]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/nfs/dir.c
Merge remote-tracking branch 'pwm/for-next'
[karo-tx-linux.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/module.h>
21 #include <linux/time.h>
22 #include <linux/errno.h>
23 #include <linux/stat.h>
24 #include <linux/fcntl.h>
25 #include <linux/string.h>
26 #include <linux/kernel.h>
27 #include <linux/slab.h>
28 #include <linux/mm.h>
29 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
30 #include <linux/nfs_fs.h>
31 #include <linux/nfs_mount.h>
32 #include <linux/pagemap.h>
33 #include <linux/pagevec.h>
34 #include <linux/namei.h>
35 #include <linux/mount.h>
36 #include <linux/swap.h>
37 #include <linux/sched.h>
38 #include <linux/kmemleak.h>
39 #include <linux/xattr.h>
40
41 #include "delegation.h"
42 #include "iostat.h"
43 #include "internal.h"
44 #include "fscache.h"
45
46 #include "nfstrace.h"
47
48 /* #define NFS_DEBUG_VERBOSE 1 */
49
50 static int nfs_opendir(struct inode *, struct file *);
51 static int nfs_closedir(struct inode *, struct file *);
52 static int nfs_readdir(struct file *, struct dir_context *);
53 static int nfs_fsync_dir(struct file *, loff_t, loff_t, int);
54 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *, loff_t, int);
55 static void nfs_readdir_clear_array(struct page*);
56
57 const struct file_operations nfs_dir_operations = {
58         .llseek         = nfs_llseek_dir,
59         .read           = generic_read_dir,
60         .iterate        = nfs_readdir,
61         .open           = nfs_opendir,
62         .release        = nfs_closedir,
63         .fsync          = nfs_fsync_dir,
64 };
65
66 const struct address_space_operations nfs_dir_aops = {
67         .freepage = nfs_readdir_clear_array,
68 };
69
70 static struct nfs_open_dir_context *alloc_nfs_open_dir_context(struct inode *dir, struct rpc_cred *cred)
71 {
72         struct nfs_open_dir_context *ctx;
73         ctx = kmalloc(sizeof(*ctx), GFP_KERNEL);
74         if (ctx != NULL) {
75                 ctx->duped = 0;
76                 ctx->attr_gencount = NFS_I(dir)->attr_gencount;
77                 ctx->dir_cookie = 0;
78                 ctx->dup_cookie = 0;
79                 ctx->cred = get_rpccred(cred);
80                 return ctx;
81         }
82         return  ERR_PTR(-ENOMEM);
83 }
84
85 static void put_nfs_open_dir_context(struct nfs_open_dir_context *ctx)
86 {
87         put_rpccred(ctx->cred);
88         kfree(ctx);
89 }
90
91 /*
92  * Open file
93  */
94 static int
95 nfs_opendir(struct inode *inode, struct file *filp)
96 {
97         int res = 0;
98         struct nfs_open_dir_context *ctx;
99         struct rpc_cred *cred;
100
101         dfprintk(FILE, "NFS: open dir(%pD2)\n", filp);
102
103         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSOPEN);
104
105         cred = rpc_lookup_cred();
106         if (IS_ERR(cred))
107                 return PTR_ERR(cred);
108         ctx = alloc_nfs_open_dir_context(inode, cred);
109         if (IS_ERR(ctx)) {
110                 res = PTR_ERR(ctx);
111                 goto out;
112         }
113         filp->private_data = ctx;
114         if (filp->f_path.dentry == filp->f_path.mnt->mnt_root) {
115                 /* This is a mountpoint, so d_revalidate will never
116                  * have been called, so we need to refresh the
117                  * inode (for close-open consistency) ourselves.
118                  */
119                 __nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
120         }
121 out:
122         put_rpccred(cred);
123         return res;
124 }
125
126 static int
127 nfs_closedir(struct inode *inode, struct file *filp)
128 {
129         put_nfs_open_dir_context(filp->private_data);
130         return 0;
131 }
132
133 struct nfs_cache_array_entry {
134         u64 cookie;
135         u64 ino;
136         struct qstr string;
137         unsigned char d_type;
138 };
139
140 struct nfs_cache_array {
141         int size;
142         int eof_index;
143         u64 last_cookie;
144         struct nfs_cache_array_entry array[0];
145 };
146
147 typedef int (*decode_dirent_t)(struct xdr_stream *, struct nfs_entry *, int);
148 typedef struct {
149         struct file     *file;
150         struct page     *page;
151         struct dir_context *ctx;
152         unsigned long   page_index;
153         u64             *dir_cookie;
154         u64             last_cookie;
155         loff_t          current_index;
156         decode_dirent_t decode;
157
158         unsigned long   timestamp;
159         unsigned long   gencount;
160         unsigned int    cache_entry_index;
161         unsigned int    plus:1;
162         unsigned int    eof:1;
163 } nfs_readdir_descriptor_t;
164
165 /*
166  * The caller is responsible for calling nfs_readdir_release_array(page)
167  */
168 static
169 struct nfs_cache_array *nfs_readdir_get_array(struct page *page)
170 {
171         void *ptr;
172         if (page == NULL)
173                 return ERR_PTR(-EIO);
174         ptr = kmap(page);
175         if (ptr == NULL)
176                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
177         return ptr;
178 }
179
180 static
181 void nfs_readdir_release_array(struct page *page)
182 {
183         kunmap(page);
184 }
185
186 /*
187  * we are freeing strings created by nfs_add_to_readdir_array()
188  */
189 static
190 void nfs_readdir_clear_array(struct page *page)
191 {
192         struct nfs_cache_array *array;
193         int i;
194
195         array = kmap_atomic(page);
196         for (i = 0; i < array->size; i++)
197                 kfree(array->array[i].string.name);
198         kunmap_atomic(array);
199 }
200
201 /*
202  * the caller is responsible for freeing qstr.name
203  * when called by nfs_readdir_add_to_array, the strings will be freed in
204  * nfs_clear_readdir_array()
205  */
206 static
207 int nfs_readdir_make_qstr(struct qstr *string, const char *name, unsigned int len)
208 {
209         string->len = len;
210         string->name = kmemdup(name, len, GFP_KERNEL);
211         if (string->name == NULL)
212                 return -ENOMEM;
213         /*
214          * Avoid a kmemleak false positive. The pointer to the name is stored
215          * in a page cache page which kmemleak does not scan.
216          */
217         kmemleak_not_leak(string->name);
218         string->hash = full_name_hash(name, len);
219         return 0;
220 }
221
222 static
223 int nfs_readdir_add_to_array(struct nfs_entry *entry, struct page *page)
224 {
225         struct nfs_cache_array *array = nfs_readdir_get_array(page);
226         struct nfs_cache_array_entry *cache_entry;
227         int ret;
228
229         if (IS_ERR(array))
230                 return PTR_ERR(array);
231
232         cache_entry = &array->array[array->size];
233
234         /* Check that this entry lies within the page bounds */
235         ret = -ENOSPC;
236         if ((char *)&cache_entry[1] - (char *)page_address(page) > PAGE_SIZE)
237                 goto out;
238
239         cache_entry->cookie = entry->prev_cookie;
240         cache_entry->ino = entry->ino;
241         cache_entry->d_type = entry->d_type;
242         ret = nfs_readdir_make_qstr(&cache_entry->string, entry->name, entry->len);
243         if (ret)
244                 goto out;
245         array->last_cookie = entry->cookie;
246         array->size++;
247         if (entry->eof != 0)
248                 array->eof_index = array->size;
249 out:
250         nfs_readdir_release_array(page);
251         return ret;
252 }
253
254 static
255 int nfs_readdir_search_for_pos(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
256 {
257         loff_t diff = desc->ctx->pos - desc->current_index;
258         unsigned int index;
259
260         if (diff < 0)
261                 goto out_eof;
262         if (diff >= array->size) {
263                 if (array->eof_index >= 0)
264                         goto out_eof;
265                 return -EAGAIN;
266         }
267
268         index = (unsigned int)diff;
269         *desc->dir_cookie = array->array[index].cookie;
270         desc->cache_entry_index = index;
271         return 0;
272 out_eof:
273         desc->eof = 1;
274         return -EBADCOOKIE;
275 }
276
277 static
278 int nfs_readdir_search_for_cookie(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
279 {
280         int i;
281         loff_t new_pos;
282         int status = -EAGAIN;
283
284         for (i = 0; i < array->size; i++) {
285                 if (array->array[i].cookie == *desc->dir_cookie) {
286                         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(file_inode(desc->file));
287                         struct nfs_open_dir_context *ctx = desc->file->private_data;
288
289                         new_pos = desc->current_index + i;
290                         if (ctx->attr_gencount != nfsi->attr_gencount
291                             || (nfsi->cache_validity & (NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_DATA))) {
292                                 ctx->duped = 0;
293                                 ctx->attr_gencount = nfsi->attr_gencount;
294                         } else if (new_pos < desc->ctx->pos) {
295                                 if (ctx->duped > 0
296                                     && ctx->dup_cookie == *desc->dir_cookie) {
297                                         if (printk_ratelimit()) {
298                                                 pr_notice("NFS: directory %pD2 contains a readdir loop."
