads */
97 #define NONDATA_JHEADS_CNT 2
98
99 /* Garbage collector head */
100 #define GCHD   0
101 /* Base journal head number */
102 #define BASEHD 1
103 /* First "general purpose" journal head */
104 #define DATAHD 2
105
106 /* 'No change' value for 'ubifs_change_lp()' */
107 #define LPROPS_NC 0x80000001
108
109 /*
110  * There is no notion of truncation key because truncation nodes do not exist
111  * in TNC. However, when replaying, it is handy to introduce fake "truncation"
112  * keys for truncation nodes because the code becomes simpler. So we define
113  * %UBIFS_TRUN_KEY type.
114  */
115 #define UBIFS_TRUN_KEY UBIFS_KEY_TYPES_CNT
116
117 /*
118  * How much a directory entry/extended attribute entry adds to the parent/host
119  * inode.
120  */
121 #define CALC_DENT_SIZE(name_len) ALIGN(UBIFS_DENT_NODE_SZ + (name_len) + 1, 8)
122
123 /* How much an extended attribute adds to the host inode */
124 #define CALC_XATTR_BYTES(data_len) ALIGN(UBIFS_INO_NODE_SZ + (data_len) + 1, 8)
125
126 /*
127  * Znodes which were not touched for 'OLD_ZNODE_AGE' seconds are considered
128  * "old", and znode which were touched last 'YOUNG_ZNODE_AGE' seconds ago are
129  * considered "young". This is used by shrinker when selecting znode to trim
130  * off.
131  */
132 #define OLD_ZNODE_AGE 20
133 #define YOUNG_ZNODE_AGE 5
134
135 /*
136  * Some compressors, like LZO, may end up with more data then the input buffer.
137  * So UBIFS always allocates larger output buffer, to be sure the compressor
138  * will not corrupt memory in case of worst case compression.
139  */
140 #define WORST_COMPR_FACTOR 2
141
142 /* Maximum expected tree height for use by bottom_up_buf */
143 #define BOTTOM_UP_HEIGHT 64
144
145 /* Maximum number of data nodes to bulk-read */
146 #define UBIFS_MAX_BULK_READ 32
147
148 /*
149  * Lockdep classes for UBIFS inode @ui_mutex.
150  */
151 enum {
152         WB_MUTEX_1 = 0,
153         WB_MUTEX_2 = 1,
154         WB_MUTEX_3 = 2,
155 };
156
157 /*
158  * Znode flags (actually, bit numbers which store the flags).
159  *
160  * DIRTY_ZNODE: znode is dirty
161  * COW_ZNODE: znode is being committed and a new instance of this znode has to
162  *            be created before changing this znode
163  * OBSOLETE_ZNODE: znode is obsolete, which means it was deleted, but it is
164  *                 still in the commit list and the ongoing commit operation
165  *                 will commit it, and delete this znode after it is done
166  */
167 enum {
168         DIRTY_ZNODE    = 0,
169         COW_ZNODE      = 1,
170         OBSOLETE_ZNODE = 2,
171 };
172
173 /*
174  * Commit states.
175  *
176  * COMMIT_RESTING: commit is not wanted
177  * COMMIT_BACKGROUND: background commit has been requested
178  * COMMIT_REQUIRED: commit is required
179  * COMMIT_RUNNING_BACKGROUND: background commit is running
180  * COMMIT_RUNNING_REQUIRED: commit is running and it is required
181  * COMMIT_BROKEN: commit failed
182  */
183 enum {
184         COMMIT_RESTING = 0,
185         COMMIT_BACKGROUND,
186         COMMIT_REQUIRED,
187         COMMIT_RUNNING_BACKGROUND,
188         COMMIT_RUNNING_REQUIRED,
189         COMMIT_BROKEN,
190 };
191
192 /*
193  * 'ubifs_scan_a_node()' return values.
194  *
195  * SCANNED_GARBAGE:  scanned garbage
196  * SCANNED_EMPTY_SPACE: scanned empty space
197  * SCANNED_A_NODE: scanned a valid node
198  * SCANNED_A_CORRUPT_NODE: scanned a corrupted node
199  * SCANNED_A_BAD_PAD_NODE: scanned a padding node with invalid pad length
200  *
201  * Greater than zero means: 'scanned that number of padding bytes'
202  */
203 enum {
204         SCANNED_GARBAGE        = 0,
205         SCANNED_EMPTY_SPACE    = -1,
206         SCANNED_A_NODE         = -2,
207         SCANNED_A_CORRUPT_NODE = -3,
208         SCANNED_A_BAD_PAD_NODE = -4,
209 };
210
211 /*
212  * LPT cnode flag bits.
213  *
214  * DIRTY_CNODE: cnode is dirty
215  * COW_CNODE: cnode is being committed and must be copied before writing
216  * OBSOLETE_CNODE: cnode is being committed and has been copied (or deleted),
217  * so it can (and must) be freed when the commit is finished
218  */
219 enum {
220         DIRTY_CNODE    = 0,
221         COW_CNODE      = 1,
222         OBSOLETE_CNODE = 2,
223 };
224
225 /*
226  * Dirty flag bits (lpt_drty_flgs) for LPT special nodes.
227  *
228  * LTAB_DIRTY: ltab node is dirty
229  * LSAVE_DIRTY: lsave node is dirty
230  */
231 enum {
232         LTAB_DIRTY  = 1,
233         LSAVE_DIRTY = 2,
234 };
235
236 /*
237  * Return codes used by the garbage collector.
238  * @LEB_FREED: the logical eraseblock was freed and is ready to use
239  * @LEB_FREED_IDX: indexing LEB was freed and can be used only after the commit
240  * @LEB_RETAINED: the logical eraseblock was freed and retained for GC purposes
241  */
242 enum {
243         LEB_FREED,
244         LEB_FREED_IDX,
245         LEB_RETAINED,
246 };
247
248 /**
249  * struct ubifs_old_idx - index node obsoleted since last commit start.
250  * @rb: rb-tree node
251  * @lnum: LEB number of obsoleted index node
252  * @offs: offset of obsoleted index node
253  */
254 struct ubifs_old_idx {
255         struct rb_node rb;
256         int lnum;
257         int offs;
258 };
259
260 /* The below union makes it easier to deal with keys */
261 union ubifs_key {
262         uint8_t u8[CUR_MAX_KEY_LEN];
263         uint32_t u32[CUR_MAX_KEY_LEN/4];
264         uint64_t u64[CUR_MAX_KEY_LEN/8];
265         __le32 j32[CUR_MAX_KEY_LEN/4];
266 };
267
268 /**
269  * struct ubifs_scan_node - UBIFS scanned node information.
270  * @list: list of scanned nodes
271  * @key: key of node scanned (if it has one)
272  * @sqnum: sequence number
273  * @type: type of node scanned
274  * @offs: offset with LEB of node scanned
275  * @len: length of node scanned
276  * @node: raw node
277  */
278 struct ubifs_scan_node {
279         struct list_head list;
280         union ubifs_key key;
281         unsigned long long sqnum;
282         int type;
283         int offs;
284         int len;
285         void *node;
286 };
287
288 /**
289  * struct ubifs_scan_leb - UBIFS scanned LEB information.
290  * @lnum: logical eraseblock number
291  * @nodes_cnt: number of nodes scanned
292  * @nodes: list of struct ubifs_scan_node
293  * @endpt: end point (and therefore the start of empty space)
294  * @ecc: read returned -EBADMSG
295  * @buf: buffer containing entire LEB scanned
296  */
297 struct ubifs_scan_leb {
298         int lnum;
299         int nodes_cnt;
300         struct list_head nodes;
301         int endpt;
302         int ecc;
303         void *buf;
304 };
305
306 /**
307  * struct ubifs_gced_idx_leb - garbage-collected indexing LEB.
308  * @list: list
309  * @lnum: LEB number
310  * @unmap: OK to unmap this LEB
311  *
312  * This data structure is used to temporary store garbage-collected indexing
313  * LEBs - they are not released immediately, but only after the next commit.
314  * This is needed to guarantee recoverability.
315  */
316 struct ubifs_gced_idx_leb {
317         struct list_head list;
318         int lnum;
319         int unmap;
320 };
321
322 /**
323  * struct ubifs_inode - UBIFS in-memory inode description.
324  * @vfs_inode: VFS inode description object
325  * @creat_sqnum: sequence number at time of creation
326  * @del_cmtno: commit number corresponding to the time the inode was deleted,
327  *             protected by @c->commit_sem;
328  * @xattr_size: summarized size of all extended attributes in bytes
329  * @xattr_cnt: count of extended attributes this inode has
330  * @xattr_names: sum of lengths of all extended attribute names belonging to
331  *               this inode
332  * @dirty: non-zero if the inode is dirty
333  * @xattr: non-zero if this is an extended attribute inode
334  * @bulk_read: non-zero if bulk-read should be used
335  * @ui_mutex: serializes inode write-back with the rest of VFS operations,
336  *            serializes "clean <-> dirty" state changes, serializes bulk-read,
337  *            protects @dirty, @bulk_read, @ui_size, and @xattr_size
338  * @ui_lock: protects @synced_i_size
339  * @synced_i_size: synchronized size of inode, i.e. the value of inode size
340  *                 currently stored on the flash; used only for regular file
341  *                 inodes
342  * @ui_size: inode size used by UBIFS when writing to flash
343  * @flags: inode flags (@UBIFS_COMPR_FL, etc)
344  * @compr_type: default compression type used for this inode
345  * @last_page_read: page number of last page read (for bulk read)
346  * @read_in_a_row: number of consecutive pages read in a row (for bulk read)
347  * @data_len: length of the data attached to the inode
348  * @data: inode's data
349  *
350  * @ui_mutex exists for two main reasons. At first it prevents inodes from
351  * being written back while UBIFS changing them, being in the middle of an VFS
352  * operation. This way UBIFS makes sure the inode fields are consistent. For
353  * example, in 'ubifs_rename()' we change 3 inodes simultaneously, and
354  * write-back must not write any of them before we have finished.
