]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - fs/ubifs/super.c
7e1f3efdf632d691711c2425e7009ecbb83d3ea8
[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/kthread.h>
34 #include <linux/parser.h>
35 #include <linux/seq_file.h>
36 #include <linux/mount.h>
37 #include "ubifs.h"
38
39 /* Slab cache for UBIFS inodes */
40 struct kmem_cache *ubifs_inode_slab;
41
42 /* UBIFS TNC shrinker description */
43 static struct shrinker ubifs_shrinker_info = {
44         .shrink = ubifs_shrinker,
45         .seeks = DEFAULT_SEEKS,
46 };
47
48 /**
49  * validate_inode - validate inode.
50  * @c: UBIFS file-system description object
51  * @inode: the inode to validate
52  *
53  * This is a helper function for 'ubifs_iget()' which validates various fields
54  * of a newly built inode to make sure they contain sane values and prevent
55  * possible vulnerabilities. Returns zero if the inode is all right and
56  * a non-zero error code if not.
57  */
58 static int validate_inode(struct ubifs_info *c, const struct inode *inode)
59 {
60         int err;
61         const struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
62
63         if (inode->i_size > c->max_inode_sz) {
64                 ubifs_err("inode is too large (%lld)",
65                           (long long)inode->i_size);
66                 return 1;
67         }
68
69         if (ui->compr_type < 0 || ui->compr_type >= UBIFS_COMPR_TYPES_CNT) {
70                 ubifs_err("unknown compression type %d", ui->compr_type);
71                 return 2;
72         }
73
74         if (ui->xattr_names + ui->xattr_cnt > XATTR_LIST_MAX)
75                 return 3;
76
77         if (ui->data_len < 0 || ui->data_len > UBIFS_MAX_INO_DATA)
78                 return 4;
79
80         if (ui->xattr && (inode->i_mode & S_IFMT) != S_IFREG)
81                 return 5;
82
83         if (!ubifs_compr_present(ui->compr_type)) {
84                 ubifs_warn("inode %lu uses '%s' compression, but it was not "
85                            "compiled in", inode->i_ino,
86                            ubifs_compr_name(ui->compr_type));
87         }
88
89         err = dbg_check_dir_size(c, inode);
90         return err;
91 }
92
93 struct inode *ubifs_iget(struct super_block *sb, unsigned long inum)
94 {
95         int err;
96         union ubifs_key key;
97         struct ubifs_ino_node *ino;
98         struct ubifs_info *c = sb->s_fs_info;
99         struct inode *inode;
100         struct ubifs_inode *ui;
101
102         dbg_gen("inode %lu", inum);
103
104         inode = iget_locked(sb, inum);
105         if (!inode)
106                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
107         if (!(inode->i_state & I_NEW))
108                 return inode;
109         ui = ubifs_inode(inode);
110
111         ino = kmalloc(UBIFS_MAX_INO_NODE_SZ, GFP_NOFS);
112         if (!ino) {
113                 err = -ENOMEM;
114                 goto out;
115         }
116
117         ino_key_init(c, &key, inode->i_ino);
118
119         err = ubifs_tnc_lookup(c, &key, ino);
120         if (err)
121                 goto out_ino;
122
123         inode->i_flags |= (S_NOCMTIME | S_NOATIME);
124         inode->i_nlink = le32_to_cpu(ino->nlink);
125         inode->i_uid   = le32_to_cpu(ino->uid);
126         inode->i_gid   = le32_to_cpu(ino->gid);
127         inode->i_atime.tv_sec  = (int64_t)le64_to_cpu(ino->atime_sec);
128         inode->i_atime.tv_nsec = le32_to_cpu(ino->atime_nsec);
129         inode->i_mtime.tv_sec  = (int64_t)le64_to_cpu(ino->mtime_sec);
130         inode->i_mtime.tv_nsec = le32_to_cpu(ino->mtime_nsec);
131         inode->i_ctime.tv_sec  = (int64_t)le64_to_cpu(ino->ctime_sec);
132         inode->i_ctime.tv_nsec = le32_to_cpu(ino->ctime_nsec);
133         inode->i_mode = le32_to_cpu(ino->mode);
134         inode->i_size = le64_to_cpu(ino->size);
135
136         ui->data_len    = le32_to_cpu(ino->data_len);
137         ui->flags       = le32_to_cpu(ino->flags);
138         ui->compr_type  = le16_to_cpu(ino->compr_type);
139         ui->creat_sqnum = le64_to_cpu(ino->creat_sqnum);
140         ui->xattr_cnt   = le32_to_cpu(ino->xattr_cnt);
141         ui->xattr_size  = le32_to_cpu(ino->xattr_size);
142         ui->xattr_names = le32_to_cpu(ino->xattr_names);
143         ui->synced_i_size = ui->ui_size = inode->i_size;
144
145         ui->xattr = (ui->flags & UBIFS_XATTR_FL) ? 1 : 0;
146
147         err = validate_inode(c, inode);
148         if (err)
149                 goto out_invalid;
150
151         /* Disable read-ahead */
152         inode->i_mapping->backing_dev_info = &c->bdi;
153
154         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
155         case S_IFREG:
156                 inode->i_mapping->a_ops = &ubifs_file_address_operations;
157                 inode->i_op = &ubifs_file_inode_operations;
158                 inode->i_fop = &ubifs_file_operations;
159                 if (ui->xattr) {
160                         ui->data = kmalloc(ui->data_len + 1, GFP_NOFS);
161                         if (!ui->data) {
162                                 err = -ENOMEM;
163                                 goto out_ino;
164                         }
165                         memcpy(ui->data, ino->data, ui->data_len);
166                         ((char *)ui->data)[ui->data_len] = '\0';
167                 } else if (ui->data_len != 0) {
168                         err = 10;
169                         goto out_invalid;
170                 }
171                 break;
172         case S_IFDIR:
173                 inode->i_op  = &ubifs_dir_inode_operations;
174                 inode->i_fop = &ubifs_dir_operations;
175                 if (ui->data_len != 0) {
176                         err = 11;
177                         goto out_invalid;
178                 }
179                 break;
180         case S_IFLNK:
181                 inode->i_op = &ubifs_symlink_inode_operations;
182                 if (ui->data_len <= 0 || ui->data_len > UBIFS_MAX_INO_DATA) {
183                         err = 12;
184                         goto out_invalid;
185                 }
186                 ui->data = kmalloc(ui->data_len + 1, GFP_NOFS);
187                 if (!ui->data) {
188                         err = -ENOMEM;
189                         goto out_ino;
190                 }
191                 memcpy(ui->data, ino->data, ui->data_len);
192                 ((char *)ui->data)[ui->data_len] = '\0';
193                 break;
194         case S_IFBLK:
195         case S_IFCHR:
196         {
197                 dev_t rdev;
198                 union ubifs_dev_desc *dev;
199
200                 ui->data = kmalloc(sizeof(union ubifs_dev_desc), GFP_NOFS);
201                 if (!ui->data) {
202                         err = -ENOMEM;
203                         goto out_ino;
204                 }
205
206                 dev = (union ubifs_dev_desc *)ino->data;
207                 if (ui->data_len == sizeof(dev->new))
208                         rdev = new_decode_dev(le32_to_cpu(dev->new));
209                 else if (ui->data_len == sizeof(dev->huge))
210                         rdev = huge_decode_dev(le64_to_cpu(dev->huge));
211                 else {
212                         err = 13;
213                         goto out_invalid;
214                 }
215                 memcpy(ui->data, ino->data, ui->data_len);
216                 inode->i_op = &ubifs_file_inode_operations;
217                 init_special_inode(inode, inode->i_mode, rdev);
218                 break;
219         }
220         case S_IFSOCK:
221         case S_IFIFO:
222                 inode->i_op = &ubifs_file_inode_operations;
223                 init_special_inode(inode, inode->i_mode, 0);
224                 if (ui->data_len != 0) {
225                         err = 14;
226                         goto out_invalid;
227                 }
228                 break;
229         default:
230                 err = 15;
231                 goto out_invalid;
232         }
233
234         kfree(ino);
235         ubifs_set_inode_flags(inode);
236         unlock_new_inode(inode);
237         return inode;
238
239 out_invalid:
240         ubifs_err("inode %lu validation failed, error %d", inode->i_ino, err);
241         dbg_dump_node(c, ino);
242         dbg_dump_inode(c, inode);
243         err = -EINVAL;
244 out_ino:
245         kfree(ino);
246 out:
247         ubifs_err("failed to read inode %lu, error %d", inode->i_ino, err);
248         iget_failed(inode);
249         return ERR_PTR(err);
250 }
251
252 static struct inode *ubifs_alloc_inode(struct super_block *sb)
253 {
254         struct ubifs_inode *ui;
255
256         ui = kmem_cache_alloc(ubifs_inode_slab, GFP_NOFS);
257         if (!ui)
258                 return NULL;
259
260         memset((void *)ui + sizeof(struct inode), 0,
261                sizeof(struct ubifs_inode) - sizeof(struct inode));
262         mutex_init(&ui->ui_mutex);
263         spin_lock_init(&ui->ui_lock);
264         return &ui->vfs_inode;
265 };
266
267 static void ubifs_destroy_inode(struct inode *inode)
268 {
269         struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
270
271         kfree(ui->data);
272         kmem_cache_free(ubifs_inode_slab, inode);
273 }
274
275 /*
276  * Note, Linux write-back code calls this without 'i_mutex'.
277  */
278 static int ubifs_write_inode(struct inode *inode, int wait)
279 {
280         int err = 0;
281         struct ubifs_info *c = inode->i_sb->s_fs_info;
282         struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
283
284         ubifs_assert(!ui->xattr);
285         if (is_bad_inode(inode))
286                 return 0;
287
288         mutex_lock(&ui->ui_mutex);
289         /*
290          * Due to races between write-back forced by budgeting
291          * (see 'sync_some_inodes()') and pdflush write-back, the inode may
292          * have already been synchronized, do not do this again. This might
293          * also happen if it was synchronized in an VFS operation, e.g.
