d23108b1e33834be2323b1e07d859be7ce4074c7
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / fs / nfs / dir.c
1 /*
2  *  linux/fs/nfs/dir.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1992  Rick Sladkey
5  *
6  *  nfs directory handling functions
7  *
8  * 10 Apr 1996  Added silly rename for unlink   --okir
9  * 28 Sep 1996  Improved directory cache --okir
10  * 23 Aug 1997  Claus Heine claus@momo.math.rwth-aachen.de 
11  *              Re-implemented silly rename for unlink, newly implemented
12  *              silly rename for nfs_rename() following the suggestions
13  *              of Olaf Kirch (okir) found in this file.
14  *              Following Linus comments on my original hack, this version
15  *              depends only on the dcache stuff and doesn't touch the inode
16  *              layer (iput() and friends).
17  *  6 Jun 1999  Cache readdir lookups in the page cache. -DaveM
18  */
19
20 #include <linux/time.h>
21 #include <linux/errno.h>
22 #include <linux/stat.h>
23 #include <linux/fcntl.h>
24 #include <linux/string.h>
25 #include <linux/kernel.h>
26 #include <linux/slab.h>
27 #include <linux/mm.h>
28 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
29 #include <linux/nfs_fs.h>
30 #include <linux/nfs_mount.h>
31 #include <linux/pagemap.h>
32 #include <linux/pagevec.h>
33 #include <linux/namei.h>
34 #include <linux/mount.h>
35 #include <linux/sched.h>
36 #include <linux/kmemleak.h>
37 #include <linux/xattr.h>
38
39 #include "delegation.h"
40 #include "iostat.h"
41 #include "internal.h"
42 #include "fscache.h"
43
44 /* #define NFS_DEBUG_VERBOSE 1 */
45
46 static int nfs_opendir(struct inode *, struct file *);
47 static int nfs_closedir(struct inode *, struct file *);
48 static int nfs_readdir(struct file *, void *, filldir_t);
49 static struct dentry *nfs_lookup(struct inode *, struct dentry *, struct nameidata *);
50 static int nfs_create(struct inode *, struct dentry *, int, struct nameidata *);
51 static int nfs_mkdir(struct inode *, struct dentry *, int);
52 static int nfs_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
53 static int nfs_unlink(struct inode *, struct dentry *);
54 static int nfs_symlink(struct inode *, struct dentry *, const char *);
55 static int nfs_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
56 static int nfs_mknod(struct inode *, struct dentry *, int, dev_t);
57 static int nfs_rename(struct inode *, struct dentry *,
58                       struct inode *, struct dentry *);
59 static int nfs_fsync_dir(struct file *, loff_t, loff_t, int);
60 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *, loff_t, int);
61 static void nfs_readdir_clear_array(struct page*);
62
63 const struct file_operations nfs_dir_operations = {
64         .llseek         = nfs_llseek_dir,
65         .read           = generic_read_dir,
66         .readdir        = nfs_readdir,
67         .open           = nfs_opendir,
68         .release        = nfs_closedir,
69         .fsync          = nfs_fsync_dir,
70 };
71
72 const struct inode_operations nfs_dir_inode_operations = {
73         .create         = nfs_create,
74         .lookup         = nfs_lookup,
75         .link           = nfs_link,
76         .unlink         = nfs_unlink,
77         .symlink        = nfs_symlink,
78         .mkdir          = nfs_mkdir,
79         .rmdir          = nfs_rmdir,
80         .mknod          = nfs_mknod,
81         .rename         = nfs_rename,
82         .permission     = nfs_permission,
83         .getattr        = nfs_getattr,
84         .setattr        = nfs_setattr,
85 };
86
87 const struct address_space_operations nfs_dir_aops = {
88         .freepage = nfs_readdir_clear_array,
89 };
90
91 #ifdef CONFIG_NFS_V3
92 const struct inode_operations nfs3_dir_inode_operations = {
93         .create         = nfs_create,
94         .lookup         = nfs_lookup,
95         .link           = nfs_link,
96         .unlink         = nfs_unlink,
97         .symlink        = nfs_symlink,
98         .mkdir          = nfs_mkdir,
99         .rmdir          = nfs_rmdir,
100         .mknod          = nfs_mknod,
101         .rename         = nfs_rename,
102         .permission     = nfs_permission,
103         .getattr        = nfs_getattr,
104         .setattr        = nfs_setattr,
105         .listxattr      = nfs3_listxattr,
106         .getxattr       = nfs3_getxattr,
107         .setxattr       = nfs3_setxattr,
108         .removexattr    = nfs3_removexattr,
109 };
110 #endif  /* CONFIG_NFS_V3 */
111
112 #ifdef CONFIG_NFS_V4
113
114 static struct dentry *nfs_atomic_lookup(struct inode *, struct dentry *, struct nameidata *);
115 static int nfs_open_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, struct nameidata *nd);
116 const struct inode_operations nfs4_dir_inode_operations = {
117         .create         = nfs_open_create,
118         .lookup         = nfs_atomic_lookup,
119         .link           = nfs_link,
120         .unlink         = nfs_unlink,
121         .symlink        = nfs_symlink,
122         .mkdir          = nfs_mkdir,
123         .rmdir          = nfs_rmdir,
124         .mknod          = nfs_mknod,
125         .rename         = nfs_rename,
126         .permission     = nfs_permission,
127         .getattr        = nfs_getattr,
128         .setattr        = nfs_setattr,
129         .getxattr       = generic_getxattr,
130         .setxattr       = generic_setxattr,
131         .listxattr      = generic_listxattr,
132         .removexattr    = generic_removexattr,
133 };
134
135 #endif /* CONFIG_NFS_V4 */
136
137 static struct nfs_open_dir_context *alloc_nfs_open_dir_context(struct inode *dir, struct rpc_cred *cred)
138 {
139         struct nfs_open_dir_context *ctx;
140         ctx = kmalloc(sizeof(*ctx), GFP_KERNEL);
141         if (ctx != NULL) {
142                 ctx->duped = 0;
143                 ctx->attr_gencount = NFS_I(dir)->attr_gencount;
144                 ctx->dir_cookie = 0;
145                 ctx->dup_cookie = 0;
146                 ctx->cred = get_rpccred(cred);
147                 return ctx;
148         }
149         return  ERR_PTR(-ENOMEM);
150 }
151
152 static void put_nfs_open_dir_context(struct nfs_open_dir_context *ctx)
153 {
154         put_rpccred(ctx->cred);
155         kfree(ctx);
156 }
157
158 /*
159  * Open file
160  */
161 static int
162 nfs_opendir(struct inode *inode, struct file *filp)
163 {
164         int res = 0;
165         struct nfs_open_dir_context *ctx;
166         struct rpc_cred *cred;
167
168         dfprintk(FILE, "NFS: open dir(%s/%s)\n",
169                         filp->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
170                         filp->f_path.dentry->d_name.name);
171
172         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSOPEN);
173
174         cred = rpc_lookup_cred();
175         if (IS_ERR(cred))
176                 return PTR_ERR(cred);
177         ctx = alloc_nfs_open_dir_context(inode, cred);
178         if (IS_ERR(ctx)) {
179                 res = PTR_ERR(ctx);
180                 goto out;
181         }
182         filp->private_data = ctx;
183         if (filp->f_path.dentry == filp->f_path.mnt->mnt_root) {
184                 /* This is a mountpoint, so d_revalidate will never
185                  * have been called, so we need to refresh the
186                  * inode (for close-open consistency) ourselves.
