fix build on some compilers
[pandora-kernel.git] / fs / inode.c
1 /*
2  * linux/fs/inode.c
3  *
4  * (C) 1997 Linus Torvalds
5  */
6
7 #include <linux/fs.h>
8 #include <linux/mm.h>
9 #include <linux/dcache.h>
10 #include <linux/init.h>
11 #include <linux/quotaops.h>
12 #include <linux/slab.h>
13 #include <linux/writeback.h>
14 #include <linux/module.h>
15 #include <linux/backing-dev.h>
16 #include <linux/wait.h>
17 #include <linux/hash.h>
18 #include <linux/swap.h>
19 #include <linux/security.h>
20 #include <linux/pagemap.h>
21 #include <linux/cdev.h>
22 #include <linux/bootmem.h>
23 #include <linux/inotify.h>
24 #include <linux/mount.h>
25
26 /*
27  * This is needed for the following functions:
28  *  - inode_has_buffers
29  *  - invalidate_inode_buffers
30  *  - invalidate_bdev
31  *
32  * FIXME: remove all knowledge of the buffer layer from this file
33  */
34 #include <linux/buffer_head.h>
35
36 /*
37  * New inode.c implementation.
38  *
39  * This implementation has the basic premise of trying
40  * to be extremely low-overhead and SMP-safe, yet be
41  * simple enough to be "obviously correct".
42  *
43  * Famous last words.
44  */
45
46 /* inode dynamic allocation 1999, Andrea Arcangeli <andrea@suse.de> */
47
48 /* #define INODE_PARANOIA 1 */
49 /* #define INODE_DEBUG 1 */
50
51 /*
52  * Inode lookup is no longer as critical as it used to be:
53  * most of the lookups are going to be through the dcache.
54  */
55 #define I_HASHBITS      i_hash_shift
56 #define I_HASHMASK      i_hash_mask
57
58 static unsigned int i_hash_mask __read_mostly;
59 static unsigned int i_hash_shift __read_mostly;
60
61 /*
62  * Each inode can be on two separate lists. One is
63  * the hash list of the inode, used for lookups. The
64  * other linked list is the "type" list:
65  *  "in_use" - valid inode, i_count > 0, i_nlink > 0
66  *  "dirty"  - as "in_use" but also dirty
67  *  "unused" - valid inode, i_count = 0
68  *
69  * A "dirty" list is maintained for each super block,
70  * allowing for low-overhead inode sync() operations.
71  */
72
73 LIST_HEAD(inode_in_use);
74 LIST_HEAD(inode_unused);
75 static struct hlist_head *inode_hashtable __read_mostly;
76
77 /*
78  * A simple spinlock to protect the list manipulations.
79  *
80  * NOTE! You also have to own the lock if you change
81  * the i_state of an inode while it is in use..
82  */
83 DEFINE_SPINLOCK(inode_lock);
84
85 /*
86  * iprune_mutex provides exclusion between the kswapd or try_to_free_pages
87  * icache shrinking path, and the umount path.  Without this exclusion,
88  * by the time prune_icache calls iput for the inode whose pages it has
89  * been invalidating, or by the time it calls clear_inode & destroy_inode
90  * from its final dispose_list, the struct super_block they refer to
91  * (for inode->i_sb->s_op) may already have been freed and reused.
92  */
93 static DEFINE_MUTEX(iprune_mutex);
94
95 /*
96  * Statistics gathering..
97  */
98 struct inodes_stat_t inodes_stat;
99
100 static struct kmem_cache * inode_cachep __read_mostly;
101
102 static void wake_up_inode(struct inode *inode)
103 {
104         /*
105          * Prevent speculative execution through spin_unlock(&inode_lock);
106          */
107         smp_mb();
108         wake_up_bit(&inode->i_state, __I_LOCK);
109 }
110
111 static struct inode *alloc_inode(struct super_block *sb)
112 {
113         static const struct address_space_operations empty_aops;
114         static struct inode_operations empty_iops;
115         static const struct file_operations empty_fops;
116         struct inode *inode;
117
118         if (sb->s_op->alloc_inode)
119                 inode = sb->s_op->alloc_inode(sb);
120         else
121                 inode = (struct inode *) kmem_cache_alloc(inode_cachep, GFP_KERNEL);
122
123         if (inode) {
124                 struct address_space * const mapping = &inode->i_data;
125
126                 inode->i_sb = sb;
127                 inode->i_blkbits = sb->s_blocksize_bits;
128                 inode->i_flags = 0;
129                 atomic_set(&inode->i_count, 1);
130                 inode->i_op = &empty_iops;
131                 inode->i_fop = &empty_fops;
132                 inode->i_nlink = 1;
133                 atomic_set(&inode->i_writecount, 0);
134                 inode->i_size = 0;
135                 inode->i_blocks = 0;
136                 inode->i_bytes = 0;
137                 inode->i_generation = 0;
138 #ifdef CONFIG_QUOTA
139                 memset(&inode->i_dquot, 0, sizeof(inode->i_dquot));
140 #endif
141                 inode->i_pipe = NULL;
142                 inode->i_bdev = NULL;
143                 inode->i_cdev = NULL;
144                 inode->i_rdev = 0;
145                 inode->dirtied_when = 0;
146                 if (security_inode_alloc(inode)) {
147                         if (inode->i_sb->s_op->destroy_inode)
148                                 inode->i_sb->s_op->destroy_inode(inode);
149                         else
150                                 kmem_cache_free(inode_cachep, (inode));
151                         return NULL;
152                 }
153
154                 spin_lock_init(&inode->i_lock);
155                 lockdep_set_class(&inode->i_lock, &sb->s_type->i_lock_key);
156
157                 mutex_init(&inode->i_mutex);
158                 lockdep_set_class(&inode->i_mutex, &sb->s_type->i_mutex_key);
159
160                 init_rwsem(&inode->i_alloc_sem);
161                 lockdep_set_class(&inode->i_alloc_sem, &sb->s_type->i_alloc_sem_key);
162
163                 mapping->a_ops = &empty_aops;
164                 mapping->host = inode;
165                 mapping->flags = 0;
166                 mapping_set_gfp_mask(mapping, GFP_HIGHUSER_PAGECACHE);
167                 mapping->assoc_mapping = NULL;
168                 mapping->backing_dev_info = &default_backing_dev_info;
169                 mapping->writeback_index = 0;
170
171                 /*
172                  * If the block_device provides a backing_dev_info for client
173                  * inodes then use that.  Otherwise the inode share the bdev's
174                  * backing_dev_info.
