ARM: debug: qcom: add UART addresses to Kconfig help for APQ8084
[pandora-kernel.git] / fs / kernfs / dir.c
1 /*
2  * fs/kernfs/dir.c - kernfs directory implementation
3  *
4  * Copyright (c) 2001-3 Patrick Mochel
5  * Copyright (c) 2007 SUSE Linux Products GmbH
6  * Copyright (c) 2007, 2013 Tejun Heo <tj@kernel.org>
7  *
8  * This file is released under the GPLv2.
9  */
10
11 #include <linux/sched.h>
12 #include <linux/fs.h>
13 #include <linux/namei.h>
14 #include <linux/idr.h>
15 #include <linux/slab.h>
16 #include <linux/security.h>
17 #include <linux/hash.h>
18
19 #include "kernfs-internal.h"
20
21 DEFINE_MUTEX(kernfs_mutex);
22 static DEFINE_SPINLOCK(kernfs_rename_lock);     /* kn->parent and ->name */
23 static char kernfs_pr_cont_buf[PATH_MAX];       /* protected by rename_lock */
24
25 #define rb_to_kn(X) rb_entry((X), struct kernfs_node, rb)
26
27 static bool kernfs_active(struct kernfs_node *kn)
28 {
29         lockdep_assert_held(&kernfs_mutex);
30         return atomic_read(&kn->active) >= 0;
31 }
32
33 static bool kernfs_lockdep(struct kernfs_node *kn)
34 {
35 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
36         return kn->flags & KERNFS_LOCKDEP;
37 #else
38         return false;
39 #endif
40 }
41
42 static int kernfs_name_locked(struct kernfs_node *kn, char *buf, size_t buflen)
43 {
44         return strlcpy(buf, kn->parent ? kn->name : "/", buflen);
45 }
46
47 static char * __must_check kernfs_path_locked(struct kernfs_node *kn, char *buf,
48                                               size_t buflen)
49 {
50         char *p = buf + buflen;
51         int len;
52
53         *--p = '\0';
54
55         do {
56                 len = strlen(kn->name);
57                 if (p - buf < len + 1) {
58                         buf[0] = '\0';
59                         p = NULL;
60                         break;
61                 }
62                 p -= len;
63                 memcpy(p, kn->name, len);
64                 *--p = '/';
65                 kn = kn->parent;
66         } while (kn && kn->parent);
67
68         return p;
69 }
70
71 /**
72  * kernfs_name - obtain the name of a given node
73  * @kn: kernfs_node of interest
74  * @buf: buffer to copy @kn's name into
75  * @buflen: size of @buf
76  *
77  * Copies the name of @kn into @buf of @buflen bytes.  The behavior is
78  * similar to strlcpy().  It returns the length of @kn's name and if @buf
79  * isn't long enough, it's filled upto @buflen-1 and nul terminated.
80  *
81  * This function can be called from any context.
82  */
83 int kernfs_name(struct kernfs_node *kn, char *buf, size_t buflen)
84 {
85         unsigned long flags;
86         int ret;
87
88         spin_lock_irqsave(&kernfs_rename_lock, flags);
89         ret = kernfs_name_locked(kn, buf, buflen);
90         spin_unlock_irqrestore(&kernfs_rename_lock, flags);
91         return ret;
92 }
93
94 /**
95  * kernfs_path - build full path of a given node
96  * @kn: kernfs_node of interest
97  * @buf: buffer to copy @kn's name into
98  * @buflen: size of @buf
99  *
100  * Builds and returns the full path of @kn in @buf of @buflen bytes.  The
101  * path is built from the end of @buf so the returned pointer usually
102  * doesn't match @buf.  If @buf isn't long enough, @buf is nul terminated
103  * and %NULL is returned.
104  */
105 char *kernfs_path(struct kernfs_node *kn, char *buf, size_t buflen)
106 {
107         unsigned long flags;
108         char *p;
109
110         spin_lock_irqsave(&kernfs_rename_lock, flags);
111         p = kernfs_path_locked(kn, buf, buflen);
112         spin_unlock_irqrestore(&kernfs_rename_lock, flags);
113         return p;
114 }
115 EXPORT_SYMBOL_GPL(kernfs_path);
116
117 /**
118  * pr_cont_kernfs_name - pr_cont name of a kernfs_node
119  * @kn: kernfs_node of interest
120  *
121  * This function can be called from any context.
122  */
123 void pr_cont_kernfs_name(struct kernfs_node *kn)
124 {
125         unsigned long flags;
126
127         spin_lock_irqsave(&kernfs_rename_lock, flags);
128
129         kernfs_name_locked(kn, kernfs_pr_cont_buf, sizeof(kernfs_pr_cont_buf));
130         pr_cont("%s", kernfs_pr_cont_buf);
131
132         spin_unlock_irqrestore(&kernfs_rename_lock, flags);
133 }
134
135 /**
136  * pr_cont_kernfs_path - pr_cont path of a kernfs_node
137  * @kn: kernfs_node of interest
138  *
139  * This function can be called from any context.
140  */
141 void pr_cont_kernfs_path(struct kernfs_node *kn)
142 {
143         unsigned long flags;
144         char *p;
145
146         spin_lock_irqsave(&kernfs_rename_lock, flags);
147
148         p = kernfs_path_locked(kn, kernfs_pr_cont_buf,
149                                sizeof(kernfs_pr_cont_buf));
150         if (p)
151                 pr_cont("%s", p);
152         else
153                 pr_cont("<name too long>");
154
155         spin_unlock_irqrestore(&kernfs_rename_lock, flags);
156 }
157
158 /**
159  * kernfs_get_parent - determine the parent node and pin it
160  * @kn: kernfs_node of interest
161  *
162  * Determines @kn's parent, pins and returns it.  This function can be
163  * called from any context.