187                  */
188                 __nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
189         }
190 out:
191         put_rpccred(cred);
192         return res;
193 }
194
195 static int
196 nfs_closedir(struct inode *inode, struct file *filp)
197 {
198         put_nfs_open_dir_context(filp->private_data);
199         return 0;
200 }
201
202 struct nfs_cache_array_entry {
203         u64 cookie;
204         u64 ino;
205         struct qstr string;
206         unsigned char d_type;
207 };
208
209 struct nfs_cache_array {
210         unsigned int size;
211         int eof_index;
212         u64 last_cookie;
213         struct nfs_cache_array_entry array[0];
214 };
215
216 typedef int (*decode_dirent_t)(struct xdr_stream *, struct nfs_entry *, int);
217 typedef struct {
218         struct file     *file;
219         struct page     *page;
220         unsigned long   page_index;
221         u64             *dir_cookie;
222         u64             last_cookie;
223         loff_t          current_index;
224         decode_dirent_t decode;
225
226         unsigned long   timestamp;
227         unsigned long   gencount;
228         unsigned int    cache_entry_index;
229         unsigned int    plus:1;
230         unsigned int    eof:1;
231 } nfs_readdir_descriptor_t;
232
233 /*
234  * The caller is responsible for calling nfs_readdir_release_array(page)
235  */
236 static
237 struct nfs_cache_array *nfs_readdir_get_array(struct page *page)
238 {
239         void *ptr;
240         if (page == NULL)
241                 return ERR_PTR(-EIO);
242         ptr = kmap(page);
243         if (ptr == NULL)
244                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
245         return ptr;
246 }
247
248 static
249 void nfs_readdir_release_array(struct page *page)
250 {
251         kunmap(page);
252 }
253
254 /*
255  * we are freeing strings created by nfs_add_to_readdir_array()
256  */
257 static
258 void nfs_readdir_clear_array(struct page *page)
259 {
260         struct nfs_cache_array *array;
261         int i;
262
263         array = kmap_atomic(page, KM_USER0);
264         for (i = 0; i < array->size; i++)
265                 kfree(array->array[i].string.name);
266         kunmap_atomic(array, KM_USER0);
267 }
268
269 /*
270  * the caller is responsible for freeing qstr.name
271  * when called by nfs_readdir_add_to_array, the strings will be freed in
272  * nfs_clear_readdir_array()
273  */
274 static
275 int nfs_readdir_make_qstr(struct qstr *string, const char *name, unsigned int len)
276 {
277         string->len = len;
278         string->name = kmemdup(name, len, GFP_KERNEL);
279         if (string->name == NULL)
280                 return -ENOMEM;
281         /*
282          * Avoid a kmemleak false positive. The pointer to the name is stored
283          * in a page cache page which kmemleak does not scan.
284          */
285         kmemleak_not_leak(string->name);
286         string->hash = full_name_hash(name, len);
287         return 0;
288 }
289
290 static
291 int nfs_readdir_add_to_array(struct nfs_entry *entry, struct page *page)
292 {
293         struct nfs_cache_array *array = nfs_readdir_get_array(page);
294         struct nfs_cache_array_entry *cache_entry;
295         int ret;
296
297         if (IS_ERR(array))
298                 return PTR_ERR(array);
299
300         cache_entry = &array->array[array->size];
301
302         /* Check that this entry lies within the page bounds */
303         ret = -ENOSPC;
304         if ((char *)&cache_entry[1] - (char *)page_address(page) > PAGE_SIZE)
305                 goto out;
306
307         cache_entry->cookie = entry->prev_cookie;
308         cache_entry->ino = entry->ino;
309         cache_entry->d_type = entry->d_type;
310         ret = nfs_readdir_make_qstr(&cache_entry->string, entry->name, entry->len);
311         if (ret)
312                 goto out;
313         array->last_cookie = entry->cookie;
314         array->size++;
315         if (entry->eof != 0)
316                 array->eof_index = array->size;
317 out:
318         nfs_readdir_release_array(page);
319         return ret;
320 }
321
322 static
323 int nfs_readdir_search_for_pos(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
324 {
325         loff_t diff = desc->file->f_pos - desc->current_index;
326         unsigned int index;
327
328         if (diff < 0)
329                 goto out_eof;
330         if (diff >= array->size) {
331                 if (array->eof_index >= 0)
332                         goto out_eof;
333                 return -EAGAIN;
334         }
335
336         index = (unsigned int)diff;
337         *desc->dir_cookie = array->array[index].cookie;
338         desc->cache_entry_index = index;
339         return 0;
340 out_eof:
341         desc->eof = 1;
342         return -EBADCOOKIE;
343 }
344
345 static
346 int nfs_readdir_search_for_cookie(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
347 {
348         int i;
349         loff_t new_pos;
350         int status = -EAGAIN;
351
352         for (i = 0; i < array->size; i++) {
353                 if (array->array[i].cookie == *desc->dir_cookie) {
354                         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(desc->file->f_path.dentry->d_inode);
355                         struct nfs_open_dir_context *ctx = desc->file->private_data;
356
357                         new_pos = desc->current_index + i;
358                         if (ctx->attr_gencount != nfsi->attr_gencount
359                             || (nfsi->cache_validity & (NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_DATA))) {
360                                 ctx->duped = 0;
361                                 ctx->attr_gencount = nfsi->attr_gencount;
362                         } else if (new_pos < desc->file->f_pos) {
363                                 if (ctx->duped > 0
364                                     && ctx->dup_cookie == *desc->dir_cookie) {
365                                         if (printk_ratelimit()) {
366                                                 pr_notice("NFS: directory %s/%s contains a readdir loop."
367                                                                 "Please contact your server vendor.  "
368                                                                 "Offending cookie: %llu\n",
369                                                                 desc->file->f_dentry->d_parent->d_name.name,
370                                                                 desc->file->f_dentry->d_name.name,
371                                                                 *desc->dir_cookie);
372                                         }
373                                         status = -ELOOP;
374                                         goto out;
375                                 }
376                                 ctx->dup_cookie = *desc->dir_cookie;
377                                 ctx->duped = -1;
378                         }
379                         desc->file->f_pos = new_pos;
380                         desc->cache_entry_index = i;
381                         return 0;
382                 }
383         }
384         if (array->eof_index >= 0) {
385                 status = -EBADCOOKIE;
386                 if (*desc->dir_cookie == array->last_cookie)
387                         desc->eof = 1;
388         }
389 out:
390         return status;
391 }
392
393 static
394 int nfs_readdir_search_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
395 {
396         struct nfs_cache_array *array;
397         int status;
398
399         array = nfs_readdir_get_array(desc->page);
400         if (IS_ERR(array)) {
401                 status = PTR_ERR(array);
402                 goto out;
403         }
404
405         if (*desc->dir_cookie == 0)
406                 status = nfs_readdir_search_for_pos(array, desc);
407         else
408                 status = nfs_readdir_search_for_cookie(array, desc);
409
410         if (status == -EAGAIN) {
411                 desc->last_cookie = array->last_cookie;
412                 desc->current_index += array->size;
413                 desc->page_index++;
414         }
415         nfs_readdir_release_array(desc->page);
416 out:
417         return status;
418 }
419
420 /* Fill a page with xdr information before transferring to the cache page */
421 static
422 int nfs_readdir_xdr_filler(struct page **pages, nfs_readdir_descriptor_t *desc,
423                         struct nfs_entry *entry, struct file *file, struct inode *inode)
424 {
425         struct nfs_open_dir_context *ctx = file->private_data;
426         struct rpc_cred *cred = ctx->cred;
427         unsigned long   timestamp, gencount;
428         int             error;
429
430  again:
431         timestamp = jiffies;
432         gencount = nfs_inc_attr_generation_counter();
433         error = NFS_PROTO(inode)->readdir(file->f_path.dentry, cred, entry->cookie, pages,
434                                           NFS_SERVER(inode)->dtsize, desc->plus);
435         if (error < 0) {
436                 /* We requested READDIRPLUS, but the server doesn't grok it */
437                 if (error == -ENOTSUPP && desc->plus) {
438                         NFS_SERVER(inode)->caps &= ~NFS_CAP_READDIRPLUS;
439                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
440                         desc->plus = 0;
441                         goto again;
442                 }
443                 goto error;
444         }
445         desc->timestamp = timestamp;
446         desc->gencount = gencount;
447 error:
448         return error;
449 }
450
451 static int xdr_decode(nfs_readdir_descriptor_t *desc,
452                       struct nfs_entry *entry, struct xdr_stream *xdr)
453 {
454         int error;
455
456         error = desc->decode(xdr, entry, desc->plus);
457         if (error)
458                 return error;
459         entry->fattr->time_start = desc->timestamp;
460         entry->fattr->gencount = desc->gencount;
461         return 0;
462 }
463
464 static
465 int nfs_same_file(struct dentry *dentry, struct nfs_entry *entry)
466 {
467         if (dentry->d_inode == NULL)
468                 goto different;
469         if (nfs_compare_fh(entry->fh, NFS_FH(dentry->d_inode)) != 0)
470                 goto different;
471         return 1;
472 different:
473         return 0;
474 }
475
476 static
477 void nfs_prime_dcache(struct dentry *parent, struct nfs_entry *entry)
478 {
479         struct qstr filename = {
480                 .len = entry->len,
481                 .name = entry->name,
482         };
483         struct dentry *dentry;
484         struct dentry *alias;
485         struct inode *dir = parent->d_inode;
486         struct inode *inode;
487
488         if (filename.name[0] == '.') {
489                 if (filename.len == 1)
490                         return;
491                 if (filename.len == 2 && filename.name[1] == '.')
