]> git.karo-electronics.de Git - linux-beck.git/blob - fs/nfs/dir.c
NFSv4.1: nfs4_fl_prepare_ds must be careful about reporting success.
[linux-beck.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_shared = 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         atomic_t refcount;
149         int size;
150         int eof_index;
151         u64 last_cookie;
152         struct nfs_cache_array_entry array[0];
153 };
154
155 typedef int (*decode_dirent_t)(struct xdr_stream *, struct nfs_entry *, int);
156 typedef struct {
157         struct file     *file;
158         struct page     *page;
159         struct dir_context *ctx;
160         unsigned long   page_index;
161         u64             *dir_cookie;
162         u64             last_cookie;
163         loff_t          current_index;
164         decode_dirent_t decode;
165
166         unsigned long   timestamp;
167         unsigned long   gencount;
168         unsigned int    cache_entry_index;
169         unsigned int    plus:1;
170         unsigned int    eof:1;
171 } nfs_readdir_descriptor_t;
172
173 /*
174  * The caller is responsible for calling nfs_readdir_release_array(page)
175  */
176 static
177 struct nfs_cache_array *nfs_readdir_get_array(struct page *page)
178 {
179         void *ptr;
180         if (page == NULL)
181                 return ERR_PTR(-EIO);
182         ptr = kmap(page);
183         if (ptr == NULL)
184                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
185         return ptr;
186 }
187
188 static
189 void nfs_readdir_release_array(struct page *page)
190 {
191         kunmap(page);
192 }
193
194 /*
195  * we are freeing strings created by nfs_add_to_readdir_array()
196  */
197 static
198 void nfs_readdir_clear_array(struct page *page)
199 {
200         struct nfs_cache_array *array;
201         int i;
202
203         array = kmap_atomic(page);
204         if (atomic_dec_and_test(&array->refcount))
205                 for (i = 0; i < array->size; i++)
206                         kfree(array->array[i].string.name);
207         kunmap_atomic(array);
208 }
209
210 static bool grab_page(struct page *page)
211 {
212         struct nfs_cache_array *array = kmap_atomic(page);
213         bool res = atomic_inc_not_zero(&array->refcount);
214         kunmap_atomic(array);
215         return res;
216 }
217
218 /*
219  * the caller is responsible for freeing qstr.name
220  * when called by nfs_readdir_add_to_array, the strings will be freed in
221  * nfs_clear_readdir_array()
222  */
223 static
224 int nfs_readdir_make_qstr(struct qstr *string, const char *name, unsigned int len)
225 {
226         string->len = len;
227         string->name = kmemdup(name, len, GFP_KERNEL);
228         if (string->name == NULL)
229                 return -ENOMEM;
230         /*
231          * Avoid a kmemleak false positive. The pointer to the name is stored
232          * in a page cache page which kmemleak does not scan.
233          */
234         kmemleak_not_leak(string->name);
235         string->hash = full_name_hash(NULL, name, len);
236         return 0;
237 }
238
239 static
240 int nfs_readdir_add_to_array(struct nfs_entry *entry, struct page *page)
241 {
242         struct nfs_cache_array *array = nfs_readdir_get_array(page);
243         struct nfs_cache_array_entry *cache_entry;
244         int ret;
245
246         if (IS_ERR(array))
247                 return PTR_ERR(array);
248
249         cache_entry = &array->array[array->size];
250
251         /* Check that this entry lies within the page bounds */
252         ret = -ENOSPC;
253         if ((char *)&cache_entry[1] - (char *)page_address(page) > PAGE_SIZE)
254                 goto out;
255
256         cache_entry->cookie = entry->prev_cookie;
257         cache_entry->ino = entry->ino;
258         cache_entry->d_type = entry->d_type;
259         ret = nfs_readdir_make_qstr(&cache_entry->string, entry->name, entry->len);
260         if (ret)
261                 goto out;
262         array->last_cookie = entry->cookie;
263         array->size++;
264         if (entry->eof != 0)
265                 array->eof_index = array->size;
266 out:
267         nfs_readdir_release_array(page);
268         return ret;
269 }
270
271 static
272 int nfs_readdir_search_for_pos(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
273 {
274         loff_t diff = desc->ctx->pos - desc->current_index;
275         unsigned int index;
276
277         if (diff < 0)
278                 goto out_eof;
279         if (diff >= array->size) {
280                 if (array->eof_index >= 0)
281                         goto out_eof;
282                 return -EAGAIN;
283         }
284
285         index = (unsigned int)diff;
286         *desc->dir_cookie = array->array[index].cookie;
287         desc->cache_entry_index = index;
288         return 0;
289 out_eof:
290         desc->eof = 1;
291         return -EBADCOOKIE;
292 }
293
294 static bool
295 nfs_readdir_inode_mapping_valid(struct nfs_inode *nfsi)
296 {
297         if (nfsi->cache_validity & (NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_DATA))
298                 return false;
299         smp_rmb();
300         return !test_bit(NFS_INO_INVALIDATING, &nfsi->flags);
301 }
302
303 static
304 int nfs_readdir_search_for_cookie(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
305 {
306         int i;
307         loff_t new_pos;
308         int status = -EAGAIN;
309
310         for (i = 0; i < array->size; i++) {
311                 if (array->array[i].cookie == *desc->dir_cookie) {
312                         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(file_inode(desc->file));
313                         struct nfs_open_dir_context *ctx = desc->file->private_data;
314
315                         new_pos = desc->current_index + i;
316                         if (ctx->attr_gencount != nfsi->attr_gencount ||
317                             !nfs_readdir_inode_mapping_valid(nfsi)) {
318                                 ctx->duped = 0;
319                                 ctx->attr_gencount = nfsi->attr_gencount;
320                         } else if (new_pos < desc->ctx->pos) {
321                                 if (ctx->duped > 0
322                                     && ctx->dup_cookie == *desc->dir_cookie) {
323                                         if (printk_ratelimit()) {
324                                                 pr_notice("NFS: directory %pD2 contains a readdir loop."
325                                                                 "Please contact your server vendor.  "
326                                                                 "The file: %.*s has duplicate cookie %llu\n",
327                                                                 desc->file, array->array[i].string.len,
328                                                                 array->array[i].string.name, *desc->dir_cookie);
329                                         }
330                                         status = -ELOOP;
331                                         goto out;
332                                 }
333                                 ctx->dup_cookie = *desc->dir_cookie;
334                                 ctx->duped = -1;
335                         }
336                         desc->ctx->pos = new_pos;
337                         desc->cache_entry_index = i;
338                         return 0;
339                 }
340         }
341         if (array->eof_index >= 0) {
342                 status = -EBADCOOKIE;
343                 if (*desc->dir_cookie == array->last_cookie)
344                         desc->eof = 1;
345         }
346 out:
347         return status;
348 }
349
350 static
351 int nfs_readdir_search_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
352 {
353         struct nfs_cache_array *array;
354         int status;
355
356         array = nfs_readdir_get_array(desc->page);
357         if (IS_ERR(array)) {
358                 status = PTR_ERR(array);
359                 goto out;
360         }
361
362         if (*desc->dir_cookie == 0)
363                 status = nfs_readdir_search_for_pos(array, desc);
364         else
365                 status = nfs_readdir_search_for_cookie(array, desc);
366
367         if (status == -EAGAIN) {
368                 desc->last_cookie = array->last_cookie;
369                 desc->current_index += array->size;
370                 desc->page_index++;
371         }
372         nfs_readdir_release_array(desc->page);
373 out:
374         return status;
375 }
376
377 /* Fill a page with xdr information before transferring to the cache page */
378 static
379 int nfs_readdir_xdr_filler(struct page **pages, nfs_readdir_descriptor_t *desc,
380                         struct nfs_entry *entry, struct file *file, struct inode *inode)
381 {
382         struct nfs_open_dir_context *ctx = file->private_data;
383         struct rpc_cred *cred = ctx->cred;
384         unsigned long   timestamp, gencount;
385         int             error;
386
387  again:
388         timestamp = jiffies;
389         gencount = nfs_inc_attr_generation_counter();
390         error = NFS_PROTO(inode)->readdir(file_dentry(file), cred, entry->cookie, pages,
391                                           NFS_SERVER(inode)->dtsize, desc->plus);
392         if (error < 0) {
393                 /* We requested READDIRPLUS, but the server doesn't grok it */
394                 if (error == -ENOTSUPP && desc->plus) {
395                         NFS_SERVER(inode)->caps &= ~NFS_CAP_READDIRPLUS;
396                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
397                         desc->plus = 0;
398                         goto again;
399                 }
400                 goto error;
401         }
402         desc->timestamp = timestamp;
403         desc->gencount = gencount;
404 error:
405         return error;
406 }
407
408 static int xdr_decode(nfs_readdir_descriptor_t *desc,
409                       struct nfs_entry *entry, struct xdr_stream *xdr)
410 {
411         int error;
412
413         error = desc->decode(xdr, entry, desc->plus);
414         if (error)
415                 return error;
416         entry->fattr->time_start = desc->timestamp;
417         entry->fattr->gencount = desc->gencount;
418         return 0;
419 }
420
421 /* Match file and dirent using either filehandle or fileid
422  * Note: caller is responsible for checking the fsid
423  */
424 static
425 int nfs_same_file(struct dentry *dentry, struct nfs_entry *entry)
426 {
427         struct inode *inode;
428         struct nfs_inode *nfsi;
429
430         if (d_really_is_negative(dentry))
431                 return 0;
432
433         inode = d_inode(dentry);
434         if (is_bad_inode(inode) || NFS_STALE(inode))
435                 return 0;
436
437         nfsi = NFS_I(inode);
438         if (entry->fattr->fileid != nfsi->fileid)
439                 return 0;
440         if (entry->fh->size && nfs_compare_fh(entry->fh, &nfsi->fh) != 0)
441                 return 0;
442         return 1;
443 }
444
445 static
446 bool nfs_use_readdirplus(struct inode *dir, struct dir_context *ctx)
447 {
448         if (!nfs_server_capable(dir, NFS_CAP_READDIRPLUS))
449                 return false;
450         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(dir)->flags))
451                 return true;
452         if (ctx->pos == 0)
453                 return true;
454         return false;
455 }
456
457 /*
458  * This function is called by the lookup code to request the use of
459  * readdirplus to accelerate any future lookups in the same
460  * directory.
