]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - fs/ubifs/super.c
884beed1dcb8b198cf41c2caec62553d9cb2cd8a
[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         struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
318
319         if (ui->xattr)
320                 /*
321                  * Extended attribute inode deletions are fully handled in
322                  * 'ubifs_removexattr()'. These inodes are special and have
323                  * limited usage, so there is nothing to do here.
324                  */
325                 goto out;
326
327         dbg_gen("inode %lu, mode %#x", inode->i_ino, (int)inode->i_mode);
328         ubifs_assert(!atomic_read(&inode->i_count));
329         ubifs_assert(inode->i_nlink == 0);
330
331         truncate_inode_pages(&inode->i_data, 0);
332         if (is_bad_inode(inode))
333                 goto out;
334
335         ui->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         if (ui->dirty)
345                 ubifs_release_dirty_inode_budget(c, ui);
346         clear_inode(inode);
347 }
348
349 static void ubifs_dirty_inode(struct inode *inode)
350 {
351         struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
352
353         ubifs_assert(mutex_is_locked(&ui->ui_mutex));
354         if (!ui->dirty) {
355                 ui->dirty = 1;
356                 dbg_gen("inode %lu",  inode->i_ino);
357         }
358 }
359
360 static int ubifs_statfs(struct dentry *dentry, struct kstatfs *buf)
361 {
362         struct ubifs_info *c = dentry->d_sb->s_fs_info;
363         unsigned long long free;
364
365         free = ubifs_budg_get_free_space(c);
366         dbg_gen("free space %lld bytes (%lld blocks)",
367                 free, free >> UBIFS_BLOCK_SHIFT);
368
369         buf->f_type = UBIFS_SUPER_MAGIC;
370         buf->f_bsize = UBIFS_BLOCK_SIZE;
371         buf->f_blocks = c->block_cnt;
372         buf->f_bfree = free >> UBIFS_BLOCK_SHIFT;
373         if (free > c->report_rp_size)
374                 buf->f_bavail = (free - c->report_rp_size) >> UBIFS_BLOCK_SHIFT;
375         else
376                 buf->f_bavail = 0;
377         buf->f_files = 0;
378         buf->f_ffree = 0;
379         buf->f_namelen = UBIFS_MAX_NLEN;
380
381         return 0;
382 }
383
384 static int ubifs_show_options(struct seq_file *s, struct vfsmount *mnt)
385 {
386         struct ubifs_info *c = mnt->mnt_sb->s_fs_info;
387
388         if (c->mount_opts.unmount_mode == 2)
389                 seq_printf(s, ",fast_unmount");
390         else if (c->mount_opts.unmount_mode == 1)
391                 seq_printf(s, ",norm_unmount");
392
393         return 0;
394 }
395
396 static int ubifs_sync_fs(struct super_block *sb, int wait)
397 {
398         struct ubifs_info *c = sb->s_fs_info;
399         int i, ret = 0, err;
400
401         if (c->jheads)
402                 for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
403                         err = ubifs_wbuf_sync(&c->jheads[i].wbuf);
404                         if (err && !ret)
405                                 ret = err;
406                 }
407         /*
408          * We ought to call sync for c->ubi but it does not have one. If it had
409          * it would in turn call mtd->sync, however mtd operations are
410          * synchronous anyway, so we don't lose any sleep here.
411          */
412         return ret;
413 }
414
415 /**
416  * init_constants_early - initialize UBIFS constants.
417  * @c: UBIFS file-system description object
418  *
419  * This function initialize UBIFS constants which do not need the superblock to
420  * be read. It also checks that the UBI volume satisfies basic UBIFS
421  * requirements. Returns zero in case of success and a negative error code in
422  * case of failure.
423  */
424 static int init_constants_early(struct ubifs_info *c)
425 {
426         if (c->vi.corrupted) {
427                 ubifs_warn("UBI volume is corrupted - read-only mode");
428                 c->ro_media = 1;
429         }
430
431         if (c->di.ro_mode) {
432                 ubifs_msg("read-only UBI device");
433                 c->ro_media = 1;
434         }
435
436         if (c->vi.vol_type == UBI_STATIC_VOLUME) {
437                 ubifs_msg("static UBI volume - read-only mode");
438                 c->ro_media = 1;
439         }
440
441         c->leb_cnt = c->vi.size;
442         c->leb_size = c->vi.usable_leb_size;
443         c->half_leb_size = c->leb_size / 2;
444         c->min_io_size = c->di.min_io_size;
445         c->min_io_shift = fls(c->min_io_size) - 1;
446
447         if (c->leb_size < UBIFS_MIN_LEB_SZ) {
448                 ubifs_err("too small LEBs (%d bytes), min. is %d bytes",
449                           c->leb_size, UBIFS_MIN_LEB_SZ);
450                 return -EINVAL;
451         }
452
453         if (c->leb_cnt < UBIFS_MIN_LEB_CNT) {
454                 ubifs_err("too few LEBs (%d), min. is %d",
455                           c->leb_cnt, UBIFS_MIN_LEB_CNT);
456                 return -EINVAL;
457         }
458
459         if (!is_power_of_2(c->min_io_size)) {
460                 ubifs_err("bad min. I/O size %d", c->min_io_size);
461                 return -EINVAL;
462         }
463
464         /*
465          * UBIFS aligns all node to 8-byte boundary, so to make function in
466          * io.c simpler, assume minimum I/O unit size to be 8 bytes if it is
467          * less than 8.
468          */
469         if (c->min_io_size < 8) {
470                 c->min_io_size = 8;
471                 c->min_io_shift = 3;
472         }
473
474         c->ref_node_alsz = ALIGN(UBIFS_REF_NODE_SZ, c->min_io_size);
475         c->mst_node_alsz = ALIGN(UBIFS_MST_NODE_SZ, c->min_io_size);
476
477         /*
478          * Initialize node length ranges which are mostly needed for node
479          * length validation.
480          */
481         c->ranges[UBIFS_PAD_NODE].len  = UBIFS_PAD_NODE_SZ;
482         c->ranges[UBIFS_SB_NODE].len   = UBIFS_SB_NODE_SZ;
483         c->ranges[UBIFS_MST_NODE].len  = UBIFS_MST_NODE_SZ;
484         c->ranges[UBIFS_REF_NODE].len  = UBIFS_REF_NODE_SZ;
485         c->ranges[UBIFS_TRUN_NODE].len = UBIFS_TRUN_NODE_SZ;
486         c->ranges[UBIFS_CS_NODE].len   = UBIFS_CS_NODE_SZ;
487
488         c->ranges[UBIFS_INO_NODE].min_len  = UBIFS_INO_NODE_SZ;
489         c->ranges[UBIFS_INO_NODE].max_len  = UBIFS_MAX_INO_NODE_SZ;
490         c->ranges[UBIFS_ORPH_NODE].min_len =
491                                 UBIFS_ORPH_NODE_SZ + sizeof(__le64);
492         c->ranges[UBIFS_ORPH_NODE].max_len = c->leb_size;
493         c->ranges[UBIFS_DENT_NODE].min_len = UBIFS_DENT_NODE_SZ;
494         c->ranges[UBIFS_DENT_NODE].max_len = UBIFS_MAX_DENT_NODE_SZ;
495         c->ranges[UBIFS_XENT_NODE].min_len = UBIFS_XENT_NODE_SZ;
496         c->ranges[UBIFS_XENT_NODE].max_len = UBIFS_MAX_XENT_NODE_SZ;
497         c->ranges[UBIFS_DATA_NODE].min_len = UBIFS_DATA_NODE_SZ;
498         c->ranges[UBIFS_DATA_NODE].max_len = UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ;
499         /*
500          * Minimum indexing node size is amended later when superblock is
501          * read and the key length is known.
502          */
503         c->ranges[UBIFS_IDX_NODE].min_len = UBIFS_IDX_NODE_SZ + UBIFS_BRANCH_SZ;
504         /*
505          * Maximum indexing node size is amended later when superblock is
506          * read and the fanout is known.