492                         return;
493         }
494         filename.hash = full_name_hash(filename.name, filename.len);
495
496         dentry = d_lookup(parent, &filename);
497         if (dentry != NULL) {
498                 if (nfs_same_file(dentry, entry)) {
499                         nfs_refresh_inode(dentry->d_inode, entry->fattr);
500                         goto out;
501                 } else {
502                         d_drop(dentry);
503                         dput(dentry);
504                 }
505         }
506
507         dentry = d_alloc(parent, &filename);
508         if (dentry == NULL)
509                 return;
510
511         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr);
512         if (IS_ERR(inode))
513                 goto out;
514
515         alias = d_materialise_unique(dentry, inode);
516         if (IS_ERR(alias))
517                 goto out;
518         else if (alias) {
519                 nfs_set_verifier(alias, nfs_save_change_attribute(dir));
520                 dput(alias);
521         } else
522                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
523
524 out:
525         dput(dentry);
526 }
527
528 /* Perform conversion from xdr to cache array */
529 static
530 int nfs_readdir_page_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct nfs_entry *entry,
531                                 struct page **xdr_pages, struct page *page, unsigned int buflen)
532 {
533         struct xdr_stream stream;
534         struct xdr_buf buf;
535         struct page *scratch;
536         struct nfs_cache_array *array;
537         unsigned int count = 0;
538         int status;
539
540         scratch = alloc_page(GFP_KERNEL);
541         if (scratch == NULL)
542                 return -ENOMEM;
543
544         xdr_init_decode_pages(&stream, &buf, xdr_pages, buflen);
545         xdr_set_scratch_buffer(&stream, page_address(scratch), PAGE_SIZE);
546
547         do {
548                 status = xdr_decode(desc, entry, &stream);
549                 if (status != 0) {
550                         if (status == -EAGAIN)
551                                 status = 0;
552                         break;
553                 }
554
555                 count++;
556
557                 if (desc->plus != 0)
558                         nfs_prime_dcache(desc->file->f_path.dentry, entry);
559
560                 status = nfs_readdir_add_to_array(entry, page);
561                 if (status != 0)
562                         break;
563         } while (!entry->eof);
564
565         if (count == 0 || (status == -EBADCOOKIE && entry->eof != 0)) {
566                 array = nfs_readdir_get_array(page);
567                 if (!IS_ERR(array)) {
568                         array->eof_index = array->size;
569                         status = 0;
570                         nfs_readdir_release_array(page);
571                 } else
572                         status = PTR_ERR(array);
573         }
574
575         put_page(scratch);
576         return status;
577 }
578
579 static
580 void nfs_readdir_free_pagearray(struct page **pages, unsigned int npages)
581 {
582         unsigned int i;
583         for (i = 0; i < npages; i++)
584                 put_page(pages[i]);
585 }
586
587 static
588 void nfs_readdir_free_large_page(void *ptr, struct page **pages,
589                 unsigned int npages)
590 {
591         nfs_readdir_free_pagearray(pages, npages);
592 }
593
594 /*
595  * nfs_readdir_large_page will allocate pages that must be freed with a call
596  * to nfs_readdir_free_large_page
597  */
598 static
599 int nfs_readdir_large_page(struct page **pages, unsigned int npages)
600 {
601         unsigned int i;
602
603         for (i = 0; i < npages; i++) {
604                 struct page *page = alloc_page(GFP_KERNEL);
605                 if (page == NULL)
606                         goto out_freepages;
607                 pages[i] = page;
608         }
609         return 0;
610
611 out_freepages:
612         nfs_readdir_free_pagearray(pages, i);
613         return -ENOMEM;
614 }
615
616 static
617 int nfs_readdir_xdr_to_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page *page, struct inode *inode)
618 {
619         struct page *pages[NFS_MAX_READDIR_PAGES];
620         void *pages_ptr = NULL;
621         struct nfs_entry entry;
622         struct file     *file = desc->file;
623         struct nfs_cache_array *array;
624         int status = -ENOMEM;
625         unsigned int array_size = ARRAY_SIZE(pages);
626
627         entry.prev_cookie = 0;
628         entry.cookie = desc->last_cookie;
629         entry.eof = 0;
630         entry.fh = nfs_alloc_fhandle();
631         entry.fattr = nfs_alloc_fattr();
632         entry.server = NFS_SERVER(inode);
633         if (entry.fh == NULL || entry.fattr == NULL)
634                 goto out;
635
636         array = nfs_readdir_get_array(page);
637         if (IS_ERR(array)) {
638                 status = PTR_ERR(array);
639                 goto out;
640         }
641         memset(array, 0, sizeof(struct nfs_cache_array));
642         array->eof_index = -1;
643
644         status = nfs_readdir_large_page(pages, array_size);
645         if (status < 0)
646                 goto out_release_array;
647         do {
648                 unsigned int pglen;
649                 status = nfs_readdir_xdr_filler(pages, desc, &entry, file, inode);
650
651                 if (status < 0)
652                         break;
653                 pglen = status;
654                 status = nfs_readdir_page_filler(desc, &entry, pages, page, pglen);
655                 if (status < 0) {
656                         if (status == -ENOSPC)
657                                 status = 0;
658                         break;
659                 }
660         } while (array->eof_index < 0);
661
662         nfs_readdir_free_large_page(pages_ptr, pages, array_size);
663 out_release_array:
664         nfs_readdir_release_array(page);
665 out:
666         nfs_free_fattr(entry.fattr);
667         nfs_free_fhandle(entry.fh);
668         return status;
669 }
670
671 /*
672  * Now we cache directories properly, by converting xdr information
673  * to an array that can be used for lookups later.  This results in
674  * fewer cache pages, since we can store more information on each page.
675  * We only need to convert from xdr once so future lookups are much simpler
676  */
677 static
678 int nfs_readdir_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page* page)
679 {
680         struct inode    *inode = desc->file->f_path.dentry->d_inode;
681         int ret;
682
683         ret = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
684         if (ret < 0)
685                 goto error;
686         SetPageUptodate(page);
687
688         if (invalidate_inode_pages2_range(inode->i_mapping, page->index + 1, -1) < 0) {
689                 /* Should never happen */
690                 nfs_zap_mapping(inode, inode->i_mapping);
691         }
692         unlock_page(page);
693         return 0;
694  error:
695         unlock_page(page);
696         return ret;
697 }
698
699 static
700 void cache_page_release(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
701 {
702         if (!desc->page->mapping)
703                 nfs_readdir_clear_array(desc->page);
704         page_cache_release(desc->page);
705         desc->page = NULL;
706 }
707
708 static
709 struct page *get_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
710 {
711         return read_cache_page(desc->file->f_path.dentry->d_inode->i_mapping,
712                         desc->page_index, (filler_t *)nfs_readdir_filler, desc);
713 }
714
715 /*
716  * Returns 0 if desc->dir_cookie was found on page desc->page_index
717  */
718 static
719 int find_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
720 {
721         int res;
722
723         desc->page = get_cache_page(desc);
724         if (IS_ERR(desc->page))
725                 return PTR_ERR(desc->page);
726
727         res = nfs_readdir_search_array(desc);
728         if (res != 0)
729                 cache_page_release(desc);
730         return res;
731 }
732
733 /* Search for desc->dir_cookie from the beginning of the page cache */
734 static inline
735 int readdir_search_pagecache(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
736 {
737         int res;
738
739         if (desc->page_index == 0) {
740                 desc->current_index = 0;
741                 desc->last_cookie = 0;
742         }
743         do {
744                 res = find_cache_page(desc);
745         } while (res == -EAGAIN);
746         return res;
747 }
748
749 /*
750  * Once we've found the start of the dirent within a page: fill 'er up...
751  */
752 static 
753 int nfs_do_filldir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
754                    filldir_t filldir)
755 {
756         struct file     *file = desc->file;
757         int i = 0;
758         int res = 0;
759         struct nfs_cache_array *array = NULL;
760         struct nfs_open_dir_context *ctx = file->private_data;
761
762         array = nfs_readdir_get_array(desc->page);
763         if (IS_ERR(array)) {
764                 res = PTR_ERR(array);
765                 goto out;
766         }
767
768         for (i = desc->cache_entry_index; i < array->size; i++) {
769                 struct nfs_cache_array_entry *ent;
770
771                 ent = &array->array[i];
772                 if (filldir(dirent, ent->string.name, ent->string.len,
773                     file->f_pos, nfs_compat_user_ino64(ent->ino),
774                     ent->d_type) < 0) {
775                         desc->eof = 1;
776                         break;
777                 }
778                 file->f_pos++;
779                 if (i < (array->size-1))
780                         *desc->dir_cookie = array->array[i+1].cookie;
781                 else
782                         *desc->dir_cookie = array->last_cookie;
783                 if (ctx->duped != 0)
784                         ctx->duped = 1;
785         }
786         if (array->eof_index >= 0)
787                 desc->eof = 1;
788
789         nfs_readdir_release_array(desc->page);
790 out:
791         cache_page_release(desc);
792         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling ended @ cookie %Lu; returning = %d\n",
793                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie, res);
794         return res;
795 }
796
797 /*
798  * If we cannot find a cookie in our cache, we suspect that this is
799  * because it points to a deleted file, so we ask the server to return
800  * whatever it thinks is the next entry. We then feed this to filldir.