461  */
462 static
463 void nfs_advise_use_readdirplus(struct inode *dir)
464 {
465         set_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(dir)->flags);
466 }
467
468 /*
469  * This function is mainly for use by nfs_getattr().
470  *
471  * If this is an 'ls -l', we want to force use of readdirplus.
472  * Do this by checking if there is an active file descriptor
473  * and calling nfs_advise_use_readdirplus, then forcing a
474  * cache flush.
475  */
476 void nfs_force_use_readdirplus(struct inode *dir)
477 {
478         if (!list_empty(&NFS_I(dir)->open_files)) {
479                 nfs_advise_use_readdirplus(dir);
480                 invalidate_mapping_pages(dir->i_mapping, 0, -1);
481         }
482 }
483
484 static
485 void nfs_prime_dcache(struct dentry *parent, struct nfs_entry *entry)
486 {
487         struct qstr filename = QSTR_INIT(entry->name, entry->len);
488         DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD_ONSTACK(wq);
489         struct dentry *dentry;
490         struct dentry *alias;
491         struct inode *dir = d_inode(parent);
492         struct inode *inode;
493         int status;
494
495         if (!(entry->fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_FILEID))
496                 return;
497         if (!(entry->fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_FSID))
498                 return;
499         if (filename.len == 0)
500                 return;
501         /* Validate that the name doesn't contain any illegal '\0' */
502         if (strnlen(filename.name, filename.len) != filename.len)
503                 return;
504         /* ...or '/' */
505         if (strnchr(filename.name, filename.len, '/'))
506                 return;
507         if (filename.name[0] == '.') {
508                 if (filename.len == 1)
509                         return;
510                 if (filename.len == 2 && filename.name[1] == '.')
511                         return;
512         }
513         filename.hash = full_name_hash(parent, filename.name, filename.len);
514
515         dentry = d_lookup(parent, &filename);
516 again:
517         if (!dentry) {
518                 dentry = d_alloc_parallel(parent, &filename, &wq);
519                 if (IS_ERR(dentry))
520                         return;
521         }
522         if (!d_in_lookup(dentry)) {
523                 /* Is there a mountpoint here? If so, just exit */
524                 if (!nfs_fsid_equal(&NFS_SB(dentry->d_sb)->fsid,
525                                         &entry->fattr->fsid))
526                         goto out;
527                 if (nfs_same_file(dentry, entry)) {
528                         if (!entry->fh->size)
529                                 goto out;
530                         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
531                         status = nfs_refresh_inode(d_inode(dentry), entry->fattr);
532                         if (!status)
533                                 nfs_setsecurity(d_inode(dentry), entry->fattr, entry->label);
534                         goto out;
535                 } else {
536                         d_invalidate(dentry);
537                         dput(dentry);
538                         dentry = NULL;
539                         goto again;
540                 }
541         }
542         if (!entry->fh->size) {
543                 d_lookup_done(dentry);
544                 goto out;
545         }
546
547         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr, entry->label);
548         alias = d_splice_alias(inode, dentry);
549         d_lookup_done(dentry);
550         if (alias) {
551                 if (IS_ERR(alias))
552                         goto out;
553                 dput(dentry);
554                 dentry = alias;
555         }
556         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
557 out:
558         dput(dentry);
559 }
560
561 /* Perform conversion from xdr to cache array */
562 static
563 int nfs_readdir_page_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct nfs_entry *entry,
564                                 struct page **xdr_pages, struct page *page, unsigned int buflen)
565 {
566         struct xdr_stream stream;
567         struct xdr_buf buf;
568         struct page *scratch;
569         struct nfs_cache_array *array;
570         unsigned int count = 0;
571         int status;
572
573         scratch = alloc_page(GFP_KERNEL);
574         if (scratch == NULL)
575                 return -ENOMEM;
576
577         if (buflen == 0)
578                 goto out_nopages;
579
580         xdr_init_decode_pages(&stream, &buf, xdr_pages, buflen);
581         xdr_set_scratch_buffer(&stream, page_address(scratch), PAGE_SIZE);
582
583         do {
584                 status = xdr_decode(desc, entry, &stream);
585                 if (status != 0) {
586                         if (status == -EAGAIN)
587                                 status = 0;
588                         break;
589                 }
590
591                 count++;
592
593                 if (desc->plus != 0)
594                         nfs_prime_dcache(file_dentry(desc->file), entry);
595
596                 status = nfs_readdir_add_to_array(entry, page);
597                 if (status != 0)
598                         break;
599         } while (!entry->eof);
600
601 out_nopages:
602         if (count == 0 || (status == -EBADCOOKIE && entry->eof != 0)) {
603                 array = nfs_readdir_get_array(page);
604                 if (!IS_ERR(array)) {
605                         array->eof_index = array->size;
606                         status = 0;
607                         nfs_readdir_release_array(page);
608                 } else
609                         status = PTR_ERR(array);
610         }
611
612         put_page(scratch);
613         return status;
614 }
615
616 static
617 void nfs_readdir_free_pages(struct page **pages, unsigned int npages)
618 {
619         unsigned int i;
620         for (i = 0; i < npages; i++)
621                 put_page(pages[i]);
622 }
623
624 /*
625  * nfs_readdir_large_page will allocate pages that must be freed with a call
626  * to nfs_readdir_free_pagearray
627  */
628 static
629 int nfs_readdir_alloc_pages(struct page **pages, unsigned int npages)
630 {
631         unsigned int i;
632
633         for (i = 0; i < npages; i++) {
634                 struct page *page = alloc_page(GFP_KERNEL);
635                 if (page == NULL)
636                         goto out_freepages;
637                 pages[i] = page;
638         }
639         return 0;
640
641 out_freepages:
642         nfs_readdir_free_pages(pages, i);
643         return -ENOMEM;
644 }
645
646 static
647 int nfs_readdir_xdr_to_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page *page, struct inode *inode)
648 {
649         struct page *pages[NFS_MAX_READDIR_PAGES];
650         struct nfs_entry entry;
651         struct file     *file = desc->file;
652         struct nfs_cache_array *array;
653         int status = -ENOMEM;
654         unsigned int array_size = ARRAY_SIZE(pages);
655
656         entry.prev_cookie = 0;
657         entry.cookie = desc->last_cookie;
658         entry.eof = 0;
659         entry.fh = nfs_alloc_fhandle();
660         entry.fattr = nfs_alloc_fattr();
661         entry.server = NFS_SERVER(inode);
662         if (entry.fh == NULL || entry.fattr == NULL)
663                 goto out;
664
665         entry.label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(inode), GFP_NOWAIT);
666         if (IS_ERR(entry.label)) {
667                 status = PTR_ERR(entry.label);
668                 goto out;
669         }
670
671         array = nfs_readdir_get_array(page);
672         if (IS_ERR(array)) {
673                 status = PTR_ERR(array);
674                 goto out_label_free;
675         }
676         memset(array, 0, sizeof(struct nfs_cache_array));
677         atomic_set(&array->refcount, 1);
678         array->eof_index = -1;
679
680         status = nfs_readdir_alloc_pages(pages, array_size);
681         if (status < 0)
682                 goto out_release_array;
683         do {
684                 unsigned int pglen;
685                 status = nfs_readdir_xdr_filler(pages, desc, &entry, file, inode);
686
687                 if (status < 0)
688                         break;
689                 pglen = status;
690                 status = nfs_readdir_page_filler(desc, &entry, pages, page, pglen);
691                 if (status < 0) {
692                         if (status == -ENOSPC)
693                                 status = 0;
694                         break;
695                 }
696         } while (array->eof_index < 0);
697
698         nfs_readdir_free_pages(pages, array_size);
699 out_release_array:
700         nfs_readdir_release_array(page);
701 out_label_free:
702         nfs4_label_free(entry.label);
703 out:
704         nfs_free_fattr(entry.fattr);
705         nfs_free_fhandle(entry.fh);
706         return status;
707 }
708
709 /*
710  * Now we cache directories properly, by converting xdr information
711  * to an array that can be used for lookups later.  This results in
712  * fewer cache pages, since we can store more information on each page.