355  *
356  * The second reason is budgeting - UBIFS has to budget all operations. If an
357  * operation is going to mark an inode dirty, it has to allocate budget for
358  * this. It cannot just mark it dirty because there is no guarantee there will
359  * be enough flash space to write the inode back later. This means UBIFS has
360  * to have full control over inode "clean <-> dirty" transitions (and pages
361  * actually). But unfortunately, VFS marks inodes dirty in many places, and it
362  * does not ask the file-system if it is allowed to do so (there is a notifier,
363  * but it is not enough), i.e., there is no mechanism to synchronize with this.
364  * So UBIFS has its own inode dirty flag and its own mutex to serialize
365  * "clean <-> dirty" transitions.
366  *
367  * The @synced_i_size field is used to make sure we never write pages which are
368  * beyond last synchronized inode size. See 'ubifs_writepage()' for more
369  * information.
370  *
371  * The @ui_size is a "shadow" variable for @inode->i_size and UBIFS uses
372  * @ui_size instead of @inode->i_size. The reason for this is that UBIFS cannot
373  * make sure @inode->i_size is always changed under @ui_mutex, because it
374  * cannot call 'vmtruncate()' with @ui_mutex locked, because it would deadlock
375  * with 'ubifs_writepage()' (see file.c). All the other inode fields are
376  * changed under @ui_mutex, so they do not need "shadow" fields. Note, one
377  * could consider to rework locking and base it on "shadow" fields.
378  */
379 struct ubifs_inode {
380         struct inode vfs_inode;
381         unsigned long long creat_sqnum;
382         unsigned long long del_cmtno;
383         unsigned int xattr_size;
384         unsigned int xattr_cnt;
385         unsigned int xattr_names;
386         unsigned int dirty:1;
387         unsigned int xattr:1;
388         unsigned int bulk_read:1;
389         unsigned int compr_type:2;
390         struct mutex ui_mutex;
391         spinlock_t ui_lock;
392         loff_t synced_i_size;
393         loff_t ui_size;
394         int flags;
395         pgoff_t last_page_read;
396         pgoff_t read_in_a_row;
397         int data_len;
398         void *data;
399 };
400
401 /**
402  * struct ubifs_unclean_leb - records a LEB recovered under read-only mode.
403  * @list: list
404  * @lnum: LEB number of recovered LEB
405  * @endpt: offset where recovery ended
406  *
407  * This structure records a LEB identified during recovery that needs to be
408  * cleaned but was not because UBIFS was mounted read-only. The information
409  * is used to clean the LEB when remounting to read-write mode.
410  */
411 struct ubifs_unclean_leb {
412         struct list_head list;
413         int lnum;
414         int endpt;
415 };
416
417 /*
418  * LEB properties flags.
419  *
420  * LPROPS_UNCAT: not categorized
421  * LPROPS_DIRTY: dirty > 0, not index
422  * LPROPS_DIRTY_IDX: dirty + free > @c->min_idx_node_sze and index
423  * LPROPS_FREE: free > 0, not empty, not index
424  * LPROPS_HEAP_CNT: number of heaps used for storing categorized LEBs
425  * LPROPS_EMPTY: LEB is empty, not taken
426  * LPROPS_FREEABLE: free + dirty == leb_size, not index, not taken
427  * LPROPS_FRDI_IDX: free + dirty == leb_size and index, may be taken
428  * LPROPS_CAT_MASK: mask for the LEB categories above
429  * LPROPS_TAKEN: LEB was taken (this flag is not saved on the media)
430  * LPROPS_INDEX: LEB contains indexing nodes (this flag also exists on flash)
431  */
432 enum {
433         LPROPS_UNCAT     =  0,
434         LPROPS_DIRTY     =  1,
435         LPROPS_DIRTY_IDX =  2,
436         LPROPS_FREE      =  3,
437         LPROPS_HEAP_CNT  =  3,
438         LPROPS_EMPTY     =  4,
439         LPROPS_FREEABLE  =  5,
440         LPROPS_FRDI_IDX  =  6,
441         LPROPS_CAT_MASK  = 15,
442         LPROPS_TAKEN     = 16,
443         LPROPS_INDEX     = 32,
444 };
445
446 /**
447  * struct ubifs_lprops - logical eraseblock properties.
448  * @free: amount of free space in bytes
449  * @dirty: amount of dirty space in bytes
450  * @flags: LEB properties flags (see above)
451  * @lnum: LEB number
452  * @list: list of same-category lprops (for LPROPS_EMPTY and LPROPS_FREEABLE)
453  * @hpos: heap position in heap of same-category lprops (other categories)
454  */
455 struct ubifs_lprops {
456         int free;
457         int dirty;
458         int flags;
459         int lnum;
460         union {
461                 struct list_head list;
462                 int hpos;
463         };
464 };
465
466 /**
467  * struct ubifs_lpt_lprops - LPT logical eraseblock properties.
468  * @free: amount of free space in bytes
469  * @dirty: amount of dirty space in bytes
470  * @tgc: trivial GC flag (1 => unmap after commit end)
471  * @cmt: commit flag (1 => reserved for commit)
472  */
473 struct ubifs_lpt_lprops {
474         int free;
475         int dirty;
476         unsigned tgc : 1;
477         unsigned cmt : 1;
478 };
479
480 /**
481  * struct ubifs_lp_stats - statistics of eraseblocks in the main area.
482  * @empty_lebs: number of empty LEBs
483  * @taken_empty_lebs: number of taken LEBs
484  * @idx_lebs: number of indexing LEBs
485  * @total_free: total free space in bytes (includes all LEBs)
486  * @total_dirty: total dirty space in bytes (includes all LEBs)
487  * @total_used: total used space in bytes (does not include index LEBs)
488  * @total_dead: total dead space in bytes (does not include index LEBs)
489  * @total_dark: total dark space in bytes (does not include index LEBs)
490  *
491  * The @taken_empty_lebs field counts the LEBs that are in the transient state
492  * of having been "taken" for use but not yet written to. @taken_empty_lebs is
493  * needed to account correctly for @gc_lnum, otherwise @empty_lebs could be
494  * used by itself (in which case 'unused_lebs' would be a better name). In the
495  * case of @gc_lnum, it is "taken" at mount time or whenever a LEB is retained
496  * by GC, but unlike other empty LEBs that are "taken", it may not be written
497  * straight away (i.e. before the next commit start or unmount), so either
498  * @gc_lnum must be specially accounted for, or the current approach followed
499  * i.e. count it under @taken_empty_lebs.
500  *
501  * @empty_lebs includes @taken_empty_lebs.
502  *
503  * @total_used, @total_dead and @total_dark fields do not account indexing
504  * LEBs.
505  */
506 struct ubifs_lp_stats {
507         int empty_lebs;
508         int taken_empty_lebs;
509         int idx_lebs;
510         long long total_free;
511         long long total_dirty;
512         long long total_used;
513         long long total_dead;
514         long long total_dark;
515 };
516
517 struct ubifs_nnode;
518
519 /**
520  * struct ubifs_cnode - LEB Properties Tree common node.
521  * @parent: parent nnode
522  * @cnext: next cnode to commit
523  * @flags: flags (%DIRTY_LPT_NODE or %OBSOLETE_LPT_NODE)
524  * @iip: index in parent
525  * @level: level in the tree (zero for pnodes, greater than zero for nnodes)
526  * @num: node number
527  */
528 struct ubifs_cnode {
529         struct ubifs_nnode *parent;
530         struct ubifs_cnode *cnext;
531         unsigned long flags;
532         int iip;
533         int level;
534         int num;
535 };
536
537 /**
538  * struct ubifs_pnode - LEB Properties Tree leaf node.
539  * @parent: parent nnode
540  * @cnext: next cnode to commit
541  * @flags: flags (%DIRTY_LPT_NODE or %OBSOLETE_LPT_NODE)
542  * @iip: index in parent
543  * @level: level in the tree (always zero for pnodes)
544  * @num: node number
545  * @lprops: LEB properties array
546  */
547 struct ubifs_pnode {
548         struct ubifs_nnode *parent;
549         struct ubifs_cnode *cnext;
550         unsigned long flags;
551         int iip;
552         int level;
553         int num;
554         struct ubifs_lprops lprops[UBIFS_LPT_FANOUT];
555 };
556
557 /**
558  * struct ubifs_nbranch - LEB Properties Tree internal node branch.