801  * If all goes well, we should then be able to find our way round the
802  * cache on the next call to readdir_search_pagecache();
803  *
804  * NOTE: we cannot add the anonymous page to the pagecache because
805  *       the data it contains might not be page aligned. Besides,
806  *       we should already have a complete representation of the
807  *       directory in the page cache by the time we get here.
808  */
809 static inline
810 int uncached_readdir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
811                      filldir_t filldir)
812 {
813         struct page     *page = NULL;
814         int             status;
815         struct inode *inode = desc->file->f_path.dentry->d_inode;
816         struct nfs_open_dir_context *ctx = desc->file->private_data;
817
818         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: uncached_readdir() searching for cookie %Lu\n",
819                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
820
821         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
822         if (!page) {
823                 status = -ENOMEM;
824                 goto out;
825         }
826
827         desc->page_index = 0;
828         desc->last_cookie = *desc->dir_cookie;
829         desc->page = page;
830         ctx->duped = 0;
831
832         status = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
833         if (status < 0)
834                 goto out_release;
835
836         status = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
837
838  out:
839         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n",
840                         __func__, status);
841         return status;
842  out_release:
843         cache_page_release(desc);
844         goto out;
845 }
846
847 /* The file offset position represents the dirent entry number.  A
848    last cookie cache takes care of the common case of reading the
849    whole directory.
850  */
851 static int nfs_readdir(struct file *filp, void *dirent, filldir_t filldir)
852 {
853         struct dentry   *dentry = filp->f_path.dentry;
854         struct inode    *inode = dentry->d_inode;
855         nfs_readdir_descriptor_t my_desc,
856                         *desc = &my_desc;
857         struct nfs_open_dir_context *dir_ctx = filp->private_data;
858         int res;
859
860         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%s/%s) starting at cookie %llu\n",
861                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
862                         (long long)filp->f_pos);
863         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSGETDENTS);
864
865         /*
866          * filp->f_pos points to the dirent entry number.
867          * *desc->dir_cookie has the cookie for the next entry. We have
868          * to either find the entry with the appropriate number or
869          * revalidate the cookie.
870          */
871         memset(desc, 0, sizeof(*desc));
872
873         desc->file = filp;
874         desc->dir_cookie = &dir_ctx->dir_cookie;
875         desc->decode = NFS_PROTO(inode)->decode_dirent;
876         desc->plus = NFS_USE_READDIRPLUS(inode);
877
878         nfs_block_sillyrename(dentry);
879         res = nfs_revalidate_mapping(inode, filp->f_mapping);
880         if (res < 0)
881                 goto out;
882
883         do {
884                 res = readdir_search_pagecache(desc);
885
886                 if (res == -EBADCOOKIE) {
887                         res = 0;
888                         /* This means either end of directory */
889                         if (*desc->dir_cookie && desc->eof == 0) {
890                                 /* Or that the server has 'lost' a cookie */
891                                 res = uncached_readdir(desc, dirent, filldir);
892                                 if (res == 0)
893                                         continue;
894                         }
895                         break;
896                 }
897                 if (res == -ETOOSMALL && desc->plus) {
898                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
899                         nfs_zap_caches(inode);
900                         desc->page_index = 0;
901                         desc->plus = 0;
902                         desc->eof = 0;
903                         continue;
904                 }
905                 if (res < 0)
906                         break;
907
908                 res = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
909                 if (res < 0)
910                         break;
911         } while (!desc->eof);
912 out:
913         nfs_unblock_sillyrename(dentry);
914         if (res > 0)
915                 res = 0;
916         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%s/%s) returns %d\n",
917                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
918                         res);
919         return res;
920 }
921
922 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *filp, loff_t offset, int origin)
923 {
924         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
925         struct inode *inode = dentry->d_inode;
926         struct nfs_open_dir_context *dir_ctx = filp->private_data;
927
928         dfprintk(FILE, "NFS: llseek dir(%s/%s, %lld, %d)\n",
929                         dentry->d_parent->d_name.name,
930                         dentry->d_name.name,
931                         offset, origin);
932
933         mutex_lock(&inode->i_mutex);
934         switch (origin) {
935                 case 1:
936                         offset += filp->f_pos;
937                 case 0:
938                         if (offset >= 0)
939                                 break;
940                 default:
941                         offset = -EINVAL;
942                         goto out;
943         }
944         if (offset != filp->f_pos) {
945                 filp->f_pos = offset;
946                 dir_ctx->dir_cookie = 0;
947                 dir_ctx->duped = 0;
948         }
949 out:
950         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
951         return offset;
952 }
953
954 /*
955  * All directory operations under NFS are synchronous, so fsync()
956  * is a dummy operation.
957  */
958 static int nfs_fsync_dir(struct file *filp, loff_t start, loff_t end,
959                          int datasync)
960 {
961         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
962         struct inode *inode = dentry->d_inode;
963
964         dfprintk(FILE, "NFS: fsync dir(%s/%s) datasync %d\n",
965                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
966                         datasync);
967
968         mutex_lock(&inode->i_mutex);
969         nfs_inc_stats(dentry->d_inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
970         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
971         return 0;
972 }
973
974 /**
975  * nfs_force_lookup_revalidate - Mark the directory as having changed
976  * @dir - pointer to directory inode
977  *
978  * This forces the revalidation code in nfs_lookup_revalidate() to do a
979  * full lookup on all child dentries of 'dir' whenever a change occurs
980  * on the server that might have invalidated our dcache.
981  *
982  * The caller should be holding dir->i_lock
983  */
984 void nfs_force_lookup_revalidate(struct inode *dir)
985 {
986         NFS_I(dir)->cache_change_attribute++;
987 }
988
989 /*
990  * A check for whether or not the parent directory has changed.
991  * In the case it has, we assume that the dentries are untrustworthy
992  * and may need to be looked up again.
993  */
994 static int nfs_check_verifier(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
995 {
996         if (IS_ROOT(dentry))
997                 return 1;
998         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONE)
999                 return 0;
1000         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
1001                 return 0;
1002         /* Revalidate nfsi->cache_change_attribute before we declare a match */
1003         if (nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir) < 0)
1004                 return 0;
1005         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
1006                 return 0;
1007         return 1;
1008 }
1009
1010 /*
1011  * Return the intent data that applies to this particular path component
1012  *
1013  * Note that the current set of intents only apply to the very last
1014  * component of the path and none of them is set before that last
1015  * component.
1016  */
1017 static inline unsigned int nfs_lookup_check_intent(struct nameidata *nd,
1018                                                 unsigned int mask)
1019 {
1020         return nd->flags & mask;
1021 }
1022
1023 /*
1024  * Use intent information to check whether or not we're going to do
1025  * an O_EXCL create using this path component.
1026  */
1027 static int nfs_is_exclusive_create(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
1028 {
1029         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
1030                 return 0;
1031         return nd && nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_EXCL);
1032 }
1033
1034 /*
1035  * Inode and filehandle revalidation for lookups.
1036  *
1037  * We force revalidation in the cases where the VFS sets LOOKUP_REVAL,
1038  * or if the intent information indicates that we're about to open this
1039  * particular file and the "nocto" mount flag is not set.
1040  *
1041  */
1042 static inline
1043 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, struct nameidata *nd)
1044 {
1045         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
1046
1047         if (IS_AUTOMOUNT(inode))
1048                 return 0;
1049         if (nd != NULL) {
1050                 /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
1051                 if (nd->flags & LOOKUP_REVAL)
1052                         goto out_force;
1053                 /* This is an open(2) */
1054                 if (nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) != 0 &&
1055                                 !(server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO) &&
1056                                 (S_ISREG(inode->i_mode) ||
1057                                  S_ISDIR(inode->i_mode)))
1058                         goto out_force;
1059                 return 0;
1060         }
1061         return nfs_revalidate_inode(server, inode);
1062 out_force:
1063         return __nfs_revalidate_inode(server, inode);
1064 }
1065
1066 /*
1067  * We judge how long we want to trust negative
1068  * dentries by looking at the parent inode mtime.
1069  *
1070  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
1071  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
1072  */
1073 static inline
1074 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1075                        struct nameidata *nd)
1076 {
1077         /* Don't revalidate a negative dentry if we're creating a new file */
1078         if (nd != NULL && nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_CREATE) != 0)
1079                 return 0;
1080         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONEG)
1081                 return 1;
1082         return !nfs_check_verifier(dir, dentry);
1083 }
1084
1085 /*
1086  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
1087  * and we should check whether we can really trust that
1088  * lookup.
1089  *
1090  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
1091  * we have an inode!
1092  *
1093  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
1094  * cached dentry and do a new lookup.
