UBIFS: improve statfs reporting even more
[linux-2.6] / fs / ubifs / super.c
1 /*
2  * This file is part of UBIFS.
3  *
4  * Copyright (C) 2006-2008 Nokia Corporation.
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
7  * under the terms of the GNU General Public License version 2 as published by
8  * the Free Software Foundation.
9  *
10  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
11  * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
12  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for
13  * more details.
14  *
15  * You should have received a copy of the GNU General Public License along with
16  * this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51
17  * Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
18  *
19  * Authors: Artem Bityutskiy (Битюцкий Артём)
20  *          Adrian Hunter
21  */
22
23 /*
24  * This file implements UBIFS initialization and VFS superblock operations. Some
25  * initialization stuff which is rather large and complex is placed at
26  * corresponding subsystems, but most of it is here.
27  */
28
29 #include <linux/init.h>
30 #include <linux/slab.h>
31 #include <linux/module.h>
32 #include <linux/ctype.h>
33 #include <linux/kthread.h>
34 #include <linux/parser.h>
35 #include <linux/seq_file.h>
36 #include <linux/mount.h>
37 #include "ubifs.h"
38
39 /* Slab cache for UBIFS inodes */
40 struct kmem_cache *ubifs_inode_slab;
41
42 /* UBIFS TNC shrinker description */
43 static struct shrinker ubifs_shrinker_info = {
44         .shrink = ubifs_shrinker,
45         .seeks = DEFAULT_SEEKS,
46 };
47
48 /**
49  * validate_inode - validate inode.
50  * @c: UBIFS file-system description object
51  * @inode: the inode to validate
52  *
53  * This is a helper function for 'ubifs_iget()' which validates various fields
54  * of a newly built inode to make sure they contain sane values and prevent
55  * possible vulnerabilities. Returns zero if the inode is all right and
56  * a non-zero error code if not.
57  */
58 static int validate_inode(struct ubifs_info *c, const struct inode *inode)
59 {
60         int err;
61         const struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
62
63         if (inode->i_size > c->max_inode_sz) {
64                 ubifs_err("inode is too large (%lld)",
65                           (long long)inode->i_size);
66                 return 1;
67         }
68
69         if (ui->compr_type < 0 || ui->compr_type >= UBIFS_COMPR_TYPES_CNT) {
70                 ubifs_err("unknown compression type %d", ui->compr_type);
71                 return 2;
72         }
73
74         if (ui->xattr_names + ui->xattr_cnt > XATTR_LIST_MAX)
75                 return 3;
76
77         if (ui->data_len < 0 || ui->data_len > UBIFS_MAX_INO_DATA)
78                 return 4;
79
80         if (ui->xattr && (inode->i_mode & S_IFMT) != S_IFREG)
81                 return 5;
82
83         if (!ubifs_compr_present(ui->compr_type)) {
84                 ubifs_warn("inode %lu uses '%s' compression, but it was not "
85                            "compiled in", inode->i_ino,
86                            ubifs_compr_name(ui->compr_type));
87         }
88
89         err = dbg_check_dir_size(c, inode);
90         return err;
91 }
92
93 struct inode *ubifs_iget(struct super_block *sb, unsigned long inum)
94 {
95         int err;
96         union ubifs_key key;
97         struct ubifs_ino_node *ino;
98         struct ubifs_info *c = sb->s_fs_info;
99         struct inode *inode;
100         struct ubifs_inode *ui;
101
102         dbg_gen("inode %lu", inum);
103
104         inode = iget_locked(sb, inum);
105         if (!inode)
106                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
107         if (!(inode->i_state & I_NEW))
108                 return inode;
109         ui = ubifs_inode(inode);
110
111         ino = kmalloc(UBIFS_MAX_INO_NODE_SZ, GFP_NOFS);
112         if (!ino) {
113                 err = -ENOMEM;
114                 goto out;
115         }
116
117         ino_key_init(c, &key, inode->i_ino);
118
119         err = ubifs_tnc_lookup(c, &key, ino);
120         if (err)
121                 goto out_ino;
122
123         inode->i_flags |= (S_NOCMTIME | S_NOATIME);
124         inode->i_nlink = le32_to_cpu(ino->nlink);
125         inode->i_uid   = le32_to_cpu(ino->uid);
126         inode->i_gid   = le32_to_cpu(ino->gid);
127         inode->i_atime.tv_sec  = (int64_t)le64_to_cpu(ino->atime_sec);
128         inode->i_atime.tv_nsec = le32_to_cpu(ino->atime_nsec);
129         inode->i_mtime.tv_sec  = (int64_t)le64_to_cpu(ino->mtime_sec);
130         inode->i_mtime.tv_nsec = le32_to_cpu(ino->mtime_nsec);
131         inode->i_ctime.tv_sec  = (int64_t)le64_to_cpu(ino->ctime_sec);
132         inode->i_ctime.tv_nsec = le32_to_cpu(ino->ctime_nsec);
133         inode->i_mode = le32_to_cpu(ino->mode);
134         inode->i_size = le64_to_cpu(ino->size);
135
136         ui->data_len    = le32_to_cpu(ino->data_len);
137         ui->flags       = le32_to_cpu(ino->flags);
138         ui->compr_type  = le16_to_cpu(ino->compr_type);
139         ui->creat_sqnum = le64_to_cpu(ino->creat_sqnum);
140         ui->xattr_cnt   = le32_to_cpu(ino->xattr_cnt);
141         ui->xattr_size  = le32_to_cpu(ino->xattr_size);
142         ui->xattr_names = le32_to_cpu(ino->xattr_names);
143         ui->synced_i_size = ui->ui_size = inode->i_size;
144
145         ui->xattr = (ui->flags & UBIFS_XATTR_FL) ? 1 : 0;
146
147         err = validate_inode(c, inode);
148         if (err)
149                 goto out_invalid;
150
151         /* Disable read-ahead */
152         inode->i_mapping->backing_dev_info = &c->bdi;
153
154         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
155         case S_IFREG:
156                 inode->i_mapping->a_ops = &ubifs_file_address_operations;
157                 inode->i_op = &ubifs_file_inode_operations;
158                 inode->i_fop = &ubifs_file_operations;
159                 if (ui->xattr) {
160                         ui->data = kmalloc(ui->data_len + 1, GFP_NOFS);
161                         if (!ui->data) {
162                                 err = -ENOMEM;
163                                 goto out_ino;
164                         }
165                         memcpy(ui->data, ino->data, ui->data_len);
166                         ((char *)ui->data)[ui->data_len] = '\0';
167                 } else if (ui->data_len != 0) {
168                         err = 10;
169                         goto out_invalid;
170                 }
171                 break;
172         case S_IFDIR:
173                 inode->i_op  = &ubifs_dir_inode_operations;
174                 inode->i_fop = &ubifs_dir_operations;
175                 if (ui->data_len != 0) {
176                         err = 11;
177                         goto out_invalid;
178                 }
179                 break;
180         case S_IFLNK:
181                 inode->i_op = &ubifs_symlink_inode_operations;
182                 if (ui->data_len <= 0 || ui->data_len > UBIFS_MAX_INO_DATA) {
183                         err = 12;
184                         goto out_invalid;
185                 }
186                 ui->data = kmalloc(ui->data_len + 1, GFP_NOFS);
187                 if (!ui->data) {
188                         err = -ENOMEM;
189                         goto out_ino;
190                 }
191                 memcpy(ui->data, ino->data, ui->data_len);
192                 ((char *)ui->data)[ui->data_len] = '\0';
193                 break;
194         case S_IFBLK:
195         case S_IFCHR:
196         {
197                 dev_t rdev;
198                 union ubifs_dev_desc *dev;
199
200                 ui->data = kmalloc(sizeof(union ubifs_dev_desc), GFP_NOFS);
201                 if (!ui->data) {
202                         err = -ENOMEM;
203                         goto out_ino;
204                 }
205
206                 dev = (union ubifs_dev_desc *)ino->data;
207                 if (ui->data_len == sizeof(dev->new))
208                         rdev = new_decode_dev(le32_to_cpu(dev->new));
209                 else if (ui->data_len == sizeof(dev->huge))
210                         rdev = huge_decode_dev(le64_to_cpu(dev->huge));
211                 else {
212                         err = 13;
213                         goto out_invalid;
214                 }
215                 memcpy(ui->data, ino->data, ui->data_len);
216                 inode->i_op = &ubifs_file_inode_operations;
217                 init_special_inode(inode, inode->i_mode, rdev);
218                 break;
219         }
220         case S_IFSOCK:
221         case S_IFIFO:
222                 inode->i_op = &ubifs_file_inode_operations;
223                 init_special_inode(inode, inode->i_mode, 0);
224                 if (ui->data_len != 0) {
225                         err = 14;
226                         goto out_invalid;
227                 }
228                 break;
229         default:
230                 err = 15;
231                 goto out_invalid;
232         }
233
234         kfree(ino);
235         ubifs_set_inode_flags(inode);
236         unlock_new_inode(inode);
237         return inode;
238
239 out_invalid:
240         ubifs_err("inode %lu validation failed, error %d", inode->i_ino, err);
241         dbg_dump_node(c, ino);
242         dbg_dump_inode(c, inode);
243         err = -EINVAL;
244 out_ino:
245         kfree(ino);
246 out:
247         ubifs_err("failed to read inode %lu, error %d", inode->i_ino, err);
248         iget_failed(inode);
249         return ERR_PTR(err);
250 }
251
252 static struct inode *ubifs_alloc_inode(struct super_block *sb)
253 {
254         struct ubifs_inode *ui;
255
256         ui = kmem_cache_alloc(ubifs_inode_slab, GFP_NOFS);
257         if (!ui)
258                 return NULL;
259
260         memset((void *)ui + sizeof(struct inode), 0,
261                sizeof(struct ubifs_inode) - sizeof(struct inode));
262         mutex_init(&ui->ui_mutex);
263         spin_lock_init(&ui->ui_lock);
264         return &ui->vfs_inode;
265 };
266
267 static void ubifs_destroy_inode(struct inode *inode)
268 {
269         struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
270
271         kfree(ui->data);
272         kmem_cache_free(ubifs_inode_slab, inode);
273 }
274
275 /*
276  * Note, Linux write-back code calls this without 'i_mutex'.
