]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/nfs/dir.c
743d3b524fc5b7c255f706911da7a557b0997184
[karo-tx-linux.git] / fs / nfs / dir.c
1 /*
2  *  linux/fs/nfs/dir.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1992  Rick Sladkey
5  *
6  *  nfs directory handling functions
7  *
8  * 10 Apr 1996  Added silly rename for unlink   --okir
9  * 28 Sep 1996  Improved directory cache --okir
10  * 23 Aug 1997  Claus Heine claus@momo.math.rwth-aachen.de 
11  *              Re-implemented silly rename for unlink, newly implemented
12  *              silly rename for nfs_rename() following the suggestions
13  *              of Olaf Kirch (okir) found in this file.
14  *              Following Linus comments on my original hack, this version
15  *              depends only on the dcache stuff and doesn't touch the inode
16  *              layer (iput() and friends).
17  *  6 Jun 1999  Cache readdir lookups in the page cache. -DaveM
18  */
19
20 #include <linux/module.h>
21 #include <linux/time.h>
22 #include <linux/errno.h>
23 #include <linux/stat.h>
24 #include <linux/fcntl.h>
25 #include <linux/string.h>
26 #include <linux/kernel.h>
27 #include <linux/slab.h>
28 #include <linux/mm.h>
29 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
30 #include <linux/nfs_fs.h>
31 #include <linux/nfs_mount.h>
32 #include <linux/pagemap.h>
33 #include <linux/pagevec.h>
34 #include <linux/namei.h>
35 #include <linux/mount.h>
36 #include <linux/sched.h>
37 #include <linux/kmemleak.h>
38 #include <linux/xattr.h>
39
40 #include "delegation.h"
41 #include "iostat.h"
42 #include "internal.h"
43 #include "fscache.h"
44
45 /* #define NFS_DEBUG_VERBOSE 1 */
46
47 static int nfs_opendir(struct inode *, struct file *);
48 static int nfs_closedir(struct inode *, struct file *);
49 static int nfs_readdir(struct file *, void *, filldir_t);
50 static int nfs_fsync_dir(struct file *, loff_t, loff_t, int);
51 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *, loff_t, int);
52 static void nfs_readdir_clear_array(struct page*);
53
54 const struct file_operations nfs_dir_operations = {
55         .llseek         = nfs_llseek_dir,
56         .read           = generic_read_dir,
57         .readdir        = nfs_readdir,
58         .open           = nfs_opendir,
59         .release        = nfs_closedir,
60         .fsync          = nfs_fsync_dir,
61 };
62
63 const struct address_space_operations nfs_dir_aops = {
64         .freepage = nfs_readdir_clear_array,
65 };
66
67 static struct nfs_open_dir_context *alloc_nfs_open_dir_context(struct inode *dir, struct rpc_cred *cred)
68 {
69         struct nfs_open_dir_context *ctx;
70         ctx = kmalloc(sizeof(*ctx), GFP_KERNEL);
71         if (ctx != NULL) {
72                 ctx->duped = 0;
73                 ctx->attr_gencount = NFS_I(dir)->attr_gencount;
74                 ctx->dir_cookie = 0;
75                 ctx->dup_cookie = 0;
76                 ctx->cred = get_rpccred(cred);
77                 return ctx;
78         }
79         return  ERR_PTR(-ENOMEM);
80 }
81
82 static void put_nfs_open_dir_context(struct nfs_open_dir_context *ctx)
83 {
84         put_rpccred(ctx->cred);
85         kfree(ctx);
86 }
87
88 /*
89  * Open file
90  */
91 static int
92 nfs_opendir(struct inode *inode, struct file *filp)
93 {
94         int res = 0;
95         struct nfs_open_dir_context *ctx;
96         struct rpc_cred *cred;
97
98         dfprintk(FILE, "NFS: open dir(%s/%s)\n",
99                         filp->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
100                         filp->f_path.dentry->d_name.name);
101
102         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSOPEN);
103
104         cred = rpc_lookup_cred();
105         if (IS_ERR(cred))
106                 return PTR_ERR(cred);
107         ctx = alloc_nfs_open_dir_context(inode, cred);
108         if (IS_ERR(ctx)) {
109                 res = PTR_ERR(ctx);
110                 goto out;
111         }
112         filp->private_data = ctx;
113         if (filp->f_path.dentry == filp->f_path.mnt->mnt_root) {
114                 /* This is a mountpoint, so d_revalidate will never
115                  * have been called, so we need to refresh the
116                  * inode (for close-open consistency) ourselves.
117                  */
118                 __nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
119         }
120 out:
121         put_rpccred(cred);
122         return res;
123 }
124
125 static int
126 nfs_closedir(struct inode *inode, struct file *filp)
127 {
128         put_nfs_open_dir_context(filp->private_data);
129         return 0;
130 }
131
132 struct nfs_cache_array_entry {
133         u64 cookie;
134         u64 ino;
135         struct qstr string;
136         unsigned char d_type;
137 };
138
139 struct nfs_cache_array {
140         int size;
141         int eof_index;
142         u64 last_cookie;
143         struct nfs_cache_array_entry array[0];
144 };
145
146 typedef int (*decode_dirent_t)(struct xdr_stream *, struct nfs_entry *, int);
147 typedef struct {
148         struct file     *file;
149         struct page     *page;
150         unsigned long   page_index;
151         u64             *dir_cookie;
152         u64             last_cookie;
153         loff_t          current_index;
154         decode_dirent_t decode;
155
156         unsigned long   timestamp;
157         unsigned long   gencount;
158         unsigned int    cache_entry_index;
159         unsigned int    plus:1;
160         unsigned int    eof:1;
161 } nfs_readdir_descriptor_t;
162
163 /*
164  * The caller is responsible for calling nfs_readdir_release_array(page)
165  */
166 static
167 struct nfs_cache_array *nfs_readdir_get_array(struct page *page)
168 {
169         void *ptr;
170         if (page == NULL)
171                 return ERR_PTR(-EIO);
172         ptr = kmap(page);
173         if (ptr == NULL)
174                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
175         return ptr;
176 }
177
178 static
179 void nfs_readdir_release_array(struct page *page)
180 {
181         kunmap(page);
182 }
183
184 /*
185  * we are freeing strings created by nfs_add_to_readdir_array()
186  */
187 static
188 void nfs_readdir_clear_array(struct page *page)
189 {
190         struct nfs_cache_array *array;
191         int i;
192
193         array = kmap_atomic(page);
194         for (i = 0; i < array->size; i++)
195                 kfree(array->array[i].string.name);
196         kunmap_atomic(array);
197 }
198
199 /*
200  * the caller is responsible for freeing qstr.name
201  * when called by nfs_readdir_add_to_array, the strings will be freed in
202  * nfs_clear_readdir_array()
203  */
204 static
205 int nfs_readdir_make_qstr(struct qstr *string, const char *name, unsigned int len)
206 {
207         string->len = len;
208         string->name = kmemdup(name, len, GFP_KERNEL);
209         if (string->name == NULL)
210                 return -ENOMEM;
211         /*
212          * Avoid a kmemleak false positive. The pointer to the name is stored
213          * in a page cache page which kmemleak does not scan.