175                  */
176                 if (sb->s_bdev) {
177                         struct backing_dev_info *bdi;
178
179                         bdi = sb->s_bdev->bd_inode_backing_dev_info;
180                         if (!bdi)
181                                 bdi = sb->s_bdev->bd_inode->i_mapping->backing_dev_info;
182                         mapping->backing_dev_info = bdi;
183                 }
184                 inode->i_private = NULL;
185                 inode->i_mapping = mapping;
186         }
187         return inode;
188 }
189
190 void destroy_inode(struct inode *inode) 
191 {
192         BUG_ON(inode_has_buffers(inode));
193         security_inode_free(inode);
194         if (inode->i_sb->s_op->destroy_inode)
195                 inode->i_sb->s_op->destroy_inode(inode);
196         else
197                 kmem_cache_free(inode_cachep, (inode));
198 }
199
200
201 /*
202  * These are initializations that only need to be done
203  * once, because the fields are idempotent across use
204  * of the inode, so let the slab aware of that.
205  */
206 void inode_init_once(struct inode *inode)
207 {
208         memset(inode, 0, sizeof(*inode));
209         INIT_HLIST_NODE(&inode->i_hash);
210         INIT_LIST_HEAD(&inode->i_dentry);
211         INIT_LIST_HEAD(&inode->i_devices);
212         INIT_RADIX_TREE(&inode->i_data.page_tree, GFP_ATOMIC);
213         spin_lock_init(&inode->i_data.tree_lock);
214         spin_lock_init(&inode->i_data.i_mmap_lock);
215         INIT_LIST_HEAD(&inode->i_data.private_list);
216         spin_lock_init(&inode->i_data.private_lock);
217         INIT_RAW_PRIO_TREE_ROOT(&inode->i_data.i_mmap);
218         INIT_LIST_HEAD(&inode->i_data.i_mmap_nonlinear);
219         i_size_ordered_init(inode);
220 #ifdef CONFIG_INOTIFY
221         INIT_LIST_HEAD(&inode->inotify_watches);
222         mutex_init(&inode->inotify_mutex);
223 #endif
224 }
225
226 EXPORT_SYMBOL(inode_init_once);
227
228 static void init_once(void *foo)
229 {
230         struct inode * inode = (struct inode *) foo;
231
232         inode_init_once(inode);
233 }
234
235 /*
236  * inode_lock must be held
237  */
238 void __iget(struct inode * inode)
239 {
240         if (atomic_read(&inode->i_count)) {
241                 atomic_inc(&inode->i_count);
242                 return;
243         }
244         atomic_inc(&inode->i_count);
245         if (!(inode->i_state & (I_DIRTY|I_SYNC)))
246                 list_move(&inode->i_list, &inode_in_use);
247         inodes_stat.nr_unused--;
248 }
249
250 /**
251  * clear_inode - clear an inode
252  * @inode: inode to clear
253  *
254  * This is called by the filesystem to tell us
255  * that the inode is no longer useful. We just
256  * terminate it with extreme prejudice.
257  */
258 void clear_inode(struct inode *inode)
259 {
260         might_sleep();
261         invalidate_inode_buffers(inode);
262        
263         BUG_ON(inode->i_data.nrpages);
264         BUG_ON(!(inode->i_state & I_FREEING));
265         BUG_ON(inode->i_state & I_CLEAR);
266         inode_sync_wait(inode);
267         DQUOT_DROP(inode);
268         if (inode->i_sb->s_op->clear_inode)
269                 inode->i_sb->s_op->clear_inode(inode);
270         if (S_ISBLK(inode->i_mode) && inode->i_bdev)
271                 bd_forget(inode);
272         if (S_ISCHR(inode->i_mode) && inode->i_cdev)
273                 cd_forget(inode);
274         inode->i_state = I_CLEAR;
275 }
276
277 EXPORT_SYMBOL(clear_inode);
278
279 /*
280  * dispose_list - dispose of the contents of a local list
281  * @head: the head of the list to free
282  *
283  * Dispose-list gets a local list with local inodes in it, so it doesn't
284  * need to worry about list corruption and SMP locks.
285  */
286 static void dispose_list(struct list_head *head)
287 {
288         int nr_disposed = 0;
289
290         while (!list_empty(head)) {
291                 struct inode *inode;
292
293                 inode = list_first_entry(head, struct inode, i_list);
294                 list_del(&inode->i_list);
295
296                 if (inode->i_data.nrpages)
297                         truncate_inode_pages(&inode->i_data, 0);
298                 clear_inode(inode);
299
300                 spin_lock(&inode_lock);
301                 hlist_del_init(&inode->i_hash);
302                 list_del_init(&inode->i_sb_list);
303                 spin_unlock(&inode_lock);
304
305                 wake_up_inode(inode);
306                 destroy_inode(inode);
307                 nr_disposed++;
308         }
309         spin_lock(&inode_lock);
310         inodes_stat.nr_inodes -= nr_disposed;
311         spin_unlock(&inode_lock);
312 }
313
314 /*
315  * Invalidate all inodes for a device.
316  */
317 static int invalidate_list(struct list_head *head, struct list_head *dispose)
318 {
319         struct list_head *next;
320         int busy = 0, count = 0;
321
322         next = head->next;
323         for (;;) {
324                 struct list_head * tmp = next;
325                 struct inode * inode;
326
327                 /*
328                  * We can reschedule here without worrying about the list's
329                  * consistency because the per-sb list of inodes must not
330                  * change during umount anymore, and because iprune_mutex keeps
331                  * shrink_icache_memory() away.
332                  */
333                 cond_resched_lock(&inode_lock);
334
335                 next = next->next;
336                 if (tmp == head)
337                         break;
338                 inode = list_entry(tmp, struct inode, i_sb_list);
339                 invalidate_inode_buffers(inode);
340                 if (!atomic_read(&inode->i_count)) {
341                         list_move(&inode->i_list, dispose);
342                         WARN_ON(inode->i_state & I_NEW);
343                         inode->i_state |= I_FREEING;
344                         count++;
345                         continue;
346                 }
347                 busy = 1;
348         }
349         /* only unused inodes may be cached with i_count zero */
350         inodes_stat.nr_unused -= count;
351         return busy;
352 }
353
354 /**
355  *      invalidate_inodes       - discard the inodes on a device
356  *      @sb: superblock
357  *
358  *      Discard all of the inodes for a given superblock. If the discard
359  *      fails because there are busy inodes then a non zero value is returned.