713  * We only need to convert from xdr once so future lookups are much simpler
714  */
715 static
716 int nfs_readdir_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page* page)
717 {
718         struct inode    *inode = file_inode(desc->file);
719         int ret;
720
721         ret = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
722         if (ret < 0)
723                 goto error;
724         SetPageUptodate(page);
725
726         if (invalidate_inode_pages2_range(inode->i_mapping, page->index + 1, -1) < 0) {
727                 /* Should never happen */
728                 nfs_zap_mapping(inode, inode->i_mapping);
729         }
730         unlock_page(page);
731         return 0;
732  error:
733         unlock_page(page);
734         return ret;
735 }
736
737 static
738 void cache_page_release(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
739 {
740         nfs_readdir_clear_array(desc->page);
741         put_page(desc->page);
742         desc->page = NULL;
743 }
744
745 static
746 struct page *get_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
747 {
748         struct page *page;
749
750         for (;;) {
751                 page = read_cache_page(desc->file->f_mapping,
752                         desc->page_index, (filler_t *)nfs_readdir_filler, desc);
753                 if (IS_ERR(page) || grab_page(page))
754                         break;
755                 put_page(page);
756         }
757         return page;
758 }
759
760 /*
761  * Returns 0 if desc->dir_cookie was found on page desc->page_index
762  */
763 static
764 int find_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
765 {
766         int res;
767
768         desc->page = get_cache_page(desc);
769         if (IS_ERR(desc->page))
770                 return PTR_ERR(desc->page);
771
772         res = nfs_readdir_search_array(desc);
773         if (res != 0)
774                 cache_page_release(desc);
775         return res;
776 }
777
778 /* Search for desc->dir_cookie from the beginning of the page cache */
779 static inline
780 int readdir_search_pagecache(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
781 {
782         int res;
783
784         if (desc->page_index == 0) {
785                 desc->current_index = 0;
786                 desc->last_cookie = 0;
787         }
788         do {
789                 res = find_cache_page(desc);
790         } while (res == -EAGAIN);
791         return res;
792 }
793
794 /*
795  * Once we've found the start of the dirent within a page: fill 'er up...
796  */
797 static 
798 int nfs_do_filldir(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
799 {
800         struct file     *file = desc->file;
801         int i = 0;
802         int res = 0;
803         struct nfs_cache_array *array = NULL;
804         struct nfs_open_dir_context *ctx = file->private_data;
805
806         array = nfs_readdir_get_array(desc->page);
807         if (IS_ERR(array)) {
808                 res = PTR_ERR(array);
809                 goto out;
810         }
811
812         for (i = desc->cache_entry_index; i < array->size; i++) {
813                 struct nfs_cache_array_entry *ent;
814
815                 ent = &array->array[i];
816                 if (!dir_emit(desc->ctx, ent->string.name, ent->string.len,
817                     nfs_compat_user_ino64(ent->ino), ent->d_type)) {
818                         desc->eof = 1;
819                         break;
820                 }
821                 desc->ctx->pos++;
822                 if (i < (array->size-1))
823                         *desc->dir_cookie = array->array[i+1].cookie;
824                 else
825                         *desc->dir_cookie = array->last_cookie;
826                 if (ctx->duped != 0)
827                         ctx->duped = 1;
828         }
829         if (array->eof_index >= 0)
830                 desc->eof = 1;
831
832         nfs_readdir_release_array(desc->page);
833 out:
834         cache_page_release(desc);
835         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling ended @ cookie %Lu; returning = %d\n",
836                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie, res);
837         return res;
838 }
839
840 /*
841  * If we cannot find a cookie in our cache, we suspect that this is
842  * because it points to a deleted file, so we ask the server to return
843  * whatever it thinks is the next entry. We then feed this to filldir.
844  * If all goes well, we should then be able to find our way round the
845  * cache on the next call to readdir_search_pagecache();
846  *
847  * NOTE: we cannot add the anonymous page to the pagecache because
848  *       the data it contains might not be page aligned. Besides,
849  *       we should already have a complete representation of the
850  *       directory in the page cache by the time we get here.
851  */
852 static inline
853 int uncached_readdir(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
854 {
855         struct page     *page = NULL;
856         int             status;
857         struct inode *inode = file_inode(desc->file);
858         struct nfs_open_dir_context *ctx = desc->file->private_data;
859
860         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: uncached_readdir() searching for cookie %Lu\n",
861                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
862
863         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
864         if (!page) {
865                 status = -ENOMEM;
866                 goto out;
867         }
868
869         desc->page_index = 0;
870         desc->last_cookie = *desc->dir_cookie;
871         desc->page = page;
872         ctx->duped = 0;
873
874         status = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
875         if (status < 0)
876                 goto out_release;
877
878         status = nfs_do_filldir(desc);
879
880  out:
881         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n",
882                         __func__, status);
883         return status;
884  out_release:
885         cache_page_release(desc);
886         goto out;
887 }
888
889 /* The file offset position represents the dirent entry number.  A
890    last cookie cache takes care of the common case of reading the
891    whole directory.
892  */
893 static int nfs_readdir(struct file *file, struct dir_context *ctx)
894 {
895         struct dentry   *dentry = file_dentry(file);
896         struct inode    *inode = d_inode(dentry);
897         nfs_readdir_descriptor_t my_desc,
898                         *desc = &my_desc;
899         struct nfs_open_dir_context *dir_ctx = file->private_data;
900         int res = 0;
901
902         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%pD2) starting at cookie %llu\n",
903                         file, (long long)ctx->pos);
904         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSGETDENTS);
905
906         /*
907          * ctx->pos points to the dirent entry number.
908          * *desc->dir_cookie has the cookie for the next entry. We have
909          * to either find the entry with the appropriate number or
910          * revalidate the cookie.
911          */
912         memset(desc, 0, sizeof(*desc));
913
914         desc->file = file;
915         desc->ctx = ctx;
916         desc->dir_cookie = &dir_ctx->dir_cookie;
917         desc->decode = NFS_PROTO(inode)->decode_dirent;
918         desc->plus = nfs_use_readdirplus(inode, ctx) ? 1 : 0;
919
920         if (ctx->pos == 0 || nfs_attribute_cache_expired(inode))
921                 res = nfs_revalidate_mapping(inode, file->f_mapping);
922         if (res < 0)
923                 goto out;
924
925         do {
926                 res = readdir_search_pagecache(desc);
927
928                 if (res == -EBADCOOKIE) {
929                         res = 0;
930                         /* This means either end of directory */
931                         if (*desc->dir_cookie && desc->eof == 0) {
932                                 /* Or that the server has 'lost' a cookie */
933                                 res = uncached_readdir(desc);
934                                 if (res == 0)
935                                         continue;
936                         }
937                         break;
938                 }
939                 if (res == -ETOOSMALL && desc->plus) {
940                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
941                         nfs_zap_caches(inode);
942                         desc->page_index = 0;
943                         desc->plus = 0;
944                         desc->eof = 0;
945                         continue;
946                 }
947                 if (res < 0)
948                         break;
949
950                 res = nfs_do_filldir(desc);
951                 if (res < 0)
952                         break;
953         } while (!desc->eof);
954 out:
955         if (res > 0)
956                 res = 0;
957         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%pD2) returns %d\n", file, res);
958         return res;
959 }
960
961 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *filp, loff_t offset, int whence)
962 {
963         struct nfs_open_dir_context *dir_ctx = filp->private_data;
964
965         dfprintk(FILE, "NFS: llseek dir(%pD2, %lld, %d)\n",
966                         filp, offset, whence);
967
968         switch (whence) {
969                 case 1:
970                         offset += filp->f_pos;
971                 case 0:
972                         if (offset >= 0)
973                                 break;
974                 default:
975                         return -EINVAL;
976         }
977         if (offset != filp->f_pos) {
978                 filp->f_pos = offset;
979                 dir_ctx->dir_cookie = 0;
980                 dir_ctx->duped = 0;
981         }
982         return offset;
983 }
984
985 /*
986  * All directory operations under NFS are synchronous, so fsync()
987  * is a dummy operation.
988  */
989 static int nfs_fsync_dir(struct file *filp, loff_t start, loff_t end,
990                          int datasync)
991 {
992         struct inode *inode = file_inode(filp);
993
994         dfprintk(FILE, "NFS: fsync dir(%pD2) datasync %d\n", filp, datasync);
995
996         inode_lock(inode);
997         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
998         inode_unlock(inode);
999         return 0;
1000 }
1001
1002 /**
1003  * nfs_force_lookup_revalidate - Mark the directory as having changed
1004  * @dir - pointer to directory inode
1005  *
1006  * This forces the revalidation code in nfs_lookup_revalidate() to do a
1007  * full lookup on all child dentries of 'dir' whenever a change occurs
1008  * on the server that might have invalidated our dcache.
1009  *
1010  * The caller should be holding dir->i_lock
1011  */
1012 void nfs_force_lookup_revalidate(struct inode *dir)
1013 {
1014         NFS_I(dir)->cache_change_attribute++;
1015 }
1016 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_force_lookup_revalidate);
1017
1018 /*
1019  * A check for whether or not the parent directory has changed.
1020  * In the case it has, we assume that the dentries are untrustworthy
1021  * and may need to be looked up again.
1022  * If rcu_walk prevents us from performing a full check, return 0.