277  */
278 static int ubifs_write_inode(struct inode *inode, int wait)
279 {
280         int err = 0;
281         struct ubifs_info *c = inode->i_sb->s_fs_info;
282         struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
283
284         ubifs_assert(!ui->xattr);
285         if (is_bad_inode(inode))
286                 return 0;
287
288         mutex_lock(&ui->ui_mutex);
289         /*
290          * Due to races between write-back forced by budgeting
291          * (see 'sync_some_inodes()') and pdflush write-back, the inode may
292          * have already been synchronized, do not do this again. This might
293          * also happen if it was synchronized in an VFS operation, e.g.
294          * 'ubifs_link()'.
295          */
296         if (!ui->dirty) {
297                 mutex_unlock(&ui->ui_mutex);
298                 return 0;
299         }
300
301         /*
302          * As an optimization, do not write orphan inodes to the media just
303          * because this is not needed.
304          */
305         dbg_gen("inode %lu, mode %#x, nlink %u",
306                 inode->i_ino, (int)inode->i_mode, inode->i_nlink);
307         if (inode->i_nlink) {
308                 err = ubifs_jnl_write_inode(c, inode);
309                 if (err)
310                         ubifs_err("can't write inode %lu, error %d",
311                                   inode->i_ino, err);
312         }
313
314         ui->dirty = 0;
315         mutex_unlock(&ui->ui_mutex);
316         ubifs_release_dirty_inode_budget(c, ui);
317         return err;
318 }
319
320 static void ubifs_delete_inode(struct inode *inode)
321 {
322         int err;
323         struct ubifs_info *c = inode->i_sb->s_fs_info;
324         struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
325
326         if (ui->xattr)
327                 /*
328                  * Extended attribute inode deletions are fully handled in
329                  * 'ubifs_removexattr()'. These inodes are special and have
330                  * limited usage, so there is nothing to do here.
331                  */
332                 goto out;
333
334         dbg_gen("inode %lu, mode %#x", inode->i_ino, (int)inode->i_mode);
335         ubifs_assert(!atomic_read(&inode->i_count));
336         ubifs_assert(inode->i_nlink == 0);
337
338         truncate_inode_pages(&inode->i_data, 0);
339         if (is_bad_inode(inode))
340                 goto out;
341
342         ui->ui_size = inode->i_size = 0;
343         err = ubifs_jnl_delete_inode(c, inode);
344         if (err)
345                 /*
346                  * Worst case we have a lost orphan inode wasting space, so a
347                  * simple error message is OK here.
348                  */
349                 ubifs_err("can't delete inode %lu, error %d",
350                           inode->i_ino, err);
351
352 out:
353         if (ui->dirty)
354                 ubifs_release_dirty_inode_budget(c, ui);
355         clear_inode(inode);
356 }
357
358 static void ubifs_dirty_inode(struct inode *inode)
359 {
360         struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
361
362         ubifs_assert(mutex_is_locked(&ui->ui_mutex));
363         if (!ui->dirty) {
364                 ui->dirty = 1;
365                 dbg_gen("inode %lu",  inode->i_ino);
366         }
367 }
368
369 static int ubifs_statfs(struct dentry *dentry, struct kstatfs *buf)
370 {
371         struct ubifs_info *c = dentry->d_sb->s_fs_info;
372         unsigned long long free;
373
374         free = ubifs_get_free_space(c);
375         dbg_gen("free space %lld bytes (%lld blocks)",
376                 free, free >> UBIFS_BLOCK_SHIFT);
377
378         buf->f_type = UBIFS_SUPER_MAGIC;
379         buf->f_bsize = UBIFS_BLOCK_SIZE;
380         buf->f_blocks = c->block_cnt;
381         buf->f_bfree = free >> UBIFS_BLOCK_SHIFT;
382         if (free > c->report_rp_size)
383                 buf->f_bavail = (free - c->report_rp_size) >> UBIFS_BLOCK_SHIFT;
384         else
385                 buf->f_bavail = 0;
386         buf->f_files = 0;
387         buf->f_ffree = 0;
388         buf->f_namelen = UBIFS_MAX_NLEN;
389
390         return 0;
391 }
392
393 static int ubifs_show_options(struct seq_file *s, struct vfsmount *mnt)
394 {
395         struct ubifs_info *c = mnt->mnt_sb->s_fs_info;
396
397         if (c->mount_opts.unmount_mode == 2)
398                 seq_printf(s, ",fast_unmount");
399         else if (c->mount_opts.unmount_mode == 1)
400                 seq_printf(s, ",norm_unmount");
401
402         return 0;
403 }
404
405 static int ubifs_sync_fs(struct super_block *sb, int wait)
406 {
407         struct ubifs_info *c = sb->s_fs_info;
408         int i, ret = 0, err;
409
410         if (c->jheads)
411                 for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
412                         err = ubifs_wbuf_sync(&c->jheads[i].wbuf);
413                         if (err && !ret)
414                                 ret = err;
415                 }
416         /*
417          * We ought to call sync for c->ubi but it does not have one. If it had
418          * it would in turn call mtd->sync, however mtd operations are
419          * synchronous anyway, so we don't lose any sleep here.
420          */
421         return ret;
422 }
423
424 /**
425  * init_constants_early - initialize UBIFS constants.
426  * @c: UBIFS file-system description object
427  *
428  * This function initialize UBIFS constants which do not need the superblock to
429  * be read. It also checks that the UBI volume satisfies basic UBIFS
430  * requirements. Returns zero in case of success and a negative error code in
431  * case of failure.
432  */
433 static int init_constants_early(struct ubifs_info *c)
434 {
435         if (c->vi.corrupted) {
436                 ubifs_warn("UBI volume is corrupted - read-only mode");
437                 c->ro_media = 1;
438         }
439
440         if (c->di.ro_mode) {
441                 ubifs_msg("read-only UBI device");
442                 c->ro_media = 1;
443         }
444
445         if (c->vi.vol_type == UBI_STATIC_VOLUME) {
446                 ubifs_msg("static UBI volume - read-only mode");
447                 c->ro_media = 1;
448         }
449
450         c->leb_cnt = c->vi.size;
451         c->leb_size = c->vi.usable_leb_size;
452         c->half_leb_size = c->leb_size / 2;
453         c->min_io_size = c->di.min_io_size;
454         c->min_io_shift = fls(c->min_io_size) - 1;
455
456         if (c->leb_size < UBIFS_MIN_LEB_SZ) {
457                 ubifs_err("too small LEBs (%d bytes), min. is %d bytes",
458                           c->leb_size, UBIFS_MIN_LEB_SZ);
459                 return -EINVAL;
460         }
461
462         if (c->leb_cnt < UBIFS_MIN_LEB_CNT) {
463                 ubifs_err("too few LEBs (%d), min. is %d",
464                           c->leb_cnt, UBIFS_MIN_LEB_CNT);
465                 return -EINVAL;
466         }
467
468         if (!is_power_of_2(c->min_io_size)) {
469                 ubifs_err("bad min. I/O size %d", c->min_io_size);
470                 return -EINVAL;
471         }
472
473         /*
474          * UBIFS aligns all node to 8-byte boundary, so to make function in
475          * io.c simpler, assume minimum I/O unit size to be 8 bytes if it is
476          * less than 8.
477          */
478         if (c->min_io_size < 8) {
479                 c->min_io_size = 8;
480                 c->min_io_shift = 3;
481         }
482
483         c->ref_node_alsz = ALIGN(UBIFS_REF_NODE_SZ, c->min_io_size);
484         c->mst_node_alsz = ALIGN(UBIFS_MST_NODE_SZ, c->min_io_size);
485
486         /*
487          * Initialize node length ranges which are mostly needed for node
488          * length validation.
489          */
490         c->ranges[UBIFS_PAD_NODE].len  = UBIFS_PAD_NODE_SZ;
491         c->ranges[UBIFS_SB_NODE].len   = UBIFS_SB_NODE_SZ;
492         c->ranges[UBIFS_MST_NODE].len  = UBIFS_MST_NODE_SZ;
493         c->ranges[UBIFS_REF_NODE].len  = UBIFS_REF_NODE_SZ;
494         c->ranges[UBIFS_TRUN_NODE].len = UBIFS_TRUN_NODE_SZ;
495         c->ranges[UBIFS_CS_NODE].len   = UBIFS_CS_NODE_SZ;
496
497         c->ranges[UBIFS_INO_NODE].min_len  = UBIFS_INO_NODE_SZ;
498         c->ranges[UBIFS_INO_NODE].max_len  = UBIFS_MAX_INO_NODE_SZ;
499         c->ranges[UBIFS_ORPH_NODE].min_len =
500                                 UBIFS_ORPH_NODE_SZ + sizeof(__le64);
501         c->ranges[UBIFS_ORPH_NODE].max_len = c->leb_size;
502         c->ranges[UBIFS_DENT_NODE].min_len = UBIFS_DENT_NODE_SZ;
503         c->ranges[UBIFS_DENT_NODE].max_len = UBIFS_MAX_DENT_NODE_SZ;
504         c->ranges[UBIFS_XENT_NODE].min_len = UBIFS_XENT_NODE_SZ;
505         c->ranges[UBIFS_XENT_NODE].max_len = UBIFS_MAX_XENT_NODE_SZ;
506         c->ranges[UBIFS_DATA_NODE].min_len = UBIFS_DATA_NODE_SZ;
507         c->ranges[UBIFS_DATA_NODE].max_len = UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ;
508         /*
509          * Minimum indexing node size is amended later when superblock is
510          * read and the key length is known.