360  *      If the discard is successful all the inodes have been discarded.
361  */
362 int invalidate_inodes(struct super_block * sb)
363 {
364         int busy;
365         LIST_HEAD(throw_away);
366
367         mutex_lock(&iprune_mutex);
368         spin_lock(&inode_lock);
369         inotify_unmount_inodes(&sb->s_inodes);
370         busy = invalidate_list(&sb->s_inodes, &throw_away);
371         spin_unlock(&inode_lock);
372
373         dispose_list(&throw_away);
374         mutex_unlock(&iprune_mutex);
375
376         return busy;
377 }
378
379 EXPORT_SYMBOL(invalidate_inodes);
380
381 static int can_unuse(struct inode *inode)
382 {
383         if (inode->i_state)
384                 return 0;
385         if (inode_has_buffers(inode))
386                 return 0;
387         if (atomic_read(&inode->i_count))
388                 return 0;
389         if (inode->i_data.nrpages)
390                 return 0;
391         return 1;
392 }
393
394 /*
395  * Scan `goal' inodes on the unused list for freeable ones. They are moved to
396  * a temporary list and then are freed outside inode_lock by dispose_list().
397  *
398  * Any inodes which are pinned purely because of attached pagecache have their
399  * pagecache removed.  We expect the final iput() on that inode to add it to
400  * the front of the inode_unused list.  So look for it there and if the
401  * inode is still freeable, proceed.  The right inode is found 99.9% of the
402  * time in testing on a 4-way.
403  *
404  * If the inode has metadata buffers attached to mapping->private_list then
405  * try to remove them.
406  */
407 static void prune_icache(int nr_to_scan)
408 {
409         LIST_HEAD(freeable);
410         int nr_pruned = 0;
411         int nr_scanned;
412         unsigned long reap = 0;
413
414         mutex_lock(&iprune_mutex);
415         spin_lock(&inode_lock);
416         for (nr_scanned = 0; nr_scanned < nr_to_scan; nr_scanned++) {
417                 struct inode *inode;
418
419                 if (list_empty(&inode_unused))
420                         break;
421
422                 inode = list_entry(inode_unused.prev, struct inode, i_list);
423
424                 if (inode->i_state || atomic_read(&inode->i_count)) {
425                         list_move(&inode->i_list, &inode_unused);
426                         continue;
427                 }
428                 if (inode_has_buffers(inode) || inode->i_data.nrpages) {
429                         __iget(inode);
430                         spin_unlock(&inode_lock);
431                         if (remove_inode_buffers(inode))
432                                 reap += invalidate_mapping_pages(&inode->i_data,
433                                                                 0, -1);
434                         iput(inode);
435                         spin_lock(&inode_lock);
436
437                         if (inode != list_entry(inode_unused.next,
438                                                 struct inode, i_list))
439                                 continue;       /* wrong inode or list_empty */
440                         if (!can_unuse(inode))
441                                 continue;
442                 }
443                 list_move(&inode->i_list, &freeable);
444                 WARN_ON(inode->i_state & I_NEW);
445                 inode->i_state |= I_FREEING;
446                 nr_pruned++;
447         }
448         inodes_stat.nr_unused -= nr_pruned;
449         if (current_is_kswapd())
450                 __count_vm_events(KSWAPD_INODESTEAL, reap);
451         else
452                 __count_vm_events(PGINODESTEAL, reap);
453         spin_unlock(&inode_lock);
454
455         dispose_list(&freeable);
456         mutex_unlock(&iprune_mutex);
457 }
458
459 /*
460  * shrink_icache_memory() will attempt to reclaim some unused inodes.  Here,
461  * "unused" means that no dentries are referring to the inodes: the files are
462  * not open and the dcache references to those inodes have already been
463  * reclaimed.
464  *
465  * This function is passed the number of inodes to scan, and it returns the
466  * total number of remaining possibly-reclaimable inodes.
467  */
468 static int shrink_icache_memory(int nr, gfp_t gfp_mask)
469 {
470         if (nr) {
471                 /*
472                  * Nasty deadlock avoidance.  We may hold various FS locks,
473                  * and we don't want to recurse into the FS that called us
474                  * in clear_inode() and friends..
475                  */
476                 if (!(gfp_mask & __GFP_FS))
477                         return -1;
478                 prune_icache(nr);
479         }
480         return (inodes_stat.nr_unused / 100) * sysctl_vfs_cache_pressure;
481 }
482
483 static struct shrinker icache_shrinker = {
484         .shrink = shrink_icache_memory,
485         .seeks = DEFAULT_SEEKS,
486 };
487
488 static void __wait_on_freeing_inode(struct inode *inode);
489 /*
490  * Called with the inode lock held.
491  * NOTE: we are not increasing the inode-refcount, you must call __iget()
492  * by hand after calling find_inode now! This simplifies iunique and won't
493  * add any additional branch in the common code.
494  */
495 static struct inode * find_inode(struct super_block * sb, struct hlist_head *head, int (*test)(struct inode *, void *), void *data)
496 {
497         struct hlist_node *node;
498         struct inode * inode = NULL;
499
500 repeat:
501         hlist_for_each_entry(inode, node, head, i_hash) {
502                 if (inode->i_sb != sb)
503                         continue;
504                 if (!test(inode, data))
505                         continue;
506                 if (inode->i_state & (I_FREEING|I_CLEAR|I_WILL_FREE)) {
507                         __wait_on_freeing_inode(inode);
508                         goto repeat;
509                 }
510                 break;
511         }
512         return node ? inode : NULL;
513 }
514
515 /*
516  * find_inode_fast is the fast path version of find_inode, see the comment at
517  * iget_locked for details.
518  */
519 static struct inode * find_inode_fast(struct super_block * sb, struct hlist_head *head, unsigned long ino)
520 {
521         struct hlist_node *node;
522         struct inode * inode = NULL;
523
524 repeat:
525         hlist_for_each_entry(inode, node, head, i_hash) {
526                 if (inode->i_ino != ino)
527                         continue;
528                 if (inode->i_sb != sb)
529                         continue;
530                 if (inode->i_state & (I_FREEING|I_CLEAR|I_WILL_FREE)) {
531                         __wait_on_freeing_inode(inode);
532                         goto repeat;
533                 }
534                 break;
535         }
536         return node ? inode : NULL;
537 }
538
539 /**
540  *      new_inode       - obtain an inode
541  *      @sb: superblock
542  *
543  *      Allocates a new inode for given superblock. The default gfp_mask
544  *      for allocations related to inode->i_mapping is GFP_HIGHUSER_PAGECACHE.
