]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - ipc/mqueue.c
ipc/mqueue: remove unnecessary rb_init_node() calls
[karo-tx-linux.git] / ipc / mqueue.c
1 /*
2  * POSIX message queues filesystem for Linux.
3  *
4  * Copyright (C) 2003,2004  Krzysztof Benedyczak    (golbi@mat.uni.torun.pl)
5  *                          Michal Wronski          (michal.wronski@gmail.com)
6  *
7  * Spinlocks:               Mohamed Abbas           (abbas.mohamed@intel.com)
8  * Lockless receive & send, fd based notify:
9  *                          Manfred Spraul          (manfred@colorfullife.com)
10  *
11  * Audit:                   George Wilson           (ltcgcw@us.ibm.com)
12  *
13  * This file is released under the GPL.
14  */
15
16 #include <linux/capability.h>
17 #include <linux/init.h>
18 #include <linux/pagemap.h>
19 #include <linux/file.h>
20 #include <linux/mount.h>
21 #include <linux/namei.h>
22 #include <linux/sysctl.h>
23 #include <linux/poll.h>
24 #include <linux/mqueue.h>
25 #include <linux/msg.h>
26 #include <linux/skbuff.h>
27 #include <linux/vmalloc.h>
28 #include <linux/netlink.h>
29 #include <linux/syscalls.h>
30 #include <linux/audit.h>
31 #include <linux/signal.h>
32 #include <linux/mutex.h>
33 #include <linux/nsproxy.h>
34 #include <linux/pid.h>
35 #include <linux/ipc_namespace.h>
36 #include <linux/user_namespace.h>
37 #include <linux/slab.h>
38
39 #include <net/sock.h>
40 #include "util.h"
41
42 #define MQUEUE_MAGIC    0x19800202
43 #define DIRENT_SIZE     20
44 #define FILENT_SIZE     80
45
46 #define SEND            0
47 #define RECV            1
48
49 #define STATE_NONE      0
50 #define STATE_PENDING   1
51 #define STATE_READY     2
52
53 struct posix_msg_tree_node {
54         struct rb_node          rb_node;
55         struct list_head        msg_list;
56         int                     priority;
57 };
58
59 struct ext_wait_queue {         /* queue of sleeping tasks */
60         struct task_struct *task;
61         struct list_head list;
62         struct msg_msg *msg;    /* ptr of loaded message */
63         int state;              /* one of STATE_* values */
64 };
65
66 struct mqueue_inode_info {
67         spinlock_t lock;
68         struct inode vfs_inode;
69         wait_queue_head_t wait_q;
70
71         struct rb_root msg_tree;
72         struct posix_msg_tree_node *node_cache;
73         struct mq_attr attr;
74
75         struct sigevent notify;
76         struct pid* notify_owner;
77         struct user_namespace *notify_user_ns;
78         struct user_struct *user;       /* user who created, for accounting */
79         struct sock *notify_sock;
80         struct sk_buff *notify_cookie;
81
82         /* for tasks waiting for free space and messages, respectively */
83         struct ext_wait_queue e_wait_q[2];
84
85         unsigned long qsize; /* size of queue in memory (sum of all msgs) */
86 };
87
88 static const struct inode_operations mqueue_dir_inode_operations;
89 static const struct file_operations mqueue_file_operations;
90 static const struct super_operations mqueue_super_ops;
91 static void remove_notification(struct mqueue_inode_info *info);
92
93 static struct kmem_cache *mqueue_inode_cachep;
94
95 static struct ctl_table_header * mq_sysctl_table;
96
97 static inline struct mqueue_inode_info *MQUEUE_I(struct inode *inode)
98 {
99         return container_of(inode, struct mqueue_inode_info, vfs_inode);
100 }
101
102 /*
103  * This routine should be called with the mq_lock held.
104  */
105 static inline struct ipc_namespace *__get_ns_from_inode(struct inode *inode)
106 {
107         return get_ipc_ns(inode->i_sb->s_fs_info);
108 }
109
110 static struct ipc_namespace *get_ns_from_inode(struct inode *inode)
111 {
112         struct ipc_namespace *ns;
113
114         spin_lock(&mq_lock);
115         ns = __get_ns_from_inode(inode);
116         spin_unlock(&mq_lock);
117         return ns;
118 }
119
120 /* Auxiliary functions to manipulate messages' list */
121 static int msg_insert(struct msg_msg *msg, struct mqueue_inode_info *info)
122 {
123         struct rb_node **p, *parent = NULL;
124         struct posix_msg_tree_node *leaf;
125
126         p = &info->msg_tree.rb_node;
127         while (*p) {
128                 parent = *p;
129                 leaf = rb_entry(parent, struct posix_msg_tree_node, rb_node);
130
131                 if (likely(leaf->priority == msg->m_type))
132                         goto insert_msg;
133                 else if (msg->m_type < leaf->priority)
134                         p = &(*p)->rb_left;
135                 else
136                         p = &(*p)->rb_right;
137         }
138         if (info->node_cache) {
139                 leaf = info->node_cache;
140                 info->node_cache = NULL;
141         } else {
142                 leaf = kmalloc(sizeof(*leaf), GFP_ATOMIC);
143                 if (!leaf)
144                         return -ENOMEM;
145                 INIT_LIST_HEAD(&leaf->msg_list);
146                 info->qsize += sizeof(*leaf);
147         }
148         leaf->priority = msg->m_type;
149         rb_link_node(&leaf->rb_node, parent, p);
150         rb_insert_color(&leaf->rb_node, &info->msg_tree);
151 insert_msg:
152         info->attr.mq_curmsgs++;
153         info->qsize += msg->m_ts;
154         list_add_tail(&msg->m_list, &leaf->msg_list);
155         return 0;
156 }
157
158 static inline struct msg_msg *msg_get(struct mqueue_inode_info *info)
159 {
160         struct rb_node **p, *parent = NULL;
161         struct posix_msg_tree_node *leaf;
162         struct msg_msg *msg;
163
164 try_again:
165         p = &info->msg_tree.rb_node;
166         while (*p) {
167                 parent = *p;
168                 /*
169                  * During insert, low priorities go to the left and high to the
170                  * right.  On receive, we want the highest priorities first, so
171                  * walk all the way to the right.