507          */
508         c->ranges[UBIFS_IDX_NODE].max_len = INT_MAX;
509
510         /*
511          * Initialize dead and dark LEB space watermarks.
512          *
513          * Dead space is the space which cannot be used. Its watermark is
514          * equivalent to min. I/O unit or minimum node size if it is greater
515          * then min. I/O unit.
516          *
517          * Dark space is the space which might be used, or might not, depending
518          * on which node should be written to the LEB. Its watermark is
519          * equivalent to maximum UBIFS node size.
520          */
521         c->dead_wm = ALIGN(MIN_WRITE_SZ, c->min_io_size);
522         c->dark_wm = ALIGN(UBIFS_MAX_NODE_SZ, c->min_io_size);
523
524         return 0;
525 }
526
527 /**
528  * bud_wbuf_callback - bud LEB write-buffer synchronization call-back.
529  * @c: UBIFS file-system description object
530  * @lnum: LEB the write-buffer was synchronized to
531  * @free: how many free bytes left in this LEB
532  * @pad: how many bytes were padded
533  *
534  * This is a callback function which is called by the I/O unit when the
535  * write-buffer is synchronized. We need this to correctly maintain space
536  * accounting in bud logical eraseblocks. This function returns zero in case of
537  * success and a negative error code in case of failure.
538  *
539  * This function actually belongs to the journal, but we keep it here because
540  * we want to keep it static.
541  */
542 static int bud_wbuf_callback(struct ubifs_info *c, int lnum, int free, int pad)
543 {
544         return ubifs_update_one_lp(c, lnum, free, pad, 0, 0);
545 }
546
547 /*
548  * init_constants_late - initialize UBIFS constants.
549  * @c: UBIFS file-system description object
550  *
551  * This is a helper function which initializes various UBIFS constants after
552  * the superblock has been read. It also checks various UBIFS parameters and
553  * makes sure they are all right. Returns zero in case of success and a
554  * negative error code in case of failure.
555  */
556 static int init_constants_late(struct ubifs_info *c)
557 {
558         int tmp, err;
559         uint64_t tmp64;
560
561         c->main_bytes = (long long)c->main_lebs * c->leb_size;
562         c->max_znode_sz = sizeof(struct ubifs_znode) +
563                                 c->fanout * sizeof(struct ubifs_zbranch);
564
565         tmp = ubifs_idx_node_sz(c, 1);
566         c->ranges[UBIFS_IDX_NODE].min_len = tmp;
567         c->min_idx_node_sz = ALIGN(tmp, 8);
568
569         tmp = ubifs_idx_node_sz(c, c->fanout);
570         c->ranges[UBIFS_IDX_NODE].max_len = tmp;
571         c->max_idx_node_sz = ALIGN(tmp, 8);
572
573         /* Make sure LEB size is large enough to fit full commit */
574         tmp = UBIFS_CS_NODE_SZ + UBIFS_REF_NODE_SZ * c->jhead_cnt;
575         tmp = ALIGN(tmp, c->min_io_size);
576         if (tmp > c->leb_size) {
577                 dbg_err("too small LEB size %d, at least %d needed",
578                         c->leb_size, tmp);
579                 return -EINVAL;
580         }
581
582         /*
583          * Make sure that the log is large enough to fit reference nodes for
584          * all buds plus one reserved LEB.
585          */
586         tmp64 = c->max_bud_bytes;
587         tmp = do_div(tmp64, c->leb_size);
588         c->max_bud_cnt = tmp64 + !!tmp;
589         tmp = (c->ref_node_alsz * c->max_bud_cnt + c->leb_size - 1);
590         tmp /= c->leb_size;
591         tmp += 1;
592         if (c->log_lebs < tmp) {
593                 dbg_err("too small log %d LEBs, required min. %d LEBs",
594                         c->log_lebs, tmp);
595                 return -EINVAL;
596         }
597
598         /*
599          * When budgeting we assume worst-case scenarios when the pages are not
600          * be compressed and direntries are of the maximum size.
601          *
602          * Note, data, which may be stored in inodes is budgeted separately, so
603          * it is not included into 'c->inode_budget'.
604          */
605         c->page_budget = UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ * UBIFS_BLOCKS_PER_PAGE;
606         c->inode_budget = UBIFS_INO_NODE_SZ;
607         c->dent_budget = UBIFS_MAX_DENT_NODE_SZ;
608
609         /*
610          * When the amount of flash space used by buds becomes
611          * 'c->max_bud_bytes', UBIFS just blocks all writers and starts commit.
612          * The writers are unblocked when the commit is finished. To avoid
613          * writers to be blocked UBIFS initiates background commit in advance,
614          * when number of bud bytes becomes above the limit defined below.
615          */
616         c->bg_bud_bytes = (c->max_bud_bytes * 13) >> 4;
617
618         /*
619          * Ensure minimum journal size. All the bytes in the journal heads are
620          * considered to be used, when calculating the current journal usage.
621          * Consequently, if the journal is too small, UBIFS will treat it as
622          * always full.
623          */
624         tmp64 = (uint64_t)(c->jhead_cnt + 1) * c->leb_size + 1;
625         if (c->bg_bud_bytes < tmp64)
626                 c->bg_bud_bytes = tmp64;
627         if (c->max_bud_bytes < tmp64 + c->leb_size)
628                 c->max_bud_bytes = tmp64 + c->leb_size;
629
630         err = ubifs_calc_lpt_geom(c);
631         if (err)
632                 return err;
633
634         c->min_idx_lebs = ubifs_calc_min_idx_lebs(c);
635
636         /*
637          * Calculate total amount of FS blocks. This number is not used
638          * internally because it does not make much sense for UBIFS, but it is
639          * necessary to report something for the 'statfs()' call.
640          *
641          * Subtract the LEB reserved for GC and the LEB which is reserved for
642          * deletions.
643          *
644          * Review 'ubifs_calc_available()' if changing this calculation.
645          */
646         tmp64 = c->main_lebs - 2;
647         tmp64 *= (uint64_t)c->leb_size - c->dark_wm;
648         tmp64 = ubifs_reported_space(c, tmp64);
649         c->block_cnt = tmp64 >> UBIFS_BLOCK_SHIFT;
650
651         return 0;
652 }
653
654 /**
655  * take_gc_lnum - reserve GC LEB.
656  * @c: UBIFS file-system description object
657  *
658  * This function ensures that the LEB reserved for garbage collection is
659  * unmapped and is marked as "taken" in lprops. We also have to set free space
660  * to LEB size and dirty space to zero, because lprops may contain out-of-date
661  * information if the file-system was un-mounted before it has been committed.
662  * This function returns zero in case of success and a negative error code in
663  * case of failure.
664  */
665 static int take_gc_lnum(struct ubifs_info *c)
666 {
667         int err;
668
669         if (c->gc_lnum == -1) {
670                 ubifs_err("no LEB for GC");
671                 return -EINVAL;
672         }
673
674         err = ubifs_leb_unmap(c, c->gc_lnum);
675         if (err)
676                 return err;
677
678         /* And we have to tell lprops that this LEB is taken */
679         err = ubifs_change_one_lp(c, c->gc_lnum, c->leb_size, 0,
680                                   LPROPS_TAKEN, 0, 0);
681         return err;
682 }
683
684 /**
685  * alloc_wbufs - allocate write-buffers.
686  * @c: UBIFS file-system description object
687  *
688  * This helper function allocates and initializes UBIFS write-buffers. Returns
689  * zero in case of success and %-ENOMEM in case of failure.
690  */
691 static int alloc_wbufs(struct ubifs_info *c)
692 {
693         int i, err;
694
695         c->jheads = kzalloc(c->jhead_cnt * sizeof(struct ubifs_jhead),
696                            GFP_KERNEL);
697         if (!c->jheads)
698                 return -ENOMEM;
699
700         /* Initialize journal heads */
701         for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
702                 INIT_LIST_HEAD(&c->jheads[i].buds_list);
703                 err = ubifs_wbuf_init(c, &c->jheads[i].wbuf);
704                 if (err)
705                         return err;
706
707                 c->jheads[i].wbuf.sync_callback = &bud_wbuf_callback;
708                 c->jheads[i].wbuf.jhead = i;
709         }
710
711         c->jheads[BASEHD].wbuf.dtype = UBI_SHORTTERM;
712         /*
713          * Garbage Collector head likely contains long-term data and
714          * does not need to be synchronized by timer.