545  *      If HIGHMEM pages are unsuitable or it is known that pages allocated
546  *      for the page cache are not reclaimable or migratable,
547  *      mapping_set_gfp_mask() must be called with suitable flags on the
548  *      newly created inode's mapping
549  *
550  */
551 struct inode *new_inode(struct super_block *sb)
552 {
553         /*
554          * On a 32bit, non LFS stat() call, glibc will generate an EOVERFLOW
555          * error if st_ino won't fit in target struct field. Use 32bit counter
556          * here to attempt to avoid that.
557          */
558         static unsigned int last_ino;
559         struct inode * inode;
560
561         spin_lock_prefetch(&inode_lock);
562         
563         inode = alloc_inode(sb);
564         if (inode) {
565                 spin_lock(&inode_lock);
566                 inodes_stat.nr_inodes++;
567                 list_add(&inode->i_list, &inode_in_use);
568                 list_add(&inode->i_sb_list, &sb->s_inodes);
569                 inode->i_ino = ++last_ino;
570                 inode->i_state = 0;
571                 spin_unlock(&inode_lock);
572         }
573         return inode;
574 }
575
576 EXPORT_SYMBOL(new_inode);
577
578 void unlock_new_inode(struct inode *inode)
579 {
580 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
581         if (inode->i_mode & S_IFDIR) {
582                 struct file_system_type *type = inode->i_sb->s_type;
583
584                 /*
585                  * ensure nobody is actually holding i_mutex
586                  */
587                 mutex_destroy(&inode->i_mutex);
588                 mutex_init(&inode->i_mutex);
589                 lockdep_set_class(&inode->i_mutex, &type->i_mutex_dir_key);
590         }
591 #endif
592         /*
593          * This is special!  We do not need the spinlock when clearing I_LOCK,
594          * because we're guaranteed that nobody else tries to do anything about
595          * the state of the inode when it is locked, as we just created it (so
596          * there can be no old holders that haven't tested I_LOCK).
597          * However we must emit the memory barrier so that other CPUs reliably
598          * see the clearing of I_LOCK after the other inode initialisation has
599          * completed.
600          */
601         smp_mb();
602         WARN_ON((inode->i_state & (I_LOCK|I_NEW)) != (I_LOCK|I_NEW));
603         inode->i_state &= ~(I_LOCK|I_NEW);
604         wake_up_inode(inode);
605 }
606
607 EXPORT_SYMBOL(unlock_new_inode);
608
609 /*
610  * This is called without the inode lock held.. Be careful.
611  *
612  * We no longer cache the sb_flags in i_flags - see fs.h
613  *      -- rmk@arm.uk.linux.org
614  */
615 static struct inode * get_new_inode(struct super_block *sb, struct hlist_head *head, int (*test)(struct inode *, void *), int (*set)(struct inode *, void *), void *data)
616 {
617         struct inode * inode;
618
619         inode = alloc_inode(sb);
620         if (inode) {
621                 struct inode * old;
622
623                 spin_lock(&inode_lock);
624                 /* We released the lock, so.. */
625                 old = find_inode(sb, head, test, data);
626                 if (!old) {
627                         if (set(inode, data))
628                                 goto set_failed;
629
630                         inodes_stat.nr_inodes++;
631                         list_add(&inode->i_list, &inode_in_use);
632                         list_add(&inode->i_sb_list, &sb->s_inodes);
633                         hlist_add_head(&inode->i_hash, head);
634                         inode->i_state = I_LOCK|I_NEW;
635                         spin_unlock(&inode_lock);
636
637                         /* Return the locked inode with I_NEW set, the
638                          * caller is responsible for filling in the contents
639                          */
640                         return inode;
641                 }
642
643                 /*
644                  * Uhhuh, somebody else created the same inode under
645                  * us. Use the old inode instead of the one we just
646                  * allocated.
647                  */
648                 __iget(old);
649                 spin_unlock(&inode_lock);
650                 destroy_inode(inode);
651                 inode = old;
652                 wait_on_inode(inode);
653         }
654         return inode;
655
656 set_failed:
657         spin_unlock(&inode_lock);
658         destroy_inode(inode);
659         return NULL;
660 }
661
662 /*
663  * get_new_inode_fast is the fast path version of get_new_inode, see the
664  * comment at iget_locked for details.
665  */
666 static struct inode * get_new_inode_fast(struct super_block *sb, struct hlist_head *head, unsigned long ino)
667 {
668         struct inode * inode;
669
670         inode = alloc_inode(sb);
671         if (inode) {
672                 struct inode * old;
673
674                 spin_lock(&inode_lock);
675                 /* We released the lock, so.. */
676                 old = find_inode_fast(sb, head, ino);
677                 if (!old) {
678                         inode->i_ino = ino;
679                         inodes_stat.nr_inodes++;
680                         list_add(&inode->i_list, &inode_in_use);
681                         list_add(&inode->i_sb_list, &sb->s_inodes);
682                         hlist_add_head(&inode->i_hash, head);
683                         inode->i_state = I_LOCK|I_NEW;
684                         spin_unlock(&inode_lock);
685
686                         /* Return the locked inode with I_NEW set, the
687                          * caller is responsible for filling in the contents
688                          */
689                         return inode;
690                 }
691
692                 /*
693                  * Uhhuh, somebody else created the same inode under
694                  * us. Use the old inode instead of the one we just
695                  * allocated.
696                  */
697                 __iget(old);
698                 spin_unlock(&inode_lock);
699                 destroy_inode(inode);
700                 inode = old;
701                 wait_on_inode(inode);
702         }
703         return inode;
704 }
705
706 static unsigned long hash(struct super_block *sb, unsigned long hashval)
707 {
708         unsigned long tmp;
709
710         tmp = (hashval * (unsigned long)sb) ^ (GOLDEN_RATIO_PRIME + hashval) /
711                         L1_CACHE_BYTES;
712         tmp = tmp ^ ((tmp ^ GOLDEN_RATIO_PRIME) >> I_HASHBITS);
713         return tmp & I_HASHMASK;
714 }
715
716 /**
717  *      iunique - get a unique inode number
718  *      @sb: superblock
719  *      @max_reserved: highest reserved inode number
720  *
721  *      Obtain an inode number that is unique on the system for a given
722  *      superblock. This is used by file systems that have no natural
723  *      permanent inode numbering system. An inode number is returned that
724  *      is higher than the reserved limit but unique.
