]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - fs/ubifs/super.c
06e3b22a0c1bd1ae077e419a38bac6a85d645180
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / fs / ubifs / super.c
1 /*
2  * This file is part of UBIFS.
3  *
4  * Copyright (C) 2006-2008 Nokia Corporation.
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
7  * under the terms of the GNU General Public License version 2 as published by
8  * the Free Software Foundation.
9  *
10  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
11  * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
12  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for
13  * more details.
14  *
15  * You should have received a copy of the GNU General Public License along with
16  * this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51
17  * Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
18  *
19  * Authors: Artem Bityutskiy (Битюцкий Артём)
20  *          Adrian Hunter
21  */
22
23 /*
24  * This file implements UBIFS initialization and VFS superblock operations. Some
25  * initialization stuff which is rather large and complex is placed at
26  * corresponding subsystems, but most of it is here.
27  */
28
29 #include <linux/init.h>
30 #include <linux/slab.h>
31 #include <linux/module.h>
32 #include <linux/ctype.h>
33 #include <linux/random.h>
34 #include <linux/kthread.h>
35 #include <linux/parser.h>
36 #include <linux/seq_file.h>
37 #include <linux/mount.h>
38 #include "ubifs.h"
39
40 /* Slab cache for UBIFS inodes */
41 struct kmem_cache *ubifs_inode_slab;
42
43 /* UBIFS TNC shrinker description */
44 static struct shrinker ubifs_shrinker_info = {
45         .shrink = ubifs_shrinker,
46         .seeks = DEFAULT_SEEKS,
47 };
48
49 /**
50  * validate_inode - validate inode.
51  * @c: UBIFS file-system description object
52  * @inode: the inode to validate
53  *
54  * This is a helper function for 'ubifs_iget()' which validates various fields
55  * of a newly built inode to make sure they contain sane values and prevent
56  * possible vulnerabilities. Returns zero if the inode is all right and
57  * a non-zero error code if not.
58  */
59 static int validate_inode(struct ubifs_info *c, const struct inode *inode)
60 {
61         int err;
62         const struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
63
64         if (inode->i_size > c->max_inode_sz) {
65                 ubifs_err("inode is too large (%lld)",
66                           (long long)inode->i_size);
67                 return 1;
68         }
69
70         if (ui->compr_type < 0 || ui->compr_type >= UBIFS_COMPR_TYPES_CNT) {
71                 ubifs_err("unknown compression type %d", ui->compr_type);
72                 return 2;
73         }
74
75         if (ui->xattr_names + ui->xattr_cnt > XATTR_LIST_MAX)
76                 return 3;
77
78         if (ui->data_len < 0 || ui->data_len > UBIFS_MAX_INO_DATA)
79                 return 4;
80
81         if (ui->xattr && (inode->i_mode & S_IFMT) != S_IFREG)
82                 return 5;
83
84         if (!ubifs_compr_present(ui->compr_type)) {
85                 ubifs_warn("inode %lu uses '%s' compression, but it was not "
86                            "compiled in", inode->i_ino,
87                            ubifs_compr_name(ui->compr_type));
88         }
89
90         err = dbg_check_dir_size(c, inode);
91         return err;
92 }
93
94 struct inode *ubifs_iget(struct super_block *sb, unsigned long inum)
95 {
96         int err;
97         union ubifs_key key;
98         struct ubifs_ino_node *ino;
99         struct ubifs_info *c = sb->s_fs_info;
100         struct inode *inode;
101         struct ubifs_inode *ui;
102
103         dbg_gen("inode %lu", inum);
104
105         inode = iget_locked(sb, inum);
106         if (!inode)
107                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
108         if (!(inode->i_state & I_NEW))
109                 return inode;
110         ui = ubifs_inode(inode);
111
112         ino = kmalloc(UBIFS_MAX_INO_NODE_SZ, GFP_NOFS);
113         if (!ino) {
114                 err = -ENOMEM;
115                 goto out;
116         }
117
118         ino_key_init(c, &key, inode->i_ino);
119
120         err = ubifs_tnc_lookup(c, &key, ino);
121         if (err)
122                 goto out_ino;
123
124         inode->i_flags |= (S_NOCMTIME | S_NOATIME);
125         inode->i_nlink = le32_to_cpu(ino->nlink);
126         inode->i_uid   = le32_to_cpu(ino->uid);
127         inode->i_gid   = le32_to_cpu(ino->gid);
128         inode->i_atime.tv_sec  = (int64_t)le64_to_cpu(ino->atime_sec);
129         inode->i_atime.tv_nsec = le32_to_cpu(ino->atime_nsec);
130         inode->i_mtime.tv_sec  = (int64_t)le64_to_cpu(ino->mtime_sec);
131         inode->i_mtime.tv_nsec = le32_to_cpu(ino->mtime_nsec);
132         inode->i_ctime.tv_sec  = (int64_t)le64_to_cpu(ino->ctime_sec);
133         inode->i_ctime.tv_nsec = le32_to_cpu(ino->ctime_nsec);
134         inode->i_mode = le32_to_cpu(ino->mode);
135         inode->i_size = le64_to_cpu(ino->size);
136
137         ui->data_len    = le32_to_cpu(ino->data_len);
138         ui->flags       = le32_to_cpu(ino->flags);
139         ui->compr_type  = le16_to_cpu(ino->compr_type);
140         ui->creat_sqnum = le64_to_cpu(ino->creat_sqnum);
141         ui->xattr_cnt   = le32_to_cpu(ino->xattr_cnt);
142         ui->xattr_size  = le32_to_cpu(ino->xattr_size);
143         ui->xattr_names = le32_to_cpu(ino->xattr_names);
144         ui->synced_i_size = ui->ui_size = inode->i_size;
145
146         ui->xattr = (ui->flags & UBIFS_XATTR_FL) ? 1 : 0;
147
148         err = validate_inode(c, inode);
149         if (err)
150                 goto out_invalid;
151
152         /* Disable readahead */
153         inode->i_mapping->backing_dev_info = &c->bdi;
154
155         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
156         case S_IFREG:
157                 inode->i_mapping->a_ops = &ubifs_file_address_operations;
158                 inode->i_op = &ubifs_file_inode_operations;
159                 inode->i_fop = &ubifs_file_operations;
160                 if (ui->xattr) {
161                         ui->data = kmalloc(ui->data_len + 1, GFP_NOFS);
162                         if (!ui->data) {
163                                 err = -ENOMEM;
164                                 goto out_ino;
165                         }
166                         memcpy(ui->data, ino->data, ui->data_len);
167                         ((char *)ui->data)[ui->data_len] = '\0';
168                 } else if (ui->data_len != 0) {
169                         err = 10;
170                         goto out_invalid;
171                 }
172                 break;
173         case S_IFDIR:
174                 inode->i_op  = &ubifs_dir_inode_operations;
175                 inode->i_fop = &ubifs_dir_operations;
176                 if (ui->data_len != 0) {
177                         err = 11;
178                         goto out_invalid;
179                 }
180                 break;
181         case S_IFLNK:
182                 inode->i_op = &ubifs_symlink_inode_operations;
183                 if (ui->data_len <= 0 || ui->data_len > UBIFS_MAX_INO_DATA) {
184                         err = 12;
185                         goto out_invalid;
186                 }
187                 ui->data = kmalloc(ui->data_len + 1, GFP_NOFS);
188                 if (!ui->data) {
189                         err = -ENOMEM;
190                         goto out_ino;
191                 }
192                 memcpy(ui->data, ino->data, ui->data_len);
193                 ((char *)ui->data)[ui->data_len] = '\0';
194                 break;
195         case S_IFBLK:
196         case S_IFCHR:
197         {
198                 dev_t rdev;
199                 union ubifs_dev_desc *dev;
200
201                 ui->data = kmalloc(sizeof(union ubifs_dev_desc), GFP_NOFS);
202                 if (!ui->data) {
203                         err = -ENOMEM;
204                         goto out_ino;
205                 }
206
207                 dev = (union ubifs_dev_desc *)ino->data;
208                 if (ui->data_len == sizeof(dev->new))
209                         rdev = new_decode_dev(le32_to_cpu(dev->new));
210                 else if (ui->data_len == sizeof(dev->huge))
211                         rdev = huge_decode_dev(le64_to_cpu(dev->huge));
212                 else {
213                         err = 13;
214                         goto out_invalid;
215                 }
216                 memcpy(ui->data, ino->data, ui->data_len);
217                 inode->i_op = &ubifs_file_inode_operations;
218                 init_special_inode(inode, inode->i_mode, rdev);
219                 break;
220         }
221         case S_IFSOCK:
222         case S_IFIFO:
223                 inode->i_op = &ubifs_file_inode_operations;
224                 init_special_inode(inode, inode->i_mode, 0);
225                 if (ui->data_len != 0) {
226                         err = 14;
227                         goto out_invalid;
228                 }
229                 break;
230         default:
231                 err = 15;
232                 goto out_invalid;
233         }
234
235         kfree(ino);
236         ubifs_set_inode_flags(inode);
237         unlock_new_inode(inode);
238         return inode;
239
240 out_invalid:
241         ubifs_err("inode %lu validation failed, error %d", inode->i_ino, err);
242         dbg_dump_node(c, ino);
243         dbg_dump_inode(c, inode);
244         err = -EINVAL;
245 out_ino:
246         kfree(ino);
247 out:
248         ubifs_err("failed to read inode %lu, error %d", inode->i_ino, err);
249         iget_failed(inode);
250         return ERR_PTR(err);
251 }
252
253 static struct inode *ubifs_alloc_inode(struct super_block *sb)
254 {
255         struct ubifs_inode *ui;
256
257         ui = kmem_cache_alloc(ubifs_inode_slab, GFP_NOFS);
258         if (!ui)
259                 return NULL;
260
261         memset((void *)ui + sizeof(struct inode), 0,
262                sizeof(struct ubifs_inode) - sizeof(struct inode));
263         mutex_init(&ui->ui_mutex);
264         spin_lock_init(&ui->ui_lock);
265         return &ui->vfs_inode;
266 };
267
268 static void ubifs_destroy_inode(struct inode *inode)
269 {
270         struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
271
272         kfree(ui->data);
273         kmem_cache_free(ubifs_inode_slab, inode);
274 }
275
276 /*
277  * Note, Linux write-back code calls this without 'i_mutex'.