511          */
512         c->ranges[UBIFS_IDX_NODE].min_len = UBIFS_IDX_NODE_SZ + UBIFS_BRANCH_SZ;
513         /*
514          * Maximum indexing node size is amended later when superblock is
515          * read and the fanout is known.
516          */
517         c->ranges[UBIFS_IDX_NODE].max_len = INT_MAX;
518
519         /*
520          * Initialize dead and dark LEB space watermarks.
521          *
522          * Dead space is the space which cannot be used. Its watermark is
523          * equivalent to min. I/O unit or minimum node size if it is greater
524          * then min. I/O unit.
525          *
526          * Dark space is the space which might be used, or might not, depending
527          * on which node should be written to the LEB. Its watermark is
528          * equivalent to maximum UBIFS node size.
529          */
530         c->dead_wm = ALIGN(MIN_WRITE_SZ, c->min_io_size);
531         c->dark_wm = ALIGN(UBIFS_MAX_NODE_SZ, c->min_io_size);
532
533         /*
534          * Calculate how many bytes would be wasted at the end of LEB if it was
535          * fully filled with data nodes of maximum size. This is used in
536          * calculations when reporting free space.
537          */
538         c->leb_overhead = c->leb_size % UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ;
539         return 0;
540 }
541
542 /**
543  * bud_wbuf_callback - bud LEB write-buffer synchronization call-back.
544  * @c: UBIFS file-system description object
545  * @lnum: LEB the write-buffer was synchronized to
546  * @free: how many free bytes left in this LEB
547  * @pad: how many bytes were padded
548  *
549  * This is a callback function which is called by the I/O unit when the
550  * write-buffer is synchronized. We need this to correctly maintain space
551  * accounting in bud logical eraseblocks. This function returns zero in case of
552  * success and a negative error code in case of failure.
553  *
554  * This function actually belongs to the journal, but we keep it here because
555  * we want to keep it static.
556  */
557 static int bud_wbuf_callback(struct ubifs_info *c, int lnum, int free, int pad)
558 {
559         return ubifs_update_one_lp(c, lnum, free, pad, 0, 0);
560 }
561
562 /*
563  * init_constants_late - initialize UBIFS constants.
564  * @c: UBIFS file-system description object
565  *
566  * This is a helper function which initializes various UBIFS constants after
567  * the superblock has been read. It also checks various UBIFS parameters and
568  * makes sure they are all right. Returns zero in case of success and a
569  * negative error code in case of failure.
570  */
571 static int init_constants_late(struct ubifs_info *c)
572 {
573         int tmp, err;
574         uint64_t tmp64;
575
576         c->main_bytes = (long long)c->main_lebs * c->leb_size;
577         c->max_znode_sz = sizeof(struct ubifs_znode) +
578                                 c->fanout * sizeof(struct ubifs_zbranch);
579
580         tmp = ubifs_idx_node_sz(c, 1);
581         c->ranges[UBIFS_IDX_NODE].min_len = tmp;
582         c->min_idx_node_sz = ALIGN(tmp, 8);
583
584         tmp = ubifs_idx_node_sz(c, c->fanout);
585         c->ranges[UBIFS_IDX_NODE].max_len = tmp;
586         c->max_idx_node_sz = ALIGN(tmp, 8);
587
588         /* Make sure LEB size is large enough to fit full commit */
589         tmp = UBIFS_CS_NODE_SZ + UBIFS_REF_NODE_SZ * c->jhead_cnt;
590         tmp = ALIGN(tmp, c->min_io_size);
591         if (tmp > c->leb_size) {
592                 dbg_err("too small LEB size %d, at least %d needed",
593                         c->leb_size, tmp);
594                 return -EINVAL;
595         }
596
597         /*
598          * Make sure that the log is large enough to fit reference nodes for
599          * all buds plus one reserved LEB.
600          */
601         tmp64 = c->max_bud_bytes;
602         tmp = do_div(tmp64, c->leb_size);
603         c->max_bud_cnt = tmp64 + !!tmp;
604         tmp = (c->ref_node_alsz * c->max_bud_cnt + c->leb_size - 1);
605         tmp /= c->leb_size;
606         tmp += 1;
607         if (c->log_lebs < tmp) {
608                 dbg_err("too small log %d LEBs, required min. %d LEBs",
609                         c->log_lebs, tmp);
610                 return -EINVAL;
611         }
612
613         /*
614          * When budgeting we assume worst-case scenarios when the pages are not
615          * be compressed and direntries are of the maximum size.
616          *
617          * Note, data, which may be stored in inodes is budgeted separately, so
618          * it is not included into 'c->inode_budget'.
619          */
620         c->page_budget = UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ * UBIFS_BLOCKS_PER_PAGE;
621         c->inode_budget = UBIFS_INO_NODE_SZ;
622         c->dent_budget = UBIFS_MAX_DENT_NODE_SZ;
623
624         /*
625          * When the amount of flash space used by buds becomes
626          * 'c->max_bud_bytes', UBIFS just blocks all writers and starts commit.
627          * The writers are unblocked when the commit is finished. To avoid
628          * writers to be blocked UBIFS initiates background commit in advance,
629          * when number of bud bytes becomes above the limit defined below.
630          */
631         c->bg_bud_bytes = (c->max_bud_bytes * 13) >> 4;
632
633         /*
634          * Ensure minimum journal size. All the bytes in the journal heads are
635          * considered to be used, when calculating the current journal usage.
636          * Consequently, if the journal is too small, UBIFS will treat it as
637          * always full.
638          */
639         tmp64 = (uint64_t)(c->jhead_cnt + 1) * c->leb_size + 1;
640         if (c->bg_bud_bytes < tmp64)
641                 c->bg_bud_bytes = tmp64;
642         if (c->max_bud_bytes < tmp64 + c->leb_size)
643                 c->max_bud_bytes = tmp64 + c->leb_size;
644
645         err = ubifs_calc_lpt_geom(c);
646         if (err)
647                 return err;
648
649         c->min_idx_lebs = ubifs_calc_min_idx_lebs(c);
650
651         /*
652          * Calculate total amount of FS blocks. This number is not used
653          * internally because it does not make much sense for UBIFS, but it is
654          * necessary to report something for the 'statfs()' call.
655          *
656          * Subtract the LEB reserved for GC, the LEB which is reserved for
657          * deletions, and assume only one journal head is available.
658          */
659         tmp64 = c->main_lebs - 2 - c->jhead_cnt + 1;
660         tmp64 *= (uint64_t)c->leb_size - c->leb_overhead;
661         tmp64 = ubifs_reported_space(c, tmp64);
662         c->block_cnt = tmp64 >> UBIFS_BLOCK_SHIFT;
663
664         return 0;
665 }
666
667 /**
668  * take_gc_lnum - reserve GC LEB.
669  * @c: UBIFS file-system description object
670  *
671  * This function ensures that the LEB reserved for garbage collection is
672  * unmapped and is marked as "taken" in lprops. We also have to set free space
673  * to LEB size and dirty space to zero, because lprops may contain out-of-date
674  * information if the file-system was un-mounted before it has been committed.
675  * This function returns zero in case of success and a negative error code in
676  * case of failure.
677  */
678 static int take_gc_lnum(struct ubifs_info *c)
679 {
680         int err;
681
682         if (c->gc_lnum == -1) {
683                 ubifs_err("no LEB for GC");
684                 return -EINVAL;
685         }
686
687         err = ubifs_leb_unmap(c, c->gc_lnum);
688         if (err)
689                 return err;
690
691         /* And we have to tell lprops that this LEB is taken */
692         err = ubifs_change_one_lp(c, c->gc_lnum, c->leb_size, 0,
693                                   LPROPS_TAKEN, 0, 0);
694         return err;
695 }
696
697 /**
698  * alloc_wbufs - allocate write-buffers.
699  * @c: UBIFS file-system description object
700  *
701  * This helper function allocates and initializes UBIFS write-buffers. Returns
702  * zero in case of success and %-ENOMEM in case of failure.
703  */
704 static int alloc_wbufs(struct ubifs_info *c)
705 {
706         int i, err;
707
708         c->jheads = kzalloc(c->jhead_cnt * sizeof(struct ubifs_jhead),
709                            GFP_KERNEL);
710         if (!c->jheads)
711                 return -ENOMEM;
712
713         /* Initialize journal heads */
714         for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
715                 INIT_LIST_HEAD(&c->jheads[i].buds_list);
716                 err = ubifs_wbuf_init(c, &c->jheads[i].wbuf);
717                 if (err)
718                         return err;
719
720                 c->jheads[i].wbuf.sync_callback = &bud_wbuf_callback;
721                 c->jheads[i].wbuf.jhead = i;
722         }
723
724         c->jheads[BASEHD].wbuf.dtype = UBI_SHORTTERM;
725         /*
726          * Garbage Collector head likely contains long-term data and
727          * does not need to be synchronized by timer.