214          */
215         kmemleak_not_leak(string->name);
216         string->hash = full_name_hash(name, len);
217         return 0;
218 }
219
220 static
221 int nfs_readdir_add_to_array(struct nfs_entry *entry, struct page *page)
222 {
223         struct nfs_cache_array *array = nfs_readdir_get_array(page);
224         struct nfs_cache_array_entry *cache_entry;
225         int ret;
226
227         if (IS_ERR(array))
228                 return PTR_ERR(array);
229
230         cache_entry = &array->array[array->size];
231
232         /* Check that this entry lies within the page bounds */
233         ret = -ENOSPC;
234         if ((char *)&cache_entry[1] - (char *)page_address(page) > PAGE_SIZE)
235                 goto out;
236
237         cache_entry->cookie = entry->prev_cookie;
238         cache_entry->ino = entry->ino;
239         cache_entry->d_type = entry->d_type;
240         ret = nfs_readdir_make_qstr(&cache_entry->string, entry->name, entry->len);
241         if (ret)
242                 goto out;
243         array->last_cookie = entry->cookie;
244         array->size++;
245         if (entry->eof != 0)
246                 array->eof_index = array->size;
247 out:
248         nfs_readdir_release_array(page);
249         return ret;
250 }
251
252 static
253 int nfs_readdir_search_for_pos(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
254 {
255         loff_t diff = desc->file->f_pos - desc->current_index;
256         unsigned int index;
257
258         if (diff < 0)
259                 goto out_eof;
260         if (diff >= array->size) {
261                 if (array->eof_index >= 0)
262                         goto out_eof;
263                 return -EAGAIN;
264         }
265
266         index = (unsigned int)diff;
267         *desc->dir_cookie = array->array[index].cookie;
268         desc->cache_entry_index = index;
269         return 0;
270 out_eof:
271         desc->eof = 1;
272         return -EBADCOOKIE;
273 }
274
275 static
276 int nfs_readdir_search_for_cookie(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
277 {
278         int i;
279         loff_t new_pos;
280         int status = -EAGAIN;
281
282         for (i = 0; i < array->size; i++) {
283                 if (array->array[i].cookie == *desc->dir_cookie) {
284                         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(file_inode(desc->file));
285                         struct nfs_open_dir_context *ctx = desc->file->private_data;
286
287                         new_pos = desc->current_index + i;
288                         if (ctx->attr_gencount != nfsi->attr_gencount
289                             || (nfsi->cache_validity & (NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_DATA))) {
290                                 ctx->duped = 0;
291                                 ctx->attr_gencount = nfsi->attr_gencount;
292                         } else if (new_pos < desc->file->f_pos) {
293                                 if (ctx->duped > 0
294                                     && ctx->dup_cookie == *desc->dir_cookie) {
295                                         if (printk_ratelimit()) {
296                                                 pr_notice("NFS: directory %s/%s contains a readdir loop."
297                                                                 "Please contact your server vendor.  "
298                                                                 "The file: %s has duplicate cookie %llu\n",
299                                                                 desc->file->f_dentry->d_parent->d_name.name,
300                                                                 desc->file->f_dentry->d_name.name,
301                                                                 array->array[i].string.name,
302                                                                 *desc->dir_cookie);
303                                         }
304                                         status = -ELOOP;
305                                         goto out;
306                                 }
307                                 ctx->dup_cookie = *desc->dir_cookie;
308                                 ctx->duped = -1;
309                         }
310                         desc->file->f_pos = new_pos;
311                         desc->cache_entry_index = i;
312                         return 0;
313                 }
314         }
315         if (array->eof_index >= 0) {
316                 status = -EBADCOOKIE;
317                 if (*desc->dir_cookie == array->last_cookie)
318                         desc->eof = 1;
319         }
320 out:
321         return status;
322 }
323
324 static
325 int nfs_readdir_search_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
326 {
327         struct nfs_cache_array *array;
328         int status;
329
330         array = nfs_readdir_get_array(desc->page);
331         if (IS_ERR(array)) {
332                 status = PTR_ERR(array);
333                 goto out;
334         }
335
336         if (*desc->dir_cookie == 0)
337                 status = nfs_readdir_search_for_pos(array, desc);
338         else
339                 status = nfs_readdir_search_for_cookie(array, desc);
340
341         if (status == -EAGAIN) {
342                 desc->last_cookie = array->last_cookie;
343                 desc->current_index += array->size;
344                 desc->page_index++;
345         }
346         nfs_readdir_release_array(desc->page);
347 out:
348         return status;
349 }
350
351 /* Fill a page with xdr information before transferring to the cache page */
352 static
353 int nfs_readdir_xdr_filler(struct page **pages, nfs_readdir_descriptor_t *desc,
354                         struct nfs_entry *entry, struct file *file, struct inode *inode)
355 {
356         struct nfs_open_dir_context *ctx = file->private_data;
357         struct rpc_cred *cred = ctx->cred;
358         unsigned long   timestamp, gencount;
359         int             error;
360
361  again:
362         timestamp = jiffies;
363         gencount = nfs_inc_attr_generation_counter();
364         error = NFS_PROTO(inode)->readdir(file->f_path.dentry, cred, entry->cookie, pages,
365                                           NFS_SERVER(inode)->dtsize, desc->plus);
366         if (error < 0) {
367                 /* We requested READDIRPLUS, but the server doesn't grok it */
368                 if (error == -ENOTSUPP && desc->plus) {
369                         NFS_SERVER(inode)->caps &= ~NFS_CAP_READDIRPLUS;
370                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
371                         desc->plus = 0;
372                         goto again;
373                 }
374                 goto error;
375         }
376         desc->timestamp = timestamp;
377         desc->gencount = gencount;
378 error:
379         return error;
380 }
381
382 static int xdr_decode(nfs_readdir_descriptor_t *desc,
383                       struct nfs_entry *entry, struct xdr_stream *xdr)
384 {
385         int error;
386
387         error = desc->decode(xdr, entry, desc->plus);
388         if (error)
389                 return error;
390         entry->fattr->time_start = desc->timestamp;
391         entry->fattr->gencount = desc->gencount;
392         return 0;
393 }
394
395 static
396 int nfs_same_file(struct dentry *dentry, struct nfs_entry *entry)
397 {
398         if (dentry->d_inode == NULL)
399                 goto different;
400         if (nfs_compare_fh(entry->fh, NFS_FH(dentry->d_inode)) != 0)
401                 goto different;
402         return 1;
403 different:
404         return 0;
405 }
406
407 static
408 bool nfs_use_readdirplus(struct inode *dir, struct file *filp)
409 {
410         if (!nfs_server_capable(dir, NFS_CAP_READDIRPLUS))
411                 return false;
412         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(dir)->flags))
413                 return true;
414         if (filp->f_pos == 0)
415                 return true;
416         return false;
417 }
418
419 /*
420  * This function is called by the lookup code to request the use of
421  * readdirplus to accelerate any future lookups in the same
422  * directory.
423  */
424 static
425 void nfs_advise_use_readdirplus(struct inode *dir)
426 {
427         set_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(dir)->flags);
428 }
429
430 static
431 void nfs_prime_dcache(struct dentry *parent, struct nfs_entry *entry)
432 {
433         struct qstr filename = QSTR_INIT(entry->name, entry->len);
434         struct dentry *dentry;
435         struct dentry *alias;
436         struct inode *dir = parent->d_inode;
437         struct inode *inode;
438         int status;
439
440         if (filename.name[0] == '.') {
441                 if (filename.len == 1)
442                         return;
443                 if (filename.len == 2 && filename.name[1] == '.')
