Merge tag 'powerpc-6.9-2' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/powerpc...
[sfrench/cifs-2.6.git] / io_uring / io_uring.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Shared application/kernel submission and completion ring pairs, for
4  * supporting fast/efficient IO.
5  *
6  * A note on the read/write ordering memory barriers that are matched between
7  * the application and kernel side.
8  *
9  * After the application reads the CQ ring tail, it must use an
10  * appropriate smp_rmb() to pair with the smp_wmb() the kernel uses
11  * before writing the tail (using smp_load_acquire to read the tail will
12  * do). It also needs a smp_mb() before updating CQ head (ordering the
13  * entry load(s) with the head store), pairing with an implicit barrier
14  * through a control-dependency in io_get_cqe (smp_store_release to
15  * store head will do). Failure to do so could lead to reading invalid
16  * CQ entries.
17  *
18  * Likewise, the application must use an appropriate smp_wmb() before
19  * writing the SQ tail (ordering SQ entry stores with the tail store),
20  * which pairs with smp_load_acquire in io_get_sqring (smp_store_release
21  * to store the tail will do). And it needs a barrier ordering the SQ
22  * head load before writing new SQ entries (smp_load_acquire to read
23  * head will do).
24  *
25  * When using the SQ poll thread (IORING_SETUP_SQPOLL), the application
26  * needs to check the SQ flags for IORING_SQ_NEED_WAKEUP *after*
27  * updating the SQ tail; a full memory barrier smp_mb() is needed
28  * between.
29  *
30  * Also see the examples in the liburing library:
31  *
32  *      git://git.kernel.dk/liburing
33  *
34  * io_uring also uses READ/WRITE_ONCE() for _any_ store or load that happens
35  * from data shared between the kernel and application. This is done both
36  * for ordering purposes, but also to ensure that once a value is loaded from
37  * data that the application could potentially modify, it remains stable.
38  *
39  * Copyright (C) 2018-2019 Jens Axboe
40  * Copyright (c) 2018-2019 Christoph Hellwig
41  */
42 #include <linux/kernel.h>
43 #include <linux/init.h>
44 #include <linux/errno.h>
45 #include <linux/syscalls.h>
46 #include <net/compat.h>
47 #include <linux/refcount.h>
48 #include <linux/uio.h>
49 #include <linux/bits.h>
50
51 #include <linux/sched/signal.h>
52 #include <linux/fs.h>
53 #include <linux/file.h>
54 #include <linux/fdtable.h>
55 #include <linux/mm.h>
56 #include <linux/mman.h>
57 #include <linux/percpu.h>
58 #include <linux/slab.h>
59 #include <linux/bvec.h>
60 #include <linux/net.h>
61 #include <net/sock.h>
62 #include <linux/anon_inodes.h>
63 #include <linux/sched/mm.h>
64 #include <linux/uaccess.h>
65 #include <linux/nospec.h>
66 #include <linux/highmem.h>
67 #include <linux/fsnotify.h>
68 #include <linux/fadvise.h>
69 #include <linux/task_work.h>
70 #include <linux/io_uring.h>
71 #include <linux/io_uring/cmd.h>
72 #include <linux/audit.h>
73 #include <linux/security.h>
74 #include <asm/shmparam.h>
75
76 #define CREATE_TRACE_POINTS
77 #include <trace/events/io_uring.h>
78
79 #include <uapi/linux/io_uring.h>
80
81 #include "io-wq.h"
82
83 #include "io_uring.h"
84 #include "opdef.h"
85 #include "refs.h"
86 #include "tctx.h"
87 #include "register.h"
88 #include "sqpoll.h"
89 #include "fdinfo.h"
90 #include "kbuf.h"
91 #include "rsrc.h"
92 #include "cancel.h"
93 #include "net.h"
94 #include "notif.h"
95 #include "waitid.h"
96 #include "futex.h"
97 #include "napi.h"
98
99 #include "timeout.h"
100 #include "poll.h"
101 #include "rw.h"
102 #include "alloc_cache.h"
103
104 #define IORING_MAX_ENTRIES      32768
105 #define IORING_MAX_CQ_ENTRIES   (2 * IORING_MAX_ENTRIES)
106
107 #define SQE_COMMON_FLAGS (IOSQE_FIXED_FILE | IOSQE_IO_LINK | \
108                           IOSQE_IO_HARDLINK | IOSQE_ASYNC)
109
110 #define SQE_VALID_FLAGS (SQE_COMMON_FLAGS | IOSQE_BUFFER_SELECT | \
111                         IOSQE_IO_DRAIN | IOSQE_CQE_SKIP_SUCCESS)
112
113 #define IO_REQ_CLEAN_FLAGS (REQ_F_BUFFER_SELECTED | REQ_F_NEED_CLEANUP | \
114                                 REQ_F_POLLED | REQ_F_INFLIGHT | REQ_F_CREDS | \
115                                 REQ_F_ASYNC_DATA)
116
117 #define IO_REQ_CLEAN_SLOW_FLAGS (REQ_F_REFCOUNT | REQ_F_LINK | REQ_F_HARDLINK |\
118                                  IO_REQ_CLEAN_FLAGS)
119
120 #define IO_TCTX_REFS_CACHE_NR   (1U << 10)
121
122 #define IO_COMPL_BATCH                  32
123 #define IO_REQ_ALLOC_BATCH              8
124
125 struct io_defer_entry {
126         struct list_head        list;
127         struct io_kiocb         *req;
128         u32                     seq;
129 };
130
131 /* requests with any of those set should undergo io_disarm_next() */
132 #define IO_DISARM_MASK (REQ_F_ARM_LTIMEOUT | REQ_F_LINK_TIMEOUT | REQ_F_FAIL)
133 #define IO_REQ_LINK_FLAGS (REQ_F_LINK | REQ_F_HARDLINK)
134
135 /*
136  * No waiters. It's larger than any valid value of the tw counter
137  * so that tests against ->cq_wait_nr would fail and skip wake_up().
138  */
139 #define IO_CQ_WAKE_INIT         (-1U)
140 /* Forced wake up if there is a waiter regardless of ->cq_wait_nr */
141 #define IO_CQ_WAKE_FORCE        (IO_CQ_WAKE_INIT >> 1)
142
143 static bool io_uring_try_cancel_requests(struct io_ring_ctx *ctx,
144                                          struct task_struct *task,
145                                          bool cancel_all);
146
147 static void io_queue_sqe(struct io_kiocb *req);
148
149 struct kmem_cache *req_cachep;
150
151 static int __read_mostly sysctl_io_uring_disabled;
152 static int __read_mostly sysctl_io_uring_group = -1;
153
154 #ifdef CONFIG_SYSCTL
155 static struct ctl_table kernel_io_uring_disabled_table[] = {
156         {
157                 .procname       = "io_uring_disabled",
158                 .data           = &sysctl_io_uring_disabled,
159                 .maxlen         = sizeof(sysctl_io_uring_disabled),
160                 .mode           = 0644,
161                 .proc_handler   = proc_dointvec_minmax,
162                 .extra1         = SYSCTL_ZERO,
163                 .extra2         = SYSCTL_TWO,
164         },
165         {
166                 .procname       = "io_uring_group",
167                 .data           = &sysctl_io_uring_group,
168                 .maxlen         = sizeof(gid_t),
169                 .mode           = 0644,
170                 .proc_handler   = proc_dointvec,
171         },
172         {},
173 };
174 #endif
175
176 static inline void io_submit_flush_completions(struct io_ring_ctx *ctx)
177 {
178         if (!wq_list_empty(&ctx->submit_state.compl_reqs) ||
179             ctx->submit_state.cqes_count)
180                 __io_submit_flush_completions(ctx);
181 }
182
183 static inline unsigned int __io_cqring_events(struct io_ring_ctx *ctx)
184 {
185         return ctx->cached_cq_tail - READ_ONCE(ctx->rings->cq.head);
186 }
187
188 static inline unsigned int __io_cqring_events_user(struct io_ring_ctx *ctx)
189 {
190         return READ_ONCE(ctx->rings->cq.tail) - READ_ONCE(ctx->rings->cq.head);
191 }
192
193 static bool io_match_linked(struct io_kiocb *head)
194 {
195         struct io_kiocb *req;
196
197         io_for_each_link(req, head) {
198                 if (req->flags & REQ_F_INFLIGHT)
199                         return true;
200         }
201         return false;
202 }
203
204 /*
205  * As io_match_task() but protected against racing with linked timeouts.
206  * User must not hold timeout_lock.
207  */
208 bool io_match_task_safe(struct io_kiocb *head, struct task_struct *task,
209                         bool cancel_all)
210 {
211         bool matched;
212
213         if (task && head->task != task)
214                 return false;
215         if (cancel_all)
216                 return true;
217
218         if (head->flags & REQ_F_LINK_TIMEOUT) {
219                 struct io_ring_ctx *ctx = head->ctx;
220
221                 /* protect against races with linked timeouts */
222                 spin_lock_irq(&ctx->timeout_lock);
223                 matched = io_match_linked(head);
224                 spin_unlock_irq(&ctx->timeout_lock);
225         } else {
226                 matched = io_match_linked(head);
227         }
228         return matched;
229 }
230
231 static inline void req_fail_link_node(struct io_kiocb *req, int res)
232 {
233         req_set_fail(req);
234         io_req_set_res(req, res, 0);
235 }
236
237 static inline void io_req_add_to_cache(struct io_kiocb *req, struct io_ring_ctx *ctx)
238 {
239         wq_stack_add_head(&req->comp_list, &ctx->submit_state.free_list);
240 }
241
242 static __cold void io_ring_ctx_ref_free(struct percpu_ref *ref)
243 {
244         struct io_ring_ctx *ctx = container_of(ref, struct io_ring_ctx, refs);
245
246         complete(&ctx->ref_comp);
247 }
248
249 static __cold void io_fallback_req_func(struct work_struct *work)
250 {
251         struct io_ring_ctx *ctx = container_of(work, struct io_ring_ctx,
252                                                 fallback_work.work);
253         struct llist_node *node = llist_del_all(&ctx->fallback_llist);
254         struct io_kiocb *req, *tmp;
255         struct io_tw_state ts = { .locked = true, };
256
257         percpu_ref_get(&ctx->refs);
258         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
259         llist_for_each_entry_safe(req, tmp, node, io_task_work.node)
260                 req->io_task_work.func(req, &ts);
261         if (WARN_ON_ONCE(!ts.locked))
262                 return;
263         io_submit_flush_completions(ctx);
264         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
265         percpu_ref_put(&ctx->refs);
266 }
267
268 static int io_alloc_hash_table(struct io_hash_table *table, unsigned bits)
269 {
270         unsigned hash_buckets = 1U << bits;
271         size_t hash_size = hash_buckets * sizeof(table->hbs[0]);
272
273         table->hbs = kmalloc(hash_size, GFP_KERNEL);
274         if (!table->hbs)
275                 return -ENOMEM;
276
277         table->hash_bits = bits;
278         init_hash_table(table, hash_buckets);
279         return 0;
280 }
281
282 static __cold struct io_ring_ctx *io_ring_ctx_alloc(struct io_uring_params *p)
283 {
284         struct io_ring_ctx *ctx;
285         int hash_bits;
286
287         ctx = kzalloc(sizeof(*ctx), GFP_KERNEL);
288         if (!ctx)
289                 return NULL;
290
291         xa_init(&ctx->io_bl_xa);
292
293         /*
294          * Use 5 bits less than the max cq entries, that should give us around
295          * 32 entries per hash list if totally full and uniformly spread, but
296          * don't keep too many buckets to not overconsume memory.
297          */
298         hash_bits = ilog2(p->cq_entries) - 5;
299         hash_bits = clamp(hash_bits, 1, 8);
300         if (io_alloc_hash_table(&ctx->cancel_table, hash_bits))
301                 goto err;
302         if (io_alloc_hash_table(&ctx->cancel_table_locked, hash_bits))
303                 goto err;
304         if (percpu_ref_init(&ctx->refs, io_ring_ctx_ref_free,
305                             0, GFP_KERNEL))
306                 goto err;
307
308         ctx->flags = p->flags;
309         atomic_set(&ctx->cq_wait_nr, IO_CQ_WAKE_INIT);
310         init_waitqueue_head(&ctx->sqo_sq_wait);
311         INIT_LIST_HEAD(&ctx->sqd_list);
312         INIT_LIST_HEAD(&ctx->cq_overflow_list);
313         INIT_LIST_HEAD(&ctx->io_buffers_cache);
314         INIT_HLIST_HEAD(&ctx->io_buf_list);
315         io_alloc_cache_init(&ctx->rsrc_node_cache, IO_NODE_ALLOC_CACHE_MAX,
316                             sizeof(struct io_rsrc_node));
317         io_alloc_cache_init(&ctx->apoll_cache, IO_ALLOC_CACHE_MAX,
318                             sizeof(struct async_poll));
319         io_alloc_cache_init(&ctx->netmsg_cache, IO_ALLOC_CACHE_MAX,
320                             sizeof(struct io_async_msghdr));
321         io_futex_cache_init(ctx);
322         init_completion(&ctx->ref_comp);
323         xa_init_flags(&ctx->personalities, XA_FLAGS_ALLOC1);
324         mutex_init(&ctx->uring_lock);
325         init_waitqueue_head(&ctx->cq_wait);
326         init_waitqueue_head(&ctx->poll_wq);
327         init_waitqueue_head(&ctx->rsrc_quiesce_wq);
328         spin_lock_init(&ctx->completion_lock);
329         spin_lock_init(&ctx->timeout_lock);
330         INIT_WQ_LIST(&ctx->iopoll_list);
331         INIT_LIST_HEAD(&ctx->io_buffers_comp);
332         INIT_LIST_HEAD(&ctx->defer_list);
333         INIT_LIST_HEAD(&ctx->timeout_list);
334         INIT_LIST_HEAD(&ctx->ltimeout_list);
335         INIT_LIST_HEAD(&ctx->rsrc_ref_list);
336         init_llist_head(&ctx->work_llist);
337         INIT_LIST_HEAD(&ctx->tctx_list);
338         ctx->submit_state.free_list.next = NULL;
339         INIT_WQ_LIST(&ctx->locked_free_list);
340         INIT_HLIST_HEAD(&ctx->waitid_list);
341 #ifdef CONFIG_FUTEX
342         INIT_HLIST_HEAD(&ctx->futex_list);
343 #endif
344         INIT_DELAYED_WORK(&ctx->fallback_work, io_fallback_req_func);
345         INIT_WQ_LIST(&ctx->submit_state.compl_reqs);
346         INIT_HLIST_HEAD(&ctx->cancelable_uring_cmd);
347         io_napi_init(ctx);
348
349         return ctx;
350 err:
351         kfree(ctx->cancel_table.hbs);
352         kfree(ctx->cancel_table_locked.hbs);
353         kfree(ctx->io_bl);
354         xa_destroy(&ctx->io_bl_xa);
355         kfree(ctx);
356         return NULL;
357 }
358
359 static void io_account_cq_overflow(struct io_ring_ctx *ctx)
360 {
361         struct io_rings *r = ctx->rings;
362
363         WRITE_ONCE(r->cq_overflow, READ_ONCE(r->cq_overflow) + 1);
364         ctx->cq_extra--;
365 }
366
367 static bool req_need_defer(struct io_kiocb *req, u32 seq)
368 {
369         if (unlikely(req->flags & REQ_F_IO_DRAIN)) {
370                 struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
371
372                 return seq + READ_ONCE(ctx->cq_extra) != ctx->cached_cq_tail;
373         }
374
375         return false;
376 }
377
378 static void io_clean_op(struct io_kiocb *req)
379 {
380         if (req->flags & REQ_F_BUFFER_SELECTED) {
381                 spin_lock(&req->ctx->completion_lock);
382                 io_put_kbuf_comp(req);
383                 spin_unlock(&req->ctx->completion_lock);
384         }
385
386         if (req->flags & REQ_F_NEED_CLEANUP) {
387                 const struct io_cold_def *def = &io_cold_defs[req->opcode];
388
389                 if (def->cleanup)
390                         def->cleanup(req);
391         }
392         if ((req->flags & REQ_F_POLLED) && req->apoll) {
393                 kfree(req->apoll->double_poll);
394                 kfree(req->apoll);
395                 req->apoll = NULL;
396         }
397         if (req->flags & REQ_F_INFLIGHT) {
398                 struct io_uring_task *tctx = req->task->io_uring;
399
400                 atomic_dec(&tctx->inflight_tracked);
401         }
402         if (req->flags & REQ_F_CREDS)
403                 put_cred(req->creds);
404         if (req->flags & REQ_F_ASYNC_DATA) {
405                 kfree(req->async_data);
406                 req->async_data = NULL;
407         }
408         req->flags &= ~IO_REQ_CLEAN_FLAGS;
409 }
410
411 static inline void io_req_track_inflight(struct io_kiocb *req)
412 {
413         if (!(req->flags & REQ_F_INFLIGHT)) {
414                 req->flags |= REQ_F_INFLIGHT;
415                 atomic_inc(&req->task->io_uring->inflight_tracked);
416         }
417 }
418
419 static struct io_kiocb *__io_prep_linked_timeout(struct io_kiocb *req)
420 {
421         if (WARN_ON_ONCE(!req->link))
422                 return NULL;
423
424         req->flags &= ~REQ_F_ARM_LTIMEOUT;
425         req->flags |= REQ_F_LINK_TIMEOUT;
426
427         /* linked timeouts should have two refs once prep'ed */
428         io_req_set_refcount(req);
429         __io_req_set_refcount(req->link, 2);
430         return req->link;
431 }
432
433 static inline struct io_kiocb *io_prep_linked_timeout(struct io_kiocb *req)
434 {
435         if (likely(!(req->flags & REQ_F_ARM_LTIMEOUT)))
436                 return NULL;
437         return __io_prep_linked_timeout(req);
438 }
439
440 static noinline void __io_arm_ltimeout(struct io_kiocb *req)
441 {
442         io_queue_linked_timeout(__io_prep_linked_timeout(req));
443 }
444
445 static inline void io_arm_ltimeout(struct io_kiocb *req)
446 {
447         if (unlikely(req->flags & REQ_F_ARM_LTIMEOUT))
448                 __io_arm_ltimeout(req);
449 }
450
451 static void io_prep_async_work(struct io_kiocb *req)
452 {
453         const struct io_issue_def *def = &io_issue_defs[req->opcode];
454         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
455
456         if (!(req->flags & REQ_F_CREDS)) {
457                 req->flags |= REQ_F_CREDS;
458                 req->creds = get_current_cred();
459         }
460
461         req->work.list.next = NULL;
462         req->work.flags = 0;
463         if (req->flags & REQ_F_FORCE_ASYNC)
464                 req->work.flags |= IO_WQ_WORK_CONCURRENT;
465
466         if (req->file && !(req->flags & REQ_F_FIXED_FILE))
467                 req->flags |= io_file_get_flags(req->file);
468
469         if (req->file && (req->flags & REQ_F_ISREG)) {
470                 bool should_hash = def->hash_reg_file;
471
472                 /* don't serialize this request if the fs doesn't need it */
473                 if (should_hash && (req->file->f_flags & O_DIRECT) &&
474                     (req->file->f_mode & FMODE_DIO_PARALLEL_WRITE))
475                         should_hash = false;
476                 if (should_hash || (ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
477                         io_wq_hash_work(&req->work, file_inode(req->file));
478         } else if (!req->file || !S_ISBLK(file_inode(req->file)->i_mode)) {
479                 if (def->unbound_nonreg_file)
480                         req->work.flags |= IO_WQ_WORK_UNBOUND;
481         }
482 }
483
484 static void io_prep_async_link(struct io_kiocb *req)
485 {
486         struct io_kiocb *cur;
487
488         if (req->flags & REQ_F_LINK_TIMEOUT) {
489                 struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
490
491                 spin_lock_irq(&ctx->timeout_lock);
492                 io_for_each_link(cur, req)
493                         io_prep_async_work(cur);
494                 spin_unlock_irq(&ctx->timeout_lock);
495         } else {
496                 io_for_each_link(cur, req)
497                         io_prep_async_work(cur);
498         }
499 }
500
501 void io_queue_iowq(struct io_kiocb *req, struct io_tw_state *ts_dont_use)
502 {
503         struct io_kiocb *link = io_prep_linked_timeout(req);
504         struct io_uring_task *tctx = req->task->io_uring;
505
506         BUG_ON(!tctx);
507         BUG_ON(!tctx->io_wq);
508
509         /* init ->work of the whole link before punting */
510         io_prep_async_link(req);
511
512         /*
513          * Not expected to happen, but if we do have a bug where this _can_
514          * happen, catch it here and ensure the request is marked as
515          * canceled. That will make io-wq go through the usual work cancel
516          * procedure rather than attempt to run this request (or create a new
517          * worker for it).