299                                                                 "Please contact your server vendor.  "
300                                                                 "The file: %s has duplicate cookie %llu\n",
301                                                                 desc->file,
302                                                                 array->array[i].string.name,
303                                                                 *desc->dir_cookie);
304                                         }
305                                         status = -ELOOP;
306                                         goto out;
307                                 }
308                                 ctx->dup_cookie = *desc->dir_cookie;
309                                 ctx->duped = -1;
310                         }
311                         desc->ctx->pos = new_pos;
312                         desc->cache_entry_index = i;
313                         return 0;
314                 }
315         }
316         if (array->eof_index >= 0) {
317                 status = -EBADCOOKIE;
318                 if (*desc->dir_cookie == array->last_cookie)
319                         desc->eof = 1;
320         }
321 out:
322         return status;
323 }
324
325 static
326 int nfs_readdir_search_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
327 {
328         struct nfs_cache_array *array;
329         int status;
330
331         array = nfs_readdir_get_array(desc->page);
332         if (IS_ERR(array)) {
333                 status = PTR_ERR(array);
334                 goto out;
335         }
336
337         if (*desc->dir_cookie == 0)
338                 status = nfs_readdir_search_for_pos(array, desc);
339         else
340                 status = nfs_readdir_search_for_cookie(array, desc);
341
342         if (status == -EAGAIN) {
343                 desc->last_cookie = array->last_cookie;
344                 desc->current_index += array->size;
345                 desc->page_index++;
346         }
347         nfs_readdir_release_array(desc->page);
348 out:
349         return status;
350 }
351
352 /* Fill a page with xdr information before transferring to the cache page */
353 static
354 int nfs_readdir_xdr_filler(struct page **pages, nfs_readdir_descriptor_t *desc,
355                         struct nfs_entry *entry, struct file *file, struct inode *inode)
356 {
357         struct nfs_open_dir_context *ctx = file->private_data;
358         struct rpc_cred *cred = ctx->cred;
359         unsigned long   timestamp, gencount;
360         int             error;
361
362  again:
363         timestamp = jiffies;
364         gencount = nfs_inc_attr_generation_counter();
365         error = NFS_PROTO(inode)->readdir(file->f_path.dentry, cred, entry->cookie, pages,
366                                           NFS_SERVER(inode)->dtsize, desc->plus);
367         if (error < 0) {
368                 /* We requested READDIRPLUS, but the server doesn't grok it */
369                 if (error == -ENOTSUPP && desc->plus) {
370                         NFS_SERVER(inode)->caps &= ~NFS_CAP_READDIRPLUS;
371                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
372                         desc->plus = 0;
373                         goto again;
374                 }
375                 goto error;
376         }
377         desc->timestamp = timestamp;
378         desc->gencount = gencount;
379 error:
380         return error;
381 }
382
383 static int xdr_decode(nfs_readdir_descriptor_t *desc,
384                       struct nfs_entry *entry, struct xdr_stream *xdr)
385 {
386         int error;
387
388         error = desc->decode(xdr, entry, desc->plus);
389         if (error)
390                 return error;
391         entry->fattr->time_start = desc->timestamp;
392         entry->fattr->gencount = desc->gencount;
393         return 0;
394 }
395
396 static
397 int nfs_same_file(struct dentry *dentry, struct nfs_entry *entry)
398 {
399         if (dentry->d_inode == NULL)
400                 goto different;
401         if (nfs_compare_fh(entry->fh, NFS_FH(dentry->d_inode)) != 0)
402                 goto different;
403         return 1;
404 different:
405         return 0;
406 }
407
408 static
409 bool nfs_use_readdirplus(struct inode *dir, struct dir_context *ctx)
410 {
411         if (!nfs_server_capable(dir, NFS_CAP_READDIRPLUS))
412                 return false;
413         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(dir)->flags))
414                 return true;
415         if (ctx->pos == 0)
416                 return true;
417         return false;
418 }
419
420 /*
421  * This function is called by the lookup code to request the use of
422  * readdirplus to accelerate any future lookups in the same
423  * directory.
424  */
425 static
426 void nfs_advise_use_readdirplus(struct inode *dir)
427 {
428         set_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(dir)->flags);
429 }
430
431 static
432 void nfs_prime_dcache(struct dentry *parent, struct nfs_entry *entry)
433 {
434         struct qstr filename = QSTR_INIT(entry->name, entry->len);
435         struct dentry *dentry;
436         struct dentry *alias;
437         struct inode *dir = parent->d_inode;
438         struct inode *inode;
439         int status;
440
441         if (filename.name[0] == '.') {
442                 if (filename.len == 1)
443                         return;
444                 if (filename.len == 2 && filename.name[1] == '.')
445                         return;
446         }
447         filename.hash = full_name_hash(filename.name, filename.len);
448
449         dentry = d_lookup(parent, &filename);
450         if (dentry != NULL) {
451                 if (nfs_same_file(dentry, entry)) {
452                         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
453                         status = nfs_refresh_inode(dentry->d_inode, entry->fattr);
454                         if (!status)
455                                 nfs_setsecurity(dentry->d_inode, entry->fattr, entry->label);
456                         goto out;
457                 } else {
458                         if (d_invalidate(dentry) != 0)
459                                 goto out;
460                         dput(dentry);
461                 }
462         }
463
464         dentry = d_alloc(parent, &filename);
465         if (dentry == NULL)
466                 return;
467
468         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr, entry->label);
469         if (IS_ERR(inode))
470                 goto out;
471
472         alias = d_materialise_unique(dentry, inode);
473         if (IS_ERR(alias))
474                 goto out;
475         else if (alias) {
476                 nfs_set_verifier(alias, nfs_save_change_attribute(dir));
477                 dput(alias);
478         } else
479                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
480
481 out:
482         dput(dentry);
483 }
484
485 /* Perform conversion from xdr to cache array */
486 static
487 int nfs_readdir_page_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct nfs_entry *entry,
488                                 struct page **xdr_pages, struct page *page, unsigned int buflen)
489 {
490         struct xdr_stream stream;
491         struct xdr_buf buf;
492         struct page *scratch;
493         struct nfs_cache_array *array;
494         unsigned int count = 0;
495         int status;
496
497         scratch = alloc_page(GFP_KERNEL);
498         if (scratch == NULL)
499                 return -ENOMEM;
500
501         xdr_init_decode_pages(&stream, &buf, xdr_pages, buflen);
502         xdr_set_scratch_buffer(&stream, page_address(scratch), PAGE_SIZE);
503
504         do {
505                 status = xdr_decode(desc, entry, &stream);
506                 if (status != 0) {
507                         if (status == -EAGAIN)
508                                 status = 0;
509                         break;
510                 }
511
512                 count++;
513
514                 if (desc->plus != 0)
515                         nfs_prime_dcache(desc->file->f_path.dentry, entry);
516
517                 status = nfs_readdir_add_to_array(entry, page);
518                 if (status != 0)
519                         break;
520         } while (!entry->eof);
521
522         if (count == 0 || (status == -EBADCOOKIE && entry->eof != 0)) {
523                 array = nfs_readdir_get_array(page);
524                 if (!IS_ERR(array)) {
525                         array->eof_index = array->size;
526                         status = 0;
527                         nfs_readdir_release_array(page);
528                 } else
529                         status = PTR_ERR(array);
530         }
531
532         put_page(scratch);
533         return status;
534 }
535
536 static
537 void nfs_readdir_free_pagearray(struct page **pages, unsigned int npages)
538 {
539         unsigned int i;
540         for (i = 0; i < npages; i++)
541                 put_page(pages[i]);
542 }
543
544 static
545 void nfs_readdir_free_large_page(void *ptr, struct page **pages,
546                 unsigned int npages)
547 {
548         nfs_readdir_free_pagearray(pages, npages);
549 }
550
551 /*
552  * nfs_readdir_large_page will allocate pages that must be freed with a call
553  * to nfs_readdir_free_large_page
554  */
555 static
556 int nfs_readdir_large_page(struct page **pages, unsigned int npages)
557 {
558         unsigned int i;
559
560         for (i = 0; i < npages; i++) {
561                 struct page *page = alloc_page(GFP_KERNEL);
562                 if (page == NULL)
563                         goto out_freepages;
564                 pages[i] = page;
