]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/nfs/dir.c
Merge branch 'for-2.6.38/core' of git://git.kernel.dk/linux-2.6-block
[karo-tx-linux.git] / fs / nfs / dir.c
1 /*
2  *  linux/fs/nfs/dir.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1992  Rick Sladkey
5  *
6  *  nfs directory handling functions
7  *
8  * 10 Apr 1996  Added silly rename for unlink   --okir
9  * 28 Sep 1996  Improved directory cache --okir
10  * 23 Aug 1997  Claus Heine claus@momo.math.rwth-aachen.de 
11  *              Re-implemented silly rename for unlink, newly implemented
12  *              silly rename for nfs_rename() following the suggestions
13  *              of Olaf Kirch (okir) found in this file.
14  *              Following Linus comments on my original hack, this version
15  *              depends only on the dcache stuff and doesn't touch the inode
16  *              layer (iput() and friends).
17  *  6 Jun 1999  Cache readdir lookups in the page cache. -DaveM
18  */
19
20 #include <linux/time.h>
21 #include <linux/errno.h>
22 #include <linux/stat.h>
23 #include <linux/fcntl.h>
24 #include <linux/string.h>
25 #include <linux/kernel.h>
26 #include <linux/slab.h>
27 #include <linux/mm.h>
28 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
29 #include <linux/nfs_fs.h>
30 #include <linux/nfs_mount.h>
31 #include <linux/pagemap.h>
32 #include <linux/pagevec.h>
33 #include <linux/namei.h>
34 #include <linux/mount.h>
35 #include <linux/sched.h>
36 #include <linux/kmemleak.h>
37 #include <linux/xattr.h>
38
39 #include "delegation.h"
40 #include "iostat.h"
41 #include "internal.h"
42 #include "fscache.h"
43
44 /* #define NFS_DEBUG_VERBOSE 1 */
45
46 static int nfs_opendir(struct inode *, struct file *);
47 static int nfs_readdir(struct file *, void *, filldir_t);
48 static struct dentry *nfs_lookup(struct inode *, struct dentry *, struct nameidata *);
49 static int nfs_create(struct inode *, struct dentry *, int, struct nameidata *);
50 static int nfs_mkdir(struct inode *, struct dentry *, int);
51 static int nfs_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
52 static int nfs_unlink(struct inode *, struct dentry *);
53 static int nfs_symlink(struct inode *, struct dentry *, const char *);
54 static int nfs_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
55 static int nfs_mknod(struct inode *, struct dentry *, int, dev_t);
56 static int nfs_rename(struct inode *, struct dentry *,
57                       struct inode *, struct dentry *);
58 static int nfs_fsync_dir(struct file *, int);
59 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *, loff_t, int);
60 static void nfs_readdir_clear_array(struct page*);
61
62 const struct file_operations nfs_dir_operations = {
63         .llseek         = nfs_llseek_dir,
64         .read           = generic_read_dir,
65         .readdir        = nfs_readdir,
66         .open           = nfs_opendir,
67         .release        = nfs_release,
68         .fsync          = nfs_fsync_dir,
69 };
70
71 const struct inode_operations nfs_dir_inode_operations = {
72         .create         = nfs_create,
73         .lookup         = nfs_lookup,
74         .link           = nfs_link,
75         .unlink         = nfs_unlink,
76         .symlink        = nfs_symlink,
77         .mkdir          = nfs_mkdir,
78         .rmdir          = nfs_rmdir,
79         .mknod          = nfs_mknod,
80         .rename         = nfs_rename,
81         .permission     = nfs_permission,
82         .getattr        = nfs_getattr,
83         .setattr        = nfs_setattr,
84 };
85
86 const struct address_space_operations nfs_dir_aops = {
87         .freepage = nfs_readdir_clear_array,
88 };
89
90 #ifdef CONFIG_NFS_V3
91 const struct inode_operations nfs3_dir_inode_operations = {
92         .create         = nfs_create,
93         .lookup         = nfs_lookup,
94         .link           = nfs_link,
95         .unlink         = nfs_unlink,
96         .symlink        = nfs_symlink,
97         .mkdir          = nfs_mkdir,
98         .rmdir          = nfs_rmdir,
99         .mknod          = nfs_mknod,
100         .rename         = nfs_rename,
101         .permission     = nfs_permission,
102         .getattr        = nfs_getattr,
103         .setattr        = nfs_setattr,
104         .listxattr      = nfs3_listxattr,
105         .getxattr       = nfs3_getxattr,
106         .setxattr       = nfs3_setxattr,
107         .removexattr    = nfs3_removexattr,
108 };
109 #endif  /* CONFIG_NFS_V3 */
110
111 #ifdef CONFIG_NFS_V4
112
113 static struct dentry *nfs_atomic_lookup(struct inode *, struct dentry *, struct nameidata *);
114 static int nfs_open_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, struct nameidata *nd);
115 const struct inode_operations nfs4_dir_inode_operations = {
116         .create         = nfs_open_create,
117         .lookup         = nfs_atomic_lookup,
118         .link           = nfs_link,
119         .unlink         = nfs_unlink,
120         .symlink        = nfs_symlink,
121         .mkdir          = nfs_mkdir,
122         .rmdir          = nfs_rmdir,
123         .mknod          = nfs_mknod,
124         .rename         = nfs_rename,
125         .permission     = nfs_permission,
126         .getattr        = nfs_getattr,
127         .setattr        = nfs_setattr,
128         .getxattr       = generic_getxattr,
129         .setxattr       = generic_setxattr,
130         .listxattr      = generic_listxattr,
131         .removexattr    = generic_removexattr,
132 };
133
134 #endif /* CONFIG_NFS_V4 */
135
136 /*
137  * Open file
138  */
139 static int
140 nfs_opendir(struct inode *inode, struct file *filp)
141 {
142         int res;
143
144         dfprintk(FILE, "NFS: open dir(%s/%s)\n",
145                         filp->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
146                         filp->f_path.dentry->d_name.name);
147
148         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSOPEN);
149
150         /* Call generic open code in order to cache credentials */
151         res = nfs_open(inode, filp);
152         if (filp->f_path.dentry == filp->f_path.mnt->mnt_root) {
153                 /* This is a mountpoint, so d_revalidate will never
154                  * have been called, so we need to refresh the
155                  * inode (for close-open consistency) ourselves.
156                  */
157                 __nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
158         }
159         return res;
160 }
161
162 struct nfs_cache_array_entry {
163         u64 cookie;
164         u64 ino;
165         struct qstr string;
166         unsigned char d_type;
167 };
168
169 struct nfs_cache_array {
170         unsigned int size;
171         int eof_index;
172         u64 last_cookie;
173         struct nfs_cache_array_entry array[0];
174 };
175
176 typedef int (*decode_dirent_t)(struct xdr_stream *, struct nfs_entry *, int);
177 typedef struct {
178         struct file     *file;
179         struct page     *page;
180         unsigned long   page_index;
181         u64             *dir_cookie;
182         u64             last_cookie;
183         loff_t          current_index;
184         decode_dirent_t decode;
185
186         unsigned long   timestamp;
187         unsigned long   gencount;
188         unsigned int    cache_entry_index;
189         unsigned int    plus:1;
190         unsigned int    eof:1;
191 } nfs_readdir_descriptor_t;
192
193 /*
194  * The caller is responsible for calling nfs_readdir_release_array(page)
195  */
196 static
197 struct nfs_cache_array *nfs_readdir_get_array(struct page *page)
198 {
199         void *ptr;
200         if (page == NULL)
201                 return ERR_PTR(-EIO);
202         ptr = kmap(page);
203         if (ptr == NULL)
204                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
205         return ptr;
206 }
207
208 static
209 void nfs_readdir_release_array(struct page *page)
210 {
211         kunmap(page);
212 }
213
214 /*
215  * we are freeing strings created by nfs_add_to_readdir_array()
216  */
217 static
218 void nfs_readdir_clear_array(struct page *page)
219 {
220         struct nfs_cache_array *array;
221         int i;
222
223         array = kmap_atomic(page, KM_USER0);
224         for (i = 0; i < array->size; i++)
225                 kfree(array->array[i].string.name);
226         kunmap_atomic(array, KM_USER0);
227 }
228
229 /*
230  * the caller is responsible for freeing qstr.name
231  * when called by nfs_readdir_add_to_array, the strings will be freed in
232  * nfs_clear_readdir_array()
233  */
234 static
235 int nfs_readdir_make_qstr(struct qstr *string, const char *name, unsigned int len)
236 {
237         string->len = len;
238         string->name = kmemdup(name, len, GFP_KERNEL);
239         if (string->name == NULL)
240                 return -ENOMEM;
241         /*
242          * Avoid a kmemleak false positive. The pointer to the name is stored
243          * in a page cache page which kmemleak does not scan.
