media: dvb: symbol fixup for dvb_attach()
[platform/kernel/linux-starfive.git] / fs / ntfs3 / record.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  *
4  * Copyright (C) 2019-2021 Paragon Software GmbH, All rights reserved.
5  *
6  */
7
8 #include <linux/fs.h>
9
10 #include "debug.h"
11 #include "ntfs.h"
12 #include "ntfs_fs.h"
13
14 static inline int compare_attr(const struct ATTRIB *left, enum ATTR_TYPE type,
15                                const __le16 *name, u8 name_len,
16                                const u16 *upcase)
17 {
18         /* First, compare the type codes. */
19         int diff = le32_to_cpu(left->type) - le32_to_cpu(type);
20
21         if (diff)
22                 return diff;
23
24         /* They have the same type code, so we have to compare the names. */
25         return ntfs_cmp_names(attr_name(left), left->name_len, name, name_len,
26                               upcase, true);
27 }
28
29 /*
30  * mi_new_attt_id
31  *
32  * Return: Unused attribute id that is less than mrec->next_attr_id.
33  */
34 static __le16 mi_new_attt_id(struct mft_inode *mi)
35 {
36         u16 free_id, max_id, t16;
37         struct MFT_REC *rec = mi->mrec;
38         struct ATTRIB *attr;
39         __le16 id;
40
41         id = rec->next_attr_id;
42         free_id = le16_to_cpu(id);
43         if (free_id < 0x7FFF) {
44                 rec->next_attr_id = cpu_to_le16(free_id + 1);
45                 return id;
46         }
47
48         /* One record can store up to 1024/24 ~= 42 attributes. */
49         free_id = 0;
50         max_id = 0;
51
52         attr = NULL;
53
54         for (;;) {
55                 attr = mi_enum_attr(mi, attr);
56                 if (!attr) {
57                         rec->next_attr_id = cpu_to_le16(max_id + 1);
58                         mi->dirty = true;
59                         return cpu_to_le16(free_id);
60                 }
61
62                 t16 = le16_to_cpu(attr->id);
63                 if (t16 == free_id) {
64                         free_id += 1;
65                         attr = NULL;
66                 } else if (max_id < t16)
67                         max_id = t16;
68         }
69 }
70
71 int mi_get(struct ntfs_sb_info *sbi, CLST rno, struct mft_inode **mi)
72 {
73         int err;
74         struct mft_inode *m = kzalloc(sizeof(struct mft_inode), GFP_NOFS);
75
76         if (!m)
77                 return -ENOMEM;
78
79         err = mi_init(m, sbi, rno);
80         if (err) {
81                 kfree(m);
82                 return err;
83         }
84
85         err = mi_read(m, false);
86         if (err) {
87                 mi_put(m);
88                 return err;
89         }
90
91         *mi = m;
92         return 0;
93 }
94
95 void mi_put(struct mft_inode *mi)
96 {
97         mi_clear(mi);
98         kfree(mi);
99 }
100
101 int mi_init(struct mft_inode *mi, struct ntfs_sb_info *sbi, CLST rno)
102 {
103         mi->sbi = sbi;
104         mi->rno = rno;
105         mi->mrec = kmalloc(sbi->record_size, GFP_NOFS);
106         if (!mi->mrec)
107                 return -ENOMEM;
108
109         return 0;
110 }
111
112 /*
113  * mi_read - Read MFT data.
