]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/nfs/dir.c
NFS: Don't invalidate a submounted dentry in nfs_prime_dcache()
[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_inode *nfsi = NFS_I(dir);
73         struct nfs_open_dir_context *ctx;
74         ctx = kmalloc(sizeof(*ctx), GFP_KERNEL);
75         if (ctx != NULL) {
76                 ctx->duped = 0;
77                 ctx->attr_gencount = nfsi->attr_gencount;
78                 ctx->dir_cookie = 0;
79                 ctx->dup_cookie = 0;
80                 ctx->cred = get_rpccred(cred);
81                 spin_lock(&dir->i_lock);
82                 list_add(&ctx->list, &nfsi->open_files);
83                 spin_unlock(&dir->i_lock);
84                 return ctx;
85         }
86         return  ERR_PTR(-ENOMEM);
87 }
88
89 static void put_nfs_open_dir_context(struct inode *dir, struct nfs_open_dir_context *ctx)
90 {
91         spin_lock(&dir->i_lock);
92         list_del(&ctx->list);
93         spin_unlock(&dir->i_lock);
94         put_rpccred(ctx->cred);
95         kfree(ctx);
96 }
97
98 /*
99  * Open file
100  */
101 static int
102 nfs_opendir(struct inode *inode, struct file *filp)
103 {
104         int res = 0;
105         struct nfs_open_dir_context *ctx;
106         struct rpc_cred *cred;
107
108         dfprintk(FILE, "NFS: open dir(%pD2)\n", filp);
109
110         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSOPEN);
111
112         cred = rpc_lookup_cred();
113         if (IS_ERR(cred))
114                 return PTR_ERR(cred);
115         ctx = alloc_nfs_open_dir_context(inode, cred);
116         if (IS_ERR(ctx)) {
117                 res = PTR_ERR(ctx);
118                 goto out;
119         }
120         filp->private_data = ctx;
121         if (filp->f_path.dentry == filp->f_path.mnt->mnt_root) {
122                 /* This is a mountpoint, so d_revalidate will never
123                  * have been called, so we need to refresh the
124                  * inode (for close-open consistency) ourselves.
125                  */
126                 __nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
127         }
128 out:
129         put_rpccred(cred);
130         return res;
131 }
132
133 static int
134 nfs_closedir(struct inode *inode, struct file *filp)
135 {
136         put_nfs_open_dir_context(file_inode(filp), filp->private_data);
137         return 0;
138 }
139
140 struct nfs_cache_array_entry {
141         u64 cookie;
142         u64 ino;
143         struct qstr string;
144         unsigned char d_type;
145 };
146
147 struct nfs_cache_array {
148         int size;
149         int eof_index;
150         u64 last_cookie;
151         struct nfs_cache_array_entry array[0];
152 };
153
154 typedef int (*decode_dirent_t)(struct xdr_stream *, struct nfs_entry *, int);
155 typedef struct {
156         struct file     *file;
157         struct page     *page;
158         struct dir_context *ctx;
159         unsigned long   page_index;
160         u64             *dir_cookie;
161         u64             last_cookie;
162         loff_t          current_index;
163         decode_dirent_t decode;
164
165         unsigned long   timestamp;
166         unsigned long   gencount;
167         unsigned int    cache_entry_index;
168         unsigned int    plus:1;
169         unsigned int    eof:1;
170 } nfs_readdir_descriptor_t;
171
172 /*
173  * The caller is responsible for calling nfs_readdir_release_array(page)
174  */
175 static
176 struct nfs_cache_array *nfs_readdir_get_array(struct page *page)
177 {
178         void *ptr;
179         if (page == NULL)
180                 return ERR_PTR(-EIO);
181         ptr = kmap(page);
182         if (ptr == NULL)
183                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
184         return ptr;
185 }
186
187 static
188 void nfs_readdir_release_array(struct page *page)
189 {
190         kunmap(page);
191 }
192
193 /*
194  * we are freeing strings created by nfs_add_to_readdir_array()
195  */
196 static
197 void nfs_readdir_clear_array(struct page *page)
198 {
199         struct nfs_cache_array *array;
200         int i;
201
202         array = kmap_atomic(page);
203         for (i = 0; i < array->size; i++)
204                 kfree(array->array[i].string.name);
205         kunmap_atomic(array);
206 }
207
208 /*
209  * the caller is responsible for freeing qstr.name
210  * when called by nfs_readdir_add_to_array, the strings will be freed in
211  * nfs_clear_readdir_array()
212  */
213 static
214 int nfs_readdir_make_qstr(struct qstr *string, const char *name, unsigned int len)
215 {
216         string->len = len;
217         string->name = kmemdup(name, len, GFP_KERNEL);
218         if (string->name == NULL)
219                 return -ENOMEM;
220         /*
221          * Avoid a kmemleak false positive. The pointer to the name is stored
222          * in a page cache page which kmemleak does not scan.
223          */
224         kmemleak_not_leak(string->name);
225         string->hash = full_name_hash(name, len);
226         return 0;
227 }
228
229 static
230 int nfs_readdir_add_to_array(struct nfs_entry *entry, struct page *page)
231 {
232         struct nfs_cache_array *array = nfs_readdir_get_array(page);
233         struct nfs_cache_array_entry *cache_entry;
234         int ret;
235
236         if (IS_ERR(array))
237                 return PTR_ERR(array);
238
239         cache_entry = &array->array[array->size];
240
241         /* Check that this entry lies within the page bounds */
242         ret = -ENOSPC;
243         if ((char *)&cache_entry[1] - (char *)page_address(page) > PAGE_SIZE)
244                 goto out;
245
246         cache_entry->cookie = entry->prev_cookie;
247         cache_entry->ino = entry->ino;
248         cache_entry->d_type = entry->d_type;
249         ret = nfs_readdir_make_qstr(&cache_entry->string, entry->name, entry->len);
250         if (ret)
251                 goto out;
252         array->last_cookie = entry->cookie;
253         array->size++;
254         if (entry->eof != 0)
255                 array->eof_index = array->size;
256 out:
257         nfs_readdir_release_array(page);
258         return ret;
259 }
260
261 static
262 int nfs_readdir_search_for_pos(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
263 {
264         loff_t diff = desc->ctx->pos - desc->current_index;
265         unsigned int index;
266
267         if (diff < 0)
268                 goto out_eof;
269         if (diff >= array->size) {
270                 if (array->eof_index >= 0)
271                         goto out_eof;
272                 return -EAGAIN;
273         }
274
275         index = (unsigned int)diff;
276         *desc->dir_cookie = array->array[index].cookie;
277         desc->cache_entry_index = index;
278         return 0;
279 out_eof:
280         desc->eof = 1;
281         return -EBADCOOKIE;
282 }
283
284 static bool
285 nfs_readdir_inode_mapping_valid(struct nfs_inode *nfsi)
286 {
287         if (nfsi->cache_validity & (NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_DATA))
288                 return false;
289         smp_rmb();
290         return !test_bit(NFS_INO_INVALIDATING, &nfsi->flags);
291 }
292
293 static
294 int nfs_readdir_search_for_cookie(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
295 {
296         int i;
297         loff_t new_pos;
298         int status = -EAGAIN;
299
300         for (i = 0; i < array->size; i++) {
301                 if (array->array[i].cookie == *desc->dir_cookie) {
302                         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(file_inode(desc->file));
303                         struct nfs_open_dir_context *ctx = desc->file->private_data;
304
305                         new_pos = desc->current_index + i;
306                         if (ctx->attr_gencount != nfsi->attr_gencount ||
307                             !nfs_readdir_inode_mapping_valid(nfsi)) {
308                                 ctx->duped = 0;
309                                 ctx->attr_gencount = nfsi->attr_gencount;
310                         } else if (new_pos < desc->ctx->pos) {
311                                 if (ctx->duped > 0
312                                     && ctx->dup_cookie == *desc->dir_cookie) {
313                                         if (printk_ratelimit()) {
314                                                 pr_notice("NFS: directory %pD2 contains a readdir loop."