294          * 'ubifs_link()'.
295          */
296         if (!ui->dirty) {
297                 mutex_unlock(&ui->ui_mutex);
298                 return 0;
299         }
300
301         /*
302          * As an optimization, do not write orphan inodes to the media just
303          * because this is not needed.
304          */
305         dbg_gen("inode %lu, mode %#x, nlink %u",
306                 inode->i_ino, (int)inode->i_mode, inode->i_nlink);
307         if (inode->i_nlink) {
308                 err = ubifs_jnl_write_inode(c, inode);
309                 if (err)
310                         ubifs_err("can't write inode %lu, error %d",
311                                   inode->i_ino, err);
312         }
313
314         ui->dirty = 0;
315         mutex_unlock(&ui->ui_mutex);
316         ubifs_release_dirty_inode_budget(c, ui);
317         return err;
318 }
319
320 static void ubifs_delete_inode(struct inode *inode)
321 {
322         int err;
323         struct ubifs_info *c = inode->i_sb->s_fs_info;
324         struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
325
326         if (ui->xattr)
327                 /*
328                  * Extended attribute inode deletions are fully handled in
329                  * 'ubifs_removexattr()'. These inodes are special and have
330                  * limited usage, so there is nothing to do here.
331                  */
332                 goto out;
333
334         dbg_gen("inode %lu, mode %#x", inode->i_ino, (int)inode->i_mode);
335         ubifs_assert(!atomic_read(&inode->i_count));
336         ubifs_assert(inode->i_nlink == 0);
337
338         truncate_inode_pages(&inode->i_data, 0);
339         if (is_bad_inode(inode))
340                 goto out;
341
342         ui->ui_size = inode->i_size = 0;
343         err = ubifs_jnl_delete_inode(c, inode);
344         if (err)
345                 /*
346                  * Worst case we have a lost orphan inode wasting space, so a
347                  * simple error message is OK here.
348                  */
349                 ubifs_err("can't delete inode %lu, error %d",
350                           inode->i_ino, err);
351
352 out:
353         if (ui->dirty)
354                 ubifs_release_dirty_inode_budget(c, ui);
355         clear_inode(inode);
356 }
357
358 static void ubifs_dirty_inode(struct inode *inode)
359 {
360         struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
361
362         ubifs_assert(mutex_is_locked(&ui->ui_mutex));
363         if (!ui->dirty) {
364                 ui->dirty = 1;
365                 dbg_gen("inode %lu",  inode->i_ino);
366         }
367 }
368
369 static int ubifs_statfs(struct dentry *dentry, struct kstatfs *buf)
370 {
371         struct ubifs_info *c = dentry->d_sb->s_fs_info;
372         unsigned long long free;
373         __le32 *uuid = (__le32 *)c->uuid;
374
375         free = ubifs_get_free_space(c);
376         dbg_gen("free space %lld bytes (%lld blocks)",
377                 free, free >> UBIFS_BLOCK_SHIFT);
378
379         buf->f_type = UBIFS_SUPER_MAGIC;
380         buf->f_bsize = UBIFS_BLOCK_SIZE;
381         buf->f_blocks = c->block_cnt;
382         buf->f_bfree = free >> UBIFS_BLOCK_SHIFT;
383         if (free > c->report_rp_size)
384                 buf->f_bavail = (free - c->report_rp_size) >> UBIFS_BLOCK_SHIFT;
385         else
386                 buf->f_bavail = 0;
387         buf->f_files = 0;
388         buf->f_ffree = 0;
389         buf->f_namelen = UBIFS_MAX_NLEN;
390         buf->f_fsid.val[0] = le32_to_cpu(uuid[0]) ^ le32_to_cpu(uuid[2]);
391         buf->f_fsid.val[1] = le32_to_cpu(uuid[1]) ^ le32_to_cpu(uuid[3]);
392         return 0;
393 }
394
395 static int ubifs_show_options(struct seq_file *s, struct vfsmount *mnt)
396 {
397         struct ubifs_info *c = mnt->mnt_sb->s_fs_info;
398
399         if (c->mount_opts.unmount_mode == 2)
400                 seq_printf(s, ",fast_unmount");
401         else if (c->mount_opts.unmount_mode == 1)
402                 seq_printf(s, ",norm_unmount");
403
404         if (c->mount_opts.bulk_read == 2)
405                 seq_printf(s, ",bulk_read");
406         else if (c->mount_opts.bulk_read == 1)
407                 seq_printf(s, ",no_bulk_read");
408
409         if (c->mount_opts.chk_data_crc == 2)
410                 seq_printf(s, ",chk_data_crc");
411         else if (c->mount_opts.chk_data_crc == 1)
412                 seq_printf(s, ",no_chk_data_crc");
413
414         return 0;
415 }
416
417 static int ubifs_sync_fs(struct super_block *sb, int wait)
418 {
419         struct ubifs_info *c = sb->s_fs_info;
420         int i, ret = 0, err;
421         long long bud_bytes;
422
423         if (c->jheads)
424                 for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
425                         err = ubifs_wbuf_sync(&c->jheads[i].wbuf);
426                         if (err && !ret)
427                                 ret = err;
428                 }
429
430         /* Commit the journal unless it has too few data */
431         spin_lock(&c->buds_lock);
432         bud_bytes = c->bud_bytes;
433         spin_unlock(&c->buds_lock);
434         if (bud_bytes > c->leb_size) {
435                 err = ubifs_run_commit(c);
436                 if (err)
437                         return err;
438         }
439
440         /*
441          * We ought to call sync for c->ubi but it does not have one. If it had
442          * it would in turn call mtd->sync, however mtd operations are
443          * synchronous anyway, so we don't lose any sleep here.
444          */
445         return ret;
446 }
447
448 /**
449  * init_constants_early - initialize UBIFS constants.
450  * @c: UBIFS file-system description object
451  *
452  * This function initialize UBIFS constants which do not need the superblock to
453  * be read. It also checks that the UBI volume satisfies basic UBIFS
454  * requirements. Returns zero in case of success and a negative error code in
455  * case of failure.
456  */
457 static int init_constants_early(struct ubifs_info *c)
458 {
459         if (c->vi.corrupted) {
460                 ubifs_warn("UBI volume is corrupted - read-only mode");
461                 c->ro_media = 1;
462         }
463
464         if (c->di.ro_mode) {
465                 ubifs_msg("read-only UBI device");
466                 c->ro_media = 1;
467         }
468
469         if (c->vi.vol_type == UBI_STATIC_VOLUME) {
470                 ubifs_msg("static UBI volume - read-only mode");
471                 c->ro_media = 1;
472         }
473
474         c->leb_cnt = c->vi.size;
475         c->leb_size = c->vi.usable_leb_size;
476         c->half_leb_size = c->leb_size / 2;
477         c->min_io_size = c->di.min_io_size;
478         c->min_io_shift = fls(c->min_io_size) - 1;
479
480         if (c->leb_size < UBIFS_MIN_LEB_SZ) {
481                 ubifs_err("too small LEBs (%d bytes), min. is %d bytes",
482                           c->leb_size, UBIFS_MIN_LEB_SZ);
483                 return -EINVAL;
484         }
485
486         if (c->leb_cnt < UBIFS_MIN_LEB_CNT) {
487                 ubifs_err("too few LEBs (%d), min. is %d",
488                           c->leb_cnt, UBIFS_MIN_LEB_CNT);
489                 return -EINVAL;
490         }
491
492         if (!is_power_of_2(c->min_io_size)) {
493                 ubifs_err("bad min. I/O size %d", c->min_io_size);
494                 return -EINVAL;
495         }
496
497         /*
498          * UBIFS aligns all node to 8-byte boundary, so to make function in
499          * io.c simpler, assume minimum I/O unit size to be 8 bytes if it is
500          * less than 8.
501          */
502         if (c->min_io_size < 8) {
503                 c->min_io_size = 8;
504                 c->min_io_shift = 3;
505         }
506
507         c->ref_node_alsz = ALIGN(UBIFS_REF_NODE_SZ, c->min_io_size);
508         c->mst_node_alsz = ALIGN(UBIFS_MST_NODE_SZ, c->min_io_size);
509
510         /*
511          * Initialize node length ranges which are mostly needed for node
512          * length validation.
513          */
514         c->ranges[UBIFS_PAD_NODE].len  = UBIFS_PAD_NODE_SZ;
515         c->ranges[UBIFS_SB_NODE].len   = UBIFS_SB_NODE_SZ;
516         c->ranges[UBIFS_MST_NODE].len  = UBIFS_MST_NODE_SZ;
517         c->ranges[UBIFS_REF_NODE].len  = UBIFS_REF_NODE_SZ;
518         c->ranges[UBIFS_TRUN_NODE].len = UBIFS_TRUN_NODE_SZ;
519         c->ranges[UBIFS_CS_NODE].len   = UBIFS_CS_NODE_SZ;
520
521         c->ranges[UBIFS_INO_NODE].min_len  = UBIFS_INO_NODE_SZ;
522         c->ranges[UBIFS_INO_NODE].max_len  = UBIFS_MAX_INO_NODE_SZ;
523         c->ranges[UBIFS_ORPH_NODE].min_len =
524                                 UBIFS_ORPH_NODE_SZ + sizeof(__le64);
525         c->ranges[UBIFS_ORPH_NODE].max_len = c->leb_size;
526         c->ranges[UBIFS_DENT_NODE].min_len = UBIFS_DENT_NODE_SZ;
527         c->ranges[UBIFS_DENT_NODE].max_len = UBIFS_MAX_DENT_NODE_SZ;
528         c->ranges[UBIFS_XENT_NODE].min_len = UBIFS_XENT_NODE_SZ;
529         c->ranges[UBIFS_XENT_NODE].max_len = UBIFS_MAX_XENT_NODE_SZ;
530         c->ranges[UBIFS_DATA_NODE].min_len = UBIFS_DATA_NODE_SZ;
531         c->ranges[UBIFS_DATA_NODE].max_len = UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ;
532         /*
533          * Minimum indexing node size is amended later when superblock is
534          * read and the key length is known.