114  */
115 int mi_read(struct mft_inode *mi, bool is_mft)
116 {
117         int err;
118         struct MFT_REC *rec = mi->mrec;
119         struct ntfs_sb_info *sbi = mi->sbi;
120         u32 bpr = sbi->record_size;
121         u64 vbo = (u64)mi->rno << sbi->record_bits;
122         struct ntfs_inode *mft_ni = sbi->mft.ni;
123         struct runs_tree *run = mft_ni ? &mft_ni->file.run : NULL;
124         struct rw_semaphore *rw_lock = NULL;
125
126         if (is_mounted(sbi)) {
127                 if (!is_mft && mft_ni) {
128                         rw_lock = &mft_ni->file.run_lock;
129                         down_read(rw_lock);
130                 }
131         }
132
133         err = ntfs_read_bh(sbi, run, vbo, &rec->rhdr, bpr, &mi->nb);
134         if (rw_lock)
135                 up_read(rw_lock);
136         if (!err)
137                 goto ok;
138
139         if (err == -E_NTFS_FIXUP) {
140                 mi->dirty = true;
141                 goto ok;
142         }
143
144         if (err != -ENOENT)
145                 goto out;
146
147         if (rw_lock) {
148                 ni_lock(mft_ni);
149                 down_write(rw_lock);
150         }
151         err = attr_load_runs_vcn(mft_ni, ATTR_DATA, NULL, 0, run,
152                                  vbo >> sbi->cluster_bits);
153         if (rw_lock) {
154                 up_write(rw_lock);
155                 ni_unlock(mft_ni);
156         }
157         if (err)
158                 goto out;
159
160         if (rw_lock)
161                 down_read(rw_lock);
162         err = ntfs_read_bh(sbi, run, vbo, &rec->rhdr, bpr, &mi->nb);
163         if (rw_lock)
164                 up_read(rw_lock);
165
166         if (err == -E_NTFS_FIXUP) {
167                 mi->dirty = true;
168                 goto ok;
169         }
170         if (err)
171                 goto out;
172
173 ok:
174         /* Check field 'total' only here. */
175         if (le32_to_cpu(rec->total) != bpr) {
176                 err = -EINVAL;
177                 goto out;
178         }
179
180         return 0;
181
182 out:
183         if (err == -E_NTFS_CORRUPT) {
184                 ntfs_err(sbi->sb, "mft corrupted");
185                 ntfs_set_state(sbi, NTFS_DIRTY_ERROR);
186                 err = -EINVAL;
187         }
188
189         return err;
190 }
191
192 struct ATTRIB *mi_enum_attr(struct mft_inode *mi, struct ATTRIB *attr)
193 {
194         const struct MFT_REC *rec = mi->mrec;
195         u32 used = le32_to_cpu(rec->used);
196         u32 t32, off, asize;
197         u16 t16;
198
199         if (!attr) {
200                 u32 total = le32_to_cpu(rec->total);
201
202                 off = le16_to_cpu(rec->attr_off);
203
204                 if (used > total)
205                         return NULL;
206
207                 if (off >= used || off < MFTRECORD_FIXUP_OFFSET_1 ||
208                     !IS_ALIGNED(off, 4)) {
209                         return NULL;
210                 }
211
212                 /* Skip non-resident records. */
213                 if (!is_rec_inuse(rec))
214                         return NULL;
215
216                 attr = Add2Ptr(rec, off);
217         } else {
218                 /* Check if input attr inside record. */
219                 off = PtrOffset(rec, attr);
220                 if (off >= used)
221                         return NULL;
222
223                 asize = le32_to_cpu(attr->size);
224                 if (asize < SIZEOF_RESIDENT) {
225                         /* Impossible 'cause we should not return such attribute. */
226                         return NULL;
227                 }
228
229                 if (off + asize < off) {
230                         /* overflow check */
231                         return NULL;
232                 }
233
234                 attr = Add2Ptr(attr, asize);
235                 off += asize;
236         }
237
238         asize = le32_to_cpu(attr->size);
239
240         /* Can we use the first field (attr->type). */
241         if (off + 8 > used) {
242                 static_assert(ALIGN(sizeof(enum ATTR_TYPE), 8) == 8);
243                 return NULL;
244         }
245
246         if (attr->type == ATTR_END) {
247                 /* End of enumeration. */
248                 return NULL;
249         }
250
251         /* 0x100 is last known attribute for now. */
252         t32 = le32_to_cpu(attr->type);
253         if ((t32 & 0xf) || (t32 > 0x100))
254                 return NULL;
255
256         /* Check boundary. */
257         if (off + asize > used)
258                 return NULL;
259
260         /* Check size of attribute. */
261         if (!attr->non_res) {
262                 if (asize < SIZEOF_RESIDENT)
263                         return NULL;
264
265                 t16 = le16_to_cpu(attr->res.data_off);
266
267                 if (t16 > asize)
268                         return NULL;
269
270                 t32 = le32_to_cpu(attr->res.data_size);
271                 if (t16 + t32 > asize)
272                         return NULL;
273
274                 if (attr->name_len &&
275                     le16_to_cpu(attr->name_off) + sizeof(short) * attr->name_len > t16) {
276                         return NULL;
277                 }
278
279                 return attr;
280         }
281
282         /* Check some nonresident fields. */
283         if (attr->name_len &&
284             le16_to_cpu(attr->name_off) + sizeof(short) * attr->name_len >
285                     le16_to_cpu(attr->nres.run_off)) {
286                 return NULL;
287         }
288
289         if (attr->nres.svcn || !is_attr_ext(attr)) {
290                 if (asize + 8 < SIZEOF_NONRESIDENT)
291                         return NULL;
292
293                 if (attr->nres.c_unit)
294                         return NULL;
295         } else if (asize + 8 < SIZEOF_NONRESIDENT_EX)
296                 return NULL;
297
298         return attr;
299 }
300
301 /*
302  * mi_find_attr - Find the attribute by type and name and id.