315                                                                 "Please contact your server vendor.  "
316                                                                 "The file: %.*s has duplicate cookie %llu\n",
317                                                                 desc->file, array->array[i].string.len,
318                                                                 array->array[i].string.name, *desc->dir_cookie);
319                                         }
320                                         status = -ELOOP;
321                                         goto out;
322                                 }
323                                 ctx->dup_cookie = *desc->dir_cookie;
324                                 ctx->duped = -1;
325                         }
326                         desc->ctx->pos = new_pos;
327                         desc->cache_entry_index = i;
328                         return 0;
329                 }
330         }
331         if (array->eof_index >= 0) {
332                 status = -EBADCOOKIE;
333                 if (*desc->dir_cookie == array->last_cookie)
334                         desc->eof = 1;
335         }
336 out:
337         return status;
338 }
339
340 static
341 int nfs_readdir_search_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
342 {
343         struct nfs_cache_array *array;
344         int status;
345
346         array = nfs_readdir_get_array(desc->page);
347         if (IS_ERR(array)) {
348                 status = PTR_ERR(array);
349                 goto out;
350         }
351
352         if (*desc->dir_cookie == 0)
353                 status = nfs_readdir_search_for_pos(array, desc);
354         else
355                 status = nfs_readdir_search_for_cookie(array, desc);
356
357         if (status == -EAGAIN) {
358                 desc->last_cookie = array->last_cookie;
359                 desc->current_index += array->size;
360                 desc->page_index++;
361         }
362         nfs_readdir_release_array(desc->page);
363 out:
364         return status;
365 }
366
367 /* Fill a page with xdr information before transferring to the cache page */
368 static
369 int nfs_readdir_xdr_filler(struct page **pages, nfs_readdir_descriptor_t *desc,
370                         struct nfs_entry *entry, struct file *file, struct inode *inode)
371 {
372         struct nfs_open_dir_context *ctx = file->private_data;
373         struct rpc_cred *cred = ctx->cred;
374         unsigned long   timestamp, gencount;
375         int             error;
376
377  again:
378         timestamp = jiffies;
379         gencount = nfs_inc_attr_generation_counter();
380         error = NFS_PROTO(inode)->readdir(file->f_path.dentry, cred, entry->cookie, pages,
381                                           NFS_SERVER(inode)->dtsize, desc->plus);
382         if (error < 0) {
383                 /* We requested READDIRPLUS, but the server doesn't grok it */
384                 if (error == -ENOTSUPP && desc->plus) {
385                         NFS_SERVER(inode)->caps &= ~NFS_CAP_READDIRPLUS;
386                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
387                         desc->plus = 0;
388                         goto again;
389                 }
390                 goto error;
391         }
392         desc->timestamp = timestamp;
393         desc->gencount = gencount;
394 error:
395         return error;
396 }
397
398 static int xdr_decode(nfs_readdir_descriptor_t *desc,
399                       struct nfs_entry *entry, struct xdr_stream *xdr)
400 {
401         int error;
402
403         error = desc->decode(xdr, entry, desc->plus);
404         if (error)
405                 return error;
406         entry->fattr->time_start = desc->timestamp;
407         entry->fattr->gencount = desc->gencount;
408         return 0;
409 }
410
411 static
412 int nfs_same_file(struct dentry *dentry, struct nfs_entry *entry)
413 {
414         if (dentry->d_inode == NULL)
415                 goto different;
416         if (nfs_compare_fh(entry->fh, NFS_FH(dentry->d_inode)) != 0)
417                 goto different;
418         return 1;
419 different:
420         return 0;
421 }
422
423 static
424 bool nfs_use_readdirplus(struct inode *dir, struct dir_context *ctx)
425 {
426         if (!nfs_server_capable(dir, NFS_CAP_READDIRPLUS))
427                 return false;
428         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(dir)->flags))
429                 return true;
430         if (ctx->pos == 0)
431                 return true;
432         return false;
433 }
434
435 /*
436  * This function is called by the lookup code to request the use of
437  * readdirplus to accelerate any future lookups in the same
438  * directory.
439  */
440 static
441 void nfs_advise_use_readdirplus(struct inode *dir)
442 {
443         set_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(dir)->flags);
444 }
445
446 /*
447  * This function is mainly for use by nfs_getattr().
448  *
449  * If this is an 'ls -l', we want to force use of readdirplus.
450  * Do this by checking if there is an active file descriptor
451  * and calling nfs_advise_use_readdirplus, then forcing a
452  * cache flush.
453  */
454 void nfs_force_use_readdirplus(struct inode *dir)
455 {
456         if (!list_empty(&NFS_I(dir)->open_files)) {
457                 nfs_advise_use_readdirplus(dir);
458                 nfs_zap_mapping(dir, dir->i_mapping);
459         }
460 }
461
462 static
463 void nfs_prime_dcache(struct dentry *parent, struct nfs_entry *entry)
464 {
465         struct qstr filename = QSTR_INIT(entry->name, entry->len);
466         struct dentry *dentry;
467         struct dentry *alias;
468         struct inode *dir = parent->d_inode;
469         struct inode *inode;
470         int status;
471
472         if (!(entry->fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_FSID))
473                 return;
474         if (filename.name[0] == '.') {
475                 if (filename.len == 1)
476                         return;
477                 if (filename.len == 2 && filename.name[1] == '.')
478                         return;
479         }
480         filename.hash = full_name_hash(filename.name, filename.len);
481
482         dentry = d_lookup(parent, &filename);
483         if (dentry != NULL) {
484                 /* Is there a mountpoint here? If so, just exit */
485                 if (!nfs_fsid_equal(&NFS_SB(dentry->d_sb)->fsid,
486                                         &entry->fattr->fsid))
487                         goto out;
488                 if (nfs_same_file(dentry, entry)) {
489                         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
490                         status = nfs_refresh_inode(dentry->d_inode, entry->fattr);
491                         if (!status)
492                                 nfs_setsecurity(dentry->d_inode, entry->fattr, entry->label);
493                         goto out;
494                 } else {
495                         d_invalidate(dentry);
496                         dput(dentry);
497                 }
498         }
499
500         dentry = d_alloc(parent, &filename);
501         if (dentry == NULL)
502                 return;
503
504         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr, entry->label);
505         if (IS_ERR(inode))
506                 goto out;
507
508         alias = d_splice_alias(inode, dentry);
509         if (IS_ERR(alias))
510                 goto out;
511         else if (alias) {
512                 nfs_set_verifier(alias, nfs_save_change_attribute(dir));
513                 dput(alias);
514         } else
515                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
516
517 out:
518         dput(dentry);
519 }
520
521 /* Perform conversion from xdr to cache array */
522 static
523 int nfs_readdir_page_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct nfs_entry *entry,
524                                 struct page **xdr_pages, struct page *page, unsigned int buflen)
525 {
526         struct xdr_stream stream;
527         struct xdr_buf buf;
528         struct page *scratch;
529         struct nfs_cache_array *array;
530         unsigned int count = 0;
531         int status;
532
533         scratch = alloc_page(GFP_KERNEL);
534         if (scratch == NULL)
535                 return -ENOMEM;
536
537         xdr_init_decode_pages(&stream, &buf, xdr_pages, buflen);
538         xdr_set_scratch_buffer(&stream, page_address(scratch), PAGE_SIZE);
539
540         do {
541                 status = xdr_decode(desc, entry, &stream);
542                 if (status != 0) {
543                         if (status == -EAGAIN)
544                                 status = 0;
545                         break;
546                 }
547
548                 count++;
549
550                 if (desc->plus != 0)
551                         nfs_prime_dcache(desc->file->f_path.dentry, entry);
552
553                 status = nfs_readdir_add_to_array(entry, page);
554                 if (status != 0)
555                         break;
556         } while (!entry->eof);
557
558         if (count == 0 || (status == -EBADCOOKIE && entry->eof != 0)) {
559                 array = nfs_readdir_get_array(page);
560                 if (!IS_ERR(array)) {
561                         array->eof_index = array->size;
562                         status = 0;
563                         nfs_readdir_release_array(page);
564                 } else
565                         status = PTR_ERR(array);
566         }
567
568         put_page(scratch);
569         return status;
570 }
571
572 static
573 void nfs_readdir_free_pagearray(struct page **pages, unsigned int npages)
574 {
575         unsigned int i;
576         for (i = 0; i < npages; i++)
577                 put_page(pages[i]);
578 }
579
580 static
581 void nfs_readdir_free_large_page(void *ptr, struct page **pages,
582                 unsigned int npages)
583 {
584         nfs_readdir_free_pagearray(pages, npages);
585 }
586
587 /*
588  * nfs_readdir_large_page will allocate pages that must be freed with a call
589  * to nfs_readdir_free_large_page
590  */
591 static
592 int nfs_readdir_large_page(struct page **pages, unsigned int npages)
593 {
594         unsigned int i;
595
596         for (i = 0; i < npages; i++) {
597                 struct page *page = alloc_page(GFP_KERNEL);
598                 if (page == NULL)
599                         goto out_freepages;
600                 pages[i] = page;
601         }
602         return 0;
603
604 out_freepages:
605         nfs_readdir_free_pagearray(pages, i);
606         return -ENOMEM;
607 }
608
609 static
610 int nfs_readdir_xdr_to_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page *page, struct inode *inode)
611 {
612         struct page *pages[NFS_MAX_READDIR_PAGES];
613         void *pages_ptr = NULL;
614         struct nfs_entry entry;
615         struct file     *file = desc->file;
616         struct nfs_cache_array *array;
617         int status = -ENOMEM;
618         unsigned int array_size = ARRAY_SIZE(pages);
619
620         entry.prev_cookie = 0;
621         entry.cookie = desc->last_cookie;
622         entry.eof = 0;
623         entry.fh = nfs_alloc_fhandle();
624         entry.fattr = nfs_alloc_fattr();
625         entry.server = NFS_SERVER(inode);
626         if (entry.fh == NULL || entry.fattr == NULL)
627                 goto out;
628
629         entry.label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(inode), GFP_NOWAIT);
630         if (IS_ERR(entry.label)) {
631                 status = PTR_ERR(entry.label);
632                 goto out;
633         }
634
635         array = nfs_readdir_get_array(page);
636         if (IS_ERR(array)) {
637                 status = PTR_ERR(array);
638                 goto out_label_free;
639         }
640         memset(array, 0, sizeof(struct nfs_cache_array));
641         array->eof_index = -1;
642
643         status = nfs_readdir_large_page(pages, array_size);
644         if (status < 0)
645                 goto out_release_array;
646         do {
647                 unsigned int pglen;
648                 status = nfs_readdir_xdr_filler(pages, desc, &entry, file, inode);
649
650                 if (status < 0)
651                         break;
652                 pglen = status;
653                 status = nfs_readdir_page_filler(desc, &entry, pages, page, pglen);
654                 if (status < 0) {
655                         if (status == -ENOSPC)
656                                 status = 0;
657                         break;
658                 }
659         } while (array->eof_index < 0);
660
661         nfs_readdir_free_large_page(pages_ptr, pages, array_size);
662 out_release_array:
663         nfs_readdir_release_array(page);
664 out_label_free:
665         nfs4_label_free(entry.label);
666 out:
667         nfs_free_fattr(entry.fattr);
668         nfs_free_fhandle(entry.fh);
669         return status;
670 }
671
672 /*
673  * Now we cache directories properly, by converting xdr information
674  * to an array that can be used for lookups later.  This results in
675  * fewer cache pages, since we can store more information on each page.