164  */
165 struct kernfs_node *kernfs_get_parent(struct kernfs_node *kn)
166 {
167         struct kernfs_node *parent;
168         unsigned long flags;
169
170         spin_lock_irqsave(&kernfs_rename_lock, flags);
171         parent = kn->parent;
172         kernfs_get(parent);
173         spin_unlock_irqrestore(&kernfs_rename_lock, flags);
174
175         return parent;
176 }
177
178 /**
179  *      kernfs_name_hash
180  *      @name: Null terminated string to hash
181  *      @ns:   Namespace tag to hash
182  *
183  *      Returns 31 bit hash of ns + name (so it fits in an off_t )
184  */
185 static unsigned int kernfs_name_hash(const char *name, const void *ns)
186 {
187         unsigned long hash = init_name_hash();
188         unsigned int len = strlen(name);
189         while (len--)
190                 hash = partial_name_hash(*name++, hash);
191         hash = (end_name_hash(hash) ^ hash_ptr((void *)ns, 31));
192         hash &= 0x7fffffffU;
193         /* Reserve hash numbers 0, 1 and INT_MAX for magic directory entries */
194         if (hash < 2)
195                 hash += 2;
196         if (hash >= INT_MAX)
197                 hash = INT_MAX - 1;
198         return hash;
199 }
200
201 static int kernfs_name_compare(unsigned int hash, const char *name,
202                                const void *ns, const struct kernfs_node *kn)
203 {
204         if (hash != kn->hash)
205                 return hash - kn->hash;
206         if (ns != kn->ns)
207                 return ns - kn->ns;
208         return strcmp(name, kn->name);
209 }
210
211 static int kernfs_sd_compare(const struct kernfs_node *left,
212                              const struct kernfs_node *right)
213 {
214         return kernfs_name_compare(left->hash, left->name, left->ns, right);
215 }
216
217 /**
218  *      kernfs_link_sibling - link kernfs_node into sibling rbtree
219  *      @kn: kernfs_node of interest
220  *
221  *      Link @kn into its sibling rbtree which starts from
222  *      @kn->parent->dir.children.
223  *
224  *      Locking:
225  *      mutex_lock(kernfs_mutex)
226  *
227  *      RETURNS:
228  *      0 on susccess -EEXIST on failure.
229  */
230 static int kernfs_link_sibling(struct kernfs_node *kn)
231 {
232         struct rb_node **node = &kn->parent->dir.children.rb_node;
233         struct rb_node *parent = NULL;
234
235         if (kernfs_type(kn) == KERNFS_DIR)
236                 kn->parent->dir.subdirs++;
237
238         while (*node) {
239                 struct kernfs_node *pos;
240                 int result;
241
242                 pos = rb_to_kn(*node);
243                 parent = *node;
244                 result = kernfs_sd_compare(kn, pos);
245                 if (result < 0)
246                         node = &pos->rb.rb_left;
247                 else if (result > 0)
248                         node = &pos->rb.rb_right;
249                 else
250                         return -EEXIST;
251         }
252         /* add new node and rebalance the tree */
253         rb_link_node(&kn->rb, parent, node);
254         rb_insert_color(&kn->rb, &kn->parent->dir.children);
255         return 0;
256 }
257
258 /**
259  *      kernfs_unlink_sibling - unlink kernfs_node from sibling rbtree
260  *      @kn: kernfs_node of interest
261  *
262  *      Try to unlink @kn from its sibling rbtree which starts from
263  *      kn->parent->dir.children.  Returns %true if @kn was actually
264  *      removed, %false if @kn wasn't on the rbtree.
265  *
266  *      Locking:
267  *      mutex_lock(kernfs_mutex)
268  */
269 static bool kernfs_unlink_sibling(struct kernfs_node *kn)
270 {
271         if (RB_EMPTY_NODE(&kn->rb))
272                 return false;
273
274         if (kernfs_type(kn) == KERNFS_DIR)
275                 kn->parent->dir.subdirs--;
276
277         rb_erase(&kn->rb, &kn->parent->dir.children);
278         RB_CLEAR_NODE(&kn->rb);
279         return true;
280 }
281
282 /**
283  *      kernfs_get_active - get an active reference to kernfs_node
284  *      @kn: kernfs_node to get an active reference to
285  *
286  *      Get an active reference of @kn.  This function is noop if @kn
287  *      is NULL.
288  *
289  *      RETURNS:
290  *      Pointer to @kn on success, NULL on failure.
291  */
292 struct kernfs_node *kernfs_get_active(struct kernfs_node *kn)
293 {
294         if (unlikely(!kn))
295                 return NULL;
296
297         if (!atomic_inc_unless_negative(&kn->active))
298                 return NULL;
299
300         if (kernfs_lockdep(kn))
301                 rwsem_acquire_read(&kn->dep_map, 0, 1, _RET_IP_);
302         return kn;
303 }
304
305 /**
306  *      kernfs_put_active - put an active reference to kernfs_node
307  *      @kn: kernfs_node to put an active reference to
308  *
309  *      Put an active reference to @kn.  This function is noop if @kn
310  *      is NULL.
311  */
312 void kernfs_put_active(struct kernfs_node *kn)
313 {
314         struct kernfs_root *root = kernfs_root(kn);
315         int v;
316
317         if (unlikely(!kn))
318                 return;
319
320         if (kernfs_lockdep(kn))
321                 rwsem_release(&kn->dep_map, 1, _RET_IP_);
322         v = atomic_dec_return(&kn->active);
323         if (likely(v != KN_DEACTIVATED_BIAS))
324                 return;
325
326         wake_up_all(&root->deactivate_waitq);
327 }
328
329 /**
330  * kernfs_drain - drain kernfs_node
331  * @kn: kernfs_node to drain
332  *
333  * Drain existing usages and nuke all existing mmaps of @kn.  Mutiple
334  * removers may invoke this function concurrently on @kn and all will
335  * return after draining is complete.
336  */
337 static void kernfs_drain(struct kernfs_node *kn)
338         __releases(&kernfs_mutex) __acquires(&kernfs_mutex)
339 {
340         struct kernfs_root *root = kernfs_root(kn);
341
342         lockdep_assert_held(&kernfs_mutex);
343         WARN_ON_ONCE(kernfs_active(kn));
344
345         mutex_unlock(&kernfs_mutex);
346
347         if (kernfs_lockdep(kn)) {
348                 rwsem_acquire(&kn->dep_map, 0, 0, _RET_IP_);
349                 if (atomic_read(&kn->active) != KN_DEACTIVATED_BIAS)
350                         lock_contended(&kn->dep_map, _RET_IP_);
351         }
352
353         /* but everyone should wait for draining */
354         wait_event(root->deactivate_waitq,
355                    atomic_read(&kn->active) == KN_DEACTIVATED_BIAS);
356
357         if (kernfs_lockdep(kn)) {
358                 lock_acquired(&kn->dep_map, _RET_IP_);
359                 rwsem_release(&kn->dep_map, 1, _RET_IP_);
360         }
361
362         kernfs_unmap_bin_file(kn);
363
364         mutex_lock(&kernfs_mutex);
365 }
366
367 /**
368  * kernfs_get - get a reference count on a kernfs_node
369  * @kn: the target kernfs_node
370  */
371 void kernfs_get(struct kernfs_node *kn)
372 {
373         if (kn) {
374                 WARN_ON(!atomic_read(&kn->count));
375                 atomic_inc(&kn->count);
376         }
377 }
378 EXPORT_SYMBOL_GPL(kernfs_get);
379
380 /**
381  * kernfs_put - put a reference count on a kernfs_node
382  * @kn: the target kernfs_node
383  *
384  * Put a reference count of @kn and destroy it if it reached zero.