303  */
304 struct ATTRIB *mi_find_attr(struct mft_inode *mi, struct ATTRIB *attr,
305                             enum ATTR_TYPE type, const __le16 *name,
306                             size_t name_len, const __le16 *id)
307 {
308         u32 type_in = le32_to_cpu(type);
309         u32 atype;
310
311 next_attr:
312         attr = mi_enum_attr(mi, attr);
313         if (!attr)
314                 return NULL;
315
316         atype = le32_to_cpu(attr->type);
317         if (atype > type_in)
318                 return NULL;
319
320         if (atype < type_in)
321                 goto next_attr;
322
323         if (attr->name_len != name_len)
324                 goto next_attr;
325
326         if (name_len && memcmp(attr_name(attr), name, name_len * sizeof(short)))
327                 goto next_attr;
328
329         if (id && *id != attr->id)
330                 goto next_attr;
331
332         return attr;
333 }
334
335 int mi_write(struct mft_inode *mi, int wait)
336 {
337         struct MFT_REC *rec;
338         int err;
339         struct ntfs_sb_info *sbi;
340
341         if (!mi->dirty)
342                 return 0;
343
344         sbi = mi->sbi;
345         rec = mi->mrec;
346
347         err = ntfs_write_bh(sbi, &rec->rhdr, &mi->nb, wait);
348         if (err)
349                 return err;
350
351         if (mi->rno < sbi->mft.recs_mirr)
352                 sbi->flags |= NTFS_FLAGS_MFTMIRR;
353
354         mi->dirty = false;
355
356         return 0;
357 }
358
359 int mi_format_new(struct mft_inode *mi, struct ntfs_sb_info *sbi, CLST rno,
360                   __le16 flags, bool is_mft)
361 {
362         int err;
363         u16 seq = 1;
364         struct MFT_REC *rec;
365         u64 vbo = (u64)rno << sbi->record_bits;
366
367         err = mi_init(mi, sbi, rno);
368         if (err)
369                 return err;
370
371         rec = mi->mrec;
372
373         if (rno == MFT_REC_MFT) {
374                 ;
375         } else if (rno < MFT_REC_FREE) {
376                 seq = rno;
377         } else if (rno >= sbi->mft.used) {
378                 ;
379         } else if (mi_read(mi, is_mft)) {
380                 ;
381         } else if (rec->rhdr.sign == NTFS_FILE_SIGNATURE) {
382                 /* Record is reused. Update its sequence number. */
383                 seq = le16_to_cpu(rec->seq) + 1;
384                 if (!seq)
385                         seq = 1;
386         }
387
388         memcpy(rec, sbi->new_rec, sbi->record_size);
389
390         rec->seq = cpu_to_le16(seq);
391         rec->flags = RECORD_FLAG_IN_USE | flags;
392
393         mi->dirty = true;
394
395         if (!mi->nb.nbufs) {
396                 struct ntfs_inode *ni = sbi->mft.ni;
397                 bool lock = false;
398
399                 if (is_mounted(sbi) && !is_mft) {
400                         down_read(&ni->file.run_lock);
401                         lock = true;
402                 }
403
404                 err = ntfs_get_bh(sbi, &ni->file.run, vbo, sbi->record_size,
405                                   &mi->nb);
406                 if (lock)
407                         up_read(&ni->file.run_lock);
408         }
409
410         return err;
411 }
412
413 /*
414  * mi_insert_attr - Reserve space for new attribute.
415  *
416  * Return: Not full constructed attribute or NULL if not possible to create.
417  */
418 struct ATTRIB *mi_insert_attr(struct mft_inode *mi, enum ATTR_TYPE type,
419                               const __le16 *name, u8 name_len, u32 asize,
420                               u16 name_off)
421 {
422         size_t tail;
423         struct ATTRIB *attr;
424         __le16 id;
425         struct MFT_REC *rec = mi->mrec;
426         struct ntfs_sb_info *sbi = mi->sbi;
427         u32 used = le32_to_cpu(rec->used);
428         const u16 *upcase = sbi->upcase;
429         int diff;
430
431         /* Can we insert mi attribute? */
432         if (used + asize > mi->sbi->record_size)
433                 return NULL;
434
435         /*
436          * Scan through the list of attributes to find the point
437          * at which we should insert it.
438          */
439         attr = NULL;
440         while ((attr = mi_enum_attr(mi, attr))) {
441                 diff = compare_attr(attr, type, name, name_len, upcase);
442
443                 if (diff < 0)
444                         continue;
445
446                 if (!diff && !is_attr_indexed(attr))
447                         return NULL;
448                 break;
449         }
450
451         if (!attr) {
452                 tail = 8; /* Not used, just to suppress warning. */
453                 attr = Add2Ptr(rec, used - 8);
454         } else {
455                 tail = used - PtrOffset(rec, attr);
456         }
457
458         id = mi_new_attt_id(mi);
459
460         memmove(Add2Ptr(attr, asize), attr, tail);
461         memset(attr, 0, asize);
462
463         attr->type = type;
464         attr->size = cpu_to_le32(asize);
465         attr->name_len = name_len;
466         attr->name_off = cpu_to_le16(name_off);
467         attr->id = id;
468
469         memmove(Add2Ptr(attr, name_off), name, name_len * sizeof(short));
470         rec->used = cpu_to_le32(used + asize);
471
472         mi->dirty = true;
473
474         return attr;
475 }
476
477 /*
478  * mi_remove_attr - Remove the attribute from record.