676  * We only need to convert from xdr once so future lookups are much simpler
677  */
678 static
679 int nfs_readdir_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page* page)
680 {
681         struct inode    *inode = file_inode(desc->file);
682         int ret;
683
684         ret = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
685         if (ret < 0)
686                 goto error;
687         SetPageUptodate(page);
688
689         if (invalidate_inode_pages2_range(inode->i_mapping, page->index + 1, -1) < 0) {
690                 /* Should never happen */
691                 nfs_zap_mapping(inode, inode->i_mapping);
692         }
693         unlock_page(page);
694         return 0;
695  error:
696         unlock_page(page);
697         return ret;
698 }
699
700 static
701 void cache_page_release(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
702 {
703         if (!desc->page->mapping)
704                 nfs_readdir_clear_array(desc->page);
705         page_cache_release(desc->page);
706         desc->page = NULL;
707 }
708
709 static
710 struct page *get_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
711 {
712         return read_cache_page(file_inode(desc->file)->i_mapping,
713                         desc->page_index, (filler_t *)nfs_readdir_filler, desc);
714 }
715
716 /*
717  * Returns 0 if desc->dir_cookie was found on page desc->page_index
718  */
719 static
720 int find_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
721 {
722         int res;
723
724         desc->page = get_cache_page(desc);
725         if (IS_ERR(desc->page))
726                 return PTR_ERR(desc->page);
727
728         res = nfs_readdir_search_array(desc);
729         if (res != 0)
730                 cache_page_release(desc);
731         return res;
732 }
733
734 /* Search for desc->dir_cookie from the beginning of the page cache */
735 static inline
736 int readdir_search_pagecache(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
737 {
738         int res;
739
740         if (desc->page_index == 0) {
741                 desc->current_index = 0;
742                 desc->last_cookie = 0;
743         }
744         do {
745                 res = find_cache_page(desc);
746         } while (res == -EAGAIN);
747         return res;
748 }
749
750 /*
751  * Once we've found the start of the dirent within a page: fill 'er up...
752  */
753 static 
754 int nfs_do_filldir(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
755 {
756         struct file     *file = desc->file;
757         int i = 0;
758         int res = 0;
759         struct nfs_cache_array *array = NULL;
760         struct nfs_open_dir_context *ctx = file->private_data;
761
762         array = nfs_readdir_get_array(desc->page);
763         if (IS_ERR(array)) {
764                 res = PTR_ERR(array);
765                 goto out;
766         }
767
768         for (i = desc->cache_entry_index; i < array->size; i++) {
769                 struct nfs_cache_array_entry *ent;
770
771                 ent = &array->array[i];
772                 if (!dir_emit(desc->ctx, ent->string.name, ent->string.len,
773                     nfs_compat_user_ino64(ent->ino), ent->d_type)) {
774                         desc->eof = 1;
775                         break;
776                 }
777                 desc->ctx->pos++;
778                 if (i < (array->size-1))
779                         *desc->dir_cookie = array->array[i+1].cookie;
780                 else
781                         *desc->dir_cookie = array->last_cookie;
782                 if (ctx->duped != 0)
783                         ctx->duped = 1;
784         }
785         if (array->eof_index >= 0)
786                 desc->eof = 1;
787
788         nfs_readdir_release_array(desc->page);
789 out:
790         cache_page_release(desc);
791         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling ended @ cookie %Lu; returning = %d\n",
792                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie, res);
793         return res;
794 }
795
796 /*
797  * If we cannot find a cookie in our cache, we suspect that this is
798  * because it points to a deleted file, so we ask the server to return
799  * whatever it thinks is the next entry. We then feed this to filldir.
800  * If all goes well, we should then be able to find our way round the
801  * cache on the next call to readdir_search_pagecache();
802  *
803  * NOTE: we cannot add the anonymous page to the pagecache because
804  *       the data it contains might not be page aligned. Besides,
805  *       we should already have a complete representation of the
806  *       directory in the page cache by the time we get here.
807  */
808 static inline
809 int uncached_readdir(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
810 {
811         struct page     *page = NULL;
812         int             status;
813         struct inode *inode = file_inode(desc->file);
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);
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 static bool nfs_dir_mapping_need_revalidate(struct inode *dir)
846 {
847         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(dir);
848
849         if (nfs_attribute_cache_expired(dir))
850                 return true;
851         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_DATA)
852                 return true;
853         return false;
854 }
855
856 /* The file offset position represents the dirent entry number.  A
857    last cookie cache takes care of the common case of reading the
858    whole directory.
859  */
860 static int nfs_readdir(struct file *file, struct dir_context *ctx)
861 {
862         struct dentry   *dentry = file->f_path.dentry;
863         struct inode    *inode = dentry->d_inode;
864         nfs_readdir_descriptor_t my_desc,
865                         *desc = &my_desc;
866         struct nfs_open_dir_context *dir_ctx = file->private_data;
867         int res = 0;
868
869         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%pD2) starting at cookie %llu\n",
870                         file, (long long)ctx->pos);
871         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSGETDENTS);
872
873         /*
874          * ctx->pos points to the dirent entry number.
875          * *desc->dir_cookie has the cookie for the next entry. We have
876          * to either find the entry with the appropriate number or
877          * revalidate the cookie.
878          */
879         memset(desc, 0, sizeof(*desc));
880
881         desc->file = file;
882         desc->ctx = ctx;
883         desc->dir_cookie = &dir_ctx->dir_cookie;
884         desc->decode = NFS_PROTO(inode)->decode_dirent;
885         desc->plus = nfs_use_readdirplus(inode, ctx) ? 1 : 0;
886
887         nfs_block_sillyrename(dentry);
888         if (ctx->pos == 0 || nfs_dir_mapping_need_revalidate(inode))
889                 res = nfs_revalidate_mapping(inode, file->f_mapping);
890         if (res < 0)
891                 goto out;
892
893         do {
894                 res = readdir_search_pagecache(desc);
895
896                 if (res == -EBADCOOKIE) {
897                         res = 0;
898                         /* This means either end of directory */
899                         if (*desc->dir_cookie && desc->eof == 0) {
900                                 /* Or that the server has 'lost' a cookie */
901                                 res = uncached_readdir(desc);
902                                 if (res == 0)
903                                         continue;
904                         }
905                         break;
906                 }
907                 if (res == -ETOOSMALL && desc->plus) {
908                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
909                         nfs_zap_caches(inode);
910                         desc->page_index = 0;
911                         desc->plus = 0;
912                         desc->eof = 0;
913                         continue;
914                 }
915                 if (res < 0)
916                         break;
917
918                 res = nfs_do_filldir(desc);
919                 if (res < 0)
920                         break;
921         } while (!desc->eof);
922 out:
923         nfs_unblock_sillyrename(dentry);
924         if (res > 0)
925                 res = 0;
926         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%pD2) returns %d\n", file, res);
927         return res;
928 }
929
930 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *filp, loff_t offset, int whence)
931 {
932         struct inode *inode = file_inode(filp);
933         struct nfs_open_dir_context *dir_ctx = filp->private_data;
934
935         dfprintk(FILE, "NFS: llseek dir(%pD2, %lld, %d)\n",
936                         filp, offset, whence);
937
938         mutex_lock(&inode->i_mutex);
939         switch (whence) {
940                 case 1:
941                         offset += filp->f_pos;
942                 case 0:
943                         if (offset >= 0)
944                                 break;
945                 default:
946                         offset = -EINVAL;
947                         goto out;
948         }
949         if (offset != filp->f_pos) {
950                 filp->f_pos = offset;
951                 dir_ctx->dir_cookie = 0;
952                 dir_ctx->duped = 0;
953         }
954 out:
955         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
956         return offset;
957 }
958
959 /*
960  * All directory operations under NFS are synchronous, so fsync()
961  * is a dummy operation.