535          */
536         c->ranges[UBIFS_IDX_NODE].min_len = UBIFS_IDX_NODE_SZ + UBIFS_BRANCH_SZ;
537         /*
538          * Maximum indexing node size is amended later when superblock is
539          * read and the fanout is known.
540          */
541         c->ranges[UBIFS_IDX_NODE].max_len = INT_MAX;
542
543         /*
544          * Initialize dead and dark LEB space watermarks.
545          *
546          * Dead space is the space which cannot be used. Its watermark is
547          * equivalent to min. I/O unit or minimum node size if it is greater
548          * then min. I/O unit.
549          *
550          * Dark space is the space which might be used, or might not, depending
551          * on which node should be written to the LEB. Its watermark is
552          * equivalent to maximum UBIFS node size.
553          */
554         c->dead_wm = ALIGN(MIN_WRITE_SZ, c->min_io_size);
555         c->dark_wm = ALIGN(UBIFS_MAX_NODE_SZ, c->min_io_size);
556
557         /*
558          * Calculate how many bytes would be wasted at the end of LEB if it was
559          * fully filled with data nodes of maximum size. This is used in
560          * calculations when reporting free space.
561          */
562         c->leb_overhead = c->leb_size % UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ;
563         /* Buffer size for bulk-reads */
564         c->bulk_read_buf_size = UBIFS_MAX_BULK_READ * UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ;
565         if (c->bulk_read_buf_size > c->leb_size)
566                 c->bulk_read_buf_size = c->leb_size;
567         if (c->bulk_read_buf_size > 128 * 1024) {
568                 /* Check if we can kmalloc more than 128KiB */
569                 void *try = kmalloc(c->bulk_read_buf_size, GFP_KERNEL);
570
571                 kfree(try);
572                 if (!try)
573                         c->bulk_read_buf_size = 128 * 1024;
574         }
575         return 0;
576 }
577
578 /**
579  * bud_wbuf_callback - bud LEB write-buffer synchronization call-back.
580  * @c: UBIFS file-system description object
581  * @lnum: LEB the write-buffer was synchronized to
582  * @free: how many free bytes left in this LEB
583  * @pad: how many bytes were padded
584  *
585  * This is a callback function which is called by the I/O unit when the
586  * write-buffer is synchronized. We need this to correctly maintain space
587  * accounting in bud logical eraseblocks. This function returns zero in case of
588  * success and a negative error code in case of failure.
589  *
590  * This function actually belongs to the journal, but we keep it here because
591  * we want to keep it static.
592  */
593 static int bud_wbuf_callback(struct ubifs_info *c, int lnum, int free, int pad)
594 {
595         return ubifs_update_one_lp(c, lnum, free, pad, 0, 0);
596 }
597
598 /*
599  * init_constants_late - initialize UBIFS constants.
600  * @c: UBIFS file-system description object
601  *
602  * This is a helper function which initializes various UBIFS constants after
603  * the superblock has been read. It also checks various UBIFS parameters and
604  * makes sure they are all right. Returns zero in case of success and a
605  * negative error code in case of failure.
606  */
607 static int init_constants_late(struct ubifs_info *c)
608 {
609         int tmp, err;
610         uint64_t tmp64;
611
612         c->main_bytes = (long long)c->main_lebs * c->leb_size;
613         c->max_znode_sz = sizeof(struct ubifs_znode) +
614                                 c->fanout * sizeof(struct ubifs_zbranch);
615
616         tmp = ubifs_idx_node_sz(c, 1);
617         c->ranges[UBIFS_IDX_NODE].min_len = tmp;
618         c->min_idx_node_sz = ALIGN(tmp, 8);
619
620         tmp = ubifs_idx_node_sz(c, c->fanout);
621         c->ranges[UBIFS_IDX_NODE].max_len = tmp;
622         c->max_idx_node_sz = ALIGN(tmp, 8);
623
624         /* Make sure LEB size is large enough to fit full commit */
625         tmp = UBIFS_CS_NODE_SZ + UBIFS_REF_NODE_SZ * c->jhead_cnt;
626         tmp = ALIGN(tmp, c->min_io_size);
627         if (tmp > c->leb_size) {
628                 dbg_err("too small LEB size %d, at least %d needed",
629                         c->leb_size, tmp);
630                 return -EINVAL;
631         }
632
633         /*
634          * Make sure that the log is large enough to fit reference nodes for
635          * all buds plus one reserved LEB.
636          */
637         tmp64 = c->max_bud_bytes;
638         tmp = do_div(tmp64, c->leb_size);
639         c->max_bud_cnt = tmp64 + !!tmp;
640         tmp = (c->ref_node_alsz * c->max_bud_cnt + c->leb_size - 1);
641         tmp /= c->leb_size;
642         tmp += 1;
643         if (c->log_lebs < tmp) {
644                 dbg_err("too small log %d LEBs, required min. %d LEBs",
645                         c->log_lebs, tmp);
646                 return -EINVAL;
647         }
648
649         /*
650          * When budgeting we assume worst-case scenarios when the pages are not
651          * be compressed and direntries are of the maximum size.
652          *
653          * Note, data, which may be stored in inodes is budgeted separately, so
654          * it is not included into 'c->inode_budget'.
655          */
656         c->page_budget = UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ * UBIFS_BLOCKS_PER_PAGE;
657         c->inode_budget = UBIFS_INO_NODE_SZ;
658         c->dent_budget = UBIFS_MAX_DENT_NODE_SZ;
659
660         /*
661          * When the amount of flash space used by buds becomes
662          * 'c->max_bud_bytes', UBIFS just blocks all writers and starts commit.
663          * The writers are unblocked when the commit is finished. To avoid
664          * writers to be blocked UBIFS initiates background commit in advance,
665          * when number of bud bytes becomes above the limit defined below.
666          */
667         c->bg_bud_bytes = (c->max_bud_bytes * 13) >> 4;
668
669         /*
670          * Ensure minimum journal size. All the bytes in the journal heads are
671          * considered to be used, when calculating the current journal usage.
672          * Consequently, if the journal is too small, UBIFS will treat it as
673          * always full.
674          */
675         tmp64 = (uint64_t)(c->jhead_cnt + 1) * c->leb_size + 1;
676         if (c->bg_bud_bytes < tmp64)
677                 c->bg_bud_bytes = tmp64;
678         if (c->max_bud_bytes < tmp64 + c->leb_size)
679                 c->max_bud_bytes = tmp64 + c->leb_size;
680
681         err = ubifs_calc_lpt_geom(c);
682         if (err)
683                 return err;
684
685         c->min_idx_lebs = ubifs_calc_min_idx_lebs(c);
686
687         /*
688          * Calculate total amount of FS blocks. This number is not used
689          * internally because it does not make much sense for UBIFS, but it is
690          * necessary to report something for the 'statfs()' call.
691          *
692          * Subtract the LEB reserved for GC, the LEB which is reserved for
693          * deletions, and assume only one journal head is available.
694          */
695         tmp64 = c->main_lebs - 2 - c->jhead_cnt + 1;
696         tmp64 *= (uint64_t)c->leb_size - c->leb_overhead;
697         tmp64 = ubifs_reported_space(c, tmp64);
698         c->block_cnt = tmp64 >> UBIFS_BLOCK_SHIFT;
699
700         return 0;
701 }
702
703 /**
704  * take_gc_lnum - reserve GC LEB.
705  * @c: UBIFS file-system description object
706  *
707  * This function ensures that the LEB reserved for garbage collection is
708  * unmapped and is marked as "taken" in lprops. We also have to set free space
709  * to LEB size and dirty space to zero, because lprops may contain out-of-date
710  * information if the file-system was un-mounted before it has been committed.
711  * This function returns zero in case of success and a negative error code in
712  * case of failure.
713  */
714 static int take_gc_lnum(struct ubifs_info *c)
715 {
716         int err;
717
718         if (c->gc_lnum == -1) {
719                 ubifs_err("no LEB for GC");
720                 return -EINVAL;
721         }
722
723         err = ubifs_leb_unmap(c, c->gc_lnum);
724         if (err)
725                 return err;
726
727         /* And we have to tell lprops that this LEB is taken */
728         err = ubifs_change_one_lp(c, c->gc_lnum, c->leb_size, 0,
729                                   LPROPS_TAKEN, 0, 0);
730         return err;
731 }
732
733 /**
734  * alloc_wbufs - allocate write-buffers.
735  * @c: UBIFS file-system description object
736  *
737  * This helper function allocates and initializes UBIFS write-buffers. Returns
738  * zero in case of success and %-ENOMEM in case of failure.
739  */
740 static int alloc_wbufs(struct ubifs_info *c)
741 {
742         int i, err;
743
744         c->jheads = kzalloc(c->jhead_cnt * sizeof(struct ubifs_jhead),
745                            GFP_KERNEL);
746         if (!c->jheads)
747                 return -ENOMEM;
748
749         /* Initialize journal heads */
750         for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
751                 INIT_LIST_HEAD(&c->jheads[i].buds_list);
752                 err = ubifs_wbuf_init(c, &c->jheads[i].wbuf);
753                 if (err)
754                         return err;
755
756                 c->jheads[i].wbuf.sync_callback = &bud_wbuf_callback;
757                 c->jheads[i].wbuf.jhead = i;
758         }
759
760         c->jheads[BASEHD].wbuf.dtype = UBI_SHORTTERM;
761         /*
762          * Garbage Collector head likely contains long-term data and
763          * does not need to be synchronized by timer.
