fs: push sync_filesystem() down to the file system's remount_fs()
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / fs / efs / super.c
1 /*
2  * super.c
3  *
4  * Copyright (c) 1999 Al Smith
5  *
6  * Portions derived from work (c) 1995,1996 Christian Vogelgsang.
7  */
8
9 #include <linux/init.h>
10 #include <linux/module.h>
11 #include <linux/exportfs.h>
12 #include <linux/slab.h>
13 #include <linux/buffer_head.h>
14 #include <linux/vfs.h>
15
16 #include "efs.h"
17 #include <linux/efs_vh.h>
18 #include <linux/efs_fs_sb.h>
19
20 static int efs_statfs(struct dentry *dentry, struct kstatfs *buf);
21 static int efs_fill_super(struct super_block *s, void *d, int silent);
22
23 static struct dentry *efs_mount(struct file_system_type *fs_type,
24         int flags, const char *dev_name, void *data)
25 {
26         return mount_bdev(fs_type, flags, dev_name, data, efs_fill_super);
27 }
28
29 static struct file_system_type efs_fs_type = {
30         .owner          = THIS_MODULE,
31         .name           = "efs",
32         .mount          = efs_mount,
33         .kill_sb        = kill_block_super,
34         .fs_flags       = FS_REQUIRES_DEV,
35 };
36 MODULE_ALIAS_FS("efs");
37
38 static struct pt_types sgi_pt_types[] = {
39         {0x00,          "SGI vh"},
40         {0x01,          "SGI trkrepl"},
41         {0x02,          "SGI secrepl"},
42         {0x03,          "SGI raw"},
43         {0x04,          "SGI bsd"},
44         {SGI_SYSV,      "SGI sysv"},
45         {0x06,          "SGI vol"},
46         {SGI_EFS,       "SGI efs"},
47         {0x08,          "SGI lv"},
48         {0x09,          "SGI rlv"},
49         {0x0A,          "SGI xfs"},
50         {0x0B,          "SGI xfslog"},
51         {0x0C,          "SGI xlv"},
52         {0x82,          "Linux swap"},
53         {0x83,          "Linux native"},
54         {0,             NULL}
55 };
56
57
58 static struct kmem_cache * efs_inode_cachep;
59
60 static struct inode *efs_alloc_inode(struct super_block *sb)
61 {
62         struct efs_inode_info *ei;
63         ei = (struct efs_inode_info *)kmem_cache_alloc(efs_inode_cachep, GFP_KERNEL);
64         if (!ei)
65                 return NULL;
66         return &ei->vfs_inode;
67 }
68
69 static void efs_i_callback(struct rcu_head *head)
70 {
71         struct inode *inode = container_of(head, struct inode, i_rcu);
72         kmem_cache_free(efs_inode_cachep, INODE_INFO(inode));
73 }
74
75 static void efs_destroy_inode(struct inode *inode)
76 {
77         call_rcu(&inode->i_rcu, efs_i_callback);
78 }
79
80 static void init_once(void *foo)
81 {
82         struct efs_inode_info *ei = (struct efs_inode_info *) foo;
83
84         inode_init_once(&ei->vfs_inode);
85 }
86
87 static int init_inodecache(void)
88 {
89         efs_inode_cachep = kmem_cache_create("efs_inode_cache",
90                                 sizeof(struct efs_inode_info),
91                                 0, SLAB_RECLAIM_ACCOUNT|SLAB_MEM_SPREAD,
92                                 init_once);
93         if (efs_inode_cachep == NULL)
94                 return -ENOMEM;
95         return 0;
96 }
97
98 static void destroy_inodecache(void)
99 {
100         /*
101          * Make sure all delayed rcu free inodes are flushed before we
102          * destroy cache.