725  *
726  *      BUGS:
727  *      With a large number of inodes live on the file system this function
728  *      currently becomes quite slow.
729  */
730 ino_t iunique(struct super_block *sb, ino_t max_reserved)
731 {
732         /*
733          * On a 32bit, non LFS stat() call, glibc will generate an EOVERFLOW
734          * error if st_ino won't fit in target struct field. Use 32bit counter
735          * here to attempt to avoid that.
736          */
737         static unsigned int counter;
738         struct inode *inode;
739         struct hlist_head *head;
740         ino_t res;
741
742         spin_lock(&inode_lock);
743         do {
744                 if (counter <= max_reserved)
745                         counter = max_reserved + 1;
746                 res = counter++;
747                 head = inode_hashtable + hash(sb, res);
748                 inode = find_inode_fast(sb, head, res);
749         } while (inode != NULL);
750         spin_unlock(&inode_lock);
751
752         return res;
753 }
754 EXPORT_SYMBOL(iunique);
755
756 struct inode *igrab(struct inode *inode)
757 {
758         spin_lock(&inode_lock);
759         if (!(inode->i_state & (I_FREEING|I_CLEAR|I_WILL_FREE)))
760                 __iget(inode);
761         else
762                 /*
763                  * Handle the case where s_op->clear_inode is not been
764                  * called yet, and somebody is calling igrab
765                  * while the inode is getting freed.
766                  */
767                 inode = NULL;
768         spin_unlock(&inode_lock);
769         return inode;
770 }
771
772 EXPORT_SYMBOL(igrab);
773
774 /**
775  * ifind - internal function, you want ilookup5() or iget5().
776  * @sb:         super block of file system to search
777  * @head:       the head of the list to search
778  * @test:       callback used for comparisons between inodes
779  * @data:       opaque data pointer to pass to @test
780  * @wait:       if true wait for the inode to be unlocked, if false do not
781  *
782  * ifind() searches for the inode specified by @data in the inode
783  * cache. This is a generalized version of ifind_fast() for file systems where
784  * the inode number is not sufficient for unique identification of an inode.
785  *
786  * If the inode is in the cache, the inode is returned with an incremented
787  * reference count.
788  *
789  * Otherwise NULL is returned.
790  *
791  * Note, @test is called with the inode_lock held, so can't sleep.
792  */
793 static struct inode *ifind(struct super_block *sb,
794                 struct hlist_head *head, int (*test)(struct inode *, void *),
795                 void *data, const int wait)
796 {
797         struct inode *inode;
798
799         spin_lock(&inode_lock);
800         inode = find_inode(sb, head, test, data);
801         if (inode) {
802                 __iget(inode);
803                 spin_unlock(&inode_lock);
804                 if (likely(wait))
805                         wait_on_inode(inode);
806                 return inode;
807         }
808         spin_unlock(&inode_lock);
809         return NULL;
810 }
811
812 /**
813  * ifind_fast - internal function, you want ilookup() or iget().
814  * @sb:         super block of file system to search
815  * @head:       head of the list to search
816  * @ino:        inode number to search for
817  *
818  * ifind_fast() searches for the inode @ino in the inode cache. This is for
819  * file systems where the inode number is sufficient for unique identification
820  * of an inode.
821  *
822  * If the inode is in the cache, the inode is returned with an incremented
823  * reference count.
824  *
825  * Otherwise NULL is returned.
826  */
827 static struct inode *ifind_fast(struct super_block *sb,
828                 struct hlist_head *head, unsigned long ino)
829 {
830         struct inode *inode;
831
832         spin_lock(&inode_lock);
833         inode = find_inode_fast(sb, head, ino);
834         if (inode) {
835                 __iget(inode);
836                 spin_unlock(&inode_lock);
837                 wait_on_inode(inode);
838                 return inode;
839         }
840         spin_unlock(&inode_lock);
841         return NULL;
842 }
843
844 /**
845  * ilookup5_nowait - search for an inode in the inode cache
846  * @sb:         super block of file system to search
847  * @hashval:    hash value (usually inode number) to search for
848  * @test:       callback used for comparisons between inodes
849  * @data:       opaque data pointer to pass to @test
850  *
851  * ilookup5() uses ifind() to search for the inode specified by @hashval and
852  * @data in the inode cache. This is a generalized version of ilookup() for
853  * file systems where the inode number is not sufficient for unique
854  * identification of an inode.
855  *
856  * If the inode is in the cache, the inode is returned with an incremented
857  * reference count.  Note, the inode lock is not waited upon so you have to be
858  * very careful what you do with the returned inode.  You probably should be
859  * using ilookup5() instead.
860  *
861  * Otherwise NULL is returned.
862  *
863  * Note, @test is called with the inode_lock held, so can't sleep.
864  */
865 struct inode *ilookup5_nowait(struct super_block *sb, unsigned long hashval,
866                 int (*test)(struct inode *, void *), void *data)
867 {
868         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(sb, hashval);
869
870         return ifind(sb, head, test, data, 0);
871 }
872
873 EXPORT_SYMBOL(ilookup5_nowait);
874
875 /**
876  * ilookup5 - search for an inode in the inode cache
877  * @sb:         super block of file system to search
878  * @hashval:    hash value (usually inode number) to search for
879  * @test:       callback used for comparisons between inodes
880  * @data:       opaque data pointer to pass to @test
881  *
882  * ilookup5() uses ifind() to search for the inode specified by @hashval and
883  * @data in the inode cache. This is a generalized version of ilookup() for
884  * file systems where the inode number is not sufficient for unique
885  * identification of an inode.
886  *
887  * If the inode is in the cache, the inode lock is waited upon and the inode is
888  * returned with an incremented reference count.
889  *
890  * Otherwise NULL is returned.
891  *
892  * Note, @test is called with the inode_lock held, so can't sleep.
893  */
894 struct inode *ilookup5(struct super_block *sb, unsigned long hashval,
895                 int (*test)(struct inode *, void *), void *data)
896 {
897         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(sb, hashval);
898
899         return ifind(sb, head, test, data, 1);
900 }
901
902 EXPORT_SYMBOL(ilookup5);
903
904 /**
905  * ilookup - search for an inode in the inode cache
906  * @sb:         super block of file system to search
907  * @ino:        inode number to search for
908  *
909  * ilookup() uses ifind_fast() to search for the inode @ino in the inode cache.
910  * This is for file systems where the inode number is sufficient for unique
911  * identification of an inode.
912  *
913  * If the inode is in the cache, the inode is returned with an incremented
914  * reference count.