715          */
716         c->jheads[GCHD].wbuf.dtype = UBI_LONGTERM;
717         c->jheads[GCHD].wbuf.timeout = 0;
718
719         return 0;
720 }
721
722 /**
723  * free_wbufs - free write-buffers.
724  * @c: UBIFS file-system description object
725  */
726 static void free_wbufs(struct ubifs_info *c)
727 {
728         int i;
729
730         if (c->jheads) {
731                 for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
732                         kfree(c->jheads[i].wbuf.buf);
733                         kfree(c->jheads[i].wbuf.inodes);
734                 }
735                 kfree(c->jheads);
736                 c->jheads = NULL;
737         }
738 }
739
740 /**
741  * free_orphans - free orphans.
742  * @c: UBIFS file-system description object
743  */
744 static void free_orphans(struct ubifs_info *c)
745 {
746         struct ubifs_orphan *orph;
747
748         while (c->orph_dnext) {
749                 orph = c->orph_dnext;
750                 c->orph_dnext = orph->dnext;
751                 list_del(&orph->list);
752                 kfree(orph);
753         }
754
755         while (!list_empty(&c->orph_list)) {
756                 orph = list_entry(c->orph_list.next, struct ubifs_orphan, list);
757                 list_del(&orph->list);
758                 kfree(orph);
759                 dbg_err("orphan list not empty at unmount");
760         }
761
762         vfree(c->orph_buf);
763         c->orph_buf = NULL;
764 }
765
766 /**
767  * free_buds - free per-bud objects.
768  * @c: UBIFS file-system description object
769  */
770 static void free_buds(struct ubifs_info *c)
771 {
772         struct rb_node *this = c->buds.rb_node;
773         struct ubifs_bud *bud;
774
775         while (this) {
776                 if (this->rb_left)
777                         this = this->rb_left;
778                 else if (this->rb_right)
779                         this = this->rb_right;
780                 else {
781                         bud = rb_entry(this, struct ubifs_bud, rb);
782                         this = rb_parent(this);
783                         if (this) {
784                                 if (this->rb_left == &bud->rb)
785                                         this->rb_left = NULL;
786                                 else
787                                         this->rb_right = NULL;
788                         }
789                         kfree(bud);
790                 }
791         }
792 }
793
794 /**
795  * check_volume_empty - check if the UBI volume is empty.
796  * @c: UBIFS file-system description object
797  *
798  * This function checks if the UBIFS volume is empty by looking if its LEBs are
799  * mapped or not. The result of checking is stored in the @c->empty variable.
800  * Returns zero in case of success and a negative error code in case of
801  * failure.
802  */
803 static int check_volume_empty(struct ubifs_info *c)
804 {
805         int lnum, err;
806
807         c->empty = 1;
808         for (lnum = 0; lnum < c->leb_cnt; lnum++) {
809                 err = ubi_is_mapped(c->ubi, lnum);
810                 if (unlikely(err < 0))
811                         return err;
812                 if (err == 1) {
813                         c->empty = 0;
814                         break;
815                 }
816
817                 cond_resched();
818         }
819
820         return 0;
821 }
822
823 /*
824  * UBIFS mount options.
825  *
826  * Opt_fast_unmount: do not run a journal commit before un-mounting
827  * Opt_norm_unmount: run a journal commit before un-mounting
828  * Opt_err: just end of array marker
829  */
830 enum {
831         Opt_fast_unmount,
832         Opt_norm_unmount,
833         Opt_err,
834 };
835
836 static match_table_t tokens = {
837         {Opt_fast_unmount, "fast_unmount"},
838         {Opt_norm_unmount, "norm_unmount"},
839         {Opt_err, NULL},
840 };
841
842 /**
843  * ubifs_parse_options - parse mount parameters.
844  * @c: UBIFS file-system description object
845  * @options: parameters to parse
846  * @is_remount: non-zero if this is FS re-mount
847  *
848  * This function parses UBIFS mount options and returns zero in case success
849  * and a negative error code in case of failure.
850  */
851 static int ubifs_parse_options(struct ubifs_info *c, char *options,
852                                int is_remount)
853 {
854         char *p;
855         substring_t args[MAX_OPT_ARGS];
856
857         if (!options)
858                 return 0;
859
860         while ((p = strsep(&options, ","))) {
861                 int token;
862
863                 if (!*p)
864                         continue;
865
866                 token = match_token(p, tokens, args);
867                 switch (token) {
868                 case Opt_fast_unmount:
869                         c->mount_opts.unmount_mode = 2;
870                         c->fast_unmount = 1;
871                         break;
872                 case Opt_norm_unmount:
873                         c->mount_opts.unmount_mode = 1;
874                         c->fast_unmount = 0;
875                         break;
876                 default:
877                         ubifs_err("unrecognized mount option \"%s\" "
878                                   "or missing value", p);
879                         return -EINVAL;
880                 }
881         }
882
883         return 0;
884 }
885
886 /**
887  * destroy_journal - destroy journal data structures.
888  * @c: UBIFS file-system description object
889  *
890  * This function destroys journal data structures including those that may have
891  * been created by recovery functions.
892  */
893 static void destroy_journal(struct ubifs_info *c)
894 {
895         while (!list_empty(&c->unclean_leb_list)) {
896                 struct ubifs_unclean_leb *ucleb;
897
898                 ucleb = list_entry(c->unclean_leb_list.next,
899                                    struct ubifs_unclean_leb, list);
900                 list_del(&ucleb->list);
901                 kfree(ucleb);
902         }
903         while (!list_empty(&c->old_buds)) {
904                 struct ubifs_bud *bud;
905
906                 bud = list_entry(c->old_buds.next, struct ubifs_bud, list);
907                 list_del(&bud->list);
908                 kfree(bud);
909         }
910         ubifs_destroy_idx_gc(c);
911         ubifs_destroy_size_tree(c);
912         ubifs_tnc_close(c);
913         free_buds(c);
914 }
915
916 /**
917  * mount_ubifs - mount UBIFS file-system.
918  * @c: UBIFS file-system description object
919  *
920  * This function mounts UBIFS file system. Returns zero in case of success and
921  * a negative error code in case of failure.
922  *
923  * Note, the function does not de-allocate resources it it fails half way
924  * through, and the caller has to do this instead.
925  */
926 static int mount_ubifs(struct ubifs_info *c)
927 {
928         struct super_block *sb = c->vfs_sb;
929         int err, mounted_read_only = (sb->s_flags & MS_RDONLY);
930         long long x;
931         size_t sz;
932
933         err = init_constants_early(c);
934         if (err)
935                 return err;
936
937 #ifdef CONFIG_UBIFS_FS_DEBUG
938         c->dbg_buf = vmalloc(c->leb_size);
939         if (!c->dbg_buf)
940                 return -ENOMEM;
941 #endif
942
943         err = check_volume_empty(c);
944         if (err)
945                 goto out_free;
946
947         if (c->empty && (mounted_read_only || c->ro_media)) {
948                 /*
949                  * This UBI volume is empty, and read-only, or the file system
950                  * is mounted read-only - we cannot format it.
951                  */
952                 ubifs_err("can't format empty UBI volume: read-only %s",
953                           c->ro_media ? "UBI volume" : "mount");
954                 err = -EROFS;
955                 goto out_free;
956         }
957
958         if (c->ro_media && !mounted_read_only) {
959                 ubifs_err("cannot mount read-write - read-only media");
960                 err = -EROFS;
961                 goto out_free;
962         }
963
964         /*
965          * The requirement for the buffer is that it should fit indexing B-tree
966          * height amount of integers. We assume the height if the TNC tree will
967          * never exceed 64.