278  */
279 static int ubifs_write_inode(struct inode *inode, int wait)
280 {
281         int err;
282         struct ubifs_info *c = inode->i_sb->s_fs_info;
283         struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
284
285         ubifs_assert(!ui->xattr);
286         if (is_bad_inode(inode))
287                 return 0;
288
289         mutex_lock(&ui->ui_mutex);
290         /*
291          * Due to races between write-back forced by budgeting
292          * (see 'sync_some_inodes()') and pdflush write-back, the inode may
293          * have already been synchronized, do not do this again. This might
294          * also happen if it was synchronized in an VFS operation, e.g.
295          * 'ubifs_link()'.
296          */
297         if (!ui->dirty) {
298                 mutex_unlock(&ui->ui_mutex);
299                 return 0;
300         }
301
302         dbg_gen("inode %lu, mode %#x", inode->i_ino, (int)inode->i_mode);
303         err = ubifs_jnl_write_inode(c, inode, 0);
304         if (err)
305                 ubifs_err("can't write inode %lu, error %d", inode->i_ino, err);
306
307         ui->dirty = 0;
308         mutex_unlock(&ui->ui_mutex);
309         ubifs_release_dirty_inode_budget(c, ui);
310         return err;
311 }
312
313 static void ubifs_delete_inode(struct inode *inode)
314 {
315         int err;
316         struct ubifs_info *c = inode->i_sb->s_fs_info;
317
318         if (ubifs_inode(inode)->xattr)
319                 /*
320                  * Extended attribute inode deletions are fully handled in
321                  * 'ubifs_removexattr()'. These inodes are special and have
322                  * limited usage, so there is nothing to do here.
323                  */
324                 goto out;
325
326         dbg_gen("inode %lu, mode %#x", inode->i_ino, (int)inode->i_mode);
327         ubifs_assert(!atomic_read(&inode->i_count));
328         ubifs_assert(inode->i_nlink == 0);
329         ubifs_assert(!ubifs_inode(inode)->dirty);
330
331         truncate_inode_pages(&inode->i_data, 0);
332         if (is_bad_inode(inode))
333                 goto out;
334
335         ubifs_inode(inode)->ui_size = inode->i_size = 0;
336         err = ubifs_jnl_write_inode(c, inode, 1);
337         if (err)
338                 /*
339                  * Worst case we have a lost orphan inode wasting space, so a
340                  * simple error message is ok here.
341                  */
342                 ubifs_err("can't write inode %lu, error %d", inode->i_ino, err);
343 out:
344         clear_inode(inode);
345 }
346
347 static void ubifs_dirty_inode(struct inode *inode)
348 {
349         struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
350
351         ubifs_assert(mutex_is_locked(&ui->ui_mutex));
352         if (!ui->dirty) {
353                 ui->dirty = 1;
354                 dbg_gen("inode %lu",  inode->i_ino);
355         }
356 }
357
358 static int ubifs_statfs(struct dentry *dentry, struct kstatfs *buf)
359 {
360         struct ubifs_info *c = dentry->d_sb->s_fs_info;
361         unsigned long long free;
362
363         free = ubifs_budg_get_free_space(c);
364         dbg_gen("free space %lld bytes (%lld blocks)",
365                 free, free >> UBIFS_BLOCK_SHIFT);
366
367         buf->f_type = UBIFS_SUPER_MAGIC;
368         buf->f_bsize = UBIFS_BLOCK_SIZE;
369         buf->f_blocks = c->block_cnt;
370         buf->f_bfree = free >> UBIFS_BLOCK_SHIFT;
371         if (free > c->report_rp_size)
372                 buf->f_bavail = (free - c->report_rp_size) >> UBIFS_BLOCK_SHIFT;
373         else
374                 buf->f_bavail = 0;
375         buf->f_files = 0;
376         buf->f_ffree = 0;
377         buf->f_namelen = UBIFS_MAX_NLEN;
378
379         return 0;
380 }
381
382 static int ubifs_show_options(struct seq_file *s, struct vfsmount *mnt)
383 {
384         struct ubifs_info *c = mnt->mnt_sb->s_fs_info;
385
386         if (c->mount_opts.unmount_mode == 2)
387                 seq_printf(s, ",fast_unmount");
388         else if (c->mount_opts.unmount_mode == 1)
389                 seq_printf(s, ",norm_unmount");
390
391         return 0;
392 }
393
394 static int ubifs_sync_fs(struct super_block *sb, int wait)
395 {
396         struct ubifs_info *c = sb->s_fs_info;
397         int i, ret = 0, err;
398
399         if (c->jheads)
400                 for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
401                         err = ubifs_wbuf_sync(&c->jheads[i].wbuf);
402                         if (err && !ret)
403                                 ret = err;
404                 }
405         /*
406          * We ought to call sync for c->ubi but it does not have one. If it had
407          * it would in turn call mtd->sync, however mtd operations are
408          * synchronous anyway, so we don't lose any sleep here.
409          */
410         return ret;
411 }
412
413 /**
414  * init_constants_early - initialize UBIFS constants.
415  * @c: UBIFS file-system description object
416  *
417  * This function initialize UBIFS constants which do not need the superblock to
418  * be read. It also checks that the UBI volume satisfies basic UBIFS
419  * requirements. Returns zero in case of success and a negative error code in
420  * case of failure.
421  */
422 static int init_constants_early(struct ubifs_info *c)
423 {
424         if (c->vi.corrupted) {
425                 ubifs_warn("UBI volume is corrupted - read-only mode");
426                 c->ro_media = 1;
427         }
428
429         if (c->di.ro_mode) {
430                 ubifs_msg("read-only UBI device");
431                 c->ro_media = 1;
432         }
433
434         if (c->vi.vol_type == UBI_STATIC_VOLUME) {
435                 ubifs_msg("static UBI volume - read-only mode");
436                 c->ro_media = 1;
437         }
438
439         c->leb_cnt = c->vi.size;
440         c->leb_size = c->vi.usable_leb_size;
441         c->half_leb_size = c->leb_size / 2;
442         c->min_io_size = c->di.min_io_size;
443         c->min_io_shift = fls(c->min_io_size) - 1;
444
445         if (c->leb_size < UBIFS_MIN_LEB_SZ) {
446                 ubifs_err("too small LEBs (%d bytes), min. is %d bytes",
447                           c->leb_size, UBIFS_MIN_LEB_SZ);
448                 return -EINVAL;
449         }
450
451         if (c->leb_cnt < UBIFS_MIN_LEB_CNT) {
452                 ubifs_err("too few LEBs (%d), min. is %d",
453                           c->leb_cnt, UBIFS_MIN_LEB_CNT);
454                 return -EINVAL;
455         }
456
457         if (!is_power_of_2(c->min_io_size)) {
458                 ubifs_err("bad min. I/O size %d", c->min_io_size);
459                 return -EINVAL;
460         }
461
462         /*
463          * UBIFS aligns all node to 8-byte boundary, so to make function in
464          * io.c simpler, assume minimum I/O unit size to be 8 bytes if it is
465          * less than 8.
466          */
467         if (c->min_io_size < 8) {
468                 c->min_io_size = 8;
469                 c->min_io_shift = 3;
470         }
471
472         c->ref_node_alsz = ALIGN(UBIFS_REF_NODE_SZ, c->min_io_size);
473         c->mst_node_alsz = ALIGN(UBIFS_MST_NODE_SZ, c->min_io_size);
474
475         /*
476          * Initialize node length ranges which are mostly needed for node
477          * length validation.
478          */
479         c->ranges[UBIFS_PAD_NODE].len  = UBIFS_PAD_NODE_SZ;
480         c->ranges[UBIFS_SB_NODE].len   = UBIFS_SB_NODE_SZ;
481         c->ranges[UBIFS_MST_NODE].len  = UBIFS_MST_NODE_SZ;
482         c->ranges[UBIFS_REF_NODE].len  = UBIFS_REF_NODE_SZ;
483         c->ranges[UBIFS_TRUN_NODE].len = UBIFS_TRUN_NODE_SZ;
484         c->ranges[UBIFS_CS_NODE].len   = UBIFS_CS_NODE_SZ;
485
486         c->ranges[UBIFS_INO_NODE].min_len  = UBIFS_INO_NODE_SZ;
487         c->ranges[UBIFS_INO_NODE].max_len  = UBIFS_MAX_INO_NODE_SZ;
488         c->ranges[UBIFS_ORPH_NODE].min_len =
489                                 UBIFS_ORPH_NODE_SZ + sizeof(__le64);
490         c->ranges[UBIFS_ORPH_NODE].max_len = c->leb_size;
491         c->ranges[UBIFS_DENT_NODE].min_len = UBIFS_DENT_NODE_SZ;
492         c->ranges[UBIFS_DENT_NODE].max_len = UBIFS_MAX_DENT_NODE_SZ;
493         c->ranges[UBIFS_XENT_NODE].min_len = UBIFS_XENT_NODE_SZ;
494         c->ranges[UBIFS_XENT_NODE].max_len = UBIFS_MAX_XENT_NODE_SZ;
495         c->ranges[UBIFS_DATA_NODE].min_len = UBIFS_DATA_NODE_SZ;
496         c->ranges[UBIFS_DATA_NODE].max_len = UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ;
497         /*
498          * Minimum indexing node size is amended later when superblock is
499          * read and the key length is known.