728          */
729         c->jheads[GCHD].wbuf.dtype = UBI_LONGTERM;
730         c->jheads[GCHD].wbuf.timeout = 0;
731
732         return 0;
733 }
734
735 /**
736  * free_wbufs - free write-buffers.
737  * @c: UBIFS file-system description object
738  */
739 static void free_wbufs(struct ubifs_info *c)
740 {
741         int i;
742
743         if (c->jheads) {
744                 for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
745                         kfree(c->jheads[i].wbuf.buf);
746                         kfree(c->jheads[i].wbuf.inodes);
747                 }
748                 kfree(c->jheads);
749                 c->jheads = NULL;
750         }
751 }
752
753 /**
754  * free_orphans - free orphans.
755  * @c: UBIFS file-system description object
756  */
757 static void free_orphans(struct ubifs_info *c)
758 {
759         struct ubifs_orphan *orph;
760
761         while (c->orph_dnext) {
762                 orph = c->orph_dnext;
763                 c->orph_dnext = orph->dnext;
764                 list_del(&orph->list);
765                 kfree(orph);
766         }
767
768         while (!list_empty(&c->orph_list)) {
769                 orph = list_entry(c->orph_list.next, struct ubifs_orphan, list);
770                 list_del(&orph->list);
771                 kfree(orph);
772                 dbg_err("orphan list not empty at unmount");
773         }
774
775         vfree(c->orph_buf);
776         c->orph_buf = NULL;
777 }
778
779 /**
780  * free_buds - free per-bud objects.
781  * @c: UBIFS file-system description object
782  */
783 static void free_buds(struct ubifs_info *c)
784 {
785         struct rb_node *this = c->buds.rb_node;
786         struct ubifs_bud *bud;
787
788         while (this) {
789                 if (this->rb_left)
790                         this = this->rb_left;
791                 else if (this->rb_right)
792                         this = this->rb_right;
793                 else {
794                         bud = rb_entry(this, struct ubifs_bud, rb);
795                         this = rb_parent(this);
796                         if (this) {
797                                 if (this->rb_left == &bud->rb)
798                                         this->rb_left = NULL;
799                                 else
800                                         this->rb_right = NULL;
801                         }
802                         kfree(bud);
803                 }
804         }
805 }
806
807 /**
808  * check_volume_empty - check if the UBI volume is empty.
809  * @c: UBIFS file-system description object
810  *
811  * This function checks if the UBIFS volume is empty by looking if its LEBs are
812  * mapped or not. The result of checking is stored in the @c->empty variable.
813  * Returns zero in case of success and a negative error code in case of
814  * failure.
815  */
816 static int check_volume_empty(struct ubifs_info *c)
817 {
818         int lnum, err;
819
820         c->empty = 1;
821         for (lnum = 0; lnum < c->leb_cnt; lnum++) {
822                 err = ubi_is_mapped(c->ubi, lnum);
823                 if (unlikely(err < 0))
824                         return err;
825                 if (err == 1) {
826                         c->empty = 0;
827                         break;
828                 }
829
830                 cond_resched();
831         }
832
833         return 0;
834 }
835
836 /*
837  * UBIFS mount options.
838  *
839  * Opt_fast_unmount: do not run a journal commit before un-mounting
840  * Opt_norm_unmount: run a journal commit before un-mounting
841  * Opt_err: just end of array marker
842  */
843 enum {
844         Opt_fast_unmount,
845         Opt_norm_unmount,
846         Opt_err,
847 };
848
849 static match_table_t tokens = {
850         {Opt_fast_unmount, "fast_unmount"},
851         {Opt_norm_unmount, "norm_unmount"},
852         {Opt_err, NULL},
853 };
854
855 /**
856  * ubifs_parse_options - parse mount parameters.
857  * @c: UBIFS file-system description object
858  * @options: parameters to parse
859  * @is_remount: non-zero if this is FS re-mount
860  *
861  * This function parses UBIFS mount options and returns zero in case success
862  * and a negative error code in case of failure.
863  */
864 static int ubifs_parse_options(struct ubifs_info *c, char *options,
865                                int is_remount)
866 {
867         char *p;
868         substring_t args[MAX_OPT_ARGS];
869
870         if (!options)
871                 return 0;
872
873         while ((p = strsep(&options, ","))) {
874                 int token;
875
876                 if (!*p)
877                         continue;
878
879                 token = match_token(p, tokens, args);
880                 switch (token) {
881                 case Opt_fast_unmount:
882                         c->mount_opts.unmount_mode = 2;
883                         c->fast_unmount = 1;
884                         break;
885                 case Opt_norm_unmount:
886                         c->mount_opts.unmount_mode = 1;
887                         c->fast_unmount = 0;
888                         break;
889                 default:
890                         ubifs_err("unrecognized mount option \"%s\" "
891                                   "or missing value", p);
892                         return -EINVAL;
893                 }
894         }
895
896         return 0;
897 }
898
899 /**
900  * destroy_journal - destroy journal data structures.
901  * @c: UBIFS file-system description object
902  *
903  * This function destroys journal data structures including those that may have
904  * been created by recovery functions.
905  */
906 static void destroy_journal(struct ubifs_info *c)
907 {
908         while (!list_empty(&c->unclean_leb_list)) {
909                 struct ubifs_unclean_leb *ucleb;
910
911                 ucleb = list_entry(c->unclean_leb_list.next,
912                                    struct ubifs_unclean_leb, list);
913                 list_del(&ucleb->list);
914                 kfree(ucleb);
915         }
916         while (!list_empty(&c->old_buds)) {
917                 struct ubifs_bud *bud;
918
919                 bud = list_entry(c->old_buds.next, struct ubifs_bud, list);
920                 list_del(&bud->list);
921                 kfree(bud);
922         }
923         ubifs_destroy_idx_gc(c);
924         ubifs_destroy_size_tree(c);
925         ubifs_tnc_close(c);
926         free_buds(c);
927 }
928
929 /**
930  * mount_ubifs - mount UBIFS file-system.
931  * @c: UBIFS file-system description object
932  *
933  * This function mounts UBIFS file system. Returns zero in case of success and
934  * a negative error code in case of failure.
935  *
936  * Note, the function does not de-allocate resources it it fails half way
937  * through, and the caller has to do this instead.
938  */
939 static int mount_ubifs(struct ubifs_info *c)
940 {
941         struct super_block *sb = c->vfs_sb;
942         int err, mounted_read_only = (sb->s_flags & MS_RDONLY);
943         long long x;
944         size_t sz;
945
946         err = init_constants_early(c);
947         if (err)
948                 return err;
949
950 #ifdef CONFIG_UBIFS_FS_DEBUG
951         c->dbg_buf = vmalloc(c->leb_size);
952         if (!c->dbg_buf)
953                 return -ENOMEM;
954 #endif
955
956         err = check_volume_empty(c);
957         if (err)
958                 goto out_free;
959
960         if (c->empty && (mounted_read_only || c->ro_media)) {
961                 /*
962                  * This UBI volume is empty, and read-only, or the file system
963                  * is mounted read-only - we cannot format it.
964                  */
965                 ubifs_err("can't format empty UBI volume: read-only %s",
966                           c->ro_media ? "UBI volume" : "mount");
967                 err = -EROFS;
968                 goto out_free;
969         }
970
971         if (c->ro_media && !mounted_read_only) {
972                 ubifs_err("cannot mount read-write - read-only media");
973                 err = -EROFS;
974                 goto out_free;
975         }
976
977         /*
978          * The requirement for the buffer is that it should fit indexing B-tree
979          * height amount of integers. We assume the height if the TNC tree will
980          * never exceed 64.
981          */
982         err = -ENOMEM;
983         c->bottom_up_buf = kmalloc(BOTTOM_UP_HEIGHT * sizeof(int), GFP_KERNEL);
984         if (!c->bottom_up_buf)
985                 goto out_free;
986
987         c->sbuf = vmalloc(c->leb_size);
988         if (!c->sbuf)
989                 goto out_free;
990
991         if (!mounted_read_only) {
992                 c->ileb_buf = vmalloc(c->leb_size);
993                 if (!c->ileb_buf)
994                         goto out_free;
995         }
996
997         err = ubifs_read_superblock(c);
998         if (err)
999                 goto out_free;
1000
1001         /*
1002          * Make sure the compressor which is set as the default on in the
1003          * superblock was actually compiled in.
1004          */
1005         if (!ubifs_compr_present(c->default_compr)) {
1006                 ubifs_warn("'%s' compressor is set by superblock, but not "
1007                            "compiled in", ubifs_compr_name(c->default_compr));
1008                 c->default_compr = UBIFS_COMPR_NONE;
1009         }
1010
1011         dbg_failure_mode_registration(c);
1012
1013         err = init_constants_late(c);
1014         if (err)
1015                 goto out_dereg;
1016
1017         sz = ALIGN(c->max_idx_node_sz, c->min_io_size);
1018         sz = ALIGN(sz + c->max_idx_node_sz, c->min_io_size);
1019         c->cbuf = kmalloc(sz, GFP_NOFS);
1020         if (!c->cbuf) {
1021                 err = -ENOMEM;
1022                 goto out_dereg;
1023         }
1024
1025         if (!mounted_read_only) {
1026                 err = alloc_wbufs(c);
1027                 if (err)
1028                         goto out_cbuf;
1029
1030                 /* Create background thread */
1031                 sprintf(c->bgt_name, BGT_NAME_PATTERN, c->vi.ubi_num,
1032                         c->vi.vol_id);
1033                 c->bgt = kthread_create(ubifs_bg_thread, c, c->bgt_name);
1034                 if (!c->bgt)
1035                         c->bgt = ERR_PTR(-EINVAL);
1036                 if (IS_ERR(c->bgt)) {
1037                         err = PTR_ERR(c->bgt);
1038                         c->bgt = NULL;
1039                         ubifs_err("cannot spawn \"%s\", error %d",
1040                                   c->bgt_name, err);
1041                         goto out_wbufs;
1042                 }
1043                 wake_up_process(c->bgt);
1044         }
1045
1046         err = ubifs_read_master(c);
1047         if (err)
1048                 goto out_master;
1049
1050         if ((c->mst_node->flags & cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY)) != 0) {
1051                 ubifs_msg("recovery needed");
1052                 c->need_recovery = 1;
1053                 if (!mounted_read_only) {
1054                         err = ubifs_recover_inl_heads(c, c->sbuf);
1055                         if (err)
1056                                 goto out_master;
1057                 }
1058         } else if (!mounted_read_only) {
1059                 /*
1060                  * Set the "dirty" flag so that if we reboot uncleanly we
1061                  * will notice this immediately on the next mount.