444                         return;
445         }
446         filename.hash = full_name_hash(filename.name, filename.len);
447
448         dentry = d_lookup(parent, &filename);
449         if (dentry != NULL) {
450                 if (nfs_same_file(dentry, entry)) {
451                         status = nfs_refresh_inode(dentry->d_inode, entry->fattr);
452                         if (!status)
453                                 nfs_setsecurity(dentry->d_inode, entry->fattr, entry->label);
454                         goto out;
455                 } else {
456                         if (d_invalidate(dentry) != 0)
457                                 goto out;
458                         dput(dentry);
459                 }
460         }
461
462         dentry = d_alloc(parent, &filename);
463         if (dentry == NULL)
464                 return;
465
466         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr, entry->label);
467         if (IS_ERR(inode))
468                 goto out;
469
470         alias = d_materialise_unique(dentry, inode);
471         if (IS_ERR(alias))
472                 goto out;
473         else if (alias) {
474                 nfs_set_verifier(alias, nfs_save_change_attribute(dir));
475                 dput(alias);
476         } else
477                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
478
479 out:
480         dput(dentry);
481 }
482
483 /* Perform conversion from xdr to cache array */
484 static
485 int nfs_readdir_page_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct nfs_entry *entry,
486                                 struct page **xdr_pages, struct page *page, unsigned int buflen)
487 {
488         struct xdr_stream stream;
489         struct xdr_buf buf;
490         struct page *scratch;
491         struct nfs_cache_array *array;
492         unsigned int count = 0;
493         int status;
494
495         scratch = alloc_page(GFP_KERNEL);
496         if (scratch == NULL)
497                 return -ENOMEM;
498
499         xdr_init_decode_pages(&stream, &buf, xdr_pages, buflen);
500         xdr_set_scratch_buffer(&stream, page_address(scratch), PAGE_SIZE);
501
502         do {
503                 status = xdr_decode(desc, entry, &stream);
504                 if (status != 0) {
505                         if (status == -EAGAIN)
506                                 status = 0;
507                         break;
508                 }
509
510                 count++;
511
512                 if (desc->plus != 0)
513                         nfs_prime_dcache(desc->file->f_path.dentry, entry);
514
515                 status = nfs_readdir_add_to_array(entry, page);
516                 if (status != 0)
517                         break;
518         } while (!entry->eof);
519
520         if (count == 0 || (status == -EBADCOOKIE && entry->eof != 0)) {
521                 array = nfs_readdir_get_array(page);
522                 if (!IS_ERR(array)) {
523                         array->eof_index = array->size;
524                         status = 0;
525                         nfs_readdir_release_array(page);
526                 } else
527                         status = PTR_ERR(array);
528         }
529
530         put_page(scratch);
531         return status;
532 }
533
534 static
535 void nfs_readdir_free_pagearray(struct page **pages, unsigned int npages)
536 {
537         unsigned int i;
538         for (i = 0; i < npages; i++)
539                 put_page(pages[i]);
540 }
541
542 static
543 void nfs_readdir_free_large_page(void *ptr, struct page **pages,
544                 unsigned int npages)
545 {
546         nfs_readdir_free_pagearray(pages, npages);
547 }
548
549 /*
550  * nfs_readdir_large_page will allocate pages that must be freed with a call
551  * to nfs_readdir_free_large_page
552  */
553 static
554 int nfs_readdir_large_page(struct page **pages, unsigned int npages)
555 {
556         unsigned int i;
557
558         for (i = 0; i < npages; i++) {
559                 struct page *page = alloc_page(GFP_KERNEL);
560                 if (page == NULL)
561                         goto out_freepages;
562                 pages[i] = page;
563         }
564         return 0;
565
566 out_freepages:
567         nfs_readdir_free_pagearray(pages, i);
568         return -ENOMEM;
569 }
570
571 static
572 int nfs_readdir_xdr_to_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page *page, struct inode *inode)
573 {
574         struct page *pages[NFS_MAX_READDIR_PAGES];
575         void *pages_ptr = NULL;
576         struct nfs_entry entry;
577         struct file     *file = desc->file;
578         struct nfs_cache_array *array;
579         int status = -ENOMEM;
580         unsigned int array_size = ARRAY_SIZE(pages);
581
582         entry.prev_cookie = 0;
583         entry.cookie = desc->last_cookie;
584         entry.eof = 0;
585         entry.fh = nfs_alloc_fhandle();
586         entry.fattr = nfs_alloc_fattr();
587         entry.server = NFS_SERVER(inode);
588         if (entry.fh == NULL || entry.fattr == NULL)
589                 goto out;
590
591         entry.label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(inode), GFP_NOWAIT);
592         if (IS_ERR(entry.label)) {
593                 status = PTR_ERR(entry.label);
594                 goto out;
595         }
596
597         array = nfs_readdir_get_array(page);
598         if (IS_ERR(array)) {
599                 status = PTR_ERR(array);
600                 goto out_label_free;
601         }
602         memset(array, 0, sizeof(struct nfs_cache_array));
603         array->eof_index = -1;
604
605         status = nfs_readdir_large_page(pages, array_size);
606         if (status < 0)
607                 goto out_release_array;
608         do {
609                 unsigned int pglen;
610                 status = nfs_readdir_xdr_filler(pages, desc, &entry, file, inode);
611
612                 if (status < 0)
613                         break;
614                 pglen = status;
615                 status = nfs_readdir_page_filler(desc, &entry, pages, page, pglen);
616                 if (status < 0) {
617                         if (status == -ENOSPC)
618                                 status = 0;
619                         break;
620                 }
621         } while (array->eof_index < 0);
622
623         nfs_readdir_free_large_page(pages_ptr, pages, array_size);
624 out_release_array:
625         nfs_readdir_release_array(page);
626 out_label_free:
627         nfs4_label_free(entry.label);
628 out:
629         nfs_free_fattr(entry.fattr);
630         nfs_free_fhandle(entry.fh);
631         return status;
632 }
633
634 /*
635  * Now we cache directories properly, by converting xdr information
636  * to an array that can be used for lookups later.  This results in
637  * fewer cache pages, since we can store more information on each page.
638  * We only need to convert from xdr once so future lookups are much simpler
639  */
640 static
641 int nfs_readdir_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page* page)
642 {
643         struct inode    *inode = file_inode(desc->file);
644         int ret;
645
646         ret = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
647         if (ret < 0)
648                 goto error;
649         SetPageUptodate(page);
650
651         if (invalidate_inode_pages2_range(inode->i_mapping, page->index + 1, -1) < 0) {
652                 /* Should never happen */
653                 nfs_zap_mapping(inode, inode->i_mapping);
654         }
655         unlock_page(page);
656         return 0;
657  error:
658         unlock_page(page);
659         return ret;
660 }
661
662 static
663 void cache_page_release(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
664 {
665         if (!desc->page->mapping)
666                 nfs_readdir_clear_array(desc->page);
667         page_cache_release(desc->page);
668         desc->page = NULL;
669 }
670
671 static
672 struct page *get_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
673 {
674         return read_cache_page(file_inode(desc->file)->i_mapping,
675                         desc->page_index, (filler_t *)nfs_readdir_filler, desc);
676 }
677
678 /*
679  * Returns 0 if desc->dir_cookie was found on page desc->page_index
680  */
681 static
682 int find_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
683 {
684         int res;
685
686         desc->page = get_cache_page(desc);
687         if (IS_ERR(desc->page))
688                 return PTR_ERR(desc->page);
689
690         res = nfs_readdir_search_array(desc);
691         if (res != 0)
692                 cache_page_release(desc);
693         return res;
694 }
695
696 /* Search for desc->dir_cookie from the beginning of the page cache */
697 static inline
698 int readdir_search_pagecache(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
699 {
700         int res;
701
702         if (desc->page_index == 0) {
703                 desc->current_index = 0;
704                 desc->last_cookie = 0;
705         }
706         do {
707                 res = find_cache_page(desc);
708         } while (res == -EAGAIN);
709         return res;
710 }
711
712 /*
713  * Once we've found the start of the dirent within a page: fill 'er up...
714  */
715 static 
716 int nfs_do_filldir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
717                    filldir_t filldir)
718 {
719         struct file     *file = desc->file;
720         int i = 0;
721         int res = 0;
722         struct nfs_cache_array *array = NULL;
723         struct nfs_open_dir_context *ctx = file->private_data;
724
725         array = nfs_readdir_get_array(desc->page);
726         if (IS_ERR(array)) {
727                 res = PTR_ERR(array);
728                 goto out;
729         }
730
731         for (i = desc->cache_entry_index; i < array->size; i++) {
732                 struct nfs_cache_array_entry *ent;
733
734                 ent = &array->array[i];
735                 if (filldir(dirent, ent->string.name, ent->string.len,
736                     file->f_pos, nfs_compat_user_ino64(ent->ino),
737                     ent->d_type) < 0) {
738                         desc->eof = 1;
739                         break;
740                 }
741                 file->f_pos++;
742                 if (i < (array->size-1))
743                         *desc->dir_cookie = array->array[i+1].cookie;
744                 else
745                         *desc->dir_cookie = array->last_cookie;
746                 if (ctx->duped != 0)
747                         ctx->duped = 1;
748         }
749         if (array->eof_index >= 0)
750                 desc->eof = 1;
751
752         nfs_readdir_release_array(desc->page);
753 out:
754         cache_page_release(desc);
755         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling ended @ cookie %Lu; returning = %d\n",
756                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie, res);
757         return res;
758 }
759
760 /*
761  * If we cannot find a cookie in our cache, we suspect that this is
762  * because it points to a deleted file, so we ask the server to return
763  * whatever it thinks is the next entry. We then feed this to filldir.
764  * If all goes well, we should then be able to find our way round the
765  * cache on the next call to readdir_search_pagecache();
766  *
767  * NOTE: we cannot add the anonymous page to the pagecache because
768  *       the data it contains might not be page aligned. Besides,
769  *       we should already have a complete representation of the
770  *       directory in the page cache by the time we get here.
771  */
772 static inline
773 int uncached_readdir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
774                      filldir_t filldir)
775 {
776         struct page     *page = NULL;
777         int             status;
778         struct inode *inode = file_inode(desc->file);
779         struct nfs_open_dir_context *ctx = desc->file->private_data;
780
781         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: uncached_readdir() searching for cookie %Lu\n",
782                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
783
784         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
785         if (!page) {
786                 status = -ENOMEM;
787                 goto out;
788         }
789
790         desc->page_index = 0;
791         desc->last_cookie = *desc->dir_cookie;
792         desc->page = page;
793         ctx->duped = 0;
794
795         status = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
796         if (status < 0)
797                 goto out_release;
798
799         status = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
800
801  out:
802         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n",
803                         __func__, status);
804         return status;
805  out_release:
806         cache_page_release(desc);
807         goto out;
808 }
809
810 /* The file offset position represents the dirent entry number.  A
811    last cookie cache takes care of the common case of reading the
812    whole directory.