500          */
501         c->ranges[UBIFS_IDX_NODE].min_len = UBIFS_IDX_NODE_SZ + UBIFS_BRANCH_SZ;
502         /*
503          * Maximum indexing node size is amended later when superblock is
504          * read and the fanout is known.
505          */
506         c->ranges[UBIFS_IDX_NODE].max_len = INT_MAX;
507
508         /*
509          * Initialize dead and dark LEB space watermarks.
510          *
511          * Dead space is the space which cannot be used. Its watermark is
512          * equivalent to min. I/O unit or minimum node size if it is greater
513          * then min. I/O unit.
514          *
515          * Dark space is the space which might be used, or might not, depending
516          * on which node should be written to the LEB. Its watermark is
517          * equivalent to maximum UBIFS node size.
518          */
519         c->dead_wm = ALIGN(MIN_WRITE_SZ, c->min_io_size);
520         c->dark_wm = ALIGN(UBIFS_MAX_NODE_SZ, c->min_io_size);
521
522         return 0;
523 }
524
525 /**
526  * bud_wbuf_callback - bud LEB write-buffer synchronization call-back.
527  * @c: UBIFS file-system description object
528  * @lnum: LEB the write-buffer was synchronized to
529  * @free: how many free bytes left in this LEB
530  * @pad: how many bytes were padded
531  *
532  * This is a callback function which is called by the I/O unit when the
533  * write-buffer is synchronized. We need this to correctly maintain space
534  * accounting in bud logical eraseblocks. This function returns zero in case of
535  * success and a negative error code in case of failure.
536  *
537  * This function actually belongs to the journal, but we keep it here because
538  * we want to keep it static.
539  */
540 static int bud_wbuf_callback(struct ubifs_info *c, int lnum, int free, int pad)
541 {
542         return ubifs_update_one_lp(c, lnum, free, pad, 0, 0);
543 }
544
545 /*
546  * init_constants_late - initialize UBIFS constants.
547  * @c: UBIFS file-system description object
548  *
549  * This is a helper function which initializes various UBIFS constants after
550  * the superblock has been read. It also checks various UBIFS parameters and
551  * makes sure they are all right. Returns zero in case of success and a
552  * negative error code in case of failure.
553  */
554 static int init_constants_late(struct ubifs_info *c)
555 {
556         int tmp, err;
557         uint64_t tmp64;
558
559         c->main_bytes = (long long)c->main_lebs * c->leb_size;
560         c->max_znode_sz = sizeof(struct ubifs_znode) +
561                                 c->fanout * sizeof(struct ubifs_zbranch);
562
563         tmp = ubifs_idx_node_sz(c, 1);
564         c->ranges[UBIFS_IDX_NODE].min_len = tmp;
565         c->min_idx_node_sz = ALIGN(tmp, 8);
566
567         tmp = ubifs_idx_node_sz(c, c->fanout);
568         c->ranges[UBIFS_IDX_NODE].max_len = tmp;
569         c->max_idx_node_sz = ALIGN(tmp, 8);
570
571         /* Make sure LEB size is large enough to fit full commit */
572         tmp = UBIFS_CS_NODE_SZ + UBIFS_REF_NODE_SZ * c->jhead_cnt;
573         tmp = ALIGN(tmp, c->min_io_size);
574         if (tmp > c->leb_size) {
575                 dbg_err("too small LEB size %d, at least %d needed",
576                         c->leb_size, tmp);
577                 return -EINVAL;
578         }
579
580         /*
581          * Make sure that the log is large enough to fit reference nodes for
582          * all buds plus one reserved LEB.
583          */
584         tmp64 = c->max_bud_bytes;
585         tmp = do_div(tmp64, c->leb_size);
586         c->max_bud_cnt = tmp64 + !!tmp;
587         tmp = (c->ref_node_alsz * c->max_bud_cnt + c->leb_size - 1);
588         tmp /= c->leb_size;
589         tmp += 1;
590         if (c->log_lebs < tmp) {
591                 dbg_err("too small log %d LEBs, required min. %d LEBs",
592                         c->log_lebs, tmp);
593                 return -EINVAL;
594         }
595
596         /*
597          * When budgeting we assume worst-case scenarios when the pages are not
598          * be compressed and direntries are of the maximum size.
599          *
600          * Note, data, which may be stored in inodes is budgeted separately, so
601          * it is not included into 'c->inode_budget'.
602          */
603         c->page_budget = UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ * UBIFS_BLOCKS_PER_PAGE;
604         c->inode_budget = UBIFS_INO_NODE_SZ;
605         c->dent_budget = UBIFS_MAX_DENT_NODE_SZ;
606
607         /*
608          * When the amount of flash space used by buds becomes
609          * 'c->max_bud_bytes', UBIFS just blocks all writers and starts commit.
610          * The writers are unblocked when the commit is finished. To avoid
611          * writers to be blocked UBIFS initiates background commit in advance,
612          * when number of bud bytes becomes above the limit defined below.
613          */
614         c->bg_bud_bytes = (c->max_bud_bytes * 13) >> 4;
615
616         /*
617          * Ensure minimum journal size. All the bytes in the journal heads are
618          * considered to be used, when calculating the current journal usage.
619          * Consequently, if the journal is too small, UBIFS will treat it as
620          * always full.
621          */
622         tmp64 = (uint64_t)(c->jhead_cnt + 1) * c->leb_size + 1;
623         if (c->bg_bud_bytes < tmp64)
624                 c->bg_bud_bytes = tmp64;
625         if (c->max_bud_bytes < tmp64 + c->leb_size)
626                 c->max_bud_bytes = tmp64 + c->leb_size;
627
628         err = ubifs_calc_lpt_geom(c);
629         if (err)
630                 return err;
631
632         c->min_idx_lebs = ubifs_calc_min_idx_lebs(c);
633
634         /*
635          * Calculate total amount of FS blocks. This number is not used
636          * internally because it does not make much sense for UBIFS, but it is
637          * necessary to report something for the 'statfs()' call.
638          *
639          * Subtract the LEB reserved for GC and the LEB which is reserved for
640          * deletions.
641          *
642          * Review 'ubifs_calc_available()' if changing this calculation.
643          */
644         tmp64 = c->main_lebs - 2;
645         tmp64 *= (uint64_t)c->leb_size - c->dark_wm;
646         tmp64 = ubifs_reported_space(c, tmp64);
647         c->block_cnt = tmp64 >> UBIFS_BLOCK_SHIFT;
648
649         return 0;
650 }
651
652 /**
653  * take_gc_lnum - reserve GC LEB.
654  * @c: UBIFS file-system description object
655  *
656  * This function ensures that the LEB reserved for garbage collection is
657  * unmapped and is marked as "taken" in lprops. We also have to set free space
658  * to LEB size and dirty space to zero, because lprops may contain out-of-date
659  * information if the file-system was un-mounted before it has been committed.
660  * This function returns zero in case of success and a negative error code in
661  * case of failure.
662  */
663 static int take_gc_lnum(struct ubifs_info *c)
664 {
665         int err;
666
667         if (c->gc_lnum == -1) {
668                 ubifs_err("no LEB for GC");
669                 return -EINVAL;
670         }
671
672         err = ubifs_leb_unmap(c, c->gc_lnum);
673         if (err)
674                 return err;
675
676         /* And we have to tell lprops that this LEB is taken */
677         err = ubifs_change_one_lp(c, c->gc_lnum, c->leb_size, 0,
678                                   LPROPS_TAKEN, 0, 0);
679         return err;
680 }
681
682 /**
683  * alloc_wbufs - allocate write-buffers.
684  * @c: UBIFS file-system description object
685  *
686  * This helper function allocates and initializes UBIFS write-buffers. Returns
687  * zero in case of success and %-ENOMEM in case of failure.
688  */
689 static int alloc_wbufs(struct ubifs_info *c)
690 {
691         int i, err;
692
693         c->jheads = kzalloc(c->jhead_cnt * sizeof(struct ubifs_jhead),
694                            GFP_KERNEL);
695         if (!c->jheads)
696                 return -ENOMEM;
697
698         /* Initialize journal heads */
699         for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
700                 INIT_LIST_HEAD(&c->jheads[i].buds_list);
701                 err = ubifs_wbuf_init(c, &c->jheads[i].wbuf);
702                 if (err)
703                         return err;
704
705                 c->jheads[i].wbuf.sync_callback = &bud_wbuf_callback;
706                 c->jheads[i].wbuf.jhead = i;
707         }
708
709         c->jheads[BASEHD].wbuf.dtype = UBI_SHORTTERM;
710         /*
711          * Garbage Collector head likely contains long-term data and
712          * does not need to be synchronized by timer.
713          */
714         c->jheads[GCHD].wbuf.dtype = UBI_LONGTERM;
715         c->jheads[GCHD].wbuf.timeout = 0;
716
717         return 0;
718 }
719
720 /**
721  * free_wbufs - free write-buffers.