968          */
969         err = -ENOMEM;
970         c->bottom_up_buf = kmalloc(BOTTOM_UP_HEIGHT * sizeof(int), GFP_KERNEL);
971         if (!c->bottom_up_buf)
972                 goto out_free;
973
974         c->sbuf = vmalloc(c->leb_size);
975         if (!c->sbuf)
976                 goto out_free;
977
978         if (!mounted_read_only) {
979                 c->ileb_buf = vmalloc(c->leb_size);
980                 if (!c->ileb_buf)
981                         goto out_free;
982         }
983
984         err = ubifs_read_superblock(c);
985         if (err)
986                 goto out_free;
987
988         /*
989          * Make sure the compressor which is set as the default on in the
990          * superblock was actually compiled in.
991          */
992         if (!ubifs_compr_present(c->default_compr)) {
993                 ubifs_warn("'%s' compressor is set by superblock, but not "
994                            "compiled in", ubifs_compr_name(c->default_compr));
995                 c->default_compr = UBIFS_COMPR_NONE;
996         }
997
998         dbg_failure_mode_registration(c);
999
1000         err = init_constants_late(c);
1001         if (err)
1002                 goto out_dereg;
1003
1004         sz = ALIGN(c->max_idx_node_sz, c->min_io_size);
1005         sz = ALIGN(sz + c->max_idx_node_sz, c->min_io_size);
1006         c->cbuf = kmalloc(sz, GFP_NOFS);
1007         if (!c->cbuf) {
1008                 err = -ENOMEM;
1009                 goto out_dereg;
1010         }
1011
1012         if (!mounted_read_only) {
1013                 err = alloc_wbufs(c);
1014                 if (err)
1015                         goto out_cbuf;
1016
1017                 /* Create background thread */
1018                 sprintf(c->bgt_name, BGT_NAME_PATTERN, c->vi.ubi_num,
1019                         c->vi.vol_id);
1020                 c->bgt = kthread_create(ubifs_bg_thread, c, c->bgt_name);
1021                 if (!c->bgt)
1022                         c->bgt = ERR_PTR(-EINVAL);
1023                 if (IS_ERR(c->bgt)) {
1024                         err = PTR_ERR(c->bgt);
1025                         c->bgt = NULL;
1026                         ubifs_err("cannot spawn \"%s\", error %d",
1027                                   c->bgt_name, err);
1028                         goto out_wbufs;
1029                 }
1030                 wake_up_process(c->bgt);
1031         }
1032
1033         err = ubifs_read_master(c);
1034         if (err)
1035                 goto out_master;
1036
1037         if ((c->mst_node->flags & cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY)) != 0) {
1038                 ubifs_msg("recovery needed");
1039                 c->need_recovery = 1;
1040                 if (!mounted_read_only) {
1041                         err = ubifs_recover_inl_heads(c, c->sbuf);
1042                         if (err)
1043                                 goto out_master;
1044                 }
1045         } else if (!mounted_read_only) {
1046                 /*
1047                  * Set the "dirty" flag so that if we reboot uncleanly we
1048                  * will notice this immediately on the next mount.
1049                  */
1050                 c->mst_node->flags |= cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY);
1051                 err = ubifs_write_master(c);
1052                 if (err)
1053                         goto out_master;
1054         }
1055
1056         err = ubifs_lpt_init(c, 1, !mounted_read_only);
1057         if (err)
1058                 goto out_lpt;
1059
1060         err = dbg_check_idx_size(c, c->old_idx_sz);
1061         if (err)
1062                 goto out_lpt;
1063
1064         err = ubifs_replay_journal(c);
1065         if (err)
1066                 goto out_journal;
1067
1068         err = ubifs_mount_orphans(c, c->need_recovery, mounted_read_only);
1069         if (err)
1070                 goto out_orphans;
1071
1072         if (!mounted_read_only) {
1073                 int lnum;
1074
1075                 /* Check for enough free space */
1076                 if (ubifs_calc_available(c, c->min_idx_lebs) <= 0) {
1077                         ubifs_err("insufficient available space");
1078                         err = -EINVAL;
1079                         goto out_orphans;
1080                 }
1081
1082                 /* Check for enough log space */
1083                 lnum = c->lhead_lnum + 1;
1084                 if (lnum >= UBIFS_LOG_LNUM + c->log_lebs)
1085                         lnum = UBIFS_LOG_LNUM;
1086                 if (lnum == c->ltail_lnum) {
1087                         err = ubifs_consolidate_log(c);
1088                         if (err)
1089                                 goto out_orphans;
1090                 }
1091
1092                 if (c->need_recovery) {
1093                         err = ubifs_recover_size(c);
1094                         if (err)
1095                                 goto out_orphans;
1096                         err = ubifs_rcvry_gc_commit(c);
1097                 } else
1098                         err = take_gc_lnum(c);
1099                 if (err)
1100                         goto out_orphans;
1101
1102                 err = dbg_check_lprops(c);
1103                 if (err)
1104                         goto out_orphans;
1105         } else if (c->need_recovery) {
1106                 err = ubifs_recover_size(c);
1107                 if (err)
1108                         goto out_orphans;
1109         }
1110
1111         spin_lock(&ubifs_infos_lock);
1112         list_add_tail(&c->infos_list, &ubifs_infos);
1113         spin_unlock(&ubifs_infos_lock);
1114
1115         if (c->need_recovery) {
1116                 if (mounted_read_only)
1117                         ubifs_msg("recovery deferred");
1118                 else {
1119                         c->need_recovery = 0;
1120                         ubifs_msg("recovery completed");
1121                 }
1122         }
1123
1124         err = dbg_check_filesystem(c);
1125         if (err)
1126                 goto out_infos;
1127
1128         ubifs_msg("mounted UBI device %d, volume %d, name \"%s\"",
1129                   c->vi.ubi_num, c->vi.vol_id, c->vi.name);
1130         if (mounted_read_only)
1131                 ubifs_msg("mounted read-only");
1132         x = (long long)c->main_lebs * c->leb_size;
1133         ubifs_msg("file system size: %lld bytes (%lld KiB, %lld MiB, %d LEBs)",
1134                   x, x >> 10, x >> 20, c->main_lebs);
1135         x = (long long)c->log_lebs * c->leb_size + c->max_bud_bytes;
1136         ubifs_msg("journal size: %lld bytes (%lld KiB, %lld MiB, %d LEBs)",
1137                   x, x >> 10, x >> 20, c->log_lebs + c->max_bud_cnt);
1138         ubifs_msg("default compressor: %s", ubifs_compr_name(c->default_compr));
1139         ubifs_msg("media format %d, latest format %d",
1140                   c->fmt_version, UBIFS_FORMAT_VERSION);
1141
1142         dbg_msg("compiled on:         " __DATE__ " at " __TIME__);
1143         dbg_msg("min. I/O unit size:  %d bytes", c->min_io_size);
1144         dbg_msg("LEB size:            %d bytes (%d KiB)",
1145                 c->leb_size, c->leb_size / 1024);
1146         dbg_msg("data journal heads:  %d",
1147                 c->jhead_cnt - NONDATA_JHEADS_CNT);
1148         dbg_msg("UUID:                %02X%02X%02X%02X-%02X%02X"
1149                "-%02X%02X-%02X%02X-%02X%02X%02X%02X%02X%02X",
1150                c->uuid[0], c->uuid[1], c->uuid[2], c->uuid[3],
1151                c->uuid[4], c->uuid[5], c->uuid[6], c->uuid[7],
1152                c->uuid[8], c->uuid[9], c->uuid[10], c->uuid[11],
1153                c->uuid[12], c->uuid[13], c->uuid[14], c->uuid[15]);
1154         dbg_msg("fast unmount:        %d", c->fast_unmount);
1155         dbg_msg("big_lpt              %d", c->big_lpt);
1156         dbg_msg("log LEBs:            %d (%d - %d)",
1157                 c->log_lebs, UBIFS_LOG_LNUM, c->log_last);
1158         dbg_msg("LPT area LEBs:       %d (%d - %d)",
1159                 c->lpt_lebs, c->lpt_first, c->lpt_last);
1160         dbg_msg("orphan area LEBs:    %d (%d - %d)",
1161                 c->orph_lebs, c->orph_first, c->orph_last);
1162         dbg_msg("main area LEBs:      %d (%d - %d)",
1163                 c->main_lebs, c->main_first, c->leb_cnt - 1);
1164         dbg_msg("index LEBs:          %d", c->lst.idx_lebs);