244          */
245         kmemleak_not_leak(string->name);
246         string->hash = full_name_hash(name, len);
247         return 0;
248 }
249
250 static
251 int nfs_readdir_add_to_array(struct nfs_entry *entry, struct page *page)
252 {
253         struct nfs_cache_array *array = nfs_readdir_get_array(page);
254         struct nfs_cache_array_entry *cache_entry;
255         int ret;
256
257         if (IS_ERR(array))
258                 return PTR_ERR(array);
259
260         cache_entry = &array->array[array->size];
261
262         /* Check that this entry lies within the page bounds */
263         ret = -ENOSPC;
264         if ((char *)&cache_entry[1] - (char *)page_address(page) > PAGE_SIZE)
265                 goto out;
266
267         cache_entry->cookie = entry->prev_cookie;
268         cache_entry->ino = entry->ino;
269         cache_entry->d_type = entry->d_type;
270         ret = nfs_readdir_make_qstr(&cache_entry->string, entry->name, entry->len);
271         if (ret)
272                 goto out;
273         array->last_cookie = entry->cookie;
274         array->size++;
275         if (entry->eof != 0)
276                 array->eof_index = array->size;
277 out:
278         nfs_readdir_release_array(page);
279         return ret;
280 }
281
282 static
283 int nfs_readdir_search_for_pos(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
284 {
285         loff_t diff = desc->file->f_pos - desc->current_index;
286         unsigned int index;
287
288         if (diff < 0)
289                 goto out_eof;
290         if (diff >= array->size) {
291                 if (array->eof_index >= 0)
292                         goto out_eof;
293                 desc->current_index += array->size;
294                 return -EAGAIN;
295         }
296
297         index = (unsigned int)diff;
298         *desc->dir_cookie = array->array[index].cookie;
299         desc->cache_entry_index = index;
300         return 0;
301 out_eof:
302         desc->eof = 1;
303         return -EBADCOOKIE;
304 }
305
306 static
307 int nfs_readdir_search_for_cookie(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
308 {
309         int i;
310         int status = -EAGAIN;
311
312         for (i = 0; i < array->size; i++) {
313                 if (array->array[i].cookie == *desc->dir_cookie) {
314                         desc->cache_entry_index = i;
315                         return 0;
316                 }
317         }
318         if (array->eof_index >= 0) {
319                 status = -EBADCOOKIE;
320                 if (*desc->dir_cookie == array->last_cookie)
321                         desc->eof = 1;
322         }
323         return status;
324 }
325
326 static
327 int nfs_readdir_search_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
328 {
329         struct nfs_cache_array *array;
330         int status;
331
332         array = nfs_readdir_get_array(desc->page);
333         if (IS_ERR(array)) {
334                 status = PTR_ERR(array);
335                 goto out;
336         }
337
338         if (*desc->dir_cookie == 0)
339                 status = nfs_readdir_search_for_pos(array, desc);
340         else
341                 status = nfs_readdir_search_for_cookie(array, desc);
342
343         if (status == -EAGAIN) {
344                 desc->last_cookie = array->last_cookie;
345                 desc->page_index++;
346         }
347         nfs_readdir_release_array(desc->page);
348 out:
349         return status;
350 }
351
352 /* Fill a page with xdr information before transferring to the cache page */
353 static
354 int nfs_readdir_xdr_filler(struct page **pages, nfs_readdir_descriptor_t *desc,
355                         struct nfs_entry *entry, struct file *file, struct inode *inode)
356 {
357         struct rpc_cred *cred = nfs_file_cred(file);
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 void nfs_prime_dcache(struct dentry *parent, struct nfs_entry *entry)
409 {
410         struct qstr filename = {
411                 .len = entry->len,
412                 .name = entry->name,
413         };
414         struct dentry *dentry;
415         struct dentry *alias;
416         struct inode *dir = parent->d_inode;
417         struct inode *inode;
418
419         if (filename.name[0] == '.') {
420                 if (filename.len == 1)
421                         return;
422                 if (filename.len == 2 && filename.name[1] == '.')
423                         return;
424         }
425         filename.hash = full_name_hash(filename.name, filename.len);
426
427         dentry = d_lookup(parent, &filename);
428         if (dentry != NULL) {
429                 if (nfs_same_file(dentry, entry)) {
430                         nfs_refresh_inode(dentry->d_inode, entry->fattr);
431                         goto out;
432                 } else {
433                         d_drop(dentry);
434                         dput(dentry);
435                 }
436         }
437
438         dentry = d_alloc(parent, &filename);
439         if (dentry == NULL)
440                 return;
441
442         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr);
443         if (IS_ERR(inode))
444                 goto out;
445
446         alias = d_materialise_unique(dentry, inode);
447         if (IS_ERR(alias))
448                 goto out;
449         else if (alias) {
450                 nfs_set_verifier(alias, nfs_save_change_attribute(dir));
451                 dput(alias);
452         } else
453                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
454
455 out:
456         dput(dentry);
457 }
458
459 /* Perform conversion from xdr to cache array */
460 static
461 int nfs_readdir_page_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct nfs_entry *entry,
462                                 struct page **xdr_pages, struct page *page, unsigned int buflen)
463 {
464         struct xdr_stream stream;
465         struct xdr_buf buf = {
466                 .pages = xdr_pages,
467                 .page_len = buflen,
468                 .buflen = buflen,
469                 .len = buflen,
470         };
471         struct page *scratch;
472         struct nfs_cache_array *array;
473         unsigned int count = 0;
474         int status;
475
476         scratch = alloc_page(GFP_KERNEL);
477         if (scratch == NULL)
478                 return -ENOMEM;
479
480         xdr_init_decode(&stream, &buf, NULL);
481         xdr_set_scratch_buffer(&stream, page_address(scratch), PAGE_SIZE);
482
483         do {
484                 status = xdr_decode(desc, entry, &stream);
485                 if (status != 0) {
486                         if (status == -EAGAIN)
487                                 status = 0;
488                         break;
489                 }
490
491                 count++;
492
493                 if (desc->plus != 0)
494                         nfs_prime_dcache(desc->file->f_path.dentry, entry);
495
496                 status = nfs_readdir_add_to_array(entry, page);
497                 if (status != 0)
498                         break;
499         } while (!entry->eof);
500
501         if (count == 0 || (status == -EBADCOOKIE && entry->eof != 0)) {
502                 array = nfs_readdir_get_array(page);
503                 if (!IS_ERR(array)) {
504                         array->eof_index = array->size;
505                         status = 0;
506                         nfs_readdir_release_array(page);
507                 } else
508                         status = PTR_ERR(array);
509         }
510
511         put_page(scratch);
512         return status;
513 }
514
515 static
516 void nfs_readdir_free_pagearray(struct page **pages, unsigned int npages)
517 {
518         unsigned int i;
519         for (i = 0; i < npages; i++)
520                 put_page(pages[i]);
521 }
522
523 static
524 void nfs_readdir_free_large_page(void *ptr, struct page **pages,
525                 unsigned int npages)
526 {
527         nfs_readdir_free_pagearray(pages, npages);
528 }
529
530 /*
531  * nfs_readdir_large_page will allocate pages that must be freed with a call
532  * to nfs_readdir_free_large_page
533  */
534 static
535 int nfs_readdir_large_page(struct page **pages, unsigned int npages)
536 {
537         unsigned int i;
538
539         for (i = 0; i < npages; i++) {
540                 struct page *page = alloc_page(GFP_KERNEL);
541                 if (page == NULL)
542                         goto out_freepages;
543                 pages[i] = page;
544         }
545         return 0;
546
547 out_freepages:
548         nfs_readdir_free_pagearray(pages, i);
549         return -ENOMEM;
550 }
551
552 static
553 int nfs_readdir_xdr_to_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page *page, struct inode *inode)
554 {
555         struct page *pages[NFS_MAX_READDIR_PAGES];
556         void *pages_ptr = NULL;
557         struct nfs_entry entry;
558         struct file     *file = desc->file;
559         struct nfs_cache_array *array;
560         int status = -ENOMEM;
561         unsigned int array_size = ARRAY_SIZE(pages);
562
563         entry.prev_cookie = 0;
564         entry.cookie = desc->last_cookie;
565         entry.eof = 0;
566         entry.fh = nfs_alloc_fhandle();
567         entry.fattr = nfs_alloc_fattr();
568         entry.server = NFS_SERVER(inode);
569         if (entry.fh == NULL || entry.fattr == NULL)
570                 goto out;
571
572         array = nfs_readdir_get_array(page);
573         if (IS_ERR(array)) {
574                 status = PTR_ERR(array);
575                 goto out;
576         }
577         memset(array, 0, sizeof(struct nfs_cache_array));
578         array->eof_index = -1;
579
580         status = nfs_readdir_large_page(pages, array_size);
581         if (status < 0)
582                 goto out_release_array;
583         do {
584                 unsigned int pglen;
585                 status = nfs_readdir_xdr_filler(pages, desc, &entry, file, inode);
586
587                 if (status < 0)
588                         break;
589                 pglen = status;
590                 status = nfs_readdir_page_filler(desc, &entry, pages, page, pglen);
591                 if (status < 0) {
592                         if (status == -ENOSPC)
593                                 status = 0;
594                         break;
595                 }
596         } while (array->eof_index < 0);
597
598         nfs_readdir_free_large_page(pages_ptr, pages, array_size);
599 out_release_array:
600         nfs_readdir_release_array(page);
601 out:
602         nfs_free_fattr(entry.fattr);
603         nfs_free_fhandle(entry.fh);
604         return status;
605 }
606
607 /*
608  * Now we cache directories properly, by converting xdr information
609  * to an array that can be used for lookups later.  This results in
610  * fewer cache pages, since we can store more information on each page.