103          */
104         rcu_barrier();
105         kmem_cache_destroy(efs_inode_cachep);
106 }
107
108 static void efs_put_super(struct super_block *s)
109 {
110         kfree(s->s_fs_info);
111         s->s_fs_info = NULL;
112 }
113
114 static int efs_remount(struct super_block *sb, int *flags, char *data)
115 {
116         sync_filesystem(sb);
117         *flags |= MS_RDONLY;
118         return 0;
119 }
120
121 static const struct super_operations efs_superblock_operations = {
122         .alloc_inode    = efs_alloc_inode,
123         .destroy_inode  = efs_destroy_inode,
124         .put_super      = efs_put_super,
125         .statfs         = efs_statfs,
126         .remount_fs     = efs_remount,
127 };
128
129 static const struct export_operations efs_export_ops = {
130         .fh_to_dentry   = efs_fh_to_dentry,
131         .fh_to_parent   = efs_fh_to_parent,
132         .get_parent     = efs_get_parent,
133 };
134
135 static int __init init_efs_fs(void) {
136         int err;
137         printk("EFS: "EFS_VERSION" - http://aeschi.ch.eu.org/efs/\n");
138         err = init_inodecache();
139         if (err)
140                 goto out1;
141         err = register_filesystem(&efs_fs_type);
142         if (err)
143                 goto out;
144         return 0;
145 out:
146         destroy_inodecache();
147 out1:
148         return err;
149 }
150
151 static void __exit exit_efs_fs(void) {
152         unregister_filesystem(&efs_fs_type);
153         destroy_inodecache();
154 }
155
156 module_init(init_efs_fs)
157 module_exit(exit_efs_fs)
158
159 static efs_block_t efs_validate_vh(struct volume_header *vh) {
160         int             i;
161         __be32          cs, *ui;
162         int             csum;
163         efs_block_t     sblock = 0; /* shuts up gcc */
164         struct pt_types *pt_entry;
165         int             pt_type, slice = -1;
166
167         if (be32_to_cpu(vh->vh_magic) != VHMAGIC) {
168                 /*
169                  * assume that we're dealing with a partition and allow
170                  * read_super() to try and detect a valid superblock
171                  * on the next block.
172                  */
173                 return 0;
174         }
175
176         ui = ((__be32 *) (vh + 1)) - 1;
177         for(csum = 0; ui >= ((__be32 *) vh);) {
178                 cs = *ui--;
179                 csum += be32_to_cpu(cs);
180         }
181         if (csum) {
182                 printk(KERN_INFO "EFS: SGI disklabel: checksum bad, label corrupted\n");
183                 return 0;
184         }
185
186 #ifdef DEBUG
187         printk(KERN_DEBUG "EFS: bf: \"%16s\"\n", vh->vh_bootfile);
188
189         for(i = 0; i < NVDIR; i++) {
190                 int     j;
191                 char    name[VDNAMESIZE+1];
192
193                 for(j = 0; j < VDNAMESIZE; j++) {
194                         name[j] = vh->vh_vd[i].vd_name[j];
195                 }
196                 name[j] = (char) 0;
197
198                 if (name[0]) {
199                         printk(KERN_DEBUG "EFS: vh: %8s block: 0x%08x size: 0x%08x\n",
200                                 name,
201                                 (int) be32_to_cpu(vh->vh_vd[i].vd_lbn),
202                                 (int) be32_to_cpu(vh->vh_vd[i].vd_nbytes));
203                 }
204         }
205 #endif
206
207         for(i = 0; i < NPARTAB; i++) {
208                 pt_type = (int) be32_to_cpu(vh->vh_pt[i].pt_type);
209                 for(pt_entry = sgi_pt_types; pt_entry->pt_name; pt_entry++) {
210                         if (pt_type == pt_entry->pt_type) break;
211                 }
212 #ifdef DEBUG
213                 if (be32_to_cpu(vh->vh_pt[i].pt_nblks)) {
214                         printk(KERN_DEBUG "EFS: pt %2d: start: %08d size: %08d type: 0x%02x (%s)\n",
215                                 i,
216                                 (int) be32_to_cpu(vh->vh_pt[i].pt_firstlbn),
217                                 (int) be32_to_cpu(vh->vh_pt[i].pt_nblks),
218                                 pt_type,
219                                 (pt_entry->pt_name) ? pt_entry->pt_name : "unknown");
220                 }
221 #endif
222                 if (IS_EFS(pt_type)) {
223                         sblock = be32_to_cpu(vh->vh_pt[i].pt_firstlbn);
224                         slice = i;
225                 }
226         }
227
228         if (slice == -1) {
229                 printk(KERN_NOTICE "EFS: partition table contained no EFS partitions\n");
230 #ifdef DEBUG
231         } else {
232                 printk(KERN_INFO "EFS: using slice %d (type %s, offset 0x%x)\n",
233                         slice,
234                         (pt_entry->pt_name) ? pt_entry->pt_name : "unknown",
235                         sblock);
236 #endif
237         }
238         return sblock;
239 }
240
241 static int efs_validate_super(struct efs_sb_info *sb, struct efs_super *super) {
242
243         if (!IS_EFS_MAGIC(be32_to_cpu(super->fs_magic)))
244                 return -1;
245
246         sb->fs_magic     = be32_to_cpu(super->fs_magic);
247         sb->total_blocks = be32_to_cpu(super->fs_size);
248         sb->first_block  = be32_to_cpu(super->fs_firstcg);
249         sb->group_size   = be32_to_cpu(super->fs_cgfsize);
250         sb->data_free    = be32_to_cpu(super->fs_tfree);
251         sb->inode_free   = be32_to_cpu(super->fs_tinode);
252         sb->inode_blocks = be16_to_cpu(super->fs_cgisize);
253         sb->total_groups = be16_to_cpu(super->fs_ncg);
254     
255         return 0;    
256 }
257
258 static int efs_fill_super(struct super_block *s, void *d, int silent)
259 {
260         struct efs_sb_info *sb;
261         struct buffer_head *bh;
262         struct inode *root;
263         int ret = -EINVAL;
264
265         sb = kzalloc(sizeof(struct efs_sb_info), GFP_KERNEL);
266         if (!sb)
267                 return -ENOMEM;
268         s->s_fs_info = sb;
269  
270         s->s_magic              = EFS_SUPER_MAGIC;
271         if (!sb_set_blocksize(s, EFS_BLOCKSIZE)) {
272                 printk(KERN_ERR "EFS: device does not support %d byte blocks\n",
273                         EFS_BLOCKSIZE);
274                 goto out_no_fs_ul;
275         }
276   
277         /* read the vh (volume header) block */
278         bh = sb_bread(s, 0);
279
280         if (!bh) {
281                 printk(KERN_ERR "EFS: cannot read volume header\n");
282                 goto out_no_fs_ul;
283         }
284
285         /*
286          * if this returns zero then we didn't find any partition table.