1062                  */
1063                 c->mst_node->flags |= cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY);
1064                 err = ubifs_write_master(c);
1065                 if (err)
1066                         goto out_master;
1067         }
1068
1069         err = ubifs_lpt_init(c, 1, !mounted_read_only);
1070         if (err)
1071                 goto out_lpt;
1072
1073         err = dbg_check_idx_size(c, c->old_idx_sz);
1074         if (err)
1075                 goto out_lpt;
1076
1077         err = ubifs_replay_journal(c);
1078         if (err)
1079                 goto out_journal;
1080
1081         err = ubifs_mount_orphans(c, c->need_recovery, mounted_read_only);
1082         if (err)
1083                 goto out_orphans;
1084
1085         if (!mounted_read_only) {
1086                 int lnum;
1087
1088                 /* Check for enough free space */
1089                 if (ubifs_calc_available(c, c->min_idx_lebs) <= 0) {
1090                         ubifs_err("insufficient available space");
1091                         err = -EINVAL;
1092                         goto out_orphans;
1093                 }
1094
1095                 /* Check for enough log space */
1096                 lnum = c->lhead_lnum + 1;
1097                 if (lnum >= UBIFS_LOG_LNUM + c->log_lebs)
1098                         lnum = UBIFS_LOG_LNUM;
1099                 if (lnum == c->ltail_lnum) {
1100                         err = ubifs_consolidate_log(c);
1101                         if (err)
1102                                 goto out_orphans;
1103                 }
1104
1105                 if (c->need_recovery) {
1106                         err = ubifs_recover_size(c);
1107                         if (err)
1108                                 goto out_orphans;
1109                         err = ubifs_rcvry_gc_commit(c);
1110                 } else
1111                         err = take_gc_lnum(c);
1112                 if (err)
1113                         goto out_orphans;
1114
1115                 err = dbg_check_lprops(c);
1116                 if (err)
1117                         goto out_orphans;
1118         } else if (c->need_recovery) {
1119                 err = ubifs_recover_size(c);
1120                 if (err)
1121                         goto out_orphans;
1122         }
1123
1124         spin_lock(&ubifs_infos_lock);
1125         list_add_tail(&c->infos_list, &ubifs_infos);
1126         spin_unlock(&ubifs_infos_lock);
1127
1128         if (c->need_recovery) {
1129                 if (mounted_read_only)
1130                         ubifs_msg("recovery deferred");
1131                 else {
1132                         c->need_recovery = 0;
1133                         ubifs_msg("recovery completed");
1134                 }
1135         }
1136
1137         err = dbg_check_filesystem(c);
1138         if (err)
1139                 goto out_infos;
1140
1141         ubifs_msg("mounted UBI device %d, volume %d, name \"%s\"",
1142                   c->vi.ubi_num, c->vi.vol_id, c->vi.name);
1143         if (mounted_read_only)
1144                 ubifs_msg("mounted read-only");
1145         x = (long long)c->main_lebs * c->leb_size;
1146         ubifs_msg("file system size: %lld bytes (%lld KiB, %lld MiB, %d LEBs)",
1147                   x, x >> 10, x >> 20, c->main_lebs);
1148         x = (long long)c->log_lebs * c->leb_size + c->max_bud_bytes;
1149         ubifs_msg("journal size: %lld bytes (%lld KiB, %lld MiB, %d LEBs)",
1150                   x, x >> 10, x >> 20, c->log_lebs + c->max_bud_cnt);
1151         ubifs_msg("default compressor: %s", ubifs_compr_name(c->default_compr));
1152         ubifs_msg("media format %d, latest format %d",
1153                   c->fmt_version, UBIFS_FORMAT_VERSION);
1154
1155         dbg_msg("compiled on:         " __DATE__ " at " __TIME__);
1156         dbg_msg("min. I/O unit size:  %d bytes", c->min_io_size);
1157         dbg_msg("LEB size:            %d bytes (%d KiB)",
1158                 c->leb_size, c->leb_size / 1024);
1159         dbg_msg("data journal heads:  %d",
1160                 c->jhead_cnt - NONDATA_JHEADS_CNT);
1161         dbg_msg("UUID:                %02X%02X%02X%02X-%02X%02X"
1162                "-%02X%02X-%02X%02X-%02X%02X%02X%02X%02X%02X",
1163                c->uuid[0], c->uuid[1], c->uuid[2], c->uuid[3],
1164                c->uuid[4], c->uuid[5], c->uuid[6], c->uuid[7],
1165                c->uuid[8], c->uuid[9], c->uuid[10], c->uuid[11],
1166                c->uuid[12], c->uuid[13], c->uuid[14], c->uuid[15]);
1167         dbg_msg("fast unmount:        %d", c->fast_unmount);
1168         dbg_msg("big_lpt              %d", c->big_lpt);
1169         dbg_msg("log LEBs:            %d (%d - %d)",
1170                 c->log_lebs, UBIFS_LOG_LNUM, c->log_last);
1171         dbg_msg("LPT area LEBs:       %d (%d - %d)",
1172                 c->lpt_lebs, c->lpt_first, c->lpt_last);
1173         dbg_msg("orphan area LEBs:    %d (%d - %d)",
1174                 c->orph_lebs, c->orph_first, c->orph_last);
1175         dbg_msg("main area LEBs:      %d (%d - %d)",
1176                 c->main_lebs, c->main_first, c->leb_cnt - 1);
1177         dbg_msg("index LEBs:          %d", c->lst.idx_lebs);
1178         dbg_msg("total index bytes:   %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1179                 c->old_idx_sz, c->old_idx_sz >> 10, c->old_idx_sz >> 20);
1180         dbg_msg("key hash type:       %d", c->key_hash_type);
1181         dbg_msg("tree fanout:         %d", c->fanout);
1182         dbg_msg("reserved GC LEB:     %d", c->gc_lnum);
1183         dbg_msg("first main LEB:      %d", c->main_first);
1184         dbg_msg("dead watermark:      %d", c->dead_wm);
1185         dbg_msg("dark watermark:      %d", c->dark_wm);
1186         x = (long long)c->main_lebs * c->dark_wm;
1187         dbg_msg("max. dark space:     %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1188                 x, x >> 10, x >> 20);
1189         dbg_msg("maximum bud bytes:   %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1190                 c->max_bud_bytes, c->max_bud_bytes >> 10,
1191                 c->max_bud_bytes >> 20);
1192         dbg_msg("BG commit bud bytes: %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1193                 c->bg_bud_bytes, c->bg_bud_bytes >> 10,
1194                 c->bg_bud_bytes >> 20);
1195         dbg_msg("current bud bytes    %lld (%lld KiB, %lld MiB)",
1196                 c->bud_bytes, c->bud_bytes >> 10, c->bud_bytes >> 20);
1197         dbg_msg("max. seq. number:    %llu", c->max_sqnum);
1198         dbg_msg("commit number:       %llu", c->cmt_no);
1199
1200         return 0;
1201
1202 out_infos:
1203         spin_lock(&ubifs_infos_lock);
1204         list_del(&c->infos_list);
1205         spin_unlock(&ubifs_infos_lock);
1206 out_orphans:
1207         free_orphans(c);
1208 out_journal:
1209         destroy_journal(c);
1210 out_lpt:
1211         ubifs_lpt_free(c, 0);
1212 out_master:
1213         kfree(c->mst_node);
1214         kfree(c->rcvrd_mst_node);
1215         if (c->bgt)
1216                 kthread_stop(c->bgt);
1217 out_wbufs:
1218         free_wbufs(c);
1219 out_cbuf:
1220         kfree(c->cbuf);
1221 out_dereg:
1222         dbg_failure_mode_deregistration(c);
1223 out_free:
1224         vfree(c->ileb_buf);
1225         vfree(c->sbuf);
1226         kfree(c->bottom_up_buf);
1227         UBIFS_DBG(vfree(c->dbg_buf));
1228         return err;
1229 }
1230
1231 /**
1232  * ubifs_umount - un-mount UBIFS file-system.
1233  * @c: UBIFS file-system description object
1234  *
1235  * Note, this function is called to free allocated resourced when un-mounting,
1236  * as well as free resources when an error occurred while we were half way
1237  * through mounting (error path cleanup function). So it has to make sure the
1238  * resource was actually allocated before freeing it.