611  * We only need to convert from xdr once so future lookups are much simpler
612  */
613 static
614 int nfs_readdir_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page* page)
615 {
616         struct inode    *inode = desc->file->f_path.dentry->d_inode;
617         int ret;
618
619         ret = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
620         if (ret < 0)
621                 goto error;
622         SetPageUptodate(page);
623
624         if (invalidate_inode_pages2_range(inode->i_mapping, page->index + 1, -1) < 0) {
625                 /* Should never happen */
626                 nfs_zap_mapping(inode, inode->i_mapping);
627         }
628         unlock_page(page);
629         return 0;
630  error:
631         unlock_page(page);
632         return ret;
633 }
634
635 static
636 void cache_page_release(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
637 {
638         if (!desc->page->mapping)
639                 nfs_readdir_clear_array(desc->page);
640         page_cache_release(desc->page);
641         desc->page = NULL;
642 }
643
644 static
645 struct page *get_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
646 {
647         return read_cache_page(desc->file->f_path.dentry->d_inode->i_mapping,
648                         desc->page_index, (filler_t *)nfs_readdir_filler, desc);
649 }
650
651 /*
652  * Returns 0 if desc->dir_cookie was found on page desc->page_index
653  */
654 static
655 int find_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
656 {
657         int res;
658
659         desc->page = get_cache_page(desc);
660         if (IS_ERR(desc->page))
661                 return PTR_ERR(desc->page);
662
663         res = nfs_readdir_search_array(desc);
664         if (res != 0)
665                 cache_page_release(desc);
666         return res;
667 }
668
669 /* Search for desc->dir_cookie from the beginning of the page cache */
670 static inline
671 int readdir_search_pagecache(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
672 {
673         int res;
674
675         if (desc->page_index == 0) {
676                 desc->current_index = 0;
677                 desc->last_cookie = 0;
678         }
679         do {
680                 res = find_cache_page(desc);
681         } while (res == -EAGAIN);
682         return res;
683 }
684
685 /*
686  * Once we've found the start of the dirent within a page: fill 'er up...
687  */
688 static 
689 int nfs_do_filldir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
690                    filldir_t filldir)
691 {
692         struct file     *file = desc->file;
693         int i = 0;
694         int res = 0;
695         struct nfs_cache_array *array = NULL;
696
697         array = nfs_readdir_get_array(desc->page);
698         if (IS_ERR(array)) {
699                 res = PTR_ERR(array);
700                 goto out;
701         }
702
703         for (i = desc->cache_entry_index; i < array->size; i++) {
704                 struct nfs_cache_array_entry *ent;
705
706                 ent = &array->array[i];
707                 if (filldir(dirent, ent->string.name, ent->string.len,
708                     file->f_pos, nfs_compat_user_ino64(ent->ino),
709                     ent->d_type) < 0) {
710                         desc->eof = 1;
711                         break;
712                 }
713                 file->f_pos++;
714                 if (i < (array->size-1))
715                         *desc->dir_cookie = array->array[i+1].cookie;
716                 else
717                         *desc->dir_cookie = array->last_cookie;
718         }
719         if (array->eof_index >= 0)
720                 desc->eof = 1;
721
722         nfs_readdir_release_array(desc->page);
723 out:
724         cache_page_release(desc);
725         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling ended @ cookie %Lu; returning = %d\n",
726                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie, res);
727         return res;
728 }
729
730 /*
731  * If we cannot find a cookie in our cache, we suspect that this is
732  * because it points to a deleted file, so we ask the server to return
733  * whatever it thinks is the next entry. We then feed this to filldir.
734  * If all goes well, we should then be able to find our way round the
735  * cache on the next call to readdir_search_pagecache();
736  *
737  * NOTE: we cannot add the anonymous page to the pagecache because
738  *       the data it contains might not be page aligned. Besides,
739  *       we should already have a complete representation of the
740  *       directory in the page cache by the time we get here.
741  */
742 static inline
743 int uncached_readdir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
744                      filldir_t filldir)
745 {
746         struct page     *page = NULL;
747         int             status;
748         struct inode *inode = desc->file->f_path.dentry->d_inode;
749
750         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: uncached_readdir() searching for cookie %Lu\n",
751                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
752
753         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
754         if (!page) {
755                 status = -ENOMEM;
756                 goto out;
757         }
758
759         desc->page_index = 0;
760         desc->last_cookie = *desc->dir_cookie;
761         desc->page = page;
762
763         status = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
764         if (status < 0)
765                 goto out_release;
766
767         status = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
768
769  out:
770         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n",
771                         __func__, status);
772         return status;
773  out_release:
774         cache_page_release(desc);
775         goto out;
776 }
777
778 /* The file offset position represents the dirent entry number.  A
779    last cookie cache takes care of the common case of reading the
780    whole directory.
781  */
782 static int nfs_readdir(struct file *filp, void *dirent, filldir_t filldir)
783 {
784         struct dentry   *dentry = filp->f_path.dentry;
785         struct inode    *inode = dentry->d_inode;
786         nfs_readdir_descriptor_t my_desc,
787                         *desc = &my_desc;
788         int res;
789
790         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%s/%s) starting at cookie %llu\n",
791                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
792                         (long long)filp->f_pos);
793         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSGETDENTS);
794
795         /*
796          * filp->f_pos points to the dirent entry number.
797          * *desc->dir_cookie has the cookie for the next entry. We have
798          * to either find the entry with the appropriate number or
799          * revalidate the cookie.