172                  */
173                 p = &(*p)->rb_right;
174         }
175         if (!parent) {
176                 if (info->attr.mq_curmsgs) {
177                         pr_warn_once("Inconsistency in POSIX message queue, "
178                                      "no tree element, but supposedly messages "
179                                      "should exist!\n");
180                         info->attr.mq_curmsgs = 0;
181                 }
182                 return NULL;
183         }
184         leaf = rb_entry(parent, struct posix_msg_tree_node, rb_node);
185         if (unlikely(list_empty(&leaf->msg_list))) {
186                 pr_warn_once("Inconsistency in POSIX message queue, "
187                              "empty leaf node but we haven't implemented "
188                              "lazy leaf delete!\n");
189                 rb_erase(&leaf->rb_node, &info->msg_tree);
190                 if (info->node_cache) {
191                         info->qsize -= sizeof(*leaf);
192                         kfree(leaf);
193                 } else {
194                         info->node_cache = leaf;
195                 }
196                 goto try_again;
197         } else {
198                 msg = list_first_entry(&leaf->msg_list,
199                                        struct msg_msg, m_list);
200                 list_del(&msg->m_list);
201                 if (list_empty(&leaf->msg_list)) {
202                         rb_erase(&leaf->rb_node, &info->msg_tree);
203                         if (info->node_cache) {
204                                 info->qsize -= sizeof(*leaf);
205                                 kfree(leaf);
206                         } else {
207                                 info->node_cache = leaf;
208                         }
209                 }
210         }
211         info->attr.mq_curmsgs--;
212         info->qsize -= msg->m_ts;
213         return msg;
214 }
215
216 static struct inode *mqueue_get_inode(struct super_block *sb,
217                 struct ipc_namespace *ipc_ns, umode_t mode,
218                 struct mq_attr *attr)
219 {
220         struct user_struct *u = current_user();
221         struct inode *inode;
222         int ret = -ENOMEM;
223
224         inode = new_inode(sb);
225         if (!inode)
226                 goto err;
227
228         inode->i_ino = get_next_ino();
229         inode->i_mode = mode;
230         inode->i_uid = current_fsuid();
231         inode->i_gid = current_fsgid();
232         inode->i_mtime = inode->i_ctime = inode->i_atime = CURRENT_TIME;
233
234         if (S_ISREG(mode)) {
235                 struct mqueue_inode_info *info;
236                 unsigned long mq_bytes, mq_treesize;
237
238                 inode->i_fop = &mqueue_file_operations;
239                 inode->i_size = FILENT_SIZE;
240                 /* mqueue specific info */
241                 info = MQUEUE_I(inode);
242                 spin_lock_init(&info->lock);
243                 init_waitqueue_head(&info->wait_q);
244                 INIT_LIST_HEAD(&info->e_wait_q[0].list);
245                 INIT_LIST_HEAD(&info->e_wait_q[1].list);
246                 info->notify_owner = NULL;
247                 info->notify_user_ns = NULL;
248                 info->qsize = 0;
249                 info->user = NULL;      /* set when all is ok */
250                 info->msg_tree = RB_ROOT;
251                 info->node_cache = NULL;
252                 memset(&info->attr, 0, sizeof(info->attr));
253                 info->attr.mq_maxmsg = min(ipc_ns->mq_msg_max,
254                                            ipc_ns->mq_msg_default);
255                 info->attr.mq_msgsize = min(ipc_ns->mq_msgsize_max,
256                                             ipc_ns->mq_msgsize_default);
257                 if (attr) {
258                         info->attr.mq_maxmsg = attr->mq_maxmsg;
259                         info->attr.mq_msgsize = attr->mq_msgsize;
260                 }
261                 /*
262                  * We used to allocate a static array of pointers and account
263                  * the size of that array as well as one msg_msg struct per
264                  * possible message into the queue size. That's no longer
265                  * accurate as the queue is now an rbtree and will grow and
266                  * shrink depending on usage patterns.  We can, however, still
267                  * account one msg_msg struct per message, but the nodes are
268                  * allocated depending on priority usage, and most programs
269                  * only use one, or a handful, of priorities.  However, since
270                  * this is pinned memory, we need to assume worst case, so
271                  * that means the min(mq_maxmsg, max_priorities) * struct
272                  * posix_msg_tree_node.
273                  */
274                 mq_treesize = info->attr.mq_maxmsg * sizeof(struct msg_msg) +
275                         min_t(unsigned int, info->attr.mq_maxmsg, MQ_PRIO_MAX) *
276                         sizeof(struct posix_msg_tree_node);
277
278                 mq_bytes = mq_treesize + (info->attr.mq_maxmsg *
279                                           info->attr.mq_msgsize);
280
281                 spin_lock(&mq_lock);
282                 if (u->mq_bytes + mq_bytes < u->mq_bytes ||
283                     u->mq_bytes + mq_bytes > rlimit(RLIMIT_MSGQUEUE)) {
284                         spin_unlock(&mq_lock);
285                         /* mqueue_evict_inode() releases info->messages */
286                         ret = -EMFILE;
287                         goto out_inode;
288                 }
289                 u->mq_bytes += mq_bytes;
290                 spin_unlock(&mq_lock);
291
292                 /* all is ok */
293                 info->user = get_uid(u);
294         } else if (S_ISDIR(mode)) {
295                 inc_nlink(inode);
296                 /* Some things misbehave if size == 0 on a directory */
297                 inode->i_size = 2 * DIRENT_SIZE;
298                 inode->i_op = &mqueue_dir_inode_operations;
299                 inode->i_fop = &simple_dir_operations;
300         }
301
302         return inode;
303 out_inode:
304         iput(inode);
305 err:
306         return ERR_PTR(ret);
307 }
308
309 static int mqueue_fill_super(struct super_block *sb, void *data, int silent)
310 {
311         struct inode *inode;
312         struct ipc_namespace *ns = data;
313
314         sb->s_blocksize = PAGE_CACHE_SIZE;
315         sb->s_blocksize_bits = PAGE_CACHE_SHIFT;
316         sb->s_magic = MQUEUE_MAGIC;
317         sb->s_op = &mqueue_super_ops;
318
319         inode = mqueue_get_inode(sb, ns, S_IFDIR | S_ISVTX | S_IRWXUGO, NULL);
320         if (IS_ERR(inode))
321                 return PTR_ERR(inode);
322
323         sb->s_root = d_make_root(inode);
324         if (!sb->s_root)
325                 return -ENOMEM;
326         return 0;
327 }
328
329 static struct dentry *mqueue_mount(struct file_system_type *fs_type,
330                          int flags, const char *dev_name,
331                          void *data)
332 {
333         if (!(flags & MS_KERNMOUNT))
334                 data = current->nsproxy->ipc_ns;
335         return mount_ns(fs_type, flags, data, mqueue_fill_super);
336 }
337
338 static void init_once(void *foo)
339 {
340         struct mqueue_inode_info *p = (struct mqueue_inode_info *) foo;
341
342         inode_init_once(&p->vfs_inode);
343 }
344
345 static struct inode *mqueue_alloc_inode(struct super_block *sb)
346 {
347         struct mqueue_inode_info *ei;
348
349         ei = kmem_cache_alloc(mqueue_inode_cachep, GFP_KERNEL);
350         if (!ei)
351                 return NULL;
352         return &ei->vfs_inode;
353 }
354
355 static void mqueue_i_callback(struct rcu_head *head)
356 {
357         struct inode *inode = container_of(head, struct inode, i_rcu);
358         kmem_cache_free(mqueue_inode_cachep, MQUEUE_I(inode));
359 }
360
361 static void mqueue_destroy_inode(struct inode *inode)
362 {
363         call_rcu(&inode->i_rcu, mqueue_i_callback);
364 }
365
366 static void mqueue_evict_inode(struct inode *inode)
367 {
368         struct mqueue_inode_info *info;
369         struct user_struct *user;
370         unsigned long mq_bytes, mq_treesize;
371         struct ipc_namespace *ipc_ns;
372         struct msg_msg *msg;
373
374         clear_inode(inode);
375
376         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
377                 return;
378
379         ipc_ns = get_ns_from_inode(inode);
380         info = MQUEUE_I(inode);
381         spin_lock(&info->lock);
382         while ((msg = msg_get(info)) != NULL)
383                 free_msg(msg);
384         kfree(info->node_cache);
385         spin_unlock(&info->lock);
386
387         /* Total amount of bytes accounted for the mqueue */
388         mq_treesize = info->attr.mq_maxmsg * sizeof(struct msg_msg) +
389                 min_t(unsigned int, info->attr.mq_maxmsg, MQ_PRIO_MAX) *
390                 sizeof(struct posix_msg_tree_node);
391
392         mq_bytes = mq_treesize + (info->attr.mq_maxmsg *
393                                   info->attr.mq_msgsize);
394
395         user = info->user;
396         if (user) {
397                 spin_lock(&mq_lock);
398                 user->mq_bytes -= mq_bytes;
399                 /*
400                  * get_ns_from_inode() ensures that the
401                  * (ipc_ns = sb->s_fs_info) is either a valid ipc_ns
402                  * to which we now hold a reference, or it is NULL.
