]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/nfs/dir.c
Merge branch 'kconfig' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mmarek/kbuild
[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/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 *, umode_t, struct nameidata *);
51 static int nfs_mkdir(struct inode *, struct dentry *, umode_t);
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 *, umode_t, 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, umode_t 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         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);
264         for (i = 0; i < array->size; i++)
265                 kfree(array->array[i].string.name);
266         kunmap_atomic(array);
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                                                                 "The file: %s has duplicate cookie %llu\n",
369                                                                 desc->file->f_dentry->d_parent->d_name.name,
370                                                                 desc->file->f_dentry->d_name.name,
371                                                                 array->array[i].string.name,
372                                                                 *desc->dir_cookie);
373                                         }
374                                         status = -ELOOP;
375                                         goto out;
376                                 }
377                                 ctx->dup_cookie = *desc->dir_cookie;
378                                 ctx->duped = -1;
379                         }
380                         desc->file->f_pos = new_pos;
381                         desc->cache_entry_index = i;
382                         return 0;
383                 }
384         }
385         if (array->eof_index >= 0) {
386                 status = -EBADCOOKIE;
387                 if (*desc->dir_cookie == array->last_cookie)
388                         desc->eof = 1;
389         }
390 out:
391         return status;
392 }
393
394 static
395 int nfs_readdir_search_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
396 {
397         struct nfs_cache_array *array;
398         int status;
399
400         array = nfs_readdir_get_array(desc->page);
401         if (IS_ERR(array)) {
402                 status = PTR_ERR(array);
403                 goto out;
404         }
405
406         if (*desc->dir_cookie == 0)
407                 status = nfs_readdir_search_for_pos(array, desc);
408         else
409                 status = nfs_readdir_search_for_cookie(array, desc);
410
411         if (status == -EAGAIN) {
412                 desc->last_cookie = array->last_cookie;
413                 desc->current_index += array->size;
414                 desc->page_index++;
415         }
416         nfs_readdir_release_array(desc->page);
417 out:
418         return status;
419 }
420
421 /* Fill a page with xdr information before transferring to the cache page */
422 static
423 int nfs_readdir_xdr_filler(struct page **pages, nfs_readdir_descriptor_t *desc,
424                         struct nfs_entry *entry, struct file *file, struct inode *inode)
425 {
426         struct nfs_open_dir_context *ctx = file->private_data;
427         struct rpc_cred *cred = ctx->cred;
428         unsigned long   timestamp, gencount;
429         int             error;
430
431  again:
432         timestamp = jiffies;
433         gencount = nfs_inc_attr_generation_counter();
434         error = NFS_PROTO(inode)->readdir(file->f_path.dentry, cred, entry->cookie, pages,
435                                           NFS_SERVER(inode)->dtsize, desc->plus);
436         if (error < 0) {
437                 /* We requested READDIRPLUS, but the server doesn't grok it */
438                 if (error == -ENOTSUPP && desc->plus) {
439                         NFS_SERVER(inode)->caps &= ~NFS_CAP_READDIRPLUS;
440                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
441                         desc->plus = 0;
442                         goto again;
443                 }
444                 goto error;
445         }
446         desc->timestamp = timestamp;
447         desc->gencount = gencount;
448 error:
449         return error;
450 }
451
452 static int xdr_decode(nfs_readdir_descriptor_t *desc,
453                       struct nfs_entry *entry, struct xdr_stream *xdr)
454 {
455         int error;
456
457         error = desc->decode(xdr, entry, desc->plus);
458         if (error)
459                 return error;
460         entry->fattr->time_start = desc->timestamp;
461         entry->fattr->gencount = desc->gencount;
462         return 0;
463 }
464
465 static
466 int nfs_same_file(struct dentry *dentry, struct nfs_entry *entry)
467 {
468         if (dentry->d_inode == NULL)
469                 goto different;
470         if (nfs_compare_fh(entry->fh, NFS_FH(dentry->d_inode)) != 0)
471                 goto different;
472         return 1;
473 different:
474         return 0;
475 }
476
477 static
478 void nfs_prime_dcache(struct dentry *parent, struct nfs_entry *entry)
479 {
480         struct qstr filename = QSTR_INIT(entry->name, entry->len);
481         struct dentry *dentry;
482         struct dentry *alias;
483         struct inode *dir = parent->d_inode;
484         struct inode *inode;
485
486         if (filename.name[0] == '.') {
487                 if (filename.len == 1)
488                         return;
489                 if (filename.len == 2 && filename.name[1] == '.')