559  * @lnum: LEB number of child
560  * @offs: offset of child
561  * @nnode: nnode child
562  * @pnode: pnode child
563  * @cnode: cnode child
564  */
565 struct ubifs_nbranch {
566         int lnum;
567         int offs;
568         union {
569                 struct ubifs_nnode *nnode;
570                 struct ubifs_pnode *pnode;
571                 struct ubifs_cnode *cnode;
572         };
573 };
574
575 /**
576  * struct ubifs_nnode - LEB Properties Tree internal node.
577  * @parent: parent nnode
578  * @cnext: next cnode to commit
579  * @flags: flags (%DIRTY_LPT_NODE or %OBSOLETE_LPT_NODE)
580  * @iip: index in parent
581  * @level: level in the tree (always greater than zero for nnodes)
582  * @num: node number
583  * @nbranch: branches to child nodes
584  */
585 struct ubifs_nnode {
586         struct ubifs_nnode *parent;
587         struct ubifs_cnode *cnext;
588         unsigned long flags;
589         int iip;
590         int level;
591         int num;
592         struct ubifs_nbranch nbranch[UBIFS_LPT_FANOUT];
593 };
594
595 /**
596  * struct ubifs_lpt_heap - heap of categorized lprops.
597  * @arr: heap array
598  * @cnt: number in heap
599  * @max_cnt: maximum number allowed in heap
600  *
601  * There are %LPROPS_HEAP_CNT heaps.
602  */
603 struct ubifs_lpt_heap {
604         struct ubifs_lprops **arr;
605         int cnt;
606         int max_cnt;
607 };
608
609 /*
610  * Return codes for LPT scan callback function.
611  *
612  * LPT_SCAN_CONTINUE: continue scanning
613  * LPT_SCAN_ADD: add the LEB properties scanned to the tree in memory
614  * LPT_SCAN_STOP: stop scanning
615  */
616 enum {
617         LPT_SCAN_CONTINUE = 0,
618         LPT_SCAN_ADD = 1,
619         LPT_SCAN_STOP = 2,
620 };
621
622 struct ubifs_info;
623
624 /* Callback used by the 'ubifs_lpt_scan_nolock()' function */
625 typedef int (*ubifs_lpt_scan_callback)(struct ubifs_info *c,
626                                        const struct ubifs_lprops *lprops,
627                                        int in_tree, void *data);
628
629 /**
630  * struct ubifs_wbuf - UBIFS write-buffer.
631  * @c: UBIFS file-system description object
632  * @buf: write-buffer (of min. flash I/O unit size)
633  * @lnum: logical eraseblock number the write-buffer points to
634  * @offs: write-buffer offset in this logical eraseblock
635  * @avail: number of bytes available in the write-buffer
636  * @used:  number of used bytes in the write-buffer
637  * @dtype: type of data stored in this LEB (%UBI_LONGTERM, %UBI_SHORTTERM,
638  * %UBI_UNKNOWN)
639  * @jhead: journal head the mutex belongs to (note, needed only to shut lockdep
640  *         up by 'mutex_lock_nested()).
641  * @sync_callback: write-buffer synchronization callback
642  * @io_mutex: serializes write-buffer I/O
643  * @lock: serializes @buf, @lnum, @offs, @avail, @used, @next_ino and @inodes
644  *        fields
645  * @timer: write-buffer timer
646  * @timeout: timer expire interval in jiffies
647  * @need_sync: it is set if its timer expired and needs sync
648  * @next_ino: points to the next position of the following inode number
649  * @inodes: stores the inode numbers of the nodes which are in wbuf
650  *
651  * The write-buffer synchronization callback is called when the write-buffer is
652  * synchronized in order to notify how much space was wasted due to
653  * write-buffer padding and how much free space is left in the LEB.
654  *
655  * Note: the fields @buf, @lnum, @offs, @avail and @used can be read under
656  * spin-lock or mutex because they are written under both mutex and spin-lock.
657  * @buf is appended to under mutex but overwritten under both mutex and
658  * spin-lock. Thus the data between @buf and @buf + @used can be read under
659  * spinlock.
660  */
661 struct ubifs_wbuf {
662         struct ubifs_info *c;
663         void *buf;
664         int lnum;
665         int offs;
666         int avail;
667         int used;
668         int dtype;
669         int jhead;
670         int (*sync_callback)(struct ubifs_info *c, int lnum, int free, int pad);
671         struct mutex io_mutex;
672         spinlock_t lock;
673         struct timer_list timer;
674         int timeout;
675         int need_sync;
676         int next_ino;
677         ino_t *inodes;
678 };
679
680 /**
681  * struct ubifs_bud - bud logical eraseblock.
682  * @lnum: logical eraseblock number
683  * @start: where the (uncommitted) bud data starts
684  * @jhead: journal head number this bud belongs to
685  * @list: link in the list buds belonging to the same journal head
686  * @rb: link in the tree of all buds
687  */
688 struct ubifs_bud {
689         int lnum;
690         int start;
691         int jhead;
692         struct list_head list;
693         struct rb_node rb;
694 };
695
696 /**
697  * struct ubifs_jhead - journal head.
698  * @wbuf: head's write-buffer
699  * @buds_list: list of bud LEBs belonging to this journal head
700  *
701  * Note, the @buds list is protected by the @c->buds_lock.
702  */
703 struct ubifs_jhead {
704         struct ubifs_wbuf wbuf;
705         struct list_head buds_list;
706 };
707
708 /**
709  * struct ubifs_zbranch - key/coordinate/length branch stored in znodes.
710  * @key: key
711  * @znode: znode address in memory
712  * @lnum: LEB number of the target node (indexing node or data node)
713  * @offs: target node offset within @lnum
714  * @len: target node length
715  */
716 struct ubifs_zbranch {
717         union ubifs_key key;
718         union {
719                 struct ubifs_znode *znode;
720                 void *leaf;
721         };
722         int lnum;
723         int offs;
724         int len;
725 };
726
727 /**
728  * struct ubifs_znode - in-memory representation of an indexing node.
729  * @parent: parent znode or NULL if it is the root
730  * @cnext: next znode to commit
731  * @flags: znode flags (%DIRTY_ZNODE, %COW_ZNODE or %OBSOLETE_ZNODE)
732  * @time: last access time (seconds)
733  * @level: level of the entry in the TNC tree
734  * @child_cnt: count of child znodes
735  * @iip: index in parent's zbranch array
736  * @alt: lower bound of key range has altered i.e. child inserted at slot 0
737  * @lnum: LEB number of the corresponding indexing node
738  * @offs: offset of the corresponding indexing node
739  * @len: length  of the corresponding indexing node
740  * @zbranch: array of znode branches (@c->fanout elements)
741  */
742 struct ubifs_znode {
743         struct ubifs_znode *parent;
744         struct ubifs_znode *cnext;
745         unsigned long flags;
746         unsigned long time;
747         int level;
748         int child_cnt;
749         int iip;
750         int alt;
751 #ifdef CONFIG_UBIFS_FS_DEBUG
752         int lnum, offs, len;
753 #endif
754         struct ubifs_zbranch zbranch[];
755 };
756
757 /**
758  * struct bu_info - bulk-read information.
759  * @key: first data node key
760  * @zbranch: zbranches of data nodes to bulk read
761  * @buf: buffer to read into
762  * @buf_len: buffer length
763  * @gc_seq: GC sequence number to detect races with GC
764  * @cnt: number of data nodes for bulk read
765  * @blk_cnt: number of data blocks including holes
766  * @oef: end of file reached
767  */
768 struct bu_info {
769         union ubifs_key key;
770         struct ubifs_zbranch zbranch[UBIFS_MAX_BULK_READ];
771         void *buf;
772         int buf_len;
773         int gc_seq;
774         int cnt;
775         int blk_cnt;
776         int eof;
777 };
778
779 /**
780  * struct ubifs_node_range - node length range description data structure.
781  * @len: fixed node length
782  * @min_len: minimum possible node length
783  * @max_len: maximum possible node length
784  *
785  * If @max_len is %0, the node has fixed length @len.
786  */
787 struct ubifs_node_range {
788         union {
789                 int len;
790                 int min_len;
791         };
792         int max_len;
793 };
794
795 /**
796  * struct ubifs_compressor - UBIFS compressor description structure.
797  * @compr_type: compressor type (%UBIFS_COMPR_LZO, etc)
798  * @cc: cryptoapi compressor handle
799  * @comp_mutex: mutex used during compression
800  * @decomp_mutex: mutex used during decompression
801  * @name: compressor name
802  * @capi_name: cryptoapi compressor name
803  */
804 struct ubifs_compressor {
805         int compr_type;
806         struct crypto_comp *cc;
807         struct mutex *comp_mutex;
808         struct mutex *decomp_mutex;
809         const char *name;
810         const char *capi_name;
811 };
812
813 /**
814  * struct ubifs_budget_req - budget requirements of an operation.