1095  */
1096 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1097 {
1098         struct inode *dir;
1099         struct inode *inode;
1100         struct dentry *parent;
1101         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1102         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1103         int error;
1104
1105         if (nd->flags & LOOKUP_RCU)
1106                 return -ECHILD;
1107
1108         parent = dget_parent(dentry);
1109         dir = parent->d_inode;
1110         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
1111         inode = dentry->d_inode;
1112
1113         if (!inode) {
1114                 if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
1115                         goto out_bad;
1116                 goto out_valid;
1117         }
1118
1119         if (is_bad_inode(inode)) {
1120                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has dud inode\n",
1121                                 __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1122                                 dentry->d_name.name);
1123                 goto out_bad;
1124         }
1125
1126         if (nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ))
1127                 goto out_set_verifier;
1128
1129         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
1130         if (!nfs_is_exclusive_create(dir, nd) && nfs_check_verifier(dir, dentry)) {
1131                 if (nfs_lookup_verify_inode(inode, nd))
1132                         goto out_zap_parent;
1133                 goto out_valid;
1134         }
1135
1136         if (NFS_STALE(inode))
1137                 goto out_bad;
1138
1139         error = -ENOMEM;
1140         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1141         fattr = nfs_alloc_fattr();
1142         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1143                 goto out_error;
1144
1145         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(NFS_SERVER(dir)->client, dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1146         if (error)
1147                 goto out_bad;
1148         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), fhandle))
1149                 goto out_bad;
1150         if ((error = nfs_refresh_inode(inode, fattr)) != 0)
1151                 goto out_bad;
1152
1153         nfs_free_fattr(fattr);
1154         nfs_free_fhandle(fhandle);
1155 out_set_verifier:
1156         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1157  out_valid:
1158         dput(parent);
1159         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is valid\n",
1160                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1161                         dentry->d_name.name);
1162         return 1;
1163 out_zap_parent:
1164         nfs_zap_caches(dir);
1165  out_bad:
1166         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1167         if (inode && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
1168                 /* Purge readdir caches. */
1169                 nfs_zap_caches(inode);
1170                 /* If we have submounts, don't unhash ! */
1171                 if (have_submounts(dentry))
1172                         goto out_valid;
1173                 if (dentry->d_flags & DCACHE_DISCONNECTED)
1174                         goto out_valid;
1175                 shrink_dcache_parent(dentry);
1176         }
1177         d_drop(dentry);
1178         nfs_free_fattr(fattr);
1179         nfs_free_fhandle(fhandle);
1180         dput(parent);
1181         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is invalid\n",
1182                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1183                         dentry->d_name.name);
1184         return 0;
1185 out_error:
1186         nfs_free_fattr(fattr);
1187         nfs_free_fhandle(fhandle);
1188         dput(parent);
1189         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) lookup returned error %d\n",
1190                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1191                         dentry->d_name.name, error);
1192         return error;
1193 }
1194
1195 /*
1196  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
1197  */
1198 static int nfs_dentry_delete(const struct dentry *dentry)
1199 {
1200         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%s/%s, %x)\n",
1201                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
1202                 dentry->d_flags);
1203
1204         /* Unhash any dentry with a stale inode */
1205         if (dentry->d_inode != NULL && NFS_STALE(dentry->d_inode))
1206                 return 1;
1207
1208         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1209                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
1210                 return 1;
1211         }
1212         if (!(dentry->d_sb->s_flags & MS_ACTIVE)) {
1213                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
1214                  * files will be cleaned up during umount */
1215                 return 1;
1216         }
1217         return 0;
1218
1219 }
1220
1221 static void nfs_drop_nlink(struct inode *inode)
1222 {
1223         spin_lock(&inode->i_lock);
1224         if (inode->i_nlink > 0)
1225                 drop_nlink(inode);
1226         spin_unlock(&inode->i_lock);
1227 }
1228
1229 /*
1230  * Called when the dentry loses inode.
1231  * We use it to clean up silly-renamed files.
1232  */
1233 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1234 {
1235         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1236                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
1237                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
1238
1239         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1240                 drop_nlink(inode);
1241                 nfs_complete_unlink(dentry, inode);
1242         }
1243         iput(inode);
1244 }
1245
1246 static void nfs_d_release(struct dentry *dentry)
1247 {
1248         /* free cached devname value, if it survived that far */
1249         if (unlikely(dentry->d_fsdata)) {
1250                 if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1251                         WARN_ON(1);
1252                 else
1253                         kfree(dentry->d_fsdata);
1254         }
1255 }
1256
1257 const struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
1258         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
1259         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1260         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1261         .d_automount    = nfs_d_automount,
1262         .d_release      = nfs_d_release,
1263 };
1264
1265 static struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
1266 {
1267         struct dentry *res;
1268         struct dentry *parent;
1269         struct inode *inode = NULL;
1270         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1271         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1272         int error;
1273
1274         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%s/%s)\n",
1275                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1276         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
1277
1278         res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1279         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1280                 goto out;
1281
1282         /*
1283          * If we're doing an exclusive create, optimize away the lookup
1284          * but don't hash the dentry.
1285          */
1286         if (nfs_is_exclusive_create(dir, nd)) {
1287                 d_instantiate(dentry, NULL);
1288                 res = NULL;
1289                 goto out;
1290         }
1291
1292         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
1293         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1294         fattr = nfs_alloc_fattr();
1295         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1296                 goto out;
1297
1298         parent = dentry->d_parent;
1299         /* Protect against concurrent sillydeletes */
1300         nfs_block_sillyrename(parent);
1301         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(NFS_SERVER(dir)->client, dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1302         if (error == -ENOENT)
1303                 goto no_entry;
1304         if (error < 0) {
1305                 res = ERR_PTR(error);
1306                 goto out_unblock_sillyrename;
1307         }
1308         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr);
1309         res = ERR_CAST(inode);
1310         if (IS_ERR(res))
1311                 goto out_unblock_sillyrename;
1312
1313 no_entry:
1314         res = d_materialise_unique(dentry, inode);
1315         if (res != NULL) {
1316                 if (IS_ERR(res))
1317                         goto out_unblock_sillyrename;
1318                 dentry = res;
1319         }
1320         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1321 out_unblock_sillyrename:
1322         nfs_unblock_sillyrename(parent);
1323 out:
1324         nfs_free_fattr(fattr);
1325         nfs_free_fhandle(fhandle);
1326         return res;
1327 }
1328
1329 #ifdef CONFIG_NFS_V4
1330 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *, struct nameidata *);
1331
1332 const struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
1333         .d_revalidate   = nfs_open_revalidate,
1334         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1335         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1336         .d_automount    = nfs_d_automount,
1337         .d_release      = nfs_d_release,
1338 };
1339
1340 /*
1341  * Use intent information to determine whether we need to substitute
1342  * the NFSv4-style stateful OPEN for the LOOKUP call
1343  */
1344 static int is_atomic_open(struct nameidata *nd)
1345 {
1346         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) == 0)
1347                 return 0;
1348         /* NFS does not (yet) have a stateful open for directories */
1349         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
1350                 return 0;
1351         /* Are we trying to write to a read only partition? */
1352         if (__mnt_is_readonly(nd->path.mnt) &&
1353             (nd->intent.open.flags & (O_CREAT|O_TRUNC|O_ACCMODE)))
1354                 return 0;
1355         return 1;
1356 }
1357
1358 static fmode_t flags_to_mode(int flags)
1359 {
1360         fmode_t res = (__force fmode_t)flags & FMODE_EXEC;
1361         if ((flags & O_ACCMODE) != O_WRONLY)
1362                 res |= FMODE_READ;
1363         if ((flags & O_ACCMODE) != O_RDONLY)
1364                 res |= FMODE_WRITE;
1365         return res;
1366 }
1367
1368 static struct nfs_open_context *create_nfs_open_context(struct dentry *dentry, int open_flags)
1369 {
1370         struct nfs_open_context *ctx;
1371         struct rpc_cred *cred;
1372         fmode_t fmode = flags_to_mode(open_flags);
1373
1374         cred = rpc_lookup_cred();
1375         if (IS_ERR(cred))
1376                 return ERR_CAST(cred);