518          */
519         if (WARN_ON_ONCE(!same_thread_group(req->task, current)))
520                 req->work.flags |= IO_WQ_WORK_CANCEL;
521
522         trace_io_uring_queue_async_work(req, io_wq_is_hashed(&req->work));
523         io_wq_enqueue(tctx->io_wq, &req->work);
524         if (link)
525                 io_queue_linked_timeout(link);
526 }
527
528 static __cold void io_queue_deferred(struct io_ring_ctx *ctx)
529 {
530         while (!list_empty(&ctx->defer_list)) {
531                 struct io_defer_entry *de = list_first_entry(&ctx->defer_list,
532                                                 struct io_defer_entry, list);
533
534                 if (req_need_defer(de->req, de->seq))
535                         break;
536                 list_del_init(&de->list);
537                 io_req_task_queue(de->req);
538                 kfree(de);
539         }
540 }
541
542 void io_eventfd_ops(struct rcu_head *rcu)
543 {
544         struct io_ev_fd *ev_fd = container_of(rcu, struct io_ev_fd, rcu);
545         int ops = atomic_xchg(&ev_fd->ops, 0);
546
547         if (ops & BIT(IO_EVENTFD_OP_SIGNAL_BIT))
548                 eventfd_signal_mask(ev_fd->cq_ev_fd, EPOLL_URING_WAKE);
549
550         /* IO_EVENTFD_OP_FREE_BIT may not be set here depending on callback
551          * ordering in a race but if references are 0 we know we have to free
552          * it regardless.
553          */
554         if (atomic_dec_and_test(&ev_fd->refs)) {
555                 eventfd_ctx_put(ev_fd->cq_ev_fd);
556                 kfree(ev_fd);
557         }
558 }
559
560 static void io_eventfd_signal(struct io_ring_ctx *ctx)
561 {
562         struct io_ev_fd *ev_fd = NULL;
563
564         rcu_read_lock();
565         /*
566          * rcu_dereference ctx->io_ev_fd once and use it for both for checking
567          * and eventfd_signal
568          */
569         ev_fd = rcu_dereference(ctx->io_ev_fd);
570
571         /*
572          * Check again if ev_fd exists incase an io_eventfd_unregister call
573          * completed between the NULL check of ctx->io_ev_fd at the start of
574          * the function and rcu_read_lock.
575          */
576         if (unlikely(!ev_fd))
577                 goto out;
578         if (READ_ONCE(ctx->rings->cq_flags) & IORING_CQ_EVENTFD_DISABLED)
579                 goto out;
580         if (ev_fd->eventfd_async && !io_wq_current_is_worker())
581                 goto out;
582
583         if (likely(eventfd_signal_allowed())) {
584                 eventfd_signal_mask(ev_fd->cq_ev_fd, EPOLL_URING_WAKE);
585         } else {
586                 atomic_inc(&ev_fd->refs);
587                 if (!atomic_fetch_or(BIT(IO_EVENTFD_OP_SIGNAL_BIT), &ev_fd->ops))
588                         call_rcu_hurry(&ev_fd->rcu, io_eventfd_ops);
589                 else
590                         atomic_dec(&ev_fd->refs);
591         }
592
593 out:
594         rcu_read_unlock();
595 }
596
597 static void io_eventfd_flush_signal(struct io_ring_ctx *ctx)
598 {
599         bool skip;
600
601         spin_lock(&ctx->completion_lock);
602
603         /*
604          * Eventfd should only get triggered when at least one event has been
605          * posted. Some applications rely on the eventfd notification count
606          * only changing IFF a new CQE has been added to the CQ ring. There's
607          * no depedency on 1:1 relationship between how many times this
608          * function is called (and hence the eventfd count) and number of CQEs
609          * posted to the CQ ring.
610          */
611         skip = ctx->cached_cq_tail == ctx->evfd_last_cq_tail;
612         ctx->evfd_last_cq_tail = ctx->cached_cq_tail;
613         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
614         if (skip)
615                 return;
616
617         io_eventfd_signal(ctx);
618 }
619
620 void __io_commit_cqring_flush(struct io_ring_ctx *ctx)
621 {
622         if (ctx->poll_activated)
623                 io_poll_wq_wake(ctx);
624         if (ctx->off_timeout_used)
625                 io_flush_timeouts(ctx);
626         if (ctx->drain_active) {
627                 spin_lock(&ctx->completion_lock);
628                 io_queue_deferred(ctx);
629                 spin_unlock(&ctx->completion_lock);
630         }
631         if (ctx->has_evfd)
632                 io_eventfd_flush_signal(ctx);
633 }
634
635 static inline void __io_cq_lock(struct io_ring_ctx *ctx)
636 {
637         if (!ctx->lockless_cq)
638                 spin_lock(&ctx->completion_lock);
639 }
640
641 static inline void io_cq_lock(struct io_ring_ctx *ctx)
642         __acquires(ctx->completion_lock)
643 {
644         spin_lock(&ctx->completion_lock);
645 }
646
647 static inline void __io_cq_unlock_post(struct io_ring_ctx *ctx)
648 {
649         io_commit_cqring(ctx);
650         if (!ctx->task_complete) {
651                 if (!ctx->lockless_cq)
652                         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
653                 /* IOPOLL rings only need to wake up if it's also SQPOLL */
654                 if (!ctx->syscall_iopoll)
655                         io_cqring_wake(ctx);
656         }
657         io_commit_cqring_flush(ctx);
658 }
659
660 static void io_cq_unlock_post(struct io_ring_ctx *ctx)
661         __releases(ctx->completion_lock)
662 {
663         io_commit_cqring(ctx);
664         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
665         io_cqring_wake(ctx);
666         io_commit_cqring_flush(ctx);
667 }
668
669 static void io_cqring_overflow_kill(struct io_ring_ctx *ctx)
670 {
671         struct io_overflow_cqe *ocqe;
672         LIST_HEAD(list);
673
674         spin_lock(&ctx->completion_lock);
675         list_splice_init(&ctx->cq_overflow_list, &list);
676         clear_bit(IO_CHECK_CQ_OVERFLOW_BIT, &ctx->check_cq);
677         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
678
679         while (!list_empty(&list)) {
680                 ocqe = list_first_entry(&list, struct io_overflow_cqe, list);
681                 list_del(&ocqe->list);
682                 kfree(ocqe);
683         }
684 }
685
686 static void __io_cqring_overflow_flush(struct io_ring_ctx *ctx)
687 {
688         size_t cqe_size = sizeof(struct io_uring_cqe);
689
690         if (__io_cqring_events(ctx) == ctx->cq_entries)
691                 return;
692
693         if (ctx->flags & IORING_SETUP_CQE32)
694                 cqe_size <<= 1;
695
696         io_cq_lock(ctx);
697         while (!list_empty(&ctx->cq_overflow_list)) {
698                 struct io_uring_cqe *cqe;
699                 struct io_overflow_cqe *ocqe;
700
701                 if (!io_get_cqe_overflow(ctx, &cqe, true))
702                         break;
703                 ocqe = list_first_entry(&ctx->cq_overflow_list,
704                                         struct io_overflow_cqe, list);
705                 memcpy(cqe, &ocqe->cqe, cqe_size);
706                 list_del(&ocqe->list);
707                 kfree(ocqe);
708         }
709
710         if (list_empty(&ctx->cq_overflow_list)) {
711                 clear_bit(IO_CHECK_CQ_OVERFLOW_BIT, &ctx->check_cq);
712                 atomic_andnot(IORING_SQ_CQ_OVERFLOW, &ctx->rings->sq_flags);
713         }
714         io_cq_unlock_post(ctx);
715 }
716
717 static void io_cqring_do_overflow_flush(struct io_ring_ctx *ctx)
718 {
719         /* iopoll syncs against uring_lock, not completion_lock */
720         if (ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL)
721                 mutex_lock(&ctx->uring_lock);
722         __io_cqring_overflow_flush(ctx);
723         if (ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL)
724                 mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
725 }
726
727 static void io_cqring_overflow_flush(struct io_ring_ctx *ctx)
728 {
729         if (test_bit(IO_CHECK_CQ_OVERFLOW_BIT, &ctx->check_cq))
730                 io_cqring_do_overflow_flush(ctx);
731 }
732
733 /* can be called by any task */
734 static void io_put_task_remote(struct task_struct *task)
735 {
736         struct io_uring_task *tctx = task->io_uring;
737
738         percpu_counter_sub(&tctx->inflight, 1);
739         if (unlikely(atomic_read(&tctx->in_cancel)))
740                 wake_up(&tctx->wait);
741         put_task_struct(task);
742 }
743
744 /* used by a task to put its own references */
745 static void io_put_task_local(struct task_struct *task)
746 {
747         task->io_uring->cached_refs++;
748 }
749
750 /* must to be called somewhat shortly after putting a request */
751 static inline void io_put_task(struct task_struct *task)
752 {
753         if (likely(task == current))
754                 io_put_task_local(task);
755         else
756                 io_put_task_remote(task);
757 }
758
759 void io_task_refs_refill(struct io_uring_task *tctx)
760 {
761         unsigned int refill = -tctx->cached_refs + IO_TCTX_REFS_CACHE_NR;
762
763         percpu_counter_add(&tctx->inflight, refill);
764         refcount_add(refill, &current->usage);
765         tctx->cached_refs += refill;
766 }
767
768 static __cold void io_uring_drop_tctx_refs(struct task_struct *task)
769 {
770         struct io_uring_task *tctx = task->io_uring;
771         unsigned int refs = tctx->cached_refs;
772
773         if (refs) {
774                 tctx->cached_refs = 0;
775                 percpu_counter_sub(&tctx->inflight, refs);
776                 put_task_struct_many(task, refs);
777         }
778 }
779
780 static bool io_cqring_event_overflow(struct io_ring_ctx *ctx, u64 user_data,
781                                      s32 res, u32 cflags, u64 extra1, u64 extra2)
782 {
783         struct io_overflow_cqe *ocqe;
784         size_t ocq_size = sizeof(struct io_overflow_cqe);
785         bool is_cqe32 = (ctx->flags & IORING_SETUP_CQE32);
786
787         lockdep_assert_held(&ctx->completion_lock);
788
789         if (is_cqe32)
790                 ocq_size += sizeof(struct io_uring_cqe);
791
792         ocqe = kmalloc(ocq_size, GFP_ATOMIC | __GFP_ACCOUNT);
793         trace_io_uring_cqe_overflow(ctx, user_data, res, cflags, ocqe);
794         if (!ocqe) {
795                 /*
796                  * If we're in ring overflow flush mode, or in task cancel mode,
797                  * or cannot allocate an overflow entry, then we need to drop it
798                  * on the floor.
799                  */
800                 io_account_cq_overflow(ctx);
801                 set_bit(IO_CHECK_CQ_DROPPED_BIT, &ctx->check_cq);
802                 return false;
803         }
804         if (list_empty(&ctx->cq_overflow_list)) {
805                 set_bit(IO_CHECK_CQ_OVERFLOW_BIT, &ctx->check_cq);
806                 atomic_or(IORING_SQ_CQ_OVERFLOW, &ctx->rings->sq_flags);
807
808         }
809         ocqe->cqe.user_data = user_data;
810         ocqe->cqe.res = res;
811         ocqe->cqe.flags = cflags;
812         if (is_cqe32) {
813                 ocqe->cqe.big_cqe[0] = extra1;
814                 ocqe->cqe.big_cqe[1] = extra2;
815         }
816         list_add_tail(&ocqe->list, &ctx->cq_overflow_list);
817         return true;
818 }
819
820 void io_req_cqe_overflow(struct io_kiocb *req)
821 {
822         io_cqring_event_overflow(req->ctx, req->cqe.user_data,
823                                 req->cqe.res, req->cqe.flags,
824                                 req->big_cqe.extra1, req->big_cqe.extra2);
825         memset(&req->big_cqe, 0, sizeof(req->big_cqe));
826 }
827
828 /*
829  * writes to the cq entry need to come after reading head; the
830  * control dependency is enough as we're using WRITE_ONCE to
831  * fill the cq entry
832  */
833 bool io_cqe_cache_refill(struct io_ring_ctx *ctx, bool overflow)
834 {
835         struct io_rings *rings = ctx->rings;
836         unsigned int off = ctx->cached_cq_tail & (ctx->cq_entries - 1);
837         unsigned int free, queued, len;
838
839         /*
840          * Posting into the CQ when there are pending overflowed CQEs may break
841          * ordering guarantees, which will affect links, F_MORE users and more.
842          * Force overflow the completion.
843          */
844         if (!overflow && (ctx->check_cq & BIT(IO_CHECK_CQ_OVERFLOW_BIT)))
845                 return false;
846
847         /* userspace may cheat modifying the tail, be safe and do min */
848         queued = min(__io_cqring_events(ctx), ctx->cq_entries);
849         free = ctx->cq_entries - queued;
850         /* we need a contiguous range, limit based on the current array offset */
851         len = min(free, ctx->cq_entries - off);
852         if (!len)
853                 return false;
854
855         if (ctx->flags & IORING_SETUP_CQE32) {
856                 off <<= 1;
857                 len <<= 1;
858         }
859
860         ctx->cqe_cached = &rings->cqes[off];
861         ctx->cqe_sentinel = ctx->cqe_cached + len;
862         return true;
863 }
864
865 static bool io_fill_cqe_aux(struct io_ring_ctx *ctx, u64 user_data, s32 res,
866                               u32 cflags)
867 {
868         struct io_uring_cqe *cqe;
869
870         ctx->cq_extra++;
871
872         /*
873          * If we can't get a cq entry, userspace overflowed the
874          * submission (by quite a lot). Increment the overflow count in
875          * the ring.
876          */
877         if (likely(io_get_cqe(ctx, &cqe))) {
878                 trace_io_uring_complete(ctx, NULL, user_data, res, cflags, 0, 0);
879
880                 WRITE_ONCE(cqe->user_data, user_data);
881                 WRITE_ONCE(cqe->res, res);
882                 WRITE_ONCE(cqe->flags, cflags);
883
884                 if (ctx->flags & IORING_SETUP_CQE32) {
885                         WRITE_ONCE(cqe->big_cqe[0], 0);
886                         WRITE_ONCE(cqe->big_cqe[1], 0);
887                 }
888                 return true;
889         }
890         return false;
891 }
892
893 static void __io_flush_post_cqes(struct io_ring_ctx *ctx)
894         __must_hold(&ctx->uring_lock)
895 {
896         struct io_submit_state *state = &ctx->submit_state;
897         unsigned int i;
898
899         lockdep_assert_held(&ctx->uring_lock);
900         for (i = 0; i < state->cqes_count; i++) {
901                 struct io_uring_cqe *cqe = &ctx->completion_cqes[i];
902
903                 if (!io_fill_cqe_aux(ctx, cqe->user_data, cqe->res, cqe->flags)) {
904                         if (ctx->lockless_cq) {
905                                 spin_lock(&ctx->completion_lock);
906                                 io_cqring_event_overflow(ctx, cqe->user_data,
907                                                         cqe->res, cqe->flags, 0, 0);
908                                 spin_unlock(&ctx->completion_lock);
909                         } else {
910                                 io_cqring_event_overflow(ctx, cqe->user_data,
911                                                         cqe->res, cqe->flags, 0, 0);
912                         }
913                 }
914         }
915         state->cqes_count = 0;
916 }
917
918 static bool __io_post_aux_cqe(struct io_ring_ctx *ctx, u64 user_data, s32 res, u32 cflags,
919                               bool allow_overflow)
920 {
921         bool filled;
922
923         io_cq_lock(ctx);
924         filled = io_fill_cqe_aux(ctx, user_data, res, cflags);
925         if (!filled && allow_overflow)
926                 filled = io_cqring_event_overflow(ctx, user_data, res, cflags, 0, 0);
927
928         io_cq_unlock_post(ctx);
929         return filled;
930 }
931
932 bool io_post_aux_cqe(struct io_ring_ctx *ctx, u64 user_data, s32 res, u32 cflags)
933 {
934         return __io_post_aux_cqe(ctx, user_data, res, cflags, true);
935 }
936
937 /*
938  * A helper for multishot requests posting additional CQEs.
939  * Should only be used from a task_work including IO_URING_F_MULTISHOT.
940  */
941 bool io_fill_cqe_req_aux(struct io_kiocb *req, bool defer, s32 res, u32 cflags)
942 {
943         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
944         u64 user_data = req->cqe.user_data;
945         struct io_uring_cqe *cqe;
946
947         lockdep_assert(!io_wq_current_is_worker());
948
949         if (!defer)
950                 return __io_post_aux_cqe(ctx, user_data, res, cflags, false);
951
952         lockdep_assert_held(&ctx->uring_lock);
953
954         if (ctx->submit_state.cqes_count == ARRAY_SIZE(ctx->completion_cqes)) {
955                 __io_cq_lock(ctx);
956                 __io_flush_post_cqes(ctx);
957                 /* no need to flush - flush is deferred */
958                 __io_cq_unlock_post(ctx);
959         }
960
961         /* For defered completions this is not as strict as it is otherwise,
962          * however it's main job is to prevent unbounded posted completions,
963          * and in that it works just as well.
964          */
965         if (test_bit(IO_CHECK_CQ_OVERFLOW_BIT, &ctx->check_cq))
966                 return false;
967
968         cqe = &ctx->completion_cqes[ctx->submit_state.cqes_count++];
969         cqe->user_data = user_data;
970         cqe->res = res;
971         cqe->flags = cflags;
972         return true;
973 }
974
975 static void __io_req_complete_post(struct io_kiocb *req, unsigned issue_flags)
976 {
977         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
978         struct io_rsrc_node *rsrc_node = NULL;
979
980         io_cq_lock(ctx);
981         if (!(req->flags & REQ_F_CQE_SKIP)) {
982                 if (!io_fill_cqe_req(ctx, req))
983                         io_req_cqe_overflow(req);
984         }
985
986         /*
987          * If we're the last reference to this request, add to our locked
988          * free_list cache.
989          */
990         if (req_ref_put_and_test(req)) {
991                 if (req->flags & IO_REQ_LINK_FLAGS) {
992                         if (req->flags & IO_DISARM_MASK)
993                                 io_disarm_next(req);
994                         if (req->link) {
995                                 io_req_task_queue(req->link);
996                                 req->link = NULL;
997                         }
998                 }
999                 io_put_kbuf_comp(req);
1000                 if (unlikely(req->flags & IO_REQ_CLEAN_FLAGS))
1001                         io_clean_op(req);
1002                 io_put_file(req);
1003
1004                 rsrc_node = req->rsrc_node;
1005                 /*
1006                  * Selected buffer deallocation in io_clean_op() assumes that
1007                  * we don't hold ->completion_lock. Clean them here to avoid
1008                  * deadlocks.
1009                  */
1010                 io_put_task_remote(req->task);
1011                 wq_list_add_head(&req->comp_list, &ctx->locked_free_list);
1012                 ctx->locked_free_nr++;
1013         }
1014         io_cq_unlock_post(ctx);
1015
1016         if (rsrc_node) {
1017                 io_ring_submit_lock(ctx, issue_flags);
1018                 io_put_rsrc_node(ctx, rsrc_node);
1019                 io_ring_submit_unlock(ctx, issue_flags);
1020         }
1021 }
1022
1023 void io_req_complete_post(struct io_kiocb *req, unsigned issue_flags)
1024 {
1025         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
1026
1027         if (ctx->task_complete && ctx->submitter_task != current) {
1028                 req->io_task_work.func = io_req_task_complete;
1029                 io_req_task_work_add(req);
1030         } else if (!(issue_flags & IO_URING_F_UNLOCKED) ||
1031                    !(ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL)) {
1032                 __io_req_complete_post(req, issue_flags);
1033         } else {
1034                 mutex_lock(&ctx->uring_lock);
1035                 __io_req_complete_post(req, issue_flags & ~IO_URING_F_UNLOCKED);
1036                 mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
1037         }
1038 }
1039
1040 void io_req_defer_failed(struct io_kiocb *req, s32 res)
1041         __must_hold(&ctx->uring_lock)
1042 {
1043         const struct io_cold_def *def = &io_cold_defs[req->opcode];
1044
1045         lockdep_assert_held(&req->ctx->uring_lock);
1046
1047         req_set_fail(req);
1048         io_req_set_res(req, res, io_put_kbuf(req, IO_URING_F_UNLOCKED));
1049         if (def->fail)
1050                 def->fail(req);
1051         io_req_complete_defer(req);
1052 }
1053
1054 /*
1055  * Don't initialise the fields below on every allocation, but do that in
1056  * advance and keep them valid across allocations.