490                         return;
491         }
492         filename.hash = full_name_hash(filename.name, filename.len);
493
494         dentry = d_lookup(parent, &filename);
495         if (dentry != NULL) {
496                 if (nfs_same_file(dentry, entry)) {
497                         nfs_refresh_inode(dentry->d_inode, entry->fattr);
498                         goto out;
499                 } else {
500                         d_drop(dentry);
501                         dput(dentry);
502                 }
503         }
504
505         dentry = d_alloc(parent, &filename);
506         if (dentry == NULL)
507                 return;
508
509         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr);
510         if (IS_ERR(inode))
511                 goto out;
512
513         alias = d_materialise_unique(dentry, inode);
514         if (IS_ERR(alias))
515                 goto out;
516         else if (alias) {
517                 nfs_set_verifier(alias, nfs_save_change_attribute(dir));
518                 dput(alias);
519         } else
520                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
521
522 out:
523         dput(dentry);
524 }
525
526 /* Perform conversion from xdr to cache array */
527 static
528 int nfs_readdir_page_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct nfs_entry *entry,
529                                 struct page **xdr_pages, struct page *page, unsigned int buflen)
530 {
531         struct xdr_stream stream;
532         struct xdr_buf buf;
533         struct page *scratch;
534         struct nfs_cache_array *array;
535         unsigned int count = 0;
536         int status;
537
538         scratch = alloc_page(GFP_KERNEL);
539         if (scratch == NULL)
540                 return -ENOMEM;
541
542         xdr_init_decode_pages(&stream, &buf, xdr_pages, buflen);
543         xdr_set_scratch_buffer(&stream, page_address(scratch), PAGE_SIZE);
544
545         do {
546                 status = xdr_decode(desc, entry, &stream);
547                 if (status != 0) {
548                         if (status == -EAGAIN)
549                                 status = 0;
550                         break;
551                 }
552
553                 count++;
554
555                 if (desc->plus != 0)
556                         nfs_prime_dcache(desc->file->f_path.dentry, entry);
557
558                 status = nfs_readdir_add_to_array(entry, page);
559                 if (status != 0)
560                         break;
561         } while (!entry->eof);
562
563         if (count == 0 || (status == -EBADCOOKIE && entry->eof != 0)) {
564                 array = nfs_readdir_get_array(page);
565                 if (!IS_ERR(array)) {
566                         array->eof_index = array->size;
567                         status = 0;
568                         nfs_readdir_release_array(page);
569                 } else
570                         status = PTR_ERR(array);
571         }
572
573         put_page(scratch);
574         return status;
575 }
576
577 static
578 void nfs_readdir_free_pagearray(struct page **pages, unsigned int npages)
579 {
580         unsigned int i;
581         for (i = 0; i < npages; i++)
582                 put_page(pages[i]);
583 }
584
585 static
586 void nfs_readdir_free_large_page(void *ptr, struct page **pages,
587                 unsigned int npages)
588 {
589         nfs_readdir_free_pagearray(pages, npages);
590 }
591
592 /*
593  * nfs_readdir_large_page will allocate pages that must be freed with a call
594  * to nfs_readdir_free_large_page
595  */
596 static
597 int nfs_readdir_large_page(struct page **pages, unsigned int npages)
598 {
599         unsigned int i;
600
601         for (i = 0; i < npages; i++) {
602                 struct page *page = alloc_page(GFP_KERNEL);
603                 if (page == NULL)
604                         goto out_freepages;
605                 pages[i] = page;
606         }
607         return 0;
608
609 out_freepages:
610         nfs_readdir_free_pagearray(pages, i);
611         return -ENOMEM;
612 }
613
614 static
615 int nfs_readdir_xdr_to_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page *page, struct inode *inode)
616 {
617         struct page *pages[NFS_MAX_READDIR_PAGES];
618         void *pages_ptr = NULL;
619         struct nfs_entry entry;
620         struct file     *file = desc->file;
621         struct nfs_cache_array *array;
622         int status = -ENOMEM;
623         unsigned int array_size = ARRAY_SIZE(pages);
624
625         entry.prev_cookie = 0;
626         entry.cookie = desc->last_cookie;
627         entry.eof = 0;
628         entry.fh = nfs_alloc_fhandle();
629         entry.fattr = nfs_alloc_fattr();
630         entry.server = NFS_SERVER(inode);
631         if (entry.fh == NULL || entry.fattr == NULL)
632                 goto out;
633
634         array = nfs_readdir_get_array(page);
635         if (IS_ERR(array)) {
636                 status = PTR_ERR(array);
637                 goto out;
638         }
639         memset(array, 0, sizeof(struct nfs_cache_array));
640         array->eof_index = -1;
641
642         status = nfs_readdir_large_page(pages, array_size);
643         if (status < 0)
644                 goto out_release_array;
645         do {
646                 unsigned int pglen;
647                 status = nfs_readdir_xdr_filler(pages, desc, &entry, file, inode);
648
649                 if (status < 0)
650                         break;
651                 pglen = status;
652                 status = nfs_readdir_page_filler(desc, &entry, pages, page, pglen);
653                 if (status < 0) {
654                         if (status == -ENOSPC)
655                                 status = 0;
656                         break;
657                 }
658         } while (array->eof_index < 0);
659
660         nfs_readdir_free_large_page(pages_ptr, pages, array_size);
661 out_release_array:
662         nfs_readdir_release_array(page);
663 out:
664         nfs_free_fattr(entry.fattr);
665         nfs_free_fhandle(entry.fh);
666         return status;
667 }
668
669 /*
670  * Now we cache directories properly, by converting xdr information
671  * to an array that can be used for lookups later.  This results in
672  * fewer cache pages, since we can store more information on each page.