813  */
814 static int nfs_readdir(struct file *filp, void *dirent, filldir_t filldir)
815 {
816         struct dentry   *dentry = filp->f_path.dentry;
817         struct inode    *inode = dentry->d_inode;
818         nfs_readdir_descriptor_t my_desc,
819                         *desc = &my_desc;
820         struct nfs_open_dir_context *dir_ctx = filp->private_data;
821         int res;
822
823         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%s/%s) starting at cookie %llu\n",
824                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
825                         (long long)filp->f_pos);
826         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSGETDENTS);
827
828         /*
829          * filp->f_pos points to the dirent entry number.
830          * *desc->dir_cookie has the cookie for the next entry. We have
831          * to either find the entry with the appropriate number or
832          * revalidate the cookie.
833          */
834         memset(desc, 0, sizeof(*desc));
835
836         desc->file = filp;
837         desc->dir_cookie = &dir_ctx->dir_cookie;
838         desc->decode = NFS_PROTO(inode)->decode_dirent;
839         desc->plus = nfs_use_readdirplus(inode, filp) ? 1 : 0;
840
841         nfs_block_sillyrename(dentry);
842         res = nfs_revalidate_mapping(inode, filp->f_mapping);
843         if (res < 0)
844                 goto out;
845
846         do {
847                 res = readdir_search_pagecache(desc);
848
849                 if (res == -EBADCOOKIE) {
850                         res = 0;
851                         /* This means either end of directory */
852                         if (*desc->dir_cookie && desc->eof == 0) {
853                                 /* Or that the server has 'lost' a cookie */
854                                 res = uncached_readdir(desc, dirent, filldir);
855                                 if (res == 0)
856                                         continue;
857                         }
858                         break;
859                 }
860                 if (res == -ETOOSMALL && desc->plus) {
861                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
862                         nfs_zap_caches(inode);
863                         desc->page_index = 0;
864                         desc->plus = 0;
865                         desc->eof = 0;
866                         continue;
867                 }
868                 if (res < 0)
869                         break;
870
871                 res = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
872                 if (res < 0)
873                         break;
874         } while (!desc->eof);
875 out:
876         nfs_unblock_sillyrename(dentry);
877         if (res > 0)
878                 res = 0;
879         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%s/%s) returns %d\n",
880                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
881                         res);
882         return res;
883 }
884
885 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *filp, loff_t offset, int whence)
886 {
887         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
888         struct inode *inode = dentry->d_inode;
889         struct nfs_open_dir_context *dir_ctx = filp->private_data;
890
891         dfprintk(FILE, "NFS: llseek dir(%s/%s, %lld, %d)\n",
892                         dentry->d_parent->d_name.name,
893                         dentry->d_name.name,
894                         offset, whence);
895
896         mutex_lock(&inode->i_mutex);
897         switch (whence) {
898                 case 1:
899                         offset += filp->f_pos;
900                 case 0:
901                         if (offset >= 0)
902                                 break;
903                 default:
904                         offset = -EINVAL;
905                         goto out;
906         }
907         if (offset != filp->f_pos) {
908                 filp->f_pos = offset;
909                 dir_ctx->dir_cookie = 0;
910                 dir_ctx->duped = 0;
911         }
912 out:
913         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
914         return offset;
915 }
916
917 /*
918  * All directory operations under NFS are synchronous, so fsync()
919  * is a dummy operation.
920  */
921 static int nfs_fsync_dir(struct file *filp, loff_t start, loff_t end,
922                          int datasync)
923 {
924         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
925         struct inode *inode = dentry->d_inode;
926
927         dfprintk(FILE, "NFS: fsync dir(%s/%s) datasync %d\n",
928                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
929                         datasync);
930
931         mutex_lock(&inode->i_mutex);
932         nfs_inc_stats(dentry->d_inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
933         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
934         return 0;
935 }
936
937 /**
938  * nfs_force_lookup_revalidate - Mark the directory as having changed
939  * @dir - pointer to directory inode
940  *
941  * This forces the revalidation code in nfs_lookup_revalidate() to do a
942  * full lookup on all child dentries of 'dir' whenever a change occurs
943  * on the server that might have invalidated our dcache.
944  *
945  * The caller should be holding dir->i_lock
946  */
947 void nfs_force_lookup_revalidate(struct inode *dir)
948 {
949         NFS_I(dir)->cache_change_attribute++;
950 }
951 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_force_lookup_revalidate);
952
953 /*
954  * A check for whether or not the parent directory has changed.
955  * In the case it has, we assume that the dentries are untrustworthy
956  * and may need to be looked up again.
957  */
958 static int nfs_check_verifier(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
959 {
960         if (IS_ROOT(dentry))
961                 return 1;
962         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONE)
963                 return 0;
964         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
965                 return 0;
966         /* Revalidate nfsi->cache_change_attribute before we declare a match */
967         if (nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir) < 0)
968                 return 0;
969         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
970                 return 0;
971         return 1;
972 }
973
974 /*
975  * Use intent information to check whether or not we're going to do
976  * an O_EXCL create using this path component.
977  */
978 static int nfs_is_exclusive_create(struct inode *dir, unsigned int flags)
979 {
980         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
981                 return 0;
982         return flags & LOOKUP_EXCL;
983 }
984
985 /*
986  * Inode and filehandle revalidation for lookups.
987  *
988  * We force revalidation in the cases where the VFS sets LOOKUP_REVAL,
989  * or if the intent information indicates that we're about to open this
990  * particular file and the "nocto" mount flag is not set.
991  *
992  */
993 static
994 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, unsigned int flags)
995 {
996         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
997         int ret;
998
999         if (IS_AUTOMOUNT(inode))
1000                 return 0;
1001         /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
1002         if (flags & LOOKUP_REVAL)
1003                 goto out_force;
1004         /* This is an open(2) */
1005         if ((flags & LOOKUP_OPEN) && !(server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO) &&
1006             (S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode)))
1007                 goto out_force;
1008 out:
1009         return (inode->i_nlink == 0) ? -ENOENT : 0;
1010 out_force:
1011         ret = __nfs_revalidate_inode(server, inode);
1012         if (ret != 0)
1013                 return ret;
1014         goto out;
1015 }
1016
1017 /*
1018  * We judge how long we want to trust negative
1019  * dentries by looking at the parent inode mtime.
1020  *
1021  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
1022  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
1023  */
1024 static inline
1025 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1026                        unsigned int flags)
1027 {
1028         /* Don't revalidate a negative dentry if we're creating a new file */
1029         if (flags & LOOKUP_CREATE)
1030                 return 0;
1031         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONEG)
1032                 return 1;
1033         return !nfs_check_verifier(dir, dentry);
1034 }
1035
1036 /*
1037  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
1038  * and we should check whether we can really trust that
1039  * lookup.
1040  *
1041  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
1042  * we have an inode!
1043  *
1044  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
1045  * cached dentry and do a new lookup.