722  * @c: UBIFS file-system description object
723  */
724 static void free_wbufs(struct ubifs_info *c)
725 {
726         int i;
727
728         if (c->jheads) {
729                 for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
730                         kfree(c->jheads[i].wbuf.buf);
731                         kfree(c->jheads[i].wbuf.inodes);
732                 }
733                 kfree(c->jheads);
734                 c->jheads = NULL;
735         }
736 }
737
738 /**
739  * free_orphans - free orphans.
740  * @c: UBIFS file-system description object
741  */
742 static void free_orphans(struct ubifs_info *c)
743 {
744         struct ubifs_orphan *orph;
745
746         while (c->orph_dnext) {
747                 orph = c->orph_dnext;
748                 c->orph_dnext = orph->dnext;
749                 list_del(&orph->list);
750                 kfree(orph);
751         }
752
753         while (!list_empty(&c->orph_list)) {
754                 orph = list_entry(c->orph_list.next, struct ubifs_orphan, list);
755                 list_del(&orph->list);
756                 kfree(orph);
757                 dbg_err("orphan list not empty at unmount");
758         }
759
760         vfree(c->orph_buf);
761         c->orph_buf = NULL;
762 }
763
764 /**
765  * free_buds - free per-bud objects.
766  * @c: UBIFS file-system description object
767  */
768 static void free_buds(struct ubifs_info *c)
769 {
770         struct rb_node *this = c->buds.rb_node;
771         struct ubifs_bud *bud;
772
773         while (this) {
774                 if (this->rb_left)
775                         this = this->rb_left;
776                 else if (this->rb_right)
777                         this = this->rb_right;
778                 else {
779                         bud = rb_entry(this, struct ubifs_bud, rb);
780                         this = rb_parent(this);
781                         if (this) {
782                                 if (this->rb_left == &bud->rb)
783                                         this->rb_left = NULL;
784                                 else
785                                         this->rb_right = NULL;
786                         }
787                         kfree(bud);
788                 }
789         }
790 }
791
792 /**
793  * check_volume_empty - check if the UBI volume is empty.
794  * @c: UBIFS file-system description object
795  *
796  * This function checks if the UBIFS volume is empty by looking if its LEBs are
797  * mapped or not. The result of checking is stored in the @c->empty variable.
798  * Returns zero in case of success and a negative error code in case of
799  * failure.
800  */
801 static int check_volume_empty(struct ubifs_info *c)
802 {
803         int lnum, err;
804
805         c->empty = 1;
806         for (lnum = 0; lnum < c->leb_cnt; lnum++) {
807                 err = ubi_is_mapped(c->ubi, lnum);
808                 if (unlikely(err < 0))
809                         return err;
810                 if (err == 1) {
811                         c->empty = 0;
812                         break;
813                 }
814
815                 cond_resched();
816         }
817
818         return 0;
819 }
820
821 /*
822  * UBIFS mount options.
823  *
824  * Opt_fast_unmount: do not run a journal commit before un-mounting
825  * Opt_norm_unmount: run a journal commit before un-mounting
826  * Opt_err: just end of array marker
827  */
828 enum {
829         Opt_fast_unmount,
830         Opt_norm_unmount,
831         Opt_err,
832 };
833
834 static match_table_t tokens = {
835         {Opt_fast_unmount, "fast_unmount"},
836         {Opt_norm_unmount, "norm_unmount"},
837         {Opt_err, NULL},
838 };
839
840 /**
841  * ubifs_parse_options - parse mount parameters.
842  * @c: UBIFS file-system description object
843  * @options: parameters to parse
844  * @is_remount: non-zero if this is FS re-mount
845  *
846  * This function parses UBIFS mount options and returns zero in case success
847  * and a negative error code in case of failure.
848  */
849 static int ubifs_parse_options(struct ubifs_info *c, char *options,
850                                int is_remount)
851 {
852         char *p;
853         substring_t args[MAX_OPT_ARGS];
854
855         if (!options)
856                 return 0;
857
858         while ((p = strsep(&options, ","))) {
859                 int token;
860
861                 if (!*p)
862                         continue;
863
864                 token = match_token(p, tokens, args);
865                 switch (token) {
866                 case Opt_fast_unmount:
867                         c->mount_opts.unmount_mode = 2;
868                         c->fast_unmount = 1;
869                         break;
870                 case Opt_norm_unmount:
871                         c->mount_opts.unmount_mode = 1;
872                         c->fast_unmount = 0;
873                         break;
874                 default:
875                         ubifs_err("unrecognized mount option \"%s\" "
876                                   "or missing value", p);
877                         return -EINVAL;
878                 }
879         }
880
881         return 0;
882 }
883
884 /**
885  * destroy_journal - destroy journal data structures.
886  * @c: UBIFS file-system description object
887  *
888  * This function destroys journal data structures including those that may have
889  * been created by recovery functions.
890  */
891 static void destroy_journal(struct ubifs_info *c)
892 {
893         while (!list_empty(&c->unclean_leb_list)) {
894                 struct ubifs_unclean_leb *ucleb;
895
896                 ucleb = list_entry(c->unclean_leb_list.next,
897                                    struct ubifs_unclean_leb, list);
898                 list_del(&ucleb->list);
899                 kfree(ucleb);
900         }
901         while (!list_empty(&c->old_buds)) {
902                 struct ubifs_bud *bud;
903
904                 bud = list_entry(c->old_buds.next, struct ubifs_bud, list);
905                 list_del(&bud->list);
906                 kfree(bud);
907         }
908         ubifs_destroy_idx_gc(c);
909         ubifs_destroy_size_tree(c);
910         ubifs_tnc_close(c);
911         free_buds(c);
912 }
913
914 /**
915  * mount_ubifs - mount UBIFS file-system.
916  * @c: UBIFS file-system description object
917  *
918  * This function mounts UBIFS file system. Returns zero in case of success and
919  * a negative error code in case of failure.
920  *
921  * Note, the function does not de-allocate resources it it fails half way
922  * through, and the caller has to do this instead.
923  */
924 static int mount_ubifs(struct ubifs_info *c)
925 {
926         struct super_block *sb = c->vfs_sb;
927         int err, mounted_read_only = (sb->s_flags & MS_RDONLY);
928         long long x;
929         size_t sz;
930
931         err = init_constants_early(c);
932         if (err)
933                 return err;
934
935 #ifdef CONFIG_UBIFS_FS_DEBUG
936         c->dbg_buf = vmalloc(c->leb_size);
937         if (!c->dbg_buf)
938                 return -ENOMEM;
939 #endif
940
941         err = check_volume_empty(c);
942         if (err)
943                 goto out_free;
944
945         if (c->empty && (mounted_read_only || c->ro_media)) {
946                 /*
947                  * This UBI volume is empty, and read-only, or the file system
948                  * is mounted read-only - we cannot format it.
949                  */
950                 ubifs_err("can't format empty UBI volume: read-only %s",
951                           c->ro_media ? "UBI volume" : "mount");
952                 err = -EROFS;
953                 goto out_free;
954         }
955
956         if (c->ro_media && !mounted_read_only) {
957                 ubifs_err("cannot mount read-write - read-only media");
958                 err = -EROFS;
959                 goto out_free;
960         }
961
962         /*
963          * The requirement for the buffer is that it should fit indexing B-tree
964          * height amount of integers. We assume the height if the TNC tree will
965          * never exceed 64.
966          */
967         err = -ENOMEM;
968         c->bottom_up_buf = kmalloc(BOTTOM_UP_HEIGHT * sizeof(int), GFP_KERNEL);
969         if (!c->bottom_up_buf)
970                 goto out_free;
971
972         c->sbuf = vmalloc(c->leb_size);
973         if (!c->sbuf)
974                 goto out_free;
975
976         if (!mounted_read_only) {
977                 c->ileb_buf = vmalloc(c->leb_size);
978                 if (!c->ileb_buf)
979                         goto out_free;
980         }
981
982         err = ubifs_read_superblock(c);
983         if (err)
984                 goto out_free;
985
986         /*
987          * Make sure the compressor which is set as the default on in the
988          * superblock was actually compiled in.
989          */
990         if (!ubifs_compr_present(c->default_compr)) {
991                 ubifs_warn("'%s' compressor is set by superblock, but not "
992                            "compiled in", ubifs_compr_name(c->default_compr));
993                 c->default_compr = UBIFS_COMPR_NONE;
994         }
995
996         dbg_failure_mode_registration(c);
997
998         err = init_constants_late(c);
999         if (err)
1000                 goto out_dereg;
1001
1002         sz = ALIGN(c->max_idx_node_sz, c->min_io_size);
1003         sz = ALIGN(sz + c->max_idx_node_sz, c->min_io_size);
1004         c->cbuf = kmalloc(sz, GFP_NOFS);
1005         if (!c->cbuf) {
1006                 err = -ENOMEM;
1007                 goto out_dereg;
1008         }
1009
1010         if (!mounted_read_only) {
1011                 err = alloc_wbufs(c);
1012                 if (err)
1013                         goto out_cbuf;
1014
1015                 /* Create background thread */
1016                 sprintf(c->bgt_name, BGT_NAME_PATTERN, c->vi.ubi_num,
1017                         c->vi.vol_id);
1018                 c->bgt = kthread_create(ubifs_bg_thread, c, c->bgt_name);
1019                 if (!c->bgt)
1020                         c->bgt = ERR_PTR(-EINVAL);
1021                 if (IS_ERR(c->bgt)) {
1022                         err = PTR_ERR(c->bgt);
1023                         c->bgt = NULL;
1024                         ubifs_err("cannot spawn \"%s\", error %d",
1025                                   c->bgt_name, err);
1026                         goto out_wbufs;
1027                 }
1028                 wake_up_process(c->bgt);
1029         }
1030
1031         err = ubifs_read_master(c);
1032         if (err)
1033                 goto out_master;
1034
1035         if ((c->mst_node->flags & cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY)) != 0) {
1036                 ubifs_msg("recovery needed");
1037                 c->need_recovery = 1;
1038                 if (!mounted_read_only) {
1039                         err = ubifs_recover_inl_heads(c, c->sbuf);
1040                         if (err)
1041                                 goto out_master;
1042                 }
1043         } else if (!mounted_read_only) {
1044                 /*
1045                  * Set the "dirty" flag so that if we reboot uncleanly we
1046                  * will notice this immediately on the next mount.