1023  */
1024 static int nfs_check_verifier(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1025                               int rcu_walk)
1026 {
1027         int ret;
1028
1029         if (IS_ROOT(dentry))
1030                 return 1;
1031         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONE)
1032                 return 0;
1033         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
1034                 return 0;
1035         /* Revalidate nfsi->cache_change_attribute before we declare a match */
1036         if (rcu_walk)
1037                 ret = nfs_revalidate_inode_rcu(NFS_SERVER(dir), dir);
1038         else
1039                 ret = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir);
1040         if (ret < 0)
1041                 return 0;
1042         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
1043                 return 0;
1044         return 1;
1045 }
1046
1047 /*
1048  * Use intent information to check whether or not we're going to do
1049  * an O_EXCL create using this path component.
1050  */
1051 static int nfs_is_exclusive_create(struct inode *dir, unsigned int flags)
1052 {
1053         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
1054                 return 0;
1055         return flags & LOOKUP_EXCL;
1056 }
1057
1058 /*
1059  * Inode and filehandle revalidation for lookups.
1060  *
1061  * We force revalidation in the cases where the VFS sets LOOKUP_REVAL,
1062  * or if the intent information indicates that we're about to open this
1063  * particular file and the "nocto" mount flag is not set.
1064  *
1065  */
1066 static
1067 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, unsigned int flags)
1068 {
1069         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
1070         int ret;
1071
1072         if (IS_AUTOMOUNT(inode))
1073                 return 0;
1074         /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
1075         if (flags & LOOKUP_REVAL)
1076                 goto out_force;
1077         /* This is an open(2) */
1078         if ((flags & LOOKUP_OPEN) && !(server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO) &&
1079             (S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode)))
1080                 goto out_force;
1081 out:
1082         return (inode->i_nlink == 0) ? -ENOENT : 0;
1083 out_force:
1084         if (flags & LOOKUP_RCU)
1085                 return -ECHILD;
1086         ret = __nfs_revalidate_inode(server, inode);
1087         if (ret != 0)
1088                 return ret;
1089         goto out;
1090 }
1091
1092 /*
1093  * We judge how long we want to trust negative
1094  * dentries by looking at the parent inode mtime.
1095  *
1096  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
1097  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
1098  *
1099  * If LOOKUP_RCU prevents us from performing a full check, return 1
1100  * suggesting a reval is needed.
1101  */
1102 static inline
1103 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1104                        unsigned int flags)
1105 {
1106         /* Don't revalidate a negative dentry if we're creating a new file */
1107         if (flags & LOOKUP_CREATE)
1108                 return 0;
1109         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONEG)
1110                 return 1;
1111         return !nfs_check_verifier(dir, dentry, flags & LOOKUP_RCU);
1112 }
1113
1114 /*
1115  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
1116  * and we should check whether we can really trust that
1117  * lookup.
1118  *
1119  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
1120  * we have an inode!
1121  *
1122  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
1123  * cached dentry and do a new lookup.
1124  */
1125 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1126 {
1127         struct inode *dir;
1128         struct inode *inode;
1129         struct dentry *parent;
1130         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1131         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1132         struct nfs4_label *label = NULL;
1133         int error;
1134
1135         if (flags & LOOKUP_RCU) {
1136                 parent = ACCESS_ONCE(dentry->d_parent);
1137                 dir = d_inode_rcu(parent);
1138                 if (!dir)
1139                         return -ECHILD;
1140         } else {
1141                 parent = dget_parent(dentry);
1142                 dir = d_inode(parent);
1143         }
1144         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
1145         inode = d_inode(dentry);
1146
1147         if (!inode) {
1148                 if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, flags)) {
1149                         if (flags & LOOKUP_RCU)
1150                                 return -ECHILD;
1151                         goto out_bad;
1152                 }
1153                 goto out_valid_noent;
1154         }
1155
1156         if (is_bad_inode(inode)) {
1157                 if (flags & LOOKUP_RCU)
1158                         return -ECHILD;
1159                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %pd2 has dud inode\n",
1160                                 __func__, dentry);
1161                 goto out_bad;
1162         }
1163
1164         if (NFS_PROTO(dir)->have_delegation(inode, FMODE_READ))
1165                 goto out_set_verifier;
1166
1167         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
1168         if (!nfs_is_exclusive_create(dir, flags) &&
1169             nfs_check_verifier(dir, dentry, flags & LOOKUP_RCU)) {
1170
1171                 if (nfs_lookup_verify_inode(inode, flags)) {
1172                         if (flags & LOOKUP_RCU)
1173                                 return -ECHILD;
1174                         goto out_zap_parent;
1175                 }
1176                 goto out_valid;
1177         }
1178
1179         if (flags & LOOKUP_RCU)
1180                 return -ECHILD;
1181
1182         if (NFS_STALE(inode))
1183                 goto out_bad;
1184
1185         error = -ENOMEM;
1186         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1187         fattr = nfs_alloc_fattr();
1188         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1189                 goto out_error;
1190
1191         label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(inode), GFP_NOWAIT);
1192         if (IS_ERR(label))
1193                 goto out_error;
1194
1195         trace_nfs_lookup_revalidate_enter(dir, dentry, flags);
1196         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, label);
1197         trace_nfs_lookup_revalidate_exit(dir, dentry, flags, error);
1198         if (error)
1199                 goto out_bad;
1200         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), fhandle))
1201                 goto out_bad;
1202         if ((error = nfs_refresh_inode(inode, fattr)) != 0)
1203                 goto out_bad;
1204
1205         nfs_setsecurity(inode, fattr, label);
1206
1207         nfs_free_fattr(fattr);
1208         nfs_free_fhandle(fhandle);
1209         nfs4_label_free(label);
1210
1211 out_set_verifier:
1212         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1213  out_valid:
1214         /* Success: notify readdir to use READDIRPLUS */
1215         nfs_advise_use_readdirplus(dir);
1216  out_valid_noent:
1217         if (flags & LOOKUP_RCU) {
1218                 if (parent != ACCESS_ONCE(dentry->d_parent))
1219                         return -ECHILD;
1220         } else
1221                 dput(parent);
1222         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%pd2) is valid\n",
1223                         __func__, dentry);
1224         return 1;
1225 out_zap_parent:
1226         nfs_zap_caches(dir);
1227  out_bad:
1228         WARN_ON(flags & LOOKUP_RCU);
1229         nfs_free_fattr(fattr);
1230         nfs_free_fhandle(fhandle);
1231         nfs4_label_free(label);
1232         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1233         if (inode && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
1234                 /* Purge readdir caches. */
1235                 nfs_zap_caches(inode);
1236                 /*
1237                  * We can't d_drop the root of a disconnected tree:
1238                  * its d_hash is on the s_anon list and d_drop() would hide
1239                  * it from shrink_dcache_for_unmount(), leading to busy
1240                  * inodes on unmount and further oopses.
1241                  */
1242                 if (IS_ROOT(dentry))
1243                         goto out_valid;
1244         }
1245         dput(parent);
1246         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%pd2) is invalid\n",
1247                         __func__, dentry);
1248         return 0;
1249 out_error:
1250         WARN_ON(flags & LOOKUP_RCU);
1251         nfs_free_fattr(fattr);
1252         nfs_free_fhandle(fhandle);
1253         nfs4_label_free(label);
1254         dput(parent);
1255         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%pd2) lookup returned error %d\n",
1256                         __func__, dentry, error);
1257         return error;
1258 }
1259
1260 /*
1261  * A weaker form of d_revalidate for revalidating just the d_inode(dentry)
1262  * when we don't really care about the dentry name. This is called when a
1263  * pathwalk ends on a dentry that was not found via a normal lookup in the
1264  * parent dir (e.g.: ".", "..", procfs symlinks or mountpoint traversals).
1265  *
1266  * In this situation, we just want to verify that the inode itself is OK
1267  * since the dentry might have changed on the server.
1268  */
1269 static int nfs_weak_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1270 {
1271         int error;
1272         struct inode *inode = d_inode(dentry);
1273
1274         /*
1275          * I believe we can only get a negative dentry here in the case of a
1276          * procfs-style symlink. Just assume it's correct for now, but we may
1277          * eventually need to do something more here.
1278          */
1279         if (!inode) {
1280                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %pd2 has negative inode\n",
1281                                 __func__, dentry);
1282                 return 1;
1283         }
1284
1285         if (is_bad_inode(inode)) {
1286                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %pd2 has dud inode\n",
1287                                 __func__, dentry);
1288                 return 0;
1289         }
1290
1291         error = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
1292         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s: inode %lu is %s\n",
1293                         __func__, inode->i_ino, error ? "invalid" : "valid");
1294         return !error;
1295 }
1296
1297 /*
1298  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
1299  */
1300 static int nfs_dentry_delete(const struct dentry *dentry)
1301 {
1302         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%pd2, %x)\n",
1303                 dentry, dentry->d_flags);
1304
1305         /* Unhash any dentry with a stale inode */
1306         if (d_really_is_positive(dentry) && NFS_STALE(d_inode(dentry)))
1307                 return 1;
1308
1309         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1310                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
1311                 return 1;
1312         }
1313         if (!(dentry->d_sb->s_flags & MS_ACTIVE)) {
1314                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
1315                  * files will be cleaned up during umount */
1316                 return 1;
1317         }
1318         return 0;
1319
1320 }
1321
1322 /* Ensure that we revalidate inode->i_nlink */
1323 static void nfs_drop_nlink(struct inode *inode)
1324 {
1325         spin_lock(&inode->i_lock);
1326         /* drop the inode if we're reasonably sure this is the last link */
1327         if (inode->i_nlink == 1)
1328                 clear_nlink(inode);
1329         NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1330         spin_unlock(&inode->i_lock);
1331 }
1332
1333 /*
1334  * Called when the dentry loses inode.