1377         ctx = alloc_nfs_open_context(dentry, cred, fmode);
1378         put_rpccred(cred);
1379         if (ctx == NULL)
1380                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1381         return ctx;
1382 }
1383
1384 static int do_open(struct inode *inode, struct file *filp)
1385 {
1386         nfs_fscache_set_inode_cookie(inode, filp);
1387         return 0;
1388 }
1389
1390 static int nfs_intent_set_file(struct nameidata *nd, struct nfs_open_context *ctx)
1391 {
1392         struct file *filp;
1393         int ret = 0;
1394
1395         /* If the open_intent is for execute, we have an extra check to make */
1396         if (ctx->mode & FMODE_EXEC) {
1397                 ret = nfs_may_open(ctx->dentry->d_inode,
1398                                 ctx->cred,
1399                                 nd->intent.open.flags);
1400                 if (ret < 0)
1401                         goto out;
1402         }
1403         filp = lookup_instantiate_filp(nd, ctx->dentry, do_open);
1404         if (IS_ERR(filp))
1405                 ret = PTR_ERR(filp);
1406         else
1407                 nfs_file_set_open_context(filp, ctx);
1408 out:
1409         put_nfs_open_context(ctx);
1410         return ret;
1411 }
1412
1413 static struct dentry *nfs_atomic_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1414 {
1415         struct nfs_open_context *ctx;
1416         struct iattr attr;
1417         struct dentry *res = NULL;
1418         struct inode *inode;
1419         int open_flags;
1420         int err;
1421
1422         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_lookup(%s/%ld), %s\n",
1423                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1424
1425         /* Check that we are indeed trying to open this file */
1426         if (!is_atomic_open(nd))
1427                 goto no_open;
1428
1429         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen) {
1430                 res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1431                 goto out;
1432         }
1433
1434         /* Let vfs_create() deal with O_EXCL. Instantiate, but don't hash
1435          * the dentry. */
1436         if (nd->flags & LOOKUP_EXCL) {
1437                 d_instantiate(dentry, NULL);
1438                 goto out;
1439         }
1440
1441         open_flags = nd->intent.open.flags;
1442
1443         ctx = create_nfs_open_context(dentry, open_flags);
1444         res = ERR_CAST(ctx);
1445         if (IS_ERR(ctx))
1446                 goto out;
1447
1448         if (nd->flags & LOOKUP_CREATE) {
1449                 attr.ia_mode = nd->intent.open.create_mode;
1450                 attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1451                 attr.ia_mode &= ~current_umask();
1452         } else {
1453                 open_flags &= ~(O_EXCL | O_CREAT);
1454                 attr.ia_valid = 0;
1455         }
1456
1457         /* Open the file on the server */
1458         nfs_block_sillyrename(dentry->d_parent);
1459         inode = NFS_PROTO(dir)->open_context(dir, ctx, open_flags, &attr);
1460         if (IS_ERR(inode)) {
1461                 nfs_unblock_sillyrename(dentry->d_parent);
1462                 put_nfs_open_context(ctx);
1463                 switch (PTR_ERR(inode)) {
1464                         /* Make a negative dentry */
1465                         case -ENOENT:
1466                                 d_add(dentry, NULL);
1467                                 res = NULL;
1468                                 goto out;
1469                         /* This turned out not to be a regular file */
1470                         case -ENOTDIR:
1471                                 goto no_open;
1472                         case -ELOOP:
1473                                 if (!(nd->intent.open.flags & O_NOFOLLOW))
1474                                         goto no_open;
1475                         /* case -EISDIR: */
1476                         /* case -EINVAL: */
1477                         default:
1478                                 res = ERR_CAST(inode);
1479                                 goto out;
1480                 }
1481         }
1482         res = d_add_unique(dentry, inode);
1483         nfs_unblock_sillyrename(dentry->d_parent);
1484         if (res != NULL) {
1485                 dput(ctx->dentry);
1486                 ctx->dentry = dget(res);
1487                 dentry = res;
1488         }
1489         err = nfs_intent_set_file(nd, ctx);
1490         if (err < 0) {
1491                 if (res != NULL)
1492                         dput(res);
1493                 return ERR_PTR(err);
1494         }
1495 out:
1496         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1497         return res;
1498 no_open:
1499         return nfs_lookup(dir, dentry, nd);
1500 }
1501
1502 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1503 {
1504         struct dentry *parent = NULL;
1505         struct inode *inode;
1506         struct inode *dir;
1507         struct nfs_open_context *ctx;
1508         int openflags, ret = 0;
1509
1510         if (nd->flags & LOOKUP_RCU)
1511                 return -ECHILD;
1512
1513         inode = dentry->d_inode;
1514         if (!is_atomic_open(nd) || d_mountpoint(dentry))
1515                 goto no_open;
1516
1517         parent = dget_parent(dentry);
1518         dir = parent->d_inode;
1519
1520         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1521          * optimize away revalidation of negative dentries.
1522          */
1523         if (inode == NULL) {
1524                 if (!nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
1525                         ret = 1;
1526                 goto out;
1527         }
1528
1529         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1530         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1531                 goto no_open_dput;
1532         openflags = nd->intent.open.flags;
1533         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1534         if ((openflags & (O_CREAT|O_EXCL)) == (O_CREAT|O_EXCL))
1535                 goto no_open_dput;
1536         /* We can't create new files, or truncate existing ones here */
1537         openflags &= ~(O_CREAT|O_EXCL|O_TRUNC);
1538
1539         ctx = create_nfs_open_context(dentry, openflags);
1540         ret = PTR_ERR(ctx);
1541         if (IS_ERR(ctx))
1542                 goto out;
1543         /*
1544          * Note: we're not holding inode->i_mutex and so may be racing with
1545          * operations that change the directory. We therefore save the
1546          * change attribute *before* we do the RPC call.
1547          */
1548         inode = NFS_PROTO(dir)->open_context(dir, ctx, openflags, NULL);
1549         if (IS_ERR(inode)) {
1550                 ret = PTR_ERR(inode);
1551                 switch (ret) {
1552                 case -EPERM:
1553                 case -EACCES:
1554                 case -EDQUOT:
1555                 case -ENOSPC:
1556                 case -EROFS:
1557                         goto out_put_ctx;
1558                 default:
1559                         goto out_drop;
1560                 }
1561         }
1562         iput(inode);
1563         if (inode != dentry->d_inode)
1564                 goto out_drop;
1565
1566         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1567         ret = nfs_intent_set_file(nd, ctx);
1568         if (ret >= 0)
1569                 ret = 1;
1570 out:
1571         dput(parent);
1572         return ret;
1573 out_drop:
1574         d_drop(dentry);
1575         ret = 0;
1576 out_put_ctx:
1577         put_nfs_open_context(ctx);
1578         goto out;
1579
1580 no_open_dput:
1581         dput(parent);
1582 no_open:
1583         return nfs_lookup_revalidate(dentry, nd);
1584 }
1585
1586 static int nfs_open_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1587                 struct nameidata *nd)
1588 {
1589         struct nfs_open_context *ctx = NULL;
1590         struct iattr attr;
1591         int error;
1592         int open_flags = O_CREAT|O_EXCL;
1593
1594         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%ld), %s\n",
1595                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1596
1597         attr.ia_mode = mode;
1598         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1599
1600         if (nd)
1601                 open_flags = nd->intent.open.flags;
1602
1603         ctx = create_nfs_open_context(dentry, open_flags);
1604         error = PTR_ERR(ctx);
1605         if (IS_ERR(ctx))
1606                 goto out_err_drop;
1607
1608         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags, ctx);
1609         if (error != 0)
1610                 goto out_put_ctx;
1611         if (nd) {
1612                 error = nfs_intent_set_file(nd, ctx);
1613                 if (error < 0)
1614                         goto out_err;
1615         } else {
1616                 put_nfs_open_context(ctx);
1617         }
1618         return 0;
1619 out_put_ctx:
1620         put_nfs_open_context(ctx);
1621 out_err_drop:
1622         d_drop(dentry);
1623 out_err:
1624         return error;
1625 }
1626
1627 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1628
1629 /*
1630  * Code common to create, mkdir, and mknod.
1631  */
1632 int nfs_instantiate(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1633                                 struct nfs_fattr *fattr)
1634 {
1635         struct dentry *parent = dget_parent(dentry);
1636         struct inode *dir = parent->d_inode;
1637         struct inode *inode;
1638         int error = -EACCES;
1639
1640         d_drop(dentry);
1641
1642         /* We may have been initialized further down */
1643         if (dentry->d_inode)
1644                 goto out;
1645         if (fhandle->size == 0) {
1646                 error = NFS_PROTO(dir)->lookup(NFS_SERVER(dir)->client, dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1647                 if (error)
1648                         goto out_error;
1649         }
1650         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1651         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR)) {
1652                 struct nfs_server *server = NFS_SB(dentry->d_sb);
1653                 error = server->nfs_client->rpc_ops->getattr(server, fhandle, fattr);
1654                 if (error < 0)
1655                         goto out_error;
1656         }
1657         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr);
1658         error = PTR_ERR(inode);
1659         if (IS_ERR(inode))
1660                 goto out_error;
1661         d_add(dentry, inode);
1662 out:
1663         dput(parent);
1664         return 0;
1665 out_error:
1666         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1667         dput(parent);
1668         return error;
1669 }
1670
1671 /*
1672  * Following a failed create operation, we drop the dentry rather
1673  * than retain a negative dentry. This avoids a problem in the event
1674  * that the operation succeeded on the server, but an error in the
1675  * reply path made it appear to have failed.