764          */
765         c->jheads[GCHD].wbuf.dtype = UBI_LONGTERM;
766         c->jheads[GCHD].wbuf.timeout = 0;
767
768         return 0;
769 }
770
771 /**
772  * free_wbufs - free write-buffers.
773  * @c: UBIFS file-system description object
774  */
775 static void free_wbufs(struct ubifs_info *c)
776 {
777         int i;
778
779         if (c->jheads) {
780                 for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
781                         kfree(c->jheads[i].wbuf.buf);
782                         kfree(c->jheads[i].wbuf.inodes);
783                 }
784                 kfree(c->jheads);
785                 c->jheads = NULL;
786         }
787 }
788
789 /**
790  * free_orphans - free orphans.
791  * @c: UBIFS file-system description object
792  */
793 static void free_orphans(struct ubifs_info *c)
794 {
795         struct ubifs_orphan *orph;
796
797         while (c->orph_dnext) {
798                 orph = c->orph_dnext;
799                 c->orph_dnext = orph->dnext;
800                 list_del(&orph->list);
801                 kfree(orph);
802         }
803
804         while (!list_empty(&c->orph_list)) {
805                 orph = list_entry(c->orph_list.next, struct ubifs_orphan, list);
806                 list_del(&orph->list);
807                 kfree(orph);
808                 dbg_err("orphan list not empty at unmount");
809         }
810
811         vfree(c->orph_buf);
812         c->orph_buf = NULL;
813 }
814
815 /**
816  * free_buds - free per-bud objects.
817  * @c: UBIFS file-system description object
818  */
819 static void free_buds(struct ubifs_info *c)
820 {
821         struct rb_node *this = c->buds.rb_node;
822         struct ubifs_bud *bud;
823
824         while (this) {
825                 if (this->rb_left)
826                         this = this->rb_left;
827                 else if (this->rb_right)
828                         this = this->rb_right;
829                 else {
830                         bud = rb_entry(this, struct ubifs_bud, rb);
831                         this = rb_parent(this);
832                         if (this) {
833                                 if (this->rb_left == &bud->rb)
834                                         this->rb_left = NULL;
835                                 else
836                                         this->rb_right = NULL;
837                         }
838                         kfree(bud);
839                 }
840         }
841 }
842
843 /**
844  * check_volume_empty - check if the UBI volume is empty.
845  * @c: UBIFS file-system description object
846  *
847  * This function checks if the UBIFS volume is empty by looking if its LEBs are
848  * mapped or not. The result of checking is stored in the @c->empty variable.
849  * Returns zero in case of success and a negative error code in case of
850  * failure.
851  */
852 static int check_volume_empty(struct ubifs_info *c)
853 {
854         int lnum, err;
855
856         c->empty = 1;
857         for (lnum = 0; lnum < c->leb_cnt; lnum++) {
858                 err = ubi_is_mapped(c->ubi, lnum);
859                 if (unlikely(err < 0))
860                         return err;
861                 if (err == 1) {
862                         c->empty = 0;
863                         break;
864                 }
865
866                 cond_resched();
867         }
868
869         return 0;
870 }
871
872 /*
873  * UBIFS mount options.
874  *
875  * Opt_fast_unmount: do not run a journal commit before un-mounting
876  * Opt_norm_unmount: run a journal commit before un-mounting
877  * Opt_bulk_read: enable bulk-reads
878  * Opt_no_bulk_read: disable bulk-reads
879  * Opt_chk_data_crc: check CRCs when reading data nodes
880  * Opt_no_chk_data_crc: do not check CRCs when reading data nodes
881  * Opt_err: just end of array marker
882  */
883 enum {
884         Opt_fast_unmount,
885         Opt_norm_unmount,
886         Opt_bulk_read,
887         Opt_no_bulk_read,
888         Opt_chk_data_crc,
889         Opt_no_chk_data_crc,
890         Opt_err,
891 };
892
893 static match_table_t tokens = {
894         {Opt_fast_unmount, "fast_unmount"},
895         {Opt_norm_unmount, "norm_unmount"},
896         {Opt_bulk_read, "bulk_read"},
897         {Opt_no_bulk_read, "no_bulk_read"},
898         {Opt_chk_data_crc, "chk_data_crc"},
899         {Opt_no_chk_data_crc, "no_chk_data_crc"},
900         {Opt_err, NULL},
901 };
902
903 /**
904  * ubifs_parse_options - parse mount parameters.
905  * @c: UBIFS file-system description object
906  * @options: parameters to parse
907  * @is_remount: non-zero if this is FS re-mount
908  *
909  * This function parses UBIFS mount options and returns zero in case success
910  * and a negative error code in case of failure.
911  */
912 static int ubifs_parse_options(struct ubifs_info *c, char *options,
913                                int is_remount)
914 {
915         char *p;
916         substring_t args[MAX_OPT_ARGS];
917
918         if (!options)
919                 return 0;
920
921         while ((p = strsep(&options, ","))) {
922                 int token;
923
924                 if (!*p)
925                         continue;
926
927                 token = match_token(p, tokens, args);
928                 switch (token) {
929                 case Opt_fast_unmount:
930                         c->mount_opts.unmount_mode = 2;
931                         c->fast_unmount = 1;
932                         break;
933                 case Opt_norm_unmount:
934                         c->mount_opts.unmount_mode = 1;
935                         c->fast_unmount = 0;
936                         break;
937                 case Opt_bulk_read:
938                         c->mount_opts.bulk_read = 2;
939                         c->bulk_read = 1;
940                         break;
941                 case Opt_no_bulk_read:
942                         c->mount_opts.bulk_read = 1;
943                         c->bulk_read = 0;
944                         break;
945                 case Opt_chk_data_crc:
946                         c->mount_opts.chk_data_crc = 2;
947                         c->no_chk_data_crc = 0;
948                         break;
949                 case Opt_no_chk_data_crc:
950                         c->mount_opts.chk_data_crc = 1;
951                         c->no_chk_data_crc = 1;
952                         break;
953                 default:
954                         ubifs_err("unrecognized mount option \"%s\" "
955                                   "or missing value", p);
956                         return -EINVAL;
957                 }
958         }
959
960         return 0;
961 }
962
963 /**
964  * destroy_journal - destroy journal data structures.
965  * @c: UBIFS file-system description object
966  *
967  * This function destroys journal data structures including those that may have
968  * been created by recovery functions.
969  */
970 static void destroy_journal(struct ubifs_info *c)
971 {
972         while (!list_empty(&c->unclean_leb_list)) {
973                 struct ubifs_unclean_leb *ucleb;
974
975                 ucleb = list_entry(c->unclean_leb_list.next,
976                                    struct ubifs_unclean_leb, list);
977                 list_del(&ucleb->list);
978                 kfree(ucleb);
979         }
980         while (!list_empty(&c->old_buds)) {
981                 struct ubifs_bud *bud;
982
983                 bud = list_entry(c->old_buds.next, struct ubifs_bud, list);
984                 list_del(&bud->list);
985                 kfree(bud);
986         }
987         ubifs_destroy_idx_gc(c);
988         ubifs_destroy_size_tree(c);
989         ubifs_tnc_close(c);
990         free_buds(c);
991 }
992
993 /**
994  * mount_ubifs - mount UBIFS file-system.
995  * @c: UBIFS file-system description object
996  *
997  * This function mounts UBIFS file system. Returns zero in case of success and
998  * a negative error code in case of failure.
999  *
1000  * Note, the function does not de-allocate resources it it fails half way
1001  * through, and the caller has to do this instead.
1002  */
1003 static int mount_ubifs(struct ubifs_info *c)
1004 {
1005         struct super_block *sb = c->vfs_sb;
1006         int err, mounted_read_only = (sb->s_flags & MS_RDONLY);
1007         long long x;
1008         size_t sz;
1009
1010         err = init_constants_early(c);
1011         if (err)
1012                 return err;
1013
1014 #ifdef CONFIG_UBIFS_FS_DEBUG
1015         c->dbg_buf = vmalloc(c->leb_size);
1016         if (!c->dbg_buf)
1017                 return -ENOMEM;
1018 #endif
1019
1020         err = check_volume_empty(c);
1021         if (err)
1022                 goto out_free;
1023
1024         if (c->empty && (mounted_read_only || c->ro_media)) {
1025                 /*
1026                  * This UBI volume is empty, and read-only, or the file system
1027                  * is mounted read-only - we cannot format it.
1028                  */
1029                 ubifs_err("can't format empty UBI volume: read-only %s",
1030                           c->ro_media ? "UBI volume" : "mount");
1031                 err = -EROFS;
1032                 goto out_free;
1033         }
1034
1035         if (c->ro_media && !mounted_read_only) {
1036                 ubifs_err("cannot mount read-write - read-only media");
1037                 err = -EROFS;
1038                 goto out_free;
1039         }
1040
1041         /*
1042          * The requirement for the buffer is that it should fit indexing B-tree
1043          * height amount of integers. We assume the height if the TNC tree will
1044          * never exceed 64.
1045          */
1046         err = -ENOMEM;
1047         c->bottom_up_buf = kmalloc(BOTTOM_UP_HEIGHT * sizeof(int), GFP_KERNEL);
1048         if (!c->bottom_up_buf)
1049                 goto out_free;
1050
1051         c->sbuf = vmalloc(c->leb_size);
1052         if (!c->sbuf)
1053                 goto out_free;
1054
1055         if (!mounted_read_only) {
1056                 c->ileb_buf = vmalloc(c->leb_size);
1057                 if (!c->ileb_buf)
1058                         goto out_free;
1059         }
1060
1061         c->always_chk_crc = 1;
1062
1063         err = ubifs_read_superblock(c);
1064         if (err)
1065                 goto out_free;
1066
1067         /*
1068          * Make sure the compressor which is set as the default on in the
1069          * superblock was actually compiled in.