1239  */
1240 static void ubifs_umount(struct ubifs_info *c)
1241 {
1242         dbg_gen("un-mounting UBI device %d, volume %d", c->vi.ubi_num,
1243                 c->vi.vol_id);
1244
1245         spin_lock(&ubifs_infos_lock);
1246         list_del(&c->infos_list);
1247         spin_unlock(&ubifs_infos_lock);
1248
1249         if (c->bgt)
1250                 kthread_stop(c->bgt);
1251
1252         destroy_journal(c);
1253         free_wbufs(c);
1254         free_orphans(c);
1255         ubifs_lpt_free(c, 0);
1256
1257         kfree(c->cbuf);
1258         kfree(c->rcvrd_mst_node);
1259         kfree(c->mst_node);
1260         vfree(c->sbuf);
1261         kfree(c->bottom_up_buf);
1262         UBIFS_DBG(vfree(c->dbg_buf));
1263         vfree(c->ileb_buf);
1264         dbg_failure_mode_deregistration(c);
1265 }
1266
1267 /**
1268  * ubifs_remount_rw - re-mount in read-write mode.
1269  * @c: UBIFS file-system description object
1270  *
1271  * UBIFS avoids allocating many unnecessary resources when mounted in read-only
1272  * mode. This function allocates the needed resources and re-mounts UBIFS in
1273  * read-write mode.
1274  */
1275 static int ubifs_remount_rw(struct ubifs_info *c)
1276 {
1277         int err, lnum;
1278
1279         if (c->ro_media)
1280                 return -EINVAL;
1281
1282         mutex_lock(&c->umount_mutex);
1283         c->remounting_rw = 1;
1284
1285         /* Check for enough free space */
1286         if (ubifs_calc_available(c, c->min_idx_lebs) <= 0) {
1287                 ubifs_err("insufficient available space");
1288                 err = -EINVAL;
1289                 goto out;
1290         }
1291
1292         if (c->old_leb_cnt != c->leb_cnt) {
1293                 struct ubifs_sb_node *sup;
1294
1295                 sup = ubifs_read_sb_node(c);
1296                 if (IS_ERR(sup)) {
1297                         err = PTR_ERR(sup);
1298                         goto out;
1299                 }
1300                 sup->leb_cnt = cpu_to_le32(c->leb_cnt);
1301                 err = ubifs_write_sb_node(c, sup);
1302                 if (err)
1303                         goto out;
1304         }
1305
1306         if (c->need_recovery) {
1307                 ubifs_msg("completing deferred recovery");
1308                 err = ubifs_write_rcvrd_mst_node(c);
1309                 if (err)
1310                         goto out;
1311                 err = ubifs_recover_size(c);
1312                 if (err)
1313                         goto out;
1314                 err = ubifs_clean_lebs(c, c->sbuf);
1315                 if (err)
1316                         goto out;
1317                 err = ubifs_recover_inl_heads(c, c->sbuf);
1318                 if (err)
1319                         goto out;
1320         }
1321
1322         if (!(c->mst_node->flags & cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY))) {
1323                 c->mst_node->flags |= cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY);
1324                 err = ubifs_write_master(c);
1325                 if (err)
1326                         goto out;
1327         }
1328
1329         c->ileb_buf = vmalloc(c->leb_size);
1330         if (!c->ileb_buf) {
1331                 err = -ENOMEM;
1332                 goto out;
1333         }
1334
1335         err = ubifs_lpt_init(c, 0, 1);
1336         if (err)
1337                 goto out;
1338
1339         err = alloc_wbufs(c);
1340         if (err)
1341                 goto out;
1342
1343         ubifs_create_buds_lists(c);
1344
1345         /* Create background thread */
1346         c->bgt = kthread_create(ubifs_bg_thread, c, c->bgt_name);
1347         if (!c->bgt)
1348                 c->bgt = ERR_PTR(-EINVAL);
1349         if (IS_ERR(c->bgt)) {
1350                 err = PTR_ERR(c->bgt);
1351                 c->bgt = NULL;
1352                 ubifs_err("cannot spawn \"%s\", error %d",
1353                           c->bgt_name, err);
1354                 return err;
1355         }
1356         wake_up_process(c->bgt);
1357
1358         c->orph_buf = vmalloc(c->leb_size);
1359         if (!c->orph_buf)
1360                 return -ENOMEM;
1361
1362         /* Check for enough log space */
1363         lnum = c->lhead_lnum + 1;
1364         if (lnum >= UBIFS_LOG_LNUM + c->log_lebs)
1365                 lnum = UBIFS_LOG_LNUM;
1366         if (lnum == c->ltail_lnum) {
1367                 err = ubifs_consolidate_log(c);
1368                 if (err)
1369                         goto out;
1370         }
1371
1372         if (c->need_recovery)
1373                 err = ubifs_rcvry_gc_commit(c);
1374         else
1375                 err = take_gc_lnum(c);
1376         if (err)
1377                 goto out;
1378
1379         if (c->need_recovery) {
1380                 c->need_recovery = 0;
1381                 ubifs_msg("deferred recovery completed");
1382         }
1383
1384         dbg_gen("re-mounted read-write");
1385         c->vfs_sb->s_flags &= ~MS_RDONLY;
1386         c->remounting_rw = 0;
1387         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1388         return 0;
1389
1390 out:
1391         vfree(c->orph_buf);
1392         c->orph_buf = NULL;
1393         if (c->bgt) {
1394                 kthread_stop(c->bgt);
1395                 c->bgt = NULL;
1396         }
1397         free_wbufs(c);
1398         vfree(c->ileb_buf);
1399         c->ileb_buf = NULL;
1400         ubifs_lpt_free(c, 1);
1401         c->remounting_rw = 0;
1402         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1403         return err;
1404 }
1405
1406 /**
1407  * commit_on_unmount - commit the journal when un-mounting.
1408  * @c: UBIFS file-system description object
1409  *
1410  * This function is called during un-mounting and it commits the journal unless
1411  * the "fast unmount" mode is enabled. It also avoids committing the journal if
1412  * it contains too few data.
1413  *
1414  * Sometimes recovery requires the journal to be committed at least once, and
1415  * this function takes care about this.
1416  */
1417 static void commit_on_unmount(struct ubifs_info *c)
1418 {
1419         if (!c->fast_unmount) {
1420                 long long bud_bytes;
1421
1422                 spin_lock(&c->buds_lock);
1423                 bud_bytes = c->bud_bytes;
1424                 spin_unlock(&c->buds_lock);
1425                 if (bud_bytes > c->leb_size)
1426                         ubifs_run_commit(c);
1427         }
1428 }
1429
1430 /**
1431  * ubifs_remount_ro - re-mount in read-only mode.
1432  * @c: UBIFS file-system description object
1433  *
1434  * We rely on VFS to have stopped writing. Possibly the background thread could
1435  * be running a commit, however kthread_stop will wait in that case.
1436  */
1437 static void ubifs_remount_ro(struct ubifs_info *c)
1438 {
1439         int i, err;
1440
1441         ubifs_assert(!c->need_recovery);
1442         commit_on_unmount(c);
1443
1444         mutex_lock(&c->umount_mutex);
1445         if (c->bgt) {
1446                 kthread_stop(c->bgt);
1447                 c->bgt = NULL;
1448         }
1449
1450         for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
1451                 ubifs_wbuf_sync(&c->jheads[i].wbuf);
1452                 del_timer_sync(&c->jheads[i].wbuf.timer);
1453         }
1454
1455         if (!c->ro_media) {
1456                 c->mst_node->flags &= ~cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY);
1457                 c->mst_node->flags |= cpu_to_le32(UBIFS_MST_NO_ORPHS);
1458                 c->mst_node->gc_lnum = cpu_to_le32(c->gc_lnum);
1459                 err = ubifs_write_master(c);
1460                 if (err)
1461                         ubifs_ro_mode(c, err);
1462         }
1463
1464         ubifs_destroy_idx_gc(c);
1465         free_wbufs(c);
1466         vfree(c->orph_buf);
1467         c->orph_buf = NULL;
1468         vfree(c->ileb_buf);
1469         c->ileb_buf = NULL;
1470         ubifs_lpt_free(c, 1);
1471         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1472 }
1473
1474 static void ubifs_put_super(struct super_block *sb)
1475 {
1476         int i;
1477         struct ubifs_info *c = sb->s_fs_info;
1478
1479         ubifs_msg("un-mount UBI device %d, volume %d", c->vi.ubi_num,
1480                   c->vi.vol_id);
1481         /*
1482          * The following asserts are only valid if there has not been a failure
1483          * of the media. For example, there will be dirty inodes if we failed
1484          * to write them back because of I/O errors.
1485          */
1486         ubifs_assert(atomic_long_read(&c->dirty_pg_cnt) == 0);
1487         ubifs_assert(c->budg_idx_growth == 0);
1488         ubifs_assert(c->budg_dd_growth == 0);
1489         ubifs_assert(c->budg_data_growth == 0);
1490
1491         /*
1492          * The 'c->umount_lock' prevents races between UBIFS memory shrinker
1493          * and file system un-mount. Namely, it prevents the shrinker from
1494          * picking this superblock for shrinking - it will be just skipped if
1495          * the mutex is locked.
1496          */
1497         mutex_lock(&c->umount_mutex);
1498         if (!(c->vfs_sb->s_flags & MS_RDONLY)) {
1499                 /*
1500                  * First of all kill the background thread to make sure it does
1501                  * not interfere with un-mounting and freeing resources.
1502                  */
1503                 if (c->bgt) {
1504                         kthread_stop(c->bgt);
1505                         c->bgt = NULL;
1506                 }
1507
1508                 /* Synchronize write-buffers */
1509                 if (c->jheads)
1510                         for (i = 0; i < c->jhead_cnt; i++) {
1511                                 ubifs_wbuf_sync(&c->jheads[i].wbuf);
1512                                 del_timer_sync(&c->jheads[i].wbuf.timer);
1513                         }
1514
1515                 /*
1516                  * On fatal errors c->ro_media is set to 1, in which case we do
1517                  * not write the master node.