1047                  */
1048                 c->mst_node->flags |= cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY);
1049                 err = ubifs_write_master(c);
1050                 if (err)
1051                         goto out_master;
1052         }
1053
1054         err = ubifs_lpt_init(c, 1, !mounted_read_only);
1055         if (err)
1056                 goto out_lpt;
1057
1058         err = dbg_check_idx_size(c, c->old_idx_sz);
1059         if (err)
1060                 goto out_lpt;
1061
1062         err = ubifs_replay_journal(c);
1063         if (err)
1064                 goto out_journal;
1065
1066         err = ubifs_mount_orphans(c, c->need_recovery, mounted_read_only);
1067         if (err)
1068                 goto out_orphans;
1069
1070         if (!mounted_read_only) {
1071                 int lnum;
1072
1073                 /* Check for enough free space */
1074                 if (ubifs_calc_available(c, c->min_idx_lebs) <= 0) {
1075                         ubifs_err("insufficient available space");
1076                         err = -EINVAL;
1077                         goto out_orphans;
1078                 }
1079
1080                 /* Check for enough log space */
1081                 lnum = c->lhead_lnum + 1;
1082                 if (lnum >= UBIFS_LOG_LNUM + c->log_lebs)
1083                         lnum = UBIFS_LOG_LNUM;
1084                 if (lnum == c->ltail_lnum) {
1085                         err = ubifs_consolidate_log(c);
1086                         if (err)
1087                                 goto out_orphans;
1088                 }
1089
1090                 if (c->need_recovery) {
1091                         err = ubifs_recover_size(c);
1092                         if (err)
1093                                 goto out_orphans;
1094                         err = ubifs_rcvry_gc_commit(c);
1095                 } else
1096                         err = take_gc_lnum(c);
1097                 if (err)
1098                         goto out_orphans;
1099
1100                 err = dbg_check_lprops(c);
1101                 if (err)
1102                         goto out_orphans;
1103         } else if (c->need_recovery) {
1104                 err = ubifs_recover_size(c);
1105                 if (err)
1106                         goto out_orphans;
1107         }
1108
1109         spin_lock(&ubifs_infos_lock);
1110         list_add_tail(&c->infos_list, &ubifs_infos);
1111         spin_unlock(&ubifs_infos_lock);
1112
1113         if (c->need_recovery) {
1114                 if (mounted_read_only)
1115                         ubifs_msg("recovery deferred");
1116                 else {
1117                         c->need_recovery = 0;
1118                         ubifs_msg("recovery completed");
1119                 }
1120         }
1121
1122         err = dbg_check_filesystem(c);
1123         if (err)
1124                 goto out_infos;
1125
1126         ubifs_msg("mounted UBI device %d, volume %d, name \"%s\"",
1127                   c->vi.ubi_num, c->vi.vol_id, c->vi.name);
1128         if (mounted_read_only)
1129                 ubifs_msg("mounted read-only");
1130         x = (long long)c->main_lebs * c->leb_size;
1131         ubifs_msg("file system size: %lld bytes (%lld KiB, %lld MiB, %d LEBs)",
1132                   x, x >> 10, x >> 20, c->main_lebs);
1133         x = (long long)c->log_lebs * c->leb_size + c->max_bud_bytes;
1134         ubifs_msg("journal size: %lld bytes (%lld KiB, %lld MiB, %d LEBs)",
1135                   x, x >> 10, x >> 20, c->log_lebs + c->max_bud_cnt);
1136         ubifs_msg("default compressor: %s", ubifs_compr_name(c->default_compr));
1137         ubifs_msg("media format %d, latest format %d",
1138                   c->fmt_version, UBIFS_FORMAT_VERSION);
1139
1140         dbg_msg("compiled on:         " __DATE__ " at " __TIME__);
1141         dbg_msg("min. I/O unit size:  %d bytes", c->min_io_size);
1142         dbg_msg("LEB size:            %d bytes (%d KiB)",
1143                 c->leb_size, c->leb_size / 1024);
1144         dbg_msg("data journal heads:  %d",
1145                 c->jhead_cnt - NONDATA_JHEADS_CNT);
1146         dbg_msg("UUID:                %02X%02X%02X%02X-%02X%02X"
1147                "-%02X%02X-%02X%02X-%02X%02X%02X%02X%02X%02X",
1148                c->uuid[0], c->uuid[1], c->uuid[2], c->uuid[3],
1149                c->uuid[4], c->uuid[5], c->uuid[6], c->uuid[7],
1150                c->uuid[8], c->uuid[9], c->uuid[10], c->uuid[11],
1151                c->uuid[12], c->uuid[13], c->uuid[14], c->uuid[15]);
1152         dbg_msg("fast unmount:        %d", c->fast_unmount);
1153         dbg_msg("big_lpt              %d", c->big_lpt);
1154         dbg_msg("log LEBs:            %d (%d - %d)",
1155                 c->log_lebs, UBIFS_LOG_LNUM, c->log_last);
1156         dbg_msg("LPT area LEBs:       %d (%d - %d)",
1157                 c->lpt_lebs, c->lpt_first, c->lpt_last);
1158         dbg_msg("orphan area LEBs:    %d (%d - %d)",
1159                 c->orph_lebs, c->orph_first, c->orph_last);
1160         dbg_msg("main area LEBs:      %d (%d - %d)",
1161                 c->main_lebs, c->main_first, c->leb_cnt - 1);
1162         dbg_msg("index LEBs:          %d", c->lst.idx_lebs);
1163         dbg_msg("total index bytes:   %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1164                 c->old_idx_sz, c->old_idx_sz >> 10, c->old_idx_sz >> 20);
1165         dbg_msg("key hash type:       %d", c->key_hash_type);
1166         dbg_msg("tree fanout:         %d", c->fanout);
1167         dbg_msg("reserved GC LEB:     %d", c->gc_lnum);
1168         dbg_msg("first main LEB:      %d", c->main_first);
1169         dbg_msg("dead watermark:      %d", c->dead_wm);
1170         dbg_msg("dark watermark:      %d", c->dark_wm);
1171         x = (long long)c->main_lebs * c->dark_wm;
1172         dbg_msg("max. dark space:     %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1173                 x, x >> 10, x >> 20);
1174         dbg_msg("maximum bud bytes:   %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1175                 c->max_bud_bytes, c->max_bud_bytes >> 10,
1176                 c->max_bud_bytes >> 20);
1177         dbg_msg("BG commit bud bytes: %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1178                 c->bg_bud_bytes, c->bg_bud_bytes >> 10,
1179                 c->bg_bud_bytes >> 20);
1180         dbg_msg("current bud bytes    %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1181                 c->bud_bytes, c->bud_bytes >> 10, c->bud_bytes >> 20);
1182         dbg_msg("max. seq. number:    %llu", c->max_sqnum);
1183         dbg_msg("commit number:       %llu", c->cmt_no);
1184
1185         return 0;
1186
1187 out_infos:
1188         spin_lock(&ubifs_infos_lock);
1189         list_del(&c->infos_list);
1190         spin_unlock(&ubifs_infos_lock);
1191 out_orphans:
1192         free_orphans(c);
1193 out_journal:
1194         destroy_journal(c);
1195 out_lpt:
1196         ubifs_lpt_free(c, 0);
1197 out_master:
1198         kfree(c->mst_node);
1199         kfree(c->rcvrd_mst_node);
1200         if (c->bgt)
1201                 kthread_stop(c->bgt);
1202 out_wbufs:
1203         free_wbufs(c);
1204 out_cbuf:
1205         kfree(c->cbuf);
1206 out_dereg:
1207         dbg_failure_mode_deregistration(c);
1208 out_free:
1209         vfree(c->ileb_buf);
1210         vfree(c->sbuf);
1211         kfree(c->bottom_up_buf);
1212         UBIFS_DBG(vfree(c->dbg_buf));
1213         return err;
1214 }
1215
1216 /**
1217  * ubifs_umount - un-mount UBIFS file-system.
1218  * @c: UBIFS file-system description object
1219  *
1220  * Note, this function is called to free allocated resourced when un-mounting,
1221  * as well as free resources when an error occurred while we were half way
1222  * through mounting (error path cleanup function). So it has to make sure the
1223  * resource was actually allocated before freeing it.