385  */
386 void kernfs_put(struct kernfs_node *kn)
387 {
388         struct kernfs_node *parent;
389         struct kernfs_root *root;
390
391         if (!kn || !atomic_dec_and_test(&kn->count))
392                 return;
393         root = kernfs_root(kn);
394  repeat:
395         /*
396          * Moving/renaming is always done while holding reference.
397          * kn->parent won't change beneath us.
398          */
399         parent = kn->parent;
400
401         WARN_ONCE(atomic_read(&kn->active) != KN_DEACTIVATED_BIAS,
402                   "kernfs_put: %s/%s: released with incorrect active_ref %d\n",
403                   parent ? parent->name : "", kn->name, atomic_read(&kn->active));
404
405         if (kernfs_type(kn) == KERNFS_LINK)
406                 kernfs_put(kn->symlink.target_kn);
407         if (!(kn->flags & KERNFS_STATIC_NAME))
408                 kfree(kn->name);
409         if (kn->iattr) {
410                 if (kn->iattr->ia_secdata)
411                         security_release_secctx(kn->iattr->ia_secdata,
412                                                 kn->iattr->ia_secdata_len);
413                 simple_xattrs_free(&kn->iattr->xattrs);
414         }
415         kfree(kn->iattr);
416         ida_simple_remove(&root->ino_ida, kn->ino);
417         kmem_cache_free(kernfs_node_cache, kn);
418
419         kn = parent;
420         if (kn) {
421                 if (atomic_dec_and_test(&kn->count))
422                         goto repeat;
423         } else {
424                 /* just released the root kn, free @root too */
425                 ida_destroy(&root->ino_ida);
426                 kfree(root);
427         }
428 }
429 EXPORT_SYMBOL_GPL(kernfs_put);
430
431 static int kernfs_dop_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
432 {
433         struct kernfs_node *kn;
434
435         if (flags & LOOKUP_RCU)
436                 return -ECHILD;
437
438         /* Always perform fresh lookup for negatives */
439         if (!dentry->d_inode)
440                 goto out_bad_unlocked;
441
442         kn = dentry->d_fsdata;
443         mutex_lock(&kernfs_mutex);
444
445         /* The kernfs node has been deactivated */
446         if (!kernfs_active(kn))
447                 goto out_bad;
448
449         /* The kernfs node has been moved? */
450         if (dentry->d_parent->d_fsdata != kn->parent)
451                 goto out_bad;
452
453         /* The kernfs node has been renamed */
454         if (strcmp(dentry->d_name.name, kn->name) != 0)
455                 goto out_bad;
456
457         /* The kernfs node has been moved to a different namespace */
458         if (kn->parent && kernfs_ns_enabled(kn->parent) &&
459             kernfs_info(dentry->d_sb)->ns != kn->ns)
460                 goto out_bad;
461
462         mutex_unlock(&kernfs_mutex);
463 out_valid:
464         return 1;
465 out_bad:
466         mutex_unlock(&kernfs_mutex);
467 out_bad_unlocked:
468         /*
469          * @dentry doesn't match the underlying kernfs node, drop the
470          * dentry and force lookup.  If we have submounts we must allow the
471          * vfs caches to lie about the state of the filesystem to prevent
472          * leaks and other nasty things, so use check_submounts_and_drop()
473          * instead of d_drop().
474          */
475         if (check_submounts_and_drop(dentry) != 0)
476                 goto out_valid;
477
478         return 0;
479 }
480
481 static void kernfs_dop_release(struct dentry *dentry)
482 {
483         kernfs_put(dentry->d_fsdata);
484 }
485
486 const struct dentry_operations kernfs_dops = {
487         .d_revalidate   = kernfs_dop_revalidate,
488         .d_release      = kernfs_dop_release,
489 };
490
491 /**
492  * kernfs_node_from_dentry - determine kernfs_node associated with a dentry
493  * @dentry: the dentry in question
494  *
495  * Return the kernfs_node associated with @dentry.  If @dentry is not a
496  * kernfs one, %NULL is returned.
497  *
498  * While the returned kernfs_node will stay accessible as long as @dentry
499  * is accessible, the returned node can be in any state and the caller is
500  * fully responsible for determining what's accessible.
501  */
502 struct kernfs_node *kernfs_node_from_dentry(struct dentry *dentry)
503 {
504         if (dentry->d_sb->s_op == &kernfs_sops)
505                 return dentry->d_fsdata;
506         return NULL;
507 }
508
509 static struct kernfs_node *__kernfs_new_node(struct kernfs_root *root,
510                                              const char *name, umode_t mode,
511                                              unsigned flags)
512 {
513         char *dup_name = NULL;
514         struct kernfs_node *kn;
515         int ret;
516
517         if (!(flags & KERNFS_STATIC_NAME)) {
518                 name = dup_name = kstrdup(name, GFP_KERNEL);
519                 if (!name)
520                         return NULL;
521         }
522
523         kn = kmem_cache_zalloc(kernfs_node_cache, GFP_KERNEL);
524         if (!kn)
525                 goto err_out1;
526
527         ret = ida_simple_get(&root->ino_ida, 1, 0, GFP_KERNEL);
528         if (ret < 0)
529                 goto err_out2;
530         kn->ino = ret;
531
532         atomic_set(&kn->count, 1);
533         atomic_set(&kn->active, KN_DEACTIVATED_BIAS);
534         RB_CLEAR_NODE(&kn->rb);
535
536         kn->name = name;
537         kn->mode = mode;
538         kn->flags = flags;
539
540         return kn;
541
542  err_out2:
543         kmem_cache_free(kernfs_node_cache, kn);
544  err_out1:
545         kfree(dup_name);
546         return NULL;
547 }
548
549 struct kernfs_node *kernfs_new_node(struct kernfs_node *parent,
550                                     const char *name, umode_t mode,
551                                     unsigned flags)
552 {
553         struct kernfs_node *kn;
554
555         kn = __kernfs_new_node(kernfs_root(parent), name, mode, flags);
556         if (kn) {
557                 kernfs_get(parent);
558                 kn->parent = parent;
559         }
560         return kn;
561 }
562
563 /**
564  *      kernfs_add_one - add kernfs_node to parent without warning
565  *      @kn: kernfs_node to be added
566  *
567  *      The caller must already have initialized @kn->parent.  This
568  *      function increments nlink of the parent's inode if @kn is a
569  *      directory and link into the children list of the parent.