673  * We only need to convert from xdr once so future lookups are much simpler
674  */
675 static
676 int nfs_readdir_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page* page)
677 {
678         struct inode    *inode = desc->file->f_path.dentry->d_inode;
679         int ret;
680
681         ret = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
682         if (ret < 0)
683                 goto error;
684         SetPageUptodate(page);
685
686         if (invalidate_inode_pages2_range(inode->i_mapping, page->index + 1, -1) < 0) {
687                 /* Should never happen */
688                 nfs_zap_mapping(inode, inode->i_mapping);
689         }
690         unlock_page(page);
691         return 0;
692  error:
693         unlock_page(page);
694         return ret;
695 }
696
697 static
698 void cache_page_release(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
699 {
700         if (!desc->page->mapping)
701                 nfs_readdir_clear_array(desc->page);
702         page_cache_release(desc->page);
703         desc->page = NULL;
704 }
705
706 static
707 struct page *get_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
708 {
709         return read_cache_page(desc->file->f_path.dentry->d_inode->i_mapping,
710                         desc->page_index, (filler_t *)nfs_readdir_filler, desc);
711 }
712
713 /*
714  * Returns 0 if desc->dir_cookie was found on page desc->page_index
715  */
716 static
717 int find_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
718 {
719         int res;
720
721         desc->page = get_cache_page(desc);
722         if (IS_ERR(desc->page))
723                 return PTR_ERR(desc->page);
724
725         res = nfs_readdir_search_array(desc);
726         if (res != 0)
727                 cache_page_release(desc);
728         return res;
729 }
730
731 /* Search for desc->dir_cookie from the beginning of the page cache */
732 static inline
733 int readdir_search_pagecache(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
734 {
735         int res;
736
737         if (desc->page_index == 0) {
738                 desc->current_index = 0;
739                 desc->last_cookie = 0;
740         }
741         do {
742                 res = find_cache_page(desc);
743         } while (res == -EAGAIN);
744         return res;
745 }
746
747 /*
748  * Once we've found the start of the dirent within a page: fill 'er up...
749  */
750 static 
751 int nfs_do_filldir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
752                    filldir_t filldir)
753 {
754         struct file     *file = desc->file;
755         int i = 0;
756         int res = 0;
757         struct nfs_cache_array *array = NULL;
758         struct nfs_open_dir_context *ctx = file->private_data;
759
760         array = nfs_readdir_get_array(desc->page);
761         if (IS_ERR(array)) {
762                 res = PTR_ERR(array);
763                 goto out;
764         }
765
766         for (i = desc->cache_entry_index; i < array->size; i++) {
767                 struct nfs_cache_array_entry *ent;
768
769                 ent = &array->array[i];
770                 if (filldir(dirent, ent->string.name, ent->string.len,
771                     file->f_pos, nfs_compat_user_ino64(ent->ino),
772                     ent->d_type) < 0) {
773                         desc->eof = 1;
774                         break;
775                 }
776                 file->f_pos++;
777                 if (i < (array->size-1))
778                         *desc->dir_cookie = array->array[i+1].cookie;
779                 else
780                         *desc->dir_cookie = array->last_cookie;
781                 if (ctx->duped != 0)
782                         ctx->duped = 1;
783         }
784         if (array->eof_index >= 0)
785                 desc->eof = 1;
786
787         nfs_readdir_release_array(desc->page);
788 out:
789         cache_page_release(desc);
790         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling ended @ cookie %Lu; returning = %d\n",
791                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie, res);
792         return res;
793 }
794
795 /*
796  * If we cannot find a cookie in our cache, we suspect that this is
797  * because it points to a deleted file, so we ask the server to return
798  * whatever it thinks is the next entry. We then feed this to filldir.