915  *
916  * Otherwise NULL is returned.
917  */
918 struct inode *ilookup(struct super_block *sb, unsigned long ino)
919 {
920         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(sb, ino);
921
922         return ifind_fast(sb, head, ino);
923 }
924
925 EXPORT_SYMBOL(ilookup);
926
927 /**
928  * iget5_locked - obtain an inode from a mounted file system
929  * @sb:         super block of file system
930  * @hashval:    hash value (usually inode number) to get
931  * @test:       callback used for comparisons between inodes
932  * @set:        callback used to initialize a new struct inode
933  * @data:       opaque data pointer to pass to @test and @set
934  *
935  * iget5_locked() uses ifind() to search for the inode specified by @hashval
936  * and @data in the inode cache and if present it is returned with an increased
937  * reference count. This is a generalized version of iget_locked() for file
938  * systems where the inode number is not sufficient for unique identification
939  * of an inode.
940  *
941  * If the inode is not in cache, get_new_inode() is called to allocate a new
942  * inode and this is returned locked, hashed, and with the I_NEW flag set. The
943  * file system gets to fill it in before unlocking it via unlock_new_inode().
944  *
945  * Note both @test and @set are called with the inode_lock held, so can't sleep.
946  */
947 struct inode *iget5_locked(struct super_block *sb, unsigned long hashval,
948                 int (*test)(struct inode *, void *),
949                 int (*set)(struct inode *, void *), void *data)
950 {
951         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(sb, hashval);
952         struct inode *inode;
953
954         inode = ifind(sb, head, test, data, 1);
955         if (inode)
956                 return inode;
957         /*
958          * get_new_inode() will do the right thing, re-trying the search
959          * in case it had to block at any point.
960          */
961         return get_new_inode(sb, head, test, set, data);
962 }
963
964 EXPORT_SYMBOL(iget5_locked);
965
966 /**
967  * iget_locked - obtain an inode from a mounted file system
968  * @sb:         super block of file system
969  * @ino:        inode number to get
970  *
971  * iget_locked() uses ifind_fast() to search for the inode specified by @ino in
972  * the inode cache and if present it is returned with an increased reference
973  * count. This is for file systems where the inode number is sufficient for
974  * unique identification of an inode.
975  *
976  * If the inode is not in cache, get_new_inode_fast() is called to allocate a
977  * new inode and this is returned locked, hashed, and with the I_NEW flag set.
978  * The file system gets to fill it in before unlocking it via
979  * unlock_new_inode().
980  */
981 struct inode *iget_locked(struct super_block *sb, unsigned long ino)
982 {
983         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(sb, ino);
984         struct inode *inode;
985
986         inode = ifind_fast(sb, head, ino);
987         if (inode)
988                 return inode;
989         /*
990          * get_new_inode_fast() will do the right thing, re-trying the search
991          * in case it had to block at any point.
992          */
993         return get_new_inode_fast(sb, head, ino);
994 }
995
996 EXPORT_SYMBOL(iget_locked);
997
998 /**
999  *      __insert_inode_hash - hash an inode
1000  *      @inode: unhashed inode
1001  *      @hashval: unsigned long value used to locate this object in the
1002  *              inode_hashtable.
1003  *
1004  *      Add an inode to the inode hash for this superblock.
1005  */
1006 void __insert_inode_hash(struct inode *inode, unsigned long hashval)
1007 {
1008         struct hlist_head *head = inode_hashtable + hash(inode->i_sb, hashval);
1009         spin_lock(&inode_lock);
1010         hlist_add_head(&inode->i_hash, head);
1011         spin_unlock(&inode_lock);
1012 }
1013
1014 EXPORT_SYMBOL(__insert_inode_hash);
1015
1016 /**
1017  *      remove_inode_hash - remove an inode from the hash
1018  *      @inode: inode to unhash
1019  *
1020  *      Remove an inode from the superblock.
1021  */
1022 void remove_inode_hash(struct inode *inode)
1023 {
1024         spin_lock(&inode_lock);
1025         hlist_del_init(&inode->i_hash);
1026         spin_unlock(&inode_lock);
1027 }
1028
1029 EXPORT_SYMBOL(remove_inode_hash);
1030
1031 /*
1032  * Tell the filesystem that this inode is no longer of any interest and should
1033  * be completely destroyed.
1034  *
1035  * We leave the inode in the inode hash table until *after* the filesystem's
1036  * ->delete_inode completes.  This ensures that an iget (such as nfsd might
1037  * instigate) will always find up-to-date information either in the hash or on
1038  * disk.
1039  *
1040  * I_FREEING is set so that no-one will take a new reference to the inode while
1041  * it is being deleted.
1042  */
1043 void generic_delete_inode(struct inode *inode)
1044 {
1045         const struct super_operations *op = inode->i_sb->s_op;
1046
1047         list_del_init(&inode->i_list);
1048         list_del_init(&inode->i_sb_list);
1049         WARN_ON(inode->i_state & I_NEW);
1050         inode->i_state |= I_FREEING;
1051         inodes_stat.nr_inodes--;
1052         spin_unlock(&inode_lock);
1053
1054         security_inode_delete(inode);
1055
1056         if (op->delete_inode) {
1057                 void (*delete)(struct inode *) = op->delete_inode;
1058                 if (!is_bad_inode(inode))
1059                         DQUOT_INIT(inode);
1060                 /* Filesystems implementing their own
1061                  * s_op->delete_inode are required to call
1062                  * truncate_inode_pages and clear_inode()
1063                  * internally */
1064                 delete(inode);
1065         } else {
1066                 truncate_inode_pages(&inode->i_data, 0);
1067                 clear_inode(inode);
1068         }
1069         spin_lock(&inode_lock);
1070         hlist_del_init(&inode->i_hash);
1071         spin_unlock(&inode_lock);
1072         wake_up_inode(inode);
1073         BUG_ON(inode->i_state != I_CLEAR);
1074         destroy_inode(inode);
1075 }
1076
1077 EXPORT_SYMBOL(generic_delete_inode);
1078
1079 static void generic_forget_inode(struct inode *inode)
1080 {
1081         struct super_block *sb = inode->i_sb;
1082
1083         if (!hlist_unhashed(&inode->i_hash)) {
1084                 if (!(inode->i_state & (I_DIRTY|I_SYNC)))
1085                         list_move(&inode->i_list, &inode_unused);
1086                 inodes_stat.nr_unused++;
1087                 if (sb->s_flags & MS_ACTIVE) {
1088                         spin_unlock(&inode_lock);
1089                         return;
1090                 }
1091                 WARN_ON(inode->i_state & I_NEW);
1092                 inode->i_state |= I_WILL_FREE;
1093                 spin_unlock(&inode_lock);
1094                 write_inode_now(inode, 1);
1095                 spin_lock(&inode_lock);
1096                 WARN_ON(inode->i_state & I_NEW);
1097                 inode->i_state &= ~I_WILL_FREE;
1098                 inodes_stat.nr_unused--;
1099                 hlist_del_init(&inode->i_hash);
1100         }
1101         list_del_init(&inode->i_list);
1102         list_del_init(&inode->i_sb_list);
1103         WARN_ON(inode->i_state & I_NEW);
1104         inode->i_state |= I_FREEING;
1105         inodes_stat.nr_inodes--;
1106         spin_unlock(&inode_lock);
1107         if (inode->i_data.nrpages)
1108                 truncate_inode_pages(&inode->i_data, 0);
1109         clear_inode(inode);
1110         wake_up_inode(inode);
1111         destroy_inode(inode);
1112 }
1113
1114 /*
1115  * Normal UNIX filesystem behaviour: delete the
1116  * inode when the usage count drops to zero, and
1117  * i_nlink is zero.