1046  */
1047 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1048 {
1049         struct inode *dir;
1050         struct inode *inode;
1051         struct dentry *parent;
1052         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1053         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1054         struct nfs4_label *label = NULL;
1055         int error;
1056
1057         if (flags & LOOKUP_RCU)
1058                 return -ECHILD;
1059
1060         parent = dget_parent(dentry);
1061         dir = parent->d_inode;
1062         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
1063         inode = dentry->d_inode;
1064
1065         if (!inode) {
1066                 if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, flags))
1067                         goto out_bad;
1068                 goto out_valid_noent;
1069         }
1070
1071         if (is_bad_inode(inode)) {
1072                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has dud inode\n",
1073                                 __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1074                                 dentry->d_name.name);
1075                 goto out_bad;
1076         }
1077
1078         if (NFS_PROTO(dir)->have_delegation(inode, FMODE_READ))
1079                 goto out_set_verifier;
1080
1081         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
1082         if (!nfs_is_exclusive_create(dir, flags) && nfs_check_verifier(dir, dentry)) {
1083                 if (nfs_lookup_verify_inode(inode, flags))
1084                         goto out_zap_parent;
1085                 goto out_valid;
1086         }
1087
1088         if (NFS_STALE(inode))
1089                 goto out_bad;
1090
1091         error = -ENOMEM;
1092         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1093         fattr = nfs_alloc_fattr();
1094         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1095                 goto out_error;
1096
1097         label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(inode), GFP_NOWAIT);
1098         if (IS_ERR(label))
1099                 goto out_error;
1100
1101         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, label);
1102         if (error)
1103                 goto out_bad;
1104         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), fhandle))
1105                 goto out_bad;
1106         if ((error = nfs_refresh_inode(inode, fattr)) != 0)
1107                 goto out_bad;
1108
1109         nfs_setsecurity(inode, fattr, label);
1110
1111         nfs_free_fattr(fattr);
1112         nfs_free_fhandle(fhandle);
1113         nfs4_label_free(label);
1114
1115 out_set_verifier:
1116         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1117  out_valid:
1118         /* Success: notify readdir to use READDIRPLUS */
1119         nfs_advise_use_readdirplus(dir);
1120  out_valid_noent:
1121         dput(parent);
1122         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is valid\n",
1123                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1124                         dentry->d_name.name);
1125         return 1;
1126 out_zap_parent:
1127         nfs_zap_caches(dir);
1128  out_bad:
1129         nfs_free_fattr(fattr);
1130         nfs_free_fhandle(fhandle);
1131         nfs4_label_free(label);
1132         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1133         if (inode && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
1134                 /* Purge readdir caches. */
1135                 nfs_zap_caches(inode);
1136                 /* If we have submounts, don't unhash ! */
1137                 if (have_submounts(dentry))
1138                         goto out_valid;
1139                 if (dentry->d_flags & DCACHE_DISCONNECTED)
1140                         goto out_valid;
1141                 shrink_dcache_parent(dentry);
1142         }
1143         d_drop(dentry);
1144         dput(parent);
1145         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is invalid\n",
1146                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1147                         dentry->d_name.name);
1148         return 0;
1149 out_error:
1150         nfs_free_fattr(fattr);
1151         nfs_free_fhandle(fhandle);
1152         nfs4_label_free(label);
1153         dput(parent);
1154         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) lookup returned error %d\n",
1155                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1156                         dentry->d_name.name, error);
1157         return error;
1158 }
1159
1160 /*
1161  * A weaker form of d_revalidate for revalidating just the dentry->d_inode
1162  * when we don't really care about the dentry name. This is called when a
1163  * pathwalk ends on a dentry that was not found via a normal lookup in the
1164  * parent dir (e.g.: ".", "..", procfs symlinks or mountpoint traversals).
1165  *
1166  * In this situation, we just want to verify that the inode itself is OK
1167  * since the dentry might have changed on the server.
1168  */
1169 static int nfs_weak_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1170 {
1171         int error;
1172         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1173
1174         /*
1175          * I believe we can only get a negative dentry here in the case of a
1176          * procfs-style symlink. Just assume it's correct for now, but we may
1177          * eventually need to do something more here.
1178          */
1179         if (!inode) {
1180                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has negative inode\n",
1181                                 __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1182                                 dentry->d_name.name);
1183                 return 1;
1184         }
1185
1186         if (is_bad_inode(inode)) {
1187                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has dud inode\n",
1188                                 __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1189                                 dentry->d_name.name);
1190                 return 0;
1191         }
1192
1193         error = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
1194         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s: inode %lu is %s\n",
1195                         __func__, inode->i_ino, error ? "invalid" : "valid");
1196         return !error;
1197 }
1198
1199 /*
1200  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
1201  */
1202 static int nfs_dentry_delete(const struct dentry *dentry)
1203 {
1204         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%s/%s, %x)\n",
1205                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
1206                 dentry->d_flags);
1207
1208         /* Unhash any dentry with a stale inode */
1209         if (dentry->d_inode != NULL && NFS_STALE(dentry->d_inode))
1210                 return 1;
1211
1212         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1213                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
1214                 return 1;
1215         }
1216         if (!(dentry->d_sb->s_flags & MS_ACTIVE)) {
1217                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
1218                  * files will be cleaned up during umount */
1219                 return 1;
1220         }
1221         return 0;
1222
1223 }
1224
1225 /* Ensure that we revalidate inode->i_nlink */
1226 static void nfs_drop_nlink(struct inode *inode)
1227 {
1228         spin_lock(&inode->i_lock);
1229         /* drop the inode if we're reasonably sure this is the last link */
1230         if (inode->i_nlink == 1)
1231                 clear_nlink(inode);
1232         NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1233         spin_unlock(&inode->i_lock);
1234 }
1235
1236 /*
1237  * Called when the dentry loses inode.
1238  * We use it to clean up silly-renamed files.
1239  */
1240 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1241 {
1242         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1243                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
1244                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
1245
1246         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1247                 nfs_complete_unlink(dentry, inode);
1248                 nfs_drop_nlink(inode);
1249         }
1250         iput(inode);
1251 }
1252
1253 static void nfs_d_release(struct dentry *dentry)
1254 {
1255         /* free cached devname value, if it survived that far */
1256         if (unlikely(dentry->d_fsdata)) {
1257                 if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1258                         WARN_ON(1);
1259                 else
1260                         kfree(dentry->d_fsdata);
1261         }
1262 }
1263
1264 const struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
1265         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
1266         .d_weak_revalidate      = nfs_weak_revalidate,
1267         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1268         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1269         .d_automount    = nfs_d_automount,
1270         .d_release      = nfs_d_release,
1271 };
1272 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_dentry_operations);
1273
1274 struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, unsigned int flags)
1275 {
1276         struct dentry *res;
1277         struct dentry *parent;
1278         struct inode *inode = NULL;
1279         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1280         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1281         struct nfs4_label *label = NULL;
1282         int error;
1283
1284         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%s/%s)\n",
1285                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1286         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
1287
1288         res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1289         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1290                 goto out;
1291
1292         /*
1293          * If we're doing an exclusive create, optimize away the lookup
1294          * but don't hash the dentry.
1295          */
1296         if (nfs_is_exclusive_create(dir, flags)) {
1297                 d_instantiate(dentry, NULL);
1298                 res = NULL;
1299                 goto out;
1300         }
1301
1302         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
1303         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1304         fattr = nfs_alloc_fattr();
1305         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1306                 goto out;
1307
1308         label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(dir), GFP_NOWAIT);
1309         if (IS_ERR(label))
1310                 goto out;
1311
1312         parent = dentry->d_parent;
1313         /* Protect against concurrent sillydeletes */
1314         nfs_block_sillyrename(parent);
1315         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, label);
1316         if (error == -ENOENT)
1317                 goto no_entry;
1318         if (error < 0) {
1319                 res = ERR_PTR(error);
1320                 goto out_unblock_sillyrename;
1321         }
1322         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr, label);
1323         res = ERR_CAST(inode);
1324         if (IS_ERR(res))
1325                 goto out_unblock_sillyrename;
1326
1327         /* Success: notify readdir to use READDIRPLUS */
1328         nfs_advise_use_readdirplus(dir);
1329
1330 no_entry:
1331         res = d_materialise_unique(dentry, inode);
1332         if (res != NULL) {
1333                 if (IS_ERR(res))
1334                         goto out_unblock_sillyrename;
1335                 dentry = res;
1336         }
1337         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1338 out_unblock_sillyrename:
1339         nfs_unblock_sillyrename(parent);
1340         nfs4_label_free(label);
1341 out:
1342         nfs_free_fattr(fattr);
1343         nfs_free_fhandle(fhandle);
1344         return res;
1345 }
1346 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_lookup);
1347
1348 #if IS_ENABLED(CONFIG_NFS_V4)
1349 static int nfs4_lookup_revalidate(struct dentry *, unsigned int);
1350
1351 const struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
1352         .d_revalidate   = nfs4_lookup_revalidate,