570  *
571  *      RETURNS:
572  *      0 on success, -EEXIST if entry with the given name already
573  *      exists.
574  */
575 int kernfs_add_one(struct kernfs_node *kn)
576 {
577         struct kernfs_node *parent = kn->parent;
578         struct kernfs_iattrs *ps_iattr;
579         bool has_ns;
580         int ret;
581
582         mutex_lock(&kernfs_mutex);
583
584         ret = -EINVAL;
585         has_ns = kernfs_ns_enabled(parent);
586         if (WARN(has_ns != (bool)kn->ns, KERN_WARNING "kernfs: ns %s in '%s' for '%s'\n",
587                  has_ns ? "required" : "invalid", parent->name, kn->name))
588                 goto out_unlock;
589
590         if (kernfs_type(parent) != KERNFS_DIR)
591                 goto out_unlock;
592
593         ret = -ENOENT;
594         if ((parent->flags & KERNFS_ACTIVATED) && !kernfs_active(parent))
595                 goto out_unlock;
596
597         kn->hash = kernfs_name_hash(kn->name, kn->ns);
598
599         ret = kernfs_link_sibling(kn);
600         if (ret)
601                 goto out_unlock;
602
603         /* Update timestamps on the parent */
604         ps_iattr = parent->iattr;
605         if (ps_iattr) {
606                 struct iattr *ps_iattrs = &ps_iattr->ia_iattr;
607                 ps_iattrs->ia_ctime = ps_iattrs->ia_mtime = CURRENT_TIME;
608         }
609
610         mutex_unlock(&kernfs_mutex);
611
612         /*
613          * Activate the new node unless CREATE_DEACTIVATED is requested.
614          * If not activated here, the kernfs user is responsible for
615          * activating the node with kernfs_activate().  A node which hasn't
616          * been activated is not visible to userland and its removal won't
617          * trigger deactivation.
618          */
619         if (!(kernfs_root(kn)->flags & KERNFS_ROOT_CREATE_DEACTIVATED))
620                 kernfs_activate(kn);
621         return 0;
622
623 out_unlock:
624         mutex_unlock(&kernfs_mutex);
625         return ret;
626 }
627
628 /**
629  * kernfs_find_ns - find kernfs_node with the given name
630  * @parent: kernfs_node to search under
631  * @name: name to look for
632  * @ns: the namespace tag to use
633  *
634  * Look for kernfs_node with name @name under @parent.  Returns pointer to
635  * the found kernfs_node on success, %NULL on failure.
636  */
637 static struct kernfs_node *kernfs_find_ns(struct kernfs_node *parent,
638                                           const unsigned char *name,
639                                           const void *ns)
640 {
641         struct rb_node *node = parent->dir.children.rb_node;
642         bool has_ns = kernfs_ns_enabled(parent);
643         unsigned int hash;
644
645         lockdep_assert_held(&kernfs_mutex);
646
647         if (has_ns != (bool)ns) {
648                 WARN(1, KERN_WARNING "kernfs: ns %s in '%s' for '%s'\n",
649                      has_ns ? "required" : "invalid", parent->name, name);
650                 return NULL;
651         }
652
653         hash = kernfs_name_hash(name, ns);
654         while (node) {
655                 struct kernfs_node *kn;
656                 int result;
657
658                 kn = rb_to_kn(node);
659                 result = kernfs_name_compare(hash, name, ns, kn);
660                 if (result < 0)
661                         node = node->rb_left;
662                 else if (result > 0)
663                         node = node->rb_right;
664                 else
665                         return kn;
666         }
667         return NULL;
668 }
669
670 /**
671  * kernfs_find_and_get_ns - find and get kernfs_node with the given name
672  * @parent: kernfs_node to search under
673  * @name: name to look for
674  * @ns: the namespace tag to use
675  *
676  * Look for kernfs_node with name @name under @parent and get a reference
677  * if found.  This function may sleep and returns pointer to the found
678  * kernfs_node on success, %NULL on failure.
679  */
680 struct kernfs_node *kernfs_find_and_get_ns(struct kernfs_node *parent,
681                                            const char *name, const void *ns)
682 {
683         struct kernfs_node *kn;
684
685         mutex_lock(&kernfs_mutex);
686         kn = kernfs_find_ns(parent, name, ns);
687         kernfs_get(kn);
688         mutex_unlock(&kernfs_mutex);
689
690         return kn;
691 }
692 EXPORT_SYMBOL_GPL(kernfs_find_and_get_ns);
693
694 /**
695  * kernfs_create_root - create a new kernfs hierarchy
696  * @scops: optional syscall operations for the hierarchy
697  * @flags: KERNFS_ROOT_* flags
698  * @priv: opaque data associated with the new directory
699  *
700  * Returns the root of the new hierarchy on success, ERR_PTR() value on
701  * failure.
702  */
703 struct kernfs_root *kernfs_create_root(struct kernfs_syscall_ops *scops,
704                                        unsigned int flags, void *priv)
705 {
706         struct kernfs_root *root;
707         struct kernfs_node *kn;
708
709         root = kzalloc(sizeof(*root), GFP_KERNEL);
710         if (!root)
711                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
712
713         ida_init(&root->ino_ida);
714
715         kn = __kernfs_new_node(root, "", S_IFDIR | S_IRUGO | S_IXUGO,
716                                KERNFS_DIR);
717         if (!kn) {
718                 ida_destroy(&root->ino_ida);
719                 kfree(root);
720                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
721         }
722
723         kn->priv = priv;
724         kn->dir.root = root;
725
726         root->syscall_ops = scops;
727         root->flags = flags;
728         root->kn = kn;
729         init_waitqueue_head(&root->deactivate_waitq);
730
731         if (!(root->flags & KERNFS_ROOT_CREATE_DEACTIVATED))
732                 kernfs_activate(kn);
733
734         return root;
735 }
736
737 /**
738  * kernfs_destroy_root - destroy a kernfs hierarchy
739  * @root: root of the hierarchy to destroy
740  *
741  * Destroy the hierarchy anchored at @root by removing all existing
742  * directories and destroying @root.