1070          */
1071         if (!ubifs_compr_present(c->default_compr)) {
1072                 ubifs_warn("'%s' compressor is set by superblock, but not "
1073                            "compiled in", ubifs_compr_name(c->default_compr));
1074                 c->default_compr = UBIFS_COMPR_NONE;
1075         }
1076
1077         dbg_failure_mode_registration(c);
1078
1079         err = init_constants_late(c);
1080         if (err)
1081                 goto out_dereg;
1082
1083         sz = ALIGN(c->max_idx_node_sz, c->min_io_size);
1084         sz = ALIGN(sz + c->max_idx_node_sz, c->min_io_size);
1085         c->cbuf = kmalloc(sz, GFP_NOFS);
1086         if (!c->cbuf) {
1087                 err = -ENOMEM;
1088                 goto out_dereg;
1089         }
1090
1091         sprintf(c->bgt_name, BGT_NAME_PATTERN, c->vi.ubi_num, c->vi.vol_id);
1092         if (!mounted_read_only) {
1093                 err = alloc_wbufs(c);
1094                 if (err)
1095                         goto out_cbuf;
1096
1097                 /* Create background thread */
1098                 c->bgt = kthread_create(ubifs_bg_thread, c, c->bgt_name);
1099                 if (IS_ERR(c->bgt)) {
1100                         err = PTR_ERR(c->bgt);
1101                         c->bgt = NULL;
1102                         ubifs_err("cannot spawn \"%s\", error %d",
1103                                   c->bgt_name, err);
1104                         goto out_wbufs;
1105                 }
1106                 wake_up_process(c->bgt);
1107         }
1108
1109         err = ubifs_read_master(c);
1110         if (err)
1111                 goto out_master;
1112
1113         if ((c->mst_node->flags & cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY)) != 0) {
1114                 ubifs_msg("recovery needed");
1115                 c->need_recovery = 1;
1116                 if (!mounted_read_only) {
1117                         err = ubifs_recover_inl_heads(c, c->sbuf);
1118                         if (err)
1119                                 goto out_master;
1120                 }
1121         } else if (!mounted_read_only) {
1122                 /*
1123                  * Set the "dirty" flag so that if we reboot uncleanly we
1124                  * will notice this immediately on the next mount.
1125                  */
1126                 c->mst_node->flags |= cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY);
1127                 err = ubifs_write_master(c);
1128                 if (err)
1129                         goto out_master;
1130         }
1131
1132         err = ubifs_lpt_init(c, 1, !mounted_read_only);
1133         if (err)
1134                 goto out_lpt;
1135
1136         err = dbg_check_idx_size(c, c->old_idx_sz);
1137         if (err)
1138                 goto out_lpt;
1139
1140         err = ubifs_replay_journal(c);
1141         if (err)
1142                 goto out_journal;
1143
1144         err = ubifs_mount_orphans(c, c->need_recovery, mounted_read_only);
1145         if (err)
1146                 goto out_orphans;
1147
1148         if (!mounted_read_only) {
1149                 int lnum;
1150
1151                 /* Check for enough free space */
1152                 if (ubifs_calc_available(c, c->min_idx_lebs) <= 0) {
1153                         ubifs_err("insufficient available space");
1154                         err = -EINVAL;
1155                         goto out_orphans;
1156                 }
1157
1158                 /* Check for enough log space */
1159                 lnum = c->lhead_lnum + 1;
1160                 if (lnum >= UBIFS_LOG_LNUM + c->log_lebs)
1161                         lnum = UBIFS_LOG_LNUM;
1162                 if (lnum == c->ltail_lnum) {
1163                         err = ubifs_consolidate_log(c);
1164                         if (err)
1165                                 goto out_orphans;
1166                 }
1167
1168                 if (c->need_recovery) {
1169                         err = ubifs_recover_size(c);
1170                         if (err)
1171                                 goto out_orphans;
1172                         err = ubifs_rcvry_gc_commit(c);
1173                 } else
1174                         err = take_gc_lnum(c);
1175                 if (err)
1176                         goto out_orphans;
1177
1178                 err = dbg_check_lprops(c);
1179                 if (err)
1180                         goto out_orphans;
1181         } else if (c->need_recovery) {
1182                 err = ubifs_recover_size(c);
1183                 if (err)
1184                         goto out_orphans;
1185         }
1186
1187         spin_lock(&ubifs_infos_lock);
1188         list_add_tail(&c->infos_list, &ubifs_infos);
1189         spin_unlock(&ubifs_infos_lock);
1190
1191         if (c->need_recovery) {
1192                 if (mounted_read_only)
1193                         ubifs_msg("recovery deferred");
1194                 else {
1195                         c->need_recovery = 0;
1196                         ubifs_msg("recovery completed");
1197                 }
1198         }
1199
1200         err = dbg_check_filesystem(c);
1201         if (err)
1202                 goto out_infos;
1203
1204         c->always_chk_crc = 0;
1205
1206         ubifs_msg("mounted UBI device %d, volume %d, name \"%s\"",
1207                   c->vi.ubi_num, c->vi.vol_id, c->vi.name);
1208         if (mounted_read_only)
1209                 ubifs_msg("mounted read-only");
1210         x = (long long)c->main_lebs * c->leb_size;
1211         ubifs_msg("file system size:   %lld bytes (%lld KiB, %lld MiB, %d "
1212                   "LEBs)", x, x >> 10, x >> 20, c->main_lebs);
1213         x = (long long)c->log_lebs * c->leb_size + c->max_bud_bytes;
1214         ubifs_msg("journal size:       %lld bytes (%lld KiB, %lld MiB, %d "
1215                   "LEBs)", x, x >> 10, x >> 20, c->log_lebs + c->max_bud_cnt);
1216         ubifs_msg("media format:       %d (latest is %d)",
1217                   c->fmt_version, UBIFS_FORMAT_VERSION);
1218         ubifs_msg("default compressor: %s", ubifs_compr_name(c->default_compr));
1219         ubifs_msg("reserved pool size: %llu bytes (%llu KiB)",
1220                 c->report_rp_size, c->report_rp_size >> 10);
1221
1222         dbg_msg("compiled on:         " __DATE__ " at " __TIME__);
1223         dbg_msg("min. I/O unit size:  %d bytes", c->min_io_size);
1224         dbg_msg("LEB size:            %d bytes (%d KiB)",
1225                 c->leb_size, c->leb_size >> 10);
1226         dbg_msg("data journal heads:  %d",
1227                 c->jhead_cnt - NONDATA_JHEADS_CNT);
1228         dbg_msg("UUID:                %02X%02X%02X%02X-%02X%02X"
1229                "-%02X%02X-%02X%02X-%02X%02X%02X%02X%02X%02X",
1230                c->uuid[0], c->uuid[1], c->uuid[2], c->uuid[3],
1231                c->uuid[4], c->uuid[5], c->uuid[6], c->uuid[7],
1232                c->uuid[8], c->uuid[9], c->uuid[10], c->uuid[11],
1233                c->uuid[12], c->uuid[13], c->uuid[14], c->uuid[15]);
1234         dbg_msg("fast unmount:        %d", c->fast_unmount);
1235         dbg_msg("big_lpt              %d", c->big_lpt);
1236         dbg_msg("log LEBs:            %d (%d - %d)",
1237                 c->log_lebs, UBIFS_LOG_LNUM, c->log_last);
1238         dbg_msg("LPT area LEBs:       %d (%d - %d)",
1239                 c->lpt_lebs, c->lpt_first, c->lpt_last);
1240         dbg_msg("orphan area LEBs:    %d (%d - %d)",
1241                 c->orph_lebs, c->orph_first, c->orph_last);
1242         dbg_msg("main area LEBs:      %d (%d - %d)",
1243                 c->main_lebs, c->main_first, c->leb_cnt - 1);
1244         dbg_msg("index LEBs:          %d", c->lst.idx_lebs);
1245         dbg_msg("total index bytes:   %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1246                 c->old_idx_sz, c->old_idx_sz >> 10, c->old_idx_sz >> 20);
1247         dbg_msg("key hash type:       %d", c->key_hash_type);
1248         dbg_msg("tree fanout:         %d", c->fanout);
1249         dbg_msg("reserved GC LEB:     %d", c->gc_lnum);
1250         dbg_msg("first main LEB:      %d", c->main_first);
1251         dbg_msg("dead watermark:      %d", c->dead_wm);
1252         dbg_msg("dark watermark:      %d", c->dark_wm);
1253         x = (long long)c->main_lebs * c->dark_wm;
1254         dbg_msg("max. dark space:     %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1255                 x, x >> 10, x >> 20);
1256         dbg_msg("maximum bud bytes:   %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1257                 c->max_bud_bytes, c->max_bud_bytes >> 10,
1258                 c->max_bud_bytes >> 20);
1259         dbg_msg("BG commit bud bytes: %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1260                 c->bg_bud_bytes, c->bg_bud_bytes >> 10,
1261                 c->bg_bud_bytes >> 20);
1262         dbg_msg("current bud bytes    %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1263                 c->bud_bytes, c->bud_bytes >> 10, c->bud_bytes >> 20);
1264         dbg_msg("max. seq. number:    %llu", c->max_sqnum);
1265         dbg_msg("commit number:       %llu", c->cmt_no);
1266
1267         return 0;
1268
1269 out_infos:
1270         spin_lock(&ubifs_infos_lock);
1271         list_del(&c->infos_list);
1272         spin_unlock(&ubifs_infos_lock);
1273 out_orphans:
1274         free_orphans(c);
1275 out_journal:
1276         destroy_journal(c);
1277 out_lpt:
1278         ubifs_lpt_free(c, 0);
1279 out_master:
1280         kfree(c->mst_node);
1281         kfree(c->rcvrd_mst_node);
1282         if (c->bgt)
1283                 kthread_stop(c->bgt);
1284 out_wbufs:
1285         free_wbufs(c);
1286 out_cbuf:
1287         kfree(c->cbuf);
1288 out_dereg:
1289         dbg_failure_mode_deregistration(c);
1290 out_free:
1291         vfree(c->ileb_buf);
1292         vfree(c->sbuf);
1293         kfree(c->bottom_up_buf);
1294         UBIFS_DBG(vfree(c->dbg_buf));
1295         return err;
1296 }
1297
1298 /**
1299  * ubifs_umount - un-mount UBIFS file-system.