962  */
963 static int nfs_fsync_dir(struct file *filp, loff_t start, loff_t end,
964                          int datasync)
965 {
966         struct inode *inode = file_inode(filp);
967
968         dfprintk(FILE, "NFS: fsync dir(%pD2) datasync %d\n", filp, datasync);
969
970         mutex_lock(&inode->i_mutex);
971         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
972         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
973         return 0;
974 }
975
976 /**
977  * nfs_force_lookup_revalidate - Mark the directory as having changed
978  * @dir - pointer to directory inode
979  *
980  * This forces the revalidation code in nfs_lookup_revalidate() to do a
981  * full lookup on all child dentries of 'dir' whenever a change occurs
982  * on the server that might have invalidated our dcache.
983  *
984  * The caller should be holding dir->i_lock
985  */
986 void nfs_force_lookup_revalidate(struct inode *dir)
987 {
988         NFS_I(dir)->cache_change_attribute++;
989 }
990 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_force_lookup_revalidate);
991
992 /*
993  * A check for whether or not the parent directory has changed.
994  * In the case it has, we assume that the dentries are untrustworthy
995  * and may need to be looked up again.
996  * If rcu_walk prevents us from performing a full check, return 0.
997  */
998 static int nfs_check_verifier(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
999                               int rcu_walk)
1000 {
1001         int ret;
1002
1003         if (IS_ROOT(dentry))
1004                 return 1;
1005         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONE)
1006                 return 0;
1007         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
1008                 return 0;
1009         /* Revalidate nfsi->cache_change_attribute before we declare a match */
1010         if (rcu_walk)
1011                 ret = nfs_revalidate_inode_rcu(NFS_SERVER(dir), dir);
1012         else
1013                 ret = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir);
1014         if (ret < 0)
1015                 return 0;
1016         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
1017                 return 0;
1018         return 1;
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, unsigned int flags)
1026 {
1027         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
1028                 return 0;
1029         return flags & 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
1041 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, unsigned int flags)
1042 {
1043         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
1044         int ret;
1045
1046         if (IS_AUTOMOUNT(inode))
1047                 return 0;
1048         /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
1049         if (flags & LOOKUP_REVAL)
1050                 goto out_force;
1051         /* This is an open(2) */
1052         if ((flags & LOOKUP_OPEN) && !(server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO) &&
1053             (S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode)))
1054                 goto out_force;
1055 out:
1056         return (inode->i_nlink == 0) ? -ENOENT : 0;
1057 out_force:
1058         if (flags & LOOKUP_RCU)
1059                 return -ECHILD;
1060         ret = __nfs_revalidate_inode(server, inode);
1061         if (ret != 0)
1062                 return ret;
1063         goto out;
1064 }
1065
1066 /*
1067  * We judge how long we want to trust negative
1068  * dentries by looking at the parent inode mtime.
1069  *
1070  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
1071  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
1072  *
1073  * If LOOKUP_RCU prevents us from performing a full check, return 1
1074  * suggesting a reval is needed.
1075  */
1076 static inline
1077 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1078                        unsigned int flags)
1079 {
1080         /* Don't revalidate a negative dentry if we're creating a new file */
1081         if (flags & LOOKUP_CREATE)
1082                 return 0;
1083         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONEG)
1084                 return 1;
1085         return !nfs_check_verifier(dir, dentry, flags & LOOKUP_RCU);
1086 }
1087
1088 /*
1089  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
1090  * and we should check whether we can really trust that
1091  * lookup.
1092  *
1093  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
1094  * we have an inode!
1095  *
1096  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
1097  * cached dentry and do a new lookup.
1098  */
1099 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1100 {
1101         struct inode *dir;
1102         struct inode *inode;
1103         struct dentry *parent;
1104         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1105         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1106         struct nfs4_label *label = NULL;
1107         int error;
1108
1109         if (flags & LOOKUP_RCU) {
1110                 parent = ACCESS_ONCE(dentry->d_parent);
1111                 dir = ACCESS_ONCE(parent->d_inode);
1112                 if (!dir)
1113                         return -ECHILD;
1114         } else {
1115                 parent = dget_parent(dentry);
1116                 dir = parent->d_inode;
1117         }
1118         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
1119         inode = dentry->d_inode;
1120
1121         if (!inode) {
1122                 if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, flags)) {
1123                         if (flags & LOOKUP_RCU)
1124                                 return -ECHILD;
1125                         goto out_bad;
1126                 }
1127                 goto out_valid_noent;
1128         }
1129
1130         if (is_bad_inode(inode)) {
1131                 if (flags & LOOKUP_RCU)
1132                         return -ECHILD;
1133                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %pd2 has dud inode\n",
1134                                 __func__, dentry);
1135                 goto out_bad;
1136         }
1137
1138         if (NFS_PROTO(dir)->have_delegation(inode, FMODE_READ))
1139                 goto out_set_verifier;
1140
1141         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
1142         if (!nfs_is_exclusive_create(dir, flags) &&
1143             nfs_check_verifier(dir, dentry, flags & LOOKUP_RCU)) {
1144
1145                 if (nfs_lookup_verify_inode(inode, flags)) {
1146                         if (flags & LOOKUP_RCU)
1147                                 return -ECHILD;
1148                         goto out_zap_parent;
1149                 }
1150                 goto out_valid;
1151         }
1152
1153         if (flags & LOOKUP_RCU)
1154                 return -ECHILD;
1155
1156         if (NFS_STALE(inode))
1157                 goto out_bad;
1158
1159         error = -ENOMEM;
1160         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1161         fattr = nfs_alloc_fattr();
1162         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1163                 goto out_error;
1164
1165         label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(inode), GFP_NOWAIT);
1166         if (IS_ERR(label))
1167                 goto out_error;
1168
1169         trace_nfs_lookup_revalidate_enter(dir, dentry, flags);
1170         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, label);
1171         trace_nfs_lookup_revalidate_exit(dir, dentry, flags, error);
1172         if (error)
1173                 goto out_bad;
1174         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), fhandle))
1175                 goto out_bad;
1176         if ((error = nfs_refresh_inode(inode, fattr)) != 0)
1177                 goto out_bad;
1178
1179         nfs_setsecurity(inode, fattr, label);
1180
1181         nfs_free_fattr(fattr);
1182         nfs_free_fhandle(fhandle);
1183         nfs4_label_free(label);
1184
1185 out_set_verifier:
1186         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1187  out_valid:
1188         /* Success: notify readdir to use READDIRPLUS */
1189         nfs_advise_use_readdirplus(dir);
1190  out_valid_noent:
1191         if (flags & LOOKUP_RCU) {
1192                 if (parent != ACCESS_ONCE(dentry->d_parent))
1193                         return -ECHILD;
1194         } else
1195                 dput(parent);
1196         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%pd2) is valid\n",
1197                         __func__, dentry);
1198         return 1;
1199 out_zap_parent:
1200         nfs_zap_caches(dir);
1201  out_bad:
1202         WARN_ON(flags & LOOKUP_RCU);
1203         nfs_free_fattr(fattr);
1204         nfs_free_fhandle(fhandle);
1205         nfs4_label_free(label);
1206         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1207         if (inode && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
1208                 /* Purge readdir caches. */
1209                 nfs_zap_caches(inode);
1210                 /*
1211                  * We can't d_drop the root of a disconnected tree:
1212                  * its d_hash is on the s_anon list and d_drop() would hide
1213                  * it from shrink_dcache_for_unmount(), leading to busy
1214                  * inodes on unmount and further oopses.
1215                  */
1216                 if (IS_ROOT(dentry))
1217                         goto out_valid;
1218         }
1219         dput(parent);
1220         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%pd2) is invalid\n",
1221                         __func__, dentry);
1222         return 0;
1223 out_error:
1224         WARN_ON(flags & LOOKUP_RCU);
1225         nfs_free_fattr(fattr);
1226         nfs_free_fhandle(fhandle);
1227         nfs4_label_free(label);
1228         dput(parent);
1229         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%pd2) lookup returned error %d\n",
1230                         __func__, dentry, error);
1231         return error;
1232 }
1233
1234 /*
1235  * A weaker form of d_revalidate for revalidating just the dentry->d_inode
1236  * when we don't really care about the dentry name. This is called when a
1237  * pathwalk ends on a dentry that was not found via a normal lookup in the
1238  * parent dir (e.g.: ".", "..", procfs symlinks or mountpoint traversals).
1239  *
1240  * In this situation, we just want to verify that the inode itself is OK
1241  * since the dentry might have changed on the server.
1242  */
1243 static int nfs_weak_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1244 {
1245         int error;
1246         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1247
1248         /*
1249          * I believe we can only get a negative dentry here in the case of a
1250          * procfs-style symlink. Just assume it's correct for now, but we may
1251          * eventually need to do something more here.