1224  */
1225 static void ubifs_umount(struct ubifs_info *c)
1226 {
1227         dbg_gen("un-mounting UBI device %d, volume %d", c->vi.ubi_num,
1228                 c->vi.vol_id);
1229
1230         spin_lock(&ubifs_infos_lock);
1231         list_del(&c->infos_list);
1232         spin_unlock(&ubifs_infos_lock);
1233
1234         if (c->bgt)
1235                 kthread_stop(c->bgt);
1236
1237         destroy_journal(c);
1238         free_wbufs(c);
1239         free_orphans(c);
1240         ubifs_lpt_free(c, 0);
1241
1242         kfree(c->cbuf);
1243         kfree(c->rcvrd_mst_node);
1244         kfree(c->mst_node);
1245         vfree(c->sbuf);
1246         kfree(c->bottom_up_buf);
1247         UBIFS_DBG(vfree(c->dbg_buf));
1248         vfree(c->ileb_buf);
1249         dbg_failure_mode_deregistration(c);
1250 }
1251
1252 /**
1253  * ubifs_remount_rw - re-mount in read-write mode.
1254  * @c: UBIFS file-system description object
1255  *
1256  * UBIFS avoids allocating many unnecessary resources when mounted in read-only
1257  * mode. This function allocates the needed resources and re-mounts UBIFS in
1258  * read-write mode.
1259  */
1260 static int ubifs_remount_rw(struct ubifs_info *c)
1261 {
1262         int err, lnum;
1263
1264         if (c->ro_media)
1265                 return -EINVAL;
1266
1267         mutex_lock(&c->umount_mutex);
1268         c->remounting_rw = 1;
1269
1270         /* Check for enough free space */
1271         if (ubifs_calc_available(c, c->min_idx_lebs) <= 0) {
1272                 ubifs_err("insufficient available space");
1273                 err = -EINVAL;
1274                 goto out;
1275         }
1276
1277         if (c->old_leb_cnt != c->leb_cnt) {
1278                 struct ubifs_sb_node *sup;
1279
1280                 sup = ubifs_read_sb_node(c);
1281                 if (IS_ERR(sup)) {
1282                         err = PTR_ERR(sup);
1283                         goto out;
1284                 }
1285                 sup->leb_cnt = cpu_to_le32(c->leb_cnt);
1286                 err = ubifs_write_sb_node(c, sup);
1287                 if (err)
1288                         goto out;
1289         }
1290
1291         if (c->need_recovery) {
1292                 ubifs_msg("completing deferred recovery");
1293                 err = ubifs_write_rcvrd_mst_node(c);
1294                 if (err)
1295                         goto out;
1296                 err = ubifs_recover_size(c);
1297                 if (err)
1298                         goto out;
1299                 err = ubifs_clean_lebs(c, c->sbuf);
1300                 if (err)
1301                         goto out;
1302                 err = ubifs_recover_inl_heads(c, c->sbuf);
1303                 if (err)
1304                         goto out;
1305         }
1306
1307         if (!(c->mst_node->flags & cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY))) {
1308                 c->mst_node->flags |= cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY);
1309                 err = ubifs_write_master(c);
1310                 if (err)
1311                         goto out;
1312         }
1313
1314         c->ileb_buf = vmalloc(c->leb_size);
1315         if (!c->ileb_buf) {
1316                 err = -ENOMEM;
1317                 goto out;
1318         }
1319
1320         err = ubifs_lpt_init(c, 0, 1);
1321         if (err)
1322                 goto out;
1323
1324         err = alloc_wbufs(c);
1325         if (err)
1326                 goto out;
1327
1328         ubifs_create_buds_lists(c);
1329
1330         /* Create background thread */
1331         c->bgt = kthread_create(ubifs_bg_thread, c, c->bgt_name);
1332         if (!c->bgt)
1333                 c->bgt = ERR_PTR(-EINVAL);
1334         if (IS_ERR(c->bgt)) {
1335                 err = PTR_ERR(c->bgt);
1336                 c->bgt = NULL;
1337                 ubifs_err("cannot spawn \"%s\", error %d",
1338                           c->bgt_name, err);
1339                 return err;
1340         }
1341         wake_up_process(c->bgt);
1342
1343         c->orph_buf = vmalloc(c->leb_size);
1344         if (!c->orph_buf)
1345                 return -ENOMEM;
1346
1347         /* Check for enough log space */
1348         lnum = c->lhead_lnum + 1;
1349         if (lnum >= UBIFS_LOG_LNUM + c->log_lebs)
1350                 lnum = UBIFS_LOG_LNUM;
1351         if (lnum == c->ltail_lnum) {
1352                 err = ubifs_consolidate_log(c);
1353                 if (err)
1354                         goto out;
1355         }
1356
1357         if (c->need_recovery)
1358                 err = ubifs_rcvry_gc_commit(c);
1359         else
1360                 err = take_gc_lnum(c);
1361         if (err)
1362                 goto out;
1363
1364         if (c->need_recovery) {
1365                 c->need_recovery = 0;
1366                 ubifs_msg("deferred recovery completed");
1367         }
1368
1369         dbg_gen("re-mounted read-write");
1370         c->vfs_sb->s_flags &= ~MS_RDONLY;
1371         c->remounting_rw = 0;
1372         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1373         return 0;
1374
1375 out:
1376         vfree(c->orph_buf);
1377         c->orph_buf = NULL;
1378         if (c->bgt) {
1379                 kthread_stop(c->bgt);
1380                 c->bgt = NULL;
1381         }
1382         free_wbufs(c);
1383         vfree(c->ileb_buf);
1384         c->ileb_buf = NULL;
1385         ubifs_lpt_free(c, 1);
1386         c->remounting_rw = 0;
1387         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1388         return err;
1389 }
1390
1391 /**
1392  * commit_on_unmount - commit the journal when un-mounting.
1393  * @c: UBIFS file-system description object
1394  *
1395  * This function is called during un-mounting and it commits the journal unless
1396  * the "fast unmount" mode is enabled. It also avoids committing the journal if
1397  * it contains too few data.
1398  *
1399  * Sometimes recovery requires the journal to be committed at least once, and
1400  * this function takes care about this.
1401  */
1402 static void commit_on_unmount(struct ubifs_info *c)
1403 {
1404         if (!c->fast_unmount) {
1405                 long long bud_bytes;
1406
1407                 spin_lock(&c->buds_lock);
1408                 bud_bytes = c->bud_bytes;
1409                 spin_unlock(&c->buds_lock);
1410                 if (bud_bytes > c->leb_size)
1411                         ubifs_run_commit(c);
1412         }
1413 }
1414
1415 /**
1416  * ubifs_remount_ro - re-mount in read-only mode.
1417  * @c: UBIFS file-system description object
1418  *
1419  * We rely on VFS to have stopped writing. Possibly the background thread could
1420  * be running a commit, however kthread_stop will wait in that case.
1421  */
1422 static void ubifs_remount_ro(struct ubifs_info *c)
1423 {
1424         int i, err;
1425
1426         ubifs_assert(!c->need_recovery);
1427         commit_on_unmount(c);
1428
1429         mutex_lock(&c->umount_mutex);
1430         if (c->bgt) {
1431                 kthread_stop(c->bgt);
1432                 c->bgt = NULL;
1433         }
1434
1435         for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
1436                 ubifs_wbuf_sync(&c->jheads[i].wbuf);
1437                 del_timer_sync(&c->jheads[i].wbuf.timer);
1438         }
1439
1440         if (!c->ro_media) {
1441                 c->mst_node->flags &= ~cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY);
1442                 c->mst_node->flags |= cpu_to_le32(UBIFS_MST_NO_ORPHS);
1443                 c->mst_node->gc_lnum = cpu_to_le32(c->gc_lnum);
1444                 err = ubifs_write_master(c);
1445                 if (err)
1446                         ubifs_ro_mode(c, err);
1447         }
1448
1449         ubifs_destroy_idx_gc(c);
1450         free_wbufs(c);
1451         vfree(c->orph_buf);
1452         c->orph_buf = NULL;
1453         vfree(c->ileb_buf);
1454         c->ileb_buf = NULL;
1455         ubifs_lpt_free(c, 1);
1456         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1457 }
1458
1459 static void ubifs_put_super(struct super_block *sb)
1460 {
1461         int i;
1462         struct ubifs_info *c = sb->s_fs_info;
1463
1464         ubifs_msg("un-mount UBI device %d, volume %d", c->vi.ubi_num,
1465                   c->vi.vol_id);
1466         /*
1467          * The following asserts are only valid if there has not been a failure
1468          * of the media. For example, there will be dirty inodes if we failed
1469          * to write them back because of I/O errors.
1470          */
1471         ubifs_assert(atomic_long_read(&c->dirty_pg_cnt) == 0);
1472         ubifs_assert(c->budg_idx_growth == 0);
1473         ubifs_assert(c->budg_dd_growth == 0);
1474         ubifs_assert(c->budg_data_growth == 0);
1475
1476         /*
1477          * The 'c->umount_lock' prevents races between UBIFS memory shrinker
1478          * and file system un-mount. Namely, it prevents the shrinker from
1479          * picking this superblock for shrinking - it will be just skipped if
1480          * the mutex is locked.
1481          */
1482         mutex_lock(&c->umount_mutex);
1483         if (!(c->vfs_sb->s_flags & MS_RDONLY)) {
1484                 /*
1485                  * First of all kill the background thread to make sure it does
1486                  * not interfere with un-mounting and freeing resources.
1487                  */
1488                 if (c->bgt) {
1489                         kthread_stop(c->bgt);
1490                         c->bgt = NULL;
1491                 }
1492
1493                 /* Synchronize write-buffers */
1494                 if (c->jheads)
1495                         for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
1496                                 ubifs_wbuf_sync(&c->jheads[i].wbuf);
1497                                 del_timer_sync(&c->jheads[i].wbuf.timer);
1498                         }
1499
1500                 /*
1501                  * On fatal errors c->ro_media is set to 1, in which case we do
1502                  * not write the master node.