1353         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1354         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1355         .d_automount    = nfs_d_automount,
1356         .d_release      = nfs_d_release,
1357 };
1358 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs4_dentry_operations);
1359
1360 static fmode_t flags_to_mode(int flags)
1361 {
1362         fmode_t res = (__force fmode_t)flags & FMODE_EXEC;
1363         if ((flags & O_ACCMODE) != O_WRONLY)
1364                 res |= FMODE_READ;
1365         if ((flags & O_ACCMODE) != O_RDONLY)
1366                 res |= FMODE_WRITE;
1367         return res;
1368 }
1369
1370 static struct nfs_open_context *create_nfs_open_context(struct dentry *dentry, int open_flags)
1371 {
1372         return alloc_nfs_open_context(dentry, flags_to_mode(open_flags));
1373 }
1374
1375 static int do_open(struct inode *inode, struct file *filp)
1376 {
1377         nfs_fscache_set_inode_cookie(inode, filp);
1378         return 0;
1379 }
1380
1381 static int nfs_finish_open(struct nfs_open_context *ctx,
1382                            struct dentry *dentry,
1383                            struct file *file, unsigned open_flags,
1384                            int *opened)
1385 {
1386         int err;
1387
1388         if (ctx->dentry != dentry) {
1389                 dput(ctx->dentry);
1390                 ctx->dentry = dget(dentry);
1391         }
1392
1393         /* If the open_intent is for execute, we have an extra check to make */
1394         if (ctx->mode & FMODE_EXEC) {
1395                 err = nfs_may_open(dentry->d_inode, ctx->cred, open_flags);
1396                 if (err < 0)
1397                         goto out;
1398         }
1399
1400         err = finish_open(file, dentry, do_open, opened);
1401         if (err)
1402                 goto out;
1403         nfs_file_set_open_context(file, ctx);
1404
1405 out:
1406         put_nfs_open_context(ctx);
1407         return err;
1408 }
1409
1410 int nfs_atomic_open(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1411                     struct file *file, unsigned open_flags,
1412                     umode_t mode, int *opened)
1413 {
1414         struct nfs_open_context *ctx;
1415         struct dentry *res;
1416         struct iattr attr = { .ia_valid = ATTR_OPEN };
1417         struct inode *inode;
1418         int err;
1419
1420         /* Expect a negative dentry */
1421         BUG_ON(dentry->d_inode);
1422
1423         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_open(%s/%ld), %s\n",
1424                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1425
1426         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1427         if ((open_flags & O_DIRECTORY)) {
1428                 if (!d_unhashed(dentry)) {
1429                         /*
1430                          * Hashed negative dentry with O_DIRECTORY: dentry was
1431                          * revalidated and is fine, no need to perform lookup
1432                          * again
1433                          */
1434                         return -ENOENT;
1435                 }
1436                 goto no_open;
1437         }
1438
1439         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1440                 return -ENAMETOOLONG;
1441
1442         if (open_flags & O_CREAT) {
1443                 attr.ia_valid |= ATTR_MODE;
1444                 attr.ia_mode = mode & ~current_umask();
1445         }
1446         if (open_flags & O_TRUNC) {
1447                 attr.ia_valid |= ATTR_SIZE;
1448                 attr.ia_size = 0;
1449         }
1450
1451         ctx = create_nfs_open_context(dentry, open_flags);
1452         err = PTR_ERR(ctx);
1453         if (IS_ERR(ctx))
1454                 goto out;
1455
1456         nfs_block_sillyrename(dentry->d_parent);
1457         inode = NFS_PROTO(dir)->open_context(dir, ctx, open_flags, &attr);
1458         d_drop(dentry);
1459         if (IS_ERR(inode)) {
1460                 nfs_unblock_sillyrename(dentry->d_parent);
1461                 put_nfs_open_context(ctx);
1462                 err = PTR_ERR(inode);
1463                 switch (err) {
1464                 case -ENOENT:
1465                         d_add(dentry, NULL);
1466                         break;
1467                 case -EISDIR:
1468                 case -ENOTDIR:
1469                         goto no_open;
1470                 case -ELOOP:
1471                         if (!(open_flags & O_NOFOLLOW))
1472                                 goto no_open;
1473                         break;
1474                         /* case -EINVAL: */
1475                 default:
1476                         break;
1477                 }
1478                 goto out;
1479         }
1480         res = d_add_unique(dentry, inode);
1481         if (res != NULL)
1482                 dentry = res;
1483
1484         nfs_unblock_sillyrename(dentry->d_parent);
1485         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1486
1487         err = nfs_finish_open(ctx, dentry, file, open_flags, opened);
1488
1489         dput(res);
1490 out:
1491         return err;
1492
1493 no_open:
1494         res = nfs_lookup(dir, dentry, 0);
1495         err = PTR_ERR(res);
1496         if (IS_ERR(res))
1497                 goto out;
1498
1499         return finish_no_open(file, res);
1500 }
1501 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_atomic_open);
1502
1503 static int nfs4_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1504 {
1505         struct dentry *parent = NULL;
1506         struct inode *inode;
1507         struct inode *dir;
1508         int ret = 0;
1509
1510         if (flags & LOOKUP_RCU)
1511                 return -ECHILD;
1512
1513         if (!(flags & LOOKUP_OPEN) || (flags & LOOKUP_DIRECTORY))
1514                 goto no_open;
1515         if (d_mountpoint(dentry))
1516                 goto no_open;
1517         if (NFS_SB(dentry->d_sb)->caps & NFS_CAP_ATOMIC_OPEN_V1)
1518                 goto no_open;
1519
1520         inode = dentry->d_inode;
1521         parent = dget_parent(dentry);
1522         dir = parent->d_inode;
1523
1524         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1525          * optimize away revalidation of negative dentries.
1526          */
1527         if (inode == NULL) {
1528                 if (!nfs_neg_need_reval(dir, dentry, flags))
1529                         ret = 1;
1530                 goto out;
1531         }
1532
1533         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1534         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1535                 goto no_open_dput;
1536         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1537         if (flags & LOOKUP_EXCL)
1538                 goto no_open_dput;
1539
1540         /* Let f_op->open() actually open (and revalidate) the file */
1541         ret = 1;
1542
1543 out:
1544         dput(parent);
1545         return ret;
1546
1547 no_open_dput:
1548         dput(parent);
1549 no_open:
1550         return nfs_lookup_revalidate(dentry, flags);
1551 }
1552
1553 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1554
1555 /*
1556  * Code common to create, mkdir, and mknod.
1557  */
1558 int nfs_instantiate(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1559                                 struct nfs_fattr *fattr,
1560                                 struct nfs4_label *label)
1561 {
1562         struct dentry *parent = dget_parent(dentry);
1563         struct inode *dir = parent->d_inode;
1564         struct inode *inode;
1565         int error = -EACCES;
1566
1567         d_drop(dentry);
1568
1569         /* We may have been initialized further down */
1570         if (dentry->d_inode)
1571                 goto out;
1572         if (fhandle->size == 0) {
1573                 error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, NULL);
1574                 if (error)
1575                         goto out_error;
1576         }
1577         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1578         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR)) {
1579                 struct nfs_server *server = NFS_SB(dentry->d_sb);
1580                 error = server->nfs_client->rpc_ops->getattr(server, fhandle, fattr, NULL);
1581                 if (error < 0)
1582                         goto out_error;
1583         }
1584         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr, label);
1585         error = PTR_ERR(inode);
1586         if (IS_ERR(inode))
1587                 goto out_error;
1588         d_add(dentry, inode);
1589 out:
1590         dput(parent);
1591         return 0;
1592 out_error:
1593         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1594         dput(parent);
1595         return error;
1596 }
1597 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_instantiate);
1598
1599 /*
1600  * Following a failed create operation, we drop the dentry rather
1601  * than retain a negative dentry. This avoids a problem in the event
1602  * that the operation succeeded on the server, but an error in the
1603  * reply path made it appear to have failed.
1604  */
1605 int nfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1606                 umode_t mode, bool excl)
1607 {
1608         struct iattr attr;
1609         int open_flags = excl ? O_CREAT | O_EXCL : O_CREAT;
1610         int error;
1611
1612         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%ld), %s\n",
1613                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1614
1615         attr.ia_mode = mode;
1616         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1617
1618         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags);
1619         if (error != 0)
1620                 goto out_err;
1621         return 0;
1622 out_err:
1623         d_drop(dentry);
1624         return error;
1625 }
1626 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_create);
1627
1628 /*
1629  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1630  */
1631 int
1632 nfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t rdev)
1633 {
1634         struct iattr attr;
1635         int status;
1636
1637         dfprintk(VFS, "NFS: mknod(%s/%ld), %s\n",
1638                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1639
1640         if (!new_valid_dev(rdev))
1641                 return -EINVAL;
1642
1643         attr.ia_mode = mode;
1644         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1645
1646         status = NFS_PROTO(dir)->mknod(dir, dentry, &attr, rdev);
1647         if (status != 0)
1648                 goto out_err;
1649         return 0;
1650 out_err:
1651         d_drop(dentry);
1652         return status;
1653 }
1654 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_mknod);
1655
1656 /*
1657  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1658  */
1659 int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
1660 {
1661         struct iattr attr;
1662         int error;
1663
1664         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%ld), %s\n",
1665                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1666
1667         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1668         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1669
1670         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1671         if (error != 0)
1672                 goto out_err;
1673         return 0;
1674 out_err:
1675         d_drop(dentry);
1676         return error;
1677 }
1678 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_mkdir);
1679
1680 static void nfs_dentry_handle_enoent(struct dentry *dentry)
1681 {
1682         if (dentry->d_inode != NULL && !d_unhashed(dentry))
1683                 d_delete(dentry);
1684 }
1685
1686 int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1687 {
1688         int error;
1689
1690         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%ld), %s\n",
1691                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1692
1693         error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1694         /* Ensure the VFS deletes this inode */
1695         if (error == 0 && dentry->d_inode != NULL)
1696                 clear_nlink(dentry->d_inode);
1697         else if (error == -ENOENT)
1698                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1699
1700         return error;
1701 }
1702 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_rmdir);
1703
1704 /*
1705  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
1706  * and after checking that the file has only one user. 
