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