1252          */
1253         if (!inode) {
1254                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %pd2 has negative inode\n",
1255                                 __func__, dentry);
1256                 return 1;
1257         }
1258
1259         if (is_bad_inode(inode)) {
1260                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %pd2 has dud inode\n",
1261                                 __func__, dentry);
1262                 return 0;
1263         }
1264
1265         error = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
1266         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s: inode %lu is %s\n",
1267                         __func__, inode->i_ino, error ? "invalid" : "valid");
1268         return !error;
1269 }
1270
1271 /*
1272  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
1273  */
1274 static int nfs_dentry_delete(const struct dentry *dentry)
1275 {
1276         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%pd2, %x)\n",
1277                 dentry, dentry->d_flags);
1278
1279         /* Unhash any dentry with a stale inode */
1280         if (dentry->d_inode != NULL && NFS_STALE(dentry->d_inode))
1281                 return 1;
1282
1283         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1284                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
1285                 return 1;
1286         }
1287         if (!(dentry->d_sb->s_flags & MS_ACTIVE)) {
1288                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
1289                  * files will be cleaned up during umount */
1290                 return 1;
1291         }
1292         return 0;
1293
1294 }
1295
1296 /* Ensure that we revalidate inode->i_nlink */
1297 static void nfs_drop_nlink(struct inode *inode)
1298 {
1299         spin_lock(&inode->i_lock);
1300         /* drop the inode if we're reasonably sure this is the last link */
1301         if (inode->i_nlink == 1)
1302                 clear_nlink(inode);
1303         NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1304         spin_unlock(&inode->i_lock);
1305 }
1306
1307 /*
1308  * Called when the dentry loses inode.
1309  * We use it to clean up silly-renamed files.
1310  */
1311 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1312 {
1313         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1314                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
1315                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
1316
1317         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1318                 nfs_complete_unlink(dentry, inode);
1319                 nfs_drop_nlink(inode);
1320         }
1321         iput(inode);
1322 }
1323
1324 static void nfs_d_release(struct dentry *dentry)
1325 {
1326         /* free cached devname value, if it survived that far */
1327         if (unlikely(dentry->d_fsdata)) {
1328                 if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1329                         WARN_ON(1);
1330                 else
1331                         kfree(dentry->d_fsdata);
1332         }
1333 }
1334
1335 const struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
1336         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
1337         .d_weak_revalidate      = nfs_weak_revalidate,
1338         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1339         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1340         .d_automount    = nfs_d_automount,
1341         .d_release      = nfs_d_release,
1342 };
1343 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_dentry_operations);
1344
1345 struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, unsigned int flags)
1346 {
1347         struct dentry *res;
1348         struct dentry *parent;
1349         struct inode *inode = NULL;
1350         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1351         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1352         struct nfs4_label *label = NULL;
1353         int error;
1354
1355         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%pd2)\n", dentry);
1356         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
1357
1358         res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1359         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1360                 goto out;
1361
1362         /*
1363          * If we're doing an exclusive create, optimize away the lookup
1364          * but don't hash the dentry.
1365          */
1366         if (nfs_is_exclusive_create(dir, flags)) {
1367                 d_instantiate(dentry, NULL);
1368                 res = NULL;
1369                 goto out;
1370         }
1371
1372         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
1373         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1374         fattr = nfs_alloc_fattr();
1375         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1376                 goto out;
1377
1378         label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(dir), GFP_NOWAIT);
1379         if (IS_ERR(label))
1380                 goto out;
1381
1382         parent = dentry->d_parent;
1383         /* Protect against concurrent sillydeletes */
1384         trace_nfs_lookup_enter(dir, dentry, flags);
1385         nfs_block_sillyrename(parent);
1386         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, label);
1387         if (error == -ENOENT)
1388                 goto no_entry;
1389         if (error < 0) {
1390                 res = ERR_PTR(error);
1391                 goto out_unblock_sillyrename;
1392         }
1393         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr, label);
1394         res = ERR_CAST(inode);
1395         if (IS_ERR(res))
1396                 goto out_unblock_sillyrename;
1397
1398         /* Success: notify readdir to use READDIRPLUS */
1399         nfs_advise_use_readdirplus(dir);
1400
1401 no_entry:
1402         res = d_splice_alias(inode, dentry);
1403         if (res != NULL) {
1404                 if (IS_ERR(res))
1405                         goto out_unblock_sillyrename;
1406                 dentry = res;
1407         }
1408         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1409 out_unblock_sillyrename:
1410         nfs_unblock_sillyrename(parent);
1411         trace_nfs_lookup_exit(dir, dentry, flags, error);
1412         nfs4_label_free(label);
1413 out:
1414         nfs_free_fattr(fattr);
1415         nfs_free_fhandle(fhandle);
1416         return res;
1417 }
1418 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_lookup);
1419
1420 #if IS_ENABLED(CONFIG_NFS_V4)
1421 static int nfs4_lookup_revalidate(struct dentry *, unsigned int);
1422
1423 const struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
1424         .d_revalidate   = nfs4_lookup_revalidate,
1425         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1426         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1427         .d_automount    = nfs_d_automount,
1428         .d_release      = nfs_d_release,
1429 };
1430 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs4_dentry_operations);
1431
1432 static fmode_t flags_to_mode(int flags)
1433 {
1434         fmode_t res = (__force fmode_t)flags & FMODE_EXEC;
1435         if ((flags & O_ACCMODE) != O_WRONLY)
1436                 res |= FMODE_READ;
1437         if ((flags & O_ACCMODE) != O_RDONLY)
1438                 res |= FMODE_WRITE;
1439         return res;
1440 }
1441
1442 static struct nfs_open_context *create_nfs_open_context(struct dentry *dentry, int open_flags)
1443 {
1444         return alloc_nfs_open_context(dentry, flags_to_mode(open_flags));
1445 }
1446
1447 static int do_open(struct inode *inode, struct file *filp)
1448 {
1449         nfs_fscache_open_file(inode, filp);
1450         return 0;
1451 }
1452
1453 static int nfs_finish_open(struct nfs_open_context *ctx,
1454                            struct dentry *dentry,
1455                            struct file *file, unsigned open_flags,
1456                            int *opened)
1457 {
1458         int err;
1459
1460         if ((open_flags & (O_CREAT | O_EXCL)) == (O_CREAT | O_EXCL))
1461                 *opened |= FILE_CREATED;
1462
1463         err = finish_open(file, dentry, do_open, opened);
1464         if (err)
1465                 goto out;
1466         nfs_file_set_open_context(file, ctx);
1467
1468 out:
1469         return err;
1470 }
1471
1472 int nfs_atomic_open(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1473                     struct file *file, unsigned open_flags,
1474                     umode_t mode, int *opened)
1475 {
1476         struct nfs_open_context *ctx;
1477         struct dentry *res;
1478         struct iattr attr = { .ia_valid = ATTR_OPEN };
1479         struct inode *inode;
1480         unsigned int lookup_flags = 0;
1481         int err;
1482
1483         /* Expect a negative dentry */
1484         BUG_ON(dentry->d_inode);
1485
1486         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_open(%s/%lu), %pd\n",
1487                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1488
1489         err = nfs_check_flags(open_flags);
1490         if (err)
1491                 return err;
1492
1493         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1494         if ((open_flags & O_DIRECTORY)) {
1495                 if (!d_unhashed(dentry)) {
1496                         /*
1497                          * Hashed negative dentry with O_DIRECTORY: dentry was
1498                          * revalidated and is fine, no need to perform lookup
1499                          * again
1500                          */
1501                         return -ENOENT;
1502                 }
1503                 lookup_flags = LOOKUP_OPEN|LOOKUP_DIRECTORY;
1504                 goto no_open;
1505         }
1506
1507         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1508                 return -ENAMETOOLONG;
1509
1510         if (open_flags & O_CREAT) {
1511                 attr.ia_valid |= ATTR_MODE;
1512                 attr.ia_mode = mode & ~current_umask();
1513         }
1514         if (open_flags & O_TRUNC) {
1515                 attr.ia_valid |= ATTR_SIZE;
1516                 attr.ia_size = 0;
1517         }
1518
1519         ctx = create_nfs_open_context(dentry, open_flags);
1520         err = PTR_ERR(ctx);
1521         if (IS_ERR(ctx))
1522                 goto out;
1523
1524         trace_nfs_atomic_open_enter(dir, ctx, open_flags);
1525         nfs_block_sillyrename(dentry->d_parent);
1526         inode = NFS_PROTO(dir)->open_context(dir, ctx, open_flags, &attr, opened);
1527         nfs_unblock_sillyrename(dentry->d_parent);
1528         if (IS_ERR(inode)) {
1529                 err = PTR_ERR(inode);
1530                 trace_nfs_atomic_open_exit(dir, ctx, open_flags, err);
1531                 put_nfs_open_context(ctx);
1532                 switch (err) {
1533                 case -ENOENT:
1534                         d_drop(dentry);
1535                         d_add(dentry, NULL);
1536                         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1537                         break;
1538                 case -EISDIR:
1539                 case -ENOTDIR:
1540                         goto no_open;
1541                 case -ELOOP:
1542                         if (!(open_flags & O_NOFOLLOW))
1543                                 goto no_open;
1544                         break;
1545                         /* case -EINVAL: */
1546                 default:
1547                         break;
1548                 }
1549                 goto out;
1550         }
1551
1552         err = nfs_finish_open(ctx, ctx->dentry, file, open_flags, opened);
1553         trace_nfs_atomic_open_exit(dir, ctx, open_flags, err);
1554         put_nfs_open_context(ctx);
1555 out:
1556         return err;
1557
1558 no_open:
1559         res = nfs_lookup(dir, dentry, lookup_flags);
1560         err = PTR_ERR(res);
1561         if (IS_ERR(res))
1562                 goto out;
1563
1564         return finish_no_open(file, res);
1565 }
1566 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_atomic_open);
1567
1568 static int nfs4_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1569 {
1570         struct inode *inode;
1571         int ret = 0;
1572
1573         if (!(flags & LOOKUP_OPEN) || (flags & LOOKUP_DIRECTORY))
1574                 goto no_open;
1575         if (d_mountpoint(dentry))
1576                 goto no_open;
1577         if (NFS_SB(dentry->d_sb)->caps & NFS_CAP_ATOMIC_OPEN_V1)
1578                 goto no_open;
1579
1580         inode = dentry->d_inode;
1581
1582         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1583          * optimize away revalidation of negative dentries.