743  */
744 void kernfs_destroy_root(struct kernfs_root *root)
745 {
746         kernfs_remove(root->kn);        /* will also free @root */
747 }
748
749 /**
750  * kernfs_create_dir_ns - create a directory
751  * @parent: parent in which to create a new directory
752  * @name: name of the new directory
753  * @mode: mode of the new directory
754  * @priv: opaque data associated with the new directory
755  * @ns: optional namespace tag of the directory
756  *
757  * Returns the created node on success, ERR_PTR() value on failure.
758  */
759 struct kernfs_node *kernfs_create_dir_ns(struct kernfs_node *parent,
760                                          const char *name, umode_t mode,
761                                          void *priv, const void *ns)
762 {
763         struct kernfs_node *kn;
764         int rc;
765
766         /* allocate */
767         kn = kernfs_new_node(parent, name, mode | S_IFDIR, KERNFS_DIR);
768         if (!kn)
769                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
770
771         kn->dir.root = parent->dir.root;
772         kn->ns = ns;
773         kn->priv = priv;
774
775         /* link in */
776         rc = kernfs_add_one(kn);
777         if (!rc)
778                 return kn;
779
780         kernfs_put(kn);
781         return ERR_PTR(rc);
782 }
783
784 static struct dentry *kernfs_iop_lookup(struct inode *dir,
785                                         struct dentry *dentry,
786                                         unsigned int flags)
787 {
788         struct dentry *ret;
789         struct kernfs_node *parent = dentry->d_parent->d_fsdata;
790         struct kernfs_node *kn;
791         struct inode *inode;
792         const void *ns = NULL;
793
794         mutex_lock(&kernfs_mutex);
795
796         if (kernfs_ns_enabled(parent))
797                 ns = kernfs_info(dir->i_sb)->ns;
798
799         kn = kernfs_find_ns(parent, dentry->d_name.name, ns);
800
801         /* no such entry */
802         if (!kn || !kernfs_active(kn)) {
803                 ret = NULL;
804                 goto out_unlock;
805         }
806         kernfs_get(kn);
807         dentry->d_fsdata = kn;
808
809         /* attach dentry and inode */
810         inode = kernfs_get_inode(dir->i_sb, kn);
811         if (!inode) {
812                 ret = ERR_PTR(-ENOMEM);
813                 goto out_unlock;
814         }
815
816         /* instantiate and hash dentry */
817         ret = d_materialise_unique(dentry, inode);
818  out_unlock:
819         mutex_unlock(&kernfs_mutex);
820         return ret;
821 }
822
823 static int kernfs_iop_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
824                             umode_t mode)
825 {
826         struct kernfs_node *parent = dir->i_private;
827         struct kernfs_syscall_ops *scops = kernfs_root(parent)->syscall_ops;
828         int ret;
829
830         if (!scops || !scops->mkdir)
831                 return -EPERM;
832
833         if (!kernfs_get_active(parent))
834                 return -ENODEV;
835
836         ret = scops->mkdir(parent, dentry->d_name.name, mode);
837
838         kernfs_put_active(parent);
839         return ret;
840 }
841
842 static int kernfs_iop_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
843 {
844         struct kernfs_node *kn  = dentry->d_fsdata;
845         struct kernfs_syscall_ops *scops = kernfs_root(kn)->syscall_ops;
846         int ret;
847
848         if (!scops || !scops->rmdir)
849                 return -EPERM;
850
851         if (!kernfs_get_active(kn))
852                 return -ENODEV;
853
854         ret = scops->rmdir(kn);
855
856         kernfs_put_active(kn);
857         return ret;
858 }
859
860 static int kernfs_iop_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
861                              struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
862 {
863         struct kernfs_node *kn  = old_dentry->d_fsdata;
864         struct kernfs_node *new_parent = new_dir->i_private;
865         struct kernfs_syscall_ops *scops = kernfs_root(kn)->syscall_ops;
866         int ret;
867
868         if (!scops || !scops->rename)
869                 return -EPERM;
870
871         if (!kernfs_get_active(kn))
872                 return -ENODEV;
873
874         if (!kernfs_get_active(new_parent)) {
875                 kernfs_put_active(kn);
876                 return -ENODEV;
877         }
878
879         ret = scops->rename(kn, new_parent, new_dentry->d_name.name);
880
881         kernfs_put_active(new_parent);
882         kernfs_put_active(kn);
883         return ret;
884 }
885
886 const struct inode_operations kernfs_dir_iops = {
887         .lookup         = kernfs_iop_lookup,
888         .permission     = kernfs_iop_permission,
889         .setattr        = kernfs_iop_setattr,
890         .getattr        = kernfs_iop_getattr,
891         .setxattr       = kernfs_iop_setxattr,
892         .removexattr    = kernfs_iop_removexattr,
893         .getxattr       = kernfs_iop_getxattr,
894         .listxattr      = kernfs_iop_listxattr,
895
896         .mkdir          = kernfs_iop_mkdir,
897         .rmdir          = kernfs_iop_rmdir,
898         .rename         = kernfs_iop_rename,
899 };
900
901 static struct kernfs_node *kernfs_leftmost_descendant(struct kernfs_node *pos)
902 {
903         struct kernfs_node *last;
904
905         while (true) {
906                 struct rb_node *rbn;
907
908                 last = pos;
909
910                 if (kernfs_type(pos) != KERNFS_DIR)
911                         break;
912
913                 rbn = rb_first(&pos->dir.children);
914                 if (!rbn)
915                         break;
916
917                 pos = rb_to_kn(rbn);
918         }
919
920         return last;
921 }
922
923 /**
924  * kernfs_next_descendant_post - find the next descendant for post-order walk
925  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
926  * @root: kernfs_node whose descendants to walk
927  *
928  * Find the next descendant to visit for post-order traversal of @root's
929  * descendants.  @root is included in the iteration and the last node to be
930  * visited.