1300  * @c: UBIFS file-system description object
1301  *
1302  * Note, this function is called to free allocated resourced when un-mounting,
1303  * as well as free resources when an error occurred while we were half way
1304  * through mounting (error path cleanup function). So it has to make sure the
1305  * resource was actually allocated before freeing it.
1306  */
1307 static void ubifs_umount(struct ubifs_info *c)
1308 {
1309         dbg_gen("un-mounting UBI device %d, volume %d", c->vi.ubi_num,
1310                 c->vi.vol_id);
1311
1312         spin_lock(&ubifs_infos_lock);
1313         list_del(&c->infos_list);
1314         spin_unlock(&ubifs_infos_lock);
1315
1316         if (c->bgt)
1317                 kthread_stop(c->bgt);
1318
1319         destroy_journal(c);
1320         free_wbufs(c);
1321         free_orphans(c);
1322         ubifs_lpt_free(c, 0);
1323
1324         kfree(c->cbuf);
1325         kfree(c->rcvrd_mst_node);
1326         kfree(c->mst_node);
1327         vfree(c->sbuf);
1328         kfree(c->bottom_up_buf);
1329         UBIFS_DBG(vfree(c->dbg_buf));
1330         vfree(c->ileb_buf);
1331         dbg_failure_mode_deregistration(c);
1332 }
1333
1334 /**
1335  * ubifs_remount_rw - re-mount in read-write mode.
1336  * @c: UBIFS file-system description object
1337  *
1338  * UBIFS avoids allocating many unnecessary resources when mounted in read-only
1339  * mode. This function allocates the needed resources and re-mounts UBIFS in
1340  * read-write mode.
1341  */
1342 static int ubifs_remount_rw(struct ubifs_info *c)
1343 {
1344         int err, lnum;
1345
1346         if (c->ro_media)
1347                 return -EINVAL;
1348
1349         mutex_lock(&c->umount_mutex);
1350         c->remounting_rw = 1;
1351         c->always_chk_crc = 1;
1352
1353         /* Check for enough free space */
1354         if (ubifs_calc_available(c, c->min_idx_lebs) <= 0) {
1355                 ubifs_err("insufficient available space");
1356                 err = -EINVAL;
1357                 goto out;
1358         }
1359
1360         if (c->old_leb_cnt != c->leb_cnt) {
1361                 struct ubifs_sb_node *sup;
1362
1363                 sup = ubifs_read_sb_node(c);
1364                 if (IS_ERR(sup)) {
1365                         err = PTR_ERR(sup);
1366                         goto out;
1367                 }
1368                 sup->leb_cnt = cpu_to_le32(c->leb_cnt);
1369                 err = ubifs_write_sb_node(c, sup);
1370                 if (err)
1371                         goto out;
1372         }
1373
1374         if (c->need_recovery) {
1375                 ubifs_msg("completing deferred recovery");
1376                 err = ubifs_write_rcvrd_mst_node(c);
1377                 if (err)
1378                         goto out;
1379                 err = ubifs_recover_size(c);
1380                 if (err)
1381                         goto out;
1382                 err = ubifs_clean_lebs(c, c->sbuf);
1383                 if (err)
1384                         goto out;
1385                 err = ubifs_recover_inl_heads(c, c->sbuf);
1386                 if (err)
1387                         goto out;
1388         }
1389
1390         if (!(c->mst_node->flags & cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY))) {
1391                 c->mst_node->flags |= cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY);
1392                 err = ubifs_write_master(c);
1393                 if (err)
1394                         goto out;
1395         }
1396
1397         c->ileb_buf = vmalloc(c->leb_size);
1398         if (!c->ileb_buf) {
1399                 err = -ENOMEM;
1400                 goto out;
1401         }
1402
1403         err = ubifs_lpt_init(c, 0, 1);
1404         if (err)
1405                 goto out;
1406
1407         err = alloc_wbufs(c);
1408         if (err)
1409                 goto out;
1410
1411         ubifs_create_buds_lists(c);
1412
1413         /* Create background thread */
1414         c->bgt = kthread_create(ubifs_bg_thread, c, c->bgt_name);
1415         if (IS_ERR(c->bgt)) {
1416                 err = PTR_ERR(c->bgt);
1417                 c->bgt = NULL;
1418                 ubifs_err("cannot spawn \"%s\", error %d",
1419                           c->bgt_name, err);
1420                 goto out;
1421         }
1422         wake_up_process(c->bgt);
1423
1424         c->orph_buf = vmalloc(c->leb_size);
1425         if (!c->orph_buf) {
1426                 err = -ENOMEM;
1427                 goto out;
1428         }
1429
1430         /* Check for enough log space */
1431         lnum = c->lhead_lnum + 1;
1432         if (lnum >= UBIFS_LOG_LNUM + c->log_lebs)
1433                 lnum = UBIFS_LOG_LNUM;
1434         if (lnum == c->ltail_lnum) {
1435                 err = ubifs_consolidate_log(c);
1436                 if (err)
1437                         goto out;
1438         }
1439
1440         if (c->need_recovery)
1441                 err = ubifs_rcvry_gc_commit(c);
1442         else
1443                 err = take_gc_lnum(c);
1444         if (err)
1445                 goto out;
1446
1447         if (c->need_recovery) {
1448                 c->need_recovery = 0;
1449                 ubifs_msg("deferred recovery completed");
1450         }
1451
1452         dbg_gen("re-mounted read-write");
1453         c->vfs_sb->s_flags &= ~MS_RDONLY;
1454         c->remounting_rw = 0;
1455         c->always_chk_crc = 0;
1456         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1457         return 0;
1458
1459 out:
1460         vfree(c->orph_buf);
1461         c->orph_buf = NULL;
1462         if (c->bgt) {
1463                 kthread_stop(c->bgt);
1464                 c->bgt = NULL;
1465         }
1466         free_wbufs(c);
1467         vfree(c->ileb_buf);
1468         c->ileb_buf = NULL;
1469         ubifs_lpt_free(c, 1);
1470         c->remounting_rw = 0;
1471         c->always_chk_crc = 0;
1472         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1473         return err;
1474 }
1475
1476 /**
1477  * commit_on_unmount - commit the journal when un-mounting.
1478  * @c: UBIFS file-system description object
1479  *
1480  * This function is called during un-mounting and re-mounting, and it commits
1481  * the journal unless the "fast unmount" mode is enabled. It also avoids
1482  * committing the journal if it contains too few data.
1483  */
1484 static void commit_on_unmount(struct ubifs_info *c)
1485 {
1486         if (!c->fast_unmount) {
1487                 long long bud_bytes;
1488
1489                 spin_lock(&c->buds_lock);
1490                 bud_bytes = c->bud_bytes;
1491                 spin_unlock(&c->buds_lock);
1492                 if (bud_bytes > c->leb_size)
1493                         ubifs_run_commit(c);
1494         }
1495 }
1496
1497 /**
1498  * ubifs_remount_ro - re-mount in read-only mode.
1499  * @c: UBIFS file-system description object
1500  *
1501  * We rely on VFS to have stopped writing. Possibly the background thread could
1502  * be running a commit, however kthread_stop will wait in that case.
1503  */
1504 static void ubifs_remount_ro(struct ubifs_info *c)
1505 {
1506         int i, err;
1507
1508         ubifs_assert(!c->need_recovery);
1509         commit_on_unmount(c);
1510
1511         mutex_lock(&c->umount_mutex);
1512         if (c->bgt) {
1513                 kthread_stop(c->bgt);
1514                 c->bgt = NULL;
1515         }
1516
1517         for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
1518                 ubifs_wbuf_sync(&c->jheads[i].wbuf);
1519                 del_timer_sync(&c->jheads[i].wbuf.timer);
1520         }
1521
1522         if (!c->ro_media) {
1523                 c->mst_node->flags &= ~cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY);
1524                 c->mst_node->flags |= cpu_to_le32(UBIFS_MST_NO_ORPHS);
1525                 c->mst_node->gc_lnum = cpu_to_le32(c->gc_lnum);
1526                 err = ubifs_write_master(c);
1527                 if (err)
1528                         ubifs_ro_mode(c, err);
1529         }
1530
1531         ubifs_destroy_idx_gc(c);
1532         free_wbufs(c);
1533         vfree(c->orph_buf);
1534         c->orph_buf = NULL;
1535         vfree(c->ileb_buf);
1536         c->ileb_buf = NULL;
1537         ubifs_lpt_free(c, 1);
1538         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1539 }
1540
1541 static void ubifs_put_super(struct super_block *sb)
1542 {
1543         int i;
1544         struct ubifs_info *c = sb->s_fs_info;
1545
1546         ubifs_msg("un-mount UBI device %d, volume %d", c->vi.ubi_num,
1547                   c->vi.vol_id);
1548         /*
1549          * The following asserts are only valid if there has not been a failure
1550          * of the media. For example, there will be dirty inodes if we failed
1551          * to write them back because of I/O errors.
1552          */
1553         ubifs_assert(atomic_long_read(&c->dirty_pg_cnt) == 0);
1554         ubifs_assert(c->budg_idx_growth == 0);
1555         ubifs_assert(c->budg_dd_growth == 0);
1556         ubifs_assert(c->budg_data_growth == 0);
1557
1558         /*
1559          * The 'c->umount_lock' prevents races between UBIFS memory shrinker
1560          * and file system un-mount. Namely, it prevents the shrinker from
1561          * picking this superblock for shrinking - it will be just skipped if
1562          * the mutex is locked.