800          */
801         memset(desc, 0, sizeof(*desc));
802
803         desc->file = filp;
804         desc->dir_cookie = &nfs_file_open_context(filp)->dir_cookie;
805         desc->decode = NFS_PROTO(inode)->decode_dirent;
806         desc->plus = NFS_USE_READDIRPLUS(inode);
807
808         nfs_block_sillyrename(dentry);
809         res = nfs_revalidate_mapping(inode, filp->f_mapping);
810         if (res < 0)
811                 goto out;
812
813         do {
814                 res = readdir_search_pagecache(desc);
815
816                 if (res == -EBADCOOKIE) {
817                         res = 0;
818                         /* This means either end of directory */
819                         if (*desc->dir_cookie && desc->eof == 0) {
820                                 /* Or that the server has 'lost' a cookie */
821                                 res = uncached_readdir(desc, dirent, filldir);
822                                 if (res == 0)
823                                         continue;
824                         }
825                         break;
826                 }
827                 if (res == -ETOOSMALL && desc->plus) {
828                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
829                         nfs_zap_caches(inode);
830                         desc->page_index = 0;
831                         desc->plus = 0;
832                         desc->eof = 0;
833                         continue;
834                 }
835                 if (res < 0)
836                         break;
837
838                 res = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
839                 if (res < 0)
840                         break;
841         } while (!desc->eof);
842 out:
843         nfs_unblock_sillyrename(dentry);
844         if (res > 0)
845                 res = 0;
846         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%s/%s) returns %d\n",
847                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
848                         res);
849         return res;
850 }
851
852 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *filp, loff_t offset, int origin)
853 {
854         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
855         struct inode *inode = dentry->d_inode;
856
857         dfprintk(FILE, "NFS: llseek dir(%s/%s, %lld, %d)\n",
858                         dentry->d_parent->d_name.name,
859                         dentry->d_name.name,
860                         offset, origin);
861
862         mutex_lock(&inode->i_mutex);
863         switch (origin) {
864                 case 1:
865                         offset += filp->f_pos;
866                 case 0:
867                         if (offset >= 0)
868                                 break;
869                 default:
870                         offset = -EINVAL;
871                         goto out;
872         }
873         if (offset != filp->f_pos) {
874                 filp->f_pos = offset;
875                 nfs_file_open_context(filp)->dir_cookie = 0;
876         }
877 out:
878         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
879         return offset;
880 }
881
882 /*
883  * All directory operations under NFS are synchronous, so fsync()
884  * is a dummy operation.
885  */
886 static int nfs_fsync_dir(struct file *filp, int datasync)
887 {
888         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
889
890         dfprintk(FILE, "NFS: fsync dir(%s/%s) datasync %d\n",
891                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
892                         datasync);
893
894         nfs_inc_stats(dentry->d_inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
895         return 0;
896 }
897
898 /**
899  * nfs_force_lookup_revalidate - Mark the directory as having changed
900  * @dir - pointer to directory inode
901  *
902  * This forces the revalidation code in nfs_lookup_revalidate() to do a
903  * full lookup on all child dentries of 'dir' whenever a change occurs
904  * on the server that might have invalidated our dcache.
905  *
906  * The caller should be holding dir->i_lock
907  */
908 void nfs_force_lookup_revalidate(struct inode *dir)
909 {
910         NFS_I(dir)->cache_change_attribute++;
911 }
912
913 /*
914  * A check for whether or not the parent directory has changed.
915  * In the case it has, we assume that the dentries are untrustworthy
916  * and may need to be looked up again.
917  */
918 static int nfs_check_verifier(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
919 {
920         if (IS_ROOT(dentry))
921                 return 1;
922         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONE)
923                 return 0;
924         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
925                 return 0;
926         /* Revalidate nfsi->cache_change_attribute before we declare a match */
927         if (nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir) < 0)
928                 return 0;
929         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
930                 return 0;
931         return 1;
932 }
933
934 /*
935  * Return the intent data that applies to this particular path component
936  *
937  * Note that the current set of intents only apply to the very last
938  * component of the path.
939  * We check for this using LOOKUP_CONTINUE and LOOKUP_PARENT.
940  */
941 static inline unsigned int nfs_lookup_check_intent(struct nameidata *nd,
942                                                 unsigned int mask)
943 {
944         if (nd->flags & (LOOKUP_CONTINUE|LOOKUP_PARENT))
945                 return 0;
946         return nd->flags & mask;
947 }
948
949 /*
950  * Use intent information to check whether or not we're going to do
951  * an O_EXCL create using this path component.
952  */
953 static int nfs_is_exclusive_create(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
954 {
955         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
956                 return 0;
957         return nd && nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_EXCL);
958 }
959
960 /*
961  * Inode and filehandle revalidation for lookups.
962  *
963  * We force revalidation in the cases where the VFS sets LOOKUP_REVAL,
964  * or if the intent information indicates that we're about to open this
965  * particular file and the "nocto" mount flag is not set.
966  *
967  */
968 static inline
969 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, struct nameidata *nd)
970 {
971         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
972
973         if (test_bit(NFS_INO_MOUNTPOINT, &NFS_I(inode)->flags))
974                 return 0;
975         if (nd != NULL) {
976                 /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
977                 if (nd->flags & LOOKUP_REVAL)
978                         goto out_force;
979                 /* This is an open(2) */
980                 if (nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) != 0 &&
981                                 !(server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO) &&
982                                 (S_ISREG(inode->i_mode) ||
983                                  S_ISDIR(inode->i_mode)))
984                         goto out_force;
985                 return 0;
986         }
987         return nfs_revalidate_inode(server, inode);
988 out_force:
989         return __nfs_revalidate_inode(server, inode);
990 }
991
992 /*
993  * We judge how long we want to trust negative
994  * dentries by looking at the parent inode mtime.
995  *
996  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
997  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
998  */
999 static inline
1000 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1001                        struct nameidata *nd)
1002 {
1003         /* Don't revalidate a negative dentry if we're creating a new file */
1004         if (nd != NULL && nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_CREATE) != 0)
1005                 return 0;
1006         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONEG)
1007                 return 1;
1008         return !nfs_check_verifier(dir, dentry);
1009 }
1010
1011 /*
1012  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
1013  * and we should check whether we can really trust that
1014  * lookup.
1015  *
1016  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
1017  * we have an inode!
1018  *
1019  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
1020  * cached dentry and do a new lookup.
1021  */
1022 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1023 {
1024         struct inode *dir;
1025         struct inode *inode;
1026         struct dentry *parent;
1027         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1028         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1029         int error;
1030
1031         if (nd->flags & LOOKUP_RCU)
1032                 return -ECHILD;
1033
1034         parent = dget_parent(dentry);
1035         dir = parent->d_inode;
1036         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
1037         inode = dentry->d_inode;
1038
1039         if (!inode) {
1040                 if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
1041                         goto out_bad;
1042                 goto out_valid;
1043         }
1044
1045         if (is_bad_inode(inode)) {
1046                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has dud inode\n",
1047                                 __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1048                                 dentry->d_name.name);
1049                 goto out_bad;
1050         }
1051
1052         if (nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ))
1053                 goto out_set_verifier;
1054
1055         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
1056         if (!nfs_is_exclusive_create(dir, nd) && nfs_check_verifier(dir, dentry)) {
1057                 if (nfs_lookup_verify_inode(inode, nd))
1058                         goto out_zap_parent;
1059                 goto out_valid;
1060         }
1061
1062         if (NFS_STALE(inode))
1063                 goto out_bad;
1064
1065         error = -ENOMEM;
1066         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1067         fattr = nfs_alloc_fattr();
1068         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1069                 goto out_error;
1070
1071         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1072         if (error)
1073                 goto out_bad;
1074         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), fhandle))
1075                 goto out_bad;
1076         if ((error = nfs_refresh_inode(inode, fattr)) != 0)
1077                 goto out_bad;
1078
1079         nfs_free_fattr(fattr);
1080         nfs_free_fhandle(fhandle);
1081 out_set_verifier:
1082         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1083  out_valid:
1084         dput(parent);
1085         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is valid\n",
1086                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1087                         dentry->d_name.name);
1088         return 1;
1089 out_zap_parent:
1090         nfs_zap_caches(dir);
1091  out_bad:
1092         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1093         if (inode && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
1094                 /* Purge readdir caches. */
1095                 nfs_zap_caches(inode);
1096                 /* If we have submounts, don't unhash ! */
1097                 if (have_submounts(dentry))
1098                         goto out_valid;
1099                 if (dentry->d_flags & DCACHE_DISCONNECTED)
1100                         goto out_valid;
1101                 shrink_dcache_parent(dentry);
1102         }
1103         d_drop(dentry);
1104         nfs_free_fattr(fattr);
1105         nfs_free_fhandle(fhandle);
1106         dput(parent);
1107         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is invalid\n",
1108                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1109                         dentry->d_name.name);
1110         return 0;
1111 out_error:
1112         nfs_free_fattr(fattr);
1113         nfs_free_fhandle(fhandle);
1114         dput(parent);
1115         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) lookup returned error %d\n",
1116                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1117                         dentry->d_name.name, error);
1118         return error;
1119 }
1120
1121 /*
1122  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
1123  */
1124 static int nfs_dentry_delete(const struct dentry *dentry)
1125 {
1126         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%s/%s, %x)\n",
1127                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
1128                 dentry->d_flags);
1129
1130         /* Unhash any dentry with a stale inode */
1131         if (dentry->d_inode != NULL && NFS_STALE(dentry->d_inode))
1132                 return 1;
1133
1134         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1135                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
1136                 return 1;
1137         }
1138         if (!(dentry->d_sb->s_flags & MS_ACTIVE)) {
1139                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
1140                  * files will be cleaned up during umount */
1141                 return 1;
1142         }
1143         return 0;
1144
1145 }
1146
1147 static void nfs_drop_nlink(struct inode *inode)
1148 {
1149         spin_lock(&inode->i_lock);
1150         if (inode->i_nlink > 0)
1151                 drop_nlink(inode);
1152         spin_unlock(&inode->i_lock);
1153 }
1154
1155 /*
1156  * Called when the dentry loses inode.