1707  *
1708  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
1709  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
1710  */
1711 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
1712 {
1713         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
1714         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1715         int error = -EBUSY;
1716                 
1717         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%s/%s)\n",
1718                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1719
1720         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
1721         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1722                 error = 0;
1723                 goto out;
1724         }
1725
1726         if (inode != NULL) {
1727                 NFS_PROTO(inode)->return_delegation(inode);
1728                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1729                 if (error == 0)
1730                         nfs_drop_nlink(inode);
1731         } else
1732                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1733         if (error == -ENOENT)
1734                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1735 out:
1736         return error;
1737 }
1738
1739 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
1740  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
1741  *
1742  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
1743  */
1744 int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1745 {
1746         int error;
1747         int need_rehash = 0;
1748
1749         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%ld, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1750                 dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1751
1752         spin_lock(&dentry->d_lock);
1753         if (dentry->d_count > 1) {
1754                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1755                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1756                 write_inode_now(dentry->d_inode, 0);
1757                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
1758                 return error;
1759         }
1760         if (!d_unhashed(dentry)) {
1761                 __d_drop(dentry);
1762                 need_rehash = 1;
1763         }
1764         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1765         error = nfs_safe_remove(dentry);
1766         if (!error || error == -ENOENT) {
1767                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1768         } else if (need_rehash)
1769                 d_rehash(dentry);
1770         return error;
1771 }
1772 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_unlink);
1773
1774 /*
1775  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
1776  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
1777  * using prepare_write/commit_write.
1778  *
1779  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
1780  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
1781  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
1782  * symlink request has completed on the server.
1783  *
1784  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
1785  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
1786  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
1787  * and move the raw page into its mapping.
1788  */
1789 int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
1790 {
1791         struct pagevec lru_pvec;
1792         struct page *page;
1793         char *kaddr;
1794         struct iattr attr;
1795         unsigned int pathlen = strlen(symname);
1796         int error;
1797
1798         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1799                 dir->i_ino, dentry->d_name.name, symname);
1800
1801         if (pathlen > PAGE_SIZE)
1802                 return -ENAMETOOLONG;
1803
1804         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
1805         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1806
1807         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
1808         if (!page)
1809                 return -ENOMEM;
1810
1811         kaddr = kmap_atomic(page);
1812         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
1813         if (pathlen < PAGE_SIZE)
1814                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
1815         kunmap_atomic(kaddr);
1816
1817         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
1818         if (error != 0) {
1819                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s) error %d\n",
1820                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
1821                         dentry->d_name.name, symname, error);
1822                 d_drop(dentry);
1823                 __free_page(page);
1824                 return error;
1825         }
1826
1827         /*
1828          * No big deal if we can't add this page to the page cache here.
1829          * READLINK will get the missing page from the server if needed.
1830          */
1831         pagevec_init(&lru_pvec, 0);
1832         if (!add_to_page_cache(page, dentry->d_inode->i_mapping, 0,
1833                                                         GFP_KERNEL)) {
1834                 pagevec_add(&lru_pvec, page);
1835                 pagevec_lru_add_file(&lru_pvec);
1836                 SetPageUptodate(page);
1837                 unlock_page(page);
1838         } else
1839                 __free_page(page);
1840
1841         return 0;
1842 }
1843 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_symlink);
1844
1845 int
1846 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1847 {
1848         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
1849         int error;
1850
1851         dfprintk(VFS, "NFS: link(%s/%s -> %s/%s)\n",
1852                 old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1853                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1854
1855         NFS_PROTO(inode)->return_delegation(inode);
1856
1857         d_drop(dentry);
1858         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
1859         if (error == 0) {
1860                 ihold(inode);
1861                 d_add(dentry, inode);
1862         }
1863         return error;
1864 }
1865 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_link);
1866
1867 /*
1868  * RENAME
1869  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
1870  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
1871  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
1872  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
1873  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
1874  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
1875  *
1876  * FIXED.
1877  * 
1878  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
1879  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
1880  * moved or linked to which happens automagically with the new
1881  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
1882  * using the inode layer
1883  *
1884  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
1885  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
1886  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
1887  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
1888  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
1889  * the rename.
1890  */
1891 int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
1892                       struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
1893 {
1894         struct inode *old_inode = old_dentry->d_inode;
1895         struct inode *new_inode = new_dentry->d_inode;
1896         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
1897         int error = -EBUSY;
1898
1899         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%s/%s -> %s/%s, ct=%d)\n",
1900                  old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1901                  new_dentry->d_parent->d_name.name, new_dentry->d_name.name,
1902                  new_dentry->d_count);
1903
1904         /*
1905          * For non-directories, check whether the target is busy and if so,
1906          * make a copy of the dentry and then do a silly-rename. If the
1907          * silly-rename succeeds, the copied dentry is hashed and becomes
1908          * the new target.
1909          */
1910         if (new_inode && !S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
1911                 /*
1912                  * To prevent any new references to the target during the
1913                  * rename, we unhash the dentry in advance.
1914                  */
1915                 if (!d_unhashed(new_dentry)) {
1916                         d_drop(new_dentry);
1917                         rehash = new_dentry;
1918                 }
1919
1920                 if (new_dentry->d_count > 2) {
1921                         int err;
1922
1923                         /* copy the target dentry's name */
1924                         dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
1925                                          &new_dentry->d_name);
1926                         if (!dentry)
1927                                 goto out;
1928
1929                         /* silly-rename the existing target ... */
1930                         err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
1931                         if (err)
1932                                 goto out;
1933
1934                         new_dentry = dentry;
1935                         rehash = NULL;
1936                         new_inode = NULL;
1937                 }
1938         }
1939
1940         NFS_PROTO(old_inode)->return_delegation(old_inode);
1941         if (new_inode != NULL)
1942                 NFS_PROTO(new_inode)->return_delegation(new_inode);
1943
1944         error = NFS_PROTO(old_dir)->rename(old_dir, &old_dentry->d_name,
1945                                            new_dir, &new_dentry->d_name);
1946         nfs_mark_for_revalidate(old_inode);
1947 out:
1948         if (rehash)
1949                 d_rehash(rehash);
1950         if (!error) {
1951                 if (new_inode != NULL)
1952                         nfs_drop_nlink(new_inode);
1953                 d_move(old_dentry, new_dentry);
1954                 nfs_set_verifier(new_dentry,
1955                                         nfs_save_change_attribute(new_dir));
1956         } else if (error == -ENOENT)
1957                 nfs_dentry_handle_enoent(old_dentry);
1958
1959         /* new dentry created? */
1960         if (dentry)
1961                 dput(dentry);
1962         return error;
1963 }
1964 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_rename);
1965
1966 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
1967 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
1968 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
1969
1970 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
1971 {
1972         put_rpccred(entry->cred);
1973         kfree(entry);
1974         smp_mb__before_atomic_dec();
1975         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
1976         smp_mb__after_atomic_dec();
1977 }
1978
1979 static void nfs_access_free_list(struct list_head *head)
1980 {
1981         struct nfs_access_entry *cache;
1982
1983         while (!list_empty(head)) {
1984                 cache = list_entry(head->next, struct nfs_access_entry, lru);
1985                 list_del(&cache->lru);
1986                 nfs_access_free_entry(cache);
1987         }
1988 }
1989
1990 int nfs_access_cache_shrinker(struct shrinker *shrink,
1991                               struct shrink_control *sc)
1992 {
1993         LIST_HEAD(head);
1994         struct nfs_inode *nfsi, *next;
1995         struct nfs_access_entry *cache;
1996         int nr_to_scan = sc->nr_to_scan;
1997         gfp_t gfp_mask = sc->gfp_mask;
1998
1999         if ((gfp_mask & GFP_KERNEL) != GFP_KERNEL)
2000                 return (nr_to_scan == 0) ? 0 : -1;
2001
2002         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2003         list_for_each_entry_safe(nfsi, next, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
2004                 struct inode *inode;
2005
2006                 if (nr_to_scan-- == 0)
2007                         break;
2008                 inode = &nfsi->vfs_inode;