1518                  */
1519                 if (!c->ro_media) {
1520                         /*
1521                          * We are being cleanly unmounted which means the
1522                          * orphans were killed - indicate this in the master
1523                          * node. Also save the reserved GC LEB number.
1524                          */
1525                         int err;
1526
1527                         c->mst_node->flags &= ~cpu_to_le32(UBIFS_MST_DIRTY);
1528                         c->mst_node->flags |= cpu_to_le32(UBIFS_MST_NO_ORPHS);
1529                         c->mst_node->gc_lnum = cpu_to_le32(c->gc_lnum);
1530                         err = ubifs_write_master(c);
1531                         if (err)
1532                                 /*
1533                                  * Recovery will attempt to fix the master area
1534                                  * next mount, so we just print a message and
1535                                  * continue to unmount normally.
1536                                  */
1537                                 ubifs_err("failed to write master node, "
1538                                           "error %d", err);
1539                 }
1540         }
1541
1542         ubifs_umount(c);
1543         bdi_destroy(&c->bdi);
1544         ubi_close_volume(c->ubi);
1545         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1546         kfree(c);
1547 }
1548
1549 static int ubifs_remount_fs(struct super_block *sb, int *flags, char *data)
1550 {
1551         int err;
1552         struct ubifs_info *c = sb->s_fs_info;
1553
1554         dbg_gen("old flags %#lx, new flags %#x", sb->s_flags, *flags);
1555
1556         err = ubifs_parse_options(c, data, 1);
1557         if (err) {
1558                 ubifs_err("invalid or unknown remount parameter");
1559                 return err;
1560         }
1561         if ((sb->s_flags & MS_RDONLY) && !(*flags & MS_RDONLY)) {
1562                 err = ubifs_remount_rw(c);
1563                 if (err)
1564                         return err;
1565         } else if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY) && (*flags & MS_RDONLY))
1566                 ubifs_remount_ro(c);
1567
1568         return 0;
1569 }
1570
1571 struct super_operations ubifs_super_operations = {
1572         .alloc_inode   = ubifs_alloc_inode,
1573         .destroy_inode = ubifs_destroy_inode,
1574         .put_super     = ubifs_put_super,
1575         .write_inode   = ubifs_write_inode,
1576         .delete_inode  = ubifs_delete_inode,
1577         .statfs        = ubifs_statfs,
1578         .dirty_inode   = ubifs_dirty_inode,
1579         .remount_fs    = ubifs_remount_fs,
1580         .show_options  = ubifs_show_options,
1581         .sync_fs       = ubifs_sync_fs,
1582 };
1583
1584 /**
1585  * open_ubi - parse UBI device name string and open the UBI device.
1586  * @name: UBI volume name
1587  * @mode: UBI volume open mode
1588  *
1589  * There are several ways to specify UBI volumes when mounting UBIFS:
1590  * o ubiX_Y    - UBI device number X, volume Y;
1591  * o ubiY      - UBI device number 0, volume Y;
1592  * o ubiX:NAME - mount UBI device X, volume with name NAME;
1593  * o ubi:NAME  - mount UBI device 0, volume with name NAME.
1594  *
1595  * Alternative '!' separator may be used instead of ':' (because some shells
1596  * like busybox may interpret ':' as an NFS host name separator). This function
1597  * returns ubi volume object in case of success and a negative error code in
1598  * case of failure.
1599  */
1600 static struct ubi_volume_desc *open_ubi(const char *name, int mode)
1601 {
1602         int dev, vol;
1603         char *endptr;
1604
1605         if (name[0] != 'u' || name[1] != 'b' || name[2] != 'i')
1606                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1607
1608         /* ubi:NAME method */
1609         if ((name[3] == ':' || name[3] == '!') && name[4] != '\0')
1610                 return ubi_open_volume_nm(0, name + 4, mode);
1611
1612         if (!isdigit(name[3]))
1613                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1614
1615         dev = simple_strtoul(name + 3, &endptr, 0);
1616
1617         /* ubiY method */
1618         if (*endptr == '\0')
1619                 return ubi_open_volume(0, dev, mode);
1620
1621         /* ubiX_Y method */
1622         if (*endptr == '_' && isdigit(endptr[1])) {
1623                 vol = simple_strtoul(endptr + 1, &endptr, 0);
1624                 if (*endptr != '\0')
1625                         return ERR_PTR(-EINVAL);
1626                 return ubi_open_volume(dev, vol, mode);
1627         }
1628
1629         /* ubiX:NAME method */
1630         if ((*endptr == ':' || *endptr == '!') && endptr[1] != '\0')
1631                 return ubi_open_volume_nm(dev, ++endptr, mode);
1632
1633         return ERR_PTR(-EINVAL);
1634 }
1635
1636 static int ubifs_fill_super(struct super_block *sb, void *data, int silent)
1637 {
1638         struct ubi_volume_desc *ubi = sb->s_fs_info;
1639         struct ubifs_info *c;
1640         struct inode *root;
1641         int err;
1642
1643         c = kzalloc(sizeof(struct ubifs_info), GFP_KERNEL);
1644         if (!c)
1645                 return -ENOMEM;
1646
1647         spin_lock_init(&c->cnt_lock);
1648         spin_lock_init(&c->cs_lock);
1649         spin_lock_init(&c->buds_lock);
1650         spin_lock_init(&c->space_lock);
1651         spin_lock_init(&c->orphan_lock);
1652         init_rwsem(&c->commit_sem);
1653         mutex_init(&c->lp_mutex);
1654         mutex_init(&c->tnc_mutex);
1655         mutex_init(&c->log_mutex);
1656         mutex_init(&c->mst_mutex);
1657         mutex_init(&c->umount_mutex);
1658         init_waitqueue_head(&c->cmt_wq);
1659         c->buds = RB_ROOT;
1660         c->old_idx = RB_ROOT;
1661         c->size_tree = RB_ROOT;
1662         c->orph_tree = RB_ROOT;
1663         INIT_LIST_HEAD(&c->infos_list);
1664         INIT_LIST_HEAD(&c->idx_gc);
1665         INIT_LIST_HEAD(&c->replay_list);
1666         INIT_LIST_HEAD(&c->replay_buds);
1667         INIT_LIST_HEAD(&c->uncat_list);
1668         INIT_LIST_HEAD(&c->empty_list);
1669         INIT_LIST_HEAD(&c->freeable_list);
1670         INIT_LIST_HEAD(&c->frdi_idx_list);
1671         INIT_LIST_HEAD(&c->unclean_leb_list);
1672         INIT_LIST_HEAD(&c->old_buds);
1673         INIT_LIST_HEAD(&c->orph_list);
1674         INIT_LIST_HEAD(&c->orph_new);
1675
1676         c->highest_inum = UBIFS_FIRST_INO;
1677         c->lhead_lnum = c->ltail_lnum = UBIFS_LOG_LNUM;
1678
1679         ubi_get_volume_info(ubi, &c->vi);
1680         ubi_get_device_info(c->vi.ubi_num, &c->di);
1681
1682         /* Re-open the UBI device in read-write mode */
1683         c->ubi = ubi_open_volume(c->vi.ubi_num, c->vi.vol_id, UBI_READWRITE);
1684         if (IS_ERR(c->ubi)) {
1685                 err = PTR_ERR(c->ubi);
1686                 goto out_free;
1687         }
1688
1689         /*
1690          * UBIFS provides 'backing_dev_info' in order to disable read-ahead. For
1691          * UBIFS, I/O is not deferred, it is done immediately in readpage,
1692          * which means the user would have to wait not just for their own I/O
1693          * but the read-ahead I/O as well i.e. completely pointless.
1694          *
1695          * Read-ahead will be disabled because @c->bdi.ra_pages is 0.
1696          */
1697         c->bdi.capabilities = BDI_CAP_MAP_COPY;
1698         c->bdi.unplug_io_fn = default_unplug_io_fn;
1699         err  = bdi_init(&c->bdi);
1700         if (err)
1701                 goto out_close;
1702
1703         err = ubifs_parse_options(c, data, 0);
1704         if (err)
1705                 goto out_bdi;
1706
1707         c->vfs_sb = sb;
1708
1709         sb->s_fs_info = c;
1710         sb->s_magic = UBIFS_SUPER_MAGIC;
1711         sb->s_blocksize = UBIFS_BLOCK_SIZE;
1712         sb->s_blocksize_bits = UBIFS_BLOCK_SHIFT;
1713         sb->s_dev = c->vi.cdev;
1714         sb->s_maxbytes = c->max_inode_sz = key_max_inode_size(c);
1715         if (c->max_inode_sz > MAX_LFS_FILESIZE)
1716                 sb->s_maxbytes = c->max_inode_sz = MAX_LFS_FILESIZE;
1717         sb->s_op = &ubifs_super_operations;
1718
1719         mutex_lock(&c->umount_mutex);
1720         err = mount_ubifs(c);
1721         if (err) {
1722                 ubifs_assert(err < 0);
1723                 goto out_unlock;
1724         }
1725
1726         /* Read the root inode */
1727         root = ubifs_iget(sb, UBIFS_ROOT_INO);
1728         if (IS_ERR(root)) {
1729                 err = PTR_ERR(root);
1730                 goto out_umount;
1731         }
1732
1733         sb->s_root = d_alloc_root(root);
1734         if (!sb->s_root)
1735                 goto out_iput;
1736
1737         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1738
1739         return 0;
1740
1741 out_iput:
1742         iput(root);
1743 out_umount:
1744         ubifs_umount(c);
1745 out_unlock:
1746         mutex_unlock(&c->umount_mutex);
1747 out_bdi:
1748         bdi_destroy(&c->bdi);
1749 out_close:
1750         ubi_close_volume(c->ubi);
1751 out_free:
1752         kfree(c);
1753         return err;
1754 }
1755
1756 static int sb_test(struct super_block *sb, void *data)
1757 {
1758         dev_t *dev = data;
1759
1760         return sb->s_dev == *dev;
1761 }
1762
1763 static int sb_set(struct super_block *sb, void *data)
1764 {
1765         dev_t *dev = data;
1766
1767         sb->s_dev = *dev;
1768         return 0;
1769 }
1770
1771 static int ubifs_get_sb(struct file_system_type *fs_type, int flags,
1772                         const char *name, void *data, struct vfsmount *mnt)
1773 {
1774         struct ubi_volume_desc *ubi;
1775         struct ubi_volume_info vi;
1776         struct super_block *sb;
1777         int err;
1778
1779         dbg_gen("name %s, flags %#x", name, flags);
1780
1781         /*
1782          * Get UBI device number and volume ID. Mount it read-only so far
1783          * because this might be a new mount point, and UBI allows only one
1784          * read-write user at a time.