1157  * We use it to clean up silly-renamed files.
1158  */
1159 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1160 {
1161         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1162                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
1163                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
1164
1165         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1166                 drop_nlink(inode);
1167                 nfs_complete_unlink(dentry, inode);
1168         }
1169         iput(inode);
1170 }
1171
1172 const struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
1173         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
1174         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1175         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1176 };
1177
1178 static struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
1179 {
1180         struct dentry *res;
1181         struct dentry *parent;
1182         struct inode *inode = NULL;
1183         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1184         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1185         int error;
1186
1187         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%s/%s)\n",
1188                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1189         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
1190
1191         res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1192         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1193                 goto out;
1194
1195         /*
1196          * If we're doing an exclusive create, optimize away the lookup
1197          * but don't hash the dentry.
1198          */
1199         if (nfs_is_exclusive_create(dir, nd)) {
1200                 d_instantiate(dentry, NULL);
1201                 res = NULL;
1202                 goto out;
1203         }
1204
1205         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
1206         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1207         fattr = nfs_alloc_fattr();
1208         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1209                 goto out;
1210
1211         parent = dentry->d_parent;
1212         /* Protect against concurrent sillydeletes */
1213         nfs_block_sillyrename(parent);
1214         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1215         if (error == -ENOENT)
1216                 goto no_entry;
1217         if (error < 0) {
1218                 res = ERR_PTR(error);
1219                 goto out_unblock_sillyrename;
1220         }
1221         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr);
1222         res = ERR_CAST(inode);
1223         if (IS_ERR(res))
1224                 goto out_unblock_sillyrename;
1225
1226 no_entry:
1227         res = d_materialise_unique(dentry, inode);
1228         if (res != NULL) {
1229                 if (IS_ERR(res))
1230                         goto out_unblock_sillyrename;
1231                 dentry = res;
1232         }
1233         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1234 out_unblock_sillyrename:
1235         nfs_unblock_sillyrename(parent);
1236 out:
1237         nfs_free_fattr(fattr);
1238         nfs_free_fhandle(fhandle);
1239         return res;
1240 }
1241
1242 #ifdef CONFIG_NFS_V4
1243 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *, struct nameidata *);
1244
1245 const struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
1246         .d_revalidate   = nfs_open_revalidate,
1247         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1248         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1249 };
1250
1251 /*
1252  * Use intent information to determine whether we need to substitute
1253  * the NFSv4-style stateful OPEN for the LOOKUP call
1254  */
1255 static int is_atomic_open(struct nameidata *nd)
1256 {
1257         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) == 0)
1258                 return 0;
1259         /* NFS does not (yet) have a stateful open for directories */
1260         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
1261                 return 0;
1262         /* Are we trying to write to a read only partition? */
1263         if (__mnt_is_readonly(nd->path.mnt) &&
1264             (nd->intent.open.flags & (O_CREAT|O_TRUNC|FMODE_WRITE)))
1265                 return 0;
1266         return 1;
1267 }
1268
1269 static struct nfs_open_context *nameidata_to_nfs_open_context(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1270 {
1271         struct path path = {
1272                 .mnt = nd->path.mnt,
1273                 .dentry = dentry,
1274         };
1275         struct nfs_open_context *ctx;
1276         struct rpc_cred *cred;
1277         fmode_t fmode = nd->intent.open.flags & (FMODE_READ | FMODE_WRITE | FMODE_EXEC);
1278
1279         cred = rpc_lookup_cred();
1280         if (IS_ERR(cred))
1281                 return ERR_CAST(cred);
1282         ctx = alloc_nfs_open_context(&path, cred, fmode);
1283         put_rpccred(cred);
1284         if (ctx == NULL)
1285                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1286         return ctx;
1287 }
1288
1289 static int do_open(struct inode *inode, struct file *filp)
1290 {
1291         nfs_fscache_set_inode_cookie(inode, filp);
1292         return 0;
1293 }
1294
1295 static int nfs_intent_set_file(struct nameidata *nd, struct nfs_open_context *ctx)
1296 {
1297         struct file *filp;
1298         int ret = 0;
1299
1300         /* If the open_intent is for execute, we have an extra check to make */
1301         if (ctx->mode & FMODE_EXEC) {
1302                 ret = nfs_may_open(ctx->path.dentry->d_inode,
1303                                 ctx->cred,
1304                                 nd->intent.open.flags);
1305                 if (ret < 0)
1306                         goto out;
1307         }
1308         filp = lookup_instantiate_filp(nd, ctx->path.dentry, do_open);
1309         if (IS_ERR(filp))
1310                 ret = PTR_ERR(filp);
1311         else
1312                 nfs_file_set_open_context(filp, ctx);
1313 out:
1314         put_nfs_open_context(ctx);
1315         return ret;
1316 }
1317
1318 static struct dentry *nfs_atomic_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1319 {
1320         struct nfs_open_context *ctx;
1321         struct iattr attr;
1322         struct dentry *res = NULL;
1323         struct inode *inode;
1324         int open_flags;
1325         int err;
1326
1327         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_lookup(%s/%ld), %s\n",
1328                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1329
1330         /* Check that we are indeed trying to open this file */
1331         if (!is_atomic_open(nd))
1332                 goto no_open;
1333
1334         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen) {
1335                 res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1336                 goto out;
1337         }
1338
1339         /* Let vfs_create() deal with O_EXCL. Instantiate, but don't hash
1340          * the dentry. */
1341         if (nd->flags & LOOKUP_EXCL) {
1342                 d_instantiate(dentry, NULL);
1343                 goto out;
1344         }
1345
1346         ctx = nameidata_to_nfs_open_context(dentry, nd);
1347         res = ERR_CAST(ctx);
1348         if (IS_ERR(ctx))
1349                 goto out;
1350
1351         open_flags = nd->intent.open.flags;
1352         if (nd->flags & LOOKUP_CREATE) {
1353                 attr.ia_mode = nd->intent.open.create_mode;
1354                 attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1355                 attr.ia_mode &= ~current_umask();
1356         } else {
1357                 open_flags &= ~(O_EXCL | O_CREAT);
1358                 attr.ia_valid = 0;
1359         }
1360
1361         /* Open the file on the server */
1362         nfs_block_sillyrename(dentry->d_parent);
1363         inode = NFS_PROTO(dir)->open_context(dir, ctx, open_flags, &attr);
1364         if (IS_ERR(inode)) {
1365                 nfs_unblock_sillyrename(dentry->d_parent);
1366                 put_nfs_open_context(ctx);
1367                 switch (PTR_ERR(inode)) {
1368                         /* Make a negative dentry */
1369                         case -ENOENT:
1370                                 d_add(dentry, NULL);
1371                                 res = NULL;
1372                                 goto out;
1373                         /* This turned out not to be a regular file */
1374                         case -ENOTDIR:
1375                                 goto no_open;
1376                         case -ELOOP:
1377                                 if (!(nd->intent.open.flags & O_NOFOLLOW))
1378                                         goto no_open;
1379                         /* case -EISDIR: */
1380                         /* case -EINVAL: */
1381                         default:
1382                                 res = ERR_CAST(inode);
1383                                 goto out;
1384                 }
1385         }
1386         res = d_add_unique(dentry, inode);
1387         nfs_unblock_sillyrename(dentry->d_parent);
1388         if (res != NULL) {
1389                 dput(ctx->path.dentry);
1390                 ctx->path.dentry = dget(res);
1391                 dentry = res;
1392         }
1393         err = nfs_intent_set_file(nd, ctx);
1394         if (err < 0) {
1395                 if (res != NULL)
1396                         dput(res);
1397                 return ERR_PTR(err);
1398         }
1399 out:
1400         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1401         return res;
1402 no_open:
1403         return nfs_lookup(dir, dentry, nd);
1404 }
1405
1406 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1407 {
1408         struct dentry *parent = NULL;
1409         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1410         struct inode *dir;
1411         struct nfs_open_context *ctx;
1412         int openflags, ret = 0;
1413
1414         if (!is_atomic_open(nd) || d_mountpoint(dentry))
1415                 goto no_open;
1416
1417         parent = dget_parent(dentry);
1418         dir = parent->d_inode;
1419
1420         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1421          * optimize away revalidation of negative dentries.