565         }
566         return 0;
567
568 out_freepages:
569         nfs_readdir_free_pagearray(pages, i);
570         return -ENOMEM;
571 }
572
573 static
574 int nfs_readdir_xdr_to_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page *page, struct inode *inode)
575 {
576         struct page *pages[NFS_MAX_READDIR_PAGES];
577         void *pages_ptr = NULL;
578         struct nfs_entry entry;
579         struct file     *file = desc->file;
580         struct nfs_cache_array *array;
581         int status = -ENOMEM;
582         unsigned int array_size = ARRAY_SIZE(pages);
583
584         entry.prev_cookie = 0;
585         entry.cookie = desc->last_cookie;
586         entry.eof = 0;
587         entry.fh = nfs_alloc_fhandle();
588         entry.fattr = nfs_alloc_fattr();
589         entry.server = NFS_SERVER(inode);
590         if (entry.fh == NULL || entry.fattr == NULL)
591                 goto out;
592
593         entry.label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(inode), GFP_NOWAIT);
594         if (IS_ERR(entry.label)) {
595                 status = PTR_ERR(entry.label);
596                 goto out;
597         }
598
599         array = nfs_readdir_get_array(page);
600         if (IS_ERR(array)) {
601                 status = PTR_ERR(array);
602                 goto out_label_free;
603         }
604         memset(array, 0, sizeof(struct nfs_cache_array));
605         array->eof_index = -1;
606
607         status = nfs_readdir_large_page(pages, array_size);
608         if (status < 0)
609                 goto out_release_array;
610         do {
611                 unsigned int pglen;
612                 status = nfs_readdir_xdr_filler(pages, desc, &entry, file, inode);
613
614                 if (status < 0)
615                         break;
616                 pglen = status;
617                 status = nfs_readdir_page_filler(desc, &entry, pages, page, pglen);
618                 if (status < 0) {
619                         if (status == -ENOSPC)
620                                 status = 0;
621                         break;
622                 }
623         } while (array->eof_index < 0);
624
625         nfs_readdir_free_large_page(pages_ptr, pages, array_size);
626 out_release_array:
627         nfs_readdir_release_array(page);
628 out_label_free:
629         nfs4_label_free(entry.label);
630 out:
631         nfs_free_fattr(entry.fattr);
632         nfs_free_fhandle(entry.fh);
633         return status;
634 }
635
636 /*
637  * Now we cache directories properly, by converting xdr information
638  * to an array that can be used for lookups later.  This results in
639  * fewer cache pages, since we can store more information on each page.
640  * We only need to convert from xdr once so future lookups are much simpler
641  */
642 static
643 int nfs_readdir_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page* page)
644 {
645         struct inode    *inode = file_inode(desc->file);
646         int ret;
647
648         ret = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
649         if (ret < 0)
650                 goto error;
651         SetPageUptodate(page);
652
653         if (invalidate_inode_pages2_range(inode->i_mapping, page->index + 1, -1) < 0) {
654                 /* Should never happen */
655                 nfs_zap_mapping(inode, inode->i_mapping);
656         }
657         unlock_page(page);
658         return 0;
659  error:
660         unlock_page(page);
661         return ret;
662 }
663
664 static
665 void cache_page_release(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
666 {
667         if (!desc->page->mapping)
668                 nfs_readdir_clear_array(desc->page);
669         page_cache_release(desc->page);
670         desc->page = NULL;
671 }
672
673 static
674 struct page *get_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
675 {
676         return read_cache_page(file_inode(desc->file)->i_mapping,
677                         desc->page_index, (filler_t *)nfs_readdir_filler, desc);
678 }
679
680 /*
681  * Returns 0 if desc->dir_cookie was found on page desc->page_index
682  */
683 static
684 int find_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
685 {
686         int res;
687
688         desc->page = get_cache_page(desc);
689         if (IS_ERR(desc->page))
690                 return PTR_ERR(desc->page);
691
692         res = nfs_readdir_search_array(desc);
693         if (res != 0)
694                 cache_page_release(desc);
695         return res;
696 }
697
698 /* Search for desc->dir_cookie from the beginning of the page cache */
699 static inline
700 int readdir_search_pagecache(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
701 {
702         int res;
703
704         if (desc->page_index == 0) {
705                 desc->current_index = 0;
706                 desc->last_cookie = 0;
707         }
708         do {
709                 res = find_cache_page(desc);
710         } while (res == -EAGAIN);
711         return res;
712 }
713
714 /*
715  * Once we've found the start of the dirent within a page: fill 'er up...
716  */
717 static 
718 int nfs_do_filldir(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
719 {
720         struct file     *file = desc->file;
721         int i = 0;
722         int res = 0;
723         struct nfs_cache_array *array = NULL;
724         struct nfs_open_dir_context *ctx = file->private_data;
725
726         array = nfs_readdir_get_array(desc->page);
727         if (IS_ERR(array)) {
728                 res = PTR_ERR(array);
729                 goto out;
730         }
731
732         for (i = desc->cache_entry_index; i < array->size; i++) {
733                 struct nfs_cache_array_entry *ent;
734
735                 ent = &array->array[i];
736                 if (!dir_emit(desc->ctx, ent->string.name, ent->string.len,
737                     nfs_compat_user_ino64(ent->ino), ent->d_type)) {
738                         desc->eof = 1;
739                         break;
740                 }
741                 desc->ctx->pos++;
742                 if (i < (array->size-1))
743                         *desc->dir_cookie = array->array[i+1].cookie;
744                 else
745                         *desc->dir_cookie = array->last_cookie;
746                 if (ctx->duped != 0)
747                         ctx->duped = 1;
748         }
749         if (array->eof_index >= 0)
750                 desc->eof = 1;
751
752         nfs_readdir_release_array(desc->page);
753 out:
754         cache_page_release(desc);
755         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling ended @ cookie %Lu; returning = %d\n",
756                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie, res);
757         return res;
758 }
759
760 /*
761  * If we cannot find a cookie in our cache, we suspect that this is
762  * because it points to a deleted file, so we ask the server to return
763  * whatever it thinks is the next entry. We then feed this to filldir.
764  * If all goes well, we should then be able to find our way round the
765  * cache on the next call to readdir_search_pagecache();
766  *
767  * NOTE: we cannot add the anonymous page to the pagecache because
768  *       the data it contains might not be page aligned. Besides,
769  *       we should already have a complete representation of the
770  *       directory in the page cache by the time we get here.
771  */
772 static inline
773 int uncached_readdir(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
774 {
775         struct page     *page = NULL;
776         int             status;
777         struct inode *inode = file_inode(desc->file);
778         struct nfs_open_dir_context *ctx = desc->file->private_data;
779
780         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: uncached_readdir() searching for cookie %Lu\n",
781                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
782
783         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
784         if (!page) {
785                 status = -ENOMEM;
786                 goto out;
787         }
788
789         desc->page_index = 0;
790         desc->last_cookie = *desc->dir_cookie;
791         desc->page = page;
792         ctx->duped = 0;
793
794         status = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
795         if (status < 0)
796                 goto out_release;
797
798         status = nfs_do_filldir(desc);
799
800  out:
801         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n",
802                         __func__, status);
803         return status;
804  out_release:
805         cache_page_release(desc);
806         goto out;
807 }
808
809 /* The file offset position represents the dirent entry number.  A
810    last cookie cache takes care of the common case of reading the
811    whole directory.
812  */
813 static int nfs_readdir(struct file *file, struct dir_context *ctx)
814 {
815         struct dentry   *dentry = file->f_path.dentry;
816         struct inode    *inode = dentry->d_inode;
817         nfs_readdir_descriptor_t my_desc,
818                         *desc = &my_desc;
819         struct nfs_open_dir_context *dir_ctx = file->private_data;
820         int res = 0;
821
822         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%pD2) starting at cookie %llu\n",
823                         file, (long long)ctx->pos);
824         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSGETDENTS);
825
826         /*
827          * ctx->pos points to the dirent entry number.
828          * *desc->dir_cookie has the cookie for the next entry. We have
829          * to either find the entry with the appropriate number or
830          * revalidate the cookie.