1118  */
1119 void generic_drop_inode(struct inode *inode)
1120 {
1121         if (!inode->i_nlink)
1122                 generic_delete_inode(inode);
1123         else
1124                 generic_forget_inode(inode);
1125 }
1126
1127 EXPORT_SYMBOL_GPL(generic_drop_inode);
1128
1129 /*
1130  * Called when we're dropping the last reference
1131  * to an inode. 
1132  *
1133  * Call the FS "drop()" function, defaulting to
1134  * the legacy UNIX filesystem behaviour..
1135  *
1136  * NOTE! NOTE! NOTE! We're called with the inode lock
1137  * held, and the drop function is supposed to release
1138  * the lock!
1139  */
1140 static inline void iput_final(struct inode *inode)
1141 {
1142         const struct super_operations *op = inode->i_sb->s_op;
1143         void (*drop)(struct inode *) = generic_drop_inode;
1144
1145         if (op && op->drop_inode)
1146                 drop = op->drop_inode;
1147         drop(inode);
1148 }
1149
1150 /**
1151  *      iput    - put an inode 
1152  *      @inode: inode to put
1153  *
1154  *      Puts an inode, dropping its usage count. If the inode use count hits
1155  *      zero, the inode is then freed and may also be destroyed.
1156  *
1157  *      Consequently, iput() can sleep.
1158  */
1159 void iput(struct inode *inode)
1160 {
1161         if (inode) {
1162                 BUG_ON(inode->i_state == I_CLEAR);
1163
1164                 if (atomic_dec_and_lock(&inode->i_count, &inode_lock))
1165                         iput_final(inode);
1166         }
1167 }
1168
1169 EXPORT_SYMBOL(iput);
1170
1171 /**
1172  *      bmap    - find a block number in a file
1173  *      @inode: inode of file
1174  *      @block: block to find
1175  *
1176  *      Returns the block number on the device holding the inode that
1177  *      is the disk block number for the block of the file requested.
1178  *      That is, asked for block 4 of inode 1 the function will return the
1179  *      disk block relative to the disk start that holds that block of the 
1180  *      file.
1181  */
1182 sector_t bmap(struct inode * inode, sector_t block)
1183 {
1184         sector_t res = 0;
1185         if (inode->i_mapping->a_ops->bmap)
1186                 res = inode->i_mapping->a_ops->bmap(inode->i_mapping, block);
1187         return res;
1188 }
1189 EXPORT_SYMBOL(bmap);
1190
1191 /**
1192  *      touch_atime     -       update the access time
1193  *      @mnt: mount the inode is accessed on
1194  *      @dentry: dentry accessed
1195  *
1196  *      Update the accessed time on an inode and mark it for writeback.
1197  *      This function automatically handles read only file systems and media,
1198  *      as well as the "noatime" flag and inode specific "noatime" markers.
1199  */
1200 void touch_atime(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
1201 {
1202         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1203         struct timespec now;
1204
1205         if (mnt_want_write(mnt))
1206                 return;
1207         if (inode->i_flags & S_NOATIME)
1208                 goto out;
1209         if (IS_NOATIME(inode))
1210                 goto out;
1211         if ((inode->i_sb->s_flags & MS_NODIRATIME) && S_ISDIR(inode->i_mode))
1212                 goto out;
1213
1214         if (mnt->mnt_flags & MNT_NOATIME)
1215                 goto out;
1216         if ((mnt->mnt_flags & MNT_NODIRATIME) && S_ISDIR(inode->i_mode))
1217                 goto out;
1218         if (mnt->mnt_flags & MNT_RELATIME) {
1219                 /*
1220                  * With relative atime, only update atime if the previous
1221                  * atime is earlier than either the ctime or mtime.
1222                  */
1223                 if (timespec_compare(&inode->i_mtime, &inode->i_atime) < 0 &&
1224                     timespec_compare(&inode->i_ctime, &inode->i_atime) < 0)
1225                         goto out;
1226         }
1227
1228         now = current_fs_time(inode->i_sb);
1229         if (timespec_equal(&inode->i_atime, &now))
1230                 goto out;
1231
1232         inode->i_atime = now;
1233         mark_inode_dirty_sync(inode);
1234 out:
1235         mnt_drop_write(mnt);
1236 }
1237 EXPORT_SYMBOL(touch_atime);
1238
1239 /**
1240  *      file_update_time        -       update mtime and ctime time
1241  *      @file: file accessed
1242  *
1243  *      Update the mtime and ctime members of an inode and mark the inode
1244  *      for writeback.  Note that this function is meant exclusively for
1245  *      usage in the file write path of filesystems, and filesystems may
1246  *      choose to explicitly ignore update via this function with the
1247  *      S_NOCTIME inode flag, e.g. for network filesystem where these
1248  *      timestamps are handled by the server.