799  * If all goes well, we should then be able to find our way round the
800  * cache on the next call to readdir_search_pagecache();
801  *
802  * NOTE: we cannot add the anonymous page to the pagecache because
803  *       the data it contains might not be page aligned. Besides,
804  *       we should already have a complete representation of the
805  *       directory in the page cache by the time we get here.
806  */
807 static inline
808 int uncached_readdir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
809                      filldir_t filldir)
810 {
811         struct page     *page = NULL;
812         int             status;
813         struct inode *inode = desc->file->f_path.dentry->d_inode;
814         struct nfs_open_dir_context *ctx = desc->file->private_data;
815
816         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: uncached_readdir() searching for cookie %Lu\n",
817                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
818
819         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
820         if (!page) {
821                 status = -ENOMEM;
822                 goto out;
823         }
824
825         desc->page_index = 0;
826         desc->last_cookie = *desc->dir_cookie;
827         desc->page = page;
828         ctx->duped = 0;
829
830         status = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
831         if (status < 0)
832                 goto out_release;
833
834         status = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
835
836  out:
837         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n",
838                         __func__, status);
839         return status;
840  out_release:
841         cache_page_release(desc);
842         goto out;
843 }
844
845 /* The file offset position represents the dirent entry number.  A
846    last cookie cache takes care of the common case of reading the
847    whole directory.
848  */
849 static int nfs_readdir(struct file *filp, void *dirent, filldir_t filldir)
850 {
851         struct dentry   *dentry = filp->f_path.dentry;
852         struct inode    *inode = dentry->d_inode;
853         nfs_readdir_descriptor_t my_desc,
854                         *desc = &my_desc;
855         struct nfs_open_dir_context *dir_ctx = filp->private_data;
856         int res;
857
858         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%s/%s) starting at cookie %llu\n",
859                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
860                         (long long)filp->f_pos);
861         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSGETDENTS);
862
863         /*
864          * filp->f_pos points to the dirent entry number.
865          * *desc->dir_cookie has the cookie for the next entry. We have
866          * to either find the entry with the appropriate number or
867          * revalidate the cookie.
868          */
869         memset(desc, 0, sizeof(*desc));
870
871         desc->file = filp;
872         desc->dir_cookie = &dir_ctx->dir_cookie;
873         desc->decode = NFS_PROTO(inode)->decode_dirent;
874         desc->plus = NFS_USE_READDIRPLUS(inode);
875
876         nfs_block_sillyrename(dentry);
877         res = nfs_revalidate_mapping(inode, filp->f_mapping);
878         if (res < 0)
879                 goto out;
880
881         do {
882                 res = readdir_search_pagecache(desc);
883
884                 if (res == -EBADCOOKIE) {
885                         res = 0;
886                         /* This means either end of directory */
887                         if (*desc->dir_cookie && desc->eof == 0) {
888                                 /* Or that the server has 'lost' a cookie */
889                                 res = uncached_readdir(desc, dirent, filldir);
890                                 if (res == 0)
891                                         continue;
892                         }
893                         break;
894                 }
895                 if (res == -ETOOSMALL && desc->plus) {
896                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
897                         nfs_zap_caches(inode);
898                         desc->page_index = 0;
899                         desc->plus = 0;
900                         desc->eof = 0;
901                         continue;
902                 }
903                 if (res < 0)
904                         break;
905
906                 res = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
907                 if (res < 0)
908                         break;
909         } while (!desc->eof);
910 out:
911         nfs_unblock_sillyrename(dentry);
912         if (res > 0)
913                 res = 0;
914         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%s/%s) returns %d\n",
915                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
916                         res);
917         return res;
918 }
919
920 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *filp, loff_t offset, int origin)
921 {
922         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
923         struct inode *inode = dentry->d_inode;
924         struct nfs_open_dir_context *dir_ctx = filp->private_data;
925
926         dfprintk(FILE, "NFS: llseek dir(%s/%s, %lld, %d)\n",
927                         dentry->d_parent->d_name.name,
928                         dentry->d_name.name,
929                         offset, origin);
930
931         mutex_lock(&inode->i_mutex);
932         switch (origin) {
933                 case 1:
934                         offset += filp->f_pos;
935                 case 0:
936                         if (offset >= 0)
937                                 break;
938                 default:
939                         offset = -EINVAL;
940                         goto out;
941         }
942         if (offset != filp->f_pos) {
943                 filp->f_pos = offset;
944                 dir_ctx->dir_cookie = 0;
945                 dir_ctx->duped = 0;
946         }
947 out:
948         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
949         return offset;
950 }
951
952 /*
953  * All directory operations under NFS are synchronous, so fsync()
954  * is a dummy operation.