1503                  */
1504                 if (!c->ro_media) {
1505                         /*
1506                          * We are being cleanly unmounted which means the
1507                          * orphans were killed - indicate this in the master
1508                          * node. Also save the reserved GC LEB number.
1509                          */
1510                         int err;
1511
1512                         c->mst_node->flags &= ~cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY);
1513                         c->mst_node->flags |= cpu_to_le32(UBIFS_MST_NO_ORPHS);
1514                         c->mst_node->gc_lnum = cpu_to_le32(c->gc_lnum);
1515                         err = ubifs_write_master(c);
1516                         if (err)
1517                                 /*
1518                                  * Recovery will attempt to fix the master area
1519                                  * next mount, so we just print a message and
1520                                  * continue to unmount normally.
1521                                  */
1522                                 ubifs_err("failed to write master node, "
1523                                           "error %d", err);
1524                 }
1525         }
1526
1527         ubifs_umount(c);
1528         bdi_destroy(&c->bdi);
1529         ubi_close_volume(c->ubi);
1530         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1531         kfree(c);
1532 }
1533
1534 static int ubifs_remount_fs(struct super_block *sb, int *flags, char *data)
1535 {
1536         int err;
1537         struct ubifs_info *c = sb->s_fs_info;
1538
1539         dbg_gen("old flags %#lx, new flags %#x", sb->s_flags, *flags);
1540
1541         err = ubifs_parse_options(c, data, 1);
1542         if (err) {
1543                 ubifs_err("invalid or unknown remount parameter");
1544                 return err;
1545         }
1546         if ((sb->s_flags & MS_RDONLY) && !(*flags & MS_RDONLY)) {
1547                 err = ubifs_remount_rw(c);
1548                 if (err)
1549                         return err;
1550         } else if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY) && (*flags & MS_RDONLY))
1551                 ubifs_remount_ro(c);
1552
1553         return 0;
1554 }
1555
1556 struct super_operations ubifs_super_operations = {
1557         .alloc_inode   = ubifs_alloc_inode,
1558         .destroy_inode = ubifs_destroy_inode,
1559         .put_super     = ubifs_put_super,
1560         .write_inode   = ubifs_write_inode,
1561         .delete_inode  = ubifs_delete_inode,
1562         .statfs        = ubifs_statfs,
1563         .dirty_inode   = ubifs_dirty_inode,
1564         .remount_fs    = ubifs_remount_fs,
1565         .show_options  = ubifs_show_options,
1566         .sync_fs       = ubifs_sync_fs,
1567 };
1568
1569 /**
1570  * open_ubi - parse UBI device name string and open the UBI device.
1571  * @name: UBI volume name
1572  * @mode: UBI volume open mode
1573  *
1574  * There are several ways to specify UBI volumes when mounting UBIFS:
1575  * o ubiX_Y    - UBI device number X, volume Y;
1576  * o ubiY      - UBI device number 0, volume Y;
1577  * o ubiX:NAME - mount UBI device X, volume with name NAME;
1578  * o ubi:NAME  - mount UBI device 0, volume with name NAME.
1579  *
1580  * Alternative '!' separator may be used instead of ':' (because some shells
1581  * like busybox may interpret ':' as an NFS host name separator). This function
1582  * returns ubi volume object in case of success and a negative error code in
1583  * case of failure.
1584  */
1585 static struct ubi_volume_desc *open_ubi(const char *name, int mode)
1586 {
1587         int dev, vol;
1588         char *endptr;
1589
1590         if (name[0] != 'u' || name[1] != 'b' || name[2] != 'i')
1591                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1592
1593         /* ubi:NAME method */
1594         if ((name[3] == ':' || name[3] == '!') && name[4] != '\0')
1595                 return ubi_open_volume_nm(0, name + 4, mode);
1596
1597         if (!isdigit(name[3]))
1598                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1599
1600         dev = simple_strtoul(name + 3, &endptr, 0);
1601
1602         /* ubiY method */
1603         if (*endptr == '\0')
1604                 return ubi_open_volume(0, dev, mode);
1605
1606         /* ubiX_Y method */
1607         if (*endptr == '_' && isdigit(endptr[1])) {
1608                 vol = simple_strtoul(endptr + 1, &endptr, 0);
1609                 if (*endptr != '\0')
1610                         return ERR_PTR(-EINVAL);
1611                 return ubi_open_volume(dev, vol, mode);
1612         }
1613
1614         /* ubiX:NAME method */
1615         if ((*endptr == ':' || *endptr == '!') && endptr[1] != '\0')
1616                 return ubi_open_volume_nm(dev, ++endptr, mode);
1617
1618         return ERR_PTR(-EINVAL);
1619 }
1620
1621 static int ubifs_fill_super(struct super_block *sb, void *data, int silent)
1622 {
1623         struct ubi_volume_desc *ubi = sb->s_fs_info;
1624         struct ubifs_info *c;
1625         struct inode *root;
1626         int err;
1627
1628         c = kzalloc(sizeof(struct ubifs_info), GFP_KERNEL);
1629         if (!c)
1630                 return -ENOMEM;
1631
1632         spin_lock_init(&c->cnt_lock);
1633         spin_lock_init(&c->cs_lock);
1634         spin_lock_init(&c->buds_lock);
1635         spin_lock_init(&c->space_lock);
1636         spin_lock_init(&c->orphan_lock);
1637         init_rwsem(&c->commit_sem);
1638         mutex_init(&c->lp_mutex);
1639         mutex_init(&c->tnc_mutex);
1640         mutex_init(&c->log_mutex);
1641         mutex_init(&c->mst_mutex);
1642         mutex_init(&c->umount_mutex);
1643         init_waitqueue_head(&c->cmt_wq);
1644         c->buds = RB_ROOT;
1645         c->old_idx = RB_ROOT;
1646         c->size_tree = RB_ROOT;
1647         c->orph_tree = RB_ROOT;
1648         INIT_LIST_HEAD(&c->infos_list);
1649         INIT_LIST_HEAD(&c->idx_gc);
1650         INIT_LIST_HEAD(&c->replay_list);
1651         INIT_LIST_HEAD(&c->replay_buds);
1652         INIT_LIST_HEAD(&c->uncat_list);
1653         INIT_LIST_HEAD(&c->empty_list);
1654         INIT_LIST_HEAD(&c->freeable_list);
1655         INIT_LIST_HEAD(&c->frdi_idx_list);
1656         INIT_LIST_HEAD(&c->unclean_leb_list);
1657         INIT_LIST_HEAD(&c->old_buds);
1658         INIT_LIST_HEAD(&c->orph_list);
1659         INIT_LIST_HEAD(&c->orph_new);
1660
1661         c->highest_inum = UBIFS_FIRST_INO;
1662         get_random_bytes(&c->vfs_gen, sizeof(int));
1663         c->lhead_lnum = c->ltail_lnum = UBIFS_LOG_LNUM;
1664
1665         ubi_get_volume_info(ubi, &c->vi);
1666         ubi_get_device_info(c->vi.ubi_num, &c->di);
1667
1668         /* Re-open the UBI device in read-write mode */
1669         c->ubi = ubi_open_volume(c->vi.ubi_num, c->vi.vol_id, UBI_READWRITE);
1670         if (IS_ERR(c->ubi)) {
1671                 err = PTR_ERR(c->ubi);
1672                 goto out_free;
1673         }
1674
1675         /*
1676          * UBIFS provids 'backing_dev_info' in order to disable readahead. For
1677          * UBIFS, I/O is not deferred, it is done immediately in readpage,
1678          * which means the user would have to wait not just for their own I/O
1679          * but the readahead I/O as well i.e. completely pointless.
1680          *
1681          * Read-ahead will be disabled because @c->bdi.ra_pages is 0.
1682          */
1683         c->bdi.capabilities = BDI_CAP_MAP_COPY;
1684         c->bdi.unplug_io_fn = default_unplug_io_fn;
1685         err  = bdi_init(&c->bdi);
1686         if (err)
1687                 goto out_close;
1688
1689         err = ubifs_parse_options(c, data, 0);
1690         if (err)
1691                 goto out_bdi;
1692
1693         c->vfs_sb = sb;
1694
1695         sb->s_fs_info = c;
1696         sb->s_magic = UBIFS_SUPER_MAGIC;
1697         sb->s_blocksize = UBIFS_BLOCK_SIZE;
1698         sb->s_blocksize_bits = UBIFS_BLOCK_SHIFT;
1699         sb->s_dev = c->vi.cdev;
1700         sb->s_maxbytes = c->max_inode_sz = key_max_inode_size(c);
1701         if (c->max_inode_sz > MAX_LFS_FILESIZE)
1702                 sb->s_maxbytes = c->max_inode_sz = MAX_LFS_FILESIZE;
1703         sb->s_op = &ubifs_super_operations;
1704
1705         mutex_lock(&c->umount_mutex);
1706         err = mount_ubifs(c);
1707         if (err) {
1708                 ubifs_assert(err < 0);
1709                 goto out_unlock;
1710         }
1711
1712         /* Read the root inode */
1713         root = ubifs_iget(sb, UBIFS_ROOT_INO);
1714         if (IS_ERR(root)) {
1715                 err = PTR_ERR(root);
1716                 goto out_umount;
1717         }
1718
1719         sb->s_root = d_alloc_root(root);
1720         if (!sb->s_root)
1721                 goto out_iput;
1722
1723         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1724
1725         return 0;
1726
1727 out_iput:
1728         iput(root);
1729 out_umount:
1730         ubifs_umount(c);
1731 out_unlock:
1732         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1733 out_bdi:
1734         bdi_destroy(&c->bdi);
1735 out_close:
1736         ubi_close_volume(c->ubi);
1737 out_free:
1738         kfree(c);
1739         return err;
1740 }
1741
1742 static int sb_test(struct super_block *sb, void *data)
1743 {
1744         dev_t *dev = data;
1745
1746         return sb->s_dev == *dev;
1747 }
1748
1749 static int sb_set(struct super_block *sb, void *data)
1750 {
1751         dev_t *dev = data;
1752
1753         sb->s_dev = *dev;
1754         return 0;
1755 }
1756
1757 static int ubifs_get_sb(struct file_system_type *fs_type, int flags,
1758                         const char *name, void *data, struct vfsmount *mnt)
1759 {
1760         struct ubi_volume_desc *ubi;
1761         struct ubi_volume_info vi;
1762         struct super_block *sb;
1763         int err;
1764
1765         dbg_gen("name %s, flags %#x", name, flags);
1766
1767         /*
1768          * Get UBI device number and volume ID. Mount it read-only so far
1769          * because this might be a new mount point, and UBI allows only one
1770          * read-write user at a time.