1165         dbg_msg("total index bytes:   %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1166                 c->old_idx_sz, c->old_idx_sz >> 10, c->old_idx_sz >> 20);
1167         dbg_msg("key hash type:       %d", c->key_hash_type);
1168         dbg_msg("tree fanout:         %d", c->fanout);
1169         dbg_msg("reserved GC LEB:     %d", c->gc_lnum);
1170         dbg_msg("first main LEB:      %d", c->main_first);
1171         dbg_msg("dead watermark:      %d", c->dead_wm);
1172         dbg_msg("dark watermark:      %d", c->dark_wm);
1173         x = (long long)c->main_lebs * c->dark_wm;
1174         dbg_msg("max. dark space:     %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1175                 x, x >> 10, x >> 20);
1176         dbg_msg("maximum bud bytes:   %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1177                 c->max_bud_bytes, c->max_bud_bytes >> 10,
1178                 c->max_bud_bytes >> 20);
1179         dbg_msg("BG commit bud bytes: %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1180                 c->bg_bud_bytes, c->bg_bud_bytes >> 10,
1181                 c->bg_bud_bytes >> 20);
1182         dbg_msg("current bud bytes    %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1183                 c->bud_bytes, c->bud_bytes >> 10, c->bud_bytes >> 20);
1184         dbg_msg("max. seq. number:    %llu", c->max_sqnum);
1185         dbg_msg("commit number:       %llu", c->cmt_no);
1186
1187         return 0;
1188
1189 out_infos:
1190         spin_lock(&ubifs_infos_lock);
1191         list_del(&c->infos_list);
1192         spin_unlock(&ubifs_infos_lock);
1193 out_orphans:
1194         free_orphans(c);
1195 out_journal:
1196         destroy_journal(c);
1197 out_lpt:
1198         ubifs_lpt_free(c, 0);
1199 out_master:
1200         kfree(c->mst_node);
1201         kfree(c->rcvrd_mst_node);
1202         if (c->bgt)
1203                 kthread_stop(c->bgt);
1204 out_wbufs:
1205         free_wbufs(c);
1206 out_cbuf:
1207         kfree(c->cbuf);
1208 out_dereg:
1209         dbg_failure_mode_deregistration(c);
1210 out_free:
1211         vfree(c->ileb_buf);
1212         vfree(c->sbuf);
1213         kfree(c->bottom_up_buf);
1214         UBIFS_DBG(vfree(c->dbg_buf));
1215         return err;
1216 }
1217
1218 /**
1219  * ubifs_umount - un-mount UBIFS file-system.
1220  * @c: UBIFS file-system description object
1221  *
1222  * Note, this function is called to free allocated resourced when un-mounting,
1223  * as well as free resources when an error occurred while we were half way
1224  * through mounting (error path cleanup function). So it has to make sure the
1225  * resource was actually allocated before freeing it.
1226  */
1227 static void ubifs_umount(struct ubifs_info *c)
1228 {
1229         dbg_gen("un-mounting UBI device %d, volume %d", c->vi.ubi_num,
1230                 c->vi.vol_id);
1231
1232         spin_lock(&ubifs_infos_lock);
1233         list_del(&c->infos_list);
1234         spin_unlock(&ubifs_infos_lock);
1235
1236         if (c->bgt)
1237                 kthread_stop(c->bgt);
1238
1239         destroy_journal(c);
1240         free_wbufs(c);
1241         free_orphans(c);
1242         ubifs_lpt_free(c, 0);
1243
1244         kfree(c->cbuf);
1245         kfree(c->rcvrd_mst_node);
1246         kfree(c->mst_node);
1247         vfree(c->sbuf);
1248         kfree(c->bottom_up_buf);
1249         UBIFS_DBG(vfree(c->dbg_buf));
1250         vfree(c->ileb_buf);
1251         dbg_failure_mode_deregistration(c);
1252 }
1253
1254 /**
1255  * ubifs_remount_rw - re-mount in read-write mode.
1256  * @c: UBIFS file-system description object
1257  *
1258  * UBIFS avoids allocating many unnecessary resources when mounted in read-only
1259  * mode. This function allocates the needed resources and re-mounts UBIFS in
1260  * read-write mode.
1261  */
1262 static int ubifs_remount_rw(struct ubifs_info *c)
1263 {
1264         int err, lnum;
1265
1266         if (c->ro_media)
1267                 return -EINVAL;
1268
1269         mutex_lock(&c->umount_mutex);
1270         c->remounting_rw = 1;
1271
1272         /* Check for enough free space */
1273         if (ubifs_calc_available(c, c->min_idx_lebs) <= 0) {
1274                 ubifs_err("insufficient available space");
1275                 err = -EINVAL;
1276                 goto out;
1277         }
1278
1279         if (c->old_leb_cnt != c->leb_cnt) {
1280                 struct ubifs_sb_node *sup;
1281
1282                 sup = ubifs_read_sb_node(c);
1283                 if (IS_ERR(sup)) {
1284                         err = PTR_ERR(sup);
1285                         goto out;
1286                 }
1287                 sup->leb_cnt = cpu_to_le32(c->leb_cnt);
1288                 err = ubifs_write_sb_node(c, sup);
1289                 if (err)
1290                         goto out;
1291         }
1292
1293         if (c->need_recovery) {
1294                 ubifs_msg("completing deferred recovery");
1295                 err = ubifs_write_rcvrd_mst_node(c);
1296                 if (err)
1297                         goto out;
1298                 err = ubifs_recover_size(c);
1299                 if (err)
1300                         goto out;
1301                 err = ubifs_clean_lebs(c, c->sbuf);
1302                 if (err)
1303                         goto out;
1304                 err = ubifs_recover_inl_heads(c, c->sbuf);
1305                 if (err)
1306                         goto out;
1307         }
1308
1309         if (!(c->mst_node->flags & cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY))) {
1310                 c->mst_node->flags |= cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY);
1311                 err = ubifs_write_master(c);
1312                 if (err)
1313                         goto out;
1314         }
1315
1316         c->ileb_buf = vmalloc(c->leb_size);
1317         if (!c->ileb_buf) {
1318                 err = -ENOMEM;
1319                 goto out;
1320         }
1321
1322         err = ubifs_lpt_init(c, 0, 1);
1323         if (err)
1324                 goto out;
1325
1326         err = alloc_wbufs(c);
1327         if (err)
1328                 goto out;
1329
1330         ubifs_create_buds_lists(c);
1331
1332         /* Create background thread */
1333         c->bgt = kthread_create(ubifs_bg_thread, c, c->bgt_name);
1334         if (!c->bgt)
1335                 c->bgt = ERR_PTR(-EINVAL);
1336         if (IS_ERR(c->bgt)) {
1337                 err = PTR_ERR(c->bgt);
1338                 c->bgt = NULL;
1339                 ubifs_err("cannot spawn \"%s\", error %d",
1340                           c->bgt_name, err);
1341                 return err;
1342         }
1343         wake_up_process(c->bgt);
1344
1345         c->orph_buf = vmalloc(c->leb_size);
1346         if (!c->orph_buf)
1347                 return -ENOMEM;
1348
1349         /* Check for enough log space */
1350         lnum = c->lhead_lnum + 1;
1351         if (lnum >= UBIFS_LOG_LNUM + c->log_lebs)
1352                 lnum = UBIFS_LOG_LNUM;
1353         if (lnum == c->ltail_lnum) {
1354                 err = ubifs_consolidate_log(c);
1355                 if (err)
1356                         goto out;
1357         }
1358
1359         if (c->need_recovery)
1360                 err = ubifs_rcvry_gc_commit(c);
1361         else
1362                 err = take_gc_lnum(c);
1363         if (err)
1364                 goto out;
1365
1366         if (c->need_recovery) {
1367                 c->need_recovery = 0;
1368                 ubifs_msg("deferred recovery completed");
1369         }
1370
1371         dbg_gen("re-mounted read-write");
1372         c->vfs_sb->s_flags &= ~MS_RDONLY;
1373         c->remounting_rw = 0;
1374         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1375         return 0;
1376
1377 out:
1378         vfree(c->orph_buf);
1379         c->orph_buf = NULL;
1380         if (c->bgt) {
1381                 kthread_stop(c->bgt);
1382                 c->bgt = NULL;
1383         }
1384         free_wbufs(c);
1385         vfree(c->ileb_buf);
1386         c->ileb_buf = NULL;
1387         ubifs_lpt_free(c, 1);
1388         c->remounting_rw = 0;
1389         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1390         return err;
1391 }
1392
1393 /**
1394  * commit_on_unmount - commit the journal when un-mounting.