1057  */
1058 static void io_preinit_req(struct io_kiocb *req, struct io_ring_ctx *ctx)
1059 {
1060         req->ctx = ctx;
1061         req->link = NULL;
1062         req->async_data = NULL;
1063         /* not necessary, but safer to zero */
1064         memset(&req->cqe, 0, sizeof(req->cqe));
1065         memset(&req->big_cqe, 0, sizeof(req->big_cqe));
1066 }
1067
1068 static void io_flush_cached_locked_reqs(struct io_ring_ctx *ctx,
1069                                         struct io_submit_state *state)
1070 {
1071         spin_lock(&ctx->completion_lock);
1072         wq_list_splice(&ctx->locked_free_list, &state->free_list);
1073         ctx->locked_free_nr = 0;
1074         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
1075 }
1076
1077 /*
1078  * A request might get retired back into the request caches even before opcode
1079  * handlers and io_issue_sqe() are done with it, e.g. inline completion path.
1080  * Because of that, io_alloc_req() should be called only under ->uring_lock
1081  * and with extra caution to not get a request that is still worked on.
1082  */
1083 __cold bool __io_alloc_req_refill(struct io_ring_ctx *ctx)
1084         __must_hold(&ctx->uring_lock)
1085 {
1086         gfp_t gfp = GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN;
1087         void *reqs[IO_REQ_ALLOC_BATCH];
1088         int ret, i;
1089
1090         /*
1091          * If we have more than a batch's worth of requests in our IRQ side
1092          * locked cache, grab the lock and move them over to our submission
1093          * side cache.
1094          */
1095         if (data_race(ctx->locked_free_nr) > IO_COMPL_BATCH) {
1096                 io_flush_cached_locked_reqs(ctx, &ctx->submit_state);
1097                 if (!io_req_cache_empty(ctx))
1098                         return true;
1099         }
1100
1101         ret = kmem_cache_alloc_bulk(req_cachep, gfp, ARRAY_SIZE(reqs), reqs);
1102
1103         /*
1104          * Bulk alloc is all-or-nothing. If we fail to get a batch,
1105          * retry single alloc to be on the safe side.
1106          */
1107         if (unlikely(ret <= 0)) {
1108                 reqs[0] = kmem_cache_alloc(req_cachep, gfp);
1109                 if (!reqs[0])
1110                         return false;
1111                 ret = 1;
1112         }
1113
1114         percpu_ref_get_many(&ctx->refs, ret);
1115         for (i = 0; i < ret; i++) {
1116                 struct io_kiocb *req = reqs[i];
1117
1118                 io_preinit_req(req, ctx);
1119                 io_req_add_to_cache(req, ctx);
1120         }
1121         return true;
1122 }
1123
1124 __cold void io_free_req(struct io_kiocb *req)
1125 {
1126         /* refs were already put, restore them for io_req_task_complete() */
1127         req->flags &= ~REQ_F_REFCOUNT;
1128         /* we only want to free it, don't post CQEs */
1129         req->flags |= REQ_F_CQE_SKIP;
1130         req->io_task_work.func = io_req_task_complete;
1131         io_req_task_work_add(req);
1132 }
1133
1134 static void __io_req_find_next_prep(struct io_kiocb *req)
1135 {
1136         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
1137
1138         spin_lock(&ctx->completion_lock);
1139         io_disarm_next(req);
1140         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
1141 }
1142
1143 static inline struct io_kiocb *io_req_find_next(struct io_kiocb *req)
1144 {
1145         struct io_kiocb *nxt;
1146
1147         /*
1148          * If LINK is set, we have dependent requests in this chain. If we
1149          * didn't fail this request, queue the first one up, moving any other
1150          * dependencies to the next request. In case of failure, fail the rest
1151          * of the chain.
1152          */
1153         if (unlikely(req->flags & IO_DISARM_MASK))
1154                 __io_req_find_next_prep(req);
1155         nxt = req->link;
1156         req->link = NULL;
1157         return nxt;
1158 }
1159
1160 static void ctx_flush_and_put(struct io_ring_ctx *ctx, struct io_tw_state *ts)
1161 {
1162         if (!ctx)
1163                 return;
1164         if (ctx->flags & IORING_SETUP_TASKRUN_FLAG)
1165                 atomic_andnot(IORING_SQ_TASKRUN, &ctx->rings->sq_flags);
1166         if (ts->locked) {
1167                 io_submit_flush_completions(ctx);
1168                 mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
1169                 ts->locked = false;
1170         }
1171         percpu_ref_put(&ctx->refs);
1172 }
1173
1174 /*
1175  * Run queued task_work, returning the number of entries processed in *count.
1176  * If more entries than max_entries are available, stop processing once this
1177  * is reached and return the rest of the list.
1178  */
1179 struct llist_node *io_handle_tw_list(struct llist_node *node,
1180                                      unsigned int *count,
1181                                      unsigned int max_entries)
1182 {
1183         struct io_ring_ctx *ctx = NULL;
1184         struct io_tw_state ts = { };
1185
1186         do {
1187                 struct llist_node *next = node->next;
1188                 struct io_kiocb *req = container_of(node, struct io_kiocb,
1189                                                     io_task_work.node);
1190
1191                 if (req->ctx != ctx) {
1192                         ctx_flush_and_put(ctx, &ts);
1193                         ctx = req->ctx;
1194                         /* if not contended, grab and improve batching */
1195                         ts.locked = mutex_trylock(&ctx->uring_lock);
1196                         percpu_ref_get(&ctx->refs);
1197                 }
1198                 INDIRECT_CALL_2(req->io_task_work.func,
1199                                 io_poll_task_func, io_req_rw_complete,
1200                                 req, &ts);
1201                 node = next;
1202                 (*count)++;
1203                 if (unlikely(need_resched())) {
1204                         ctx_flush_and_put(ctx, &ts);
1205                         ctx = NULL;
1206                         cond_resched();
1207                 }
1208         } while (node && *count < max_entries);
1209
1210         ctx_flush_and_put(ctx, &ts);
1211         return node;
1212 }
1213
1214 /**
1215  * io_llist_xchg - swap all entries in a lock-less list
1216  * @head:       the head of lock-less list to delete all entries
1217  * @new:        new entry as the head of the list
1218  *
1219  * If list is empty, return NULL, otherwise, return the pointer to the first entry.
1220  * The order of entries returned is from the newest to the oldest added one.
1221  */
1222 static inline struct llist_node *io_llist_xchg(struct llist_head *head,
1223                                                struct llist_node *new)
1224 {
1225         return xchg(&head->first, new);
1226 }
1227
1228 static __cold void io_fallback_tw(struct io_uring_task *tctx, bool sync)
1229 {
1230         struct llist_node *node = llist_del_all(&tctx->task_list);
1231         struct io_ring_ctx *last_ctx = NULL;
1232         struct io_kiocb *req;
1233
1234         while (node) {
1235                 req = container_of(node, struct io_kiocb, io_task_work.node);
1236                 node = node->next;
1237                 if (sync && last_ctx != req->ctx) {
1238                         if (last_ctx) {
1239                                 flush_delayed_work(&last_ctx->fallback_work);
1240                                 percpu_ref_put(&last_ctx->refs);
1241                         }
1242                         last_ctx = req->ctx;
1243                         percpu_ref_get(&last_ctx->refs);
1244                 }
1245                 if (llist_add(&req->io_task_work.node,
1246                               &req->ctx->fallback_llist))
1247                         schedule_delayed_work(&req->ctx->fallback_work, 1);
1248         }
1249
1250         if (last_ctx) {
1251                 flush_delayed_work(&last_ctx->fallback_work);
1252                 percpu_ref_put(&last_ctx->refs);
1253         }
1254 }
1255
1256 struct llist_node *tctx_task_work_run(struct io_uring_task *tctx,
1257                                       unsigned int max_entries,
1258                                       unsigned int *count)
1259 {
1260         struct llist_node *node;
1261
1262         if (unlikely(current->flags & PF_EXITING)) {
1263                 io_fallback_tw(tctx, true);
1264                 return NULL;
1265         }
1266
1267         node = llist_del_all(&tctx->task_list);
1268         if (node) {
1269                 node = llist_reverse_order(node);
1270                 node = io_handle_tw_list(node, count, max_entries);
1271         }
1272
1273         /* relaxed read is enough as only the task itself sets ->in_cancel */
1274         if (unlikely(atomic_read(&tctx->in_cancel)))
1275                 io_uring_drop_tctx_refs(current);
1276
1277         trace_io_uring_task_work_run(tctx, *count);
1278         return node;
1279 }
1280
1281 void tctx_task_work(struct callback_head *cb)
1282 {
1283         struct io_uring_task *tctx;
1284         struct llist_node *ret;
1285         unsigned int count = 0;
1286
1287         tctx = container_of(cb, struct io_uring_task, task_work);
1288         ret = tctx_task_work_run(tctx, UINT_MAX, &count);
1289         /* can't happen */
1290         WARN_ON_ONCE(ret);
1291 }
1292
1293 static inline void io_req_local_work_add(struct io_kiocb *req, unsigned flags)
1294 {
1295         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
1296         unsigned nr_wait, nr_tw, nr_tw_prev;
1297         struct llist_node *head;
1298
1299         /* See comment above IO_CQ_WAKE_INIT */
1300         BUILD_BUG_ON(IO_CQ_WAKE_FORCE <= IORING_MAX_CQ_ENTRIES);
1301
1302         /*
1303          * We don't know how many reuqests is there in the link and whether
1304          * they can even be queued lazily, fall back to non-lazy.
1305          */
1306         if (req->flags & (REQ_F_LINK | REQ_F_HARDLINK))
1307                 flags &= ~IOU_F_TWQ_LAZY_WAKE;
1308
1309         head = READ_ONCE(ctx->work_llist.first);
1310         do {
1311                 nr_tw_prev = 0;
1312                 if (head) {
1313                         struct io_kiocb *first_req = container_of(head,
1314                                                         struct io_kiocb,
1315                                                         io_task_work.node);
1316                         /*
1317                          * Might be executed at any moment, rely on
1318                          * SLAB_TYPESAFE_BY_RCU to keep it alive.
1319                          */
1320                         nr_tw_prev = READ_ONCE(first_req->nr_tw);
1321                 }
1322
1323                 /*
1324                  * Theoretically, it can overflow, but that's fine as one of
1325                  * previous adds should've tried to wake the task.
1326                  */
1327                 nr_tw = nr_tw_prev + 1;
1328                 if (!(flags & IOU_F_TWQ_LAZY_WAKE))
1329                         nr_tw = IO_CQ_WAKE_FORCE;
1330
1331                 req->nr_tw = nr_tw;
1332                 req->io_task_work.node.next = head;
1333         } while (!try_cmpxchg(&ctx->work_llist.first, &head,
1334                               &req->io_task_work.node));
1335
1336         /*
1337          * cmpxchg implies a full barrier, which pairs with the barrier
1338          * in set_current_state() on the io_cqring_wait() side. It's used
1339          * to ensure that either we see updated ->cq_wait_nr, or waiters
1340          * going to sleep will observe the work added to the list, which
1341          * is similar to the wait/wawke task state sync.
1342          */
1343
1344         if (!head) {
1345                 if (ctx->flags & IORING_SETUP_TASKRUN_FLAG)
1346                         atomic_or(IORING_SQ_TASKRUN, &ctx->rings->sq_flags);
1347                 if (ctx->has_evfd)
1348                         io_eventfd_signal(ctx);
1349         }
1350
1351         nr_wait = atomic_read(&ctx->cq_wait_nr);
1352         /* not enough or no one is waiting */
1353         if (nr_tw < nr_wait)
1354                 return;
1355         /* the previous add has already woken it up */
1356         if (nr_tw_prev >= nr_wait)
1357                 return;
1358         wake_up_state(ctx->submitter_task, TASK_INTERRUPTIBLE);
1359 }
1360
1361 static void io_req_normal_work_add(struct io_kiocb *req)
1362 {
1363         struct io_uring_task *tctx = req->task->io_uring;
1364         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
1365
1366         /* task_work already pending, we're done */
1367         if (!llist_add(&req->io_task_work.node, &tctx->task_list))
1368                 return;
1369
1370         if (ctx->flags & IORING_SETUP_TASKRUN_FLAG)
1371                 atomic_or(IORING_SQ_TASKRUN, &ctx->rings->sq_flags);
1372
1373         /* SQPOLL doesn't need the task_work added, it'll run it itself */
1374         if (ctx->flags & IORING_SETUP_SQPOLL) {
1375                 struct io_sq_data *sqd = ctx->sq_data;
1376
1377                 if (wq_has_sleeper(&sqd->wait))
1378                         wake_up(&sqd->wait);
1379                 return;
1380         }
1381
1382         if (likely(!task_work_add(req->task, &tctx->task_work, ctx->notify_method)))
1383                 return;
1384
1385         io_fallback_tw(tctx, false);
1386 }
1387
1388 void __io_req_task_work_add(struct io_kiocb *req, unsigned flags)
1389 {
1390         if (req->ctx->flags & IORING_SETUP_DEFER_TASKRUN) {
1391                 rcu_read_lock();
1392                 io_req_local_work_add(req, flags);
1393                 rcu_read_unlock();
1394         } else {
1395                 io_req_normal_work_add(req);
1396         }
1397 }
1398
1399 static void __cold io_move_task_work_from_local(struct io_ring_ctx *ctx)
1400 {
1401         struct llist_node *node;
1402
1403         node = llist_del_all(&ctx->work_llist);
1404         while (node) {
1405                 struct io_kiocb *req = container_of(node, struct io_kiocb,
1406                                                     io_task_work.node);
1407
1408                 node = node->next;
1409                 io_req_normal_work_add(req);
1410         }
1411 }
1412
1413 static bool io_run_local_work_continue(struct io_ring_ctx *ctx, int events,
1414                                        int min_events)
1415 {
1416         if (llist_empty(&ctx->work_llist))
1417                 return false;
1418         if (events < min_events)
1419                 return true;
1420         if (ctx->flags & IORING_SETUP_TASKRUN_FLAG)
1421                 atomic_or(IORING_SQ_TASKRUN, &ctx->rings->sq_flags);
1422         return false;
1423 }
1424
1425 static int __io_run_local_work(struct io_ring_ctx *ctx, struct io_tw_state *ts,
1426                                int min_events)
1427 {
1428         struct llist_node *node;
1429         unsigned int loops = 0;
1430         int ret = 0;
1431
1432         if (WARN_ON_ONCE(ctx->submitter_task != current))
1433                 return -EEXIST;
1434         if (ctx->flags & IORING_SETUP_TASKRUN_FLAG)
1435                 atomic_andnot(IORING_SQ_TASKRUN, &ctx->rings->sq_flags);
1436 again:
1437         /*
1438          * llists are in reverse order, flip it back the right way before
1439          * running the pending items.
1440          */
1441         node = llist_reverse_order(io_llist_xchg(&ctx->work_llist, NULL));
1442         while (node) {
1443                 struct llist_node *next = node->next;
1444                 struct io_kiocb *req = container_of(node, struct io_kiocb,
1445                                                     io_task_work.node);
1446                 INDIRECT_CALL_2(req->io_task_work.func,
1447                                 io_poll_task_func, io_req_rw_complete,
1448                                 req, ts);
1449                 ret++;
1450                 node = next;
1451         }
1452         loops++;
1453
1454         if (io_run_local_work_continue(ctx, ret, min_events))
1455                 goto again;
1456         if (ts->locked) {
1457                 io_submit_flush_completions(ctx);
1458                 if (io_run_local_work_continue(ctx, ret, min_events))
1459                         goto again;
1460         }
1461
1462         trace_io_uring_local_work_run(ctx, ret, loops);
1463         return ret;
1464 }
1465
1466 static inline int io_run_local_work_locked(struct io_ring_ctx *ctx,
1467                                            int min_events)
1468 {
1469         struct io_tw_state ts = { .locked = true, };
1470         int ret;
1471
1472         if (llist_empty(&ctx->work_llist))
1473                 return 0;
1474
1475         ret = __io_run_local_work(ctx, &ts, min_events);
1476         /* shouldn't happen! */
1477         if (WARN_ON_ONCE(!ts.locked))
1478                 mutex_lock(&ctx->uring_lock);
1479         return ret;
1480 }
1481
1482 static int io_run_local_work(struct io_ring_ctx *ctx, int min_events)
1483 {
1484         struct io_tw_state ts = {};
1485         int ret;
1486
1487         ts.locked = mutex_trylock(&ctx->uring_lock);
1488         ret = __io_run_local_work(ctx, &ts, min_events);
1489         if (ts.locked)
1490                 mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
1491
1492         return ret;
1493 }
1494
1495 static void io_req_task_cancel(struct io_kiocb *req, struct io_tw_state *ts)
1496 {
1497         io_tw_lock(req->ctx, ts);
1498         io_req_defer_failed(req, req->cqe.res);
1499 }
1500
1501 void io_req_task_submit(struct io_kiocb *req, struct io_tw_state *ts)
1502 {
1503         io_tw_lock(req->ctx, ts);
1504         /* req->task == current here, checking PF_EXITING is safe */
1505         if (unlikely(req->task->flags & PF_EXITING))
1506                 io_req_defer_failed(req, -EFAULT);
1507         else if (req->flags & REQ_F_FORCE_ASYNC)
1508                 io_queue_iowq(req, ts);
1509         else
1510                 io_queue_sqe(req);
1511 }
1512
1513 void io_req_task_queue_fail(struct io_kiocb *req, int ret)
1514 {
1515         io_req_set_res(req, ret, 0);
1516         req->io_task_work.func = io_req_task_cancel;
1517         io_req_task_work_add(req);
1518 }
1519
1520 void io_req_task_queue(struct io_kiocb *req)
1521 {
1522         req->io_task_work.func = io_req_task_submit;
1523         io_req_task_work_add(req);
1524 }
1525
1526 void io_queue_next(struct io_kiocb *req)
1527 {
1528         struct io_kiocb *nxt = io_req_find_next(req);
1529
1530         if (nxt)
1531                 io_req_task_queue(nxt);
1532 }
1533
1534 static void io_free_batch_list(struct io_ring_ctx *ctx,
1535                                struct io_wq_work_node *node)
1536         __must_hold(&ctx->uring_lock)
1537 {
1538         do {
1539                 struct io_kiocb *req = container_of(node, struct io_kiocb,
1540                                                     comp_list);
1541
1542                 if (unlikely(req->flags & IO_REQ_CLEAN_SLOW_FLAGS)) {
1543                         if (req->flags & REQ_F_REFCOUNT) {
1544                                 node = req->comp_list.next;
1545                                 if (!req_ref_put_and_test(req))
1546                                         continue;
1547                         }
1548                         if ((req->flags & REQ_F_POLLED) && req->apoll) {
1549                                 struct async_poll *apoll = req->apoll;
1550
1551                                 if (apoll->double_poll)
1552                                         kfree(apoll->double_poll);
1553                                 if (!io_alloc_cache_put(&ctx->apoll_cache, &apoll->cache))
1554                                         kfree(apoll);
1555                                 req->flags &= ~REQ_F_POLLED;
1556                         }
1557                         if (req->flags & IO_REQ_LINK_FLAGS)
1558                                 io_queue_next(req);
1559                         if (unlikely(req->flags & IO_REQ_CLEAN_FLAGS))
1560                                 io_clean_op(req);
1561                 }
1562                 io_put_file(req);
1563
1564                 io_req_put_rsrc_locked(req, ctx);
1565
1566                 io_put_task(req->task);
1567                 node = req->comp_list.next;
1568                 io_req_add_to_cache(req, ctx);
1569         } while (node);
1570 }
1571
1572 void __io_submit_flush_completions(struct io_ring_ctx *ctx)
1573         __must_hold(&ctx->uring_lock)
1574 {
1575         struct io_submit_state *state = &ctx->submit_state;
1576         struct io_wq_work_node *node;
1577
1578         __io_cq_lock(ctx);
1579         /* must come first to preserve CQE ordering in failure cases */
1580         if (state->cqes_count)
1581                 __io_flush_post_cqes(ctx);
1582         __wq_list_for_each(node, &state->compl_reqs) {
1583                 struct io_kiocb *req = container_of(node, struct io_kiocb,
1584                                             comp_list);
1585
1586                 if (!(req->flags & REQ_F_CQE_SKIP) &&
1587                     unlikely(!io_fill_cqe_req(ctx, req))) {
1588                         if (ctx->lockless_cq) {
1589                                 spin_lock(&ctx->completion_lock);
1590                                 io_req_cqe_overflow(req);
1591                                 spin_unlock(&ctx->completion_lock);
1592                         } else {
1593                                 io_req_cqe_overflow(req);
1594                         }
1595                 }
1596         }
1597         __io_cq_unlock_post(ctx);
1598
1599         if (!wq_list_empty(&ctx->submit_state.compl_reqs)) {
1600                 io_free_batch_list(ctx, state->compl_reqs.first);
1601                 INIT_WQ_LIST(&state->compl_reqs);
1602         }
1603 }
1604
1605 static unsigned io_cqring_events(struct io_ring_ctx *ctx)
1606 {
1607         /* See comment at the top of this file */
1608         smp_rmb();
1609         return __io_cqring_events(ctx);
1610 }
1611
1612 /*
1613  * We can't just wait for polled events to come to us, we have to actively
1614  * find and complete them.