1563          */
1564         mutex_lock(&c->umount_mutex);
1565         if (!(c->vfs_sb->s_flags & MS_RDONLY)) {
1566                 /*
1567                  * First of all kill the background thread to make sure it does
1568                  * not interfere with un-mounting and freeing resources.
1569                  */
1570                 if (c->bgt) {
1571                         kthread_stop(c->bgt);
1572                         c->bgt = NULL;
1573                 }
1574
1575                 /* Synchronize write-buffers */
1576                 if (c->jheads)
1577                         for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
1578                                 ubifs_wbuf_sync(&c->jheads[i].wbuf);
1579                                 del_timer_sync(&c->jheads[i].wbuf.timer);
1580                         }
1581
1582                 /*
1583                  * On fatal errors c->ro_media is set to 1, in which case we do
1584                  * not write the master node.
1585                  */
1586                 if (!c->ro_media) {
1587                         /*
1588                          * We are being cleanly unmounted which means the
1589                          * orphans were killed - indicate this in the master
1590                          * node. Also save the reserved GC LEB number.
1591                          */
1592                         int err;
1593
1594                         c->mst_node->flags &= ~cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY);
1595                         c->mst_node->flags |= cpu_to_le32(UBIFS_MST_NO_ORPHS);
1596                         c->mst_node->gc_lnum = cpu_to_le32(c->gc_lnum);
1597                         err = ubifs_write_master(c);
1598                         if (err)
1599                                 /*
1600                                  * Recovery will attempt to fix the master area
1601                                  * next mount, so we just print a message and
1602                                  * continue to unmount normally.
1603                                  */
1604                                 ubifs_err("failed to write master node, "
1605                                           "error %d", err);
1606                 }
1607         }
1608
1609         ubifs_umount(c);
1610         bdi_destroy(&c->bdi);
1611         ubi_close_volume(c->ubi);
1612         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1613         kfree(c);
1614 }
1615
1616 static int ubifs_remount_fs(struct super_block *sb, int *flags, char *data)
1617 {
1618         int err;
1619         struct ubifs_info *c = sb->s_fs_info;
1620
1621         dbg_gen("old flags %#lx, new flags %#x", sb->s_flags, *flags);
1622
1623         err = ubifs_parse_options(c, data, 1);
1624         if (err) {
1625                 ubifs_err("invalid or unknown remount parameter");
1626                 return err;
1627         }
1628         if ((sb->s_flags & MS_RDONLY) && !(*flags & MS_RDONLY)) {
1629                 err = ubifs_remount_rw(c);
1630                 if (err)
1631                         return err;
1632         } else if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY) && (*flags & MS_RDONLY))
1633                 ubifs_remount_ro(c);
1634
1635         return 0;
1636 }
1637
1638 struct super_operations ubifs_super_operations = {
1639         .alloc_inode   = ubifs_alloc_inode,
1640         .destroy_inode = ubifs_destroy_inode,
1641         .put_super     = ubifs_put_super,
1642         .write_inode   = ubifs_write_inode,
1643         .delete_inode  = ubifs_delete_inode,
1644         .statfs        = ubifs_statfs,
1645         .dirty_inode   = ubifs_dirty_inode,
1646         .remount_fs    = ubifs_remount_fs,
1647         .show_options  = ubifs_show_options,
1648         .sync_fs       = ubifs_sync_fs,
1649 };
1650
1651 /**
1652  * open_ubi - parse UBI device name string and open the UBI device.
1653  * @name: UBI volume name
1654  * @mode: UBI volume open mode
1655  *
1656  * There are several ways to specify UBI volumes when mounting UBIFS:
1657  * o ubiX_Y    - UBI device number X, volume Y;
1658  * o ubiY      - UBI device number 0, volume Y;
1659  * o ubiX:NAME - mount UBI device X, volume with name NAME;
1660  * o ubi:NAME  - mount UBI device 0, volume with name NAME.
1661  *
1662  * Alternative '!' separator may be used instead of ':' (because some shells
1663  * like busybox may interpret ':' as an NFS host name separator). This function
1664  * returns ubi volume object in case of success and a negative error code in
1665  * case of failure.
1666  */
1667 static struct ubi_volume_desc *open_ubi(const char *name, int mode)
1668 {
1669         int dev, vol;
1670         char *endptr;
1671
1672         if (name[0] != 'u' || name[1] != 'b' || name[2] != 'i')
1673                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1674
1675         /* ubi:NAME method */
1676         if ((name[3] == ':' || name[3] == '!') && name[4] != '\0')
1677                 return ubi_open_volume_nm(0, name + 4, mode);
1678
1679         if (!isdigit(name[3]))
1680                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1681
1682         dev = simple_strtoul(name + 3, &endptr, 0);
1683
1684         /* ubiY method */
1685         if (*endptr == '\0')
1686                 return ubi_open_volume(0, dev, mode);
1687
1688         /* ubiX_Y method */
1689         if (*endptr == '_' && isdigit(endptr[1])) {
1690                 vol = simple_strtoul(endptr + 1, &endptr, 0);
1691                 if (*endptr != '\0')
1692                         return ERR_PTR(-EINVAL);
1693                 return ubi_open_volume(dev, vol, mode);
1694         }
1695
1696         /* ubiX:NAME method */
1697         if ((*endptr == ':' || *endptr == '!') && endptr[1] != '\0')
1698                 return ubi_open_volume_nm(dev, ++endptr, mode);
1699
1700         return ERR_PTR(-EINVAL);
1701 }
1702
1703 static int ubifs_fill_super(struct super_block *sb, void *data, int silent)
1704 {
1705         struct ubi_volume_desc *ubi = sb->s_fs_info;
1706         struct ubifs_info *c;
1707         struct inode *root;
1708         int err;
1709
1710         c = kzalloc(sizeof(struct ubifs_info), GFP_KERNEL);
1711         if (!c)
1712                 return -ENOMEM;
1713
1714         spin_lock_init(&c->cnt_lock);
1715         spin_lock_init(&c->cs_lock);
1716         spin_lock_init(&c->buds_lock);
1717         spin_lock_init(&c->space_lock);
1718         spin_lock_init(&c->orphan_lock);
1719         init_rwsem(&c->commit_sem);
1720         mutex_init(&c->lp_mutex);
1721         mutex_init(&c->tnc_mutex);
1722         mutex_init(&c->log_mutex);
1723         mutex_init(&c->mst_mutex);
1724         mutex_init(&c->umount_mutex);
1725         init_waitqueue_head(&c->cmt_wq);
1726         c->buds = RB_ROOT;
1727         c->old_idx = RB_ROOT;
1728         c->size_tree = RB_ROOT;
1729         c->orph_tree = RB_ROOT;
1730         INIT_LIST_HEAD(&c->infos_list);
1731         INIT_LIST_HEAD(&c->idx_gc);
1732         INIT_LIST_HEAD(&c->replay_list);
1733         INIT_LIST_HEAD(&c->replay_buds);
1734         INIT_LIST_HEAD(&c->uncat_list);
1735         INIT_LIST_HEAD(&c->empty_list);
1736         INIT_LIST_HEAD(&c->freeable_list);
1737         INIT_LIST_HEAD(&c->frdi_idx_list);
1738         INIT_LIST_HEAD(&c->unclean_leb_list);
1739         INIT_LIST_HEAD(&c->old_buds);
1740         INIT_LIST_HEAD(&c->orph_list);
1741         INIT_LIST_HEAD(&c->orph_new);
1742
1743         c->highest_inum = UBIFS_FIRST_INO;
1744         c->lhead_lnum = c->ltail_lnum = UBIFS_LOG_LNUM;
1745
1746         ubi_get_volume_info(ubi, &c->vi);
1747         ubi_get_device_info(c->vi.ubi_num, &c->di);
1748
1749         /* Re-open the UBI device in read-write mode */
1750         c->ubi = ubi_open_volume(c->vi.ubi_num, c->vi.vol_id, UBI_READWRITE);
1751         if (IS_ERR(c->ubi)) {
1752                 err = PTR_ERR(c->ubi);
1753                 goto out_free;
1754         }
1755
1756         /*
1757          * UBIFS provides 'backing_dev_info' in order to disable read-ahead. For
1758          * UBIFS, I/O is not deferred, it is done immediately in readpage,
1759          * which means the user would have to wait not just for their own I/O
1760          * but the read-ahead I/O as well i.e. completely pointless.
1761          *
1762          * Read-ahead will be disabled because @c->bdi.ra_pages is 0.