1249  */
1250
1251 void file_update_time(struct file *file)
1252 {
1253         struct inode *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
1254         struct timespec now;
1255         int sync_it = 0;
1256         int err;
1257
1258         if (IS_NOCMTIME(inode))
1259                 return;
1260
1261         err = mnt_want_write(file->f_path.mnt);
1262         if (err)
1263                 return;
1264
1265         now = current_fs_time(inode->i_sb);
1266         if (!timespec_equal(&inode->i_mtime, &now)) {
1267                 inode->i_mtime = now;
1268                 sync_it = 1;
1269         }
1270
1271         if (!timespec_equal(&inode->i_ctime, &now)) {
1272                 inode->i_ctime = now;
1273                 sync_it = 1;
1274         }
1275
1276         if (IS_I_VERSION(inode)) {
1277                 inode_inc_iversion(inode);
1278                 sync_it = 1;
1279         }
1280
1281         if (sync_it)
1282                 mark_inode_dirty_sync(inode);
1283         mnt_drop_write(file->f_path.mnt);
1284 }
1285
1286 EXPORT_SYMBOL(file_update_time);
1287
1288 int inode_needs_sync(struct inode *inode)
1289 {
1290         if (IS_SYNC(inode))
1291                 return 1;
1292         if (S_ISDIR(inode->i_mode) && IS_DIRSYNC(inode))
1293                 return 1;
1294         return 0;
1295 }
1296
1297 EXPORT_SYMBOL(inode_needs_sync);
1298
1299 int inode_wait(void *word)
1300 {
1301         schedule();
1302         return 0;
1303 }
1304
1305 /*
1306  * If we try to find an inode in the inode hash while it is being
1307  * deleted, we have to wait until the filesystem completes its
1308  * deletion before reporting that it isn't found.  This function waits
1309  * until the deletion _might_ have completed.  Callers are responsible
1310  * to recheck inode state.
1311  *
1312  * It doesn't matter if I_LOCK is not set initially, a call to
1313  * wake_up_inode() after removing from the hash list will DTRT.
1314  *
1315  * This is called with inode_lock held.
1316  */
1317 static void __wait_on_freeing_inode(struct inode *inode)
1318 {
1319         wait_queue_head_t *wq;
1320         DEFINE_WAIT_BIT(wait, &inode->i_state, __I_LOCK);
1321         wq = bit_waitqueue(&inode->i_state, __I_LOCK);
1322         prepare_to_wait(wq, &wait.wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1323         spin_unlock(&inode_lock);
1324         schedule();
1325         finish_wait(wq, &wait.wait);
1326         spin_lock(&inode_lock);
1327 }
1328
1329 /*
1330  * We rarely want to lock two inodes that do not have a parent/child
1331  * relationship (such as directory, child inode) simultaneously. The
1332  * vast majority of file systems should be able to get along fine
1333  * without this. Do not use these functions except as a last resort.
1334  */
1335 void inode_double_lock(struct inode *inode1, struct inode *inode2)
1336 {
1337         if (inode1 == NULL || inode2 == NULL || inode1 == inode2) {
1338                 if (inode1)
1339                         mutex_lock(&inode1->i_mutex);
1340                 else if (inode2)
1341                         mutex_lock(&inode2->i_mutex);
1342                 return;
1343         }
1344
1345         if (inode1 < inode2) {
1346                 mutex_lock_nested(&inode1->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1347                 mutex_lock_nested(&inode2->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1348         } else {
1349                 mutex_lock_nested(&inode2->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1350                 mutex_lock_nested(&inode1->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1351         }
1352 }
1353 EXPORT_SYMBOL(inode_double_lock);
1354
1355 void inode_double_unlock(struct inode *inode1, struct inode *inode2)
1356 {
1357         if (inode1)
1358                 mutex_unlock(&inode1->i_mutex);
1359
1360         if (inode2 && inode2 != inode1)
1361                 mutex_unlock(&inode2->i_mutex);
1362 }
1363 EXPORT_SYMBOL(inode_double_unlock);
1364
1365 static __initdata unsigned long ihash_entries;
1366 static int __init set_ihash_entries(char *str)
1367 {
1368         if (!str)
1369                 return 0;
1370         ihash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
1371         return 1;
1372 }
1373 __setup("ihash_entries=", set_ihash_entries);
1374
1375 /*
1376  * Initialize the waitqueues and inode hash table.
1377  */
1378 void __init inode_init_early(void)
1379 {
1380         int loop;
1381
1382         /* If hashes are distributed across NUMA nodes, defer
1383          * hash allocation until vmalloc space is available.
1384          */
1385         if (hashdist)
1386                 return;
1387
1388         inode_hashtable =
1389                 alloc_large_system_hash("Inode-cache",
1390                                         sizeof(struct hlist_head),
1391                                         ihash_entries,
1392                                         14,
1393                                         HASH_EARLY,
1394                                         &i_hash_shift,
1395                                         &i_hash_mask,
1396                                         0);
1397
1398         for (loop = 0; loop < (1 << i_hash_shift); loop++)
1399                 INIT_HLIST_HEAD(&inode_hashtable[loop]);
1400 }
1401
1402 void __init inode_init(void)
1403 {
1404         int loop;
1405
1406         /* inode slab cache */
1407         inode_cachep = kmem_cache_create("inode_cache",
1408                                          sizeof(struct inode),
1409                                          0,
1410                                          (SLAB_RECLAIM_ACCOUNT|SLAB_PANIC|
1411                                          SLAB_MEM_SPREAD),
1412                                          init_once);
1413         register_shrinker(&icache_shrinker);
1414
1415         /* Hash may have been set up in inode_init_early */
1416         if (!hashdist)
1417                 return;
1418
1419         inode_hashtable =
1420                 alloc_large_system_hash("Inode-cache",
1421                                         sizeof(struct hlist_head),
1422                                         ihash_entries,
1423                                         14,
1424                                         0,
1425                                         &i_hash_shift,
1426                                         &i_hash_mask,
1427                                         0);
1428
1429         for (loop = 0; loop < (1 << i_hash_shift); loop++)
1430                 INIT_HLIST_HEAD(&inode_hashtable[loop]);
1431 }
1432
1433 void init_special_inode(struct inode *inode, umode_t mode, dev_t rdev)
1434 {
1435         inode->i_mode = mode;
1436         if (S_ISCHR(mode)) {
1437                 inode->i_fop = &def_chr_fops;
1438                 inode->i_rdev = rdev;
1439         } else if (S_ISBLK(mode)) {
1440                 inode->i_fop = &def_blk_fops;
1441                 inode->i_rdev = rdev;
1442         } else if (S_ISFIFO(mode))
1443                 inode->i_fop = &def_fifo_fops;
1444         else if (S_ISSOCK(mode))
1445                 inode->i_fop = &bad_sock_fops;
1446         else
1447                 printk(KERN_DEBUG "init_special_inode: bogus i_mode (%o)\n",
1448                        mode);
1449 }
1450 EXPORT_SYMBOL(init_special_inode);