1615  */
1616 static __cold void io_iopoll_try_reap_events(struct io_ring_ctx *ctx)
1617 {
1618         if (!(ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
1619                 return;
1620
1621         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
1622         while (!wq_list_empty(&ctx->iopoll_list)) {
1623                 /* let it sleep and repeat later if can't complete a request */
1624                 if (io_do_iopoll(ctx, true) == 0)
1625                         break;
1626                 /*
1627                  * Ensure we allow local-to-the-cpu processing to take place,
1628                  * in this case we need to ensure that we reap all events.
1629                  * Also let task_work, etc. to progress by releasing the mutex
1630                  */
1631                 if (need_resched()) {
1632                         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
1633                         cond_resched();
1634                         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
1635                 }
1636         }
1637         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
1638 }
1639
1640 static int io_iopoll_check(struct io_ring_ctx *ctx, long min)
1641 {
1642         unsigned int nr_events = 0;
1643         unsigned long check_cq;
1644
1645         if (!io_allowed_run_tw(ctx))
1646                 return -EEXIST;
1647
1648         check_cq = READ_ONCE(ctx->check_cq);
1649         if (unlikely(check_cq)) {
1650                 if (check_cq & BIT(IO_CHECK_CQ_OVERFLOW_BIT))
1651                         __io_cqring_overflow_flush(ctx);
1652                 /*
1653                  * Similarly do not spin if we have not informed the user of any
1654                  * dropped CQE.
1655                  */
1656                 if (check_cq & BIT(IO_CHECK_CQ_DROPPED_BIT))
1657                         return -EBADR;
1658         }
1659         /*
1660          * Don't enter poll loop if we already have events pending.
1661          * If we do, we can potentially be spinning for commands that
1662          * already triggered a CQE (eg in error).
1663          */
1664         if (io_cqring_events(ctx))
1665                 return 0;
1666
1667         do {
1668                 int ret = 0;
1669
1670                 /*
1671                  * If a submit got punted to a workqueue, we can have the
1672                  * application entering polling for a command before it gets
1673                  * issued. That app will hold the uring_lock for the duration
1674                  * of the poll right here, so we need to take a breather every
1675                  * now and then to ensure that the issue has a chance to add
1676                  * the poll to the issued list. Otherwise we can spin here
1677                  * forever, while the workqueue is stuck trying to acquire the
1678                  * very same mutex.
1679                  */
1680                 if (wq_list_empty(&ctx->iopoll_list) ||
1681                     io_task_work_pending(ctx)) {
1682                         u32 tail = ctx->cached_cq_tail;
1683
1684                         (void) io_run_local_work_locked(ctx, min);
1685
1686                         if (task_work_pending(current) ||
1687                             wq_list_empty(&ctx->iopoll_list)) {
1688                                 mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
1689                                 io_run_task_work();
1690                                 mutex_lock(&ctx->uring_lock);
1691                         }
1692                         /* some requests don't go through iopoll_list */
1693                         if (tail != ctx->cached_cq_tail ||
1694                             wq_list_empty(&ctx->iopoll_list))
1695                                 break;
1696                 }
1697                 ret = io_do_iopoll(ctx, !min);
1698                 if (unlikely(ret < 0))
1699                         return ret;
1700
1701                 if (task_sigpending(current))
1702                         return -EINTR;
1703                 if (need_resched())
1704                         break;
1705
1706                 nr_events += ret;
1707         } while (nr_events < min);
1708
1709         return 0;
1710 }
1711
1712 void io_req_task_complete(struct io_kiocb *req, struct io_tw_state *ts)
1713 {
1714         if (ts->locked)
1715                 io_req_complete_defer(req);
1716         else
1717                 io_req_complete_post(req, IO_URING_F_UNLOCKED);
1718 }
1719
1720 /*
1721  * After the iocb has been issued, it's safe to be found on the poll list.
1722  * Adding the kiocb to the list AFTER submission ensures that we don't
1723  * find it from a io_do_iopoll() thread before the issuer is done
1724  * accessing the kiocb cookie.
1725  */
1726 static void io_iopoll_req_issued(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
1727 {
1728         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
1729         const bool needs_lock = issue_flags & IO_URING_F_UNLOCKED;
1730
1731         /* workqueue context doesn't hold uring_lock, grab it now */
1732         if (unlikely(needs_lock))
1733                 mutex_lock(&ctx->uring_lock);
1734
1735         /*
1736          * Track whether we have multiple files in our lists. This will impact
1737          * how we do polling eventually, not spinning if we're on potentially
1738          * different devices.
1739          */
1740         if (wq_list_empty(&ctx->iopoll_list)) {
1741                 ctx->poll_multi_queue = false;
1742         } else if (!ctx->poll_multi_queue) {
1743                 struct io_kiocb *list_req;
1744
1745                 list_req = container_of(ctx->iopoll_list.first, struct io_kiocb,
1746                                         comp_list);
1747                 if (list_req->file != req->file)
1748                         ctx->poll_multi_queue = true;
1749         }
1750
1751         /*
1752          * For fast devices, IO may have already completed. If it has, add
1753          * it to the front so we find it first.
1754          */
1755         if (READ_ONCE(req->iopoll_completed))
1756                 wq_list_add_head(&req->comp_list, &ctx->iopoll_list);
1757         else
1758                 wq_list_add_tail(&req->comp_list, &ctx->iopoll_list);
1759
1760         if (unlikely(needs_lock)) {
1761                 /*
1762                  * If IORING_SETUP_SQPOLL is enabled, sqes are either handle
1763                  * in sq thread task context or in io worker task context. If
1764                  * current task context is sq thread, we don't need to check
1765                  * whether should wake up sq thread.
1766                  */
1767                 if ((ctx->flags & IORING_SETUP_SQPOLL) &&
1768                     wq_has_sleeper(&ctx->sq_data->wait))
1769                         wake_up(&ctx->sq_data->wait);
1770
1771                 mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
1772         }
1773 }
1774
1775 io_req_flags_t io_file_get_flags(struct file *file)
1776 {
1777         io_req_flags_t res = 0;
1778
1779         if (S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
1780                 res |= REQ_F_ISREG;
1781         if ((file->f_flags & O_NONBLOCK) || (file->f_mode & FMODE_NOWAIT))
1782                 res |= REQ_F_SUPPORT_NOWAIT;
1783         return res;
1784 }
1785
1786 bool io_alloc_async_data(struct io_kiocb *req)
1787 {
1788         WARN_ON_ONCE(!io_cold_defs[req->opcode].async_size);
1789         req->async_data = kmalloc(io_cold_defs[req->opcode].async_size, GFP_KERNEL);
1790         if (req->async_data) {
1791                 req->flags |= REQ_F_ASYNC_DATA;
1792                 return false;
1793         }
1794         return true;
1795 }
1796
1797 int io_req_prep_async(struct io_kiocb *req)
1798 {
1799         const struct io_cold_def *cdef = &io_cold_defs[req->opcode];
1800         const struct io_issue_def *def = &io_issue_defs[req->opcode];
1801
1802         /* assign early for deferred execution for non-fixed file */
1803         if (def->needs_file && !(req->flags & REQ_F_FIXED_FILE) && !req->file)
1804                 req->file = io_file_get_normal(req, req->cqe.fd);
1805         if (!cdef->prep_async)
1806                 return 0;
1807         if (WARN_ON_ONCE(req_has_async_data(req)))
1808                 return -EFAULT;
1809         if (!def->manual_alloc) {
1810                 if (io_alloc_async_data(req))
1811                         return -EAGAIN;
1812         }
1813         return cdef->prep_async(req);
1814 }
1815
1816 static u32 io_get_sequence(struct io_kiocb *req)
1817 {
1818         u32 seq = req->ctx->cached_sq_head;
1819         struct io_kiocb *cur;
1820
1821         /* need original cached_sq_head, but it was increased for each req */
1822         io_for_each_link(cur, req)
1823                 seq--;
1824         return seq;
1825 }
1826
1827 static __cold void io_drain_req(struct io_kiocb *req)
1828         __must_hold(&ctx->uring_lock)
1829 {
1830         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
1831         struct io_defer_entry *de;
1832         int ret;
1833         u32 seq = io_get_sequence(req);
1834
1835         /* Still need defer if there is pending req in defer list. */
1836         spin_lock(&ctx->completion_lock);
1837         if (!req_need_defer(req, seq) && list_empty_careful(&ctx->defer_list)) {
1838                 spin_unlock(&ctx->completion_lock);
1839 queue:
1840                 ctx->drain_active = false;
1841                 io_req_task_queue(req);
1842                 return;
1843         }
1844         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
1845
1846         io_prep_async_link(req);
1847         de = kmalloc(sizeof(*de), GFP_KERNEL);
1848         if (!de) {
1849                 ret = -ENOMEM;
1850                 io_req_defer_failed(req, ret);
1851                 return;
1852         }
1853
1854         spin_lock(&ctx->completion_lock);
1855         if (!req_need_defer(req, seq) && list_empty(&ctx->defer_list)) {
1856                 spin_unlock(&ctx->completion_lock);
1857                 kfree(de);
1858                 goto queue;
1859         }
1860
1861         trace_io_uring_defer(req);
1862         de->req = req;
1863         de->seq = seq;
1864         list_add_tail(&de->list, &ctx->defer_list);
1865         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
1866 }
1867
1868 static bool io_assign_file(struct io_kiocb *req, const struct io_issue_def *def,
1869                            unsigned int issue_flags)
1870 {
1871         if (req->file || !def->needs_file)
1872                 return true;
1873
1874         if (req->flags & REQ_F_FIXED_FILE)
1875                 req->file = io_file_get_fixed(req, req->cqe.fd, issue_flags);
1876         else
1877                 req->file = io_file_get_normal(req, req->cqe.fd);
1878
1879         return !!req->file;
1880 }
1881
1882 static int io_issue_sqe(struct io_kiocb *req, unsigned int issue_flags)
1883 {
1884         const struct io_issue_def *def = &io_issue_defs[req->opcode];
1885         const struct cred *creds = NULL;
1886         int ret;
1887
1888         if (unlikely(!io_assign_file(req, def, issue_flags)))
1889                 return -EBADF;
1890
1891         if (unlikely((req->flags & REQ_F_CREDS) && req->creds != current_cred()))
1892                 creds = override_creds(req->creds);
1893
1894         if (!def->audit_skip)
1895                 audit_uring_entry(req->opcode);
1896
1897         ret = def->issue(req, issue_flags);
1898
1899         if (!def->audit_skip)
1900                 audit_uring_exit(!ret, ret);
1901
1902         if (creds)
1903                 revert_creds(creds);
1904
1905         if (ret == IOU_OK) {
1906                 if (issue_flags & IO_URING_F_COMPLETE_DEFER)
1907                         io_req_complete_defer(req);
1908                 else
1909                         io_req_complete_post(req, issue_flags);
1910
1911                 return 0;
1912         }
1913
1914         if (ret == IOU_ISSUE_SKIP_COMPLETE) {
1915                 ret = 0;
1916                 io_arm_ltimeout(req);
1917
1918                 /* If the op doesn't have a file, we're not polling for it */
1919                 if ((req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL) && def->iopoll_queue)
1920                         io_iopoll_req_issued(req, issue_flags);
1921         }
1922         return ret;
1923 }
1924
1925 int io_poll_issue(struct io_kiocb *req, struct io_tw_state *ts)
1926 {
1927         io_tw_lock(req->ctx, ts);
1928         return io_issue_sqe(req, IO_URING_F_NONBLOCK|IO_URING_F_MULTISHOT|
1929                                  IO_URING_F_COMPLETE_DEFER);
1930 }
1931
1932 struct io_wq_work *io_wq_free_work(struct io_wq_work *work)
1933 {
1934         struct io_kiocb *req = container_of(work, struct io_kiocb, work);
1935         struct io_kiocb *nxt = NULL;
1936
1937         if (req_ref_put_and_test(req)) {
1938                 if (req->flags & IO_REQ_LINK_FLAGS)
1939                         nxt = io_req_find_next(req);
1940                 io_free_req(req);
1941         }
1942         return nxt ? &nxt->work : NULL;
1943 }
1944
1945 void io_wq_submit_work(struct io_wq_work *work)
1946 {
1947         struct io_kiocb *req = container_of(work, struct io_kiocb, work);
1948         const struct io_issue_def *def = &io_issue_defs[req->opcode];
1949         unsigned int issue_flags = IO_URING_F_UNLOCKED | IO_URING_F_IOWQ;
1950         bool needs_poll = false;
1951         int ret = 0, err = -ECANCELED;
1952
1953         /* one will be dropped by ->io_wq_free_work() after returning to io-wq */
1954         if (!(req->flags & REQ_F_REFCOUNT))
1955                 __io_req_set_refcount(req, 2);
1956         else
1957                 req_ref_get(req);
1958
1959         io_arm_ltimeout(req);
1960
1961         /* either cancelled or io-wq is dying, so don't touch tctx->iowq */
1962         if (work->flags & IO_WQ_WORK_CANCEL) {
1963 fail:
1964                 io_req_task_queue_fail(req, err);
1965                 return;
1966         }
1967         if (!io_assign_file(req, def, issue_flags)) {
1968                 err = -EBADF;
1969                 work->flags |= IO_WQ_WORK_CANCEL;
1970                 goto fail;
1971         }
1972
1973         /*
1974          * If DEFER_TASKRUN is set, it's only allowed to post CQEs from the
1975          * submitter task context. Final request completions are handed to the
1976          * right context, however this is not the case of auxiliary CQEs,
1977          * which is the main mean of operation for multishot requests.
1978          * Don't allow any multishot execution from io-wq. It's more restrictive
1979          * than necessary and also cleaner.
1980          */
1981         if (req->flags & REQ_F_APOLL_MULTISHOT) {
1982                 err = -EBADFD;
1983                 if (!io_file_can_poll(req))
1984                         goto fail;
1985                 err = -ECANCELED;
1986                 if (io_arm_poll_handler(req, issue_flags) != IO_APOLL_OK)
1987                         goto fail;
1988                 return;
1989         }
1990
1991         if (req->flags & REQ_F_FORCE_ASYNC) {
1992                 bool opcode_poll = def->pollin || def->pollout;
1993
1994                 if (opcode_poll && io_file_can_poll(req)) {
1995                         needs_poll = true;
1996                         issue_flags |= IO_URING_F_NONBLOCK;
1997                 }
1998         }
1999
2000         do {
2001                 ret = io_issue_sqe(req, issue_flags);
2002                 if (ret != -EAGAIN)
2003                         break;
2004
2005                 /*
2006                  * If REQ_F_NOWAIT is set, then don't wait or retry with
2007                  * poll. -EAGAIN is final for that case.
2008                  */
2009                 if (req->flags & REQ_F_NOWAIT)
2010                         break;
2011
2012                 /*
2013                  * We can get EAGAIN for iopolled IO even though we're
2014                  * forcing a sync submission from here, since we can't
2015                  * wait for request slots on the block side.
2016                  */
2017                 if (!needs_poll) {
2018                         if (!(req->ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
2019                                 break;
2020                         if (io_wq_worker_stopped())
2021                                 break;
2022                         cond_resched();
2023                         continue;
2024                 }
2025
2026                 if (io_arm_poll_handler(req, issue_flags) == IO_APOLL_OK)
2027                         return;
2028                 /* aborted or ready, in either case retry blocking */
2029                 needs_poll = false;
2030                 issue_flags &= ~IO_URING_F_NONBLOCK;
2031         } while (1);
2032
2033         /* avoid locking problems by failing it from a clean context */
2034         if (ret < 0)
2035                 io_req_task_queue_fail(req, ret);
2036 }
2037
2038 inline struct file *io_file_get_fixed(struct io_kiocb *req, int fd,
2039                                       unsigned int issue_flags)
2040 {
2041         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
2042         struct io_fixed_file *slot;
2043         struct file *file = NULL;
2044
2045         io_ring_submit_lock(ctx, issue_flags);
2046
2047         if (unlikely((unsigned int)fd >= ctx->nr_user_files))
2048                 goto out;
2049         fd = array_index_nospec(fd, ctx->nr_user_files);
2050         slot = io_fixed_file_slot(&ctx->file_table, fd);
2051         if (!req->rsrc_node)
2052                 __io_req_set_rsrc_node(req, ctx);
2053         req->flags |= io_slot_flags(slot);
2054         file = io_slot_file(slot);
2055 out:
2056         io_ring_submit_unlock(ctx, issue_flags);
2057         return file;
2058 }
2059
2060 struct file *io_file_get_normal(struct io_kiocb *req, int fd)
2061 {
2062         struct file *file = fget(fd);
2063
2064         trace_io_uring_file_get(req, fd);
2065
2066         /* we don't allow fixed io_uring files */
2067         if (file && io_is_uring_fops(file))
2068                 io_req_track_inflight(req);
2069         return file;
2070 }
2071
2072 static void io_queue_async(struct io_kiocb *req, int ret)
2073         __must_hold(&req->ctx->uring_lock)
2074 {
2075         struct io_kiocb *linked_timeout;
2076
2077         if (ret != -EAGAIN || (req->flags & REQ_F_NOWAIT)) {
2078                 io_req_defer_failed(req, ret);
2079                 return;
2080         }
2081
2082         linked_timeout = io_prep_linked_timeout(req);
2083
2084         switch (io_arm_poll_handler(req, 0)) {
2085         case IO_APOLL_READY:
2086                 io_kbuf_recycle(req, 0);
2087                 io_req_task_queue(req);
2088                 break;
2089         case IO_APOLL_ABORTED:
2090                 io_kbuf_recycle(req, 0);
2091                 io_queue_iowq(req, NULL);
2092                 break;
2093         case IO_APOLL_OK:
2094                 break;
2095         }
2096
2097         if (linked_timeout)
2098                 io_queue_linked_timeout(linked_timeout);
2099 }
2100
2101 static inline void io_queue_sqe(struct io_kiocb *req)
2102         __must_hold(&req->ctx->uring_lock)
2103 {
2104         int ret;
2105
2106         ret = io_issue_sqe(req, IO_URING_F_NONBLOCK|IO_URING_F_COMPLETE_DEFER);
2107
2108         /*
2109          * We async punt it if the file wasn't marked NOWAIT, or if the file
2110          * doesn't support non-blocking read/write attempts
2111          */
2112         if (unlikely(ret))
2113                 io_queue_async(req, ret);
2114 }
2115
2116 static void io_queue_sqe_fallback(struct io_kiocb *req)
2117         __must_hold(&req->ctx->uring_lock)
2118 {
2119         if (unlikely(req->flags & REQ_F_FAIL)) {
2120                 /*
2121                  * We don't submit, fail them all, for that replace hardlinks
2122                  * with normal links. Extra REQ_F_LINK is tolerated.
2123                  */
2124                 req->flags &= ~REQ_F_HARDLINK;
2125                 req->flags |= REQ_F_LINK;
2126                 io_req_defer_failed(req, req->cqe.res);
2127         } else {
2128                 int ret = io_req_prep_async(req);
2129
2130                 if (unlikely(ret)) {
2131                         io_req_defer_failed(req, ret);
2132                         return;
2133                 }
2134
2135                 if (unlikely(req->ctx->drain_active))
2136                         io_drain_req(req);
2137                 else
2138                         io_queue_iowq(req, NULL);
2139         }
2140 }
2141
2142 /*
2143  * Check SQE restrictions (opcode and flags).
2144  *
2145  * Returns 'true' if SQE is allowed, 'false' otherwise.