403                  * We can't put it here under mq_lock, though.
404                  */
405                 if (ipc_ns)
406                         ipc_ns->mq_queues_count--;
407                 spin_unlock(&mq_lock);
408                 free_uid(user);
409         }
410         if (ipc_ns)
411                 put_ipc_ns(ipc_ns);
412 }
413
414 static int mqueue_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
415                                 umode_t mode, bool excl)
416 {
417         struct inode *inode;
418         struct mq_attr *attr = dentry->d_fsdata;
419         int error;
420         struct ipc_namespace *ipc_ns;
421
422         spin_lock(&mq_lock);
423         ipc_ns = __get_ns_from_inode(dir);
424         if (!ipc_ns) {
425                 error = -EACCES;
426                 goto out_unlock;
427         }
428         if (ipc_ns->mq_queues_count >= HARD_QUEUESMAX ||
429             (ipc_ns->mq_queues_count >= ipc_ns->mq_queues_max &&
430              !capable(CAP_SYS_RESOURCE))) {
431                 error = -ENOSPC;
432                 goto out_unlock;
433         }
434         ipc_ns->mq_queues_count++;
435         spin_unlock(&mq_lock);
436
437         inode = mqueue_get_inode(dir->i_sb, ipc_ns, mode, attr);
438         if (IS_ERR(inode)) {
439                 error = PTR_ERR(inode);
440                 spin_lock(&mq_lock);
441                 ipc_ns->mq_queues_count--;
442                 goto out_unlock;
443         }
444
445         put_ipc_ns(ipc_ns);
446         dir->i_size += DIRENT_SIZE;
447         dir->i_ctime = dir->i_mtime = dir->i_atime = CURRENT_TIME;
448
449         d_instantiate(dentry, inode);
450         dget(dentry);
451         return 0;
452 out_unlock:
453         spin_unlock(&mq_lock);
454         if (ipc_ns)
455                 put_ipc_ns(ipc_ns);
456         return error;
457 }
458
459 static int mqueue_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
460 {
461         struct inode *inode = dentry->d_inode;
462
463         dir->i_ctime = dir->i_mtime = dir->i_atime = CURRENT_TIME;
464         dir->i_size -= DIRENT_SIZE;
465         drop_nlink(inode);
466         dput(dentry);
467         return 0;
468 }
469
470 /*
471 *       This is routine for system read from queue file.
472 *       To avoid mess with doing here some sort of mq_receive we allow
473 *       to read only queue size & notification info (the only values
474 *       that are interesting from user point of view and aren't accessible
475 *       through std routines)
476 */
477 static ssize_t mqueue_read_file(struct file *filp, char __user *u_data,
478                                 size_t count, loff_t *off)
479 {
480         struct mqueue_inode_info *info = MQUEUE_I(filp->f_path.dentry->d_inode);
481         char buffer[FILENT_SIZE];
482         ssize_t ret;
483
484         spin_lock(&info->lock);
485         snprintf(buffer, sizeof(buffer),
486                         "QSIZE:%-10lu NOTIFY:%-5d SIGNO:%-5d NOTIFY_PID:%-6d\n",
487                         info->qsize,
488                         info->notify_owner ? info->notify.sigev_notify : 0,
489                         (info->notify_owner &&
490                          info->notify.sigev_notify == SIGEV_SIGNAL) ?
491                                 info->notify.sigev_signo : 0,
492                         pid_vnr(info->notify_owner));
493         spin_unlock(&info->lock);
494         buffer[sizeof(buffer)-1] = '\0';
495
496         ret = simple_read_from_buffer(u_data, count, off, buffer,
497                                 strlen(buffer));
498         if (ret <= 0)
499                 return ret;
500
501         filp->f_path.dentry->d_inode->i_atime = filp->f_path.dentry->d_inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
502         return ret;
503 }
504
505 static int mqueue_flush_file(struct file *filp, fl_owner_t id)
506 {
507         struct mqueue_inode_info *info = MQUEUE_I(filp->f_path.dentry->d_inode);
508
509         spin_lock(&info->lock);
510         if (task_tgid(current) == info->notify_owner)
511                 remove_notification(info);
512
513         spin_unlock(&info->lock);
514         return 0;
515 }
516
517 static unsigned int mqueue_poll_file(struct file *filp, struct poll_table_struct *poll_tab)
518 {
519         struct mqueue_inode_info *info = MQUEUE_I(filp->f_path.dentry->d_inode);
520         int retval = 0;
521
522         poll_wait(filp, &info->wait_q, poll_tab);
523
524         spin_lock(&info->lock);
525         if (info->attr.mq_curmsgs)
526                 retval = POLLIN | POLLRDNORM;
527
528         if (info->attr.mq_curmsgs < info->attr.mq_maxmsg)
529                 retval |= POLLOUT | POLLWRNORM;
530         spin_unlock(&info->lock);
531
532         return retval;
533 }
534
535 /* Adds current to info->e_wait_q[sr] before element with smaller prio */
536 static void wq_add(struct mqueue_inode_info *info, int sr,
537                         struct ext_wait_queue *ewp)
538 {
539         struct ext_wait_queue *walk;
540
541         ewp->task = current;
542
543         list_for_each_entry(walk, &info->e_wait_q[sr].list, list) {
544                 if (walk->task->static_prio <= current->static_prio) {
545                         list_add_tail(&ewp->list, &walk->list);
546                         return;
547                 }
548         }
549         list_add_tail(&ewp->list, &info->e_wait_q[sr].list);
550 }
551
552 /*
553  * Puts current task to sleep. Caller must hold queue lock. After return
554  * lock isn't held.