1395  * @c: UBIFS file-system description object
1396  *
1397  * This function is called during un-mounting and it commits the journal unless
1398  * the "fast unmount" mode is enabled. It also avoids committing the journal if
1399  * it contains too few data.
1400  *
1401  * Sometimes recovery requires the journal to be committed at least once, and
1402  * this function takes care about this.
1403  */
1404 static void commit_on_unmount(struct ubifs_info *c)
1405 {
1406         if (!c->fast_unmount) {
1407                 long long bud_bytes;
1408
1409                 spin_lock(&c->buds_lock);
1410                 bud_bytes = c->bud_bytes;
1411                 spin_unlock(&c->buds_lock);
1412                 if (bud_bytes > c->leb_size)
1413                         ubifs_run_commit(c);
1414         }
1415 }
1416
1417 /**
1418  * ubifs_remount_ro - re-mount in read-only mode.
1419  * @c: UBIFS file-system description object
1420  *
1421  * We rely on VFS to have stopped writing. Possibly the background thread could
1422  * be running a commit, however kthread_stop will wait in that case.
1423  */
1424 static void ubifs_remount_ro(struct ubifs_info *c)
1425 {
1426         int i, err;
1427
1428         ubifs_assert(!c->need_recovery);
1429         commit_on_unmount(c);
1430
1431         mutex_lock(&c->umount_mutex);
1432         if (c->bgt) {
1433                 kthread_stop(c->bgt);
1434                 c->bgt = NULL;
1435         }
1436
1437         for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
1438                 ubifs_wbuf_sync(&c->jheads[i].wbuf);
1439                 del_timer_sync(&c->jheads[i].wbuf.timer);
1440         }
1441
1442         if (!c->ro_media) {
1443                 c->mst_node->flags &= ~cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY);
1444                 c->mst_node->flags |= cpu_to_le32(UBIFS_MST_NO_ORPHS);
1445                 c->mst_node->gc_lnum = cpu_to_le32(c->gc_lnum);
1446                 err = ubifs_write_master(c);
1447                 if (err)
1448                         ubifs_ro_mode(c, err);
1449         }
1450
1451         ubifs_destroy_idx_gc(c);
1452         free_wbufs(c);
1453         vfree(c->orph_buf);
1454         c->orph_buf = NULL;
1455         vfree(c->ileb_buf);
1456         c->ileb_buf = NULL;
1457         ubifs_lpt_free(c, 1);
1458         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1459 }
1460
1461 static void ubifs_put_super(struct super_block *sb)
1462 {
1463         int i;
1464         struct ubifs_info *c = sb->s_fs_info;
1465
1466         ubifs_msg("un-mount UBI device %d, volume %d", c->vi.ubi_num,
1467                   c->vi.vol_id);
1468         /*
1469          * The following asserts are only valid if there has not been a failure
1470          * of the media. For example, there will be dirty inodes if we failed
1471          * to write them back because of I/O errors.
1472          */
1473         ubifs_assert(atomic_long_read(&c->dirty_pg_cnt) == 0);
1474         ubifs_assert(c->budg_idx_growth == 0);
1475         ubifs_assert(c->budg_dd_growth == 0);
1476         ubifs_assert(c->budg_data_growth == 0);
1477
1478         /*
1479          * The 'c->umount_lock' prevents races between UBIFS memory shrinker
1480          * and file system un-mount. Namely, it prevents the shrinker from
1481          * picking this superblock for shrinking - it will be just skipped if
1482          * the mutex is locked.
1483          */
1484         mutex_lock(&c->umount_mutex);
1485         if (!(c->vfs_sb->s_flags & MS_RDONLY)) {
1486                 /*
1487                  * First of all kill the background thread to make sure it does
1488                  * not interfere with un-mounting and freeing resources.
1489                  */
1490                 if (c->bgt) {
1491                         kthread_stop(c->bgt);
1492                         c->bgt = NULL;
1493                 }
1494
1495                 /* Synchronize write-buffers */
1496                 if (c->jheads)
1497                         for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
1498                                 ubifs_wbuf_sync(&c->jheads[i].wbuf);
1499                                 del_timer_sync(&c->jheads[i].wbuf.timer);
1500                         }
1501
1502                 /*
1503                  * On fatal errors c->ro_media is set to 1, in which case we do
1504                  * not write the master node.
1505                  */
1506                 if (!c->ro_media) {
1507                         /*
1508                          * We are being cleanly unmounted which means the
1509                          * orphans were killed - indicate this in the master
1510                          * node. Also save the reserved GC LEB number.
1511                          */
1512                         int err;
1513
1514                         c->mst_node->flags &= ~cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY);
1515                         c->mst_node->flags |= cpu_to_le32(UBIFS_MST_NO_ORPHS);
1516                         c->mst_node->gc_lnum = cpu_to_le32(c->gc_lnum);
1517                         err = ubifs_write_master(c);
1518                         if (err)
1519                                 /*
1520                                  * Recovery will attempt to fix the master area
1521                                  * next mount, so we just print a message and
1522                                  * continue to unmount normally.
1523                                  */
1524                                 ubifs_err("failed to write master node, "
1525                                           "error %d", err);
1526                 }
1527         }
1528
1529         ubifs_umount(c);
1530         bdi_destroy(&c->bdi);
1531         ubi_close_volume(c->ubi);
1532         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1533         kfree(c);
1534 }
1535
1536 static int ubifs_remount_fs(struct super_block *sb, int *flags, char *data)
1537 {
1538         int err;
1539         struct ubifs_info *c = sb->s_fs_info;
1540
1541         dbg_gen("old flags %#lx, new flags %#x", sb->s_flags, *flags);
1542
1543         err = ubifs_parse_options(c, data, 1);
1544         if (err) {
1545                 ubifs_err("invalid or unknown remount parameter");
1546                 return err;
1547         }
1548         if ((sb->s_flags & MS_RDONLY) && !(*flags & MS_RDONLY)) {
1549                 err = ubifs_remount_rw(c);
1550                 if (err)
1551                         return err;
1552         } else if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY) && (*flags & MS_RDONLY))
1553                 ubifs_remount_ro(c);
1554
1555         return 0;
1556 }
1557
1558 struct super_operations ubifs_super_operations = {
1559         .alloc_inode   = ubifs_alloc_inode,
1560         .destroy_inode = ubifs_destroy_inode,
1561         .put_super     = ubifs_put_super,
1562         .write_inode   = ubifs_write_inode,
1563         .delete_inode  = ubifs_delete_inode,
1564         .statfs        = ubifs_statfs,
1565         .dirty_inode   = ubifs_dirty_inode,
1566         .remount_fs    = ubifs_remount_fs,
1567         .show_options  = ubifs_show_options,
1568         .sync_fs       = ubifs_sync_fs,
1569 };
1570
1571 /**
1572  * open_ubi - parse UBI device name string and open the UBI device.
1573  * @name: UBI volume name
1574  * @mode: UBI volume open mode
1575  *
1576  * There are several ways to specify UBI volumes when mounting UBIFS:
1577  * o ubiX_Y    - UBI device number X, volume Y;
1578  * o ubiY      - UBI device number 0, volume Y;
1579  * o ubiX:NAME - mount UBI device X, volume with name NAME;
1580  * o ubi:NAME  - mount UBI device 0, volume with name NAME.