1584          */
1585         if (inode == NULL) {
1586                 struct dentry *parent;
1587                 struct inode *dir;
1588
1589                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1590                         parent = ACCESS_ONCE(dentry->d_parent);
1591                         dir = ACCESS_ONCE(parent->d_inode);
1592                         if (!dir)
1593                                 return -ECHILD;
1594                 } else {
1595                         parent = dget_parent(dentry);
1596                         dir = parent->d_inode;
1597                 }
1598                 if (!nfs_neg_need_reval(dir, dentry, flags))
1599                         ret = 1;
1600                 else if (flags & LOOKUP_RCU)
1601                         ret = -ECHILD;
1602                 if (!(flags & LOOKUP_RCU))
1603                         dput(parent);
1604                 else if (parent != ACCESS_ONCE(dentry->d_parent))
1605                         return -ECHILD;
1606                 goto out;
1607         }
1608
1609         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1610         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1611                 goto no_open;
1612         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1613         if (flags & LOOKUP_EXCL)
1614                 goto no_open;
1615
1616         /* Let f_op->open() actually open (and revalidate) the file */
1617         ret = 1;
1618
1619 out:
1620         return ret;
1621
1622 no_open:
1623         return nfs_lookup_revalidate(dentry, flags);
1624 }
1625
1626 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1627
1628 /*
1629  * Code common to create, mkdir, and mknod.
1630  */
1631 int nfs_instantiate(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1632                                 struct nfs_fattr *fattr,
1633                                 struct nfs4_label *label)
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(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, NULL);
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, NULL);
1654                 if (error < 0)
1655                         goto out_error;
1656         }
1657         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr, label);
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 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_instantiate);
1671
1672 /*
1673  * Following a failed create operation, we drop the dentry rather
1674  * than retain a negative dentry. This avoids a problem in the event
1675  * that the operation succeeded on the server, but an error in the
1676  * reply path made it appear to have failed.
1677  */
1678 int nfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1679                 umode_t mode, bool excl)
1680 {
1681         struct iattr attr;
1682         int open_flags = excl ? O_CREAT | O_EXCL : O_CREAT;
1683         int error;
1684
1685         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%lu), %pd\n",
1686                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1687
1688         attr.ia_mode = mode;
1689         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1690
1691         trace_nfs_create_enter(dir, dentry, open_flags);
1692         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags);
1693         trace_nfs_create_exit(dir, dentry, open_flags, error);
1694         if (error != 0)
1695                 goto out_err;
1696         return 0;
1697 out_err:
1698         d_drop(dentry);
1699         return error;
1700 }
1701 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_create);
1702
1703 /*
1704  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1705  */
1706 int
1707 nfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t rdev)
1708 {
1709         struct iattr attr;
1710         int status;
1711
1712         dfprintk(VFS, "NFS: mknod(%s/%lu), %pd\n",
1713                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1714
1715         if (!new_valid_dev(rdev))
1716                 return -EINVAL;
1717
1718         attr.ia_mode = mode;
1719         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1720
1721         trace_nfs_mknod_enter(dir, dentry);
1722         status = NFS_PROTO(dir)->mknod(dir, dentry, &attr, rdev);
1723         trace_nfs_mknod_exit(dir, dentry, status);
1724         if (status != 0)
1725                 goto out_err;
1726         return 0;
1727 out_err:
1728         d_drop(dentry);
1729         return status;
1730 }
1731 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_mknod);
1732
1733 /*
1734  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1735  */
1736 int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
1737 {
1738         struct iattr attr;
1739         int error;
1740
1741         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%lu), %pd\n",
1742                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1743
1744         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1745         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1746
1747         trace_nfs_mkdir_enter(dir, dentry);
1748         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1749         trace_nfs_mkdir_exit(dir, dentry, error);
1750         if (error != 0)
1751                 goto out_err;
1752         return 0;
1753 out_err:
1754         d_drop(dentry);
1755         return error;
1756 }
1757 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_mkdir);
1758
1759 static void nfs_dentry_handle_enoent(struct dentry *dentry)
1760 {
1761         if (dentry->d_inode != NULL && !d_unhashed(dentry))
1762                 d_delete(dentry);
1763 }
1764
1765 int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1766 {
1767         int error;
1768
1769         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%lu), %pd\n",
1770                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1771
1772         trace_nfs_rmdir_enter(dir, dentry);
1773         if (dentry->d_inode) {
1774                 nfs_wait_on_sillyrename(dentry);
1775                 error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1776                 /* Ensure the VFS deletes this inode */
1777                 switch (error) {
1778                 case 0:
1779                         clear_nlink(dentry->d_inode);
1780                         break;
1781                 case -ENOENT:
1782                         nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1783                 }
1784         } else
1785                 error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1786         trace_nfs_rmdir_exit(dir, dentry, error);
1787
1788         return error;
1789 }
1790 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_rmdir);
1791
1792 /*
1793  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
1794  * and after checking that the file has only one user. 
1795  *
1796  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
1797  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
1798  */
1799 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
1800 {
1801         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
1802         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1803         int error = -EBUSY;
1804                 
1805         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%pd2)\n", dentry);
1806
1807         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
1808         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1809                 error = 0;
1810                 goto out;
1811         }
1812
1813         trace_nfs_remove_enter(dir, dentry);
1814         if (inode != NULL) {
1815                 NFS_PROTO(inode)->return_delegation(inode);
1816                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1817                 if (error == 0)
1818                         nfs_drop_nlink(inode);
1819         } else
1820                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1821         if (error == -ENOENT)
1822                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1823         trace_nfs_remove_exit(dir, dentry, error);
1824 out:
1825         return error;
1826 }
1827
1828 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
1829  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
1830  *
1831  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
1832  */
1833 int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1834 {
1835         int error;
1836         int need_rehash = 0;
1837
1838         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%lu, %pd)\n", dir->i_sb->s_id,
1839                 dir->i_ino, dentry);
1840
1841         trace_nfs_unlink_enter(dir, dentry);
1842         spin_lock(&dentry->d_lock);
1843         if (d_count(dentry) > 1) {
1844                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1845                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1846                 write_inode_now(dentry->d_inode, 0);
1847                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
1848                 goto out;
1849         }
1850         if (!d_unhashed(dentry)) {
1851                 __d_drop(dentry);
1852                 need_rehash = 1;
1853         }
1854         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1855         error = nfs_safe_remove(dentry);
1856         if (!error || error == -ENOENT) {
1857                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1858         } else if (need_rehash)
1859                 d_rehash(dentry);
1860 out:
1861         trace_nfs_unlink_exit(dir, dentry, error);
1862         return error;
1863 }
1864 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_unlink);
1865
1866 /*
1867  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
1868  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
1869  * using prepare_write/commit_write.
1870  *
1871  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
1872  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
1873  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
1874  * symlink request has completed on the server.
1875  *
1876  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
1877  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
1878  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
1879  * and move the raw page into its mapping.
1880  */
1881 int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
1882 {
1883         struct page *page;
1884         char *kaddr;
1885         struct iattr attr;
1886         unsigned int pathlen = strlen(symname);
1887         int error;
1888
1889         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%lu, %pd, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1890                 dir->i_ino, dentry, symname);
1891
1892         if (pathlen > PAGE_SIZE)
1893                 return -ENAMETOOLONG;
1894
1895         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
1896         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1897
1898         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
1899         if (!page)
1900                 return -ENOMEM;
1901
1902         kaddr = kmap_atomic(page);
1903         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
1904         if (pathlen < PAGE_SIZE)
1905                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
1906         kunmap_atomic(kaddr);
1907
1908         trace_nfs_symlink_enter(dir, dentry);
1909         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
1910         trace_nfs_symlink_exit(dir, dentry, error);
1911         if (error != 0) {
1912                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%lu, %pd, %s) error %d\n",
1913                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
1914                         dentry, symname, error);
1915                 d_drop(dentry);
1916                 __free_page(page);
1917                 return error;
1918         }
1919
1920         /*
1921          * No big deal if we can't add this page to the page cache here.