955  */
956 static int nfs_fsync_dir(struct file *filp, loff_t start, loff_t end,
957                          int datasync)
958 {
959         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
960         struct inode *inode = dentry->d_inode;
961
962         dfprintk(FILE, "NFS: fsync dir(%s/%s) datasync %d\n",
963                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
964                         datasync);
965
966         mutex_lock(&inode->i_mutex);
967         nfs_inc_stats(dentry->d_inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
968         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
969         return 0;
970 }
971
972 /**
973  * nfs_force_lookup_revalidate - Mark the directory as having changed
974  * @dir - pointer to directory inode
975  *
976  * This forces the revalidation code in nfs_lookup_revalidate() to do a
977  * full lookup on all child dentries of 'dir' whenever a change occurs
978  * on the server that might have invalidated our dcache.
979  *
980  * The caller should be holding dir->i_lock
981  */
982 void nfs_force_lookup_revalidate(struct inode *dir)
983 {
984         NFS_I(dir)->cache_change_attribute++;
985 }
986
987 /*
988  * A check for whether or not the parent directory has changed.
989  * In the case it has, we assume that the dentries are untrustworthy
990  * and may need to be looked up again.
991  */
992 static int nfs_check_verifier(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
993 {
994         if (IS_ROOT(dentry))
995                 return 1;
996         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONE)
997                 return 0;
998         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
999                 return 0;
1000         /* Revalidate nfsi->cache_change_attribute before we declare a match */
1001         if (nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir) < 0)
1002                 return 0;
1003         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
1004                 return 0;
1005         return 1;
1006 }
1007
1008 /*
1009  * Return the intent data that applies to this particular path component
1010  *
1011  * Note that the current set of intents only apply to the very last
1012  * component of the path and none of them is set before that last
1013  * component.
1014  */
1015 static inline unsigned int nfs_lookup_check_intent(struct nameidata *nd,
1016                                                 unsigned int mask)
1017 {
1018         return nd->flags & mask;
1019 }
1020
1021 /*
1022  * Use intent information to check whether or not we're going to do
1023  * an O_EXCL create using this path component.
1024  */
1025 static int nfs_is_exclusive_create(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
1026 {
1027         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
1028                 return 0;
1029         return nd && nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_EXCL);
1030 }
1031
1032 /*
1033  * Inode and filehandle revalidation for lookups.
1034  *
1035  * We force revalidation in the cases where the VFS sets LOOKUP_REVAL,
1036  * or if the intent information indicates that we're about to open this
1037  * particular file and the "nocto" mount flag is not set.
1038  *
1039  */
1040 static inline
1041 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, struct nameidata *nd)
1042 {
1043         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
1044
1045         if (IS_AUTOMOUNT(inode))
1046                 return 0;
1047         if (nd != NULL) {
1048                 /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
1049                 if (nd->flags & LOOKUP_REVAL)
1050                         goto out_force;
1051                 /* This is an open(2) */
1052                 if (nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) != 0 &&
1053                                 !(server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO) &&
1054                                 (S_ISREG(inode->i_mode) ||
1055                                  S_ISDIR(inode->i_mode)))
1056                         goto out_force;
1057                 return 0;
1058         }
1059         return nfs_revalidate_inode(server, inode);
1060 out_force:
1061         return __nfs_revalidate_inode(server, inode);
1062 }
1063
1064 /*
1065  * We judge how long we want to trust negative
1066  * dentries by looking at the parent inode mtime.
1067  *
1068  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
1069  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
1070  */
1071 static inline
1072 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1073                        struct nameidata *nd)
1074 {
1075         /* Don't revalidate a negative dentry if we're creating a new file */
1076         if (nd != NULL && nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_CREATE) != 0)
1077                 return 0;
1078         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONEG)
1079                 return 1;
1080         return !nfs_check_verifier(dir, dentry);
1081 }
1082
1083 /*
1084  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
1085  * and we should check whether we can really trust that
1086  * lookup.
1087  *
1088  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
1089  * we have an inode!
1090  *
1091  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
1092  * cached dentry and do a new lookup.