1581  *
1582  * Alternative '!' separator may be used instead of ':' (because some shells
1583  * like busybox may interpret ':' as an NFS host name separator). This function
1584  * returns ubi volume object in case of success and a negative error code in
1585  * case of failure.
1586  */
1587 static struct ubi_volume_desc *open_ubi(const char *name, int mode)
1588 {
1589         int dev, vol;
1590         char *endptr;
1591
1592         if (name[0] != 'u' || name[1] != 'b' || name[2] != 'i')
1593                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1594
1595         /* ubi:NAME method */
1596         if ((name[3] == ':' || name[3] == '!') && name[4] != '\0')
1597                 return ubi_open_volume_nm(0, name + 4, mode);
1598
1599         if (!isdigit(name[3]))
1600                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1601
1602         dev = simple_strtoul(name + 3, &endptr, 0);
1603
1604         /* ubiY method */
1605         if (*endptr == '\0')
1606                 return ubi_open_volume(0, dev, mode);
1607
1608         /* ubiX_Y method */
1609         if (*endptr == '_' && isdigit(endptr[1])) {
1610                 vol = simple_strtoul(endptr + 1, &endptr, 0);
1611                 if (*endptr != '\0')
1612                         return ERR_PTR(-EINVAL);
1613                 return ubi_open_volume(dev, vol, mode);
1614         }
1615
1616         /* ubiX:NAME method */
1617         if ((*endptr == ':' || *endptr == '!') && endptr[1] != '\0')
1618                 return ubi_open_volume_nm(dev, ++endptr, mode);
1619
1620         return ERR_PTR(-EINVAL);
1621 }
1622
1623 static int ubifs_fill_super(struct super_block *sb, void *data, int silent)
1624 {
1625         struct ubi_volume_desc *ubi = sb->s_fs_info;
1626         struct ubifs_info *c;
1627         struct inode *root;
1628         int err;
1629
1630         c = kzalloc(sizeof(struct ubifs_info), GFP_KERNEL);
1631         if (!c)
1632                 return -ENOMEM;
1633
1634         spin_lock_init(&c->cnt_lock);
1635         spin_lock_init(&c->cs_lock);
1636         spin_lock_init(&c->buds_lock);
1637         spin_lock_init(&c->space_lock);
1638         spin_lock_init(&c->orphan_lock);
1639         init_rwsem(&c->commit_sem);
1640         mutex_init(&c->lp_mutex);
1641         mutex_init(&c->tnc_mutex);
1642         mutex_init(&c->log_mutex);
1643         mutex_init(&c->mst_mutex);
1644         mutex_init(&c->umount_mutex);
1645         init_waitqueue_head(&c->cmt_wq);
1646         c->buds = RB_ROOT;
1647         c->old_idx = RB_ROOT;
1648         c->size_tree = RB_ROOT;
1649         c->orph_tree = RB_ROOT;
1650         INIT_LIST_HEAD(&c->infos_list);
1651         INIT_LIST_HEAD(&c->idx_gc);
1652         INIT_LIST_HEAD(&c->replay_list);
1653         INIT_LIST_HEAD(&c->replay_buds);
1654         INIT_LIST_HEAD(&c->uncat_list);
1655         INIT_LIST_HEAD(&c->empty_list);
1656         INIT_LIST_HEAD(&c->freeable_list);
1657         INIT_LIST_HEAD(&c->frdi_idx_list);
1658         INIT_LIST_HEAD(&c->unclean_leb_list);
1659         INIT_LIST_HEAD(&c->old_buds);
1660         INIT_LIST_HEAD(&c->orph_list);
1661         INIT_LIST_HEAD(&c->orph_new);
1662
1663         c->highest_inum = UBIFS_FIRST_INO;
1664         get_random_bytes(&c->vfs_gen, sizeof(int));
1665         c->lhead_lnum = c->ltail_lnum = UBIFS_LOG_LNUM;
1666
1667         ubi_get_volume_info(ubi, &c->vi);
1668         ubi_get_device_info(c->vi.ubi_num, &c->di);
1669
1670         /* Re-open the UBI device in read-write mode */
1671         c->ubi = ubi_open_volume(c->vi.ubi_num, c->vi.vol_id, UBI_READWRITE);
1672         if (IS_ERR(c->ubi)) {
1673                 err = PTR_ERR(c->ubi);
1674                 goto out_free;
1675         }
1676
1677         /*
1678          * UBIFS provids 'backing_dev_info' in order to disable readahead. For
1679          * UBIFS, I/O is not deferred, it is done immediately in readpage,
1680          * which means the user would have to wait not just for their own I/O
1681          * but the readahead I/O as well i.e. completely pointless.
1682          *
1683          * Read-ahead will be disabled because @c->bdi.ra_pages is 0.
1684          */
1685         c->bdi.capabilities = BDI_CAP_MAP_COPY;
1686         c->bdi.unplug_io_fn = default_unplug_io_fn;
1687         err  = bdi_init(&c->bdi);
1688         if (err)
1689                 goto out_close;
1690
1691         err = ubifs_parse_options(c, data, 0);
1692         if (err)
1693                 goto out_bdi;
1694
1695         c->vfs_sb = sb;
1696
1697         sb->s_fs_info = c;
1698         sb->s_magic = UBIFS_SUPER_MAGIC;
1699         sb->s_blocksize = UBIFS_BLOCK_SIZE;
1700         sb->s_blocksize_bits = UBIFS_BLOCK_SHIFT;
1701         sb->s_dev = c->vi.cdev;
1702         sb->s_maxbytes = c->max_inode_sz = key_max_inode_size(c);
1703         if (c->max_inode_sz > MAX_LFS_FILESIZE)
1704                 sb->s_maxbytes = c->max_inode_sz = MAX_LFS_FILESIZE;
1705         sb->s_op = &ubifs_super_operations;
1706
1707         mutex_lock(&c->umount_mutex);
1708         err = mount_ubifs(c);
1709         if (err) {
1710                 ubifs_assert(err < 0);
1711                 goto out_unlock;
1712         }
1713
1714         /* Read the root inode */
1715         root = ubifs_iget(sb, UBIFS_ROOT_INO);
1716         if (IS_ERR(root)) {
1717                 err = PTR_ERR(root);
1718                 goto out_umount;
1719         }
1720
1721         sb->s_root = d_alloc_root(root);
1722         if (!sb->s_root)
1723                 goto out_iput;
1724
1725         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1726
1727         return 0;
1728
1729 out_iput:
1730         iput(root);
1731 out_umount:
1732         ubifs_umount(c);
1733 out_unlock:
1734         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1735 out_bdi:
1736         bdi_destroy(&c->bdi);
1737 out_close:
1738         ubi_close_volume(c->ubi);
1739 out_free:
1740         kfree(c);
1741         return err;
1742 }
1743
1744 static int sb_test(struct super_block *sb, void *data)
1745 {
1746         dev_t *dev = data;
1747
1748         return sb->s_dev == *dev;
1749 }
1750
1751 static int sb_set(struct super_block *sb, void *data)
1752 {
1753         dev_t *dev = data;
1754
1755         sb->s_dev = *dev;
1756         return 0;
1757 }
1758
1759 static int ubifs_get_sb(struct file_system_type *fs_type, int flags,
1760                         const char *name, void *data, struct vfsmount *mnt)
1761 {
1762         struct ubi_volume_desc *ubi;
1763         struct ubi_volume_info vi;
1764         struct super_block *sb;
1765         int err;
1766
1767         dbg_gen("name %s, flags %#x", name, flags);
1768
1769         /*
1770          * Get UBI device number and volume ID. Mount it read-only so far
1771          * because this might be a new mount point, and UBI allows only one
1772          * read-write user at a time.