1676  */
1677 static int nfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1678                 struct nameidata *nd)
1679 {
1680         struct iattr attr;
1681         int error;
1682         int open_flags = O_CREAT|O_EXCL;
1683
1684         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%ld), %s\n",
1685                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1686
1687         attr.ia_mode = mode;
1688         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1689
1690         if (nd)
1691                 open_flags = nd->intent.open.flags;
1692
1693         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags, NULL);
1694         if (error != 0)
1695                 goto out_err;
1696         return 0;
1697 out_err:
1698         d_drop(dentry);
1699         return error;
1700 }
1701
1702 /*
1703  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1704  */
1705 static int
1706 nfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, dev_t rdev)
1707 {
1708         struct iattr attr;
1709         int status;
1710
1711         dfprintk(VFS, "NFS: mknod(%s/%ld), %s\n",
1712                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1713
1714         if (!new_valid_dev(rdev))
1715                 return -EINVAL;
1716
1717         attr.ia_mode = mode;
1718         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1719
1720         status = NFS_PROTO(dir)->mknod(dir, dentry, &attr, rdev);
1721         if (status != 0)
1722                 goto out_err;
1723         return 0;
1724 out_err:
1725         d_drop(dentry);
1726         return status;
1727 }
1728
1729 /*
1730  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1731  */
1732 static int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
1733 {
1734         struct iattr attr;
1735         int error;
1736
1737         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%ld), %s\n",
1738                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1739
1740         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1741         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1742
1743         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1744         if (error != 0)
1745                 goto out_err;
1746         return 0;
1747 out_err:
1748         d_drop(dentry);
1749         return error;
1750 }
1751
1752 static void nfs_dentry_handle_enoent(struct dentry *dentry)
1753 {
1754         if (dentry->d_inode != NULL && !d_unhashed(dentry))
1755                 d_delete(dentry);
1756 }
1757
1758 static int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1759 {
1760         int error;
1761
1762         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%ld), %s\n",
1763                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1764
1765         error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1766         /* Ensure the VFS deletes this inode */
1767         if (error == 0 && dentry->d_inode != NULL)
1768                 clear_nlink(dentry->d_inode);
1769         else if (error == -ENOENT)
1770                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1771
1772         return error;
1773 }
1774
1775 /*
1776  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
1777  * and after checking that the file has only one user. 
1778  *
1779  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
1780  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
1781  */
1782 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
1783 {
1784         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
1785         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1786         int error = -EBUSY;
1787                 
1788         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%s/%s)\n",
1789                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1790
1791         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
1792         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1793                 error = 0;
1794                 goto out;
1795         }
1796
1797         if (inode != NULL) {
1798                 nfs_inode_return_delegation(inode);
1799                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1800                 /* The VFS may want to delete this inode */
1801                 if (error == 0)
1802                         nfs_drop_nlink(inode);
1803                 nfs_mark_for_revalidate(inode);
1804         } else
1805                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1806         if (error == -ENOENT)
1807                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1808 out:
1809         return error;
1810 }
1811
1812 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
1813  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
1814  *
1815  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
1816  */
1817 static int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1818 {
1819         int error;
1820         int need_rehash = 0;
1821
1822         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%ld, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1823                 dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1824
1825         spin_lock(&dentry->d_lock);
1826         if (dentry->d_count > 1) {
1827                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1828                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1829                 write_inode_now(dentry->d_inode, 0);
1830                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
1831                 return error;
1832         }
1833         if (!d_unhashed(dentry)) {
1834                 __d_drop(dentry);
1835                 need_rehash = 1;
1836         }
1837         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1838         error = nfs_safe_remove(dentry);
1839         if (!error || error == -ENOENT) {
1840                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1841         } else if (need_rehash)
1842                 d_rehash(dentry);
1843         return error;
1844 }
1845
1846 /*
1847  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
1848  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
1849  * using prepare_write/commit_write.
1850  *
1851  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
1852  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
1853  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
1854  * symlink request has completed on the server.
1855  *
1856  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
1857  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
1858  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
1859  * and move the raw page into its mapping.
1860  */
1861 static int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
1862 {
1863         struct pagevec lru_pvec;
1864         struct page *page;
1865         char *kaddr;
1866         struct iattr attr;
1867         unsigned int pathlen = strlen(symname);
1868         int error;
1869
1870         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1871                 dir->i_ino, dentry->d_name.name, symname);
1872
1873         if (pathlen > PAGE_SIZE)
1874                 return -ENAMETOOLONG;
1875
1876         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
1877         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1878
1879         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
1880         if (!page)
1881                 return -ENOMEM;
1882
1883         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
1884         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
1885         if (pathlen < PAGE_SIZE)
1886                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
1887         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
1888
1889         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
1890         if (error != 0) {
1891                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s) error %d\n",
1892                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
1893                         dentry->d_name.name, symname, error);
1894                 d_drop(dentry);
1895                 __free_page(page);
1896                 return error;
1897         }
1898
1899         /*
1900          * No big deal if we can't add this page to the page cache here.
1901          * READLINK will get the missing page from the server if needed.
1902          */
1903         pagevec_init(&lru_pvec, 0);
1904         if (!add_to_page_cache(page, dentry->d_inode->i_mapping, 0,
1905                                                         GFP_KERNEL)) {
1906                 pagevec_add(&lru_pvec, page);
1907                 pagevec_lru_add_file(&lru_pvec);
1908                 SetPageUptodate(page);
1909                 unlock_page(page);
1910         } else
1911                 __free_page(page);
1912
1913         return 0;
1914 }
1915
1916 static int 
1917 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1918 {
1919         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
1920         int error;
1921
1922         dfprintk(VFS, "NFS: link(%s/%s -> %s/%s)\n",
1923                 old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1924                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1925
1926         nfs_inode_return_delegation(inode);
1927
1928         d_drop(dentry);
1929         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
1930         if (error == 0) {
1931                 ihold(inode);
1932                 d_add(dentry, inode);
1933         }
1934         return error;
1935 }
1936
1937 /*
1938  * RENAME
1939  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
1940  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
1941  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
1942  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
1943  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
1944  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
1945  *
1946  * FIXED.
1947  * 
1948  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
1949  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
1950  * moved or linked to which happens automagically with the new
1951  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
1952  * using the inode layer
1953  *
1954  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
1955  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
1956  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
1957  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
1958  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
1959  * the rename.
1960  */
1961 static int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
1962                       struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
1963 {
1964         struct inode *old_inode = old_dentry->d_inode;
1965         struct inode *new_inode = new_dentry->d_inode;
1966         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
1967         int error = -EBUSY;
1968
1969         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%s/%s -> %s/%s, ct=%d)\n",
1970                  old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1971                  new_dentry->d_parent->d_name.name, new_dentry->d_name.name,
1972                  new_dentry->d_count);
1973
1974         /*
1975          * For non-directories, check whether the target is busy and if so,
1976          * make a copy of the dentry and then do a silly-rename. If the
1977          * silly-rename succeeds, the copied dentry is hashed and becomes
1978          * the new target.
1979          */
1980         if (new_inode && !S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
1981                 /*
1982                  * To prevent any new references to the target during the
1983                  * rename, we unhash the dentry in advance.