1093  */
1094 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1095 {
1096         struct inode *dir;
1097         struct inode *inode;
1098         struct dentry *parent;
1099         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1100         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1101         int error;
1102
1103         if (nd->flags & LOOKUP_RCU)
1104                 return -ECHILD;
1105
1106         parent = dget_parent(dentry);
1107         dir = parent->d_inode;
1108         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
1109         inode = dentry->d_inode;
1110
1111         if (!inode) {
1112                 if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
1113                         goto out_bad;
1114                 goto out_valid;
1115         }
1116
1117         if (is_bad_inode(inode)) {
1118                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has dud inode\n",
1119                                 __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1120                                 dentry->d_name.name);
1121                 goto out_bad;
1122         }
1123
1124         if (nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ))
1125                 goto out_set_verifier;
1126
1127         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
1128         if (!nfs_is_exclusive_create(dir, nd) && nfs_check_verifier(dir, dentry)) {
1129                 if (nfs_lookup_verify_inode(inode, nd))
1130                         goto out_zap_parent;
1131                 goto out_valid;
1132         }
1133
1134         if (NFS_STALE(inode))
1135                 goto out_bad;
1136
1137         error = -ENOMEM;
1138         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1139         fattr = nfs_alloc_fattr();
1140         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1141                 goto out_error;
1142
1143         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(NFS_SERVER(dir)->client, dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1144         if (error)
1145                 goto out_bad;
1146         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), fhandle))
1147                 goto out_bad;
1148         if ((error = nfs_refresh_inode(inode, fattr)) != 0)
1149                 goto out_bad;
1150
1151         nfs_free_fattr(fattr);
1152         nfs_free_fhandle(fhandle);
1153 out_set_verifier:
1154         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1155  out_valid:
1156         dput(parent);
1157         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is valid\n",
1158                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1159                         dentry->d_name.name);
1160         return 1;
1161 out_zap_parent:
1162         nfs_zap_caches(dir);
1163  out_bad:
1164         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1165         if (inode && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
1166                 /* Purge readdir caches. */
1167                 nfs_zap_caches(inode);
1168                 /* If we have submounts, don't unhash ! */
1169                 if (have_submounts(dentry))
1170                         goto out_valid;
1171                 if (dentry->d_flags & DCACHE_DISCONNECTED)
1172                         goto out_valid;
1173                 shrink_dcache_parent(dentry);
1174         }
1175         d_drop(dentry);
1176         nfs_free_fattr(fattr);
1177         nfs_free_fhandle(fhandle);
1178         dput(parent);
1179         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is invalid\n",
1180                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1181                         dentry->d_name.name);
1182         return 0;
1183 out_error:
1184         nfs_free_fattr(fattr);
1185         nfs_free_fhandle(fhandle);
1186         dput(parent);
1187         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) lookup returned error %d\n",
1188                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1189                         dentry->d_name.name, error);
1190         return error;
1191 }
1192
1193 /*
1194  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
1195  */
1196 static int nfs_dentry_delete(const struct dentry *dentry)
1197 {
1198         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%s/%s, %x)\n",
1199                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
1200                 dentry->d_flags);
1201
1202         /* Unhash any dentry with a stale inode */
1203         if (dentry->d_inode != NULL && NFS_STALE(dentry->d_inode))
1204                 return 1;
1205
1206         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1207                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
1208                 return 1;
1209         }
1210         if (!(dentry->d_sb->s_flags & MS_ACTIVE)) {
1211                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
1212                  * files will be cleaned up during umount */
1213                 return 1;
1214         }
1215         return 0;
1216
1217 }
1218
1219 static void nfs_drop_nlink(struct inode *inode)
1220 {
1221         spin_lock(&inode->i_lock);
1222         if (inode->i_nlink > 0)
1223                 drop_nlink(inode);
1224         spin_unlock(&inode->i_lock);
1225 }
1226
1227 /*
1228  * Called when the dentry loses inode.
1229  * We use it to clean up silly-renamed files.
1230  */
1231 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1232 {
1233         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1234                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
1235                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
1236
1237         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1238                 drop_nlink(inode);
1239                 nfs_complete_unlink(dentry, inode);
1240         }
1241         iput(inode);
1242 }
1243
1244 static void nfs_d_release(struct dentry *dentry)
1245 {
1246         /* free cached devname value, if it survived that far */
1247         if (unlikely(dentry->d_fsdata)) {
1248                 if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1249                         WARN_ON(1);
1250                 else
1251                         kfree(dentry->d_fsdata);
1252         }
1253 }
1254
1255 const struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
1256         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
1257         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1258         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1259         .d_automount    = nfs_d_automount,
1260         .d_release      = nfs_d_release,
1261 };
1262
1263 static struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
1264 {
1265         struct dentry *res;
1266         struct dentry *parent;
1267         struct inode *inode = NULL;
1268         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1269         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1270         int error;
1271
1272         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%s/%s)\n",
1273                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1274         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
1275
1276         res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1277         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1278                 goto out;
1279
1280         /*
1281          * If we're doing an exclusive create, optimize away the lookup
1282          * but don't hash the dentry.