287          * this isn't (yet) an error - just assume for the moment that
288          * the device is valid and go on to search for a superblock.
289          */
290         sb->fs_start = efs_validate_vh((struct volume_header *) bh->b_data);
291         brelse(bh);
292
293         if (sb->fs_start == -1) {
294                 goto out_no_fs_ul;
295         }
296
297         bh = sb_bread(s, sb->fs_start + EFS_SUPER);
298         if (!bh) {
299                 printk(KERN_ERR "EFS: cannot read superblock\n");
300                 goto out_no_fs_ul;
301         }
302                 
303         if (efs_validate_super(sb, (struct efs_super *) bh->b_data)) {
304 #ifdef DEBUG
305                 printk(KERN_WARNING "EFS: invalid superblock at block %u\n", sb->fs_start + EFS_SUPER);
306 #endif
307                 brelse(bh);
308                 goto out_no_fs_ul;
309         }
310         brelse(bh);
311
312         if (!(s->s_flags & MS_RDONLY)) {
313 #ifdef DEBUG
314                 printk(KERN_INFO "EFS: forcing read-only mode\n");
315 #endif
316                 s->s_flags |= MS_RDONLY;
317         }
318         s->s_op   = &efs_superblock_operations;
319         s->s_export_op = &efs_export_ops;
320         root = efs_iget(s, EFS_ROOTINODE);
321         if (IS_ERR(root)) {
322                 printk(KERN_ERR "EFS: get root inode failed\n");
323                 ret = PTR_ERR(root);
324                 goto out_no_fs;
325         }
326
327         s->s_root = d_make_root(root);
328         if (!(s->s_root)) {
329                 printk(KERN_ERR "EFS: get root dentry failed\n");
330                 ret = -ENOMEM;
331                 goto out_no_fs;
332         }
333
334         return 0;
335
336 out_no_fs_ul:
337 out_no_fs:
338         s->s_fs_info = NULL;
339         kfree(sb);
340         return ret;
341 }
342
343 static int efs_statfs(struct dentry *dentry, struct kstatfs *buf) {
344         struct super_block *sb = dentry->d_sb;
345         struct efs_sb_info *sbi = SUPER_INFO(sb);
346         u64 id = huge_encode_dev(sb->s_bdev->bd_dev);
347
348         buf->f_type    = EFS_SUPER_MAGIC;       /* efs magic number */
349         buf->f_bsize   = EFS_BLOCKSIZE;         /* blocksize */
350         buf->f_blocks  = sbi->total_groups *    /* total data blocks */
351                         (sbi->group_size - sbi->inode_blocks);
352         buf->f_bfree   = sbi->data_free;        /* free data blocks */
353         buf->f_bavail  = sbi->data_free;        /* free blocks for non-root */
354         buf->f_files   = sbi->total_groups *    /* total inodes */
355                         sbi->inode_blocks *
356                         (EFS_BLOCKSIZE / sizeof(struct efs_dinode));
357         buf->f_ffree   = sbi->inode_free;       /* free inodes */
358         buf->f_fsid.val[0] = (u32)id;
359         buf->f_fsid.val[1] = (u32)(id >> 32);
360         buf->f_namelen = EFS_MAXNAMELEN;        /* max filename length */
361
362         return 0;
363 }
364