2146  */
2147 static inline bool io_check_restriction(struct io_ring_ctx *ctx,
2148                                         struct io_kiocb *req,
2149                                         unsigned int sqe_flags)
2150 {
2151         if (!test_bit(req->opcode, ctx->restrictions.sqe_op))
2152                 return false;
2153
2154         if ((sqe_flags & ctx->restrictions.sqe_flags_required) !=
2155             ctx->restrictions.sqe_flags_required)
2156                 return false;
2157
2158         if (sqe_flags & ~(ctx->restrictions.sqe_flags_allowed |
2159                           ctx->restrictions.sqe_flags_required))
2160                 return false;
2161
2162         return true;
2163 }
2164
2165 static void io_init_req_drain(struct io_kiocb *req)
2166 {
2167         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
2168         struct io_kiocb *head = ctx->submit_state.link.head;
2169
2170         ctx->drain_active = true;
2171         if (head) {
2172                 /*
2173                  * If we need to drain a request in the middle of a link, drain
2174                  * the head request and the next request/link after the current
2175                  * link. Considering sequential execution of links,
2176                  * REQ_F_IO_DRAIN will be maintained for every request of our
2177                  * link.
2178                  */
2179                 head->flags |= REQ_F_IO_DRAIN | REQ_F_FORCE_ASYNC;
2180                 ctx->drain_next = true;
2181         }
2182 }
2183
2184 static __cold int io_init_fail_req(struct io_kiocb *req, int err)
2185 {
2186         /* ensure per-opcode data is cleared if we fail before prep */
2187         memset(&req->cmd.data, 0, sizeof(req->cmd.data));
2188         return err;
2189 }
2190
2191 static int io_init_req(struct io_ring_ctx *ctx, struct io_kiocb *req,
2192                        const struct io_uring_sqe *sqe)
2193         __must_hold(&ctx->uring_lock)
2194 {
2195         const struct io_issue_def *def;
2196         unsigned int sqe_flags;
2197         int personality;
2198         u8 opcode;
2199
2200         /* req is partially pre-initialised, see io_preinit_req() */
2201         req->opcode = opcode = READ_ONCE(sqe->opcode);
2202         /* same numerical values with corresponding REQ_F_*, safe to copy */
2203         sqe_flags = READ_ONCE(sqe->flags);
2204         req->flags = (io_req_flags_t) sqe_flags;
2205         req->cqe.user_data = READ_ONCE(sqe->user_data);
2206         req->file = NULL;
2207         req->rsrc_node = NULL;
2208         req->task = current;
2209
2210         if (unlikely(opcode >= IORING_OP_LAST)) {
2211                 req->opcode = 0;
2212                 return io_init_fail_req(req, -EINVAL);
2213         }
2214         def = &io_issue_defs[opcode];
2215         if (unlikely(sqe_flags & ~SQE_COMMON_FLAGS)) {
2216                 /* enforce forwards compatibility on users */
2217                 if (sqe_flags & ~SQE_VALID_FLAGS)
2218                         return io_init_fail_req(req, -EINVAL);
2219                 if (sqe_flags & IOSQE_BUFFER_SELECT) {
2220                         if (!def->buffer_select)
2221                                 return io_init_fail_req(req, -EOPNOTSUPP);
2222                         req->buf_index = READ_ONCE(sqe->buf_group);
2223                 }
2224                 if (sqe_flags & IOSQE_CQE_SKIP_SUCCESS)
2225                         ctx->drain_disabled = true;
2226                 if (sqe_flags & IOSQE_IO_DRAIN) {
2227                         if (ctx->drain_disabled)
2228                                 return io_init_fail_req(req, -EOPNOTSUPP);
2229                         io_init_req_drain(req);
2230                 }
2231         }
2232         if (unlikely(ctx->restricted || ctx->drain_active || ctx->drain_next)) {
2233                 if (ctx->restricted && !io_check_restriction(ctx, req, sqe_flags))
2234                         return io_init_fail_req(req, -EACCES);
2235                 /* knock it to the slow queue path, will be drained there */
2236                 if (ctx->drain_active)
2237                         req->flags |= REQ_F_FORCE_ASYNC;
2238                 /* if there is no link, we're at "next" request and need to drain */
2239                 if (unlikely(ctx->drain_next) && !ctx->submit_state.link.head) {
2240                         ctx->drain_next = false;
2241                         ctx->drain_active = true;
2242                         req->flags |= REQ_F_IO_DRAIN | REQ_F_FORCE_ASYNC;
2243                 }
2244         }
2245
2246         if (!def->ioprio && sqe->ioprio)
2247                 return io_init_fail_req(req, -EINVAL);
2248         if (!def->iopoll && (ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
2249                 return io_init_fail_req(req, -EINVAL);
2250
2251         if (def->needs_file) {
2252                 struct io_submit_state *state = &ctx->submit_state;
2253
2254                 req->cqe.fd = READ_ONCE(sqe->fd);
2255
2256                 /*
2257                  * Plug now if we have more than 2 IO left after this, and the
2258                  * target is potentially a read/write to block based storage.
2259                  */
2260                 if (state->need_plug && def->plug) {
2261                         state->plug_started = true;
2262                         state->need_plug = false;
2263                         blk_start_plug_nr_ios(&state->plug, state->submit_nr);
2264                 }
2265         }
2266
2267         personality = READ_ONCE(sqe->personality);
2268         if (personality) {
2269                 int ret;
2270
2271                 req->creds = xa_load(&ctx->personalities, personality);
2272                 if (!req->creds)
2273                         return io_init_fail_req(req, -EINVAL);
2274                 get_cred(req->creds);
2275                 ret = security_uring_override_creds(req->creds);
2276                 if (ret) {
2277                         put_cred(req->creds);
2278                         return io_init_fail_req(req, ret);
2279                 }
2280                 req->flags |= REQ_F_CREDS;
2281         }
2282
2283         return def->prep(req, sqe);
2284 }
2285
2286 static __cold int io_submit_fail_init(const struct io_uring_sqe *sqe,
2287                                       struct io_kiocb *req, int ret)
2288 {
2289         struct io_ring_ctx *ctx = req->ctx;
2290         struct io_submit_link *link = &ctx->submit_state.link;
2291         struct io_kiocb *head = link->head;
2292
2293         trace_io_uring_req_failed(sqe, req, ret);
2294
2295         /*
2296          * Avoid breaking links in the middle as it renders links with SQPOLL
2297          * unusable. Instead of failing eagerly, continue assembling the link if
2298          * applicable and mark the head with REQ_F_FAIL. The link flushing code
2299          * should find the flag and handle the rest.
2300          */
2301         req_fail_link_node(req, ret);
2302         if (head && !(head->flags & REQ_F_FAIL))
2303                 req_fail_link_node(head, -ECANCELED);
2304
2305         if (!(req->flags & IO_REQ_LINK_FLAGS)) {
2306                 if (head) {
2307                         link->last->link = req;
2308                         link->head = NULL;
2309                         req = head;
2310                 }
2311                 io_queue_sqe_fallback(req);
2312                 return ret;
2313         }
2314
2315         if (head)
2316                 link->last->link = req;
2317         else
2318                 link->head = req;
2319         link->last = req;
2320         return 0;
2321 }
2322
2323 static inline int io_submit_sqe(struct io_ring_ctx *ctx, struct io_kiocb *req,
2324                          const struct io_uring_sqe *sqe)
2325         __must_hold(&ctx->uring_lock)
2326 {
2327         struct io_submit_link *link = &ctx->submit_state.link;
2328         int ret;
2329
2330         ret = io_init_req(ctx, req, sqe);
2331         if (unlikely(ret))
2332                 return io_submit_fail_init(sqe, req, ret);
2333
2334         trace_io_uring_submit_req(req);
2335
2336         /*
2337          * If we already have a head request, queue this one for async
2338          * submittal once the head completes. If we don't have a head but
2339          * IOSQE_IO_LINK is set in the sqe, start a new head. This one will be
2340          * submitted sync once the chain is complete. If none of those
2341          * conditions are true (normal request), then just queue it.
2342          */
2343         if (unlikely(link->head)) {
2344                 ret = io_req_prep_async(req);
2345                 if (unlikely(ret))
2346                         return io_submit_fail_init(sqe, req, ret);
2347
2348                 trace_io_uring_link(req, link->head);
2349                 link->last->link = req;
2350                 link->last = req;
2351
2352                 if (req->flags & IO_REQ_LINK_FLAGS)
2353                         return 0;
2354                 /* last request of the link, flush it */
2355                 req = link->head;
2356                 link->head = NULL;
2357                 if (req->flags & (REQ_F_FORCE_ASYNC | REQ_F_FAIL))
2358                         goto fallback;
2359
2360         } else if (unlikely(req->flags & (IO_REQ_LINK_FLAGS |
2361                                           REQ_F_FORCE_ASYNC | REQ_F_FAIL))) {
2362                 if (req->flags & IO_REQ_LINK_FLAGS) {
2363                         link->head = req;
2364                         link->last = req;
2365                 } else {
2366 fallback:
2367                         io_queue_sqe_fallback(req);
2368                 }
2369                 return 0;
2370         }
2371
2372         io_queue_sqe(req);
2373         return 0;
2374 }
2375
2376 /*
2377  * Batched submission is done, ensure local IO is flushed out.
2378  */
2379 static void io_submit_state_end(struct io_ring_ctx *ctx)
2380 {
2381         struct io_submit_state *state = &ctx->submit_state;
2382
2383         if (unlikely(state->link.head))
2384                 io_queue_sqe_fallback(state->link.head);
2385         /* flush only after queuing links as they can generate completions */
2386         io_submit_flush_completions(ctx);
2387         if (state->plug_started)
2388                 blk_finish_plug(&state->plug);
2389 }
2390
2391 /*
2392  * Start submission side cache.
2393  */
2394 static void io_submit_state_start(struct io_submit_state *state,
2395                                   unsigned int max_ios)
2396 {
2397         state->plug_started = false;
2398         state->need_plug = max_ios > 2;
2399         state->submit_nr = max_ios;
2400         /* set only head, no need to init link_last in advance */
2401         state->link.head = NULL;
2402 }
2403
2404 static void io_commit_sqring(struct io_ring_ctx *ctx)
2405 {
2406         struct io_rings *rings = ctx->rings;
2407
2408         /*
2409          * Ensure any loads from the SQEs are done at this point,
2410          * since once we write the new head, the application could
2411          * write new data to them.
2412          */
2413         smp_store_release(&rings->sq.head, ctx->cached_sq_head);
2414 }
2415
2416 /*
2417  * Fetch an sqe, if one is available. Note this returns a pointer to memory
2418  * that is mapped by userspace. This means that care needs to be taken to
2419  * ensure that reads are stable, as we cannot rely on userspace always
2420  * being a good citizen. If members of the sqe are validated and then later
2421  * used, it's important that those reads are done through READ_ONCE() to
2422  * prevent a re-load down the line.
2423  */
2424 static bool io_get_sqe(struct io_ring_ctx *ctx, const struct io_uring_sqe **sqe)
2425 {
2426         unsigned mask = ctx->sq_entries - 1;
2427         unsigned head = ctx->cached_sq_head++ & mask;
2428
2429         if (!(ctx->flags & IORING_SETUP_NO_SQARRAY)) {
2430                 head = READ_ONCE(ctx->sq_array[head]);
2431                 if (unlikely(head >= ctx->sq_entries)) {
2432                         /* drop invalid entries */
2433                         spin_lock(&ctx->completion_lock);
2434                         ctx->cq_extra--;
2435                         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
2436                         WRITE_ONCE(ctx->rings->sq_dropped,
2437                                    READ_ONCE(ctx->rings->sq_dropped) + 1);
2438                         return false;
2439                 }
2440         }
2441
2442         /*
2443          * The cached sq head (or cq tail) serves two purposes:
2444          *
2445          * 1) allows us to batch the cost of updating the user visible
2446          *    head updates.
2447          * 2) allows the kernel side to track the head on its own, even
2448          *    though the application is the one updating it.
2449          */
2450
2451         /* double index for 128-byte SQEs, twice as long */
2452         if (ctx->flags & IORING_SETUP_SQE128)
2453                 head <<= 1;
2454         *sqe = &ctx->sq_sqes[head];
2455         return true;
2456 }
2457
2458 int io_submit_sqes(struct io_ring_ctx *ctx, unsigned int nr)
2459         __must_hold(&ctx->uring_lock)
2460 {
2461         unsigned int entries = io_sqring_entries(ctx);
2462         unsigned int left;
2463         int ret;
2464
2465         if (unlikely(!entries))
2466                 return 0;
2467         /* make sure SQ entry isn't read before tail */
2468         ret = left = min(nr, entries);
2469         io_get_task_refs(left);
2470         io_submit_state_start(&ctx->submit_state, left);
2471
2472         do {
2473                 const struct io_uring_sqe *sqe;
2474                 struct io_kiocb *req;
2475
2476                 if (unlikely(!io_alloc_req(ctx, &req)))
2477                         break;
2478                 if (unlikely(!io_get_sqe(ctx, &sqe))) {
2479                         io_req_add_to_cache(req, ctx);
2480                         break;
2481                 }
2482
2483                 /*
2484                  * Continue submitting even for sqe failure if the
2485                  * ring was setup with IORING_SETUP_SUBMIT_ALL
2486                  */
2487                 if (unlikely(io_submit_sqe(ctx, req, sqe)) &&
2488                     !(ctx->flags & IORING_SETUP_SUBMIT_ALL)) {
2489                         left--;
2490                         break;
2491                 }
2492         } while (--left);
2493
2494         if (unlikely(left)) {
2495                 ret -= left;
2496                 /* try again if it submitted nothing and can't allocate a req */
2497                 if (!ret && io_req_cache_empty(ctx))
2498                         ret = -EAGAIN;
2499                 current->io_uring->cached_refs += left;
2500         }
2501
2502         io_submit_state_end(ctx);
2503          /* Commit SQ ring head once we've consumed and submitted all SQEs */
2504         io_commit_sqring(ctx);
2505         return ret;
2506 }
2507
2508 static int io_wake_function(struct wait_queue_entry *curr, unsigned int mode,
2509                             int wake_flags, void *key)
2510 {
2511         struct io_wait_queue *iowq = container_of(curr, struct io_wait_queue, wq);
2512
2513         /*
2514          * Cannot safely flush overflowed CQEs from here, ensure we wake up
2515          * the task, and the next invocation will do it.
2516          */
2517         if (io_should_wake(iowq) || io_has_work(iowq->ctx))
2518                 return autoremove_wake_function(curr, mode, wake_flags, key);
2519         return -1;
2520 }
2521
2522 int io_run_task_work_sig(struct io_ring_ctx *ctx)
2523 {
2524         if (!llist_empty(&ctx->work_llist)) {
2525                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
2526                 if (io_run_local_work(ctx, INT_MAX) > 0)
2527                         return 0;
2528         }
2529         if (io_run_task_work() > 0)
2530                 return 0;
2531         if (task_sigpending(current))
2532                 return -EINTR;
2533         return 0;
2534 }
2535
2536 static bool current_pending_io(void)
2537 {
2538         struct io_uring_task *tctx = current->io_uring;
2539
2540         if (!tctx)
2541                 return false;
2542         return percpu_counter_read_positive(&tctx->inflight);
2543 }
2544
2545 /* when returns >0, the caller should retry */
2546 static inline int io_cqring_wait_schedule(struct io_ring_ctx *ctx,
2547                                           struct io_wait_queue *iowq)
2548 {
2549         int ret;
2550
2551         if (unlikely(READ_ONCE(ctx->check_cq)))
2552                 return 1;
2553         if (unlikely(!llist_empty(&ctx->work_llist)))
2554                 return 1;
2555         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NOTIFY_SIGNAL)))
2556                 return 1;
2557         if (unlikely(task_sigpending(current)))
2558                 return -EINTR;
2559         if (unlikely(io_should_wake(iowq)))
2560                 return 0;
2561
2562         /*
2563          * Mark us as being in io_wait if we have pending requests, so cpufreq
2564          * can take into account that the task is waiting for IO - turns out
2565          * to be important for low QD IO.
2566          */
2567         if (current_pending_io())
2568                 current->in_iowait = 1;
2569         ret = 0;
2570         if (iowq->timeout == KTIME_MAX)
2571                 schedule();
2572         else if (!schedule_hrtimeout(&iowq->timeout, HRTIMER_MODE_ABS))
2573                 ret = -ETIME;
2574         current->in_iowait = 0;
2575         return ret;
2576 }
2577
2578 /*
2579  * Wait until events become available, if we don't already have some. The
2580  * application must reap them itself, as they reside on the shared cq ring.
2581  */
2582 static int io_cqring_wait(struct io_ring_ctx *ctx, int min_events,
2583                           const sigset_t __user *sig, size_t sigsz,
2584                           struct __kernel_timespec __user *uts)
2585 {
2586         struct io_wait_queue iowq;
2587         struct io_rings *rings = ctx->rings;
2588         int ret;
2589
2590         if (!io_allowed_run_tw(ctx))
2591                 return -EEXIST;
2592         if (!llist_empty(&ctx->work_llist))
2593                 io_run_local_work(ctx, min_events);
2594         io_run_task_work();
2595         io_cqring_overflow_flush(ctx);
2596         /* if user messes with these they will just get an early return */
2597         if (__io_cqring_events_user(ctx) >= min_events)
2598                 return 0;
2599
2600         if (sig) {
2601 #ifdef CONFIG_COMPAT
2602                 if (in_compat_syscall())
2603                         ret = set_compat_user_sigmask((const compat_sigset_t __user *)sig,
2604                                                       sigsz);
2605                 else
2606 #endif
2607                         ret = set_user_sigmask(sig, sigsz);
2608
2609                 if (ret)
2610                         return ret;
2611         }
2612
2613         init_waitqueue_func_entry(&iowq.wq, io_wake_function);
2614         iowq.wq.private = current;
2615         INIT_LIST_HEAD(&iowq.wq.entry);
2616         iowq.ctx = ctx;
2617         iowq.nr_timeouts = atomic_read(&ctx->cq_timeouts);
2618         iowq.cq_tail = READ_ONCE(ctx->rings->cq.head) + min_events;
2619         iowq.timeout = KTIME_MAX;
2620
2621         if (uts) {
2622                 struct timespec64 ts;
2623
2624                 if (get_timespec64(&ts, uts))
2625                         return -EFAULT;
2626
2627                 iowq.timeout = ktime_add_ns(timespec64_to_ktime(ts), ktime_get_ns());
2628                 io_napi_adjust_timeout(ctx, &iowq, &ts);
2629         }
2630
2631         io_napi_busy_loop(ctx, &iowq);
2632
2633         trace_io_uring_cqring_wait(ctx, min_events);
2634         do {
2635                 int nr_wait = (int) iowq.cq_tail - READ_ONCE(ctx->rings->cq.tail);
2636                 unsigned long check_cq;
2637
2638                 if (ctx->flags & IORING_SETUP_DEFER_TASKRUN) {
2639                         atomic_set(&ctx->cq_wait_nr, nr_wait);
2640                         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
2641                 } else {
2642                         prepare_to_wait_exclusive(&ctx->cq_wait, &iowq.wq,
2643                                                         TASK_INTERRUPTIBLE);
2644                 }
2645
2646                 ret = io_cqring_wait_schedule(ctx, &iowq);
2647                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
2648                 atomic_set(&ctx->cq_wait_nr, IO_CQ_WAKE_INIT);
2649
2650                 /*
2651                  * Run task_work after scheduling and before io_should_wake().
2652                  * If we got woken because of task_work being processed, run it
2653                  * now rather than let the caller do another wait loop.
2654                  */
2655                 io_run_task_work();
2656                 if (!llist_empty(&ctx->work_llist))
2657                         io_run_local_work(ctx, nr_wait);
2658
2659                 /*
2660                  * Non-local task_work will be run on exit to userspace, but
2661                  * if we're using DEFER_TASKRUN, then we could have waited
2662                  * with a timeout for a number of requests. If the timeout
2663                  * hits, we could have some requests ready to process. Ensure
2664                  * this break is _after_ we have run task_work, to avoid
2665                  * deferring running potentially pending requests until the
2666                  * next time we wait for events.