1771          */
1772         ubi = open_ubi(name, UBI_READONLY);
1773         if (IS_ERR(ubi)) {
1774                 ubifs_err("cannot open \"%s\", error %d",
1775                           name, (int)PTR_ERR(ubi));
1776                 return PTR_ERR(ubi);
1777         }
1778         ubi_get_volume_info(ubi, &vi);
1779
1780         dbg_gen("opened ubi%d_%d", vi.ubi_num, vi.vol_id);
1781
1782         sb = sget(fs_type, &sb_test, &sb_set, &vi.cdev);
1783         if (IS_ERR(sb)) {
1784                 err = PTR_ERR(sb);
1785                 goto out_close;
1786         }
1787
1788         if (sb->s_root) {
1789                 /* A new mount point for already mounted UBIFS */
1790                 dbg_gen("this ubi volume is already mounted");
1791                 if ((flags ^ sb->s_flags) & MS_RDONLY) {
1792                         err = -EBUSY;
1793                         goto out_deact;
1794                 }
1795         } else {
1796                 sb->s_flags = flags;
1797                 /*
1798                  * Pass 'ubi' to 'fill_super()' in sb->s_fs_info where it is
1799                  * replaced by 'c'.
1800                  */
1801                 sb->s_fs_info = ubi;
1802                 err = ubifs_fill_super(sb, data, flags & MS_SILENT ? 1 : 0);
1803                 if (err)
1804                         goto out_deact;
1805                 /* We do not support atime */
1806                 sb->s_flags |= MS_ACTIVE | MS_NOATIME;
1807         }
1808
1809         /* 'fill_super()' opens ubi again so we must close it here */
1810         ubi_close_volume(ubi);
1811
1812         return simple_set_mnt(mnt, sb);
1813
1814 out_deact:
1815         up_write(&sb->s_umount);
1816         deactivate_super(sb);
1817 out_close:
1818         ubi_close_volume(ubi);
1819         return err;
1820 }
1821
1822 static void ubifs_kill_sb(struct super_block *sb)
1823 {
1824         struct ubifs_info *c = sb->s_fs_info;
1825
1826         /*
1827          * We do 'commit_on_unmount()' here instead of 'ubifs_put_super()'
1828          * in order to be outside BKL.
1829          */
1830         if (sb->s_root && !(sb->s_flags & MS_RDONLY))
1831                 commit_on_unmount(c);
1832         /* The un-mount routine is actually done in put_super() */
1833         generic_shutdown_super(sb);
1834 }
1835
1836 static struct file_system_type ubifs_fs_type = {
1837         .name    = "ubifs",
1838         .owner   = THIS_MODULE,
1839         .get_sb  = ubifs_get_sb,
1840         .kill_sb = ubifs_kill_sb
1841 };
1842
1843 /*
1844  * Inode slab cache constructor.
1845  */
1846 static void inode_slab_ctor(void *obj)
1847 {
1848         struct ubifs_inode *ui = obj;
1849         inode_init_once(&ui->vfs_inode);
1850 }
1851
1852 static int __init ubifs_init(void)
1853 {
1854         int err;
1855
1856         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct ubifs_ch) != 24);
1857
1858         /* Make sure node sizes are 8-byte aligned */
1859         BUILD_BUG_ON(UBIFS_CH_SZ        & 7);
1860         BUILD_BUG_ON(UBIFS_INO_NODE_SZ  & 7);
1861         BUILD_BUG_ON(UBIFS_DENT_NODE_SZ & 7);
1862         BUILD_BUG_ON(UBIFS_XENT_NODE_SZ & 7);
1863         BUILD_BUG_ON(UBIFS_DATA_NODE_SZ & 7);
1864         BUILD_BUG_ON(UBIFS_TRUN_NODE_SZ & 7);
1865         BUILD_BUG_ON(UBIFS_SB_NODE_SZ   & 7);
1866         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MST_NODE_SZ  & 7);
1867         BUILD_BUG_ON(UBIFS_REF_NODE_SZ  & 7);
1868         BUILD_BUG_ON(UBIFS_CS_NODE_SZ   & 7);
1869         BUILD_BUG_ON(UBIFS_ORPH_NODE_SZ & 7);
1870
1871         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_DENT_NODE_SZ & 7);
1872         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_XENT_NODE_SZ & 7);
1873         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ & 7);
1874         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_INO_NODE_SZ  & 7);
1875         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_NODE_SZ      & 7);
1876         BUILD_BUG_ON(MIN_WRITE_SZ           & 7);
1877
1878         /* Check min. node size */
1879         BUILD_BUG_ON(UBIFS_INO_NODE_SZ  < MIN_WRITE_SZ);
1880         BUILD_BUG_ON(UBIFS_DENT_NODE_SZ < MIN_WRITE_SZ);
1881         BUILD_BUG_ON(UBIFS_XENT_NODE_SZ < MIN_WRITE_SZ);
1882         BUILD_BUG_ON(UBIFS_TRUN_NODE_SZ < MIN_WRITE_SZ);
1883
1884         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_DENT_NODE_SZ > UBIFS_MAX_NODE_SZ);
1885         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_XENT_NODE_SZ > UBIFS_MAX_NODE_SZ);
1886         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ > UBIFS_MAX_NODE_SZ);
1887         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_INO_NODE_SZ  > UBIFS_MAX_NODE_SZ);
1888
1889         /* Defined node sizes */
1890         BUILD_BUG_ON(UBIFS_SB_NODE_SZ  != 4096);
1891         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MST_NODE_SZ != 512);
1892         BUILD_BUG_ON(UBIFS_INO_NODE_SZ != 160);
1893         BUILD_BUG_ON(UBIFS_REF_NODE_SZ != 64);
1894
1895         /*
1896          * We require that PAGE_CACHE_SIZE is greater-than-or-equal-to
1897          * UBIFS_BLOCK_SIZE. It is assumed that both are powers of 2.
1898          */
1899         if (PAGE_CACHE_SIZE < UBIFS_BLOCK_SIZE) {
1900                 ubifs_err("VFS page cache size is %u bytes, but UBIFS requires"
1901                           " at least 4096 bytes",
1902                           (unsigned int)PAGE_CACHE_SIZE);
1903                 return -EINVAL;
1904         }
1905
1906         err = register_filesystem(&ubifs_fs_type);
1907         if (err) {
1908                 ubifs_err("cannot register file system, error %d", err);
1909                 return err;
1910         }
1911
1912         err = -ENOMEM;
1913         ubifs_inode_slab = kmem_cache_create("ubifs_inode_slab",
1914                                 sizeof(struct ubifs_inode), 0,
1915                                 SLAB_MEM_SPREAD | SLAB_RECLAIM_ACCOUNT,
1916                                 &inode_slab_ctor);
1917         if (!ubifs_inode_slab)
1918                 goto out_reg;
1919
1920         register_shrinker(&ubifs_shrinker_info);
1921
1922         err = ubifs_compressors_init();
1923         if (err)
1924                 goto out_compr;
1925
1926         return 0;
1927
1928 out_compr:
1929         unregister_shrinker(&ubifs_shrinker_info);
1930         kmem_cache_destroy(ubifs_inode_slab);
1931 out_reg:
1932         unregister_filesystem(&ubifs_fs_type);
1933         return err;
1934 }
1935 /* late_initcall to let compressors initialize first */
1936 late_initcall(ubifs_init);
1937
1938 static void __exit ubifs_exit(void)
1939 {
1940         ubifs_assert(list_empty(&ubifs_infos));
1941         ubifs_assert(atomic_long_read(&ubifs_clean_zn_cnt) == 0);
1942
1943         ubifs_compressors_exit();
1944         unregister_shrinker(&ubifs_shrinker_info);
1945         kmem_cache_destroy(ubifs_inode_slab);
1946         unregister_filesystem(&ubifs_fs_type);
1947 }
1948 module_exit(ubifs_exit);
1949
1950 MODULE_LICENSE("GPL");
1951 MODULE_VERSION(__stringify(UBIFS_VERSION));
1952 MODULE_AUTHOR("Artem Bityutskiy, Adrian Hunter");
1953 MODULE_DESCRIPTION("UBIFS - UBI File System");