831          */
832         memset(desc, 0, sizeof(*desc));
833
834         desc->file = file;
835         desc->ctx = ctx;
836         desc->dir_cookie = &dir_ctx->dir_cookie;
837         desc->decode = NFS_PROTO(inode)->decode_dirent;
838         desc->plus = nfs_use_readdirplus(inode, ctx) ? 1 : 0;
839
840         nfs_block_sillyrename(dentry);
841         if (ctx->pos == 0 || nfs_attribute_cache_expired(inode))
842                 res = nfs_revalidate_mapping(inode, file->f_mapping);
843         if (res < 0)
844                 goto out;
845
846         do {
847                 res = readdir_search_pagecache(desc);
848
849                 if (res == -EBADCOOKIE) {
850                         res = 0;
851                         /* This means either end of directory */
852                         if (*desc->dir_cookie && desc->eof == 0) {
853                                 /* Or that the server has 'lost' a cookie */
854                                 res = uncached_readdir(desc);
855                                 if (res == 0)
856                                         continue;
857                         }
858                         break;
859                 }
860                 if (res == -ETOOSMALL && desc->plus) {
861                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
862                         nfs_zap_caches(inode);
863                         desc->page_index = 0;
864                         desc->plus = 0;
865                         desc->eof = 0;
866                         continue;
867                 }
868                 if (res < 0)
869                         break;
870
871                 res = nfs_do_filldir(desc);
872                 if (res < 0)
873                         break;
874         } while (!desc->eof);
875 out:
876         nfs_unblock_sillyrename(dentry);
877         if (res > 0)
878                 res = 0;
879         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%pD2) returns %d\n", file, res);
880         return res;
881 }
882
883 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *filp, loff_t offset, int whence)
884 {
885         struct inode *inode = file_inode(filp);
886         struct nfs_open_dir_context *dir_ctx = filp->private_data;
887
888         dfprintk(FILE, "NFS: llseek dir(%pD2, %lld, %d)\n",
889                         filp, offset, whence);
890
891         mutex_lock(&inode->i_mutex);
892         switch (whence) {
893                 case 1:
894                         offset += filp->f_pos;
895                 case 0:
896                         if (offset >= 0)
897                                 break;
898                 default:
899                         offset = -EINVAL;
900                         goto out;
901         }
902         if (offset != filp->f_pos) {
903                 filp->f_pos = offset;
904                 dir_ctx->dir_cookie = 0;
905                 dir_ctx->duped = 0;
906         }
907 out:
908         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
909         return offset;
910 }
911
912 /*
913  * All directory operations under NFS are synchronous, so fsync()
914  * is a dummy operation.
915  */
916 static int nfs_fsync_dir(struct file *filp, loff_t start, loff_t end,
917                          int datasync)
918 {
919         struct inode *inode = file_inode(filp);
920
921         dfprintk(FILE, "NFS: fsync dir(%pD2) datasync %d\n", filp, datasync);
922
923         mutex_lock(&inode->i_mutex);
924         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
925         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
926         return 0;
927 }
928
929 /**
930  * nfs_force_lookup_revalidate - Mark the directory as having changed
931  * @dir - pointer to directory inode
932  *
933  * This forces the revalidation code in nfs_lookup_revalidate() to do a
934  * full lookup on all child dentries of 'dir' whenever a change occurs
935  * on the server that might have invalidated our dcache.
936  *
937  * The caller should be holding dir->i_lock
938  */
939 void nfs_force_lookup_revalidate(struct inode *dir)
940 {
941         NFS_I(dir)->cache_change_attribute++;
942 }
943 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_force_lookup_revalidate);
944
945 /*
946  * A check for whether or not the parent directory has changed.
947  * In the case it has, we assume that the dentries are untrustworthy
948  * and may need to be looked up again.
949  */
950 static int nfs_check_verifier(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
951 {
952         if (IS_ROOT(dentry))
953                 return 1;
954         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONE)
955                 return 0;
956         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
957                 return 0;
958         /* Revalidate nfsi->cache_change_attribute before we declare a match */
959         if (nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir) < 0)
960                 return 0;
961         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
962                 return 0;
963         return 1;
964 }
965
966 /*
967  * Use intent information to check whether or not we're going to do
968  * an O_EXCL create using this path component.
969  */
970 static int nfs_is_exclusive_create(struct inode *dir, unsigned int flags)
971 {
972         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
973                 return 0;
974         return flags & LOOKUP_EXCL;
975 }
976
977 /*
978  * Inode and filehandle revalidation for lookups.
979  *
980  * We force revalidation in the cases where the VFS sets LOOKUP_REVAL,
981  * or if the intent information indicates that we're about to open this
982  * particular file and the "nocto" mount flag is not set.
983  *
984  */
985 static
986 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, unsigned int flags)
987 {
988         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
989         int ret;
990
991         if (IS_AUTOMOUNT(inode))
992                 return 0;
993         /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
994         if (flags & LOOKUP_REVAL)
995                 goto out_force;
996         /* This is an open(2) */
997         if ((flags & LOOKUP_OPEN) && !(server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO) &&
998             (S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode)))
999                 goto out_force;
1000 out:
1001         return (inode->i_nlink == 0) ? -ENOENT : 0;
1002 out_force:
1003         ret = __nfs_revalidate_inode(server, inode);
1004         if (ret != 0)
1005                 return ret;
1006         goto out;
1007 }
1008
1009 /*
1010  * We judge how long we want to trust negative
1011  * dentries by looking at the parent inode mtime.
1012  *
1013  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
1014  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
1015  */
1016 static inline
1017 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1018                        unsigned int flags)
1019 {
1020         /* Don't revalidate a negative dentry if we're creating a new file */
1021         if (flags & LOOKUP_CREATE)
1022                 return 0;
1023         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONEG)
1024                 return 1;
1025         return !nfs_check_verifier(dir, dentry);
1026 }
1027
1028 /*
1029  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
1030  * and we should check whether we can really trust that
1031  * lookup.
1032  *
1033  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
1034  * we have an inode!
1035  *
1036  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
1037  * cached dentry and do a new lookup.
1038  */
1039 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1040 {
1041         struct inode *dir;
1042         struct inode *inode;
1043         struct dentry *parent;
1044         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1045         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1046         struct nfs4_label *label = NULL;
1047         int error;
1048
1049         if (flags & LOOKUP_RCU)
1050                 return -ECHILD;
1051
1052         parent = dget_parent(dentry);
1053         dir = parent->d_inode;
1054         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
1055         inode = dentry->d_inode;
1056
1057         if (!inode) {
1058                 if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, flags))
1059                         goto out_bad;
1060                 goto out_valid_noent;
1061         }
1062
1063         if (is_bad_inode(inode)) {
1064                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %pd2 has dud inode\n",
1065                                 __func__, dentry);
1066                 goto out_bad;
1067         }
1068
1069         if (NFS_PROTO(dir)->have_delegation(inode, FMODE_READ))
1070                 goto out_set_verifier;
1071
1072         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
1073         if (!nfs_is_exclusive_create(dir, flags) && nfs_check_verifier(dir, dentry)) {
1074                 if (nfs_lookup_verify_inode(inode, flags))
1075                         goto out_zap_parent;
1076                 goto out_valid;
1077         }
1078
1079         if (NFS_STALE(inode))
1080                 goto out_bad;
1081
1082         error = -ENOMEM;
1083         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1084         fattr = nfs_alloc_fattr();
1085         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1086                 goto out_error;
1087
1088         label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(inode), GFP_NOWAIT);
1089         if (IS_ERR(label))
1090                 goto out_error;
1091
1092         trace_nfs_lookup_revalidate_enter(dir, dentry, flags);
1093         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, label);
1094         trace_nfs_lookup_revalidate_exit(dir, dentry, flags, error);
1095         if (error)
1096                 goto out_bad;
1097         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), fhandle))
1098                 goto out_bad;
1099         if ((error = nfs_refresh_inode(inode, fattr)) != 0)
1100                 goto out_bad;
1101
1102         nfs_setsecurity(inode, fattr, label);
1103
1104         nfs_free_fattr(fattr);
1105         nfs_free_fhandle(fhandle);
1106         nfs4_label_free(label);
1107
1108 out_set_verifier:
1109         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1110  out_valid:
1111         /* Success: notify readdir to use READDIRPLUS */
1112         nfs_advise_use_readdirplus(dir);
1113  out_valid_noent:
1114         dput(parent);
1115         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%pd2) is valid\n",
1116                         __func__, dentry);
1117         return 1;
1118 out_zap_parent:
1119         nfs_zap_caches(dir);
1120  out_bad:
1121         nfs_free_fattr(fattr);
1122         nfs_free_fhandle(fhandle);
1123         nfs4_label_free(label);
1124         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1125         if (inode && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
1126                 /* Purge readdir caches. */
1127                 nfs_zap_caches(inode);
1128                 if (dentry->d_flags & DCACHE_DISCONNECTED)
1129                         goto out_valid;
1130         }
1131         /* If we have submounts, don't unhash ! */
1132         if (check_submounts_and_drop(dentry) != 0)
1133                 goto out_valid;
1134
1135         dput(parent);
1136         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%pd2) is invalid\n",
1137                         __func__, dentry);
1138         return 0;
1139 out_error:
1140         nfs_free_fattr(fattr);
1141         nfs_free_fhandle(fhandle);
1142         nfs4_label_free(label);
1143         dput(parent);
1144         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%pd2) lookup returned error %d\n",
1145                         __func__, dentry, error);
1146         return error;
1147 }
1148
1149 /*
1150  * A weaker form of d_revalidate for revalidating just the dentry->d_inode
1151  * when we don't really care about the dentry name. This is called when a
1152  * pathwalk ends on a dentry that was not found via a normal lookup in the
1153  * parent dir (e.g.: ".", "..", procfs symlinks or mountpoint traversals).