555  * sr: SEND or RECV
556  */
557 static int wq_sleep(struct mqueue_inode_info *info, int sr,
558                     ktime_t *timeout, struct ext_wait_queue *ewp)
559 {
560         int retval;
561         signed long time;
562
563         wq_add(info, sr, ewp);
564
565         for (;;) {
566                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
567
568                 spin_unlock(&info->lock);
569                 time = schedule_hrtimeout_range_clock(timeout, 0,
570                         HRTIMER_MODE_ABS, CLOCK_REALTIME);
571
572                 while (ewp->state == STATE_PENDING)
573                         cpu_relax();
574
575                 if (ewp->state == STATE_READY) {
576                         retval = 0;
577                         goto out;
578                 }
579                 spin_lock(&info->lock);
580                 if (ewp->state == STATE_READY) {
581                         retval = 0;
582                         goto out_unlock;
583                 }
584                 if (signal_pending(current)) {
585                         retval = -ERESTARTSYS;
586                         break;
587                 }
588                 if (time == 0) {
589                         retval = -ETIMEDOUT;
590                         break;
591                 }
592         }
593         list_del(&ewp->list);
594 out_unlock:
595         spin_unlock(&info->lock);
596 out:
597         return retval;
598 }
599
600 /*
601  * Returns waiting task that should be serviced first or NULL if none exists
602  */
603 static struct ext_wait_queue *wq_get_first_waiter(
604                 struct mqueue_inode_info *info, int sr)
605 {
606         struct list_head *ptr;
607
608         ptr = info->e_wait_q[sr].list.prev;
609         if (ptr == &info->e_wait_q[sr].list)
610                 return NULL;
611         return list_entry(ptr, struct ext_wait_queue, list);
612 }
613
614
615 static inline void set_cookie(struct sk_buff *skb, char code)
616 {
617         ((char*)skb->data)[NOTIFY_COOKIE_LEN-1] = code;
618 }
619
620 /*
621  * The next function is only to split too long sys_mq_timedsend
622  */
623 static void __do_notify(struct mqueue_inode_info *info)
624 {
625         /* notification
626          * invoked when there is registered process and there isn't process
627          * waiting synchronously for message AND state of queue changed from
628          * empty to not empty. Here we are sure that no one is waiting
629          * synchronously. */
630         if (info->notify_owner &&
631             info->attr.mq_curmsgs == 1) {
632                 struct siginfo sig_i;
633                 switch (info->notify.sigev_notify) {
634                 case SIGEV_NONE:
635                         break;
636                 case SIGEV_SIGNAL:
637                         /* sends signal */
638
639                         sig_i.si_signo = info->notify.sigev_signo;
640                         sig_i.si_errno = 0;
641                         sig_i.si_code = SI_MESGQ;
642                         sig_i.si_value = info->notify.sigev_value;
643                         /* map current pid/uid into info->owner's namespaces */
644                         rcu_read_lock();
645                         sig_i.si_pid = task_tgid_nr_ns(current,
646                                                 ns_of_pid(info->notify_owner));
647                         sig_i.si_uid = from_kuid_munged(info->notify_user_ns, current_uid());
648                         rcu_read_unlock();
649
650                         kill_pid_info(info->notify.sigev_signo,
651                                       &sig_i, info->notify_owner);
652                         break;
653                 case SIGEV_THREAD:
654                         set_cookie(info->notify_cookie, NOTIFY_WOKENUP);
655                         netlink_sendskb(info->notify_sock, info->notify_cookie);
656                         break;
657                 }
658                 /* after notification unregisters process */
659                 put_pid(info->notify_owner);
660                 put_user_ns(info->notify_user_ns);
661                 info->notify_owner = NULL;
662                 info->notify_user_ns = NULL;
663         }
664         wake_up(&info->wait_q);
665 }
666
667 static int prepare_timeout(const struct timespec __user *u_abs_timeout,
668                            ktime_t *expires, struct timespec *ts)
669 {
670         if (copy_from_user(ts, u_abs_timeout, sizeof(struct timespec)))
671                 return -EFAULT;
672         if (!timespec_valid(ts))
673                 return -EINVAL;
674
675         *expires = timespec_to_ktime(*ts);
676         return 0;
677 }
678
679 static void remove_notification(struct mqueue_inode_info *info)
680 {
681         if (info->notify_owner != NULL &&
682             info->notify.sigev_notify == SIGEV_THREAD) {
683                 set_cookie(info->notify_cookie, NOTIFY_REMOVED);
684                 netlink_sendskb(info->notify_sock, info->notify_cookie);
685         }
686         put_pid(info->notify_owner);
687         put_user_ns(info->notify_user_ns);
688         info->notify_owner = NULL;
689         info->notify_user_ns = NULL;
690 }
691
692 static int mq_attr_ok(struct ipc_namespace *ipc_ns, struct mq_attr *attr)
693 {
694         int mq_treesize;
695         unsigned long total_size;
696
697         if (attr->mq_maxmsg <= 0 || attr->mq_msgsize <= 0)
698                 return -EINVAL;
699         if (capable(CAP_SYS_RESOURCE)) {
700                 if (attr->mq_maxmsg > HARD_MSGMAX ||
701                     attr->mq_msgsize > HARD_MSGSIZEMAX)
702                         return -EINVAL;
703         } else {
704                 if (attr->mq_maxmsg > ipc_ns->mq_msg_max ||
705                                 attr->mq_msgsize > ipc_ns->mq_msgsize_max)
706                         return -EINVAL;
707         }
708         /* check for overflow */
709         if (attr->mq_msgsize > ULONG_MAX/attr->mq_maxmsg)
710                 return -EOVERFLOW;
711         mq_treesize = attr->mq_maxmsg * sizeof(struct msg_msg) +
712                 min_t(unsigned int, attr->mq_maxmsg, MQ_PRIO_MAX) *
713                 sizeof(struct posix_msg_tree_node);
714         total_size = attr->mq_maxmsg * attr->mq_msgsize;
715         if (total_size + mq_treesize < total_size)
716                 return -EOVERFLOW;
717         return 0;
718 }
719
720 /*
721  * Invoked when creating a new queue via sys_mq_open
722  */
723 static struct file *do_create(struct ipc_namespace *ipc_ns, struct inode *dir,
724                         struct path *path, int oflag, umode_t mode,
725                         struct mq_attr *attr)
726 {
727         const struct cred *cred = current_cred();
728         struct file *result;
729         int ret;
730
731         if (attr) {
732                 ret = mq_attr_ok(ipc_ns, attr);
733                 if (ret)
734                         return ERR_PTR(ret);
735                 /* store for use during create */
736                 path->dentry->d_fsdata = attr;
737         } else {
738                 struct mq_attr def_attr;
739
740                 def_attr.mq_maxmsg = min(ipc_ns->mq_msg_max,
741                                          ipc_ns->mq_msg_default);
742                 def_attr.mq_msgsize = min(ipc_ns->mq_msgsize_max,
743                                           ipc_ns->mq_msgsize_default);
744                 ret = mq_attr_ok(ipc_ns, &def_attr);
745                 if (ret)
746                         return ERR_PTR(ret);
747         }
748
749         mode &= ~current_umask();
750         ret = mnt_want_write(path->mnt);
751         if (ret)
752                 return ERR_PTR(ret);
753         ret = vfs_create(dir, path->dentry, mode, true);
754         path->dentry->d_fsdata = NULL;
755         if (!ret)
756                 result = dentry_open(path, oflag, cred);
757         else
758                 result = ERR_PTR(ret);
759         /*
760          * dentry_open() took a persistent mnt_want_write(),
761          * so we can now drop this one.