479  *
480  * NOTE: The source attr will point to next attribute.
481  */
482 bool mi_remove_attr(struct ntfs_inode *ni, struct mft_inode *mi,
483                     struct ATTRIB *attr)
484 {
485         struct MFT_REC *rec = mi->mrec;
486         u32 aoff = PtrOffset(rec, attr);
487         u32 used = le32_to_cpu(rec->used);
488         u32 asize = le32_to_cpu(attr->size);
489
490         if (aoff + asize > used)
491                 return false;
492
493         if (ni && is_attr_indexed(attr)) {
494                 le16_add_cpu(&ni->mi.mrec->hard_links, -1);
495                 ni->mi.dirty = true;
496         }
497
498         used -= asize;
499         memmove(attr, Add2Ptr(attr, asize), used - aoff);
500         rec->used = cpu_to_le32(used);
501         mi->dirty = true;
502
503         return true;
504 }
505
506 /* bytes = "new attribute size" - "old attribute size" */
507 bool mi_resize_attr(struct mft_inode *mi, struct ATTRIB *attr, int bytes)
508 {
509         struct MFT_REC *rec = mi->mrec;
510         u32 aoff = PtrOffset(rec, attr);
511         u32 total, used = le32_to_cpu(rec->used);
512         u32 nsize, asize = le32_to_cpu(attr->size);
513         u32 rsize = le32_to_cpu(attr->res.data_size);
514         int tail = (int)(used - aoff - asize);
515         int dsize;
516         char *next;
517
518         if (tail < 0 || aoff >= used)
519                 return false;
520
521         if (!bytes)
522                 return true;
523
524         total = le32_to_cpu(rec->total);
525         next = Add2Ptr(attr, asize);
526
527         if (bytes > 0) {
528                 dsize = ALIGN(bytes, 8);
529                 if (used + dsize > total)
530                         return false;
531                 nsize = asize + dsize;
532                 /* Move tail */
533                 memmove(next + dsize, next, tail);
534                 memset(next, 0, dsize);
535                 used += dsize;
536                 rsize += dsize;
537         } else {
538                 dsize = ALIGN(-bytes, 8);
539                 if (dsize > asize)
540                         return false;
541                 nsize = asize - dsize;
542                 memmove(next - dsize, next, tail);
543                 used -= dsize;
544                 rsize -= dsize;
545         }
546
547         rec->used = cpu_to_le32(used);
548         attr->size = cpu_to_le32(nsize);
549         if (!attr->non_res)
550                 attr->res.data_size = cpu_to_le32(rsize);
551         mi->dirty = true;
552
553         return true;
554 }
555
556 int mi_pack_runs(struct mft_inode *mi, struct ATTRIB *attr,
557                  struct runs_tree *run, CLST len)
558 {
559         int err = 0;
560         struct ntfs_sb_info *sbi = mi->sbi;
561         u32 new_run_size;
562         CLST plen;
563         struct MFT_REC *rec = mi->mrec;
564         CLST svcn = le64_to_cpu(attr->nres.svcn);
565         u32 used = le32_to_cpu(rec->used);
566         u32 aoff = PtrOffset(rec, attr);
567         u32 asize = le32_to_cpu(attr->size);
568         char *next = Add2Ptr(attr, asize);
569         u16 run_off = le16_to_cpu(attr->nres.run_off);
570         u32 run_size = asize - run_off;
571         u32 tail = used - aoff - asize;
572         u32 dsize = sbi->record_size - used;
573
574         /* Make a maximum gap in current record. */
575         memmove(next + dsize, next, tail);
576
577         /* Pack as much as possible. */
578         err = run_pack(run, svcn, len, Add2Ptr(attr, run_off), run_size + dsize,
579                        &plen);
580         if (err < 0) {
581                 memmove(next, next + dsize, tail);
582                 return err;
583         }
584
585         new_run_size = ALIGN(err, 8);
586
587         memmove(next + new_run_size - run_size, next + dsize, tail);
588
589         attr->size = cpu_to_le32(asize + new_run_size - run_size);
590         attr->nres.evcn = cpu_to_le64(svcn + plen - 1);
591         rec->used = cpu_to_le32(used + new_run_size - run_size);
592         mi->dirty = true;
593
594         return 0;
595 }