931  */
932 static struct kernfs_node *kernfs_next_descendant_post(struct kernfs_node *pos,
933                                                        struct kernfs_node *root)
934 {
935         struct rb_node *rbn;
936
937         lockdep_assert_held(&kernfs_mutex);
938
939         /* if first iteration, visit leftmost descendant which may be root */
940         if (!pos)
941                 return kernfs_leftmost_descendant(root);
942
943         /* if we visited @root, we're done */
944         if (pos == root)
945                 return NULL;
946
947         /* if there's an unvisited sibling, visit its leftmost descendant */
948         rbn = rb_next(&pos->rb);
949         if (rbn)
950                 return kernfs_leftmost_descendant(rb_to_kn(rbn));
951
952         /* no sibling left, visit parent */
953         return pos->parent;
954 }
955
956 /**
957  * kernfs_activate - activate a node which started deactivated
958  * @kn: kernfs_node whose subtree is to be activated
959  *
960  * If the root has KERNFS_ROOT_CREATE_DEACTIVATED set, a newly created node
961  * needs to be explicitly activated.  A node which hasn't been activated
962  * isn't visible to userland and deactivation is skipped during its
963  * removal.  This is useful to construct atomic init sequences where
964  * creation of multiple nodes should either succeed or fail atomically.
965  *
966  * The caller is responsible for ensuring that this function is not called
967  * after kernfs_remove*() is invoked on @kn.
968  */
969 void kernfs_activate(struct kernfs_node *kn)
970 {
971         struct kernfs_node *pos;
972
973         mutex_lock(&kernfs_mutex);
974
975         pos = NULL;
976         while ((pos = kernfs_next_descendant_post(pos, kn))) {
977                 if (!pos || (pos->flags & KERNFS_ACTIVATED))
978                         continue;
979
980                 WARN_ON_ONCE(pos->parent && RB_EMPTY_NODE(&pos->rb));
981                 WARN_ON_ONCE(atomic_read(&pos->active) != KN_DEACTIVATED_BIAS);
982
983                 atomic_sub(KN_DEACTIVATED_BIAS, &pos->active);
984                 pos->flags |= KERNFS_ACTIVATED;
985         }
986
987         mutex_unlock(&kernfs_mutex);
988 }
989
990 static void __kernfs_remove(struct kernfs_node *kn)
991 {
992         struct kernfs_node *pos;
993
994         lockdep_assert_held(&kernfs_mutex);
995
996         /*
997          * Short-circuit if non-root @kn has already finished removal.
998          * This is for kernfs_remove_self() which plays with active ref
999          * after removal.
1000          */
1001         if (!kn || (kn->parent && RB_EMPTY_NODE(&kn->rb)))
1002                 return;
1003
1004         pr_debug("kernfs %s: removing\n", kn->name);
1005
1006         /* prevent any new usage under @kn by deactivating all nodes */
1007         pos = NULL;
1008         while ((pos = kernfs_next_descendant_post(pos, kn)))
1009                 if (kernfs_active(pos))
1010                         atomic_add(KN_DEACTIVATED_BIAS, &pos->active);
1011
1012         /* deactivate and unlink the subtree node-by-node */
1013         do {
1014                 pos = kernfs_leftmost_descendant(kn);
1015
1016                 /*
1017                  * kernfs_drain() drops kernfs_mutex temporarily and @pos's
1018                  * base ref could have been put by someone else by the time
1019                  * the function returns.  Make sure it doesn't go away
1020                  * underneath us.
1021                  */
1022                 kernfs_get(pos);
1023
1024                 /*
1025                  * Drain iff @kn was activated.  This avoids draining and
1026                  * its lockdep annotations for nodes which have never been
1027                  * activated and allows embedding kernfs_remove() in create
1028                  * error paths without worrying about draining.
1029                  */
1030                 if (kn->flags & KERNFS_ACTIVATED)
1031                         kernfs_drain(pos);
1032                 else
1033                         WARN_ON_ONCE(atomic_read(&kn->active) != KN_DEACTIVATED_BIAS);
1034
1035                 /*
1036                  * kernfs_unlink_sibling() succeeds once per node.  Use it
1037                  * to decide who's responsible for cleanups.
1038                  */
1039                 if (!pos->parent || kernfs_unlink_sibling(pos)) {
1040                         struct kernfs_iattrs *ps_iattr =
1041                                 pos->parent ? pos->parent->iattr : NULL;
1042
1043                         /* update timestamps on the parent */
1044                         if (ps_iattr) {
1045                                 ps_iattr->ia_iattr.ia_ctime = CURRENT_TIME;
1046                                 ps_iattr->ia_iattr.ia_mtime = CURRENT_TIME;
1047                         }
1048
1049                         kernfs_put(pos);
1050                 }
1051
1052                 kernfs_put(pos);
1053         } while (pos != kn);
1054 }
1055
1056 /**
1057  * kernfs_remove - remove a kernfs_node recursively
1058  * @kn: the kernfs_node to remove
1059  *
1060  * Remove @kn along with all its subdirectories and files.
1061  */
1062 void kernfs_remove(struct kernfs_node *kn)
1063 {
1064         mutex_lock(&kernfs_mutex);
1065         __kernfs_remove(kn);
1066         mutex_unlock(&kernfs_mutex);
1067 }
1068
1069 /**
1070  * kernfs_break_active_protection - break out of active protection
1071  * @kn: the self kernfs_node
1072  *
1073  * The caller must be running off of a kernfs operation which is invoked
1074  * with an active reference - e.g. one of kernfs_ops.  Each invocation of
1075  * this function must also be matched with an invocation of
1076  * kernfs_unbreak_active_protection().
1077  *
1078  * This function releases the active reference of @kn the caller is
1079  * holding.  Once this function is called, @kn may be removed at any point
1080  * and the caller is solely responsible for ensuring that the objects it
1081  * dereferences are accessible.
1082  */
1083 void kernfs_break_active_protection(struct kernfs_node *kn)
1084 {
1085         /*
1086          * Take out ourself out of the active ref dependency chain.  If
1087          * we're called without an active ref, lockdep will complain.
1088          */
1089         kernfs_put_active(kn);
1090 }
1091
1092 /**
1093  * kernfs_unbreak_active_protection - undo kernfs_break_active_protection()
1094  * @kn: the self kernfs_node
1095  *
1096  * If kernfs_break_active_protection() was called, this function must be
1097  * invoked before finishing the kernfs operation.  Note that while this
1098  * function restores the active reference, it doesn't and can't actually
1099  * restore the active protection - @kn may already or be in the process of
1100  * being removed.  Once kernfs_break_active_protection() is invoked, that
1101  * protection is irreversibly gone for the kernfs operation instance.