1773          */
1774         ubi = open_ubi(name, UBI_READONLY);
1775         if (IS_ERR(ubi)) {
1776                 ubifs_err("cannot open \"%s\", error %d",
1777                           name, (int)PTR_ERR(ubi));
1778                 return PTR_ERR(ubi);
1779         }
1780         ubi_get_volume_info(ubi, &vi);
1781
1782         dbg_gen("opened ubi%d_%d", vi.ubi_num, vi.vol_id);
1783
1784         sb = sget(fs_type, &sb_test, &sb_set, &vi.cdev);
1785         if (IS_ERR(sb)) {
1786                 err = PTR_ERR(sb);
1787                 goto out_close;
1788         }
1789
1790         if (sb->s_root) {
1791                 /* A new mount point for already mounted UBIFS */
1792                 dbg_gen("this ubi volume is already mounted");
1793                 if ((flags ^ sb->s_flags) & MS_RDONLY) {
1794                         err = -EBUSY;
1795                         goto out_deact;
1796                 }
1797         } else {
1798                 sb->s_flags = flags;
1799                 /*
1800                  * Pass 'ubi' to 'fill_super()' in sb->s_fs_info where it is
1801                  * replaced by 'c'.
1802                  */
1803                 sb->s_fs_info = ubi;
1804                 err = ubifs_fill_super(sb, data, flags & MS_SILENT ? 1 : 0);
1805                 if (err)
1806                         goto out_deact;
1807                 /* We do not support atime */
1808                 sb->s_flags |= MS_ACTIVE | MS_NOATIME;
1809         }
1810
1811         /* 'fill_super()' opens ubi again so we must close it here */
1812         ubi_close_volume(ubi);
1813
1814         return simple_set_mnt(mnt, sb);
1815
1816 out_deact:
1817         up_write(&sb->s_umount);
1818         deactivate_super(sb);
1819 out_close:
1820         ubi_close_volume(ubi);
1821         return err;
1822 }
1823
1824 static void ubifs_kill_sb(struct super_block *sb)
1825 {
1826         struct ubifs_info *c = sb->s_fs_info;
1827
1828         /*
1829          * We do 'commit_on_unmount()' here instead of 'ubifs_put_super()'
1830          * in order to be outside BKL.
1831          */
1832         if (sb->s_root && !(sb->s_flags & MS_RDONLY))
1833                 commit_on_unmount(c);
1834         /* The un-mount routine is actually done in put_super() */
1835         generic_shutdown_super(sb);
1836 }
1837
1838 static struct file_system_type ubifs_fs_type = {
1839         .name    = "ubifs",
1840         .owner   = THIS_MODULE,
1841         .get_sb  = ubifs_get_sb,
1842         .kill_sb = ubifs_kill_sb
1843 };
1844
1845 /*
1846  * Inode slab cache constructor.
1847  */
1848 static void inode_slab_ctor(void *obj)
1849 {
1850         struct ubifs_inode *ui = obj;
1851         inode_init_once(&ui->vfs_inode);
1852 }
1853
1854 static int __init ubifs_init(void)
1855 {
1856         int err;
1857
1858         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct ubifs_ch) != 24);
1859
1860         /* Make sure node sizes are 8-byte aligned */
1861         BUILD_BUG_ON(UBIFS_CH_SZ        & 7);
1862         BUILD_BUG_ON(UBIFS_INO_NODE_SZ  & 7);
1863         BUILD_BUG_ON(UBIFS_DENT_NODE_SZ & 7);
1864         BUILD_BUG_ON(UBIFS_XENT_NODE_SZ & 7);
1865         BUILD_BUG_ON(UBIFS_DATA_NODE_SZ & 7);
1866         BUILD_BUG_ON(UBIFS_TRUN_NODE_SZ & 7);
1867         BUILD_BUG_ON(UBIFS_SB_NODE_SZ   & 7);
1868         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MST_NODE_SZ  & 7);
1869         BUILD_BUG_ON(UBIFS_REF_NODE_SZ  & 7);
1870         BUILD_BUG_ON(UBIFS_CS_NODE_SZ   & 7);
1871         BUILD_BUG_ON(UBIFS_ORPH_NODE_SZ & 7);
1872
1873         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_DENT_NODE_SZ & 7);
1874         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_XENT_NODE_SZ & 7);
1875         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ & 7);
1876         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_INO_NODE_SZ  & 7);
1877         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_NODE_SZ      & 7);
1878         BUILD_BUG_ON(MIN_WRITE_SZ           & 7);
1879
1880         /* Check min. node size */
1881         BUILD_BUG_ON(UBIFS_INO_NODE_SZ  < MIN_WRITE_SZ);
1882         BUILD_BUG_ON(UBIFS_DENT_NODE_SZ < MIN_WRITE_SZ);
1883         BUILD_BUG_ON(UBIFS_XENT_NODE_SZ < MIN_WRITE_SZ);
1884         BUILD_BUG_ON(UBIFS_TRUN_NODE_SZ < MIN_WRITE_SZ);
1885
1886         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_DENT_NODE_SZ > UBIFS_MAX_NODE_SZ);
1887         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_XENT_NODE_SZ > UBIFS_MAX_NODE_SZ);
1888         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ > UBIFS_MAX_NODE_SZ);
1889         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_INO_NODE_SZ  > UBIFS_MAX_NODE_SZ);
1890
1891         /* Defined node sizes */
1892         BUILD_BUG_ON(UBIFS_SB_NODE_SZ  != 4096);
1893         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MST_NODE_SZ != 512);
1894         BUILD_BUG_ON(UBIFS_INO_NODE_SZ != 160);
1895         BUILD_BUG_ON(UBIFS_REF_NODE_SZ != 64);
1896
1897         /*
1898          * We require that PAGE_CACHE_SIZE is greater-than-or-equal-to
1899          * UBIFS_BLOCK_SIZE. It is assumed that both are powers of 2.
1900          */
1901         if (PAGE_CACHE_SIZE < UBIFS_BLOCK_SIZE) {
1902                 ubifs_err("VFS page cache size is %u bytes, but UBIFS requires"
1903                           " at least 4096 bytes",
1904                           (unsigned int)PAGE_CACHE_SIZE);
1905                 return -EINVAL;
1906         }
1907
1908         err = register_filesystem(&ubifs_fs_type);
1909         if (err) {
1910                 ubifs_err("cannot register file system, error %d", err);
1911                 return err;
1912         }
1913
1914         err = -ENOMEM;
1915         ubifs_inode_slab = kmem_cache_create("ubifs_inode_slab",
1916                                 sizeof(struct ubifs_inode), 0,
1917                                 SLAB_MEM_SPREAD | SLAB_RECLAIM_ACCOUNT,
1918                                 &inode_slab_ctor);
1919         if (!ubifs_inode_slab)
1920                 goto out_reg;
1921
1922         register_shrinker(&ubifs_shrinker_info);
1923
1924         err = ubifs_compressors_init();
1925         if (err)
1926                 goto out_compr;
1927
1928         return 0;
1929
1930 out_compr:
1931         unregister_shrinker(&ubifs_shrinker_info);
1932         kmem_cache_destroy(ubifs_inode_slab);
1933 out_reg:
1934         unregister_filesystem(&ubifs_fs_type);
1935         return err;
1936 }
1937 /* late_initcall to let compressors initialize first */
1938 late_initcall(ubifs_init);
1939
1940 static void __exit ubifs_exit(void)
1941 {
1942         ubifs_assert(list_empty(&ubifs_infos));
1943         ubifs_assert(atomic_long_read(&ubifs_clean_zn_cnt) == 0);
1944
1945         ubifs_compressors_exit();
1946         unregister_shrinker(&ubifs_shrinker_info);
1947         kmem_cache_destroy(ubifs_inode_slab);
1948         unregister_filesystem(&ubifs_fs_type);
1949 }
1950 module_exit(ubifs_exit);
1951
1952 MODULE_LICENSE("GPL");
1953 MODULE_VERSION(__stringify(UBIFS_VERSION));
1954 MODULE_AUTHOR("Artem Bityutskiy, Adrian Hunter");
1955 MODULE_DESCRIPTION("UBIFS - UBI File System");