2667                  */
2668                 if (ret < 0)
2669                         break;
2670
2671                 check_cq = READ_ONCE(ctx->check_cq);
2672                 if (unlikely(check_cq)) {
2673                         /* let the caller flush overflows, retry */
2674                         if (check_cq & BIT(IO_CHECK_CQ_OVERFLOW_BIT))
2675                                 io_cqring_do_overflow_flush(ctx);
2676                         if (check_cq & BIT(IO_CHECK_CQ_DROPPED_BIT)) {
2677                                 ret = -EBADR;
2678                                 break;
2679                         }
2680                 }
2681
2682                 if (io_should_wake(&iowq)) {
2683                         ret = 0;
2684                         break;
2685                 }
2686                 cond_resched();
2687         } while (1);
2688
2689         if (!(ctx->flags & IORING_SETUP_DEFER_TASKRUN))
2690                 finish_wait(&ctx->cq_wait, &iowq.wq);
2691         restore_saved_sigmask_unless(ret == -EINTR);
2692
2693         return READ_ONCE(rings->cq.head) == READ_ONCE(rings->cq.tail) ? ret : 0;
2694 }
2695
2696 void io_mem_free(void *ptr)
2697 {
2698         if (!ptr)
2699                 return;
2700
2701         folio_put(virt_to_folio(ptr));
2702 }
2703
2704 static void io_pages_free(struct page ***pages, int npages)
2705 {
2706         struct page **page_array = *pages;
2707         int i;
2708
2709         if (!page_array)
2710                 return;
2711
2712         for (i = 0; i < npages; i++)
2713                 unpin_user_page(page_array[i]);
2714         kvfree(page_array);
2715         *pages = NULL;
2716 }
2717
2718 static void *__io_uaddr_map(struct page ***pages, unsigned short *npages,
2719                             unsigned long uaddr, size_t size)
2720 {
2721         struct page **page_array;
2722         unsigned int nr_pages;
2723         void *page_addr;
2724         int ret, i, pinned;
2725
2726         *npages = 0;
2727
2728         if (uaddr & (PAGE_SIZE - 1) || !size)
2729                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2730
2731         nr_pages = (size + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
2732         if (nr_pages > USHRT_MAX)
2733                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2734         page_array = kvmalloc_array(nr_pages, sizeof(struct page *), GFP_KERNEL);
2735         if (!page_array)
2736                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2737
2738
2739         pinned = pin_user_pages_fast(uaddr, nr_pages, FOLL_WRITE | FOLL_LONGTERM,
2740                                      page_array);
2741         if (pinned != nr_pages) {
2742                 ret = (pinned < 0) ? pinned : -EFAULT;
2743                 goto free_pages;
2744         }
2745
2746         page_addr = page_address(page_array[0]);
2747         for (i = 0; i < nr_pages; i++) {
2748                 ret = -EINVAL;
2749
2750                 /*
2751                  * Can't support mapping user allocated ring memory on 32-bit
2752                  * archs where it could potentially reside in highmem. Just
2753                  * fail those with -EINVAL, just like we did on kernels that
2754                  * didn't support this feature.
2755                  */
2756                 if (PageHighMem(page_array[i]))
2757                         goto free_pages;
2758
2759                 /*
2760                  * No support for discontig pages for now, should either be a
2761                  * single normal page, or a huge page. Later on we can add
2762                  * support for remapping discontig pages, for now we will
2763                  * just fail them with EINVAL.
2764                  */
2765                 if (page_address(page_array[i]) != page_addr)
2766                         goto free_pages;
2767                 page_addr += PAGE_SIZE;
2768         }
2769
2770         *pages = page_array;
2771         *npages = nr_pages;
2772         return page_to_virt(page_array[0]);
2773
2774 free_pages:
2775         io_pages_free(&page_array, pinned > 0 ? pinned : 0);
2776         return ERR_PTR(ret);
2777 }
2778
2779 static void *io_rings_map(struct io_ring_ctx *ctx, unsigned long uaddr,
2780                           size_t size)
2781 {
2782         return __io_uaddr_map(&ctx->ring_pages, &ctx->n_ring_pages, uaddr,
2783                                 size);
2784 }
2785
2786 static void *io_sqes_map(struct io_ring_ctx *ctx, unsigned long uaddr,
2787                          size_t size)
2788 {
2789         return __io_uaddr_map(&ctx->sqe_pages, &ctx->n_sqe_pages, uaddr,
2790                                 size);
2791 }
2792
2793 static void io_rings_free(struct io_ring_ctx *ctx)
2794 {
2795         if (!(ctx->flags & IORING_SETUP_NO_MMAP)) {
2796                 io_mem_free(ctx->rings);
2797                 io_mem_free(ctx->sq_sqes);
2798         } else {
2799                 io_pages_free(&ctx->ring_pages, ctx->n_ring_pages);
2800                 ctx->n_ring_pages = 0;
2801                 io_pages_free(&ctx->sqe_pages, ctx->n_sqe_pages);
2802                 ctx->n_sqe_pages = 0;
2803         }
2804
2805         ctx->rings = NULL;
2806         ctx->sq_sqes = NULL;
2807 }
2808
2809 void *io_mem_alloc(size_t size)
2810 {
2811         gfp_t gfp = GFP_KERNEL_ACCOUNT | __GFP_ZERO | __GFP_NOWARN | __GFP_COMP;
2812         void *ret;
2813
2814         ret = (void *) __get_free_pages(gfp, get_order(size));
2815         if (ret)
2816                 return ret;
2817         return ERR_PTR(-ENOMEM);
2818 }
2819
2820 static unsigned long rings_size(struct io_ring_ctx *ctx, unsigned int sq_entries,
2821                                 unsigned int cq_entries, size_t *sq_offset)
2822 {
2823         struct io_rings *rings;
2824         size_t off, sq_array_size;
2825
2826         off = struct_size(rings, cqes, cq_entries);
2827         if (off == SIZE_MAX)
2828                 return SIZE_MAX;
2829         if (ctx->flags & IORING_SETUP_CQE32) {
2830                 if (check_shl_overflow(off, 1, &off))
2831                         return SIZE_MAX;
2832         }
2833
2834 #ifdef CONFIG_SMP
2835         off = ALIGN(off, SMP_CACHE_BYTES);
2836         if (off == 0)
2837                 return SIZE_MAX;
2838 #endif
2839
2840         if (ctx->flags & IORING_SETUP_NO_SQARRAY) {
2841                 if (sq_offset)
2842                         *sq_offset = SIZE_MAX;
2843                 return off;
2844         }
2845
2846         if (sq_offset)
2847                 *sq_offset = off;
2848
2849         sq_array_size = array_size(sizeof(u32), sq_entries);
2850         if (sq_array_size == SIZE_MAX)
2851                 return SIZE_MAX;
2852
2853         if (check_add_overflow(off, sq_array_size, &off))
2854                 return SIZE_MAX;
2855
2856         return off;
2857 }
2858
2859 static void io_req_caches_free(struct io_ring_ctx *ctx)
2860 {
2861         struct io_kiocb *req;
2862         int nr = 0;
2863
2864         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
2865         io_flush_cached_locked_reqs(ctx, &ctx->submit_state);
2866
2867         while (!io_req_cache_empty(ctx)) {
2868                 req = io_extract_req(ctx);
2869                 kmem_cache_free(req_cachep, req);
2870                 nr++;
2871         }
2872         if (nr)
2873                 percpu_ref_put_many(&ctx->refs, nr);
2874         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
2875 }
2876
2877 static void io_rsrc_node_cache_free(struct io_cache_entry *entry)
2878 {
2879         kfree(container_of(entry, struct io_rsrc_node, cache));
2880 }
2881
2882 static __cold void io_ring_ctx_free(struct io_ring_ctx *ctx)
2883 {
2884         io_sq_thread_finish(ctx);
2885         /* __io_rsrc_put_work() may need uring_lock to progress, wait w/o it */
2886         if (WARN_ON_ONCE(!list_empty(&ctx->rsrc_ref_list)))
2887                 return;
2888
2889         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
2890         if (ctx->buf_data)
2891                 __io_sqe_buffers_unregister(ctx);
2892         if (ctx->file_data)
2893                 __io_sqe_files_unregister(ctx);
2894         io_cqring_overflow_kill(ctx);
2895         io_eventfd_unregister(ctx);
2896         io_alloc_cache_free(&ctx->apoll_cache, io_apoll_cache_free);
2897         io_alloc_cache_free(&ctx->netmsg_cache, io_netmsg_cache_free);
2898         io_futex_cache_free(ctx);
2899         io_destroy_buffers(ctx);
2900         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
2901         if (ctx->sq_creds)
2902                 put_cred(ctx->sq_creds);
2903         if (ctx->submitter_task)
2904                 put_task_struct(ctx->submitter_task);
2905
2906         /* there are no registered resources left, nobody uses it */
2907         if (ctx->rsrc_node)
2908                 io_rsrc_node_destroy(ctx, ctx->rsrc_node);
2909
2910         WARN_ON_ONCE(!list_empty(&ctx->rsrc_ref_list));
2911         WARN_ON_ONCE(!list_empty(&ctx->ltimeout_list));
2912
2913         io_alloc_cache_free(&ctx->rsrc_node_cache, io_rsrc_node_cache_free);
2914         if (ctx->mm_account) {
2915                 mmdrop(ctx->mm_account);
2916                 ctx->mm_account = NULL;
2917         }
2918         io_rings_free(ctx);
2919         io_kbuf_mmap_list_free(ctx);
2920
2921         percpu_ref_exit(&ctx->refs);
2922         free_uid(ctx->user);
2923         io_req_caches_free(ctx);
2924         if (ctx->hash_map)
2925                 io_wq_put_hash(ctx->hash_map);
2926         io_napi_free(ctx);
2927         kfree(ctx->cancel_table.hbs);
2928         kfree(ctx->cancel_table_locked.hbs);
2929         kfree(ctx->io_bl);
2930         xa_destroy(&ctx->io_bl_xa);
2931         kfree(ctx);
2932 }
2933
2934 static __cold void io_activate_pollwq_cb(struct callback_head *cb)
2935 {
2936         struct io_ring_ctx *ctx = container_of(cb, struct io_ring_ctx,
2937                                                poll_wq_task_work);
2938
2939         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
2940         ctx->poll_activated = true;
2941         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
2942
2943         /*
2944          * Wake ups for some events between start of polling and activation
2945          * might've been lost due to loose synchronisation.
2946          */
2947         wake_up_all(&ctx->poll_wq);
2948         percpu_ref_put(&ctx->refs);
2949 }
2950
2951 __cold void io_activate_pollwq(struct io_ring_ctx *ctx)
2952 {
2953         spin_lock(&ctx->completion_lock);
2954         /* already activated or in progress */
2955         if (ctx->poll_activated || ctx->poll_wq_task_work.func)
2956                 goto out;
2957         if (WARN_ON_ONCE(!ctx->task_complete))
2958                 goto out;
2959         if (!ctx->submitter_task)
2960                 goto out;
2961         /*
2962          * with ->submitter_task only the submitter task completes requests, we
2963          * only need to sync with it, which is done by injecting a tw
2964          */
2965         init_task_work(&ctx->poll_wq_task_work, io_activate_pollwq_cb);
2966         percpu_ref_get(&ctx->refs);
2967         if (task_work_add(ctx->submitter_task, &ctx->poll_wq_task_work, TWA_SIGNAL))
2968                 percpu_ref_put(&ctx->refs);
2969 out:
2970         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
2971 }
2972
2973 static __poll_t io_uring_poll(struct file *file, poll_table *wait)
2974 {
2975         struct io_ring_ctx *ctx = file->private_data;
2976         __poll_t mask = 0;
2977
2978         if (unlikely(!ctx->poll_activated))
2979                 io_activate_pollwq(ctx);
2980
2981         poll_wait(file, &ctx->poll_wq, wait);
2982         /*
2983          * synchronizes with barrier from wq_has_sleeper call in
2984          * io_commit_cqring
2985          */
2986         smp_rmb();
2987         if (!io_sqring_full(ctx))
2988                 mask |= EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
2989
2990         /*
2991          * Don't flush cqring overflow list here, just do a simple check.
2992          * Otherwise there could possible be ABBA deadlock:
2993          *      CPU0                    CPU1
2994          *      ----                    ----
2995          * lock(&ctx->uring_lock);
2996          *                              lock(&ep->mtx);
2997          *                              lock(&ctx->uring_lock);
2998          * lock(&ep->mtx);
2999          *
3000          * Users may get EPOLLIN meanwhile seeing nothing in cqring, this
3001          * pushes them to do the flush.
3002          */
3003
3004         if (__io_cqring_events_user(ctx) || io_has_work(ctx))
3005                 mask |= EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
3006
3007         return mask;
3008 }
3009
3010 struct io_tctx_exit {
3011         struct callback_head            task_work;
3012         struct completion               completion;
3013         struct io_ring_ctx              *ctx;
3014 };
3015
3016 static __cold void io_tctx_exit_cb(struct callback_head *cb)
3017 {
3018         struct io_uring_task *tctx = current->io_uring;
3019         struct io_tctx_exit *work;
3020
3021         work = container_of(cb, struct io_tctx_exit, task_work);
3022         /*
3023          * When @in_cancel, we're in cancellation and it's racy to remove the
3024          * node. It'll be removed by the end of cancellation, just ignore it.
3025          * tctx can be NULL if the queueing of this task_work raced with
3026          * work cancelation off the exec path.
3027          */
3028         if (tctx && !atomic_read(&tctx->in_cancel))
3029                 io_uring_del_tctx_node((unsigned long)work->ctx);
3030         complete(&work->completion);
3031 }
3032
3033 static __cold bool io_cancel_ctx_cb(struct io_wq_work *work, void *data)
3034 {
3035         struct io_kiocb *req = container_of(work, struct io_kiocb, work);
3036
3037         return req->ctx == data;
3038 }
3039
3040 static __cold void io_ring_exit_work(struct work_struct *work)
3041 {
3042         struct io_ring_ctx *ctx = container_of(work, struct io_ring_ctx, exit_work);
3043         unsigned long timeout = jiffies + HZ * 60 * 5;
3044         unsigned long interval = HZ / 20;
3045         struct io_tctx_exit exit;
3046         struct io_tctx_node *node;
3047         int ret;
3048
3049         /*
3050          * If we're doing polled IO and end up having requests being
3051          * submitted async (out-of-line), then completions can come in while
3052          * we're waiting for refs to drop. We need to reap these manually,
3053          * as nobody else will be looking for them.
3054          */
3055         do {
3056                 if (test_bit(IO_CHECK_CQ_OVERFLOW_BIT, &ctx->check_cq)) {
3057                         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
3058                         io_cqring_overflow_kill(ctx);
3059                         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
3060                 }
3061
3062                 if (ctx->flags & IORING_SETUP_DEFER_TASKRUN)
3063                         io_move_task_work_from_local(ctx);
3064
3065                 while (io_uring_try_cancel_requests(ctx, NULL, true))
3066                         cond_resched();
3067
3068                 if (ctx->sq_data) {
3069                         struct io_sq_data *sqd = ctx->sq_data;
3070                         struct task_struct *tsk;
3071
3072                         io_sq_thread_park(sqd);
3073                         tsk = sqd->thread;
3074                         if (tsk && tsk->io_uring && tsk->io_uring->io_wq)
3075                                 io_wq_cancel_cb(tsk->io_uring->io_wq,
3076                                                 io_cancel_ctx_cb, ctx, true);
3077                         io_sq_thread_unpark(sqd);
3078                 }
3079
3080                 io_req_caches_free(ctx);
3081
3082                 if (WARN_ON_ONCE(time_after(jiffies, timeout))) {
3083                         /* there is little hope left, don't run it too often */
3084                         interval = HZ * 60;
3085                 }
3086                 /*
3087                  * This is really an uninterruptible wait, as it has to be
3088                  * complete. But it's also run from a kworker, which doesn't
3089                  * take signals, so it's fine to make it interruptible. This
3090                  * avoids scenarios where we knowingly can wait much longer
3091                  * on completions, for example if someone does a SIGSTOP on
3092                  * a task that needs to finish task_work to make this loop
3093                  * complete. That's a synthetic situation that should not
3094                  * cause a stuck task backtrace, and hence a potential panic
3095                  * on stuck tasks if that is enabled.
3096                  */
3097         } while (!wait_for_completion_interruptible_timeout(&ctx->ref_comp, interval));
3098
3099         init_completion(&exit.completion);
3100         init_task_work(&exit.task_work, io_tctx_exit_cb);
3101         exit.ctx = ctx;
3102
3103         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
3104         while (!list_empty(&ctx->tctx_list)) {
3105                 WARN_ON_ONCE(time_after(jiffies, timeout));
3106
3107                 node = list_first_entry(&ctx->tctx_list, struct io_tctx_node,
3108                                         ctx_node);
3109                 /* don't spin on a single task if cancellation failed */
3110                 list_rotate_left(&ctx->tctx_list);
3111                 ret = task_work_add(node->task, &exit.task_work, TWA_SIGNAL);
3112                 if (WARN_ON_ONCE(ret))
3113                         continue;
3114
3115                 mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
3116                 /*
3117                  * See comment above for
3118                  * wait_for_completion_interruptible_timeout() on why this
3119                  * wait is marked as interruptible.
3120                  */
3121                 wait_for_completion_interruptible(&exit.completion);
3122                 mutex_lock(&ctx->uring_lock);
3123         }
3124         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
3125         spin_lock(&ctx->completion_lock);
3126         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
3127
3128         /* pairs with RCU read section in io_req_local_work_add() */
3129         if (ctx->flags & IORING_SETUP_DEFER_TASKRUN)
3130                 synchronize_rcu();
3131
3132         io_ring_ctx_free(ctx);
3133 }
3134
3135 static __cold void io_ring_ctx_wait_and_kill(struct io_ring_ctx *ctx)
3136 {
3137         unsigned long index;
3138         struct creds *creds;
3139
3140         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
3141         percpu_ref_kill(&ctx->refs);
3142         xa_for_each(&ctx->personalities, index, creds)
3143                 io_unregister_personality(ctx, index);
3144         if (ctx->rings)
3145                 io_poll_remove_all(ctx, NULL, true);
3146         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
3147
3148         /*
3149          * If we failed setting up the ctx, we might not have any rings
3150          * and therefore did not submit any requests
3151          */
3152         if (ctx->rings)
3153                 io_kill_timeouts(ctx, NULL, true);
3154
3155         flush_delayed_work(&ctx->fallback_work);
3156
3157         INIT_WORK(&ctx->exit_work, io_ring_exit_work);
3158         /*
3159          * Use system_unbound_wq to avoid spawning tons of event kworkers
3160          * if we're exiting a ton of rings at the same time. It just adds
3161          * noise and overhead, there's no discernable change in runtime
3162          * over using system_wq.
3163          */
3164         queue_work(system_unbound_wq, &ctx->exit_work);
3165 }
3166
3167 static int io_uring_release(struct inode *inode, struct file *file)
3168 {
3169         struct io_ring_ctx *ctx = file->private_data;
3170
3171         file->private_data = NULL;
3172         io_ring_ctx_wait_and_kill(ctx);
3173         return 0;
3174 }
3175
3176 struct io_task_cancel {
3177         struct task_struct *task;
3178         bool all;
3179 };
3180
3181 static bool io_cancel_task_cb(struct io_wq_work *work, void *data)
3182 {
3183         struct io_kiocb *req = container_of(work, struct io_kiocb, work);
3184         struct io_task_cancel *cancel = data;
3185
3186         return io_match_task_safe(req, cancel->task, cancel->all);
3187 }
3188
3189 static __cold bool io_cancel_defer_files(struct io_ring_ctx *ctx,
3190                                          struct task_struct *task,
3191                                          bool cancel_all)
3192 {
3193         struct io_defer_entry *de;
3194         LIST_HEAD(list);
3195
3196         spin_lock(&ctx->completion_lock);
3197         list_for_each_entry_reverse(de, &ctx->defer_list, list) {
3198                 if (io_match_task_safe(de->req, task, cancel_all)) {
3199                         list_cut_position(&list, &ctx->defer_list, &de->list);
3200                         break;
3201                 }
3202         }
3203         spin_unlock(&ctx->completion_lock);
3204         if (list_empty(&list))
3205                 return false;
3206
3207         while (!list_empty(&list)) {
3208                 de = list_first_entry(&list, struct io_defer_entry, list);
3209                 list_del_init(&de->list);
3210                 io_req_task_queue_fail(de->req, -ECANCELED);
3211                 kfree(de);
3212         }
3213         return true;
3214 }
3215
3216 static __cold bool io_uring_try_cancel_iowq(struct io_ring_ctx *ctx)
3217 {
3218         struct io_tctx_node *node;
3219         enum io_wq_cancel cret;
3220         bool ret = false;
3221
3222         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
3223         list_for_each_entry(node, &ctx->tctx_list, ctx_node) {
3224                 struct io_uring_task *tctx = node->task->io_uring;
3225
3226                 /*
3227                  * io_wq will stay alive while we hold uring_lock, because it's
3228                  * killed after ctx nodes, which requires to take the lock.