1102  *
1103  * While this function may be called at any point after
1104  * kernfs_break_active_protection() is invoked, its most useful location
1105  * would be right before the enclosing kernfs operation returns.
1106  */
1107 void kernfs_unbreak_active_protection(struct kernfs_node *kn)
1108 {
1109         /*
1110          * @kn->active could be in any state; however, the increment we do
1111          * here will be undone as soon as the enclosing kernfs operation
1112          * finishes and this temporary bump can't break anything.  If @kn
1113          * is alive, nothing changes.  If @kn is being deactivated, the
1114          * soon-to-follow put will either finish deactivation or restore
1115          * deactivated state.  If @kn is already removed, the temporary
1116          * bump is guaranteed to be gone before @kn is released.
1117          */
1118         atomic_inc(&kn->active);
1119         if (kernfs_lockdep(kn))
1120                 rwsem_acquire(&kn->dep_map, 0, 1, _RET_IP_);
1121 }
1122
1123 /**
1124  * kernfs_remove_self - remove a kernfs_node from its own method
1125  * @kn: the self kernfs_node to remove
1126  *
1127  * The caller must be running off of a kernfs operation which is invoked
1128  * with an active reference - e.g. one of kernfs_ops.  This can be used to
1129  * implement a file operation which deletes itself.
1130  *
1131  * For example, the "delete" file for a sysfs device directory can be
1132  * implemented by invoking kernfs_remove_self() on the "delete" file
1133  * itself.  This function breaks the circular dependency of trying to
1134  * deactivate self while holding an active ref itself.  It isn't necessary
1135  * to modify the usual removal path to use kernfs_remove_self().  The
1136  * "delete" implementation can simply invoke kernfs_remove_self() on self
1137  * before proceeding with the usual removal path.  kernfs will ignore later
1138  * kernfs_remove() on self.
1139  *
1140  * kernfs_remove_self() can be called multiple times concurrently on the
1141  * same kernfs_node.  Only the first one actually performs removal and
1142  * returns %true.  All others will wait until the kernfs operation which
1143  * won self-removal finishes and return %false.  Note that the losers wait
1144  * for the completion of not only the winning kernfs_remove_self() but also
1145  * the whole kernfs_ops which won the arbitration.  This can be used to
1146  * guarantee, for example, all concurrent writes to a "delete" file to
1147  * finish only after the whole operation is complete.
1148  */
1149 bool kernfs_remove_self(struct kernfs_node *kn)
1150 {
1151         bool ret;
1152
1153         mutex_lock(&kernfs_mutex);
1154         kernfs_break_active_protection(kn);
1155
1156         /*
1157          * SUICIDAL is used to arbitrate among competing invocations.  Only
1158          * the first one will actually perform removal.  When the removal
1159          * is complete, SUICIDED is set and the active ref is restored
1160          * while holding kernfs_mutex.  The ones which lost arbitration
1161          * waits for SUICDED && drained which can happen only after the
1162          * enclosing kernfs operation which executed the winning instance
1163          * of kernfs_remove_self() finished.
1164          */
1165         if (!(kn->flags & KERNFS_SUICIDAL)) {
1166                 kn->flags |= KERNFS_SUICIDAL;
1167                 __kernfs_remove(kn);
1168                 kn->flags |= KERNFS_SUICIDED;
1169                 ret = true;
1170         } else {
1171                 wait_queue_head_t *waitq = &kernfs_root(kn)->deactivate_waitq;
1172                 DEFINE_WAIT(wait);
1173
1174                 while (true) {
1175                         prepare_to_wait(waitq, &wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1176
1177                         if ((kn->flags & KERNFS_SUICIDED) &&
1178                             atomic_read(&kn->active) == KN_DEACTIVATED_BIAS)
1179                                 break;
1180
1181                         mutex_unlock(&kernfs_mutex);
1182                         schedule();
1183                         mutex_lock(&kernfs_mutex);
1184                 }
1185                 finish_wait(waitq, &wait);
1186                 WARN_ON_ONCE(!RB_EMPTY_NODE(&kn->rb));
1187                 ret = false;
1188         }
1189
1190         /*
1191          * This must be done while holding kernfs_mutex; otherwise, waiting
1192          * for SUICIDED && deactivated could finish prematurely.
1193          */
1194         kernfs_unbreak_active_protection(kn);
1195
1196         mutex_unlock(&kernfs_mutex);
1197         return ret;
1198 }
1199
1200 /**
1201  * kernfs_remove_by_name_ns - find a kernfs_node by name and remove it
1202  * @parent: parent of the target
1203  * @name: name of the kernfs_node to remove
1204  * @ns: namespace tag of the kernfs_node to remove
1205  *
1206  * Look for the kernfs_node with @name and @ns under @parent and remove it.
1207  * Returns 0 on success, -ENOENT if such entry doesn't exist.
1208  */
1209 int kernfs_remove_by_name_ns(struct kernfs_node *parent, const char *name,
1210                              const void *ns)
1211 {
1212         struct kernfs_node *kn;
1213
1214         if (!parent) {
1215                 WARN(1, KERN_WARNING "kernfs: can not remove '%s', no directory\n",
1216                         name);
1217                 return -ENOENT;
1218         }
1219
1220         mutex_lock(&kernfs_mutex);
1221
1222         kn = kernfs_find_ns(parent, name, ns);
1223         if (kn)
1224                 __kernfs_remove(kn);
1225
1226         mutex_unlock(&kernfs_mutex);
1227
1228         if (kn)
1229                 return 0;
1230         else
1231                 return -ENOENT;
1232 }
1233
1234 /**
1235  * kernfs_rename_ns - move and rename a kernfs_node
1236  * @kn: target node
1237  * @new_parent: new parent to put @sd under
1238  * @new_name: new name
1239  * @new_ns: new namespace tag
1240  */
1241 int kernfs_rename_ns(struct kernfs_node *kn, struct kernfs_node *new_parent,
1242                      const char *new_name, const void *new_ns)
1243 {
1244         struct kernfs_node *old_parent;
1245         const char *old_name = NULL;
1246         int error;
1247
1248         /* can't move or rename root */
1249         if (!kn->parent)
1250                 return -EINVAL;
1251
1252         mutex_lock(&kernfs_mutex);
1253
1254         error = -ENOENT;
1255         if (!kernfs_active(kn) || !kernfs_active(new_parent))
1256                 goto out;
1257
1258         error = 0;
1259         if ((kn->parent == new_parent) && (kn->ns == new_ns) &&
1260             (strcmp(kn->name, new_name) == 0))
1261                 goto out;       /* nothing to rename */
1262
1263         error = -EEXIST;
1264         if (kernfs_find_ns(new_parent, new_name, new_ns))
1265                 goto out;
1266
1267         /* rename kernfs_node */
1268         if (strcmp(kn->name, new_name) != 0) {
1269                 error = -ENOMEM;
1270                 new_name = kstrdup(new_name, GFP_KERNEL);
1271                 if (!new_name)
1272                         goto out;
1273         } else {
1274                 new_name = NULL;
1275         }
1276
1277         /*
1278          * Move to the appropriate place in the appropriate directories rbtree.