1763          */
1764         c->bdi.capabilities = BDI_CAP_MAP_COPY;
1765         c->bdi.unplug_io_fn = default_unplug_io_fn;
1766         err  = bdi_init(&c->bdi);
1767         if (err)
1768                 goto out_close;
1769
1770         err = ubifs_parse_options(c, data, 0);
1771         if (err)
1772                 goto out_bdi;
1773
1774         c->vfs_sb = sb;
1775
1776         sb->s_fs_info = c;
1777         sb->s_magic = UBIFS_SUPER_MAGIC;
1778         sb->s_blocksize = UBIFS_BLOCK_SIZE;
1779         sb->s_blocksize_bits = UBIFS_BLOCK_SHIFT;
1780         sb->s_dev = c->vi.cdev;
1781         sb->s_maxbytes = c->max_inode_sz = key_max_inode_size(c);
1782         if (c->max_inode_sz > MAX_LFS_FILESIZE)
1783                 sb->s_maxbytes = c->max_inode_sz = MAX_LFS_FILESIZE;
1784         sb->s_op = &ubifs_super_operations;
1785
1786         mutex_lock(&c->umount_mutex);
1787         err = mount_ubifs(c);
1788         if (err) {
1789                 ubifs_assert(err < 0);
1790                 goto out_unlock;
1791         }
1792
1793         /* Read the root inode */
1794         root = ubifs_iget(sb, UBIFS_ROOT_INO);
1795         if (IS_ERR(root)) {
1796                 err = PTR_ERR(root);
1797                 goto out_umount;
1798         }
1799
1800         sb->s_root = d_alloc_root(root);
1801         if (!sb->s_root)
1802                 goto out_iput;
1803
1804         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1805
1806         return 0;
1807
1808 out_iput:
1809         iput(root);
1810 out_umount:
1811         ubifs_umount(c);
1812 out_unlock:
1813         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1814 out_bdi:
1815         bdi_destroy(&c->bdi);
1816 out_close:
1817         ubi_close_volume(c->ubi);
1818 out_free:
1819         kfree(c);
1820         return err;
1821 }
1822
1823 static int sb_test(struct super_block *sb, void *data)
1824 {
1825         dev_t *dev = data;
1826
1827         return sb->s_dev == *dev;
1828 }
1829
1830 static int sb_set(struct super_block *sb, void *data)
1831 {
1832         dev_t *dev = data;
1833
1834         sb->s_dev = *dev;
1835         return 0;
1836 }
1837
1838 static int ubifs_get_sb(struct file_system_type *fs_type, int flags,
1839                         const char *name, void *data, struct vfsmount *mnt)
1840 {
1841         struct ubi_volume_desc *ubi;
1842         struct ubi_volume_info vi;
1843         struct super_block *sb;
1844         int err;
1845
1846         dbg_gen("name %s, flags %#x", name, flags);
1847
1848         /*
1849          * Get UBI device number and volume ID. Mount it read-only so far
1850          * because this might be a new mount point, and UBI allows only one
1851          * read-write user at a time.
1852          */
1853         ubi = open_ubi(name, UBI_READONLY);
1854         if (IS_ERR(ubi)) {
1855                 ubifs_err("cannot open \"%s\", error %d",
1856                           name, (int)PTR_ERR(ubi));
1857                 return PTR_ERR(ubi);
1858         }
1859         ubi_get_volume_info(ubi, &vi);
1860
1861         dbg_gen("opened ubi%d_%d", vi.ubi_num, vi.vol_id);
1862
1863         sb = sget(fs_type, &sb_test, &sb_set, &vi.cdev);
1864         if (IS_ERR(sb)) {
1865                 err = PTR_ERR(sb);
1866                 goto out_close;
1867         }
1868
1869         if (sb->s_root) {
1870                 /* A new mount point for already mounted UBIFS */
1871                 dbg_gen("this ubi volume is already mounted");
1872                 if ((flags ^ sb->s_flags) & MS_RDONLY) {
1873                         err = -EBUSY;
1874                         goto out_deact;
1875                 }
1876         } else {
1877                 sb->s_flags = flags;
1878                 /*
1879                  * Pass 'ubi' to 'fill_super()' in sb->s_fs_info where it is
1880                  * replaced by 'c'.
1881                  */
1882                 sb->s_fs_info = ubi;
1883                 err = ubifs_fill_super(sb, data, flags & MS_SILENT ? 1 : 0);
1884                 if (err)
1885                         goto out_deact;
1886                 /* We do not support atime */
1887                 sb->s_flags |= MS_ACTIVE | MS_NOATIME;
1888         }
1889
1890         /* 'fill_super()' opens ubi again so we must close it here */
1891         ubi_close_volume(ubi);
1892
1893         return simple_set_mnt(mnt, sb);
1894
1895 out_deact:
1896         up_write(&sb->s_umount);
1897         deactivate_super(sb);
1898 out_close:
1899         ubi_close_volume(ubi);
1900         return err;
1901 }
1902
1903 static void ubifs_kill_sb(struct super_block *sb)
1904 {
1905         struct ubifs_info *c = sb->s_fs_info;
1906
1907         /*
1908          * We do 'commit_on_unmount()' here instead of 'ubifs_put_super()'
1909          * in order to be outside BKL.
1910          */
1911         if (sb->s_root && !(sb->s_flags & MS_RDONLY))
1912                 commit_on_unmount(c);
1913         /* The un-mount routine is actually done in put_super() */
1914         generic_shutdown_super(sb);
1915 }
1916
1917 static struct file_system_type ubifs_fs_type = {
1918         .name    = "ubifs",
1919         .owner   = THIS_MODULE,
1920         .get_sb  = ubifs_get_sb,
1921         .kill_sb = ubifs_kill_sb
1922 };
1923
1924 /*
1925  * Inode slab cache constructor.
1926  */
1927 static void inode_slab_ctor(void *obj)
1928 {
1929         struct ubifs_inode *ui = obj;
1930         inode_init_once(&ui->vfs_inode);
1931 }
1932
1933 static int __init ubifs_init(void)
1934 {
1935         int err;
1936
1937         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct ubifs_ch) != 24);
1938
1939         /* Make sure node sizes are 8-byte aligned */
1940         BUILD_BUG_ON(UBIFS_CH_SZ        & 7);
1941         BUILD_BUG_ON(UBIFS_INO_NODE_SZ  & 7);
1942         BUILD_BUG_ON(UBIFS_DENT_NODE_SZ & 7);
1943         BUILD_BUG_ON(UBIFS_XENT_NODE_SZ & 7);
1944         BUILD_BUG_ON(UBIFS_DATA_NODE_SZ & 7);
1945         BUILD_BUG_ON(UBIFS_TRUN_NODE_SZ & 7);
1946         BUILD_BUG_ON(UBIFS_SB_NODE_SZ   & 7);
1947         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MST_NODE_SZ  & 7);
1948         BUILD_BUG_ON(UBIFS_REF_NODE_SZ  & 7);
1949         BUILD_BUG_ON(UBIFS_CS_NODE_SZ   & 7);
1950         BUILD_BUG_ON(UBIFS_ORPH_NODE_SZ & 7);
1951
1952         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_DENT_NODE_SZ & 7);
1953         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_XENT_NODE_SZ & 7);
1954         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ & 7);
1955         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_INO_NODE_SZ  & 7);
1956         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_NODE_SZ      & 7);
1957         BUILD_BUG_ON(MIN_WRITE_SZ           & 7);
1958
1959         /* Check min. node size */
1960         BUILD_BUG_ON(UBIFS_INO_NODE_SZ  < MIN_WRITE_SZ);
1961         BUILD_BUG_ON(UBIFS_DENT_NODE_SZ < MIN_WRITE_SZ);
1962         BUILD_BUG_ON(UBIFS_XENT_NODE_SZ < MIN_WRITE_SZ);
1963         BUILD_BUG_ON(UBIFS_TRUN_NODE_SZ < MIN_WRITE_SZ);
1964
1965         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_DENT_NODE_SZ > UBIFS_MAX_NODE_SZ);
1966         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_XENT_NODE_SZ > UBIFS_MAX_NODE_SZ);
1967         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ > UBIFS_MAX_NODE_SZ);
1968         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_INO_NODE_SZ  > UBIFS_MAX_NODE_SZ);
1969
1970         /* Defined node sizes */
1971         BUILD_BUG_ON(UBIFS_SB_NODE_SZ  != 4096);
1972         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MST_NODE_SZ != 512);
1973         BUILD_BUG_ON(UBIFS_INO_NODE_SZ != 160);
1974         BUILD_BUG_ON(UBIFS_REF_NODE_SZ != 64);
1975
1976         /*
1977          * We require that PAGE_CACHE_SIZE is greater-than-or-equal-to
1978          * UBIFS_BLOCK_SIZE. It is assumed that both are powers of 2.
1979          */
1980         if (PAGE_CACHE_SIZE < UBIFS_BLOCK_SIZE) {
1981                 ubifs_err("VFS page cache size is %u bytes, but UBIFS requires"
1982                           " at least 4096 bytes",
1983                           (unsigned int)PAGE_CACHE_SIZE);
1984                 return -EINVAL;
1985         }
1986
1987         err = register_filesystem(&ubifs_fs_type);
1988         if (err) {
1989                 ubifs_err("cannot register file system, error %d", err);
1990                 return err;
1991         }
1992
1993         err = -ENOMEM;
1994         ubifs_inode_slab = kmem_cache_create("ubifs_inode_slab",
1995                                 sizeof(struct ubifs_inode), 0,
1996                                 SLAB_MEM_SPREAD | SLAB_RECLAIM_ACCOUNT,
1997                                 &inode_slab_ctor);
1998         if (!ubifs_inode_slab)
1999                 goto out_reg;
2000
2001         register_shrinker(&ubifs_shrinker_info);
2002
2003         err = ubifs_compressors_init();
2004         if (err)
2005                 goto out_compr;
2006
2007         return 0;
2008
2009 out_compr:
2010         unregister_shrinker(&ubifs_shrinker_info);
2011         kmem_cache_destroy(ubifs_inode_slab);
2012 out_reg:
2013         unregister_filesystem(&ubifs_fs_type);
2014         return err;
2015 }
2016 /* late_initcall to let compressors initialize first */
2017 late_initcall(ubifs_init);
2018
2019 static void __exit ubifs_exit(void)
2020 {
2021         ubifs_assert(list_empty(&ubifs_infos));
2022         ubifs_assert(atomic_long_read(&ubifs_clean_zn_cnt) == 0);
2023
2024         ubifs_compressors_exit();
2025         unregister_shrinker(&ubifs_shrinker_info);
2026         kmem_cache_destroy(ubifs_inode_slab);
2027         unregister_filesystem(&ubifs_fs_type);
2028 }
2029 module_exit(ubifs_exit);
2030
2031 MODULE_LICENSE("GPL");
2032 MODULE_VERSION(__stringify(UBIFS_VERSION));
2033 MODULE_AUTHOR("Artem Bityutskiy, Adrian Hunter");
2034 MODULE_DESCRIPTION("UBIFS - UBI File System");