815  *
816  * @fast: non-zero if the budgeting should try to acquire budget quickly and
817  *        should not try to call write-back
818  * @recalculate: non-zero if @idx_growth, @data_growth, and @dd_growth fields
819  *               have to be re-calculated
820  * @new_page: non-zero if the operation adds a new page
821  * @dirtied_page: non-zero if the operation makes a page dirty
822  * @new_dent: non-zero if the operation adds a new directory entry
823  * @mod_dent: non-zero if the operation removes or modifies an existing
824  *            directory entry
825  * @new_ino: non-zero if the operation adds a new inode
826  * @new_ino_d: now much data newly created inode contains
827  * @dirtied_ino: how many inodes the operation makes dirty
828  * @dirtied_ino_d: now much data dirtied inode contains
829  * @idx_growth: how much the index will supposedly grow
830  * @data_growth: how much new data the operation will supposedly add
831  * @dd_growth: how much data that makes other data dirty the operation will
832  *             supposedly add
833  *
834  * @idx_growth, @data_growth and @dd_growth are not used in budget request. The
835  * budgeting subsystem caches index and data growth values there to avoid
836  * re-calculating them when the budget is released. However, if @idx_growth is
837  * %-1, it is calculated by the release function using other fields.
838  *
839  * An inode may contain 4KiB of data at max., thus the widths of @new_ino_d
840  * is 13 bits, and @dirtied_ino_d - 15, because up to 4 inodes may be made
841  * dirty by the re-name operation.
842  *
843  * Note, UBIFS aligns node lengths to 8-bytes boundary, so the requester has to
844  * make sure the amount of inode data which contribute to @new_ino_d and
845  * @dirtied_ino_d fields are aligned.
846  */
847 struct ubifs_budget_req {
848         unsigned int fast:1;
849         unsigned int recalculate:1;
850 #ifndef UBIFS_DEBUG
851         unsigned int new_page:1;
852         unsigned int dirtied_page:1;
853         unsigned int new_dent:1;
854         unsigned int mod_dent:1;
855         unsigned int new_ino:1;
856         unsigned int new_ino_d:13;
857         unsigned int dirtied_ino:4;
858         unsigned int dirtied_ino_d:15;
859 #else
860         /* Not bit-fields to check for overflows */
861         unsigned int new_page;
862         unsigned int dirtied_page;
863         unsigned int new_dent;
864         unsigned int mod_dent;
865         unsigned int new_ino;
866         unsigned int new_ino_d;
867         unsigned int dirtied_ino;
868         unsigned int dirtied_ino_d;
869 #endif
870         int idx_growth;
871         int data_growth;
872         int dd_growth;
873 };
874
875 /**
876  * struct ubifs_orphan - stores the inode number of an orphan.
877  * @rb: rb-tree node of rb-tree of orphans sorted by inode number
878  * @list: list head of list of orphans in order added
879  * @new_list: list head of list of orphans added since the last commit
880  * @cnext: next orphan to commit
881  * @dnext: next orphan to delete
882  * @inum: inode number
883  * @new: %1 => added since the last commit, otherwise %0
884  */
885 struct ubifs_orphan {
886         struct rb_node rb;
887         struct list_head list;
888         struct list_head new_list;
889         struct ubifs_orphan *cnext;
890         struct ubifs_orphan *dnext;
891         ino_t inum;
892         int new;
893 };
894
895 /**
896  * struct ubifs_mount_opts - UBIFS-specific mount options information.
897  * @unmount_mode: selected unmount mode (%0 default, %1 normal, %2 fast)
898  * @bulk_read: enable/disable bulk-reads (%0 default, %1 disabe, %2 enable)
899  * @chk_data_crc: enable/disable CRC data checking when reading data nodes
900  *                (%0 default, %1 disabe, %2 enable)
901  * @override_compr: override default compressor (%0 - do not override and use
902  *                  superblock compressor, %1 - override and use compressor
903  *                  specified in @compr_type)
904  * @compr_type: compressor type to override the superblock compressor with
905  *              (%UBIFS_COMPR_NONE, etc)
906  */
907 struct ubifs_mount_opts {
908         unsigned int unmount_mode:2;
909         unsigned int bulk_read:2;
910         unsigned int chk_data_crc:2;
911         unsigned int override_compr:1;
912         unsigned int compr_type:2;
913 };
914
915 struct ubifs_debug_info;
916
917 /**
918  * struct ubifs_info - UBIFS file-system description data structure
919  * (per-superblock).
920  * @vfs_sb: VFS @struct super_block object
921  * @bdi: backing device info object to make VFS happy and disable read-ahead
922  *
923  * @highest_inum: highest used inode number
924  * @max_sqnum: current global sequence number
925  * @cmt_no: commit number of the last successfully completed commit, protected
926  *          by @commit_sem
927  * @cnt_lock: protects @highest_inum and @max_sqnum counters
928  * @fmt_version: UBIFS on-flash format version
929  * @uuid: UUID from super block
930  *
931  * @lhead_lnum: log head logical eraseblock number
932  * @lhead_offs: log head offset
933  * @ltail_lnum: log tail logical eraseblock number (offset is always 0)
934  * @log_mutex: protects the log, @lhead_lnum, @lhead_offs, @ltail_lnum, and
935  *             @bud_bytes
936  * @min_log_bytes: minimum required number of bytes in the log
937  * @cmt_bud_bytes: used during commit to temporarily amount of bytes in
938  *                 committed buds
939  *
940  * @buds: tree of all buds indexed by bud LEB number
941  * @bud_bytes: how many bytes of flash is used by buds
942  * @buds_lock: protects the @buds tree, @bud_bytes, and per-journal head bud
943  *             lists
944  * @jhead_cnt: count of journal heads
945  * @jheads: journal heads (head zero is base head)
946  * @max_bud_bytes: maximum number of bytes allowed in buds
947  * @bg_bud_bytes: number of bud bytes when background commit is initiated
948  * @old_buds: buds to be released after commit ends
949  * @max_bud_cnt: maximum number of buds
950  *
951  * @commit_sem: synchronizes committer with other processes
952  * @cmt_state: commit state
953  * @cs_lock: commit state lock
954  * @cmt_wq: wait queue to sleep on if the log is full and a commit is running
955  *
956  * @fast_unmount: do not run journal commit before un-mounting
957  * @big_lpt: flag that LPT is too big to write whole during commit
958  * @no_chk_data_crc: do not check CRCs when reading data nodes (except during
959  *                   recovery)
960  * @bulk_read: enable bulk-reads
961  * @default_compr: default compression algorithm (%UBIFS_COMPR_LZO, etc)
962  *
963  * @tnc_mutex: protects the Tree Node Cache (TNC), @zroot, @cnext, @enext, and
964  *             @calc_idx_sz
965  * @zroot: zbranch which points to the root index node and znode
966  * @cnext: next znode to commit
967  * @enext: next znode to commit to empty space
968  * @gap_lebs: array of LEBs used by the in-gaps commit method
969  * @cbuf: commit buffer
970  * @ileb_buf: buffer for commit in-the-gaps method
971  * @ileb_len: length of data in ileb_buf
972  * @ihead_lnum: LEB number of index head
973  * @ihead_offs: offset of index head
974  * @ilebs: pre-allocated index LEBs
975  * @ileb_cnt: number of pre-allocated index LEBs
976  * @ileb_nxt: next pre-allocated index LEBs
977  * @old_idx: tree of index nodes obsoleted since the last commit start
978  * @bottom_up_buf: a buffer which is used by 'dirty_cow_bottom_up()' in tnc.c
979  *
980  * @mst_node: master node
981  * @mst_offs: offset of valid master node
982  * @mst_mutex: protects the master node area, @mst_node, and @mst_offs
983  *
984  * @max_bu_buf_len: maximum bulk-read buffer length
985  * @bu_mutex: protects the pre-allocated bulk-read buffer and @c->bu
986  * @bu: pre-allocated bulk-read information
987  *
988  * @log_lebs: number of logical eraseblocks in the log
989  * @log_bytes: log size in bytes
990  * @log_last: last LEB of the log
991  * @lpt_lebs: number of LEBs used for lprops table
992  * @lpt_first: first LEB of the lprops table area
993  * @lpt_last: last LEB of the lprops table area
994  * @orph_lebs: number of LEBs used for the orphan area
995  * @orph_first: first LEB of the orphan area
996  * @orph_last: last LEB of the orphan area
997  * @main_lebs: count of LEBs in the main area
998  * @main_first: first LEB of the main area