1422          */
1423         if (inode == NULL) {
1424                 if (!nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
1425                         ret = 1;
1426                 goto out;
1427         }
1428
1429         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1430         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1431                 goto no_open_dput;
1432         openflags = nd->intent.open.flags;
1433         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1434         if ((openflags & (O_CREAT|O_EXCL)) == (O_CREAT|O_EXCL))
1435                 goto no_open_dput;
1436         /* We can't create new files, or truncate existing ones here */
1437         openflags &= ~(O_CREAT|O_EXCL|O_TRUNC);
1438
1439         ctx = nameidata_to_nfs_open_context(dentry, nd);
1440         ret = PTR_ERR(ctx);
1441         if (IS_ERR(ctx))
1442                 goto out;
1443         /*
1444          * Note: we're not holding inode->i_mutex and so may be racing with
1445          * operations that change the directory. We therefore save the
1446          * change attribute *before* we do the RPC call.
1447          */
1448         inode = NFS_PROTO(dir)->open_context(dir, ctx, openflags, NULL);
1449         if (IS_ERR(inode)) {
1450                 ret = PTR_ERR(inode);
1451                 switch (ret) {
1452                 case -EPERM:
1453                 case -EACCES:
1454                 case -EDQUOT:
1455                 case -ENOSPC:
1456                 case -EROFS:
1457                         goto out_put_ctx;
1458                 default:
1459                         goto out_drop;
1460                 }
1461         }
1462         iput(inode);
1463         if (inode != dentry->d_inode)
1464                 goto out_drop;
1465
1466         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1467         ret = nfs_intent_set_file(nd, ctx);
1468         if (ret >= 0)
1469                 ret = 1;
1470 out:
1471         dput(parent);
1472         return ret;
1473 out_drop:
1474         d_drop(dentry);
1475         ret = 0;
1476 out_put_ctx:
1477         put_nfs_open_context(ctx);
1478         goto out;
1479
1480 no_open_dput:
1481         dput(parent);
1482 no_open:
1483         return nfs_lookup_revalidate(dentry, nd);
1484 }
1485
1486 static int nfs_open_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1487                 struct nameidata *nd)
1488 {
1489         struct nfs_open_context *ctx = NULL;
1490         struct iattr attr;
1491         int error;
1492         int open_flags = 0;
1493
1494         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%ld), %s\n",
1495                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1496
1497         attr.ia_mode = mode;
1498         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1499
1500         if ((nd->flags & LOOKUP_CREATE) != 0) {
1501                 open_flags = nd->intent.open.flags;
1502
1503                 ctx = nameidata_to_nfs_open_context(dentry, nd);
1504                 error = PTR_ERR(ctx);
1505                 if (IS_ERR(ctx))
1506                         goto out_err_drop;
1507         }
1508
1509         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags, ctx);
1510         if (error != 0)
1511                 goto out_put_ctx;
1512         if (ctx != NULL) {
1513                 error = nfs_intent_set_file(nd, ctx);
1514                 if (error < 0)
1515                         goto out_err;
1516         }
1517         return 0;
1518 out_put_ctx:
1519         if (ctx != NULL)
1520                 put_nfs_open_context(ctx);
1521 out_err_drop:
1522         d_drop(dentry);
1523 out_err:
1524         return error;
1525 }
1526
1527 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1528
1529 /*
1530  * Code common to create, mkdir, and mknod.
1531  */
1532 int nfs_instantiate(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1533                                 struct nfs_fattr *fattr)
1534 {
1535         struct dentry *parent = dget_parent(dentry);
1536         struct inode *dir = parent->d_inode;
1537         struct inode *inode;
1538         int error = -EACCES;
1539
1540         d_drop(dentry);
1541
1542         /* We may have been initialized further down */
1543         if (dentry->d_inode)
1544                 goto out;
1545         if (fhandle->size == 0) {
1546                 error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1547                 if (error)
1548                         goto out_error;
1549         }
1550         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1551         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR)) {
1552                 struct nfs_server *server = NFS_SB(dentry->d_sb);
1553                 error = server->nfs_client->rpc_ops->getattr(server, fhandle, fattr);
1554                 if (error < 0)
1555                         goto out_error;
1556         }
1557         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr);
1558         error = PTR_ERR(inode);
1559         if (IS_ERR(inode))
1560                 goto out_error;
1561         d_add(dentry, inode);
1562 out:
1563         dput(parent);
1564         return 0;
1565 out_error:
1566         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1567         dput(parent);
1568         return error;
1569 }
1570
1571 /*
1572  * Following a failed create operation, we drop the dentry rather
1573  * than retain a negative dentry. This avoids a problem in the event
1574  * that the operation succeeded on the server, but an error in the
1575  * reply path made it appear to have failed.
1576  */
1577 static int nfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1578                 struct nameidata *nd)
1579 {
1580         struct iattr attr;
1581         int error;
1582
1583         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%ld), %s\n",
1584                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1585
1586         attr.ia_mode = mode;
1587         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1588
1589         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, 0, NULL);
1590         if (error != 0)
1591                 goto out_err;
1592         return 0;
1593 out_err:
1594         d_drop(dentry);
1595         return error;
1596 }
1597
1598 /*
1599  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1600  */
1601 static int
1602 nfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, dev_t rdev)
1603 {
1604         struct iattr attr;
1605         int status;
1606
1607         dfprintk(VFS, "NFS: mknod(%s/%ld), %s\n",
1608                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1609
1610         if (!new_valid_dev(rdev))
1611                 return -EINVAL;
1612
1613         attr.ia_mode = mode;
1614         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1615
1616         status = NFS_PROTO(dir)->mknod(dir, dentry, &attr, rdev);
1617         if (status != 0)
1618                 goto out_err;
1619         return 0;
1620 out_err:
1621         d_drop(dentry);
1622         return status;
1623 }
1624
1625 /*
1626  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1627  */
1628 static int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
1629 {
1630         struct iattr attr;
1631         int error;
1632
1633         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%ld), %s\n",
1634                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1635
1636         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1637         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1638
1639         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1640         if (error != 0)
1641                 goto out_err;
1642         return 0;
1643 out_err:
1644         d_drop(dentry);
1645         return error;
1646 }
1647
1648 static void nfs_dentry_handle_enoent(struct dentry *dentry)
1649 {
1650         if (dentry->d_inode != NULL && !d_unhashed(dentry))
1651                 d_delete(dentry);
1652 }
1653
1654 static int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1655 {
1656         int error;
1657
1658         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%ld), %s\n",
1659                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1660
1661         error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1662         /* Ensure the VFS deletes this inode */
1663         if (error == 0 && dentry->d_inode != NULL)
1664                 clear_nlink(dentry->d_inode);
1665         else if (error == -ENOENT)
1666                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1667
1668         return error;
1669 }
1670
1671 /*
1672  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
1673  * and after checking that the file has only one user. 