1335  * We use it to clean up silly-renamed files.
1336  */
1337 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1338 {
1339         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1340                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
1341                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
1342
1343         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1344                 nfs_complete_unlink(dentry, inode);
1345                 nfs_drop_nlink(inode);
1346         }
1347         iput(inode);
1348 }
1349
1350 static void nfs_d_release(struct dentry *dentry)
1351 {
1352         /* free cached devname value, if it survived that far */
1353         if (unlikely(dentry->d_fsdata)) {
1354                 if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1355                         WARN_ON(1);
1356                 else
1357                         kfree(dentry->d_fsdata);
1358         }
1359 }
1360
1361 const struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
1362         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
1363         .d_weak_revalidate      = nfs_weak_revalidate,
1364         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1365         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1366         .d_automount    = nfs_d_automount,
1367         .d_release      = nfs_d_release,
1368 };
1369 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_dentry_operations);
1370
1371 struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, unsigned int flags)
1372 {
1373         struct dentry *res;
1374         struct inode *inode = NULL;
1375         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1376         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1377         struct nfs4_label *label = NULL;
1378         int error;
1379
1380         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%pd2)\n", dentry);
1381         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
1382
1383         if (unlikely(dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen))
1384                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1385
1386         /*
1387          * If we're doing an exclusive create, optimize away the lookup
1388          * but don't hash the dentry.
1389          */
1390         if (nfs_is_exclusive_create(dir, flags))
1391                 return NULL;
1392
1393         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
1394         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1395         fattr = nfs_alloc_fattr();
1396         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1397                 goto out;
1398
1399         label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(dir), GFP_NOWAIT);
1400         if (IS_ERR(label))
1401                 goto out;
1402
1403         trace_nfs_lookup_enter(dir, dentry, flags);
1404         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, label);
1405         if (error == -ENOENT)
1406                 goto no_entry;
1407         if (error < 0) {
1408                 res = ERR_PTR(error);
1409                 goto out_label;
1410         }
1411         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr, label);
1412         res = ERR_CAST(inode);
1413         if (IS_ERR(res))
1414                 goto out_label;
1415
1416         /* Success: notify readdir to use READDIRPLUS */
1417         nfs_advise_use_readdirplus(dir);
1418
1419 no_entry:
1420         res = d_splice_alias(inode, dentry);
1421         if (res != NULL) {
1422                 if (IS_ERR(res))
1423                         goto out_label;
1424                 dentry = res;
1425         }
1426         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1427 out_label:
1428         trace_nfs_lookup_exit(dir, dentry, flags, error);
1429         nfs4_label_free(label);
1430 out:
1431         nfs_free_fattr(fattr);
1432         nfs_free_fhandle(fhandle);
1433         return res;
1434 }
1435 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_lookup);
1436
1437 #if IS_ENABLED(CONFIG_NFS_V4)
1438 static int nfs4_lookup_revalidate(struct dentry *, unsigned int);
1439
1440 const struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
1441         .d_revalidate   = nfs4_lookup_revalidate,
1442         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1443         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1444         .d_automount    = nfs_d_automount,
1445         .d_release      = nfs_d_release,
1446 };
1447 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs4_dentry_operations);
1448
1449 static fmode_t flags_to_mode(int flags)
1450 {
1451         fmode_t res = (__force fmode_t)flags & FMODE_EXEC;
1452         if ((flags & O_ACCMODE) != O_WRONLY)
1453                 res |= FMODE_READ;
1454         if ((flags & O_ACCMODE) != O_RDONLY)
1455                 res |= FMODE_WRITE;
1456         return res;
1457 }
1458
1459 static struct nfs_open_context *create_nfs_open_context(struct dentry *dentry, int open_flags)
1460 {
1461         return alloc_nfs_open_context(dentry, flags_to_mode(open_flags));
1462 }
1463
1464 static int do_open(struct inode *inode, struct file *filp)
1465 {
1466         nfs_fscache_open_file(inode, filp);
1467         return 0;
1468 }
1469
1470 static int nfs_finish_open(struct nfs_open_context *ctx,
1471                            struct dentry *dentry,
1472                            struct file *file, unsigned open_flags,
1473                            int *opened)
1474 {
1475         int err;
1476
1477         err = finish_open(file, dentry, do_open, opened);
1478         if (err)
1479                 goto out;
1480         nfs_file_set_open_context(file, ctx);
1481
1482 out:
1483         return err;
1484 }
1485
1486 int nfs_atomic_open(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1487                     struct file *file, unsigned open_flags,
1488                     umode_t mode, int *opened)
1489 {
1490         DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD_ONSTACK(wq);
1491         struct nfs_open_context *ctx;
1492         struct dentry *res;
1493         struct iattr attr = { .ia_valid = ATTR_OPEN };
1494         struct inode *inode;
1495         unsigned int lookup_flags = 0;
1496         bool switched = false;
1497         int err;
1498
1499         /* Expect a negative dentry */
1500         BUG_ON(d_inode(dentry));
1501
1502         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_open(%s/%lu), %pd\n",
1503                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1504
1505         err = nfs_check_flags(open_flags);
1506         if (err)
1507                 return err;
1508
1509         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1510         if ((open_flags & O_DIRECTORY)) {
1511                 if (!d_in_lookup(dentry)) {
1512                         /*
1513                          * Hashed negative dentry with O_DIRECTORY: dentry was
1514                          * revalidated and is fine, no need to perform lookup
1515                          * again
1516                          */
1517                         return -ENOENT;
1518                 }
1519                 lookup_flags = LOOKUP_OPEN|LOOKUP_DIRECTORY;
1520                 goto no_open;
1521         }
1522
1523         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1524                 return -ENAMETOOLONG;
1525
1526         if (open_flags & O_CREAT) {
1527                 attr.ia_valid |= ATTR_MODE;
1528                 attr.ia_mode = mode & ~current_umask();
1529         }
1530         if (open_flags & O_TRUNC) {
1531                 attr.ia_valid |= ATTR_SIZE;
1532                 attr.ia_size = 0;
1533         }
1534
1535         if (!(open_flags & O_CREAT) && !d_in_lookup(dentry)) {
1536                 d_drop(dentry);
1537                 switched = true;
1538                 dentry = d_alloc_parallel(dentry->d_parent,
1539                                           &dentry->d_name, &wq);
1540                 if (IS_ERR(dentry))
1541                         return PTR_ERR(dentry);
1542                 if (unlikely(!d_in_lookup(dentry)))
1543                         return finish_no_open(file, dentry);
1544         }
1545
1546         ctx = create_nfs_open_context(dentry, open_flags);
1547         err = PTR_ERR(ctx);
1548         if (IS_ERR(ctx))
1549                 goto out;
1550
1551         trace_nfs_atomic_open_enter(dir, ctx, open_flags);
1552         inode = NFS_PROTO(dir)->open_context(dir, ctx, open_flags, &attr, opened);
1553         if (IS_ERR(inode)) {
1554                 err = PTR_ERR(inode);
1555                 trace_nfs_atomic_open_exit(dir, ctx, open_flags, err);
1556                 put_nfs_open_context(ctx);
1557                 d_drop(dentry);
1558                 switch (err) {
1559                 case -ENOENT:
1560                         d_add(dentry, NULL);
1561                         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1562                         break;
1563                 case -EISDIR:
1564                 case -ENOTDIR:
1565                         goto no_open;
1566                 case -ELOOP:
1567                         if (!(open_flags & O_NOFOLLOW))
1568                                 goto no_open;
1569                         break;
1570                         /* case -EINVAL: */
1571                 default:
1572                         break;
1573                 }
1574                 goto out;
1575         }
1576
1577         err = nfs_finish_open(ctx, ctx->dentry, file, open_flags, opened);
1578         trace_nfs_atomic_open_exit(dir, ctx, open_flags, err);
1579         put_nfs_open_context(ctx);
1580 out:
1581         if (unlikely(switched)) {
1582                 d_lookup_done(dentry);
1583                 dput(dentry);
1584         }
1585         return err;
1586
1587 no_open:
1588         res = nfs_lookup(dir, dentry, lookup_flags);
1589         if (switched) {
1590                 d_lookup_done(dentry);
1591                 if (!res)
1592                         res = dentry;
1593                 else
1594                         dput(dentry);
1595         }
1596         if (IS_ERR(res))
1597                 return PTR_ERR(res);
1598         return finish_no_open(file, res);
1599 }
1600 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_atomic_open);
1601
1602 static int nfs4_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1603 {
1604         struct inode *inode;
1605         int ret = 0;
1606
1607         if (!(flags & LOOKUP_OPEN) || (flags & LOOKUP_DIRECTORY))
1608                 goto no_open;
1609         if (d_mountpoint(dentry))
1610                 goto no_open;
1611         if (NFS_SB(dentry->d_sb)->caps & NFS_CAP_ATOMIC_OPEN_V1)
1612                 goto no_open;
1613
1614         inode = d_inode(dentry);
1615
1616         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1617          * optimize away revalidation of negative dentries.