999  * @main_bytes: main area size in bytes
1000  *
1001  * @key_hash_type: type of the key hash
1002  * @key_hash: direntry key hash function
1003  * @key_fmt: key format
1004  * @key_len: key length
1005  * @fanout: fanout of the index tree (number of links per indexing node)
1006  *
1007  * @min_io_size: minimal input/output unit size
1008  * @min_io_shift: number of bits in @min_io_size minus one
1009  * @leb_size: logical eraseblock size in bytes
1010  * @half_leb_size: half LEB size
1011  * @leb_cnt: count of logical eraseblocks
1012  * @max_leb_cnt: maximum count of logical eraseblocks
1013  * @old_leb_cnt: count of logical eraseblocks before re-size
1014  * @ro_media: the underlying UBI volume is read-only
1015  *
1016  * @dirty_pg_cnt: number of dirty pages (not used)
1017  * @dirty_zn_cnt: number of dirty znodes
1018  * @clean_zn_cnt: number of clean znodes
1019  *
1020  * @budg_idx_growth: amount of bytes budgeted for index growth
1021  * @budg_data_growth: amount of bytes budgeted for cached data
1022  * @budg_dd_growth: amount of bytes budgeted for cached data that will make
1023  *                  other data dirty
1024  * @budg_uncommitted_idx: amount of bytes were budgeted for growth of the index,
1025  *                        but which still have to be taken into account because
1026  *                        the index has not been committed so far
1027  * @space_lock: protects @budg_idx_growth, @budg_data_growth, @budg_dd_growth,
1028  *              @budg_uncommited_idx, @min_idx_lebs, @old_idx_sz, @lst,
1029  *              @nospace, and @nospace_rp;
1030  * @min_idx_lebs: minimum number of LEBs required for the index
1031  * @old_idx_sz: size of index on flash
1032  * @calc_idx_sz: temporary variable which is used to calculate new index size
1033  *               (contains accurate new index size at end of TNC commit start)
1034  * @lst: lprops statistics
1035  * @nospace: non-zero if the file-system does not have flash space (used as
1036  *           optimization)
1037  * @nospace_rp: the same as @nospace, but additionally means that even reserved
1038  *              pool is full
1039  *
1040  * @page_budget: budget for a page
1041  * @inode_budget: budget for an inode
1042  * @dent_budget: budget for a directory entry
1043  *
1044  * @ref_node_alsz: size of the LEB reference node aligned to the min. flash
1045  * I/O unit
1046  * @mst_node_alsz: master node aligned size
1047  * @min_idx_node_sz: minimum indexing node aligned on 8-bytes boundary
1048  * @max_idx_node_sz: maximum indexing node aligned on 8-bytes boundary
1049  * @max_inode_sz: maximum possible inode size in bytes
1050  * @max_znode_sz: size of znode in bytes
1051  *
1052  * @leb_overhead: how many bytes are wasted in an LEB when it is filled with
1053  *                data nodes of maximum size - used in free space reporting
1054  * @dead_wm: LEB dead space watermark
1055  * @dark_wm: LEB dark space watermark
1056  * @block_cnt: count of 4KiB blocks on the FS
1057  *
1058  * @ranges: UBIFS node length ranges
1059  * @ubi: UBI volume descriptor
1060  * @di: UBI device information
1061  * @vi: UBI volume information
1062  *
1063  * @orph_tree: rb-tree of orphan inode numbers
1064  * @orph_list: list of orphan inode numbers in order added
1065  * @orph_new: list of orphan inode numbers added since last commit
1066  * @orph_cnext: next orphan to commit
1067  * @orph_dnext: next orphan to delete
1068  * @orphan_lock: lock for orph_tree and orph_new
1069  * @orph_buf: buffer for orphan nodes
1070  * @new_orphans: number of orphans since last commit
1071  * @cmt_orphans: number of orphans being committed
1072  * @tot_orphans: number of orphans in the rb_tree
1073  * @max_orphans: maximum number of orphans allowed
1074  * @ohead_lnum: orphan head LEB number
1075  * @ohead_offs: orphan head offset
1076  * @no_orphs: non-zero if there are no orphans
1077  *
1078  * @bgt: UBIFS background thread
1079  * @bgt_name: background thread name
1080  * @need_bgt: if background thread should run
1081  * @need_wbuf_sync: if write-buffers have to be synchronized
1082  *
1083  * @gc_lnum: LEB number used for garbage collection
1084  * @sbuf: a buffer of LEB size used by GC and replay for scanning
1085  * @idx_gc: list of index LEBs that have been garbage collected
1086  * @idx_gc_cnt: number of elements on the idx_gc list
1087  * @gc_seq: incremented for every non-index LEB garbage collected
1088  * @gced_lnum: last non-index LEB that was garbage collected
1089  *
1090  * @infos_list: links all 'ubifs_info' objects
1091  * @umount_mutex: serializes shrinker and un-mount
1092  * @shrinker_run_no: shrinker run number
1093  *
1094  * @space_bits: number of bits needed to record free or dirty space
1095  * @lpt_lnum_bits: number of bits needed to record a LEB number in the LPT
1096  * @lpt_offs_bits: number of bits needed to record an offset in the LPT
1097  * @lpt_spc_bits: number of bits needed to space in the LPT
1098  * @pcnt_bits: number of bits needed to record pnode or nnode number
1099  * @lnum_bits: number of bits needed to record LEB number
1100  * @nnode_sz: size of on-flash nnode
1101  * @pnode_sz: size of on-flash pnode
1102  * @ltab_sz: size of on-flash LPT lprops table
1103  * @lsave_sz: size of on-flash LPT save table
1104  * @pnode_cnt: number of pnodes
1105  * @nnode_cnt: number of nnodes
1106  * @lpt_hght: height of the LPT
1107  * @pnodes_have: number of pnodes in memory
1108  *
1109  * @lp_mutex: protects lprops table and all the other lprops-related fields
1110  * @lpt_lnum: LEB number of the root nnode of the LPT
1111  * @lpt_offs: offset of the root nnode of the LPT
1112  * @nhead_lnum: LEB number of LPT head
1113  * @nhead_offs: offset of LPT head
1114  * @lpt_drty_flgs: dirty flags for LPT special nodes e.g. ltab
1115  * @dirty_nn_cnt: number of dirty nnodes
1116  * @dirty_pn_cnt: number of dirty pnodes
1117  * @check_lpt_free: flag that indicates LPT GC may be needed
1118  * @lpt_sz: LPT size
1119  * @lpt_nod_buf: buffer for an on-flash nnode or pnode
1120  * @lpt_buf: buffer of LEB size used by LPT
1121  * @nroot: address in memory of the root nnode of the LPT
1122  * @lpt_cnext: next LPT node to commit
1123  * @lpt_heap: array of heaps of categorized lprops
1124  * @dirty_idx: a (reverse sorted) copy of the LPROPS_DIRTY_IDX heap as at
1125  *             previous commit start
1126  * @uncat_list: list of un-categorized LEBs
1127  * @empty_list: list of empty LEBs
1128  * @freeable_list: list of freeable non-index LEBs (free + dirty == leb_size)
1129  * @frdi_idx_list: list of freeable index LEBs (free + dirty == leb_size)
1130  * @freeable_cnt: number of freeable LEBs in @freeable_list
1131  *
1132  * @ltab_lnum: LEB number of LPT's own lprops table
1133  * @ltab_offs: offset of LPT's own lprops table
1134  * @ltab: LPT's own lprops table
1135  * @ltab_cmt: LPT's own lprops table (commit copy)
1136  * @lsave_cnt: number of LEB numbers in LPT's save table
1137  * @lsave_lnum: LEB number of LPT's save table
1138  * @lsave_offs: offset of LPT's save table
1139  * @lsave: LPT's save table
1140  * @lscan_lnum: LEB number of last LPT scan
1141  *
1142  * @rp_size: size of the reserved pool in bytes
1143  * @report_rp_size: size of the reserved pool reported to user-space
1144  * @rp_uid: reserved pool user ID
1145  * @rp_gid: reserved pool group ID
1146  *
1147  * @empty: if the UBI device is empty
1148  * @replay_tree: temporary tree used during journal replay
1149  * @replay_list: temporary list used during journal replay
1150  * @replay_buds: list of buds to replay
1151  * @cs_sqnum: sequence number of first node in the log (commit start node)
1152  * @replay_sqnum: sequence number of node currently being replayed
1153  * @need_recovery: file-system needs recovery
1154  * @replaying: set to %1 during journal replay
1155  * @unclean_leb_list: LEBs to recover when mounting ro to rw
1156  * @rcvrd_mst_node: recovered master node to write when mounting ro to rw
1157  * @size_tree: inode size information for recovery
1158  * @remounting_rw: set while remounting from ro to rw (sb flags have MS_RDONLY)
1159  * @always_chk_crc: always check CRCs (while mounting and remounting rw)
1160  * @mount_opts: UBIFS-specific mount options
1161  *
1162  * @dbg: debugging-related information
1163  * @dfs: debugfs support-related information
1164  */