1922          * READLINK will get the missing page from the server if needed.
1923          */
1924         if (!add_to_page_cache_lru(page, dentry->d_inode->i_mapping, 0,
1925                                                         GFP_KERNEL)) {
1926                 SetPageUptodate(page);
1927                 unlock_page(page);
1928                 /*
1929                  * add_to_page_cache_lru() grabs an extra page refcount.
1930                  * Drop it here to avoid leaking this page later.
1931                  */
1932                 page_cache_release(page);
1933         } else
1934                 __free_page(page);
1935
1936         return 0;
1937 }
1938 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_symlink);
1939
1940 int
1941 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1942 {
1943         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
1944         int error;
1945
1946         dfprintk(VFS, "NFS: link(%pd2 -> %pd2)\n",
1947                 old_dentry, dentry);
1948
1949         trace_nfs_link_enter(inode, dir, dentry);
1950         NFS_PROTO(inode)->return_delegation(inode);
1951
1952         d_drop(dentry);
1953         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
1954         if (error == 0) {
1955                 ihold(inode);
1956                 d_add(dentry, inode);
1957         }
1958         trace_nfs_link_exit(inode, dir, dentry, error);
1959         return error;
1960 }
1961 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_link);
1962
1963 /*
1964  * RENAME
1965  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
1966  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
1967  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
1968  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
1969  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
1970  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
1971  *
1972  * FIXED.
1973  * 
1974  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
1975  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
1976  * moved or linked to which happens automagically with the new
1977  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
1978  * using the inode layer
1979  *
1980  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
1981  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
1982  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
1983  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
1984  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
1985  * the rename.
1986  */
1987 int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
1988                       struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
1989 {
1990         struct inode *old_inode = old_dentry->d_inode;
1991         struct inode *new_inode = new_dentry->d_inode;
1992         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
1993         struct rpc_task *task;
1994         int error = -EBUSY;
1995
1996         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%pd2 -> %pd2, ct=%d)\n",
1997                  old_dentry, new_dentry,
1998                  d_count(new_dentry));
1999
2000         trace_nfs_rename_enter(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2001         /*
2002          * For non-directories, check whether the target is busy and if so,
2003          * make a copy of the dentry and then do a silly-rename. If the
2004          * silly-rename succeeds, the copied dentry is hashed and becomes
2005          * the new target.
2006          */
2007         if (new_inode && !S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
2008                 /*
2009                  * To prevent any new references to the target during the
2010                  * rename, we unhash the dentry in advance.
2011                  */
2012                 if (!d_unhashed(new_dentry)) {
2013                         d_drop(new_dentry);
2014                         rehash = new_dentry;
2015                 }
2016
2017                 if (d_count(new_dentry) > 2) {
2018                         int err;
2019
2020                         /* copy the target dentry's name */
2021                         dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
2022                                          &new_dentry->d_name);
2023                         if (!dentry)
2024                                 goto out;
2025
2026                         /* silly-rename the existing target ... */
2027                         err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
2028                         if (err)
2029                                 goto out;
2030
2031                         new_dentry = dentry;
2032                         rehash = NULL;
2033                         new_inode = NULL;
2034                 }
2035         }
2036
2037         NFS_PROTO(old_inode)->return_delegation(old_inode);
2038         if (new_inode != NULL)
2039                 NFS_PROTO(new_inode)->return_delegation(new_inode);
2040
2041         task = nfs_async_rename(old_dir, new_dir, old_dentry, new_dentry, NULL);
2042         if (IS_ERR(task)) {
2043                 error = PTR_ERR(task);
2044                 goto out;
2045         }
2046
2047         error = rpc_wait_for_completion_task(task);
2048         if (error == 0)
2049                 error = task->tk_status;
2050         rpc_put_task(task);
2051         nfs_mark_for_revalidate(old_inode);
2052 out:
2053         if (rehash)
2054                 d_rehash(rehash);
2055         trace_nfs_rename_exit(old_dir, old_dentry,
2056                         new_dir, new_dentry, error);
2057         if (!error) {
2058                 if (new_inode != NULL)
2059                         nfs_drop_nlink(new_inode);
2060                 d_move(old_dentry, new_dentry);
2061                 nfs_set_verifier(new_dentry,
2062                                         nfs_save_change_attribute(new_dir));
2063         } else if (error == -ENOENT)
2064                 nfs_dentry_handle_enoent(old_dentry);
2065
2066         /* new dentry created? */
2067         if (dentry)
2068                 dput(dentry);
2069         return error;
2070 }
2071 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_rename);
2072
2073 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
2074 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
2075 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
2076
2077 static unsigned long nfs_access_max_cachesize = ULONG_MAX;
2078 module_param(nfs_access_max_cachesize, ulong, 0644);
2079 MODULE_PARM_DESC(nfs_access_max_cachesize, "NFS access maximum total cache length");
2080
2081 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
2082 {
2083         put_rpccred(entry->cred);
2084         kfree_rcu(entry, rcu_head);
2085         smp_mb__before_atomic();
2086         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
2087         smp_mb__after_atomic();
2088 }
2089
2090 static void nfs_access_free_list(struct list_head *head)
2091 {
2092         struct nfs_access_entry *cache;
2093
2094         while (!list_empty(head)) {
2095                 cache = list_entry(head->next, struct nfs_access_entry, lru);
2096                 list_del(&cache->lru);
2097                 nfs_access_free_entry(cache);
2098         }
2099 }
2100
2101 static unsigned long
2102 nfs_do_access_cache_scan(unsigned int nr_to_scan)
2103 {
2104         LIST_HEAD(head);
2105         struct nfs_inode *nfsi, *next;
2106         struct nfs_access_entry *cache;
2107         long freed = 0;
2108
2109         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2110         list_for_each_entry_safe(nfsi, next, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
2111                 struct inode *inode;
2112
2113                 if (nr_to_scan-- == 0)
2114                         break;
2115                 inode = &nfsi->vfs_inode;
2116                 spin_lock(&inode->i_lock);
2117                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
2118                         goto remove_lru_entry;
2119                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
2120                                 struct nfs_access_entry, lru);
2121                 list_move(&cache->lru, &head);
2122                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
2123                 freed++;
2124                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
2125                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
2126                                         &nfs_access_lru_list);
2127                 else {
2128 remove_lru_entry:
2129                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
2130                         smp_mb__before_atomic();
2131                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
2132                         smp_mb__after_atomic();
2133                 }
2134                 spin_unlock(&inode->i_lock);
2135         }
2136         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2137         nfs_access_free_list(&head);
2138         return freed;
2139 }
2140
2141 unsigned long
2142 nfs_access_cache_scan(struct shrinker *shrink, struct shrink_control *sc)
2143 {
2144         int nr_to_scan = sc->nr_to_scan;
2145         gfp_t gfp_mask = sc->gfp_mask;
2146
2147         if ((gfp_mask & GFP_KERNEL) != GFP_KERNEL)
2148                 return SHRINK_STOP;
2149         return nfs_do_access_cache_scan(nr_to_scan);
2150 }
2151
2152
2153 unsigned long
2154 nfs_access_cache_count(struct shrinker *shrink, struct shrink_control *sc)
2155 {
2156         return vfs_pressure_ratio(atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries));
2157 }
2158
2159 static void
2160 nfs_access_cache_enforce_limit(void)
2161 {
2162         long nr_entries = atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries);
2163         unsigned long diff;
2164         unsigned int nr_to_scan;
2165
2166         if (nr_entries < 0 || nr_entries <= nfs_access_max_cachesize)
2167                 return;
2168         nr_to_scan = 100;
2169         diff = nr_entries - nfs_access_max_cachesize;
2170         if (diff < nr_to_scan)
2171                 nr_to_scan = diff;
2172         nfs_do_access_cache_scan(nr_to_scan);
2173 }
2174
2175 static void __nfs_access_zap_cache(struct nfs_inode *nfsi, struct list_head *head)
2176 {
2177         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2178         struct rb_node *n;
2179         struct nfs_access_entry *entry;
2180
2181         /* Unhook entries from the cache */
2182         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
2183                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2184                 rb_erase(n, root_node);
2185                 list_move(&entry->lru, head);
2186         }
2187         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
2188 }
2189
2190 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
2191 {
2192         LIST_HEAD(head);
2193
2194         if (test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags) == 0)
2195                 return;
2196         /* Remove from global LRU init */
2197         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2198         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2199                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
2200
2201         spin_lock(&inode->i_lock);
2202         __nfs_access_zap_cache(NFS_I(inode), &head);
2203         spin_unlock(&inode->i_lock);
2204         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2205         nfs_access_free_list(&head);
2206 }
2207 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_zap_cache);
2208
2209 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred)
2210 {
2211         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
2212         struct nfs_access_entry *entry;
2213
2214         while (n != NULL) {
2215                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2216
2217                 if (cred < entry->cred)
2218                         n = n->rb_left;
2219                 else if (cred > entry->cred)
2220                         n = n->rb_right;
2221                 else
2222                         return entry;
2223         }
2224         return NULL;
2225 }
2226
2227 static int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
2228 {
2229         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2230         struct nfs_access_entry *cache;
2231         int err = -ENOENT;
2232
2233         spin_lock(&inode->i_lock);
2234         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
2235                 goto out_zap;
2236         cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
2237         if (cache == NULL)
2238                 goto out;
2239         if (!nfs_have_delegated_attributes(inode) &&
2240             !time_in_range_open(jiffies, cache->jiffies, cache->jiffies + nfsi->attrtimeo))
2241                 goto out_stale;
2242         res->jiffies = cache->jiffies;
2243         res->cred = cache->cred;
2244         res->mask = cache->mask;
2245         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2246         err = 0;
2247 out:
2248         spin_unlock(&inode->i_lock);
2249         return err;
2250 out_stale:
2251         rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
2252         list_del(&cache->lru);
2253         spin_unlock(&inode->i_lock);
2254         nfs_access_free_entry(cache);
2255         return -ENOENT;
2256 out_zap:
2257         spin_unlock(&inode->i_lock);
2258         nfs_access_zap_cache(inode);
2259         return -ENOENT;
2260 }
2261
2262 static int nfs_access_get_cached_rcu(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
2263 {
2264         /* Only check the most recently returned cache entry,
2265          * but do it without locking.