762          */
763         mnt_drop_write(path->mnt);
764         return result;
765 }
766
767 /* Opens existing queue */
768 static struct file *do_open(struct path *path, int oflag)
769 {
770         static const int oflag2acc[O_ACCMODE] = { MAY_READ, MAY_WRITE,
771                                                   MAY_READ | MAY_WRITE };
772         int acc;
773         if ((oflag & O_ACCMODE) == (O_RDWR | O_WRONLY))
774                 return ERR_PTR(-EINVAL);
775         acc = oflag2acc[oflag & O_ACCMODE];
776         if (inode_permission(path->dentry->d_inode, acc))
777                 return ERR_PTR(-EACCES);
778         return dentry_open(path, oflag, current_cred());
779 }
780
781 SYSCALL_DEFINE4(mq_open, const char __user *, u_name, int, oflag, umode_t, mode,
782                 struct mq_attr __user *, u_attr)
783 {
784         struct path path;
785         struct file *filp;
786         char *name;
787         struct mq_attr attr;
788         int fd, error;
789         struct ipc_namespace *ipc_ns = current->nsproxy->ipc_ns;
790         struct dentry *root = ipc_ns->mq_mnt->mnt_root;
791
792         if (u_attr && copy_from_user(&attr, u_attr, sizeof(struct mq_attr)))
793                 return -EFAULT;
794
795         audit_mq_open(oflag, mode, u_attr ? &attr : NULL);
796
797         if (IS_ERR(name = getname(u_name)))
798                 return PTR_ERR(name);
799
800         fd = get_unused_fd_flags(O_CLOEXEC);
801         if (fd < 0)
802                 goto out_putname;
803
804         error = 0;
805         mutex_lock(&root->d_inode->i_mutex);
806         path.dentry = lookup_one_len(name, root, strlen(name));
807         if (IS_ERR(path.dentry)) {
808                 error = PTR_ERR(path.dentry);
809                 goto out_putfd;
810         }
811         path.mnt = mntget(ipc_ns->mq_mnt);
812
813         if (oflag & O_CREAT) {
814                 if (path.dentry->d_inode) {     /* entry already exists */
815                         audit_inode(name, path.dentry);
816                         if (oflag & O_EXCL) {
817                                 error = -EEXIST;
818                                 goto out;
819                         }
820                         filp = do_open(&path, oflag);
821                 } else {
822                         filp = do_create(ipc_ns, root->d_inode,
823                                                 &path, oflag, mode,
824                                                 u_attr ? &attr : NULL);
825                 }
826         } else {
827                 if (!path.dentry->d_inode) {
828                         error = -ENOENT;
829                         goto out;
830                 }
831                 audit_inode(name, path.dentry);
832                 filp = do_open(&path, oflag);
833         }
834
835         if (!IS_ERR(filp))
836                 fd_install(fd, filp);
837         else
838                 error = PTR_ERR(filp);
839 out:
840         path_put(&path);
841 out_putfd:
842         if (error) {
843                 put_unused_fd(fd);
844                 fd = error;
845         }
846         mutex_unlock(&root->d_inode->i_mutex);
847 out_putname:
848         putname(name);
849         return fd;
850 }
851
852 SYSCALL_DEFINE1(mq_unlink, const char __user *, u_name)
853 {
854         int err;
855         char *name;
856         struct dentry *dentry;
857         struct inode *inode = NULL;
858         struct ipc_namespace *ipc_ns = current->nsproxy->ipc_ns;
859
860         name = getname(u_name);
861         if (IS_ERR(name))
862                 return PTR_ERR(name);
863
864         mutex_lock_nested(&ipc_ns->mq_mnt->mnt_root->d_inode->i_mutex,
865                         I_MUTEX_PARENT);
866         dentry = lookup_one_len(name, ipc_ns->mq_mnt->mnt_root, strlen(name));
867         if (IS_ERR(dentry)) {
868                 err = PTR_ERR(dentry);
869                 goto out_unlock;
870         }
871
872         if (!dentry->d_inode) {
873                 err = -ENOENT;
874                 goto out_err;
875         }
876
877         inode = dentry->d_inode;
878         if (inode)
879                 ihold(inode);
880         err = mnt_want_write(ipc_ns->mq_mnt);
881         if (err)
882                 goto out_err;
883         err = vfs_unlink(dentry->d_parent->d_inode, dentry);
884         mnt_drop_write(ipc_ns->mq_mnt);
885 out_err:
886         dput(dentry);
887
888 out_unlock:
889         mutex_unlock(&ipc_ns->mq_mnt->mnt_root->d_inode->i_mutex);
890         putname(name);
891         if (inode)
892                 iput(inode);
893
894         return err;
895 }
896
897 /* Pipelined send and receive functions.
898  *
899  * If a receiver finds no waiting message, then it registers itself in the
900  * list of waiting receivers. A sender checks that list before adding the new
901  * message into the message array. If there is a waiting receiver, then it
902  * bypasses the message array and directly hands the message over to the
903  * receiver.