1154  *
1155  * In this situation, we just want to verify that the inode itself is OK
1156  * since the dentry might have changed on the server.
1157  */
1158 static int nfs_weak_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1159 {
1160         int error;
1161         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1162
1163         /*
1164          * I believe we can only get a negative dentry here in the case of a
1165          * procfs-style symlink. Just assume it's correct for now, but we may
1166          * eventually need to do something more here.
1167          */
1168         if (!inode) {
1169                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %pd2 has negative inode\n",
1170                                 __func__, dentry);
1171                 return 1;
1172         }
1173
1174         if (is_bad_inode(inode)) {
1175                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %pd2 has dud inode\n",
1176                                 __func__, dentry);
1177                 return 0;
1178         }
1179
1180         error = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
1181         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s: inode %lu is %s\n",
1182                         __func__, inode->i_ino, error ? "invalid" : "valid");
1183         return !error;
1184 }
1185
1186 /*
1187  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
1188  */
1189 static int nfs_dentry_delete(const struct dentry *dentry)
1190 {
1191         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%pd2, %x)\n",
1192                 dentry, dentry->d_flags);
1193
1194         /* Unhash any dentry with a stale inode */
1195         if (dentry->d_inode != NULL && NFS_STALE(dentry->d_inode))
1196                 return 1;
1197
1198         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1199                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
1200                 return 1;
1201         }
1202         if (!(dentry->d_sb->s_flags & MS_ACTIVE)) {
1203                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
1204                  * files will be cleaned up during umount */
1205                 return 1;
1206         }
1207         return 0;
1208
1209 }
1210
1211 /* Ensure that we revalidate inode->i_nlink */
1212 static void nfs_drop_nlink(struct inode *inode)
1213 {
1214         spin_lock(&inode->i_lock);
1215         /* drop the inode if we're reasonably sure this is the last link */
1216         if (inode->i_nlink == 1)
1217                 clear_nlink(inode);
1218         NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1219         spin_unlock(&inode->i_lock);
1220 }
1221
1222 /*
1223  * Called when the dentry loses inode.
1224  * We use it to clean up silly-renamed files.
1225  */
1226 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1227 {
1228         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1229                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
1230                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
1231
1232         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1233                 nfs_complete_unlink(dentry, inode);
1234                 nfs_drop_nlink(inode);
1235         }
1236         iput(inode);
1237 }
1238
1239 static void nfs_d_release(struct dentry *dentry)
1240 {
1241         /* free cached devname value, if it survived that far */
1242         if (unlikely(dentry->d_fsdata)) {
1243                 if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1244                         WARN_ON(1);
1245                 else
1246                         kfree(dentry->d_fsdata);
1247         }
1248 }
1249
1250 const struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
1251         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
1252         .d_weak_revalidate      = nfs_weak_revalidate,
1253         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1254         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1255         .d_automount    = nfs_d_automount,
1256         .d_release      = nfs_d_release,
1257 };
1258 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_dentry_operations);
1259
1260 struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, unsigned int flags)
1261 {
1262         struct dentry *res;
1263         struct dentry *parent;
1264         struct inode *inode = NULL;
1265         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1266         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1267         struct nfs4_label *label = NULL;
1268         int error;
1269
1270         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%pd2)\n", dentry);
1271         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
1272
1273         res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1274         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1275                 goto out;
1276
1277         /*
1278          * If we're doing an exclusive create, optimize away the lookup
1279          * but don't hash the dentry.
1280          */
1281         if (nfs_is_exclusive_create(dir, flags)) {
1282                 d_instantiate(dentry, NULL);
1283                 res = NULL;
1284                 goto out;
1285         }
1286
1287         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
1288         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1289         fattr = nfs_alloc_fattr();
1290         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1291                 goto out;
1292
1293         label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(dir), GFP_NOWAIT);
1294         if (IS_ERR(label))
1295                 goto out;
1296
1297         parent = dentry->d_parent;
1298         /* Protect against concurrent sillydeletes */
1299         trace_nfs_lookup_enter(dir, dentry, flags);
1300         nfs_block_sillyrename(parent);
1301         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, label);
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, label);
1309         res = ERR_CAST(inode);
1310         if (IS_ERR(res))
1311                 goto out_unblock_sillyrename;
1312
1313         /* Success: notify readdir to use READDIRPLUS */
1314         nfs_advise_use_readdirplus(dir);
1315
1316 no_entry:
1317         res = d_materialise_unique(dentry, inode);
1318         if (res != NULL) {
1319                 if (IS_ERR(res))
1320                         goto out_unblock_sillyrename;
1321                 dentry = res;
1322         }
1323         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1324 out_unblock_sillyrename:
1325         nfs_unblock_sillyrename(parent);
1326         trace_nfs_lookup_exit(dir, dentry, flags, error);
1327         nfs4_label_free(label);
1328 out:
1329         nfs_free_fattr(fattr);
1330         nfs_free_fhandle(fhandle);
1331         return res;
1332 }
1333 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_lookup);
1334
1335 #if IS_ENABLED(CONFIG_NFS_V4)
1336 static int nfs4_lookup_revalidate(struct dentry *, unsigned int);
1337
1338 const struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
1339         .d_revalidate   = nfs4_lookup_revalidate,
1340         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1341         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1342         .d_automount    = nfs_d_automount,
1343         .d_release      = nfs_d_release,
1344 };
1345 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs4_dentry_operations);
1346
1347 static fmode_t flags_to_mode(int flags)
1348 {
1349         fmode_t res = (__force fmode_t)flags & FMODE_EXEC;
1350         if ((flags & O_ACCMODE) != O_WRONLY)
1351                 res |= FMODE_READ;
1352         if ((flags & O_ACCMODE) != O_RDONLY)
1353                 res |= FMODE_WRITE;
1354         return res;
1355 }
1356
1357 static struct nfs_open_context *create_nfs_open_context(struct dentry *dentry, int open_flags)
1358 {
1359         return alloc_nfs_open_context(dentry, flags_to_mode(open_flags));
1360 }
1361
1362 static int do_open(struct inode *inode, struct file *filp)
1363 {
1364         nfs_fscache_open_file(inode, filp);
1365         return 0;
1366 }
1367
1368 static int nfs_finish_open(struct nfs_open_context *ctx,
1369                            struct dentry *dentry,
1370                            struct file *file, unsigned open_flags,
1371                            int *opened)
1372 {
1373         int err;
1374
1375         if ((open_flags & (O_CREAT | O_EXCL)) == (O_CREAT | O_EXCL))
1376                 *opened |= FILE_CREATED;
1377
1378         err = finish_open(file, dentry, do_open, opened);
1379         if (err)
1380                 goto out;
1381         nfs_file_set_open_context(file, ctx);
1382
1383 out:
1384         return err;
1385 }
1386
1387 int nfs_atomic_open(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1388                     struct file *file, unsigned open_flags,
1389                     umode_t mode, int *opened)
1390 {
1391         struct nfs_open_context *ctx;
1392         struct dentry *res;
1393         struct iattr attr = { .ia_valid = ATTR_OPEN };
1394         struct inode *inode;
1395         unsigned int lookup_flags = 0;
1396         int err;
1397
1398         /* Expect a negative dentry */
1399         BUG_ON(dentry->d_inode);
1400
1401         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_open(%s/%ld), %pd\n",
1402                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1403
1404         err = nfs_check_flags(open_flags);
1405         if (err)
1406                 return err;
1407
1408         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1409         if ((open_flags & O_DIRECTORY)) {
1410                 if (!d_unhashed(dentry)) {
1411                         /*
1412                          * Hashed negative dentry with O_DIRECTORY: dentry was
1413                          * revalidated and is fine, no need to perform lookup
1414                          * again
1415                          */
1416                         return -ENOENT;
1417                 }
1418                 lookup_flags = LOOKUP_OPEN|LOOKUP_DIRECTORY;
1419                 goto no_open;