1618          */
1619         if (inode == NULL) {
1620                 struct dentry *parent;
1621                 struct inode *dir;
1622
1623                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1624                         parent = ACCESS_ONCE(dentry->d_parent);
1625                         dir = d_inode_rcu(parent);
1626                         if (!dir)
1627                                 return -ECHILD;
1628                 } else {
1629                         parent = dget_parent(dentry);
1630                         dir = d_inode(parent);
1631                 }
1632                 if (!nfs_neg_need_reval(dir, dentry, flags))
1633                         ret = 1;
1634                 else if (flags & LOOKUP_RCU)
1635                         ret = -ECHILD;
1636                 if (!(flags & LOOKUP_RCU))
1637                         dput(parent);
1638                 else if (parent != ACCESS_ONCE(dentry->d_parent))
1639                         return -ECHILD;
1640                 goto out;
1641         }
1642
1643         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1644         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1645                 goto no_open;
1646         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1647         if (flags & LOOKUP_EXCL)
1648                 goto no_open;
1649
1650         /* Let f_op->open() actually open (and revalidate) the file */
1651         ret = 1;
1652
1653 out:
1654         return ret;
1655
1656 no_open:
1657         return nfs_lookup_revalidate(dentry, flags);
1658 }
1659
1660 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1661
1662 /*
1663  * Code common to create, mkdir, and mknod.
1664  */
1665 int nfs_instantiate(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1666                                 struct nfs_fattr *fattr,
1667                                 struct nfs4_label *label)
1668 {
1669         struct dentry *parent = dget_parent(dentry);
1670         struct inode *dir = d_inode(parent);
1671         struct inode *inode;
1672         int error = -EACCES;
1673
1674         d_drop(dentry);
1675
1676         /* We may have been initialized further down */
1677         if (d_really_is_positive(dentry))
1678                 goto out;
1679         if (fhandle->size == 0) {
1680                 error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, NULL);
1681                 if (error)
1682                         goto out_error;
1683         }
1684         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1685         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR)) {
1686                 struct nfs_server *server = NFS_SB(dentry->d_sb);
1687                 error = server->nfs_client->rpc_ops->getattr(server, fhandle, fattr, NULL);
1688                 if (error < 0)
1689                         goto out_error;
1690         }
1691         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr, label);
1692         error = PTR_ERR(inode);
1693         if (IS_ERR(inode))
1694                 goto out_error;
1695         d_add(dentry, inode);
1696 out:
1697         dput(parent);
1698         return 0;
1699 out_error:
1700         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1701         dput(parent);
1702         return error;
1703 }
1704 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_instantiate);
1705
1706 /*
1707  * Following a failed create operation, we drop the dentry rather
1708  * than retain a negative dentry. This avoids a problem in the event
1709  * that the operation succeeded on the server, but an error in the
1710  * reply path made it appear to have failed.
1711  */
1712 int nfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1713                 umode_t mode, bool excl)
1714 {
1715         struct iattr attr;
1716         int open_flags = excl ? O_CREAT | O_EXCL : O_CREAT;
1717         int error;
1718
1719         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%lu), %pd\n",
1720                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1721
1722         attr.ia_mode = mode;
1723         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1724
1725         trace_nfs_create_enter(dir, dentry, open_flags);
1726         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags);
1727         trace_nfs_create_exit(dir, dentry, open_flags, error);
1728         if (error != 0)
1729                 goto out_err;
1730         return 0;
1731 out_err:
1732         d_drop(dentry);
1733         return error;
1734 }
1735 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_create);
1736
1737 /*
1738  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1739  */
1740 int
1741 nfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t rdev)
1742 {
1743         struct iattr attr;
1744         int status;
1745
1746         dfprintk(VFS, "NFS: mknod(%s/%lu), %pd\n",
1747                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1748
1749         attr.ia_mode = mode;
1750         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1751
1752         trace_nfs_mknod_enter(dir, dentry);
1753         status = NFS_PROTO(dir)->mknod(dir, dentry, &attr, rdev);
1754         trace_nfs_mknod_exit(dir, dentry, status);
1755         if (status != 0)
1756                 goto out_err;
1757         return 0;
1758 out_err:
1759         d_drop(dentry);
1760         return status;
1761 }
1762 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_mknod);
1763
1764 /*
1765  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1766  */
1767 int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
1768 {
1769         struct iattr attr;
1770         int error;
1771
1772         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%lu), %pd\n",
1773                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1774
1775         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1776         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1777
1778         trace_nfs_mkdir_enter(dir, dentry);
1779         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1780         trace_nfs_mkdir_exit(dir, dentry, error);
1781         if (error != 0)
1782                 goto out_err;
1783         return 0;
1784 out_err:
1785         d_drop(dentry);
1786         return error;
1787 }
1788 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_mkdir);
1789
1790 static void nfs_dentry_handle_enoent(struct dentry *dentry)
1791 {
1792         if (simple_positive(dentry))
1793                 d_delete(dentry);
1794 }
1795
1796 int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1797 {
1798         int error;
1799
1800         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%lu), %pd\n",
1801                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1802
1803         trace_nfs_rmdir_enter(dir, dentry);
1804         if (d_really_is_positive(dentry)) {
1805                 down_write(&NFS_I(d_inode(dentry))->rmdir_sem);
1806                 error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1807                 /* Ensure the VFS deletes this inode */
1808                 switch (error) {
1809                 case 0:
1810                         clear_nlink(d_inode(dentry));
1811                         break;
1812                 case -ENOENT:
1813                         nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1814                 }
1815                 up_write(&NFS_I(d_inode(dentry))->rmdir_sem);
1816         } else
1817                 error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1818         trace_nfs_rmdir_exit(dir, dentry, error);
1819
1820         return error;
1821 }
1822 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_rmdir);
1823
1824 /*
1825  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
1826  * and after checking that the file has only one user. 
1827  *
1828  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
1829  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
1830  */
1831 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
1832 {
1833         struct inode *dir = d_inode(dentry->d_parent);
1834         struct inode *inode = d_inode(dentry);
1835         int error = -EBUSY;
1836                 
1837         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%pd2)\n", dentry);
1838
1839         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
1840         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1841                 error = 0;
1842                 goto out;
1843         }
1844
1845         trace_nfs_remove_enter(dir, dentry);
1846         if (inode != NULL) {
1847                 NFS_PROTO(inode)->return_delegation(inode);
1848                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1849                 if (error == 0)
1850                         nfs_drop_nlink(inode);
1851         } else
1852                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1853         if (error == -ENOENT)
1854                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1855         trace_nfs_remove_exit(dir, dentry, error);
1856 out:
1857         return error;
1858 }
1859
1860 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
1861  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
1862  *
1863  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
1864  */
1865 int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1866 {
1867         int error;
1868         int need_rehash = 0;
1869
1870         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%lu, %pd)\n", dir->i_sb->s_id,
1871                 dir->i_ino, dentry);
1872
1873         trace_nfs_unlink_enter(dir, dentry);
1874         spin_lock(&dentry->d_lock);
1875         if (d_count(dentry) > 1) {
1876                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1877                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1878                 write_inode_now(d_inode(dentry), 0);
1879                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
1880                 goto out;
1881         }
1882         if (!d_unhashed(dentry)) {
1883                 __d_drop(dentry);
1884                 need_rehash = 1;
1885         }
1886         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1887         error = nfs_safe_remove(dentry);
1888         if (!error || error == -ENOENT) {
1889                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1890         } else if (need_rehash)
1891                 d_rehash(dentry);
1892 out:
1893         trace_nfs_unlink_exit(dir, dentry, error);
1894         return error;
1895 }
1896 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_unlink);
1897
1898 /*
1899  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
1900  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
1901  * using prepare_write/commit_write.
1902  *
1903  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
1904  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
1905  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
1906  * symlink request has completed on the server.
1907  *
1908  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
1909  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
1910  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
1911  * and move the raw page into its mapping.
1912  */
1913 int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
1914 {
1915         struct page *page;
1916         char *kaddr;
1917         struct iattr attr;
1918         unsigned int pathlen = strlen(symname);
1919         int error;
1920
1921         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%lu, %pd, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1922                 dir->i_ino, dentry, symname);
1923
1924         if (pathlen > PAGE_SIZE)
1925                 return -ENAMETOOLONG;
1926
1927         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
1928         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1929
1930         page = alloc_page(GFP_USER);
1931         if (!page)
1932                 return -ENOMEM;
1933
1934         kaddr = page_address(page);
1935         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
1936         if (pathlen < PAGE_SIZE)
1937                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
1938
1939         trace_nfs_symlink_enter(dir, dentry);
1940         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
1941         trace_nfs_symlink_exit(dir, dentry, error);
1942         if (error != 0) {
1943                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%lu, %pd, %s) error %d\n",
1944                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
1945                         dentry, symname, error);
1946                 d_drop(dentry);
1947                 __free_page(page);
1948                 return error;
1949         }
1950
1951         /*
1952          * No big deal if we can't add this page to the page cache here.
1953          * READLINK will get the missing page from the server if needed.