3229                  */
3230                 if (!tctx || !tctx->io_wq)
3231                         continue;
3232                 cret = io_wq_cancel_cb(tctx->io_wq, io_cancel_ctx_cb, ctx, true);
3233                 ret |= (cret != IO_WQ_CANCEL_NOTFOUND);
3234         }
3235         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
3236
3237         return ret;
3238 }
3239
3240 static bool io_uring_try_cancel_uring_cmd(struct io_ring_ctx *ctx,
3241                 struct task_struct *task, bool cancel_all)
3242 {
3243         struct hlist_node *tmp;
3244         struct io_kiocb *req;
3245         bool ret = false;
3246
3247         lockdep_assert_held(&ctx->uring_lock);
3248
3249         hlist_for_each_entry_safe(req, tmp, &ctx->cancelable_uring_cmd,
3250                         hash_node) {
3251                 struct io_uring_cmd *cmd = io_kiocb_to_cmd(req,
3252                                 struct io_uring_cmd);
3253                 struct file *file = req->file;
3254
3255                 if (!cancel_all && req->task != task)
3256                         continue;
3257
3258                 if (cmd->flags & IORING_URING_CMD_CANCELABLE) {
3259                         /* ->sqe isn't available if no async data */
3260                         if (!req_has_async_data(req))
3261                                 cmd->sqe = NULL;
3262                         file->f_op->uring_cmd(cmd, IO_URING_F_CANCEL);
3263                         ret = true;
3264                 }
3265         }
3266         io_submit_flush_completions(ctx);
3267
3268         return ret;
3269 }
3270
3271 static __cold bool io_uring_try_cancel_requests(struct io_ring_ctx *ctx,
3272                                                 struct task_struct *task,
3273                                                 bool cancel_all)
3274 {
3275         struct io_task_cancel cancel = { .task = task, .all = cancel_all, };
3276         struct io_uring_task *tctx = task ? task->io_uring : NULL;
3277         enum io_wq_cancel cret;
3278         bool ret = false;
3279
3280         /* set it so io_req_local_work_add() would wake us up */
3281         if (ctx->flags & IORING_SETUP_DEFER_TASKRUN) {
3282                 atomic_set(&ctx->cq_wait_nr, 1);
3283                 smp_mb();
3284         }
3285
3286         /* failed during ring init, it couldn't have issued any requests */
3287         if (!ctx->rings)
3288                 return false;
3289
3290         if (!task) {
3291                 ret |= io_uring_try_cancel_iowq(ctx);
3292         } else if (tctx && tctx->io_wq) {
3293                 /*
3294                  * Cancels requests of all rings, not only @ctx, but
3295                  * it's fine as the task is in exit/exec.
3296                  */
3297                 cret = io_wq_cancel_cb(tctx->io_wq, io_cancel_task_cb,
3298                                        &cancel, true);
3299                 ret |= (cret != IO_WQ_CANCEL_NOTFOUND);
3300         }
3301
3302         /* SQPOLL thread does its own polling */
3303         if ((!(ctx->flags & IORING_SETUP_SQPOLL) && cancel_all) ||
3304             (ctx->sq_data && ctx->sq_data->thread == current)) {
3305                 while (!wq_list_empty(&ctx->iopoll_list)) {
3306                         io_iopoll_try_reap_events(ctx);
3307                         ret = true;
3308                         cond_resched();
3309                 }
3310         }
3311
3312         if ((ctx->flags & IORING_SETUP_DEFER_TASKRUN) &&
3313             io_allowed_defer_tw_run(ctx))
3314                 ret |= io_run_local_work(ctx, INT_MAX) > 0;
3315         ret |= io_cancel_defer_files(ctx, task, cancel_all);
3316         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
3317         ret |= io_poll_remove_all(ctx, task, cancel_all);
3318         ret |= io_waitid_remove_all(ctx, task, cancel_all);
3319         ret |= io_futex_remove_all(ctx, task, cancel_all);
3320         ret |= io_uring_try_cancel_uring_cmd(ctx, task, cancel_all);
3321         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
3322         ret |= io_kill_timeouts(ctx, task, cancel_all);
3323         if (task)
3324                 ret |= io_run_task_work() > 0;
3325         return ret;
3326 }
3327
3328 static s64 tctx_inflight(struct io_uring_task *tctx, bool tracked)
3329 {
3330         if (tracked)
3331                 return atomic_read(&tctx->inflight_tracked);
3332         return percpu_counter_sum(&tctx->inflight);
3333 }
3334
3335 /*
3336  * Find any io_uring ctx that this task has registered or done IO on, and cancel
3337  * requests. @sqd should be not-null IFF it's an SQPOLL thread cancellation.
3338  */
3339 __cold void io_uring_cancel_generic(bool cancel_all, struct io_sq_data *sqd)
3340 {
3341         struct io_uring_task *tctx = current->io_uring;
3342         struct io_ring_ctx *ctx;
3343         struct io_tctx_node *node;
3344         unsigned long index;
3345         s64 inflight;
3346         DEFINE_WAIT(wait);
3347
3348         WARN_ON_ONCE(sqd && sqd->thread != current);
3349
3350         if (!current->io_uring)
3351                 return;
3352         if (tctx->io_wq)
3353                 io_wq_exit_start(tctx->io_wq);
3354
3355         atomic_inc(&tctx->in_cancel);
3356         do {
3357                 bool loop = false;
3358
3359                 io_uring_drop_tctx_refs(current);
3360                 /* read completions before cancelations */
3361                 inflight = tctx_inflight(tctx, !cancel_all);
3362                 if (!inflight)
3363                         break;
3364
3365                 if (!sqd) {
3366                         xa_for_each(&tctx->xa, index, node) {
3367                                 /* sqpoll task will cancel all its requests */
3368                                 if (node->ctx->sq_data)
3369                                         continue;
3370                                 loop |= io_uring_try_cancel_requests(node->ctx,
3371                                                         current, cancel_all);
3372                         }
3373                 } else {
3374                         list_for_each_entry(ctx, &sqd->ctx_list, sqd_list)
3375                                 loop |= io_uring_try_cancel_requests(ctx,
3376                                                                      current,
3377                                                                      cancel_all);
3378                 }
3379
3380                 if (loop) {
3381                         cond_resched();
3382                         continue;
3383                 }
3384
3385                 prepare_to_wait(&tctx->wait, &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
3386                 io_run_task_work();
3387                 io_uring_drop_tctx_refs(current);
3388                 xa_for_each(&tctx->xa, index, node) {
3389                         if (!llist_empty(&node->ctx->work_llist)) {
3390                                 WARN_ON_ONCE(node->ctx->submitter_task &&
3391                                              node->ctx->submitter_task != current);
3392                                 goto end_wait;
3393                         }
3394                 }
3395                 /*
3396                  * If we've seen completions, retry without waiting. This
3397                  * avoids a race where a completion comes in before we did
3398                  * prepare_to_wait().
3399                  */
3400                 if (inflight == tctx_inflight(tctx, !cancel_all))
3401                         schedule();
3402 end_wait:
3403                 finish_wait(&tctx->wait, &wait);
3404         } while (1);
3405
3406         io_uring_clean_tctx(tctx);
3407         if (cancel_all) {
3408                 /*
3409                  * We shouldn't run task_works after cancel, so just leave
3410                  * ->in_cancel set for normal exit.
3411                  */
3412                 atomic_dec(&tctx->in_cancel);
3413                 /* for exec all current's requests should be gone, kill tctx */
3414                 __io_uring_free(current);
3415         }
3416 }
3417
3418 void __io_uring_cancel(bool cancel_all)
3419 {
3420         io_uring_cancel_generic(cancel_all, NULL);
3421 }
3422
3423 static void *io_uring_validate_mmap_request(struct file *file,
3424                                             loff_t pgoff, size_t sz)
3425 {
3426         struct io_ring_ctx *ctx = file->private_data;
3427         loff_t offset = pgoff << PAGE_SHIFT;
3428         struct page *page;
3429         void *ptr;
3430
3431         switch (offset & IORING_OFF_MMAP_MASK) {
3432         case IORING_OFF_SQ_RING:
3433         case IORING_OFF_CQ_RING:
3434                 /* Don't allow mmap if the ring was setup without it */
3435                 if (ctx->flags & IORING_SETUP_NO_MMAP)
3436                         return ERR_PTR(-EINVAL);
3437                 ptr = ctx->rings;
3438                 break;
3439         case IORING_OFF_SQES:
3440                 /* Don't allow mmap if the ring was setup without it */
3441                 if (ctx->flags & IORING_SETUP_NO_MMAP)
3442                         return ERR_PTR(-EINVAL);
3443                 ptr = ctx->sq_sqes;
3444                 break;
3445         case IORING_OFF_PBUF_RING: {
3446                 unsigned int bgid;
3447
3448                 bgid = (offset & ~IORING_OFF_MMAP_MASK) >> IORING_OFF_PBUF_SHIFT;
3449                 rcu_read_lock();
3450                 ptr = io_pbuf_get_address(ctx, bgid);
3451                 rcu_read_unlock();
3452                 if (!ptr)
3453                         return ERR_PTR(-EINVAL);
3454                 break;
3455                 }
3456         default:
3457                 return ERR_PTR(-EINVAL);
3458         }
3459
3460         page = virt_to_head_page(ptr);
3461         if (sz > page_size(page))
3462                 return ERR_PTR(-EINVAL);
3463
3464         return ptr;
3465 }
3466
3467 #ifdef CONFIG_MMU
3468
3469 static __cold int io_uring_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
3470 {
3471         size_t sz = vma->vm_end - vma->vm_start;
3472         unsigned long pfn;
3473         void *ptr;
3474
3475         ptr = io_uring_validate_mmap_request(file, vma->vm_pgoff, sz);
3476         if (IS_ERR(ptr))
3477                 return PTR_ERR(ptr);
3478
3479         pfn = virt_to_phys(ptr) >> PAGE_SHIFT;
3480         return remap_pfn_range(vma, vma->vm_start, pfn, sz, vma->vm_page_prot);
3481 }
3482
3483 static unsigned long io_uring_mmu_get_unmapped_area(struct file *filp,
3484                         unsigned long addr, unsigned long len,
3485                         unsigned long pgoff, unsigned long flags)
3486 {
3487         void *ptr;
3488
3489         /*
3490          * Do not allow to map to user-provided address to avoid breaking the
3491          * aliasing rules. Userspace is not able to guess the offset address of
3492          * kernel kmalloc()ed memory area.
3493          */
3494         if (addr)
3495                 return -EINVAL;
3496
3497         ptr = io_uring_validate_mmap_request(filp, pgoff, len);
3498         if (IS_ERR(ptr))
3499                 return -ENOMEM;
3500
3501         /*
3502          * Some architectures have strong cache aliasing requirements.
3503          * For such architectures we need a coherent mapping which aliases
3504          * kernel memory *and* userspace memory. To achieve that:
3505          * - use a NULL file pointer to reference physical memory, and
3506          * - use the kernel virtual address of the shared io_uring context
3507          *   (instead of the userspace-provided address, which has to be 0UL
3508          *   anyway).
3509          * - use the same pgoff which the get_unmapped_area() uses to
3510          *   calculate the page colouring.
3511          * For architectures without such aliasing requirements, the
3512          * architecture will return any suitable mapping because addr is 0.
3513          */
3514         filp = NULL;
3515         flags |= MAP_SHARED;
3516         pgoff = 0;      /* has been translated to ptr above */
3517 #ifdef SHM_COLOUR
3518         addr = (uintptr_t) ptr;
3519         pgoff = addr >> PAGE_SHIFT;
3520 #else
3521         addr = 0UL;
3522 #endif
3523         return current->mm->get_unmapped_area(filp, addr, len, pgoff, flags);
3524 }
3525
3526 #else /* !CONFIG_MMU */
3527
3528 static int io_uring_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
3529 {
3530         return is_nommu_shared_mapping(vma->vm_flags) ? 0 : -EINVAL;
3531 }
3532
3533 static unsigned int io_uring_nommu_mmap_capabilities(struct file *file)
3534 {
3535         return NOMMU_MAP_DIRECT | NOMMU_MAP_READ | NOMMU_MAP_WRITE;
3536 }
3537
3538 static unsigned long io_uring_nommu_get_unmapped_area(struct file *file,
3539         unsigned long addr, unsigned long len,
3540         unsigned long pgoff, unsigned long flags)
3541 {
3542         void *ptr;
3543
3544         ptr = io_uring_validate_mmap_request(file, pgoff, len);
3545         if (IS_ERR(ptr))
3546                 return PTR_ERR(ptr);
3547
3548         return (unsigned long) ptr;
3549 }
3550
3551 #endif /* !CONFIG_MMU */
3552
3553 static int io_validate_ext_arg(unsigned flags, const void __user *argp, size_t argsz)
3554 {
3555         if (flags & IORING_ENTER_EXT_ARG) {
3556                 struct io_uring_getevents_arg arg;
3557
3558                 if (argsz != sizeof(arg))
3559                         return -EINVAL;
3560                 if (copy_from_user(&arg, argp, sizeof(arg)))
3561                         return -EFAULT;
3562         }
3563         return 0;
3564 }
3565
3566 static int io_get_ext_arg(unsigned flags, const void __user *argp, size_t *argsz,
3567                           struct __kernel_timespec __user **ts,
3568                           const sigset_t __user **sig)
3569 {
3570         struct io_uring_getevents_arg arg;
3571
3572         /*
3573          * If EXT_ARG isn't set, then we have no timespec and the argp pointer
3574          * is just a pointer to the sigset_t.
3575          */
3576         if (!(flags & IORING_ENTER_EXT_ARG)) {
3577                 *sig = (const sigset_t __user *) argp;
3578                 *ts = NULL;
3579                 return 0;
3580         }
3581
3582         /*
3583          * EXT_ARG is set - ensure we agree on the size of it and copy in our
3584          * timespec and sigset_t pointers if good.
3585          */
3586         if (*argsz != sizeof(arg))
3587                 return -EINVAL;
3588         if (copy_from_user(&arg, argp, sizeof(arg)))
3589                 return -EFAULT;
3590         if (arg.pad)
3591                 return -EINVAL;
3592         *sig = u64_to_user_ptr(arg.sigmask);
3593         *argsz = arg.sigmask_sz;
3594         *ts = u64_to_user_ptr(arg.ts);
3595         return 0;
3596 }
3597
3598 SYSCALL_DEFINE6(io_uring_enter, unsigned int, fd, u32, to_submit,
3599                 u32, min_complete, u32, flags, const void __user *, argp,
3600                 size_t, argsz)
3601 {
3602         struct io_ring_ctx *ctx;
3603         struct file *file;
3604         long ret;
3605
3606         if (unlikely(flags & ~(IORING_ENTER_GETEVENTS | IORING_ENTER_SQ_WAKEUP |
3607                                IORING_ENTER_SQ_WAIT | IORING_ENTER_EXT_ARG |
3608                                IORING_ENTER_REGISTERED_RING)))
3609                 return -EINVAL;
3610
3611         /*
3612          * Ring fd has been registered via IORING_REGISTER_RING_FDS, we
3613          * need only dereference our task private array to find it.
3614          */
3615         if (flags & IORING_ENTER_REGISTERED_RING) {
3616                 struct io_uring_task *tctx = current->io_uring;
3617
3618                 if (unlikely(!tctx || fd >= IO_RINGFD_REG_MAX))
3619                         return -EINVAL;
3620                 fd = array_index_nospec(fd, IO_RINGFD_REG_MAX);
3621                 file = tctx->registered_rings[fd];
3622                 if (unlikely(!file))
3623                         return -EBADF;
3624         } else {
3625                 file = fget(fd);
3626                 if (unlikely(!file))
3627                         return -EBADF;
3628                 ret = -EOPNOTSUPP;
3629                 if (unlikely(!io_is_uring_fops(file)))
3630                         goto out;
3631         }
3632
3633         ctx = file->private_data;
3634         ret = -EBADFD;
3635         if (unlikely(ctx->flags & IORING_SETUP_R_DISABLED))
3636                 goto out;
3637
3638         /*
3639          * For SQ polling, the thread will do all submissions and completions.
3640          * Just return the requested submit count, and wake the thread if
3641          * we were asked to.
3642          */
3643         ret = 0;
3644         if (ctx->flags & IORING_SETUP_SQPOLL) {
3645                 io_cqring_overflow_flush(ctx);
3646
3647                 if (unlikely(ctx->sq_data->thread == NULL)) {
3648                         ret = -EOWNERDEAD;
3649                         goto out;
3650                 }
3651                 if (flags & IORING_ENTER_SQ_WAKEUP)
3652                         wake_up(&ctx->sq_data->wait);
3653                 if (flags & IORING_ENTER_SQ_WAIT)
3654                         io_sqpoll_wait_sq(ctx);
3655
3656                 ret = to_submit;
3657         } else if (to_submit) {
3658                 ret = io_uring_add_tctx_node(ctx);
3659                 if (unlikely(ret))
3660                         goto out;
3661
3662                 mutex_lock(&ctx->uring_lock);
3663                 ret = io_submit_sqes(ctx, to_submit);
3664                 if (ret != to_submit) {
3665                         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
3666                         goto out;
3667                 }
3668                 if (flags & IORING_ENTER_GETEVENTS) {
3669                         if (ctx->syscall_iopoll)
3670                                 goto iopoll_locked;
3671                         /*
3672                          * Ignore errors, we'll soon call io_cqring_wait() and
3673                          * it should handle ownership problems if any.
3674                          */
3675                         if (ctx->flags & IORING_SETUP_DEFER_TASKRUN)
3676                                 (void)io_run_local_work_locked(ctx, min_complete);
3677                 }
3678                 mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
3679         }
3680
3681         if (flags & IORING_ENTER_GETEVENTS) {
3682                 int ret2;
3683
3684                 if (ctx->syscall_iopoll) {
3685                         /*
3686                          * We disallow the app entering submit/complete with
3687                          * polling, but we still need to lock the ring to
3688                          * prevent racing with polled issue that got punted to
3689                          * a workqueue.
3690                          */
3691                         mutex_lock(&ctx->uring_lock);
3692 iopoll_locked:
3693                         ret2 = io_validate_ext_arg(flags, argp, argsz);
3694                         if (likely(!ret2)) {
3695                                 min_complete = min(min_complete,
3696                                                    ctx->cq_entries);
3697                                 ret2 = io_iopoll_check(ctx, min_complete);
3698                         }
3699                         mutex_unlock(&ctx->uring_lock);
3700                 } else {
3701                         const sigset_t __user *sig;
3702                         struct __kernel_timespec __user *ts;
3703
3704                         ret2 = io_get_ext_arg(flags, argp, &argsz, &ts, &sig);
3705                         if (likely(!ret2)) {
3706                                 min_complete = min(min_complete,
3707                                                    ctx->cq_entries);
3708                                 ret2 = io_cqring_wait(ctx, min_complete, sig,
3709                                                       argsz, ts);
3710                         }
3711                 }
3712
3713                 if (!ret) {
3714                         ret = ret2;
3715
3716                         /*
3717                          * EBADR indicates that one or more CQE were dropped.
3718                          * Once the user has been informed we can clear the bit
3719                          * as they are obviously ok with those drops.