1283          */
1284         if (nfs_is_exclusive_create(dir, nd)) {
1285                 d_instantiate(dentry, NULL);
1286                 res = NULL;
1287                 goto out;
1288         }
1289
1290         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
1291         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1292         fattr = nfs_alloc_fattr();
1293         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1294                 goto out;
1295
1296         parent = dentry->d_parent;
1297         /* Protect against concurrent sillydeletes */
1298         nfs_block_sillyrename(parent);
1299         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(NFS_SERVER(dir)->client, dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1300         if (error == -ENOENT)
1301                 goto no_entry;
1302         if (error < 0) {
1303                 res = ERR_PTR(error);
1304                 goto out_unblock_sillyrename;
1305         }
1306         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr);
1307         res = ERR_CAST(inode);
1308         if (IS_ERR(res))
1309                 goto out_unblock_sillyrename;
1310
1311 no_entry:
1312         res = d_materialise_unique(dentry, inode);
1313         if (res != NULL) {
1314                 if (IS_ERR(res))
1315                         goto out_unblock_sillyrename;
1316                 dentry = res;
1317         }
1318         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1319 out_unblock_sillyrename:
1320         nfs_unblock_sillyrename(parent);
1321 out:
1322         nfs_free_fattr(fattr);
1323         nfs_free_fhandle(fhandle);
1324         return res;
1325 }
1326
1327 #ifdef CONFIG_NFS_V4
1328 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *, struct nameidata *);
1329
1330 const struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
1331         .d_revalidate   = nfs_open_revalidate,
1332         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1333         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1334         .d_automount    = nfs_d_automount,
1335         .d_release      = nfs_d_release,
1336 };
1337
1338 /*
1339  * Use intent information to determine whether we need to substitute
1340  * the NFSv4-style stateful OPEN for the LOOKUP call
1341  */
1342 static int is_atomic_open(struct nameidata *nd)
1343 {
1344         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) == 0)
1345                 return 0;
1346         /* NFS does not (yet) have a stateful open for directories */
1347         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
1348                 return 0;
1349         /* Are we trying to write to a read only partition? */
1350         if (__mnt_is_readonly(nd->path.mnt) &&
1351             (nd->intent.open.flags & (O_CREAT|O_TRUNC|O_ACCMODE)))
1352                 return 0;
1353         return 1;
1354 }
1355
1356 static fmode_t flags_to_mode(int flags)
1357 {
1358         fmode_t res = (__force fmode_t)flags & FMODE_EXEC;
1359         if ((flags & O_ACCMODE) != O_WRONLY)
1360                 res |= FMODE_READ;
1361         if ((flags & O_ACCMODE) != O_RDONLY)
1362                 res |= FMODE_WRITE;
1363         return res;
1364 }
1365
1366 static struct nfs_open_context *create_nfs_open_context(struct dentry *dentry, int open_flags)
1367 {
1368         return alloc_nfs_open_context(dentry, flags_to_mode(open_flags));
1369 }
1370
1371 static int do_open(struct inode *inode, struct file *filp)
1372 {
1373         nfs_fscache_set_inode_cookie(inode, filp);
1374         return 0;
1375 }
1376
1377 static int nfs_intent_set_file(struct nameidata *nd, struct nfs_open_context *ctx)
1378 {
1379         struct file *filp;
1380         int ret = 0;
1381
1382         /* If the open_intent is for execute, we have an extra check to make */
1383         if (ctx->mode & FMODE_EXEC) {
1384                 ret = nfs_may_open(ctx->dentry->d_inode,
1385                                 ctx->cred,
1386                                 nd->intent.open.flags);
1387                 if (ret < 0)
1388                         goto out;
1389         }
1390         filp = lookup_instantiate_filp(nd, ctx->dentry, do_open);
1391         if (IS_ERR(filp))
1392                 ret = PTR_ERR(filp);
1393         else
1394                 nfs_file_set_open_context(filp, ctx);
1395 out:
1396         put_nfs_open_context(ctx);
1397         return ret;
1398 }
1399
1400 static struct dentry *nfs_atomic_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1401 {
1402         struct nfs_open_context *ctx;
1403         struct iattr attr;
1404         struct dentry *res = NULL;
1405         struct inode *inode;
1406         int open_flags;
1407         int err;
1408
1409         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_lookup(%s/%ld), %s\n",
1410                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1411
1412         /* Check that we are indeed trying to open this file */
1413         if (!is_atomic_open(nd))
1414                 goto no_open;
1415
1416         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen) {
1417                 res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1418                 goto out;
1419         }
1420
1421         /* Let vfs_create() deal with O_EXCL. Instantiate, but don't hash