1165 struct ubifs_info {
1166         struct super_block *vfs_sb;
1167         struct backing_dev_info bdi;
1168
1169         ino_t highest_inum;
1170         unsigned long long max_sqnum;
1171         unsigned long long cmt_no;
1172         spinlock_t cnt_lock;
1173         int fmt_version;
1174         unsigned char uuid[16];
1175
1176         int lhead_lnum;
1177         int lhead_offs;
1178         int ltail_lnum;
1179         struct mutex log_mutex;
1180         int min_log_bytes;
1181         long long cmt_bud_bytes;
1182
1183         struct rb_root buds;
1184         long long bud_bytes;
1185         spinlock_t buds_lock;
1186         int jhead_cnt;
1187         struct ubifs_jhead *jheads;
1188         long long max_bud_bytes;
1189         long long bg_bud_bytes;
1190         struct list_head old_buds;
1191         int max_bud_cnt;
1192
1193         struct rw_semaphore commit_sem;
1194         int cmt_state;
1195         spinlock_t cs_lock;
1196         wait_queue_head_t cmt_wq;
1197
1198         unsigned int fast_unmount:1;
1199         unsigned int big_lpt:1;
1200         unsigned int no_chk_data_crc:1;
1201         unsigned int bulk_read:1;
1202         unsigned int default_compr:2;
1203
1204         struct mutex tnc_mutex;
1205         struct ubifs_zbranch zroot;
1206         struct ubifs_znode *cnext;
1207         struct ubifs_znode *enext;
1208         int *gap_lebs;
1209         void *cbuf;
1210         void *ileb_buf;
1211         int ileb_len;
1212         int ihead_lnum;
1213         int ihead_offs;
1214         int *ilebs;
1215         int ileb_cnt;
1216         int ileb_nxt;
1217         struct rb_root old_idx;
1218         int *bottom_up_buf;
1219
1220         struct ubifs_mst_node *mst_node;
1221         int mst_offs;
1222         struct mutex mst_mutex;
1223
1224         int max_bu_buf_len;
1225         struct mutex bu_mutex;
1226         struct bu_info bu;
1227
1228         int log_lebs;
1229         long long log_bytes;
1230         int log_last;
1231         int lpt_lebs;
1232         int lpt_first;
1233         int lpt_last;
1234         int orph_lebs;
1235         int orph_first;
1236         int orph_last;
1237         int main_lebs;
1238         int main_first;
1239         long long main_bytes;
1240
1241         uint8_t key_hash_type;
1242         uint32_t (*key_hash)(const char *str, int len);
1243         int key_fmt;
1244         int key_len;
1245         int fanout;
1246
1247         int min_io_size;
1248         int min_io_shift;
1249         int leb_size;
1250         int half_leb_size;
1251         int leb_cnt;
1252         int max_leb_cnt;
1253         int old_leb_cnt;
1254         int ro_media;
1255
1256         atomic_long_t dirty_pg_cnt;
1257         atomic_long_t dirty_zn_cnt;
1258         atomic_long_t clean_zn_cnt;
1259
1260         long long budg_idx_growth;
1261         long long budg_data_growth;
1262         long long budg_dd_growth;
1263         long long budg_uncommitted_idx;
1264         spinlock_t space_lock;
1265         int min_idx_lebs;
1266         unsigned long long old_idx_sz;
1267         unsigned long long calc_idx_sz;
1268         struct ubifs_lp_stats lst;
1269         unsigned int nospace:1;
1270         unsigned int nospace_rp:1;
1271
1272         int page_budget;
1273         int inode_budget;
1274         int dent_budget;
1275
1276         int ref_node_alsz;
1277         int mst_node_alsz;
1278         int min_idx_node_sz;
1279         int max_idx_node_sz;
1280         long long max_inode_sz;
1281         int max_znode_sz;
1282
1283         int leb_overhead;
1284         int dead_wm;
1285         int dark_wm;
1286         int block_cnt;
1287
1288         struct ubifs_node_range ranges[UBIFS_NODE_TYPES_CNT];
1289         struct ubi_volume_desc *ubi;
1290         struct ubi_device_info di;
1291         struct ubi_volume_info vi;
1292
1293         struct rb_root orph_tree;
1294         struct list_head orph_list;
1295         struct list_head orph_new;
1296         struct ubifs_orphan *orph_cnext;
1297         struct ubifs_orphan *orph_dnext;
1298         spinlock_t orphan_lock;
1299         void *orph_buf;
1300         int new_orphans;
1301         int cmt_orphans;
1302         int tot_orphans;
1303         int max_orphans;
1304         int ohead_lnum;
1305         int ohead_offs;
1306         int no_orphs;
1307
1308         struct task_struct *bgt;
1309         char bgt_name[sizeof(BGT_NAME_PATTERN) + 9];
1310         int need_bgt;
1311         int need_wbuf_sync;
1312
1313         int gc_lnum;
1314         void *sbuf;
1315         struct list_head idx_gc;
1316         int idx_gc_cnt;
1317         volatile int gc_seq;
1318         volatile int gced_lnum;
1319
1320         struct list_head infos_list;
1321         struct mutex umount_mutex;
1322         unsigned int shrinker_run_no;
1323
1324         int space_bits;
1325         int lpt_lnum_bits;
1326         int lpt_offs_bits;
1327         int lpt_spc_bits;
1328         int pcnt_bits;
1329         int lnum_bits;
1330         int nnode_sz;
1331         int pnode_sz;
1332         int ltab_sz;
1333         int lsave_sz;
1334         int pnode_cnt;
1335         int nnode_cnt;
1336         int lpt_hght;
1337         int pnodes_have;
1338
1339         struct mutex lp_mutex;
1340         int lpt_lnum;
1341         int lpt_offs;
1342         int nhead_lnum;
1343         int nhead_offs;
1344         int lpt_drty_flgs;
1345         int dirty_nn_cnt;
1346         int dirty_pn_cnt;
1347         int check_lpt_free;
1348         long long lpt_sz;
1349         void *lpt_nod_buf;
1350         void *lpt_buf;
1351         struct ubifs_nnode *nroot;
1352         struct ubifs_cnode *lpt_cnext;
1353         struct ubifs_lpt_heap lpt_heap[LPROPS_HEAP_CNT];
1354         struct ubifs_lpt_heap dirty_idx;
1355         struct list_head uncat_list;
1356         struct list_head empty_list;
1357         struct list_head freeable_list;
1358         struct list_head frdi_idx_list;
1359         int freeable_cnt;
1360
1361         int ltab_lnum;
1362         int ltab_offs;
1363         struct ubifs_lpt_lprops *ltab;
1364         struct ubifs_lpt_lprops *ltab_cmt;
1365         int lsave_cnt;
1366         int lsave_lnum;
1367         int lsave_offs;
1368         int *lsave;
1369         int lscan_lnum;
1370
1371         long long rp_size;
1372         long long report_rp_size;
1373         uid_t rp_uid;
1374         gid_t rp_gid;
1375
1376         /* The below fields are used only during mounting and re-mounting */
1377         int empty;
1378         struct rb_root replay_tree;
1379         struct list_head replay_list;
1380         struct list_head replay_buds;
1381         unsigned long long cs_sqnum;
1382         unsigned long long replay_sqnum;
1383         int need_recovery;
1384         int replaying;
1385         struct list_head unclean_leb_list;
1386         struct ubifs_mst_node *rcvrd_mst_node;
1387         struct rb_root size_tree;
1388         int remounting_rw;
1389         int always_chk_crc;
1390         struct ubifs_mount_opts mount_opts;
1391
1392 #ifdef CONFIG_UBIFS_FS_DEBUG
1393         struct ubifs_debug_info *dbg;
1394 #endif
1395 };
1396
1397 extern struct list_head ubifs_infos;
1398 extern spinlock_t ubifs_infos_lock;
1399 extern atomic_long_t ubifs_clean_zn_cnt;
1400 extern struct kmem_cache *ubifs_inode_slab;
1401 extern struct super_operations ubifs_super_operations;
1402 extern struct address_space_operations ubifs_file_address_operations;
1403 extern struct file_operations ubifs_file_operations;
1404 extern struct inode_operations ubifs_file_inode_operations;
1405 extern struct file_operations ubifs_dir_operations;
1406 extern struct inode_operations ubifs_dir_inode_operations;
1407 extern struct inode_operations ubifs_symlink_inode_operations;
1408 extern struct backing_dev_info ubifs_backing_dev_info;
1409 extern struct ubifs_compressor *ubifs_compressors[UBIFS_COMPR_TYPES_CNT];
1410
1411 /* io.c */
1412 void ubifs_ro_mode(struct ubifs_info *c, int err);
1413 int ubifs_wbuf_write_nolock(struct ubifs_wbuf *wbuf, void *buf, int len);
1414 int ubifs_wbuf_seek_nolock(struct ubifs_wbuf *wbuf, int lnum, int offs,
1415                            int dtype);
1416 int ubifs_wbuf_init(struct ubifs_info *c, struct ubifs_wbuf *wbuf);
1417 int ubifs_read_node(const struct ubifs_info *c, void *buf, int type, int len,
1418                     int lnum, int offs);