1954          */
1955         if (!add_to_page_cache_lru(page, d_inode(dentry)->i_mapping, 0,
1956                                                         GFP_KERNEL)) {
1957                 SetPageUptodate(page);
1958                 unlock_page(page);
1959                 /*
1960                  * add_to_page_cache_lru() grabs an extra page refcount.
1961                  * Drop it here to avoid leaking this page later.
1962                  */
1963                 put_page(page);
1964         } else
1965                 __free_page(page);
1966
1967         return 0;
1968 }
1969 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_symlink);
1970
1971 int
1972 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1973 {
1974         struct inode *inode = d_inode(old_dentry);
1975         int error;
1976
1977         dfprintk(VFS, "NFS: link(%pd2 -> %pd2)\n",
1978                 old_dentry, dentry);
1979
1980         trace_nfs_link_enter(inode, dir, dentry);
1981         NFS_PROTO(inode)->return_delegation(inode);
1982
1983         d_drop(dentry);
1984         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
1985         if (error == 0) {
1986                 ihold(inode);
1987                 d_add(dentry, inode);
1988         }
1989         trace_nfs_link_exit(inode, dir, dentry, error);
1990         return error;
1991 }
1992 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_link);
1993
1994 /*
1995  * RENAME
1996  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
1997  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
1998  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
1999  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
2000  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
2001  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
2002  *
2003  * FIXED.
2004  * 
2005  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
2006  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
2007  * moved or linked to which happens automagically with the new
2008  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
2009  * using the inode layer
2010  *
2011  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
2012  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
2013  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
2014  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
2015  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
2016  * the rename.
2017  */
2018 int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2019                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry,
2020                unsigned int flags)
2021 {
2022         struct inode *old_inode = d_inode(old_dentry);
2023         struct inode *new_inode = d_inode(new_dentry);
2024         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
2025         struct rpc_task *task;
2026         int error = -EBUSY;
2027
2028         if (flags)
2029                 return -EINVAL;
2030
2031         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%pd2 -> %pd2, ct=%d)\n",
2032                  old_dentry, new_dentry,
2033                  d_count(new_dentry));
2034
2035         trace_nfs_rename_enter(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2036         /*
2037          * For non-directories, check whether the target is busy and if so,
2038          * make a copy of the dentry and then do a silly-rename. If the
2039          * silly-rename succeeds, the copied dentry is hashed and becomes
2040          * the new target.
2041          */
2042         if (new_inode && !S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
2043                 /*
2044                  * To prevent any new references to the target during the
2045                  * rename, we unhash the dentry in advance.
2046                  */
2047                 if (!d_unhashed(new_dentry)) {
2048                         d_drop(new_dentry);
2049                         rehash = new_dentry;
2050                 }
2051
2052                 if (d_count(new_dentry) > 2) {
2053                         int err;
2054
2055                         /* copy the target dentry's name */
2056                         dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
2057                                          &new_dentry->d_name);
2058                         if (!dentry)
2059                                 goto out;
2060
2061                         /* silly-rename the existing target ... */
2062                         err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
2063                         if (err)
2064                                 goto out;
2065
2066                         new_dentry = dentry;
2067                         rehash = NULL;
2068                         new_inode = NULL;
2069                 }
2070         }
2071
2072         NFS_PROTO(old_inode)->return_delegation(old_inode);
2073         if (new_inode != NULL)
2074                 NFS_PROTO(new_inode)->return_delegation(new_inode);
2075
2076         task = nfs_async_rename(old_dir, new_dir, old_dentry, new_dentry, NULL);
2077         if (IS_ERR(task)) {
2078                 error = PTR_ERR(task);
2079                 goto out;
2080         }
2081
2082         error = rpc_wait_for_completion_task(task);
2083         if (error == 0)
2084                 error = task->tk_status;
2085         rpc_put_task(task);
2086         nfs_mark_for_revalidate(old_inode);
2087 out:
2088         if (rehash)
2089                 d_rehash(rehash);
2090         trace_nfs_rename_exit(old_dir, old_dentry,
2091                         new_dir, new_dentry, error);
2092         if (!error) {
2093                 if (new_inode != NULL)
2094                         nfs_drop_nlink(new_inode);
2095                 d_move(old_dentry, new_dentry);
2096                 nfs_set_verifier(new_dentry,
2097                                         nfs_save_change_attribute(new_dir));
2098         } else if (error == -ENOENT)
2099                 nfs_dentry_handle_enoent(old_dentry);
2100
2101         /* new dentry created? */
2102         if (dentry)
2103                 dput(dentry);
2104         return error;
2105 }
2106 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_rename);
2107
2108 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
2109 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
2110 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
2111
2112 static unsigned long nfs_access_max_cachesize = ULONG_MAX;
2113 module_param(nfs_access_max_cachesize, ulong, 0644);
2114 MODULE_PARM_DESC(nfs_access_max_cachesize, "NFS access maximum total cache length");
2115
2116 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
2117 {
2118         put_rpccred(entry->cred);
2119         kfree_rcu(entry, rcu_head);
2120         smp_mb__before_atomic();
2121         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
2122         smp_mb__after_atomic();
2123 }
2124
2125 static void nfs_access_free_list(struct list_head *head)
2126 {
2127         struct nfs_access_entry *cache;
2128
2129         while (!list_empty(head)) {
2130                 cache = list_entry(head->next, struct nfs_access_entry, lru);
2131                 list_del(&cache->lru);
2132                 nfs_access_free_entry(cache);
2133         }
2134 }
2135
2136 static unsigned long
2137 nfs_do_access_cache_scan(unsigned int nr_to_scan)
2138 {
2139         LIST_HEAD(head);
2140         struct nfs_inode *nfsi, *next;
2141         struct nfs_access_entry *cache;
2142         long freed = 0;
2143
2144         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2145         list_for_each_entry_safe(nfsi, next, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
2146                 struct inode *inode;
2147
2148                 if (nr_to_scan-- == 0)
2149                         break;
2150                 inode = &nfsi->vfs_inode;
2151                 spin_lock(&inode->i_lock);
2152                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
2153                         goto remove_lru_entry;
2154                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
2155                                 struct nfs_access_entry, lru);
2156                 list_move(&cache->lru, &head);
2157                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
2158                 freed++;
2159                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
2160                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
2161                                         &nfs_access_lru_list);
2162                 else {
2163 remove_lru_entry:
2164                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
2165                         smp_mb__before_atomic();
2166                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
2167                         smp_mb__after_atomic();
2168                 }
2169                 spin_unlock(&inode->i_lock);
2170         }
2171         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2172         nfs_access_free_list(&head);
2173         return freed;
2174 }
2175
2176 unsigned long
2177 nfs_access_cache_scan(struct shrinker *shrink, struct shrink_control *sc)
2178 {
2179         int nr_to_scan = sc->nr_to_scan;
2180         gfp_t gfp_mask = sc->gfp_mask;
2181
2182         if ((gfp_mask & GFP_KERNEL) != GFP_KERNEL)
2183                 return SHRINK_STOP;
2184         return nfs_do_access_cache_scan(nr_to_scan);
2185 }
2186
2187
2188 unsigned long
2189 nfs_access_cache_count(struct shrinker *shrink, struct shrink_control *sc)
2190 {
2191         return vfs_pressure_ratio(atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries));
2192 }
2193
2194 static void
2195 nfs_access_cache_enforce_limit(void)
2196 {
2197         long nr_entries = atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries);
2198         unsigned long diff;
2199         unsigned int nr_to_scan;
2200
2201         if (nr_entries < 0 || nr_entries <= nfs_access_max_cachesize)
2202                 return;
2203         nr_to_scan = 100;
2204         diff = nr_entries - nfs_access_max_cachesize;
2205         if (diff < nr_to_scan)
2206                 nr_to_scan = diff;
2207         nfs_do_access_cache_scan(nr_to_scan);
2208 }
2209
2210 static void __nfs_access_zap_cache(struct nfs_inode *nfsi, struct list_head *head)
2211 {
2212         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2213         struct rb_node *n;
2214         struct nfs_access_entry *entry;
2215
2216         /* Unhook entries from the cache */
2217         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
2218                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2219                 rb_erase(n, root_node);
2220                 list_move(&entry->lru, head);
2221         }
2222         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
2223 }
2224
2225 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
2226 {
2227         LIST_HEAD(head);
2228
2229         if (test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags) == 0)
2230                 return;
2231         /* Remove from global LRU init */
2232         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2233         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2234                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
2235
2236         spin_lock(&inode->i_lock);
2237         __nfs_access_zap_cache(NFS_I(inode), &head);
2238         spin_unlock(&inode->i_lock);
2239         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2240         nfs_access_free_list(&head);
2241 }
2242 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_zap_cache);
2243
2244 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred)
2245 {
2246         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
2247         struct nfs_access_entry *entry;
2248
2249         while (n != NULL) {
2250                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2251
2252                 if (cred < entry->cred)
2253                         n = n->rb_left;
2254                 else if (cred > entry->cred)
2255                         n = n->rb_right;
2256                 else
2257                         return entry;
2258         }
2259         return NULL;
2260 }
2261
2262 static int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res, bool may_block)
2263 {
2264         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2265         struct nfs_access_entry *cache;
2266         bool retry = true;
2267         int err;
2268
2269         spin_lock(&inode->i_lock);
2270         for(;;) {
2271                 if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
2272                         goto out_zap;
2273                 cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
2274                 err = -ENOENT;
2275                 if (cache == NULL)
2276                         goto out;
2277                 /* Found an entry, is our attribute cache valid? */
2278                 if (!nfs_attribute_cache_expired(inode) &&
2279                     !(nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ATTR))
2280                         break;
2281                 err = -ECHILD;
2282                 if (!may_block)
2283                         goto out;
2284                 if (!retry)
2285                         goto out_zap;
2286                 spin_unlock(&inode->i_lock);
2287                 err = __nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
2288                 if (err)
2289                         return err;
2290                 spin_lock(&inode->i_lock);
2291                 retry = false;
2292         }
2293         res->jiffies = cache->jiffies;
2294         res->cred = cache->cred;
2295         res->mask = cache->mask;
2296         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2297         err = 0;
2298 out:
2299         spin_unlock(&inode->i_lock);
2300         return err;
2301 out_zap:
2302         spin_unlock(&inode->i_lock);
2303         nfs_access_zap_cache(inode);
2304         return -ENOENT;
2305 }
2306
2307 static int nfs_access_get_cached_rcu(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
2308 {
2309         /* Only check the most recently returned cache entry,
2310          * but do it without locking.