1785          */
1786         ubi = open_ubi(name, UBI_READONLY);
1787         if (IS_ERR(ubi)) {
1788                 ubifs_err("cannot open \"%s\", error %d",
1789                           name, (int)PTR_ERR(ubi));
1790                 return PTR_ERR(ubi);
1791         }
1792         ubi_get_volume_info(ubi, &vi);
1793
1794         dbg_gen("opened ubi%d_%d", vi.ubi_num, vi.vol_id);
1795
1796         sb = sget(fs_type, &sb_test, &sb_set, &vi.cdev);
1797         if (IS_ERR(sb)) {
1798                 err = PTR_ERR(sb);
1799                 goto out_close;
1800         }
1801
1802         if (sb->s_root) {
1803                 /* A new mount point for already mounted UBIFS */
1804                 dbg_gen("this ubi volume is already mounted");
1805                 if ((flags ^ sb->s_flags) & MS_RDONLY) {
1806                         err = -EBUSY;
1807                         goto out_deact;
1808                 }
1809         } else {
1810                 sb->s_flags = flags;
1811                 /*
1812                  * Pass 'ubi' to 'fill_super()' in sb->s_fs_info where it is
1813                  * replaced by 'c'.
1814                  */
1815                 sb->s_fs_info = ubi;
1816                 err = ubifs_fill_super(sb, data, flags & MS_SILENT ? 1 : 0);
1817                 if (err)
1818                         goto out_deact;
1819                 /* We do not support atime */
1820                 sb->s_flags |= MS_ACTIVE | MS_NOATIME;
1821         }
1822
1823         /* 'fill_super()' opens ubi again so we must close it here */
1824         ubi_close_volume(ubi);
1825
1826         return simple_set_mnt(mnt, sb);
1827
1828 out_deact:
1829         up_write(&sb->s_umount);
1830         deactivate_super(sb);
1831 out_close:
1832         ubi_close_volume(ubi);
1833         return err;
1834 }
1835
1836 static void ubifs_kill_sb(struct super_block *sb)
1837 {
1838         struct ubifs_info *c = sb->s_fs_info;
1839
1840         /*
1841          * We do 'commit_on_unmount()' here instead of 'ubifs_put_super()'
1842          * in order to be outside BKL.
1843          */
1844         if (sb->s_root && !(sb->s_flags & MS_RDONLY))
1845                 commit_on_unmount(c);
1846         /* The un-mount routine is actually done in put_super() */
1847         generic_shutdown_super(sb);
1848 }
1849
1850 static struct file_system_type ubifs_fs_type = {
1851         .name    = "ubifs",
1852         .owner   = THIS_MODULE,
1853         .get_sb  = ubifs_get_sb,
1854         .kill_sb = ubifs_kill_sb
1855 };
1856
1857 /*
1858  * Inode slab cache constructor.
1859  */
1860 static void inode_slab_ctor(void *obj)
1861 {
1862         struct ubifs_inode *ui = obj;
1863         inode_init_once(&ui->vfs_inode);
1864 }
1865
1866 static int __init ubifs_init(void)
1867 {
1868         int err;
1869
1870         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct ubifs_ch) != 24);
1871
1872         /* Make sure node sizes are 8-byte aligned */
1873         BUILD_BUG_ON(UBIFS_CH_SZ        & 7);
1874         BUILD_BUG_ON(UBIFS_INO_NODE_SZ  & 7);
1875         BUILD_BUG_ON(UBIFS_DENT_NODE_SZ & 7);
1876         BUILD_BUG_ON(UBIFS_XENT_NODE_SZ & 7);
1877         BUILD_BUG_ON(UBIFS_DATA_NODE_SZ & 7);
1878         BUILD_BUG_ON(UBIFS_TRUN_NODE_SZ & 7);
1879         BUILD_BUG_ON(UBIFS_SB_NODE_SZ   & 7);
1880         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MST_NODE_SZ  & 7);
1881         BUILD_BUG_ON(UBIFS_REF_NODE_SZ  & 7);
1882         BUILD_BUG_ON(UBIFS_CS_NODE_SZ   & 7);
1883         BUILD_BUG_ON(UBIFS_ORPH_NODE_SZ & 7);
1884
1885         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_DENT_NODE_SZ & 7);
1886         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_XENT_NODE_SZ & 7);
1887         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ & 7);
1888         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_INO_NODE_SZ  & 7);
1889         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_NODE_SZ      & 7);
1890         BUILD_BUG_ON(MIN_WRITE_SZ           & 7);
1891
1892         /* Check min. node size */
1893         BUILD_BUG_ON(UBIFS_INO_NODE_SZ  < MIN_WRITE_SZ);
1894         BUILD_BUG_ON(UBIFS_DENT_NODE_SZ < MIN_WRITE_SZ);
1895         BUILD_BUG_ON(UBIFS_XENT_NODE_SZ < MIN_WRITE_SZ);
1896         BUILD_BUG_ON(UBIFS_TRUN_NODE_SZ < MIN_WRITE_SZ);
1897
1898         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_DENT_NODE_SZ > UBIFS_MAX_NODE_SZ);
1899         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_XENT_NODE_SZ > UBIFS_MAX_NODE_SZ);
1900         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ > UBIFS_MAX_NODE_SZ);
1901         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MAX_INO_NODE_SZ  > UBIFS_MAX_NODE_SZ);
1902
1903         /* Defined node sizes */
1904         BUILD_BUG_ON(UBIFS_SB_NODE_SZ  != 4096);
1905         BUILD_BUG_ON(UBIFS_MST_NODE_SZ != 512);
1906         BUILD_BUG_ON(UBIFS_INO_NODE_SZ != 160);
1907         BUILD_BUG_ON(UBIFS_REF_NODE_SZ != 64);
1908
1909         /*
1910          * We require that PAGE_CACHE_SIZE is greater-than-or-equal-to
1911          * UBIFS_BLOCK_SIZE. It is assumed that both are powers of 2.
1912          */
1913         if (PAGE_CACHE_SIZE < UBIFS_BLOCK_SIZE) {
1914                 ubifs_err("VFS page cache size is %u bytes, but UBIFS requires"
1915                           " at least 4096 bytes",
1916                           (unsigned int)PAGE_CACHE_SIZE);
1917                 return -EINVAL;
1918         }
1919
1920         err = register_filesystem(&ubifs_fs_type);
1921         if (err) {
1922                 ubifs_err("cannot register file system, error %d", err);
1923                 return err;
1924         }
1925
1926         err = -ENOMEM;
1927         ubifs_inode_slab = kmem_cache_create("ubifs_inode_slab",
1928                                 sizeof(struct ubifs_inode), 0,
1929                                 SLAB_MEM_SPREAD | SLAB_RECLAIM_ACCOUNT,
1930                                 &inode_slab_ctor);
1931         if (!ubifs_inode_slab)
1932                 goto out_reg;
1933
1934         register_shrinker(&ubifs_shrinker_info);
1935
1936         err = ubifs_compressors_init();
1937         if (err)
1938                 goto out_compr;
1939
1940         return 0;
1941
1942 out_compr:
1943         unregister_shrinker(&ubifs_shrinker_info);
1944         kmem_cache_destroy(ubifs_inode_slab);
1945 out_reg:
1946         unregister_filesystem(&ubifs_fs_type);
1947         return err;
1948 }
1949 /* late_initcall to let compressors initialize first */
1950 late_initcall(ubifs_init);
1951
1952 static void __exit ubifs_exit(void)
1953 {
1954         ubifs_assert(list_empty(&ubifs_infos));
1955         ubifs_assert(atomic_long_read(&ubifs_clean_zn_cnt) == 0);
1956
1957         ubifs_compressors_exit();
1958         unregister_shrinker(&ubifs_shrinker_info);
1959         kmem_cache_destroy(ubifs_inode_slab);
1960         unregister_filesystem(&ubifs_fs_type);
1961 }
1962 module_exit(ubifs_exit);
1963
1964 MODULE_LICENSE("GPL");
1965 MODULE_VERSION(__stringify(UBIFS_VERSION));
1966 MODULE_AUTHOR("Artem Bityutskiy, Adrian Hunter");
1967 MODULE_DESCRIPTION("UBIFS - UBI File System");