1422          * the dentry. */
1423         if (nd->flags & LOOKUP_EXCL) {
1424                 d_instantiate(dentry, NULL);
1425                 goto out;
1426         }
1427
1428         open_flags = nd->intent.open.flags;
1429         attr.ia_valid = ATTR_OPEN;
1430
1431         ctx = create_nfs_open_context(dentry, open_flags);
1432         res = ERR_CAST(ctx);
1433         if (IS_ERR(ctx))
1434                 goto out;
1435
1436         if (nd->flags & LOOKUP_CREATE) {
1437                 attr.ia_mode = nd->intent.open.create_mode;
1438                 attr.ia_valid |= ATTR_MODE;
1439                 attr.ia_mode &= ~current_umask();
1440         } else
1441                 open_flags &= ~(O_EXCL | O_CREAT);
1442
1443         if (open_flags & O_TRUNC) {
1444                 attr.ia_valid |= ATTR_SIZE;
1445                 attr.ia_size = 0;
1446         }
1447
1448         /* Open the file on the server */
1449         nfs_block_sillyrename(dentry->d_parent);
1450         inode = NFS_PROTO(dir)->open_context(dir, ctx, open_flags, &attr);
1451         if (IS_ERR(inode)) {
1452                 nfs_unblock_sillyrename(dentry->d_parent);
1453                 put_nfs_open_context(ctx);
1454                 switch (PTR_ERR(inode)) {
1455                         /* Make a negative dentry */
1456                         case -ENOENT:
1457                                 d_add(dentry, NULL);
1458                                 res = NULL;
1459                                 goto out;
1460                         /* This turned out not to be a regular file */
1461                         case -EISDIR:
1462                         case -ENOTDIR:
1463                                 goto no_open;
1464                         case -ELOOP:
1465                                 if (!(nd->intent.open.flags & O_NOFOLLOW))
1466                                         goto no_open;
1467                         /* case -EINVAL: */
1468                         default:
1469                                 res = ERR_CAST(inode);
1470                                 goto out;
1471                 }
1472         }
1473         res = d_add_unique(dentry, inode);
1474         nfs_unblock_sillyrename(dentry->d_parent);
1475         if (res != NULL) {
1476                 dput(ctx->dentry);
1477                 ctx->dentry = dget(res);
1478                 dentry = res;
1479         }
1480         err = nfs_intent_set_file(nd, ctx);
1481         if (err < 0) {
1482                 if (res != NULL)
1483                         dput(res);
1484                 return ERR_PTR(err);
1485         }
1486 out:
1487         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1488         return res;
1489 no_open:
1490         return nfs_lookup(dir, dentry, nd);
1491 }
1492
1493 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1494 {
1495         struct dentry *parent = NULL;
1496         struct inode *inode;
1497         struct inode *dir;
1498         struct nfs_open_context *ctx;
1499         struct iattr attr;
1500         int openflags, ret = 0;
1501
1502         if (nd->flags & LOOKUP_RCU)
1503                 return -ECHILD;
1504
1505         inode = dentry->d_inode;
1506         if (!is_atomic_open(nd) || d_mountpoint(dentry))
1507                 goto no_open;
1508
1509         parent = dget_parent(dentry);
1510         dir = parent->d_inode;
1511
1512         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1513          * optimize away revalidation of negative dentries.
1514          */
1515         if (inode == NULL) {
1516                 if (!nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
1517                         ret = 1;
1518                 goto out;
1519         }
1520
1521         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1522         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1523                 goto no_open_dput;
1524         openflags = nd->intent.open.flags;
1525         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1526         if ((openflags & (O_CREAT|O_EXCL)) == (O_CREAT|O_EXCL))
1527                 goto no_open_dput;
1528         /* We can't create new files here */
1529         openflags &= ~(O_CREAT|O_EXCL);
1530
1531         ctx = create_nfs_open_context(dentry, openflags);
1532         ret = PTR_ERR(ctx);
1533         if (IS_ERR(ctx))
1534                 goto out;
1535
1536         attr.ia_valid = ATTR_OPEN;
1537         if (openflags & O_TRUNC) {
1538                 attr.ia_valid |= ATTR_SIZE;
1539                 attr.ia_size = 0;
1540                 nfs_wb_all(inode);
1541         }
1542
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, &attr);
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,
1587                 umode_t mode, 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,
1678                 umode_t mode, 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, umode_t 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, umode_t 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);
1884         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
1885         if (pathlen < PAGE_SIZE)
1886                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
1887         kunmap_atomic(kaddr);
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  */