1420         }
1421
1422         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1423                 return -ENAMETOOLONG;
1424
1425         if (open_flags & O_CREAT) {
1426                 attr.ia_valid |= ATTR_MODE;
1427                 attr.ia_mode = mode & ~current_umask();
1428         }
1429         if (open_flags & O_TRUNC) {
1430                 attr.ia_valid |= ATTR_SIZE;
1431                 attr.ia_size = 0;
1432         }
1433
1434         ctx = create_nfs_open_context(dentry, open_flags);
1435         err = PTR_ERR(ctx);
1436         if (IS_ERR(ctx))
1437                 goto out;
1438
1439         trace_nfs_atomic_open_enter(dir, ctx, open_flags);
1440         nfs_block_sillyrename(dentry->d_parent);
1441         inode = NFS_PROTO(dir)->open_context(dir, ctx, open_flags, &attr, opened);
1442         nfs_unblock_sillyrename(dentry->d_parent);
1443         if (IS_ERR(inode)) {
1444                 err = PTR_ERR(inode);
1445                 trace_nfs_atomic_open_exit(dir, ctx, open_flags, err);
1446                 put_nfs_open_context(ctx);
1447                 switch (err) {
1448                 case -ENOENT:
1449                         d_drop(dentry);
1450                         d_add(dentry, NULL);
1451                         break;
1452                 case -EISDIR:
1453                 case -ENOTDIR:
1454                         goto no_open;
1455                 case -ELOOP:
1456                         if (!(open_flags & O_NOFOLLOW))
1457                                 goto no_open;
1458                         break;
1459                         /* case -EINVAL: */
1460                 default:
1461                         break;
1462                 }
1463                 goto out;
1464         }
1465
1466         err = nfs_finish_open(ctx, ctx->dentry, file, open_flags, opened);
1467         trace_nfs_atomic_open_exit(dir, ctx, open_flags, err);
1468         put_nfs_open_context(ctx);
1469 out:
1470         return err;
1471
1472 no_open:
1473         res = nfs_lookup(dir, dentry, lookup_flags);
1474         err = PTR_ERR(res);
1475         if (IS_ERR(res))
1476                 goto out;
1477
1478         return finish_no_open(file, res);
1479 }
1480 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_atomic_open);
1481
1482 static int nfs4_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1483 {
1484         struct dentry *parent = NULL;
1485         struct inode *inode;
1486         struct inode *dir;
1487         int ret = 0;
1488
1489         if (flags & LOOKUP_RCU)
1490                 return -ECHILD;
1491
1492         if (!(flags & LOOKUP_OPEN) || (flags & LOOKUP_DIRECTORY))
1493                 goto no_open;
1494         if (d_mountpoint(dentry))
1495                 goto no_open;
1496         if (NFS_SB(dentry->d_sb)->caps & NFS_CAP_ATOMIC_OPEN_V1)
1497                 goto no_open;
1498
1499         inode = dentry->d_inode;
1500         parent = dget_parent(dentry);
1501         dir = parent->d_inode;
1502
1503         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1504          * optimize away revalidation of negative dentries.
1505          */
1506         if (inode == NULL) {
1507                 if (!nfs_neg_need_reval(dir, dentry, flags))
1508                         ret = 1;
1509                 goto out;
1510         }
1511
1512         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1513         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1514                 goto no_open_dput;
1515         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1516         if (flags & LOOKUP_EXCL)
1517                 goto no_open_dput;
1518
1519         /* Let f_op->open() actually open (and revalidate) the file */
1520         ret = 1;
1521
1522 out:
1523         dput(parent);
1524         return ret;
1525
1526 no_open_dput:
1527         dput(parent);
1528 no_open:
1529         return nfs_lookup_revalidate(dentry, flags);
1530 }
1531
1532 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1533
1534 /*
1535  * Code common to create, mkdir, and mknod.
1536  */
1537 int nfs_instantiate(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1538                                 struct nfs_fattr *fattr,
1539                                 struct nfs4_label *label)
1540 {
1541         struct dentry *parent = dget_parent(dentry);
1542         struct inode *dir = parent->d_inode;
1543         struct inode *inode;
1544         int error = -EACCES;
1545
1546         d_drop(dentry);
1547
1548         /* We may have been initialized further down */
1549         if (dentry->d_inode)
1550                 goto out;
1551         if (fhandle->size == 0) {
1552                 error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, NULL);
1553                 if (error)
1554                         goto out_error;
1555         }
1556         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1557         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR)) {
1558                 struct nfs_server *server = NFS_SB(dentry->d_sb);
1559                 error = server->nfs_client->rpc_ops->getattr(server, fhandle, fattr, NULL);
1560                 if (error < 0)
1561                         goto out_error;
1562         }
1563         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr, label);
1564         error = PTR_ERR(inode);
1565         if (IS_ERR(inode))
1566                 goto out_error;
1567         d_add(dentry, inode);
1568 out:
1569         dput(parent);
1570         return 0;
1571 out_error:
1572         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1573         dput(parent);
1574         return error;
1575 }
1576 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_instantiate);
1577
1578 /*
1579  * Following a failed create operation, we drop the dentry rather
1580  * than retain a negative dentry. This avoids a problem in the event
1581  * that the operation succeeded on the server, but an error in the
1582  * reply path made it appear to have failed.
1583  */
1584 int nfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1585                 umode_t mode, bool excl)
1586 {
1587         struct iattr attr;
1588         int open_flags = excl ? O_CREAT | O_EXCL : O_CREAT;
1589         int error;
1590
1591         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%ld), %pd\n",
1592                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1593
1594         attr.ia_mode = mode;
1595         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1596
1597         trace_nfs_create_enter(dir, dentry, open_flags);
1598         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags);
1599         trace_nfs_create_exit(dir, dentry, open_flags, error);
1600         if (error != 0)
1601                 goto out_err;
1602         return 0;
1603 out_err:
1604         d_drop(dentry);
1605         return error;
1606 }
1607 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_create);
1608
1609 /*
1610  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1611  */
1612 int
1613 nfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t rdev)
1614 {
1615         struct iattr attr;
1616         int status;
1617
1618         dfprintk(VFS, "NFS: mknod(%s/%ld), %pd\n",
1619                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1620
1621         if (!new_valid_dev(rdev))
1622                 return -EINVAL;
1623
1624         attr.ia_mode = mode;
1625         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1626
1627         trace_nfs_mknod_enter(dir, dentry);
1628         status = NFS_PROTO(dir)->mknod(dir, dentry, &attr, rdev);
1629         trace_nfs_mknod_exit(dir, dentry, status);
1630         if (status != 0)
1631                 goto out_err;
1632         return 0;
1633 out_err:
1634         d_drop(dentry);
1635         return status;
1636 }
1637 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_mknod);
1638
1639 /*
1640  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1641  */
1642 int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
1643 {
1644         struct iattr attr;
1645         int error;
1646
1647         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%ld), %pd\n",
1648                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1649
1650         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1651         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1652
1653         trace_nfs_mkdir_enter(dir, dentry);
1654         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1655         trace_nfs_mkdir_exit(dir, dentry, error);
1656         if (error != 0)
1657                 goto out_err;
1658         return 0;
1659 out_err:
1660         d_drop(dentry);
1661         return error;
1662 }
1663 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_mkdir);
1664
1665 static void nfs_dentry_handle_enoent(struct dentry *dentry)
1666 {
1667         if (dentry->d_inode != NULL && !d_unhashed(dentry))
1668                 d_delete(dentry);
1669 }
1670
1671 int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1672 {
1673         int error;
1674
1675         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%ld), %pd\n",
1676                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1677
1678         trace_nfs_rmdir_enter(dir, dentry);
1679         if (dentry->d_inode) {
1680                 nfs_wait_on_sillyrename(dentry);
1681                 error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1682                 /* Ensure the VFS deletes this inode */
1683                 switch (error) {
1684                 case 0:
1685                         clear_nlink(dentry->d_inode);
1686                         break;
1687                 case -ENOENT:
1688                         nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1689                 }
1690         } else
1691                 error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1692         trace_nfs_rmdir_exit(dir, dentry, error);
1693
1694         return error;
1695 }
1696 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_rmdir);
1697
1698 /*
1699  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
1700  * and after checking that the file has only one user. 