2311          */
2312         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2313         struct nfs_access_entry *cache;
2314         int err = -ECHILD;
2315         struct list_head *lh;
2316
2317         rcu_read_lock();
2318         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
2319                 goto out;
2320         lh = rcu_dereference(nfsi->access_cache_entry_lru.prev);
2321         cache = list_entry(lh, struct nfs_access_entry, lru);
2322         if (lh == &nfsi->access_cache_entry_lru ||
2323             cred != cache->cred)
2324                 cache = NULL;
2325         if (cache == NULL)
2326                 goto out;
2327         err = nfs_revalidate_inode_rcu(NFS_SERVER(inode), inode);
2328         if (err)
2329                 goto out;
2330         res->jiffies = cache->jiffies;
2331         res->cred = cache->cred;
2332         res->mask = cache->mask;
2333 out:
2334         rcu_read_unlock();
2335         return err;
2336 }
2337
2338 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2339 {
2340         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2341         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2342         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
2343         struct rb_node *parent = NULL;
2344         struct nfs_access_entry *entry;
2345
2346         spin_lock(&inode->i_lock);
2347         while (*p != NULL) {
2348                 parent = *p;
2349                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
2350
2351                 if (set->cred < entry->cred)
2352                         p = &parent->rb_left;
2353                 else if (set->cred > entry->cred)
2354                         p = &parent->rb_right;
2355                 else
2356                         goto found;
2357         }
2358         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
2359         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
2360         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2361         spin_unlock(&inode->i_lock);
2362         return;
2363 found:
2364         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
2365         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2366         list_del(&entry->lru);
2367         spin_unlock(&inode->i_lock);
2368         nfs_access_free_entry(entry);
2369 }
2370
2371 void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2372 {
2373         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
2374         if (cache == NULL)
2375                 return;
2376         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
2377         cache->jiffies = set->jiffies;
2378         cache->cred = get_rpccred(set->cred);
2379         cache->mask = set->mask;
2380
2381         /* The above field assignments must be visible
2382          * before this item appears on the lru.  We cannot easily
2383          * use rcu_assign_pointer, so just force the memory barrier.
2384          */
2385         smp_wmb();
2386         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
2387
2388         /* Update accounting */
2389         smp_mb__before_atomic();
2390         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
2391         smp_mb__after_atomic();
2392
2393         /* Add inode to global LRU list */
2394         if (!test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags)) {
2395                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2396                 if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2397                         list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru,
2398                                         &nfs_access_lru_list);
2399                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2400         }
2401         nfs_access_cache_enforce_limit();
2402 }
2403 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_add_cache);
2404
2405 void nfs_access_set_mask(struct nfs_access_entry *entry, u32 access_result)
2406 {
2407         entry->mask = 0;
2408         if (access_result & NFS4_ACCESS_READ)
2409                 entry->mask |= MAY_READ;
2410         if (access_result &
2411             (NFS4_ACCESS_MODIFY | NFS4_ACCESS_EXTEND | NFS4_ACCESS_DELETE))
2412                 entry->mask |= MAY_WRITE;
2413         if (access_result & (NFS4_ACCESS_LOOKUP|NFS4_ACCESS_EXECUTE))
2414                 entry->mask |= MAY_EXEC;
2415 }
2416 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_set_mask);
2417
2418 static int nfs_do_access(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int mask)
2419 {
2420         struct nfs_access_entry cache;
2421         bool may_block = (mask & MAY_NOT_BLOCK) == 0;
2422         int status;
2423
2424         trace_nfs_access_enter(inode);
2425
2426         status = nfs_access_get_cached_rcu(inode, cred, &cache);
2427         if (status != 0)
2428                 status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache, may_block);
2429         if (status == 0)
2430                 goto out_cached;
2431
2432         status = -ECHILD;
2433         if (!may_block)
2434                 goto out;
2435
2436         /* Be clever: ask server to check for all possible rights */
2437         cache.mask = MAY_EXEC | MAY_WRITE | MAY_READ;
2438         cache.cred = cred;
2439         cache.jiffies = jiffies;
2440         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
2441         if (status != 0) {
2442                 if (status == -ESTALE) {
2443                         nfs_zap_caches(inode);
2444                         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
2445                                 set_bit(NFS_INO_STALE, &NFS_I(inode)->flags);
2446                 }
2447                 goto out;
2448         }
2449         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
2450 out_cached:
2451         if ((mask & ~cache.mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) != 0)
2452                 status = -EACCES;
2453 out:
2454         trace_nfs_access_exit(inode, status);
2455         return status;
2456 }
2457
2458 static int nfs_open_permission_mask(int openflags)
2459 {
2460         int mask = 0;
2461
2462         if (openflags & __FMODE_EXEC) {
2463                 /* ONLY check exec rights */
2464                 mask = MAY_EXEC;
2465         } else {
2466                 if ((openflags & O_ACCMODE) != O_WRONLY)
2467                         mask |= MAY_READ;
2468                 if ((openflags & O_ACCMODE) != O_RDONLY)
2469                         mask |= MAY_WRITE;
2470         }
2471
2472         return mask;
2473 }
2474
2475 int nfs_may_open(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int openflags)
2476 {
2477         return nfs_do_access(inode, cred, nfs_open_permission_mask(openflags));
2478 }
2479 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_may_open);
2480
2481 static int nfs_execute_ok(struct inode *inode, int mask)
2482 {
2483         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
2484         int ret;
2485
2486         if (mask & MAY_NOT_BLOCK)
2487                 ret = nfs_revalidate_inode_rcu(server, inode);
2488         else
2489                 ret = nfs_revalidate_inode(server, inode);
2490         if (ret == 0 && !execute_ok(inode))
2491                 ret = -EACCES;
2492         return ret;
2493 }
2494
2495 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask)
2496 {
2497         struct rpc_cred *cred;
2498         int res = 0;
2499
2500         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
2501
2502         if ((mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
2503                 goto out;
2504         /* Is this sys_access() ? */
2505         if (mask & (MAY_ACCESS | MAY_CHDIR))
2506                 goto force_lookup;
2507
2508         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2509                 case S_IFLNK:
2510                         goto out;
2511                 case S_IFREG:
2512                         if ((mask & MAY_OPEN) &&
2513                            nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_ATOMIC_OPEN))
2514                                 return 0;
2515                         break;
2516                 case S_IFDIR:
2517                         /*
2518                          * Optimize away all write operations, since the server
2519                          * will check permissions when we perform the op.
2520                          */
2521                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
2522                                 goto out;
2523         }
2524
2525 force_lookup:
2526         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
2527                 goto out_notsup;
2528
2529         /* Always try fast lookups first */
2530         rcu_read_lock();
2531         cred = rpc_lookup_cred_nonblock();
2532         if (!IS_ERR(cred))
2533                 res = nfs_do_access(inode, cred, mask|MAY_NOT_BLOCK);
2534         else
2535                 res = PTR_ERR(cred);
2536         rcu_read_unlock();
2537         if (res == -ECHILD && !(mask & MAY_NOT_BLOCK)) {
2538                 /* Fast lookup failed, try the slow way */
2539                 cred = rpc_lookup_cred();
2540                 if (!IS_ERR(cred)) {
2541                         res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
2542                         put_rpccred(cred);
2543                 } else
2544                         res = PTR_ERR(cred);
2545         }
2546 out:
2547         if (!res && (mask & MAY_EXEC))
2548                 res = nfs_execute_ok(inode, mask);
2549
2550         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%lu), mask=0x%x, res=%d\n",
2551                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
2552         return res;
2553 out_notsup:
2554         if (mask & MAY_NOT_BLOCK)
2555                 return -ECHILD;
2556
2557         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
2558         if (res == 0)
2559                 res = generic_permission(inode, mask);
2560         goto out;
2561 }
2562 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_permission);
2563
2564 /*
2565  * Local variables:
2566  *  version-control: t
2567  *  kept-new-versions: 5
2568  * End:
2569  */