1674  *
1675  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
1676  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
1677  */
1678 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
1679 {
1680         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
1681         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1682         int error = -EBUSY;
1683                 
1684         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%s/%s)\n",
1685                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1686
1687         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
1688         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1689                 error = 0;
1690                 goto out;
1691         }
1692
1693         if (inode != NULL) {
1694                 nfs_inode_return_delegation(inode);
1695                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1696                 /* The VFS may want to delete this inode */
1697                 if (error == 0)
1698                         nfs_drop_nlink(inode);
1699                 nfs_mark_for_revalidate(inode);
1700         } else
1701                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1702         if (error == -ENOENT)
1703                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1704 out:
1705         return error;
1706 }
1707
1708 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
1709  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
1710  *
1711  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
1712  */
1713 static int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1714 {
1715         int error;
1716         int need_rehash = 0;
1717
1718         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%ld, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1719                 dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1720
1721         spin_lock(&dentry->d_lock);
1722         if (dentry->d_count > 1) {
1723                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1724                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1725                 write_inode_now(dentry->d_inode, 0);
1726                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
1727                 return error;
1728         }
1729         if (!d_unhashed(dentry)) {
1730                 __d_drop(dentry);
1731                 need_rehash = 1;
1732         }
1733         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1734         error = nfs_safe_remove(dentry);
1735         if (!error || error == -ENOENT) {
1736                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1737         } else if (need_rehash)
1738                 d_rehash(dentry);
1739         return error;
1740 }
1741
1742 /*
1743  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
1744  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
1745  * using prepare_write/commit_write.
1746  *
1747  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
1748  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
1749  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
1750  * symlink request has completed on the server.
1751  *
1752  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
1753  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
1754  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
1755  * and move the raw page into its mapping.
1756  */
1757 static int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
1758 {
1759         struct pagevec lru_pvec;
1760         struct page *page;
1761         char *kaddr;
1762         struct iattr attr;
1763         unsigned int pathlen = strlen(symname);
1764         int error;
1765
1766         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1767                 dir->i_ino, dentry->d_name.name, symname);
1768
1769         if (pathlen > PAGE_SIZE)
1770                 return -ENAMETOOLONG;
1771
1772         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
1773         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1774
1775         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
1776         if (!page)
1777                 return -ENOMEM;
1778
1779         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
1780         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
1781         if (pathlen < PAGE_SIZE)
1782                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
1783         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
1784
1785         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
1786         if (error != 0) {
1787                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s) error %d\n",
1788                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
1789                         dentry->d_name.name, symname, error);
1790                 d_drop(dentry);
1791                 __free_page(page);
1792                 return error;
1793         }
1794
1795         /*
1796          * No big deal if we can't add this page to the page cache here.
1797          * READLINK will get the missing page from the server if needed.
1798          */
1799         pagevec_init(&lru_pvec, 0);
1800         if (!add_to_page_cache(page, dentry->d_inode->i_mapping, 0,
1801                                                         GFP_KERNEL)) {
1802                 pagevec_add(&lru_pvec, page);
1803                 pagevec_lru_add_file(&lru_pvec);
1804                 SetPageUptodate(page);
1805                 unlock_page(page);
1806         } else
1807                 __free_page(page);
1808
1809         return 0;
1810 }
1811
1812 static int 
1813 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1814 {
1815         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
1816         int error;
1817
1818         dfprintk(VFS, "NFS: link(%s/%s -> %s/%s)\n",
1819                 old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1820                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1821
1822         nfs_inode_return_delegation(inode);
1823
1824         d_drop(dentry);
1825         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
1826         if (error == 0) {
1827                 ihold(inode);
1828                 d_add(dentry, inode);
1829         }
1830         return error;
1831 }
1832
1833 /*
1834  * RENAME
1835  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
1836  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
1837  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
1838  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
1839  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
1840  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
1841  *
1842  * FIXED.
1843  * 
1844  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
1845  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
1846  * moved or linked to which happens automagically with the new
1847  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
1848  * using the inode layer
1849  *
1850  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
1851  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
1852  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
1853  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
1854  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
1855  * the rename.
1856  */
1857 static int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
1858                       struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
1859 {
1860         struct inode *old_inode = old_dentry->d_inode;
1861         struct inode *new_inode = new_dentry->d_inode;
1862         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
1863         int error = -EBUSY;
1864
1865         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%s/%s -> %s/%s, ct=%d)\n",
1866                  old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1867                  new_dentry->d_parent->d_name.name, new_dentry->d_name.name,
1868                  new_dentry->d_count);
1869
1870         /*
1871          * For non-directories, check whether the target is busy and if so,
1872          * make a copy of the dentry and then do a silly-rename. If the
1873          * silly-rename succeeds, the copied dentry is hashed and becomes
1874          * the new target.
1875          */
1876         if (new_inode && !S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
1877                 /*
1878                  * To prevent any new references to the target during the
1879                  * rename, we unhash the dentry in advance.
1880                  */
1881                 if (!d_unhashed(new_dentry)) {
1882                         d_drop(new_dentry);
1883                         rehash = new_dentry;
1884                 }
1885
1886                 if (new_dentry->d_count > 2) {
1887                         int err;
1888
1889                         /* copy the target dentry's name */
1890                         dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
1891                                          &new_dentry->d_name);
1892                         if (!dentry)
1893                                 goto out;
1894
1895                         /* silly-rename the existing target ... */
1896                         err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
1897                         if (err)
1898                                 goto out;
1899
1900                         new_dentry = dentry;
1901                         rehash = NULL;
1902                         new_inode = NULL;
1903                 }
1904         }
1905
1906         nfs_inode_return_delegation(old_inode);
1907         if (new_inode != NULL)
1908                 nfs_inode_return_delegation(new_inode);
1909
1910         error = NFS_PROTO(old_dir)->rename(old_dir, &old_dentry->d_name,
1911                                            new_dir, &new_dentry->d_name);
1912         nfs_mark_for_revalidate(old_inode);
1913 out:
1914         if (rehash)
1915                 d_rehash(rehash);
1916         if (!error) {
1917                 if (new_inode != NULL)
1918                         nfs_drop_nlink(new_inode);
1919                 d_move(old_dentry, new_dentry);
1920                 nfs_set_verifier(new_dentry,
1921                                         nfs_save_change_attribute(new_dir));
1922         } else if (error == -ENOENT)
1923                 nfs_dentry_handle_enoent(old_dentry);
1924
1925         /* new dentry created? */
1926         if (dentry)
1927                 dput(dentry);
1928         return error;
1929 }
1930
1931 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
1932 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
1933 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
1934
1935 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
1936 {
1937         put_rpccred(entry->cred);
1938         kfree(entry);
1939         smp_mb__before_atomic_dec();
1940         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
1941         smp_mb__after_atomic_dec();
1942 }
1943
1944 static void nfs_access_free_list(struct list_head *head)
1945 {
1946         struct nfs_access_entry *cache;
1947
1948         while (!list_empty(head)) {
1949                 cache = list_entry(head->next, struct nfs_access_entry, lru);
1950                 list_del(&cache->lru);
1951                 nfs_access_free_entry(cache);
1952         }
1953 }
1954
1955 int nfs_access_cache_shrinker(struct shrinker *shrink, int nr_to_scan, gfp_t gfp_mask)
1956 {
1957         LIST_HEAD(head);
1958         struct nfs_inode *nfsi, *next;
1959         struct nfs_access_entry *cache;
1960
1961         if ((gfp_mask & GFP_KERNEL) != GFP_KERNEL)
1962                 return (nr_to_scan == 0) ? 0 : -1;