1701  *
1702  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
1703  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
1704  */
1705 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
1706 {
1707         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
1708         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1709         int error = -EBUSY;
1710                 
1711         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%pd2)\n", dentry);
1712
1713         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
1714         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1715                 error = 0;
1716                 goto out;
1717         }
1718
1719         trace_nfs_remove_enter(dir, dentry);
1720         if (inode != NULL) {
1721                 NFS_PROTO(inode)->return_delegation(inode);
1722                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1723                 if (error == 0)
1724                         nfs_drop_nlink(inode);
1725         } else
1726                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1727         if (error == -ENOENT)
1728                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1729         trace_nfs_remove_exit(dir, dentry, error);
1730 out:
1731         return error;
1732 }
1733
1734 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
1735  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
1736  *
1737  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
1738  */
1739 int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1740 {
1741         int error;
1742         int need_rehash = 0;
1743
1744         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%ld, %pd)\n", dir->i_sb->s_id,
1745                 dir->i_ino, dentry);
1746
1747         trace_nfs_unlink_enter(dir, dentry);
1748         spin_lock(&dentry->d_lock);
1749         if (d_count(dentry) > 1) {
1750                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1751                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1752                 write_inode_now(dentry->d_inode, 0);
1753                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
1754                 goto out;
1755         }
1756         if (!d_unhashed(dentry)) {
1757                 __d_drop(dentry);
1758                 need_rehash = 1;
1759         }
1760         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1761         error = nfs_safe_remove(dentry);
1762         if (!error || error == -ENOENT) {
1763                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1764         } else if (need_rehash)
1765                 d_rehash(dentry);
1766 out:
1767         trace_nfs_unlink_exit(dir, dentry, error);
1768         return error;
1769 }
1770 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_unlink);
1771
1772 /*
1773  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
1774  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
1775  * using prepare_write/commit_write.
1776  *
1777  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
1778  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
1779  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
1780  * symlink request has completed on the server.
1781  *
1782  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
1783  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
1784  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
1785  * and move the raw page into its mapping.
1786  */
1787 int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
1788 {
1789         struct page *page;
1790         char *kaddr;
1791         struct iattr attr;
1792         unsigned int pathlen = strlen(symname);
1793         int error;
1794
1795         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %pd, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1796                 dir->i_ino, dentry, symname);
1797
1798         if (pathlen > PAGE_SIZE)
1799                 return -ENAMETOOLONG;
1800
1801         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
1802         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1803
1804         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
1805         if (!page)
1806                 return -ENOMEM;
1807
1808         kaddr = kmap_atomic(page);
1809         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
1810         if (pathlen < PAGE_SIZE)
1811                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
1812         kunmap_atomic(kaddr);
1813
1814         trace_nfs_symlink_enter(dir, dentry);
1815         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
1816         trace_nfs_symlink_exit(dir, dentry, error);
1817         if (error != 0) {
1818                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %pd, %s) error %d\n",
1819                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
1820                         dentry, symname, error);
1821                 d_drop(dentry);
1822                 __free_page(page);
1823                 return error;
1824         }
1825
1826         /*
1827          * No big deal if we can't add this page to the page cache here.
1828          * READLINK will get the missing page from the server if needed.
1829          */
1830         if (!add_to_page_cache_lru(page, dentry->d_inode->i_mapping, 0,
1831                                                         GFP_KERNEL)) {
1832                 SetPageUptodate(page);
1833                 unlock_page(page);
1834         } else
1835                 __free_page(page);
1836
1837         return 0;
1838 }
1839 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_symlink);
1840
1841 int
1842 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1843 {
1844         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
1845         int error;
1846
1847         dfprintk(VFS, "NFS: link(%pd2 -> %pd2)\n",
1848                 old_dentry, dentry);
1849
1850         trace_nfs_link_enter(inode, dir, dentry);
1851         NFS_PROTO(inode)->return_delegation(inode);
1852
1853         d_drop(dentry);
1854         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
1855         if (error == 0) {
1856                 ihold(inode);
1857                 d_add(dentry, inode);
1858         }
1859         trace_nfs_link_exit(inode, dir, dentry, error);
1860         return error;
1861 }
1862 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_link);
1863
1864 /*
1865  * RENAME
1866  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
1867  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
1868  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
1869  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
1870  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
1871  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
1872  *
1873  * FIXED.
1874  * 
1875  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
1876  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
1877  * moved or linked to which happens automagically with the new
1878  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
1879  * using the inode layer
1880  *
1881  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
1882  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
1883  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
1884  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
1885  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
1886  * the rename.
1887  */
1888 int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
1889                       struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
1890 {
1891         struct inode *old_inode = old_dentry->d_inode;
1892         struct inode *new_inode = new_dentry->d_inode;
1893         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
1894         int error = -EBUSY;
1895
1896         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%pd2 -> %pd2, ct=%d)\n",
1897                  old_dentry, new_dentry,
1898                  d_count(new_dentry));
1899
1900         trace_nfs_rename_enter(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
1901         /*
1902          * For non-directories, check whether the target is busy and if so,
1903          * make a copy of the dentry and then do a silly-rename. If the
1904          * silly-rename succeeds, the copied dentry is hashed and becomes
1905          * the new target.
1906          */
1907         if (new_inode && !S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
1908                 /*
1909                  * To prevent any new references to the target during the
1910                  * rename, we unhash the dentry in advance.
1911                  */
1912                 if (!d_unhashed(new_dentry)) {
1913                         d_drop(new_dentry);
1914                         rehash = new_dentry;
1915                 }
1916
1917                 if (d_count(new_dentry) > 2) {
1918                         int err;
1919
1920                         /* copy the target dentry's name */
1921                         dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
1922                                          &new_dentry->d_name);
1923                         if (!dentry)
1924                                 goto out;
1925
1926                         /* silly-rename the existing target ... */
1927                         err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
1928                         if (err)
1929                                 goto out;
1930
1931                         new_dentry = dentry;
1932                         rehash = NULL;
1933                         new_inode = NULL;
1934                 }
1935         }
1936
1937         NFS_PROTO(old_inode)->return_delegation(old_inode);
1938         if (new_inode != NULL)
1939                 NFS_PROTO(new_inode)->return_delegation(new_inode);
1940
1941         error = NFS_PROTO(old_dir)->rename(old_dir, &old_dentry->d_name,
1942                                            new_dir, &new_dentry->d_name);
1943         nfs_mark_for_revalidate(old_inode);
1944 out:
1945         if (rehash)
1946                 d_rehash(rehash);
1947         trace_nfs_rename_exit(old_dir, old_dentry,
1948                         new_dir, new_dentry, error);
1949         if (!error) {
1950                 if (new_inode != NULL)
1951                         nfs_drop_nlink(new_inode);
1952                 d_move(old_dentry, new_dentry);
1953                 nfs_set_verifier(new_dentry,
1954                                         nfs_save_change_attribute(new_dir));
1955         } else if (error == -ENOENT)
1956                 nfs_dentry_handle_enoent(old_dentry);
1957
1958         /* new dentry created? */
1959         if (dentry)
1960                 dput(dentry);
1961         return error;
1962 }
1963 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_rename);
1964
1965 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
1966 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
1967 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
1968
1969 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
1970 {
1971         put_rpccred(entry->cred);
1972         kfree(entry);
1973         smp_mb__before_atomic_dec();
1974         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
1975         smp_mb__after_atomic_dec();
1976 }
1977
1978 static void nfs_access_free_list(struct list_head *head)
1979 {
1980         struct nfs_access_entry *cache;
1981
1982         while (!list_empty(head)) {
1983                 cache = list_entry(head->next, struct nfs_access_entry, lru);
1984                 list_del(&cache->lru);
1985                 nfs_access_free_entry(cache);
1986         }
1987 }
1988
1989 unsigned long
1990 nfs_access_cache_scan(struct shrinker *shrink, struct shrink_control *sc)
1991 {
1992         LIST_HEAD(head);
1993         struct nfs_inode *nfsi, *next;
1994         struct nfs_access_entry *cache;
1995         int nr_to_scan = sc->nr_to_scan;
1996         gfp_t gfp_mask = sc->gfp_mask;
1997         long freed = 0;
1998
1999         if ((gfp_mask & GFP_KERNEL) != GFP_KERNEL)
2000                 return SHRINK_STOP;
2001
2002         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2003         list_for_each_entry_safe(nfsi, next, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
2004                 struct inode *inode;
2005
2006                 if (nr_to_scan-- == 0)