2009                 spin_lock(&inode->i_lock);
2010                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
2011                         goto remove_lru_entry;
2012                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
2013                                 struct nfs_access_entry, lru);
2014                 list_move(&cache->lru, &head);
2015                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
2016                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
2017                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
2018                                         &nfs_access_lru_list);
2019                 else {
2020 remove_lru_entry:
2021                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
2022                         smp_mb__before_clear_bit();
2023                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
2024                         smp_mb__after_clear_bit();
2025                 }
2026                 spin_unlock(&inode->i_lock);
2027         }
2028         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2029         nfs_access_free_list(&head);
2030         return (atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries) / 100) * sysctl_vfs_cache_pressure;
2031 }
2032
2033 static void __nfs_access_zap_cache(struct nfs_inode *nfsi, struct list_head *head)
2034 {
2035         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2036         struct rb_node *n;
2037         struct nfs_access_entry *entry;
2038
2039         /* Unhook entries from the cache */
2040         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
2041                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2042                 rb_erase(n, root_node);
2043                 list_move(&entry->lru, head);
2044         }
2045         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
2046 }
2047
2048 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
2049 {
2050         LIST_HEAD(head);
2051
2052         if (test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags) == 0)
2053                 return;
2054         /* Remove from global LRU init */
2055         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2056         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2057                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
2058
2059         spin_lock(&inode->i_lock);
2060         __nfs_access_zap_cache(NFS_I(inode), &head);
2061         spin_unlock(&inode->i_lock);
2062         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2063         nfs_access_free_list(&head);
2064 }
2065 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_zap_cache);
2066
2067 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred)
2068 {
2069         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
2070         struct nfs_access_entry *entry;
2071
2072         while (n != NULL) {
2073                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2074
2075                 if (cred < entry->cred)
2076                         n = n->rb_left;
2077                 else if (cred > entry->cred)
2078                         n = n->rb_right;
2079                 else
2080                         return entry;
2081         }
2082         return NULL;
2083 }
2084
2085 static int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
2086 {
2087         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2088         struct nfs_access_entry *cache;
2089         int err = -ENOENT;
2090
2091         spin_lock(&inode->i_lock);
2092         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
2093                 goto out_zap;
2094         cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
2095         if (cache == NULL)
2096                 goto out;
2097         if (!nfs_have_delegated_attributes(inode) &&
2098             !time_in_range_open(jiffies, cache->jiffies, cache->jiffies + nfsi->attrtimeo))
2099                 goto out_stale;
2100         res->jiffies = cache->jiffies;
2101         res->cred = cache->cred;
2102         res->mask = cache->mask;
2103         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2104         err = 0;
2105 out:
2106         spin_unlock(&inode->i_lock);
2107         return err;
2108 out_stale:
2109         rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
2110         list_del(&cache->lru);
2111         spin_unlock(&inode->i_lock);
2112         nfs_access_free_entry(cache);
2113         return -ENOENT;
2114 out_zap:
2115         spin_unlock(&inode->i_lock);
2116         nfs_access_zap_cache(inode);
2117         return -ENOENT;
2118 }
2119
2120 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2121 {
2122         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2123         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2124         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
2125         struct rb_node *parent = NULL;
2126         struct nfs_access_entry *entry;
2127
2128         spin_lock(&inode->i_lock);
2129         while (*p != NULL) {
2130                 parent = *p;
2131                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
2132
2133                 if (set->cred < entry->cred)
2134                         p = &parent->rb_left;
2135                 else if (set->cred > entry->cred)
2136                         p = &parent->rb_right;
2137                 else
2138                         goto found;
2139         }
2140         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
2141         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
2142         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2143         spin_unlock(&inode->i_lock);
2144         return;
2145 found:
2146         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
2147         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2148         list_del(&entry->lru);
2149         spin_unlock(&inode->i_lock);
2150         nfs_access_free_entry(entry);
2151 }
2152
2153 void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2154 {
2155         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
2156         if (cache == NULL)
2157                 return;
2158         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
2159         cache->jiffies = set->jiffies;
2160         cache->cred = get_rpccred(set->cred);
2161         cache->mask = set->mask;
2162
2163         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
2164
2165         /* Update accounting */
2166         smp_mb__before_atomic_inc();
2167         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
2168         smp_mb__after_atomic_inc();
2169
2170         /* Add inode to global LRU list */
2171         if (!test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags)) {
2172                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2173                 if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2174                         list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru,
2175                                         &nfs_access_lru_list);
2176                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2177         }
2178 }
2179 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_add_cache);
2180
2181 void nfs_access_set_mask(struct nfs_access_entry *entry, u32 access_result)
2182 {
2183         entry->mask = 0;
2184         if (access_result & NFS4_ACCESS_READ)
2185                 entry->mask |= MAY_READ;
2186         if (access_result &
2187             (NFS4_ACCESS_MODIFY | NFS4_ACCESS_EXTEND | NFS4_ACCESS_DELETE))
2188                 entry->mask |= MAY_WRITE;
2189         if (access_result & (NFS4_ACCESS_LOOKUP|NFS4_ACCESS_EXECUTE))
2190                 entry->mask |= MAY_EXEC;
2191 }
2192 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_set_mask);
2193
2194 static int nfs_do_access(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int mask)
2195 {
2196         struct nfs_access_entry cache;
2197         int status;
2198
2199         status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache);
2200         if (status == 0)
2201                 goto out;
2202
2203         /* Be clever: ask server to check for all possible rights */
2204         cache.mask = MAY_EXEC | MAY_WRITE | MAY_READ;
2205         cache.cred = cred;
2206         cache.jiffies = jiffies;
2207         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
2208         if (status != 0) {
2209                 if (status == -ESTALE) {
2210                         nfs_zap_caches(inode);
2211                         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
2212                                 set_bit(NFS_INO_STALE, &NFS_I(inode)->flags);
2213                 }
2214                 return status;
2215         }
2216         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
2217 out:
2218         if ((mask & ~cache.mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
2219                 return 0;
2220         return -EACCES;
2221 }
2222
2223 static int nfs_open_permission_mask(int openflags)
2224 {
2225         int mask = 0;
2226
2227         if (openflags & __FMODE_EXEC) {
2228                 /* ONLY check exec rights */
2229                 mask = MAY_EXEC;
2230         } else {
2231                 if ((openflags & O_ACCMODE) != O_WRONLY)
2232                         mask |= MAY_READ;
2233                 if ((openflags & O_ACCMODE) != O_RDONLY)
2234                         mask |= MAY_WRITE;
2235         }
2236
2237         return mask;
2238 }
2239
2240 int nfs_may_open(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int openflags)
2241 {
2242         return nfs_do_access(inode, cred, nfs_open_permission_mask(openflags));
2243 }
2244 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_may_open);
2245
2246 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask)
2247 {
2248         struct rpc_cred *cred;
2249         int res = 0;
2250
2251         if (mask & MAY_NOT_BLOCK)
2252                 return -ECHILD;
2253
2254         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
2255
2256         if ((mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
2257                 goto out;
2258         /* Is this sys_access() ? */
2259         if (mask & (MAY_ACCESS | MAY_CHDIR))
2260                 goto force_lookup;
2261
2262         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2263                 case S_IFLNK:
2264                         goto out;
2265                 case S_IFREG:
2266                         /* NFSv4 has atomic_open... */
2267                         if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_ATOMIC_OPEN)
2268                                         && (mask & MAY_OPEN)
2269                                         && !(mask & MAY_EXEC))
2270                                 goto out;
2271                         break;
2272                 case S_IFDIR:
2273                         /*
2274                          * Optimize away all write operations, since the server
2275                          * will check permissions when we perform the op.
2276                          */
2277                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
2278                                 goto out;
2279         }
2280
2281 force_lookup:
2282         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
2283                 goto out_notsup;
2284
2285         cred = rpc_lookup_cred();
2286         if (!IS_ERR(cred)) {
2287                 res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
2288                 put_rpccred(cred);
2289         } else
2290                 res = PTR_ERR(cred);
2291 out:
2292         if (!res && (mask & MAY_EXEC) && !execute_ok(inode))
2293                 res = -EACCES;
2294
2295         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%ld), mask=0x%x, res=%d\n",
2296                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
2297         return res;
2298 out_notsup:
2299         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
2300         if (res == 0)
2301                 res = generic_permission(inode, mask);
2302         goto out;
2303 }
2304 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_permission);
2305
2306 /*
2307  * Local variables:
2308  *  version-control: t
2309  *  kept-new-versions: 5
2310  * End:
2311  */