904  * The receiver accepts the message and returns without grabbing the queue
905  * spinlock. Therefore an intermediate STATE_PENDING state and memory barriers
906  * are necessary. The same algorithm is used for sysv semaphores, see
907  * ipc/sem.c for more details.
908  *
909  * The same algorithm is used for senders.
910  */
911
912 /* pipelined_send() - send a message directly to the task waiting in
913  * sys_mq_timedreceive() (without inserting message into a queue).
914  */
915 static inline void pipelined_send(struct mqueue_inode_info *info,
916                                   struct msg_msg *message,
917                                   struct ext_wait_queue *receiver)
918 {
919         receiver->msg = message;
920         list_del(&receiver->list);
921         receiver->state = STATE_PENDING;
922         wake_up_process(receiver->task);
923         smp_wmb();
924         receiver->state = STATE_READY;
925 }
926
927 /* pipelined_receive() - if there is task waiting in sys_mq_timedsend()
928  * gets its message and put to the queue (we have one free place for sure). */
929 static inline void pipelined_receive(struct mqueue_inode_info *info)
930 {
931         struct ext_wait_queue *sender = wq_get_first_waiter(info, SEND);
932
933         if (!sender) {
934                 /* for poll */
935                 wake_up_interruptible(&info->wait_q);
936                 return;
937         }
938         if (msg_insert(sender->msg, info))
939                 return;
940         list_del(&sender->list);
941         sender->state = STATE_PENDING;
942         wake_up_process(sender->task);
943         smp_wmb();
944         sender->state = STATE_READY;
945 }
946
947 SYSCALL_DEFINE5(mq_timedsend, mqd_t, mqdes, const char __user *, u_msg_ptr,
948                 size_t, msg_len, unsigned int, msg_prio,
949                 const struct timespec __user *, u_abs_timeout)
950 {
951         struct file *filp;
952         struct inode *inode;
953         struct ext_wait_queue wait;
954         struct ext_wait_queue *receiver;
955         struct msg_msg *msg_ptr;
956         struct mqueue_inode_info *info;
957         ktime_t expires, *timeout = NULL;
958         struct timespec ts;
959         struct posix_msg_tree_node *new_leaf = NULL;
960         int ret = 0;
961
962         if (u_abs_timeout) {
963                 int res = prepare_timeout(u_abs_timeout, &expires, &ts);
964                 if (res)
965                         return res;
966                 timeout = &expires;
967         }
968
969         if (unlikely(msg_prio >= (unsigned long) MQ_PRIO_MAX))
970                 return -EINVAL;
971
972         audit_mq_sendrecv(mqdes, msg_len, msg_prio, timeout ? &ts : NULL);
973
974         filp = fget(mqdes);
975         if (unlikely(!filp)) {
976                 ret = -EBADF;
977                 goto out;
978         }
979
980         inode = filp->f_path.dentry->d_inode;
981         if (unlikely(filp->f_op != &mqueue_file_operations)) {
982                 ret = -EBADF;
983                 goto out_fput;
984         }
985         info = MQUEUE_I(inode);
986         audit_inode(NULL, filp->f_path.dentry);
987
988         if (unlikely(!(filp->f_mode & FMODE_WRITE))) {
989                 ret = -EBADF;
990                 goto out_fput;
991         }
992
993         if (unlikely(msg_len > info->attr.mq_msgsize)) {
994                 ret = -EMSGSIZE;
995                 goto out_fput;
996         }
997
998         /* First try to allocate memory, before doing anything with
999          * existing queues. */
1000         msg_ptr = load_msg(u_msg_ptr, msg_len);
1001         if (IS_ERR(msg_ptr)) {
1002                 ret = PTR_ERR(msg_ptr);
1003                 goto out_fput;
1004         }
1005         msg_ptr->m_ts = msg_len;
1006         msg_ptr->m_type = msg_prio;
1007
1008         /*
1009          * msg_insert really wants us to have a valid, spare node struct so
1010          * it doesn't have to kmalloc a GFP_ATOMIC allocation, but it will
1011          * fall back to that if necessary.
1012          */
1013         if (!info->node_cache)
1014                 new_leaf = kmalloc(sizeof(*new_leaf), GFP_KERNEL);
1015
1016         spin_lock(&info->lock);
1017
1018         if (!info->node_cache && new_leaf) {
1019                 /* Save our speculative allocation into the cache */
1020                 INIT_LIST_HEAD(&new_leaf->msg_list);
1021                 info->node_cache = new_leaf;
1022                 info->qsize += sizeof(*new_leaf);
1023                 new_leaf = NULL;
1024         } else {
1025                 kfree(new_leaf);
1026         }
1027
1028         if (info->attr.mq_curmsgs == info->attr.mq_maxmsg) {
1029                 if (filp->f_flags & O_NONBLOCK) {
1030                         ret = -EAGAIN;
1031                 } else {
1032                         wait.task = current;
1033                         wait.msg = (void *) msg_ptr;
1034                         wait.state = STATE_NONE;
1035                         ret = wq_sleep(info, SEND, timeout, &wait);
1036                         /*
1037                          * wq_sleep must be called with info->lock held, and
1038                          * returns with the lock released
1039                          */
1040                         goto out_free;
1041                 }
1042         } else {
1043                 receiver = wq_get_first_waiter(info, RECV);
1044                 if (receiver) {
1045                         pipelined_send(info, msg_ptr, receiver);
1046                 } else {
1047                         /* adds message to the queue */
1048                         ret = msg_insert(msg_ptr, info);
1049                         if (ret)
1050                                 goto out_unlock;
1051                         __do_notify(info);
1052                 }
1053                 inode->i_atime = inode->i_mtime = inode->i_ctime =
1054                                 CURRENT_TIME;
1055         }
1056 out_unlock:
1057         spin_unlock(&info->lock);
1058 out_free:
1059         if (ret)
1060                 free_msg(msg_ptr);
1061 out_fput:
1062         fput(filp);
1063 out:
1064         return ret;
1065 }
1066
1067 SYSCALL_DEFINE5(mq_timedreceive, mqd_t, mqdes, char __user *, u_msg_ptr,
1068                 size_t, msg_len, unsigned int __user *, u_msg_prio,
1069                 const struct timespec __user *, u_abs_timeout)
1070 {
1071         ssize_t ret;
1072         struct msg_msg *msg_ptr;
1073         struct file *filp;
1074         struct inode *inode;
1075         struct mqueue_inode_info *info;
1076         struct ext_wait_queue wait;
1077         ktime_t expires, *timeout = NULL;
1078         struct timespec ts;
1079         struct posix_msg_tree_node *new_leaf = NULL;
1080
1081         if (u_abs_timeout) {
1082                 int res = prepare_timeout(u_abs_timeout, &expires, &ts);
1083                 if (res)
1084                         return res;
1085                 timeout = &expires;
1086         }
1087
1088         audit_mq_sendrecv(mqdes, msg_len, 0, timeout ? &ts : NULL);
1089
1090         filp = fget(mqdes);
1091         if (unlikely(!filp)) {
1092                 ret = -EBADF;
1093                 goto out;
1094         }
1095
1096         inode = filp->f_path.dentry->d_inode;
1097         if (unlikely(filp->f_op != &mqueue_file_operations)) {
1098                 ret = -EBADF;
1099                 goto out_fput;
1100         }
1101         info = MQUEUE_I(inode);
1102         audit_inode(NULL, filp->f_path.dentry);
1103
1104         if (unlikely(!(filp->f_mode & FMODE_READ))) {
1105                 ret = -EBADF;
1106                 goto out_fput;
1107         }
1108
1109         /* checks if buffer is big enough */
1110         if (unlikely(msg_len < info->attr.mq_msgsize)) {
1111                 ret = -EMSGSIZE;
1112                 goto out_fput;
1113         }
1114
1115         /*
1116          * msg_insert really wants us to have a valid, spare node struct so
1117          * it doesn't have to kmalloc a GFP_ATOMIC allocation, but it will
1118          * fall back to that if necessary.