2007                         break;
2008                 inode = &nfsi->vfs_inode;
2009                 spin_lock(&inode->i_lock);
2010                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
2011                         goto remove_lru_entry;
2012                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
2013                                 struct nfs_access_entry, lru);
2014                 list_move(&cache->lru, &head);
2015                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
2016                 freed++;
2017                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
2018                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
2019                                         &nfs_access_lru_list);
2020                 else {
2021 remove_lru_entry:
2022                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
2023                         smp_mb__before_clear_bit();
2024                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
2025                         smp_mb__after_clear_bit();
2026                 }
2027                 spin_unlock(&inode->i_lock);
2028         }
2029         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2030         nfs_access_free_list(&head);
2031         return freed;
2032 }
2033
2034 unsigned long
2035 nfs_access_cache_count(struct shrinker *shrink, struct shrink_control *sc)
2036 {
2037         return vfs_pressure_ratio(atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries));
2038 }
2039
2040 static void __nfs_access_zap_cache(struct nfs_inode *nfsi, struct list_head *head)
2041 {
2042         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2043         struct rb_node *n;
2044         struct nfs_access_entry *entry;
2045
2046         /* Unhook entries from the cache */
2047         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
2048                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2049                 rb_erase(n, root_node);
2050                 list_move(&entry->lru, head);
2051         }
2052         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
2053 }
2054
2055 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
2056 {
2057         LIST_HEAD(head);
2058
2059         if (test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags) == 0)
2060                 return;
2061         /* Remove from global LRU init */
2062         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2063         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2064                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
2065
2066         spin_lock(&inode->i_lock);
2067         __nfs_access_zap_cache(NFS_I(inode), &head);
2068         spin_unlock(&inode->i_lock);
2069         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2070         nfs_access_free_list(&head);
2071 }
2072 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_zap_cache);
2073
2074 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred)
2075 {
2076         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
2077         struct nfs_access_entry *entry;
2078
2079         while (n != NULL) {
2080                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2081
2082                 if (cred < entry->cred)
2083                         n = n->rb_left;
2084                 else if (cred > entry->cred)
2085                         n = n->rb_right;
2086                 else
2087                         return entry;
2088         }
2089         return NULL;
2090 }
2091
2092 static int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
2093 {
2094         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2095         struct nfs_access_entry *cache;
2096         int err = -ENOENT;
2097
2098         spin_lock(&inode->i_lock);
2099         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
2100                 goto out_zap;
2101         cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
2102         if (cache == NULL)
2103                 goto out;
2104         if (!nfs_have_delegated_attributes(inode) &&
2105             !time_in_range_open(jiffies, cache->jiffies, cache->jiffies + nfsi->attrtimeo))
2106                 goto out_stale;
2107         res->jiffies = cache->jiffies;
2108         res->cred = cache->cred;
2109         res->mask = cache->mask;
2110         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2111         err = 0;
2112 out:
2113         spin_unlock(&inode->i_lock);
2114         return err;
2115 out_stale:
2116         rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
2117         list_del(&cache->lru);
2118         spin_unlock(&inode->i_lock);
2119         nfs_access_free_entry(cache);
2120         return -ENOENT;
2121 out_zap:
2122         spin_unlock(&inode->i_lock);
2123         nfs_access_zap_cache(inode);
2124         return -ENOENT;
2125 }
2126
2127 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2128 {
2129         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2130         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2131         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
2132         struct rb_node *parent = NULL;
2133         struct nfs_access_entry *entry;
2134
2135         spin_lock(&inode->i_lock);
2136         while (*p != NULL) {
2137                 parent = *p;
2138                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
2139
2140                 if (set->cred < entry->cred)
2141                         p = &parent->rb_left;
2142                 else if (set->cred > entry->cred)
2143                         p = &parent->rb_right;
2144                 else
2145                         goto found;
2146         }
2147         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
2148         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
2149         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2150         spin_unlock(&inode->i_lock);
2151         return;
2152 found:
2153         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
2154         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2155         list_del(&entry->lru);
2156         spin_unlock(&inode->i_lock);
2157         nfs_access_free_entry(entry);
2158 }
2159
2160 void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2161 {
2162         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
2163         if (cache == NULL)
2164                 return;
2165         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
2166         cache->jiffies = set->jiffies;
2167         cache->cred = get_rpccred(set->cred);
2168         cache->mask = set->mask;
2169
2170         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
2171
2172         /* Update accounting */
2173         smp_mb__before_atomic_inc();
2174         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
2175         smp_mb__after_atomic_inc();
2176
2177         /* Add inode to global LRU list */
2178         if (!test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags)) {
2179                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2180                 if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2181                         list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru,
2182                                         &nfs_access_lru_list);
2183                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2184         }
2185 }
2186 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_add_cache);
2187
2188 void nfs_access_set_mask(struct nfs_access_entry *entry, u32 access_result)
2189 {
2190         entry->mask = 0;
2191         if (access_result & NFS4_ACCESS_READ)
2192                 entry->mask |= MAY_READ;
2193         if (access_result &
2194             (NFS4_ACCESS_MODIFY | NFS4_ACCESS_EXTEND | NFS4_ACCESS_DELETE))
2195                 entry->mask |= MAY_WRITE;
2196         if (access_result & (NFS4_ACCESS_LOOKUP|NFS4_ACCESS_EXECUTE))
2197                 entry->mask |= MAY_EXEC;
2198 }
2199 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_set_mask);
2200
2201 static int nfs_do_access(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int mask)
2202 {
2203         struct nfs_access_entry cache;
2204         int status;
2205
2206         trace_nfs_access_enter(inode);
2207
2208         status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache);
2209         if (status == 0)
2210                 goto out_cached;
2211
2212         /* Be clever: ask server to check for all possible rights */
2213         cache.mask = MAY_EXEC | MAY_WRITE | MAY_READ;
2214         cache.cred = cred;
2215         cache.jiffies = jiffies;
2216         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
2217         if (status != 0) {
2218                 if (status == -ESTALE) {
2219                         nfs_zap_caches(inode);
2220                         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
2221                                 set_bit(NFS_INO_STALE, &NFS_I(inode)->flags);
2222                 }
2223                 goto out;
2224         }
2225         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
2226 out_cached:
2227         if ((mask & ~cache.mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) != 0)
2228                 status = -EACCES;
2229 out:
2230         trace_nfs_access_exit(inode, status);
2231         return status;
2232 }
2233
2234 static int nfs_open_permission_mask(int openflags)
2235 {
2236         int mask = 0;
2237
2238         if (openflags & __FMODE_EXEC) {
2239                 /* ONLY check exec rights */
2240                 mask = MAY_EXEC;
2241         } else {
2242                 if ((openflags & O_ACCMODE) != O_WRONLY)
2243                         mask |= MAY_READ;
2244                 if ((openflags & O_ACCMODE) != O_RDONLY)
2245                         mask |= MAY_WRITE;
2246         }
2247
2248         return mask;
2249 }
2250
2251 int nfs_may_open(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int openflags)
2252 {
2253         return nfs_do_access(inode, cred, nfs_open_permission_mask(openflags));
2254 }
2255 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_may_open);
2256
2257 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask)
2258 {
2259         struct rpc_cred *cred;
2260         int res = 0;
2261
2262         if (mask & MAY_NOT_BLOCK)
2263                 return -ECHILD;
2264
2265         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
2266
2267         if ((mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
2268                 goto out;
2269         /* Is this sys_access() ? */
2270         if (mask & (MAY_ACCESS | MAY_CHDIR))
2271                 goto force_lookup;
2272
2273         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2274                 case S_IFLNK:
2275                         goto out;
2276                 case S_IFREG:
2277                         break;
2278                 case S_IFDIR:
2279                         /*
2280                          * Optimize away all write operations, since the server
2281                          * will check permissions when we perform the op.
2282                          */
2283                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
2284                                 goto out;
2285         }
2286
2287 force_lookup:
2288         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
2289                 goto out_notsup;
2290
2291         cred = rpc_lookup_cred();
2292         if (!IS_ERR(cred)) {
2293                 res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
2294                 put_rpccred(cred);
2295         } else
2296                 res = PTR_ERR(cred);
2297 out:
2298         if (!res && (mask & MAY_EXEC) && !execute_ok(inode))
2299                 res = -EACCES;
2300
2301         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%ld), mask=0x%x, res=%d\n",
2302                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
2303         return res;
2304 out_notsup:
2305         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
2306         if (res == 0)
2307                 res = generic_permission(inode, mask);
2308         goto out;
2309 }
2310 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_permission);
2311
2312 /*
2313  * Local variables:
2314  *  version-control: t
2315  *  kept-new-versions: 5
2316  * End:
2317  */