1984                  */
1985                 if (!d_unhashed(new_dentry)) {
1986                         d_drop(new_dentry);
1987                         rehash = new_dentry;
1988                 }
1989
1990                 if (new_dentry->d_count > 2) {
1991                         int err;
1992
1993                         /* copy the target dentry's name */
1994                         dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
1995                                          &new_dentry->d_name);
1996                         if (!dentry)
1997                                 goto out;
1998
1999                         /* silly-rename the existing target ... */
2000                         err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
2001                         if (err)
2002                                 goto out;
2003
2004                         new_dentry = dentry;
2005                         rehash = NULL;
2006                         new_inode = NULL;
2007                 }
2008         }
2009
2010         nfs_inode_return_delegation(old_inode);
2011         if (new_inode != NULL)
2012                 nfs_inode_return_delegation(new_inode);
2013
2014         error = NFS_PROTO(old_dir)->rename(old_dir, &old_dentry->d_name,
2015                                            new_dir, &new_dentry->d_name);
2016         nfs_mark_for_revalidate(old_inode);
2017 out:
2018         if (rehash)
2019                 d_rehash(rehash);
2020         if (!error) {
2021                 if (new_inode != NULL)
2022                         nfs_drop_nlink(new_inode);
2023                 d_move(old_dentry, new_dentry);
2024                 nfs_set_verifier(new_dentry,
2025                                         nfs_save_change_attribute(new_dir));
2026         } else if (error == -ENOENT)
2027                 nfs_dentry_handle_enoent(old_dentry);
2028
2029         /* new dentry created? */
2030         if (dentry)
2031                 dput(dentry);
2032         return error;
2033 }
2034
2035 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
2036 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
2037 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
2038
2039 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
2040 {
2041         put_rpccred(entry->cred);
2042         kfree(entry);
2043         smp_mb__before_atomic_dec();
2044         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
2045         smp_mb__after_atomic_dec();
2046 }
2047
2048 static void nfs_access_free_list(struct list_head *head)
2049 {
2050         struct nfs_access_entry *cache;
2051
2052         while (!list_empty(head)) {
2053                 cache = list_entry(head->next, struct nfs_access_entry, lru);
2054                 list_del(&cache->lru);
2055                 nfs_access_free_entry(cache);
2056         }
2057 }
2058
2059 int nfs_access_cache_shrinker(struct shrinker *shrink,
2060                               struct shrink_control *sc)
2061 {
2062         LIST_HEAD(head);
2063         struct nfs_inode *nfsi, *next;
2064         struct nfs_access_entry *cache;
2065         int nr_to_scan = sc->nr_to_scan;
2066         gfp_t gfp_mask = sc->gfp_mask;
2067
2068         if ((gfp_mask & GFP_KERNEL) != GFP_KERNEL)
2069                 return (nr_to_scan == 0) ? 0 : -1;
2070
2071         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2072         list_for_each_entry_safe(nfsi, next, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
2073                 struct inode *inode;
2074
2075                 if (nr_to_scan-- == 0)
2076                         break;
2077                 inode = &nfsi->vfs_inode;
2078                 spin_lock(&inode->i_lock);
2079                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
2080                         goto remove_lru_entry;
2081                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
2082                                 struct nfs_access_entry, lru);
2083                 list_move(&cache->lru, &head);
2084                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
2085                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
2086                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
2087                                         &nfs_access_lru_list);
2088                 else {
2089 remove_lru_entry:
2090                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
2091                         smp_mb__before_clear_bit();
2092                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
2093                         smp_mb__after_clear_bit();
2094                 }
2095                 spin_unlock(&inode->i_lock);
2096         }
2097         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2098         nfs_access_free_list(&head);
2099         return (atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries) / 100) * sysctl_vfs_cache_pressure;
2100 }
2101
2102 static void __nfs_access_zap_cache(struct nfs_inode *nfsi, struct list_head *head)
2103 {
2104         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2105         struct rb_node *n;
2106         struct nfs_access_entry *entry;
2107
2108         /* Unhook entries from the cache */
2109         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
2110                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2111                 rb_erase(n, root_node);
2112                 list_move(&entry->lru, head);
2113         }
2114         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
2115 }
2116
2117 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
2118 {
2119         LIST_HEAD(head);
2120
2121         if (test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags) == 0)
2122                 return;
2123         /* Remove from global LRU init */
2124         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2125         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2126                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
2127
2128         spin_lock(&inode->i_lock);
2129         __nfs_access_zap_cache(NFS_I(inode), &head);
2130         spin_unlock(&inode->i_lock);
2131         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2132         nfs_access_free_list(&head);
2133 }
2134
2135 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred)
2136 {
2137         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
2138         struct nfs_access_entry *entry;
2139
2140         while (n != NULL) {
2141                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2142
2143                 if (cred < entry->cred)
2144                         n = n->rb_left;
2145                 else if (cred > entry->cred)
2146                         n = n->rb_right;
2147                 else
2148                         return entry;
2149         }
2150         return NULL;
2151 }
2152
2153 static int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
2154 {
2155         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2156         struct nfs_access_entry *cache;
2157         int err = -ENOENT;
2158
2159         spin_lock(&inode->i_lock);
2160         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
2161                 goto out_zap;
2162         cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
2163         if (cache == NULL)
2164                 goto out;
2165         if (!nfs_have_delegated_attributes(inode) &&
2166             !time_in_range_open(jiffies, cache->jiffies, cache->jiffies + nfsi->attrtimeo))
2167                 goto out_stale;
2168         res->jiffies = cache->jiffies;
2169         res->cred = cache->cred;
2170         res->mask = cache->mask;
2171         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2172         err = 0;
2173 out:
2174         spin_unlock(&inode->i_lock);
2175         return err;
2176 out_stale:
2177         rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
2178         list_del(&cache->lru);
2179         spin_unlock(&inode->i_lock);
2180         nfs_access_free_entry(cache);
2181         return -ENOENT;
2182 out_zap:
2183         spin_unlock(&inode->i_lock);
2184         nfs_access_zap_cache(inode);
2185         return -ENOENT;
2186 }
2187
2188 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2189 {
2190         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2191         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2192         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
2193         struct rb_node *parent = NULL;
2194         struct nfs_access_entry *entry;
2195
2196         spin_lock(&inode->i_lock);
2197         while (*p != NULL) {
2198                 parent = *p;
2199                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
2200
2201                 if (set->cred < entry->cred)
2202                         p = &parent->rb_left;
2203                 else if (set->cred > entry->cred)
2204                         p = &parent->rb_right;
2205                 else
2206                         goto found;
2207         }
2208         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
2209         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
2210         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2211         spin_unlock(&inode->i_lock);
2212         return;
2213 found:
2214         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
2215         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2216         list_del(&entry->lru);
2217         spin_unlock(&inode->i_lock);
2218         nfs_access_free_entry(entry);
2219 }
2220
2221 static void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2222 {
2223         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
2224         if (cache == NULL)
2225                 return;
2226         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
2227         cache->jiffies = set->jiffies;
2228         cache->cred = get_rpccred(set->cred);
2229         cache->mask = set->mask;
2230
2231         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
2232
2233         /* Update accounting */
2234         smp_mb__before_atomic_inc();
2235         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
2236         smp_mb__after_atomic_inc();
2237
2238         /* Add inode to global LRU list */
2239         if (!test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags)) {
2240                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2241                 if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2242                         list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru,
2243                                         &nfs_access_lru_list);
2244                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2245         }
2246 }
2247
2248 static int nfs_do_access(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int mask)
2249 {
2250         struct nfs_access_entry cache;
2251         int status;
2252
2253         status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache);
2254         if (status == 0)
2255                 goto out;
2256
2257         /* Be clever: ask server to check for all possible rights */
2258         cache.mask = MAY_EXEC | MAY_WRITE | MAY_READ;
2259         cache.cred = cred;
2260         cache.jiffies = jiffies;
2261         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
2262         if (status != 0) {
2263                 if (status == -ESTALE) {
2264                         nfs_zap_caches(inode);
2265                         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
2266                                 set_bit(NFS_INO_STALE, &NFS_I(inode)->flags);
2267                 }
2268                 return status;
2269         }
2270         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
2271 out:
2272         if ((mask & ~cache.mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
2273                 return 0;
2274         return -EACCES;
2275 }
2276
2277 static int nfs_open_permission_mask(int openflags)
2278 {
2279         int mask = 0;
2280
2281         if ((openflags & O_ACCMODE) != O_WRONLY)
2282                 mask |= MAY_READ;
2283         if ((openflags & O_ACCMODE) != O_RDONLY)
2284                 mask |= MAY_WRITE;
2285         if (openflags & __FMODE_EXEC)
2286                 mask |= MAY_EXEC;
2287         return mask;
2288 }
2289
2290 int nfs_may_open(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int openflags)
2291 {
2292         return nfs_do_access(inode, cred, nfs_open_permission_mask(openflags));
2293 }
2294
2295 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask)
2296 {
2297         struct rpc_cred *cred;
2298         int res = 0;
2299
2300         if (mask & MAY_NOT_BLOCK)
2301                 return -ECHILD;
2302
2303         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
2304
2305         if ((mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
2306                 goto out;
2307         /* Is this sys_access() ? */
2308         if (mask & (MAY_ACCESS | MAY_CHDIR))
2309                 goto force_lookup;
2310
2311         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2312                 case S_IFLNK:
2313                         goto out;
2314                 case S_IFREG:
2315                         /* NFSv4 has atomic_open... */
2316                         if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_ATOMIC_OPEN)
2317                                         && (mask & MAY_OPEN)
2318                                         && !(mask & MAY_EXEC))
2319                                 goto out;
2320                         break;
2321                 case S_IFDIR:
2322                         /*
2323                          * Optimize away all write operations, since the server
2324                          * will check permissions when we perform the op.
2325                          */
2326                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
2327                                 goto out;
2328         }
2329
2330 force_lookup:
2331         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
2332                 goto out_notsup;
2333
2334         cred = rpc_lookup_cred();
2335         if (!IS_ERR(cred)) {
2336                 res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
2337                 put_rpccred(cred);
2338         } else
2339                 res = PTR_ERR(cred);
2340 out:
2341         if (!res && (mask & MAY_EXEC) && !execute_ok(inode))
2342                 res = -EACCES;
2343
2344         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%ld), mask=0x%x, res=%d\n",
2345                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
2346         return res;
2347 out_notsup:
2348         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
2349         if (res == 0)
2350                 res = generic_permission(inode, mask);
2351         goto out;
2352 }
2353
2354 /*
2355  * Local variables:
2356  *  version-control: t
2357  *  kept-new-versions: 5
2358  * End:
2359  */