1119          */
1120         if (!info->node_cache)
1121                 new_leaf = kmalloc(sizeof(*new_leaf), GFP_KERNEL);
1122
1123         spin_lock(&info->lock);
1124
1125         if (!info->node_cache && new_leaf) {
1126                 /* Save our speculative allocation into the cache */
1127                 INIT_LIST_HEAD(&new_leaf->msg_list);
1128                 info->node_cache = new_leaf;
1129                 info->qsize += sizeof(*new_leaf);
1130         } else {
1131                 kfree(new_leaf);
1132         }
1133
1134         if (info->attr.mq_curmsgs == 0) {
1135                 if (filp->f_flags & O_NONBLOCK) {
1136                         spin_unlock(&info->lock);
1137                         ret = -EAGAIN;
1138                 } else {
1139                         wait.task = current;
1140                         wait.state = STATE_NONE;
1141                         ret = wq_sleep(info, RECV, timeout, &wait);
1142                         msg_ptr = wait.msg;
1143                 }
1144         } else {
1145                 msg_ptr = msg_get(info);
1146
1147                 inode->i_atime = inode->i_mtime = inode->i_ctime =
1148                                 CURRENT_TIME;
1149
1150                 /* There is now free space in queue. */
1151                 pipelined_receive(info);
1152                 spin_unlock(&info->lock);
1153                 ret = 0;
1154         }
1155         if (ret == 0) {
1156                 ret = msg_ptr->m_ts;
1157
1158                 if ((u_msg_prio && put_user(msg_ptr->m_type, u_msg_prio)) ||
1159                         store_msg(u_msg_ptr, msg_ptr, msg_ptr->m_ts)) {
1160                         ret = -EFAULT;
1161                 }
1162                 free_msg(msg_ptr);
1163         }
1164 out_fput:
1165         fput(filp);
1166 out:
1167         return ret;
1168 }
1169
1170 /*
1171  * Notes: the case when user wants us to deregister (with NULL as pointer)
1172  * and he isn't currently owner of notification, will be silently discarded.
1173  * It isn't explicitly defined in the POSIX.
1174  */
1175 SYSCALL_DEFINE2(mq_notify, mqd_t, mqdes,
1176                 const struct sigevent __user *, u_notification)
1177 {
1178         int ret;
1179         struct file *filp;
1180         struct sock *sock;
1181         struct inode *inode;
1182         struct sigevent notification;
1183         struct mqueue_inode_info *info;
1184         struct sk_buff *nc;
1185
1186         if (u_notification) {
1187                 if (copy_from_user(&notification, u_notification,
1188                                         sizeof(struct sigevent)))
1189                         return -EFAULT;
1190         }
1191
1192         audit_mq_notify(mqdes, u_notification ? &notification : NULL);
1193
1194         nc = NULL;
1195         sock = NULL;
1196         if (u_notification != NULL) {
1197                 if (unlikely(notification.sigev_notify != SIGEV_NONE &&
1198                              notification.sigev_notify != SIGEV_SIGNAL &&
1199                              notification.sigev_notify != SIGEV_THREAD))
1200                         return -EINVAL;
1201                 if (notification.sigev_notify == SIGEV_SIGNAL &&
1202                         !valid_signal(notification.sigev_signo)) {
1203                         return -EINVAL;
1204                 }
1205                 if (notification.sigev_notify == SIGEV_THREAD) {
1206                         long timeo;
1207
1208                         /* create the notify skb */
1209                         nc = alloc_skb(NOTIFY_COOKIE_LEN, GFP_KERNEL);
1210                         if (!nc) {
1211                                 ret = -ENOMEM;
1212                                 goto out;
1213                         }
1214                         if (copy_from_user(nc->data,
1215                                         notification.sigev_value.sival_ptr,
1216                                         NOTIFY_COOKIE_LEN)) {
1217                                 ret = -EFAULT;
1218                                 goto out;
1219                         }
1220
1221                         /* TODO: add a header? */
1222                         skb_put(nc, NOTIFY_COOKIE_LEN);
1223                         /* and attach it to the socket */
1224 retry:
1225                         filp = fget(notification.sigev_signo);
1226                         if (!filp) {
1227                                 ret = -EBADF;
1228                                 goto out;
1229                         }
1230                         sock = netlink_getsockbyfilp(filp);
1231                         fput(filp);
1232                         if (IS_ERR(sock)) {
1233                                 ret = PTR_ERR(sock);
1234                                 sock = NULL;
1235                                 goto out;
1236                         }
1237
1238                         timeo = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
1239                         ret = netlink_attachskb(sock, nc, &timeo, NULL);
1240                         if (ret == 1)
1241                                 goto retry;
1242                         if (ret) {
1243                                 sock = NULL;
1244                                 nc = NULL;
1245                                 goto out;
1246                         }
1247                 }
1248         }
1249
1250         filp = fget(mqdes);
1251         if (!filp) {
1252                 ret = -EBADF;
1253                 goto out;
1254         }
1255
1256         inode = filp->f_path.dentry->d_inode;
1257         if (unlikely(filp->f_op != &mqueue_file_operations)) {
1258                 ret = -EBADF;
1259                 goto out_fput;
1260         }
1261         info = MQUEUE_I(inode);
1262
1263         ret = 0;
1264         spin_lock(&info->lock);
1265         if (u_notification == NULL) {
1266                 if (info->notify_owner == task_tgid(current)) {
1267                         remove_notification(info);
1268                         inode->i_atime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
1269                 }
1270         } else if (info->notify_owner != NULL) {
1271                 ret = -EBUSY;
1272         } else {