1419 int ubifs_read_node_wbuf(struct ubifs_wbuf *wbuf, void *buf, int type, int len,
1420                          int lnum, int offs);
1421 int ubifs_write_node(struct ubifs_info *c, void *node, int len, int lnum,
1422                      int offs, int dtype);
1423 int ubifs_check_node(const struct ubifs_info *c, const void *buf, int lnum,
1424                      int offs, int quiet, int chk_crc);
1425 void ubifs_prepare_node(struct ubifs_info *c, void *buf, int len, int pad);
1426 void ubifs_prep_grp_node(struct ubifs_info *c, void *node, int len, int last);
1427 int ubifs_io_init(struct ubifs_info *c);
1428 void ubifs_pad(const struct ubifs_info *c, void *buf, int pad);
1429 int ubifs_wbuf_sync_nolock(struct ubifs_wbuf *wbuf);
1430 int ubifs_bg_wbufs_sync(struct ubifs_info *c);
1431 void ubifs_wbuf_add_ino_nolock(struct ubifs_wbuf *wbuf, ino_t inum);
1432 int ubifs_sync_wbufs_by_inode(struct ubifs_info *c, struct inode *inode);
1433
1434 /* scan.c */
1435 struct ubifs_scan_leb *ubifs_scan(const struct ubifs_info *c, int lnum,
1436                                   int offs, void *sbuf);
1437 void ubifs_scan_destroy(struct ubifs_scan_leb *sleb);
1438 int ubifs_scan_a_node(const struct ubifs_info *c, void *buf, int len, int lnum,
1439                       int offs, int quiet);
1440 struct ubifs_scan_leb *ubifs_start_scan(const struct ubifs_info *c, int lnum,
1441                                         int offs, void *sbuf);
1442 void ubifs_end_scan(const struct ubifs_info *c, struct ubifs_scan_leb *sleb,
1443                     int lnum, int offs);
1444 int ubifs_add_snod(const struct ubifs_info *c, struct ubifs_scan_leb *sleb,
1445                    void *buf, int offs);
1446 void ubifs_scanned_corruption(const struct ubifs_info *c, int lnum, int offs,
1447                               void *buf);
1448
1449 /* log.c */
1450 void ubifs_add_bud(struct ubifs_info *c, struct ubifs_bud *bud);
1451 void ubifs_create_buds_lists(struct ubifs_info *c);
1452 int ubifs_add_bud_to_log(struct ubifs_info *c, int jhead, int lnum, int offs);
1453 struct ubifs_bud *ubifs_search_bud(struct ubifs_info *c, int lnum);
1454 struct ubifs_wbuf *ubifs_get_wbuf(struct ubifs_info *c, int lnum);
1455 int ubifs_log_start_commit(struct ubifs_info *c, int *ltail_lnum);
1456 int ubifs_log_end_commit(struct ubifs_info *c, int new_ltail_lnum);
1457 int ubifs_log_post_commit(struct ubifs_info *c, int old_ltail_lnum);
1458 int ubifs_consolidate_log(struct ubifs_info *c);
1459
1460 /* journal.c */
1461 int ubifs_jnl_update(struct ubifs_info *c, const struct inode *dir,
1462                      const struct qstr *nm, const struct inode *inode,
1463                      int deletion, int xent);
1464 int ubifs_jnl_write_data(struct ubifs_info *c, const struct inode *inode,
1465                          const union ubifs_key *key, const void *buf, int len);
1466 int ubifs_jnl_write_inode(struct ubifs_info *c, const struct inode *inode);
1467 int ubifs_jnl_delete_inode(struct ubifs_info *c, const struct inode *inode);
1468 int ubifs_jnl_rename(struct ubifs_info *c, const struct inode *old_dir,
1469                      const struct dentry *old_dentry,
1470                      const struct inode *new_dir,
1471                      const struct dentry *new_dentry, int sync);
1472 int ubifs_jnl_truncate(struct ubifs_info *c, const struct inode *inode,
1473                        loff_t old_size, loff_t new_size);
1474 int ubifs_jnl_delete_xattr(struct ubifs_info *c, const struct inode *host,
1475                            const struct inode *inode, const struct qstr *nm);
1476 int ubifs_jnl_change_xattr(struct ubifs_info *c, const struct inode *inode1,
1477                            const struct inode *inode2);
1478
1479 /* budget.c */
1480 int ubifs_budget_space(struct ubifs_info *c, struct ubifs_budget_req *req);
1481 void ubifs_release_budget(struct ubifs_info *c, struct ubifs_budget_req *req);
1482 void ubifs_release_dirty_inode_budget(struct ubifs_info *c,
1483                                       struct ubifs_inode *ui);
1484 int ubifs_budget_inode_op(struct ubifs_info *c, struct inode *inode,
1485                           struct ubifs_budget_req *req);
1486 void ubifs_release_ino_dirty(struct ubifs_info *c, struct inode *inode,
1487                                 struct ubifs_budget_req *req);
1488 void ubifs_cancel_ino_op(struct ubifs_info *c, struct inode *inode,
1489                          struct ubifs_budget_req *req);
1490 long long ubifs_get_free_space(struct ubifs_info *c);
1491 int ubifs_calc_min_idx_lebs(struct ubifs_info *c);
1492 void ubifs_convert_page_budget(struct ubifs_info *c);
1493 long long ubifs_reported_space(const struct ubifs_info *c, uint64_t free);
1494 long long ubifs_calc_available(const struct ubifs_info *c, int min_idx_lebs);
1495
1496 /* find.c */
1497 int ubifs_find_free_space(struct ubifs_info *c, int min_space, int *free,
1498                           int squeeze);
1499 int ubifs_find_free_leb_for_idx(struct ubifs_info *c);
1500 int ubifs_find_dirty_leb(struct ubifs_info *c, struct ubifs_lprops *ret_lp,
1501                          int min_space, int pick_free);
1502 int ubifs_find_dirty_idx_leb(struct ubifs_info *c);
1503 int ubifs_save_dirty_idx_lnums(struct ubifs_info *c);
1504
1505 /* tnc.c */
1506 int ubifs_lookup_level0(struct ubifs_info *c, const union ubifs_key *key,
1507                         struct ubifs_znode **zn, int *n);
1508 int ubifs_tnc_lookup_nm(struct ubifs_info *c, const union ubifs_key *key,
1509                         void *node, const struct qstr *nm);
1510 int ubifs_tnc_locate(struct ubifs_info *c, const union ubifs_key *key,
1511                      void *node, int *lnum, int *offs);
1512 int ubifs_tnc_add(struct ubifs_info *c, const union ubifs_key *key, int lnum,
1513                   int offs, int len);
1514 int ubifs_tnc_replace(struct ubifs_info *c, const union ubifs_key *key,
1515                       int old_lnum, int old_offs, int lnum, int offs, int len);
1516 int ubifs_tnc_add_nm(struct ubifs_info *c, const union ubifs_key *key,
1517                      int lnum, int offs, int len, const struct qstr *nm);
1518 int ubifs_tnc_remove(struct ubifs_info *c, const union ubifs_key *key);
1519 int ubifs_tnc_remove_nm(struct ubifs_info *c, const union ubifs_key *key,
1520                         const struct qstr *nm);
1521 int ubifs_tnc_remove_range(struct ubifs_info *c, union ubifs_key *from_key,
1522                            union ubifs_key *to_key);
1523 int ubifs_tnc_remove_ino(struct ubifs_info *c, ino_t inum);
1524 struct ubifs_dent_node *ubifs_tnc_next_ent(struct ubifs_info *c,
1525                                            union ubifs_key *key,
1526                                            const struct qstr *nm);
1527 void ubifs_tnc_close(struct ubifs_info *c);
1528 int ubifs_tnc_has_node(struct ubifs_info *c, union ubifs_key *key, int level,
1529                        int lnum, int offs, int is_idx);
1530 int ubifs_dirty_idx_node(struct ubifs_info *c, union ubifs_key *key, int level,
1531                          int lnum, int offs);
1532 /* Shared by tnc.c for tnc_commit.c */
1533 void destroy_old_idx(struct ubifs_info *c);
1534 int is_idx_node_in_tnc(struct ubifs_info *c, union ubifs_key *key, int level,
1535                        int lnum, int offs);
1536 int insert_old_idx_znode(struct ubifs_info *c, struct ubifs_znode *znode);
1537 int ubifs_tnc_get_bu_keys(struct ubifs_info *c, struct bu_info *bu);
1538 int ubifs_tnc_bulk_read(struct ubifs_info *c, struct bu_info *bu);
1539
1540 /* tnc_misc.c */
1541 struct ubifs_znode *ubifs_tnc_levelorder_next(struct ubifs_znode *zr,
1542                                               struct ubifs_znode *znode);
1543 int ubifs_search_zbranch(const struct ubifs_info *c,
1544                          const struct ubifs_znode *znode,
1545                          const union ubifs_key *key, int *n);
1546 struct ubifs_znode *ubifs_tnc_postorder_first(struct ubifs_znode *znode);
1547 struct ubifs_znode *ubifs_tnc_postorder_next(struct ubifs_znode *znode);
1548 long ubifs_destroy_tnc_subtree(struct ubifs_znode *zr);
1549 struct ubifs_znode *ubifs_load_znode(struct ubifs_info *c,
1550                                      struct ubifs_zbranch *zbr,
1551                                      struct ubifs_znode *parent, int iip);