2266          */
2267         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2268         struct nfs_access_entry *cache;
2269         int err = -ECHILD;
2270         struct list_head *lh;
2271
2272         rcu_read_lock();
2273         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
2274                 goto out;
2275         lh = rcu_dereference(nfsi->access_cache_entry_lru.prev);
2276         cache = list_entry(lh, struct nfs_access_entry, lru);
2277         if (lh == &nfsi->access_cache_entry_lru ||
2278             cred != cache->cred)
2279                 cache = NULL;
2280         if (cache == NULL)
2281                 goto out;
2282         if (!nfs_have_delegated_attributes(inode) &&
2283             !time_in_range_open(jiffies, cache->jiffies, cache->jiffies + nfsi->attrtimeo))
2284                 goto out;
2285         res->jiffies = cache->jiffies;
2286         res->cred = cache->cred;
2287         res->mask = cache->mask;
2288         err = 0;
2289 out:
2290         rcu_read_unlock();
2291         return err;
2292 }
2293
2294 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2295 {
2296         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2297         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2298         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
2299         struct rb_node *parent = NULL;
2300         struct nfs_access_entry *entry;
2301
2302         spin_lock(&inode->i_lock);
2303         while (*p != NULL) {
2304                 parent = *p;
2305                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
2306
2307                 if (set->cred < entry->cred)
2308                         p = &parent->rb_left;
2309                 else if (set->cred > entry->cred)
2310                         p = &parent->rb_right;
2311                 else
2312                         goto found;
2313         }
2314         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
2315         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
2316         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2317         spin_unlock(&inode->i_lock);
2318         return;
2319 found:
2320         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
2321         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2322         list_del(&entry->lru);
2323         spin_unlock(&inode->i_lock);
2324         nfs_access_free_entry(entry);
2325 }
2326
2327 void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2328 {
2329         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
2330         if (cache == NULL)
2331                 return;
2332         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
2333         cache->jiffies = set->jiffies;
2334         cache->cred = get_rpccred(set->cred);
2335         cache->mask = set->mask;
2336
2337         /* The above field assignments must be visible
2338          * before this item appears on the lru.  We cannot easily
2339          * use rcu_assign_pointer, so just force the memory barrier.
2340          */
2341         smp_wmb();
2342         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
2343
2344         /* Update accounting */
2345         smp_mb__before_atomic();
2346         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
2347         smp_mb__after_atomic();
2348
2349         /* Add inode to global LRU list */
2350         if (!test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags)) {
2351                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2352                 if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2353                         list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru,
2354                                         &nfs_access_lru_list);
2355                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2356         }
2357         nfs_access_cache_enforce_limit();
2358 }
2359 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_add_cache);
2360
2361 void nfs_access_set_mask(struct nfs_access_entry *entry, u32 access_result)
2362 {
2363         entry->mask = 0;
2364         if (access_result & NFS4_ACCESS_READ)
2365                 entry->mask |= MAY_READ;
2366         if (access_result &
2367             (NFS4_ACCESS_MODIFY | NFS4_ACCESS_EXTEND | NFS4_ACCESS_DELETE))
2368                 entry->mask |= MAY_WRITE;
2369         if (access_result & (NFS4_ACCESS_LOOKUP|NFS4_ACCESS_EXECUTE))
2370                 entry->mask |= MAY_EXEC;
2371 }
2372 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_set_mask);
2373
2374 static int nfs_do_access(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int mask)
2375 {
2376         struct nfs_access_entry cache;
2377         int status;
2378
2379         trace_nfs_access_enter(inode);
2380
2381         status = nfs_access_get_cached_rcu(inode, cred, &cache);
2382         if (status != 0)
2383                 status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache);
2384         if (status == 0)
2385                 goto out_cached;
2386
2387         status = -ECHILD;
2388         if (mask & MAY_NOT_BLOCK)
2389                 goto out;
2390
2391         /* Be clever: ask server to check for all possible rights */
2392         cache.mask = MAY_EXEC | MAY_WRITE | MAY_READ;
2393         cache.cred = cred;
2394         cache.jiffies = jiffies;
2395         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
2396         if (status != 0) {
2397                 if (status == -ESTALE) {
2398                         nfs_zap_caches(inode);
2399                         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
2400                                 set_bit(NFS_INO_STALE, &NFS_I(inode)->flags);
2401                 }
2402                 goto out;
2403         }
2404         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
2405 out_cached:
2406         if ((mask & ~cache.mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) != 0)
2407                 status = -EACCES;
2408 out:
2409         trace_nfs_access_exit(inode, status);
2410         return status;
2411 }
2412
2413 static int nfs_open_permission_mask(int openflags)
2414 {
2415         int mask = 0;
2416
2417         if (openflags & __FMODE_EXEC) {
2418                 /* ONLY check exec rights */
2419                 mask = MAY_EXEC;
2420         } else {
2421                 if ((openflags & O_ACCMODE) != O_WRONLY)
2422                         mask |= MAY_READ;
2423                 if ((openflags & O_ACCMODE) != O_RDONLY)
2424                         mask |= MAY_WRITE;
2425         }
2426
2427         return mask;
2428 }
2429
2430 int nfs_may_open(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int openflags)
2431 {
2432         return nfs_do_access(inode, cred, nfs_open_permission_mask(openflags));
2433 }
2434 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_may_open);
2435
2436 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask)
2437 {
2438         struct rpc_cred *cred;
2439         int res = 0;
2440
2441         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
2442
2443         if ((mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
2444                 goto out;
2445         /* Is this sys_access() ? */
2446         if (mask & (MAY_ACCESS | MAY_CHDIR))
2447                 goto force_lookup;
2448
2449         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2450                 case S_IFLNK:
2451                         goto out;
2452                 case S_IFREG:
2453                         break;
2454                 case S_IFDIR:
2455                         /*
2456                          * Optimize away all write operations, since the server
2457                          * will check permissions when we perform the op.
2458                          */
2459                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
2460                                 goto out;
2461         }
2462
2463 force_lookup:
2464         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
2465                 goto out_notsup;
2466
2467         /* Always try fast lookups first */
2468         rcu_read_lock();
2469         cred = rpc_lookup_cred_nonblock();
2470         if (!IS_ERR(cred))
2471                 res = nfs_do_access(inode, cred, mask|MAY_NOT_BLOCK);
2472         else
2473                 res = PTR_ERR(cred);
2474         rcu_read_unlock();
2475         if (res == -ECHILD && !(mask & MAY_NOT_BLOCK)) {
2476                 /* Fast lookup failed, try the slow way */
2477                 cred = rpc_lookup_cred();
2478                 if (!IS_ERR(cred)) {
2479                         res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
2480                         put_rpccred(cred);
2481                 } else
2482                         res = PTR_ERR(cred);
2483         }
2484 out:
2485         if (!res && (mask & MAY_EXEC) && !execute_ok(inode))
2486                 res = -EACCES;
2487
2488         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%lu), mask=0x%x, res=%d\n",
2489                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
2490         return res;
2491 out_notsup:
2492         if (mask & MAY_NOT_BLOCK)
2493                 return -ECHILD;
2494
2495         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
2496         if (res == 0)
2497                 res = generic_permission(inode, mask);
2498         goto out;
2499 }
2500 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_permission);
2501
2502 /*
2503  * Local variables:
2504  *  version-control: t
2505  *  kept-new-versions: 5
2506  * End:
2507  */