1273                 switch (notification.sigev_notify) {
1274                 case SIGEV_NONE:
1275                         info->notify.sigev_notify = SIGEV_NONE;
1276                         break;
1277                 case SIGEV_THREAD:
1278                         info->notify_sock = sock;
1279                         info->notify_cookie = nc;
1280                         sock = NULL;
1281                         nc = NULL;
1282                         info->notify.sigev_notify = SIGEV_THREAD;
1283                         break;
1284                 case SIGEV_SIGNAL:
1285                         info->notify.sigev_signo = notification.sigev_signo;
1286                         info->notify.sigev_value = notification.sigev_value;
1287                         info->notify.sigev_notify = SIGEV_SIGNAL;
1288                         break;
1289                 }
1290
1291                 info->notify_owner = get_pid(task_tgid(current));
1292                 info->notify_user_ns = get_user_ns(current_user_ns());
1293                 inode->i_atime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
1294         }
1295         spin_unlock(&info->lock);
1296 out_fput:
1297         fput(filp);
1298 out:
1299         if (sock) {
1300                 netlink_detachskb(sock, nc);
1301         } else if (nc) {
1302                 dev_kfree_skb(nc);
1303         }
1304         return ret;
1305 }
1306
1307 SYSCALL_DEFINE3(mq_getsetattr, mqd_t, mqdes,
1308                 const struct mq_attr __user *, u_mqstat,
1309                 struct mq_attr __user *, u_omqstat)
1310 {
1311         int ret;
1312         struct mq_attr mqstat, omqstat;
1313         struct file *filp;
1314         struct inode *inode;
1315         struct mqueue_inode_info *info;
1316
1317         if (u_mqstat != NULL) {
1318                 if (copy_from_user(&mqstat, u_mqstat, sizeof(struct mq_attr)))
1319                         return -EFAULT;
1320                 if (mqstat.mq_flags & (~O_NONBLOCK))
1321                         return -EINVAL;
1322         }
1323
1324         filp = fget(mqdes);
1325         if (!filp) {
1326                 ret = -EBADF;
1327                 goto out;
1328         }
1329
1330         inode = filp->f_path.dentry->d_inode;
1331         if (unlikely(filp->f_op != &mqueue_file_operations)) {
1332                 ret = -EBADF;
1333                 goto out_fput;
1334         }
1335         info = MQUEUE_I(inode);
1336
1337         spin_lock(&info->lock);
1338
1339         omqstat = info->attr;
1340         omqstat.mq_flags = filp->f_flags & O_NONBLOCK;
1341         if (u_mqstat) {
1342                 audit_mq_getsetattr(mqdes, &mqstat);
1343                 spin_lock(&filp->f_lock);
1344                 if (mqstat.mq_flags & O_NONBLOCK)
1345                         filp->f_flags |= O_NONBLOCK;
1346                 else
1347                         filp->f_flags &= ~O_NONBLOCK;
1348                 spin_unlock(&filp->f_lock);
1349
1350                 inode->i_atime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
1351         }
1352
1353         spin_unlock(&info->lock);
1354
1355         ret = 0;
1356         if (u_omqstat != NULL && copy_to_user(u_omqstat, &omqstat,
1357                                                 sizeof(struct mq_attr)))
1358                 ret = -EFAULT;
1359
1360 out_fput:
1361         fput(filp);
1362 out:
1363         return ret;
1364 }
1365
1366 static const struct inode_operations mqueue_dir_inode_operations = {
1367         .lookup = simple_lookup,
1368         .create = mqueue_create,
1369         .unlink = mqueue_unlink,
1370 };
1371
1372 static const struct file_operations mqueue_file_operations = {
1373         .flush = mqueue_flush_file,
1374         .poll = mqueue_poll_file,
1375         .read = mqueue_read_file,
1376         .llseek = default_llseek,
1377 };
1378
1379 static const struct super_operations mqueue_super_ops = {
1380         .alloc_inode = mqueue_alloc_inode,
1381         .destroy_inode = mqueue_destroy_inode,
1382         .evict_inode = mqueue_evict_inode,
1383         .statfs = simple_statfs,
1384 };
1385
1386 static struct file_system_type mqueue_fs_type = {
1387         .name = "mqueue",
1388         .mount = mqueue_mount,
1389         .kill_sb = kill_litter_super,
1390 };
1391
1392 int mq_init_ns(struct ipc_namespace *ns)
1393 {
1394         ns->mq_queues_count  = 0;
1395         ns->mq_queues_max    = DFLT_QUEUESMAX;
1396         ns->mq_msg_max       = DFLT_MSGMAX;
1397         ns->mq_msgsize_max   = DFLT_MSGSIZEMAX;
1398         ns->mq_msg_default   = DFLT_MSG;
1399         ns->mq_msgsize_default  = DFLT_MSGSIZE;
1400
1401         ns->mq_mnt = kern_mount_data(&mqueue_fs_type, ns);
1402         if (IS_ERR(ns->mq_mnt)) {
1403                 int err = PTR_ERR(ns->mq_mnt);
1404                 ns->mq_mnt = NULL;
1405                 return err;
1406         }
1407         return 0;
1408 }
1409
1410 void mq_clear_sbinfo(struct ipc_namespace *ns)
1411 {
1412         ns->mq_mnt->mnt_sb->s_fs_info = NULL;
1413 }
1414
1415 void mq_put_mnt(struct ipc_namespace *ns)
1416 {
1417         kern_unmount(ns->mq_mnt);
1418 }
1419
1420 static int __init init_mqueue_fs(void)
1421 {
1422         int error;
1423
1424         mqueue_inode_cachep = kmem_cache_create("mqueue_inode_cache",
1425                                 sizeof(struct mqueue_inode_info), 0,
1426                                 SLAB_HWCACHE_ALIGN, init_once);
1427         if (mqueue_inode_cachep == NULL)
1428                 return -ENOMEM;
1429
1430         /* ignore failures - they are not fatal */
1431         mq_sysctl_table = mq_register_sysctl_table();
1432
1433         error = register_filesystem(&mqueue_fs_type);
1434         if (error)
1435                 goto out_sysctl;
1436
1437         spin_lock_init(&mq_lock);
1438
1439         error = mq_init_ns(&init_ipc_ns);
1440         if (error)
1441                 goto out_filesystem;
1442
1443         return 0;
1444
1445 out_filesystem:
1446         unregister_filesystem(&mqueue_fs_type);
1447 out_sysctl:
1448         if (mq_sysctl_table)
1449                 unregister_sysctl_table(mq_sysctl_table);
1450         kmem_cache_destroy(mqueue_inode_cachep);
1451         return error;
1452 }
1453
1454 __initcall(init_mqueue_fs);