1963
1964         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1965         list_for_each_entry_safe(nfsi, next, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
1966                 struct inode *inode;
1967
1968                 if (nr_to_scan-- == 0)
1969                         break;
1970                 inode = &nfsi->vfs_inode;
1971                 spin_lock(&inode->i_lock);
1972                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1973                         goto remove_lru_entry;
1974                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
1975                                 struct nfs_access_entry, lru);
1976                 list_move(&cache->lru, &head);
1977                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1978                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1979                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
1980                                         &nfs_access_lru_list);
1981                 else {
1982 remove_lru_entry:
1983                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
1984                         smp_mb__before_clear_bit();
1985                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
1986                         smp_mb__after_clear_bit();
1987                 }
1988                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1989         }
1990         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1991         nfs_access_free_list(&head);
1992         return (atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries) / 100) * sysctl_vfs_cache_pressure;
1993 }
1994
1995 static void __nfs_access_zap_cache(struct nfs_inode *nfsi, struct list_head *head)
1996 {
1997         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
1998         struct rb_node *n;
1999         struct nfs_access_entry *entry;
2000
2001         /* Unhook entries from the cache */
2002         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
2003                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2004                 rb_erase(n, root_node);
2005                 list_move(&entry->lru, head);
2006         }
2007         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
2008 }
2009
2010 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
2011 {
2012         LIST_HEAD(head);
2013
2014         if (test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags) == 0)
2015                 return;
2016         /* Remove from global LRU init */
2017         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2018         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2019                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
2020
2021         spin_lock(&inode->i_lock);
2022         __nfs_access_zap_cache(NFS_I(inode), &head);
2023         spin_unlock(&inode->i_lock);
2024         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2025         nfs_access_free_list(&head);
2026 }
2027
2028 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred)
2029 {
2030         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
2031         struct nfs_access_entry *entry;
2032
2033         while (n != NULL) {
2034                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2035
2036                 if (cred < entry->cred)
2037                         n = n->rb_left;
2038                 else if (cred > entry->cred)
2039                         n = n->rb_right;
2040                 else
2041                         return entry;
2042         }
2043         return NULL;
2044 }
2045
2046 static int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
2047 {
2048         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2049         struct nfs_access_entry *cache;
2050         int err = -ENOENT;
2051
2052         spin_lock(&inode->i_lock);
2053         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
2054                 goto out_zap;
2055         cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
2056         if (cache == NULL)
2057                 goto out;
2058         if (!nfs_have_delegated_attributes(inode) &&
2059             !time_in_range_open(jiffies, cache->jiffies, cache->jiffies + nfsi->attrtimeo))
2060                 goto out_stale;
2061         res->jiffies = cache->jiffies;
2062         res->cred = cache->cred;
2063         res->mask = cache->mask;
2064         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2065         err = 0;
2066 out:
2067         spin_unlock(&inode->i_lock);
2068         return err;
2069 out_stale:
2070         rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
2071         list_del(&cache->lru);
2072         spin_unlock(&inode->i_lock);
2073         nfs_access_free_entry(cache);
2074         return -ENOENT;
2075 out_zap:
2076         spin_unlock(&inode->i_lock);
2077         nfs_access_zap_cache(inode);
2078         return -ENOENT;
2079 }
2080
2081 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2082 {
2083         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2084         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2085         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
2086         struct rb_node *parent = NULL;
2087         struct nfs_access_entry *entry;
2088
2089         spin_lock(&inode->i_lock);
2090         while (*p != NULL) {
2091                 parent = *p;
2092                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
2093
2094                 if (set->cred < entry->cred)
2095                         p = &parent->rb_left;
2096                 else if (set->cred > entry->cred)
2097                         p = &parent->rb_right;
2098                 else
2099                         goto found;
2100         }
2101         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
2102         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
2103         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2104         spin_unlock(&inode->i_lock);
2105         return;
2106 found:
2107         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
2108         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2109         list_del(&entry->lru);
2110         spin_unlock(&inode->i_lock);
2111         nfs_access_free_entry(entry);
2112 }
2113
2114 static void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2115 {
2116         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
2117         if (cache == NULL)
2118                 return;
2119         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
2120         cache->jiffies = set->jiffies;
2121         cache->cred = get_rpccred(set->cred);
2122         cache->mask = set->mask;
2123
2124         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
2125
2126         /* Update accounting */
2127         smp_mb__before_atomic_inc();
2128         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
2129         smp_mb__after_atomic_inc();
2130
2131         /* Add inode to global LRU list */
2132         if (!test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags)) {
2133                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2134                 if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2135                         list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru,
2136                                         &nfs_access_lru_list);
2137                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2138         }
2139 }
2140
2141 static int nfs_do_access(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int mask)
2142 {
2143         struct nfs_access_entry cache;
2144         int status;
2145
2146         status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache);
2147         if (status == 0)
2148                 goto out;
2149
2150         /* Be clever: ask server to check for all possible rights */
2151         cache.mask = MAY_EXEC | MAY_WRITE | MAY_READ;
2152         cache.cred = cred;
2153         cache.jiffies = jiffies;
2154         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
2155         if (status != 0) {
2156                 if (status == -ESTALE) {
2157                         nfs_zap_caches(inode);
2158                         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
2159                                 set_bit(NFS_INO_STALE, &NFS_I(inode)->flags);
2160                 }
2161                 return status;
2162         }
2163         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
2164 out:
2165         if ((mask & ~cache.mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
2166                 return 0;
2167         return -EACCES;
2168 }
2169
2170 static int nfs_open_permission_mask(int openflags)
2171 {
2172         int mask = 0;
2173
2174         if (openflags & FMODE_READ)
2175                 mask |= MAY_READ;
2176         if (openflags & FMODE_WRITE)
2177                 mask |= MAY_WRITE;
2178         if (openflags & FMODE_EXEC)
2179                 mask |= MAY_EXEC;
2180         return mask;
2181 }
2182
2183 int nfs_may_open(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int openflags)
2184 {
2185         return nfs_do_access(inode, cred, nfs_open_permission_mask(openflags));
2186 }
2187
2188 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask, unsigned int flags)
2189 {
2190         struct rpc_cred *cred;
2191         int res = 0;
2192
2193         if (flags & IPERM_FLAG_RCU)
2194                 return -ECHILD;
2195
2196         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
2197
2198         if ((mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
2199                 goto out;
2200         /* Is this sys_access() ? */
2201         if (mask & (MAY_ACCESS | MAY_CHDIR))
2202                 goto force_lookup;
2203
2204         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2205                 case S_IFLNK:
2206                         goto out;
2207                 case S_IFREG:
2208                         /* NFSv4 has atomic_open... */
2209                         if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_ATOMIC_OPEN)
2210                                         && (mask & MAY_OPEN)
2211                                         && !(mask & MAY_EXEC))
2212                                 goto out;
2213                         break;
2214                 case S_IFDIR:
2215                         /*
2216                          * Optimize away all write operations, since the server
2217                          * will check permissions when we perform the op.
2218                          */
2219                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
2220                                 goto out;
2221         }
2222
2223 force_lookup:
2224         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
2225                 goto out_notsup;
2226
2227         cred = rpc_lookup_cred();
2228         if (!IS_ERR(cred)) {
2229                 res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
2230                 put_rpccred(cred);
2231         } else
2232                 res = PTR_ERR(cred);
2233 out:
2234         if (!res && (mask & MAY_EXEC) && !execute_ok(inode))
2235                 res = -EACCES;
2236
2237         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%ld), mask=0x%x, res=%d\n",
2238                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
2239         return res;
2240 out_notsup:
2241         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
2242         if (res == 0)
2243                 res = generic_permission(inode, mask, flags, NULL);
2244         goto out;
2245 }
2246
2247 /*
2248  * Local variables:
2249  *  version-control: t
2250  *  kept-new-versions: 5
2251  * End:
2252  */