1279          */
1280         kernfs_unlink_sibling(kn);
1281         kernfs_get(new_parent);
1282
1283         /* rename_lock protects ->parent and ->name accessors */
1284         spin_lock_irq(&kernfs_rename_lock);
1285
1286         old_parent = kn->parent;
1287         kn->parent = new_parent;
1288
1289         kn->ns = new_ns;
1290         if (new_name) {
1291                 if (!(kn->flags & KERNFS_STATIC_NAME))
1292                         old_name = kn->name;
1293                 kn->flags &= ~KERNFS_STATIC_NAME;
1294                 kn->name = new_name;
1295         }
1296
1297         spin_unlock_irq(&kernfs_rename_lock);
1298
1299         kn->hash = kernfs_name_hash(kn->name, kn->ns);
1300         kernfs_link_sibling(kn);
1301
1302         kernfs_put(old_parent);
1303         kfree(old_name);
1304
1305         error = 0;
1306  out:
1307         mutex_unlock(&kernfs_mutex);
1308         return error;
1309 }
1310
1311 /* Relationship between s_mode and the DT_xxx types */
1312 static inline unsigned char dt_type(struct kernfs_node *kn)
1313 {
1314         return (kn->mode >> 12) & 15;
1315 }
1316
1317 static int kernfs_dir_fop_release(struct inode *inode, struct file *filp)
1318 {
1319         kernfs_put(filp->private_data);
1320         return 0;
1321 }
1322
1323 static struct kernfs_node *kernfs_dir_pos(const void *ns,
1324         struct kernfs_node *parent, loff_t hash, struct kernfs_node *pos)
1325 {
1326         if (pos) {
1327                 int valid = kernfs_active(pos) &&
1328                         pos->parent == parent && hash == pos->hash;
1329                 kernfs_put(pos);
1330                 if (!valid)
1331                         pos = NULL;
1332         }
1333         if (!pos && (hash > 1) && (hash < INT_MAX)) {
1334                 struct rb_node *node = parent->dir.children.rb_node;
1335                 while (node) {
1336                         pos = rb_to_kn(node);
1337
1338                         if (hash < pos->hash)
1339                                 node = node->rb_left;
1340                         else if (hash > pos->hash)
1341                                 node = node->rb_right;
1342                         else
1343                                 break;
1344                 }
1345         }
1346         /* Skip over entries which are dying/dead or in the wrong namespace */
1347         while (pos && (!kernfs_active(pos) || pos->ns != ns)) {
1348                 struct rb_node *node = rb_next(&pos->rb);
1349                 if (!node)
1350                         pos = NULL;
1351                 else
1352                         pos = rb_to_kn(node);
1353         }
1354         return pos;
1355 }
1356
1357 static struct kernfs_node *kernfs_dir_next_pos(const void *ns,
1358         struct kernfs_node *parent, ino_t ino, struct kernfs_node *pos)
1359 {
1360         pos = kernfs_dir_pos(ns, parent, ino, pos);
1361         if (pos) {
1362                 do {
1363                         struct rb_node *node = rb_next(&pos->rb);
1364                         if (!node)
1365                                 pos = NULL;
1366                         else
1367                                 pos = rb_to_kn(node);
1368                 } while (pos && (!kernfs_active(pos) || pos->ns != ns));
1369         }
1370         return pos;
1371 }
1372
1373 static int kernfs_fop_readdir(struct file *file, struct dir_context *ctx)
1374 {
1375         struct dentry *dentry = file->f_path.dentry;
1376         struct kernfs_node *parent = dentry->d_fsdata;
1377         struct kernfs_node *pos = file->private_data;
1378         const void *ns = NULL;
1379
1380         if (!dir_emit_dots(file, ctx))
1381                 return 0;
1382         mutex_lock(&kernfs_mutex);
1383
1384         if (kernfs_ns_enabled(parent))
1385                 ns = kernfs_info(dentry->d_sb)->ns;
1386
1387         for (pos = kernfs_dir_pos(ns, parent, ctx->pos, pos);
1388              pos;
1389              pos = kernfs_dir_next_pos(ns, parent, ctx->pos, pos)) {
1390                 const char *name = pos->name;
1391                 unsigned int type = dt_type(pos);
1392                 int len = strlen(name);
1393                 ino_t ino = pos->ino;
1394
1395                 ctx->pos = pos->hash;
1396                 file->private_data = pos;
1397                 kernfs_get(pos);
1398
1399                 mutex_unlock(&kernfs_mutex);
1400                 if (!dir_emit(ctx, name, len, ino, type))
1401                         return 0;
1402                 mutex_lock(&kernfs_mutex);
1403         }
1404         mutex_unlock(&kernfs_mutex);
1405         file->private_data = NULL;
1406         ctx->pos = INT_MAX;
1407         return 0;
1408 }
1409
1410 static loff_t kernfs_dir_fop_llseek(struct file *file, loff_t offset,
1411                                     int whence)
1412 {
1413         struct inode *inode = file_inode(file);
1414         loff_t ret;
1415
1416         mutex_lock(&inode->i_mutex);
1417         ret = generic_file_llseek(file, offset, whence);
1418         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1419
1420         return ret;
1421 }
1422
1423 const struct file_operations kernfs_dir_fops = {
1424         .read           = generic_read_dir,
1425         .iterate        = kernfs_fop_readdir,
1426         .release        = kernfs_dir_fop_release,
1427         .llseek         = kernfs_dir_fop_llseek,
1428 };