1552 int ubifs_tnc_read_node(struct ubifs_info *c, struct ubifs_zbranch *zbr,
1553                         void *node);
1554
1555 /* tnc_commit.c */
1556 int ubifs_tnc_start_commit(struct ubifs_info *c, struct ubifs_zbranch *zroot);
1557 int ubifs_tnc_end_commit(struct ubifs_info *c);
1558
1559 /* shrinker.c */
1560 int ubifs_shrinker(int nr_to_scan, gfp_t gfp_mask);
1561
1562 /* commit.c */
1563 int ubifs_bg_thread(void *info);
1564 void ubifs_commit_required(struct ubifs_info *c);
1565 void ubifs_request_bg_commit(struct ubifs_info *c);
1566 int ubifs_run_commit(struct ubifs_info *c);
1567 void ubifs_recovery_commit(struct ubifs_info *c);
1568 int ubifs_gc_should_commit(struct ubifs_info *c);
1569 void ubifs_wait_for_commit(struct ubifs_info *c);
1570
1571 /* master.c */
1572 int ubifs_read_master(struct ubifs_info *c);
1573 int ubifs_write_master(struct ubifs_info *c);
1574
1575 /* sb.c */
1576 int ubifs_read_superblock(struct ubifs_info *c);
1577 struct ubifs_sb_node *ubifs_read_sb_node(struct ubifs_info *c);
1578 int ubifs_write_sb_node(struct ubifs_info *c, struct ubifs_sb_node *sup);
1579
1580 /* replay.c */
1581 int ubifs_validate_entry(struct ubifs_info *c,
1582                          const struct ubifs_dent_node *dent);
1583 int ubifs_replay_journal(struct ubifs_info *c);
1584
1585 /* gc.c */
1586 int ubifs_garbage_collect(struct ubifs_info *c, int anyway);
1587 int ubifs_gc_start_commit(struct ubifs_info *c);
1588 int ubifs_gc_end_commit(struct ubifs_info *c);
1589 void ubifs_destroy_idx_gc(struct ubifs_info *c);
1590 int ubifs_get_idx_gc_leb(struct ubifs_info *c);
1591 int ubifs_garbage_collect_leb(struct ubifs_info *c, struct ubifs_lprops *lp);
1592
1593 /* orphan.c */
1594 int ubifs_add_orphan(struct ubifs_info *c, ino_t inum);
1595 void ubifs_delete_orphan(struct ubifs_info *c, ino_t inum);
1596 int ubifs_orphan_start_commit(struct ubifs_info *c);
1597 int ubifs_orphan_end_commit(struct ubifs_info *c);
1598 int ubifs_mount_orphans(struct ubifs_info *c, int unclean, int read_only);
1599
1600 /* lpt.c */
1601 int ubifs_calc_lpt_geom(struct ubifs_info *c);
1602 int ubifs_create_dflt_lpt(struct ubifs_info *c, int *main_lebs, int lpt_first,
1603                           int *lpt_lebs, int *big_lpt);
1604 int ubifs_lpt_init(struct ubifs_info *c, int rd, int wr);
1605 struct ubifs_lprops *ubifs_lpt_lookup(struct ubifs_info *c, int lnum);
1606 struct ubifs_lprops *ubifs_lpt_lookup_dirty(struct ubifs_info *c, int lnum);
1607 int ubifs_lpt_scan_nolock(struct ubifs_info *c, int start_lnum, int end_lnum,
1608                           ubifs_lpt_scan_callback scan_cb, void *data);
1609
1610 /* Shared by lpt.c for lpt_commit.c */
1611 void ubifs_pack_lsave(struct ubifs_info *c, void *buf, int *lsave);
1612 void ubifs_pack_ltab(struct ubifs_info *c, void *buf,
1613                      struct ubifs_lpt_lprops *ltab);
1614 void ubifs_pack_pnode(struct ubifs_info *c, void *buf,
1615                       struct ubifs_pnode *pnode);
1616 void ubifs_pack_nnode(struct ubifs_info *c, void *buf,
1617                       struct ubifs_nnode *nnode);
1618 struct ubifs_pnode *ubifs_get_pnode(struct ubifs_info *c,
1619                                     struct ubifs_nnode *parent, int iip);
1620 struct ubifs_nnode *ubifs_get_nnode(struct ubifs_info *c,
1621                                     struct ubifs_nnode *parent, int iip);
1622 int ubifs_read_nnode(struct ubifs_info *c, struct ubifs_nnode *parent, int iip);
1623 void ubifs_add_lpt_dirt(struct ubifs_info *c, int lnum, int dirty);
1624 void ubifs_add_nnode_dirt(struct ubifs_info *c, struct ubifs_nnode *nnode);
1625 uint32_t ubifs_unpack_bits(uint8_t **addr, int *pos, int nrbits);
1626 struct ubifs_nnode *ubifs_first_nnode(struct ubifs_info *c, int *hght);
1627 /* Needed only in debugging code in lpt_commit.c */
1628 int ubifs_unpack_nnode(const struct ubifs_info *c, void *buf,
1629                        struct ubifs_nnode *nnode);
1630
1631 /* lpt_commit.c */
1632 int ubifs_lpt_start_commit(struct ubifs_info *c);
1633 int ubifs_lpt_end_commit(struct ubifs_info *c);
1634 int ubifs_lpt_post_commit(struct ubifs_info *c);
1635 void ubifs_lpt_free(struct ubifs_info *c, int wr_only);
1636
1637 /* lprops.c */
1638 const struct ubifs_lprops *ubifs_change_lp(struct ubifs_info *c,
1639                                            const struct ubifs_lprops *lp,
1640                                            int free, int dirty, int flags,
1641                                            int idx_gc_cnt);
1642 void ubifs_get_lp_stats(struct ubifs_info *c, struct ubifs_lp_stats *stats);
1643 void ubifs_add_to_cat(struct ubifs_info *c, struct ubifs_lprops *lprops,
1644                       int cat);
1645 void ubifs_replace_cat(struct ubifs_info *c, struct ubifs_lprops *old_lprops,
1646                        struct ubifs_lprops *new_lprops);
1647 void ubifs_ensure_cat(struct ubifs_info *c, struct ubifs_lprops *lprops);
1648 int ubifs_categorize_lprops(const struct ubifs_info *c,
1649                             const struct ubifs_lprops *lprops);
1650 int ubifs_change_one_lp(struct ubifs_info *c, int lnum, int free, int dirty,
1651                         int flags_set, int flags_clean, int idx_gc_cnt);
1652 int ubifs_update_one_lp(struct ubifs_info *c, int lnum, int free, int dirty,
1653                         int flags_set, int flags_clean);
1654 int ubifs_read_one_lp(struct ubifs_info *c, int lnum, struct ubifs_lprops *lp);
1655 const struct ubifs_lprops *ubifs_fast_find_free(struct ubifs_info *c);
1656 const struct ubifs_lprops *ubifs_fast_find_empty(struct ubifs_info *c);
1657 const struct ubifs_lprops *ubifs_fast_find_freeable(struct ubifs_info *c);
1658 const struct ubifs_lprops *ubifs_fast_find_frdi_idx(struct ubifs_info *c);
1659
1660 /* file.c */
1661 int ubifs_fsync(struct file *file, struct dentry *dentry, int datasync);
1662 int ubifs_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *attr);
1663
1664 /* dir.c */
1665 struct inode *ubifs_new_inode(struct ubifs_info *c, const struct inode *dir,
1666                               int mode);
1667 int ubifs_getattr(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry,
1668                   struct kstat *stat);
1669
1670 /* xattr.c */
1671 int ubifs_setxattr(struct dentry *dentry, const char *name,
1672                    const void *value, size_t size, int flags);
1673 ssize_t ubifs_getxattr(struct dentry *dentry, const char *name, void *buf,
1674                        size_t size);
1675 ssize_t ubifs_listxattr(struct dentry *dentry, char *buffer, size_t size);
1676 int ubifs_removexattr(struct dentry *dentry, const char *name);
1677
1678 /* super.c */
1679 struct inode *ubifs_iget(struct super_block *sb, unsigned long inum);
1680
1681 /* recovery.c */
1682 int ubifs_recover_master_node(struct ubifs_info *c);
1683 int ubifs_write_rcvrd_mst_node(struct ubifs_info *c);
1684 struct ubifs_scan_leb *ubifs_recover_leb(struct ubifs_info *c, int lnum,
1685                                          int offs, void *sbuf, int grouped);
1686 struct ubifs_scan_leb *ubifs_recover_log_leb(struct ubifs_info *c, int lnum,
1687                                              int offs, void *sbuf);
1688 int ubifs_recover_inl_heads(const struct ubifs_info *c, void *sbuf);
1689 int ubifs_clean_lebs(const struct ubifs_info *c, void *sbuf);
1690 int ubifs_rcvry_gc_commit(struct ubifs_info *c);
1691 int ubifs_recover_size_accum(struct ubifs_info *c, union ubifs_key *key,
1692                              int deletion, loff_t new_size);
1693 int ubifs_recover_size(struct ubifs_info *c);
1694 void ubifs_destroy_size_tree(struct ubifs_info *c);
1695
1696 /* ioctl.c */
1697 long ubifs_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
1698 void ubifs_set_inode_flags(struct inode *inode);
1699 #ifdef CONFIG_COMPAT
1700 long ubifs_compat_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
1701 #endif
1702
1703 /* compressor.c */
1704 int __init ubifs_compressors_init(void);
1705 void ubifs_compressors_exit(void);
1706 void ubifs_compress(const void *in_buf, int in_len, void *out_buf, int *out_len,
1707                     int *compr_type);
1708 int ubifs_decompress(const void *buf, int len, void *out, int *out_len,
1709                      int compr_type);
1710
1711 #include "debug.h"
1712 #include "misc.h"
1713 #include "key.h"
1714
1715 #endif /* !__UBIFS_H__ */