3720                          */
3721                         if (unlikely(ret2 == -EBADR))
3722                                 clear_bit(IO_CHECK_CQ_DROPPED_BIT,
3723                                           &ctx->check_cq);
3724                 }
3725         }
3726 out:
3727         if (!(flags & IORING_ENTER_REGISTERED_RING))
3728                 fput(file);
3729         return ret;
3730 }
3731
3732 static const struct file_operations io_uring_fops = {
3733         .release        = io_uring_release,
3734         .mmap           = io_uring_mmap,
3735 #ifndef CONFIG_MMU
3736         .get_unmapped_area = io_uring_nommu_get_unmapped_area,
3737         .mmap_capabilities = io_uring_nommu_mmap_capabilities,
3738 #else
3739         .get_unmapped_area = io_uring_mmu_get_unmapped_area,
3740 #endif
3741         .poll           = io_uring_poll,
3742 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3743         .show_fdinfo    = io_uring_show_fdinfo,
3744 #endif
3745 };
3746
3747 bool io_is_uring_fops(struct file *file)
3748 {
3749         return file->f_op == &io_uring_fops;
3750 }
3751
3752 static __cold int io_allocate_scq_urings(struct io_ring_ctx *ctx,
3753                                          struct io_uring_params *p)
3754 {
3755         struct io_rings *rings;
3756         size_t size, sq_array_offset;
3757         void *ptr;
3758
3759         /* make sure these are sane, as we already accounted them */
3760         ctx->sq_entries = p->sq_entries;
3761         ctx->cq_entries = p->cq_entries;
3762
3763         size = rings_size(ctx, p->sq_entries, p->cq_entries, &sq_array_offset);
3764         if (size == SIZE_MAX)
3765                 return -EOVERFLOW;
3766
3767         if (!(ctx->flags & IORING_SETUP_NO_MMAP))
3768                 rings = io_mem_alloc(size);
3769         else
3770                 rings = io_rings_map(ctx, p->cq_off.user_addr, size);
3771
3772         if (IS_ERR(rings))
3773                 return PTR_ERR(rings);
3774
3775         ctx->rings = rings;
3776         if (!(ctx->flags & IORING_SETUP_NO_SQARRAY))
3777                 ctx->sq_array = (u32 *)((char *)rings + sq_array_offset);
3778         rings->sq_ring_mask = p->sq_entries - 1;
3779         rings->cq_ring_mask = p->cq_entries - 1;
3780         rings->sq_ring_entries = p->sq_entries;
3781         rings->cq_ring_entries = p->cq_entries;
3782
3783         if (p->flags & IORING_SETUP_SQE128)
3784                 size = array_size(2 * sizeof(struct io_uring_sqe), p->sq_entries);
3785         else
3786                 size = array_size(sizeof(struct io_uring_sqe), p->sq_entries);
3787         if (size == SIZE_MAX) {
3788                 io_rings_free(ctx);
3789                 return -EOVERFLOW;
3790         }
3791
3792         if (!(ctx->flags & IORING_SETUP_NO_MMAP))
3793                 ptr = io_mem_alloc(size);
3794         else
3795                 ptr = io_sqes_map(ctx, p->sq_off.user_addr, size);
3796
3797         if (IS_ERR(ptr)) {
3798                 io_rings_free(ctx);
3799                 return PTR_ERR(ptr);
3800         }
3801
3802         ctx->sq_sqes = ptr;
3803         return 0;
3804 }
3805
3806 static int io_uring_install_fd(struct file *file)
3807 {
3808         int fd;
3809
3810         fd = get_unused_fd_flags(O_RDWR | O_CLOEXEC);
3811         if (fd < 0)
3812                 return fd;
3813         fd_install(fd, file);
3814         return fd;
3815 }
3816
3817 /*
3818  * Allocate an anonymous fd, this is what constitutes the application
3819  * visible backing of an io_uring instance. The application mmaps this
3820  * fd to gain access to the SQ/CQ ring details.
3821  */
3822 static struct file *io_uring_get_file(struct io_ring_ctx *ctx)
3823 {
3824         /* Create a new inode so that the LSM can block the creation.  */
3825         return anon_inode_create_getfile("[io_uring]", &io_uring_fops, ctx,
3826                                          O_RDWR | O_CLOEXEC, NULL);
3827 }
3828
3829 static __cold int io_uring_create(unsigned entries, struct io_uring_params *p,
3830                                   struct io_uring_params __user *params)
3831 {
3832         struct io_ring_ctx *ctx;
3833         struct io_uring_task *tctx;
3834         struct file *file;
3835         int ret;
3836
3837         if (!entries)
3838                 return -EINVAL;
3839         if (entries > IORING_MAX_ENTRIES) {
3840                 if (!(p->flags & IORING_SETUP_CLAMP))
3841                         return -EINVAL;
3842                 entries = IORING_MAX_ENTRIES;
3843         }
3844
3845         if ((p->flags & IORING_SETUP_REGISTERED_FD_ONLY)
3846             && !(p->flags & IORING_SETUP_NO_MMAP))
3847                 return -EINVAL;
3848
3849         /*
3850          * Use twice as many entries for the CQ ring. It's possible for the
3851          * application to drive a higher depth than the size of the SQ ring,
3852          * since the sqes are only used at submission time. This allows for
3853          * some flexibility in overcommitting a bit. If the application has
3854          * set IORING_SETUP_CQSIZE, it will have passed in the desired number
3855          * of CQ ring entries manually.
3856          */
3857         p->sq_entries = roundup_pow_of_two(entries);
3858         if (p->flags & IORING_SETUP_CQSIZE) {
3859                 /*
3860                  * If IORING_SETUP_CQSIZE is set, we do the same roundup
3861                  * to a power-of-two, if it isn't already. We do NOT impose
3862                  * any cq vs sq ring sizing.
3863                  */
3864                 if (!p->cq_entries)
3865                         return -EINVAL;
3866                 if (p->cq_entries > IORING_MAX_CQ_ENTRIES) {
3867                         if (!(p->flags & IORING_SETUP_CLAMP))
3868                                 return -EINVAL;
3869                         p->cq_entries = IORING_MAX_CQ_ENTRIES;
3870                 }
3871                 p->cq_entries = roundup_pow_of_two(p->cq_entries);
3872                 if (p->cq_entries < p->sq_entries)
3873                         return -EINVAL;
3874         } else {
3875                 p->cq_entries = 2 * p->sq_entries;
3876         }
3877
3878         ctx = io_ring_ctx_alloc(p);
3879         if (!ctx)
3880                 return -ENOMEM;
3881
3882         if ((ctx->flags & IORING_SETUP_DEFER_TASKRUN) &&
3883             !(ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL) &&
3884             !(ctx->flags & IORING_SETUP_SQPOLL))
3885                 ctx->task_complete = true;
3886
3887         if (ctx->task_complete || (ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL))
3888                 ctx->lockless_cq = true;
3889
3890         /*
3891          * lazy poll_wq activation relies on ->task_complete for synchronisation
3892          * purposes, see io_activate_pollwq()
3893          */
3894         if (!ctx->task_complete)
3895                 ctx->poll_activated = true;
3896
3897         /*
3898          * When SETUP_IOPOLL and SETUP_SQPOLL are both enabled, user
3899          * space applications don't need to do io completion events
3900          * polling again, they can rely on io_sq_thread to do polling
3901          * work, which can reduce cpu usage and uring_lock contention.
3902          */
3903         if (ctx->flags & IORING_SETUP_IOPOLL &&
3904             !(ctx->flags & IORING_SETUP_SQPOLL))
3905                 ctx->syscall_iopoll = 1;
3906
3907         ctx->compat = in_compat_syscall();
3908         if (!ns_capable_noaudit(&init_user_ns, CAP_IPC_LOCK))
3909                 ctx->user = get_uid(current_user());
3910
3911         /*
3912          * For SQPOLL, we just need a wakeup, always. For !SQPOLL, if
3913          * COOP_TASKRUN is set, then IPIs are never needed by the app.
3914          */
3915         ret = -EINVAL;
3916         if (ctx->flags & IORING_SETUP_SQPOLL) {
3917                 /* IPI related flags don't make sense with SQPOLL */
3918                 if (ctx->flags & (IORING_SETUP_COOP_TASKRUN |
3919                                   IORING_SETUP_TASKRUN_FLAG |
3920                                   IORING_SETUP_DEFER_TASKRUN))
3921                         goto err;
3922                 ctx->notify_method = TWA_SIGNAL_NO_IPI;
3923         } else if (ctx->flags & IORING_SETUP_COOP_TASKRUN) {
3924                 ctx->notify_method = TWA_SIGNAL_NO_IPI;
3925         } else {
3926                 if (ctx->flags & IORING_SETUP_TASKRUN_FLAG &&
3927                     !(ctx->flags & IORING_SETUP_DEFER_TASKRUN))
3928                         goto err;
3929                 ctx->notify_method = TWA_SIGNAL;
3930         }
3931
3932         /*
3933          * For DEFER_TASKRUN we require the completion task to be the same as the
3934          * submission task. This implies that there is only one submitter, so enforce
3935          * that.
3936          */
3937         if (ctx->flags & IORING_SETUP_DEFER_TASKRUN &&
3938             !(ctx->flags & IORING_SETUP_SINGLE_ISSUER)) {
3939                 goto err;
3940         }
3941
3942         /*
3943          * This is just grabbed for accounting purposes. When a process exits,
3944          * the mm is exited and dropped before the files, hence we need to hang
3945          * on to this mm purely for the purposes of being able to unaccount
3946          * memory (locked/pinned vm). It's not used for anything else.
3947          */
3948         mmgrab(current->mm);
3949         ctx->mm_account = current->mm;
3950
3951         ret = io_allocate_scq_urings(ctx, p);
3952         if (ret)
3953                 goto err;
3954
3955         ret = io_sq_offload_create(ctx, p);
3956         if (ret)
3957                 goto err;
3958
3959         ret = io_rsrc_init(ctx);
3960         if (ret)
3961                 goto err;
3962
3963         p->sq_off.head = offsetof(struct io_rings, sq.head);
3964         p->sq_off.tail = offsetof(struct io_rings, sq.tail);
3965         p->sq_off.ring_mask = offsetof(struct io_rings, sq_ring_mask);
3966         p->sq_off.ring_entries = offsetof(struct io_rings, sq_ring_entries);
3967         p->sq_off.flags = offsetof(struct io_rings, sq_flags);
3968         p->sq_off.dropped = offsetof(struct io_rings, sq_dropped);
3969         if (!(ctx->flags & IORING_SETUP_NO_SQARRAY))
3970                 p->sq_off.array = (char *)ctx->sq_array - (char *)ctx->rings;
3971         p->sq_off.resv1 = 0;
3972         if (!(ctx->flags & IORING_SETUP_NO_MMAP))
3973                 p->sq_off.user_addr = 0;
3974
3975         p->cq_off.head = offsetof(struct io_rings, cq.head);
3976         p->cq_off.tail = offsetof(struct io_rings, cq.tail);
3977         p->cq_off.ring_mask = offsetof(struct io_rings, cq_ring_mask);
3978         p->cq_off.ring_entries = offsetof(struct io_rings, cq_ring_entries);
3979         p->cq_off.overflow = offsetof(struct io_rings, cq_overflow);
3980         p->cq_off.cqes = offsetof(struct io_rings, cqes);
3981         p->cq_off.flags = offsetof(struct io_rings, cq_flags);
3982         p->cq_off.resv1 = 0;
3983         if (!(ctx->flags & IORING_SETUP_NO_MMAP))
3984                 p->cq_off.user_addr = 0;
3985
3986         p->features = IORING_FEAT_SINGLE_MMAP | IORING_FEAT_NODROP |
3987                         IORING_FEAT_SUBMIT_STABLE | IORING_FEAT_RW_CUR_POS |
3988                         IORING_FEAT_CUR_PERSONALITY | IORING_FEAT_FAST_POLL |
3989                         IORING_FEAT_POLL_32BITS | IORING_FEAT_SQPOLL_NONFIXED |
3990                         IORING_FEAT_EXT_ARG | IORING_FEAT_NATIVE_WORKERS |
3991                         IORING_FEAT_RSRC_TAGS | IORING_FEAT_CQE_SKIP |
3992                         IORING_FEAT_LINKED_FILE | IORING_FEAT_REG_REG_RING;
3993
3994         if (copy_to_user(params, p, sizeof(*p))) {
3995                 ret = -EFAULT;
3996                 goto err;
3997         }
3998
3999         if (ctx->flags & IORING_SETUP_SINGLE_ISSUER
4000             && !(ctx->flags & IORING_SETUP_R_DISABLED))
4001                 WRITE_ONCE(ctx->submitter_task, get_task_struct(current));
4002
4003         file = io_uring_get_file(ctx);
4004         if (IS_ERR(file)) {
4005                 ret = PTR_ERR(file);
4006                 goto err;
4007         }
4008
4009         ret = __io_uring_add_tctx_node(ctx);
4010         if (ret)
4011                 goto err_fput;
4012         tctx = current->io_uring;
4013
4014         /*
4015          * Install ring fd as the very last thing, so we don't risk someone
4016          * having closed it before we finish setup
4017          */
4018         if (p->flags & IORING_SETUP_REGISTERED_FD_ONLY)
4019                 ret = io_ring_add_registered_file(tctx, file, 0, IO_RINGFD_REG_MAX);
4020         else
4021                 ret = io_uring_install_fd(file);
4022         if (ret < 0)
4023                 goto err_fput;
4024
4025         trace_io_uring_create(ret, ctx, p->sq_entries, p->cq_entries, p->flags);
4026         return ret;
4027 err:
4028         io_ring_ctx_wait_and_kill(ctx);
4029         return ret;
4030 err_fput:
4031         fput(file);
4032         return ret;
4033 }
4034
4035 /*
4036  * Sets up an aio uring context, and returns the fd. Applications asks for a
4037  * ring size, we return the actual sq/cq ring sizes (among other things) in the
4038  * params structure passed in.
4039  */
4040 static long io_uring_setup(u32 entries, struct io_uring_params __user *params)
4041 {
4042         struct io_uring_params p;
4043         int i;
4044
4045         if (copy_from_user(&p, params, sizeof(p)))
4046                 return -EFAULT;
4047         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(p.resv); i++) {
4048                 if (p.resv[i])
4049                         return -EINVAL;
4050         }
4051
4052         if (p.flags & ~(IORING_SETUP_IOPOLL | IORING_SETUP_SQPOLL |
4053                         IORING_SETUP_SQ_AFF | IORING_SETUP_CQSIZE |
4054                         IORING_SETUP_CLAMP | IORING_SETUP_ATTACH_WQ |
4055                         IORING_SETUP_R_DISABLED | IORING_SETUP_SUBMIT_ALL |
4056                         IORING_SETUP_COOP_TASKRUN | IORING_SETUP_TASKRUN_FLAG |
4057                         IORING_SETUP_SQE128 | IORING_SETUP_CQE32 |
4058                         IORING_SETUP_SINGLE_ISSUER | IORING_SETUP_DEFER_TASKRUN |
4059                         IORING_SETUP_NO_MMAP | IORING_SETUP_REGISTERED_FD_ONLY |
4060                         IORING_SETUP_NO_SQARRAY))
4061                 return -EINVAL;
4062
4063         return io_uring_create(entries, &p, params);
4064 }
4065
4066 static inline bool io_uring_allowed(void)
4067 {
4068         int disabled = READ_ONCE(sysctl_io_uring_disabled);
4069         kgid_t io_uring_group;
4070
4071         if (disabled == 2)
4072                 return false;
4073
4074         if (disabled == 0 || capable(CAP_SYS_ADMIN))
4075                 return true;
4076
4077         io_uring_group = make_kgid(&init_user_ns, sysctl_io_uring_group);
4078         if (!gid_valid(io_uring_group))
4079                 return false;
4080
4081         return in_group_p(io_uring_group);
4082 }
4083
4084 SYSCALL_DEFINE2(io_uring_setup, u32, entries,
4085                 struct io_uring_params __user *, params)
4086 {
4087         if (!io_uring_allowed())
4088                 return -EPERM;
4089
4090         return io_uring_setup(entries, params);
4091 }
4092
4093 static int __init io_uring_init(void)
4094 {
4095 #define __BUILD_BUG_VERIFY_OFFSET_SIZE(stype, eoffset, esize, ename) do { \
4096         BUILD_BUG_ON(offsetof(stype, ename) != eoffset); \
4097         BUILD_BUG_ON(sizeof_field(stype, ename) != esize); \
4098 } while (0)
4099
4100 #define BUILD_BUG_SQE_ELEM(eoffset, etype, ename) \
4101         __BUILD_BUG_VERIFY_OFFSET_SIZE(struct io_uring_sqe, eoffset, sizeof(etype), ename)
4102 #define BUILD_BUG_SQE_ELEM_SIZE(eoffset, esize, ename) \
4103         __BUILD_BUG_VERIFY_OFFSET_SIZE(struct io_uring_sqe, eoffset, esize, ename)
4104         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct io_uring_sqe) != 64);
4105         BUILD_BUG_SQE_ELEM(0,  __u8,   opcode);
4106         BUILD_BUG_SQE_ELEM(1,  __u8,   flags);
4107         BUILD_BUG_SQE_ELEM(2,  __u16,  ioprio);
4108         BUILD_BUG_SQE_ELEM(4,  __s32,  fd);
4109         BUILD_BUG_SQE_ELEM(8,  __u64,  off);
4110         BUILD_BUG_SQE_ELEM(8,  __u64,  addr2);
4111         BUILD_BUG_SQE_ELEM(8,  __u32,  cmd_op);
4112         BUILD_BUG_SQE_ELEM(12, __u32, __pad1);
4113         BUILD_BUG_SQE_ELEM(16, __u64,  addr);
4114         BUILD_BUG_SQE_ELEM(16, __u64,  splice_off_in);
4115         BUILD_BUG_SQE_ELEM(24, __u32,  len);
4116         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28,     __kernel_rwf_t, rw_flags);
4117         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, /* compat */   int, rw_flags);
4118         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, /* compat */ __u32, rw_flags);
4119         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  fsync_flags);
4120         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, /* compat */ __u16,  poll_events);
4121         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  poll32_events);
4122         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  sync_range_flags);
4123         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  msg_flags);
4124         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  timeout_flags);
4125         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  accept_flags);
4126         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  cancel_flags);
4127         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  open_flags);
4128         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  statx_flags);
4129         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  fadvise_advice);
4130         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  splice_flags);
4131         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  rename_flags);
4132         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  unlink_flags);
4133         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  hardlink_flags);
4134         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  xattr_flags);
4135         BUILD_BUG_SQE_ELEM(28, __u32,  msg_ring_flags);
4136         BUILD_BUG_SQE_ELEM(32, __u64,  user_data);
4137         BUILD_BUG_SQE_ELEM(40, __u16,  buf_index);
4138         BUILD_BUG_SQE_ELEM(40, __u16,  buf_group);
4139         BUILD_BUG_SQE_ELEM(42, __u16,  personality);
4140         BUILD_BUG_SQE_ELEM(44, __s32,  splice_fd_in);
4141         BUILD_BUG_SQE_ELEM(44, __u32,  file_index);
4142         BUILD_BUG_SQE_ELEM(44, __u16,  addr_len);
4143         BUILD_BUG_SQE_ELEM(46, __u16,  __pad3[0]);
4144         BUILD_BUG_SQE_ELEM(48, __u64,  addr3);
4145         BUILD_BUG_SQE_ELEM_SIZE(48, 0, cmd);
4146         BUILD_BUG_SQE_ELEM(56, __u64,  __pad2);
4147
4148         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct io_uring_files_update) !=
4149                      sizeof(struct io_uring_rsrc_update));
4150         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct io_uring_rsrc_update) >
4151                      sizeof(struct io_uring_rsrc_update2));
4152
4153         /* ->buf_index is u16 */
4154         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct io_uring_buf_ring, bufs) != 0);
4155         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct io_uring_buf, resv) !=
4156                      offsetof(struct io_uring_buf_ring, tail));
4157
4158         /* should fit into one byte */
4159         BUILD_BUG_ON(SQE_VALID_FLAGS >= (1 << 8));
4160         BUILD_BUG_ON(SQE_COMMON_FLAGS >= (1 << 8));
4161         BUILD_BUG_ON((SQE_VALID_FLAGS | SQE_COMMON_FLAGS) != SQE_VALID_FLAGS);
4162
4163         BUILD_BUG_ON(__REQ_F_LAST_BIT > 8 * sizeof_field(struct io_kiocb, flags));
4164
4165         BUILD_BUG_ON(sizeof(atomic_t) != sizeof(u32));
4166
4167         /* top 8bits are for internal use */
4168         BUILD_BUG_ON((IORING_URING_CMD_MASK & 0xff000000) != 0);
4169
4170         io_uring_optable_init();
4171
4172         /*
4173          * Allow user copy in the per-command field, which starts after the
4174          * file in io_kiocb and until the opcode field. The openat2 handling
4175          * requires copying in user memory into the io_kiocb object in that
4176          * range, and HARDENED_USERCOPY will complain if we haven't
4177          * correctly annotated this range.
4178          */
4179         req_cachep = kmem_cache_create_usercopy("io_kiocb",
4180                                 sizeof(struct io_kiocb), 0,
4181                                 SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC |
4182                                 SLAB_ACCOUNT | SLAB_TYPESAFE_BY_RCU,
4183                                 offsetof(struct io_kiocb, cmd.data),
4184                                 sizeof_field(struct io_kiocb, cmd.data), NULL);
4185         io_buf_cachep = KMEM_CACHE(io_buffer,
4186                                           SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC | SLAB_ACCOUNT);
4187
4188 #ifdef CONFIG_SYSCTL
4189         register_sysctl_init("kernel", kernel_io_uring_disabled_table);
4190 #endif
4191
4192         return 0;
4193 };
4194 __initcall(io_uring_init);