]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/nfs/dir.c
NFS: NFS_CACHEINV() should not test for nfs_caches_unstable()
[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/smp_lock.h>
33 #include <linux/pagevec.h>
34 #include <linux/namei.h>
35 #include <linux/mount.h>
36 #include <linux/sched.h>
37
38 #include "nfs4_fs.h"
39 #include "delegation.h"
40 #include "iostat.h"
41
42 /* #define NFS_DEBUG_VERBOSE 1 */
43
44 static int nfs_opendir(struct inode *, struct file *);
45 static int nfs_readdir(struct file *, void *, filldir_t);
46 static struct dentry *nfs_lookup(struct inode *, struct dentry *, struct nameidata *);
47 static int nfs_create(struct inode *, struct dentry *, int, struct nameidata *);
48 static int nfs_mkdir(struct inode *, struct dentry *, int);
49 static int nfs_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
50 static int nfs_unlink(struct inode *, struct dentry *);
51 static int nfs_symlink(struct inode *, struct dentry *, const char *);
52 static int nfs_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
53 static int nfs_mknod(struct inode *, struct dentry *, int, dev_t);
54 static int nfs_rename(struct inode *, struct dentry *,
55                       struct inode *, struct dentry *);
56 static int nfs_fsync_dir(struct file *, struct dentry *, int);
57 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *, loff_t, int);
58
59 const struct file_operations nfs_dir_operations = {
60         .llseek         = nfs_llseek_dir,
61         .read           = generic_read_dir,
62         .readdir        = nfs_readdir,
63         .open           = nfs_opendir,
64         .release        = nfs_release,
65         .fsync          = nfs_fsync_dir,
66 };
67
68 const struct inode_operations nfs_dir_inode_operations = {
69         .create         = nfs_create,
70         .lookup         = nfs_lookup,
71         .link           = nfs_link,
72         .unlink         = nfs_unlink,
73         .symlink        = nfs_symlink,
74         .mkdir          = nfs_mkdir,
75         .rmdir          = nfs_rmdir,
76         .mknod          = nfs_mknod,
77         .rename         = nfs_rename,
78         .permission     = nfs_permission,
79         .getattr        = nfs_getattr,
80         .setattr        = nfs_setattr,
81 };
82
83 #ifdef CONFIG_NFS_V3
84 const struct inode_operations nfs3_dir_inode_operations = {
85         .create         = nfs_create,
86         .lookup         = nfs_lookup,
87         .link           = nfs_link,
88         .unlink         = nfs_unlink,
89         .symlink        = nfs_symlink,
90         .mkdir          = nfs_mkdir,
91         .rmdir          = nfs_rmdir,
92         .mknod          = nfs_mknod,
93         .rename         = nfs_rename,
94         .permission     = nfs_permission,
95         .getattr        = nfs_getattr,
96         .setattr        = nfs_setattr,
97         .listxattr      = nfs3_listxattr,
98         .getxattr       = nfs3_getxattr,
99         .setxattr       = nfs3_setxattr,
100         .removexattr    = nfs3_removexattr,
101 };
102 #endif  /* CONFIG_NFS_V3 */
103
104 #ifdef CONFIG_NFS_V4
105
106 static struct dentry *nfs_atomic_lookup(struct inode *, struct dentry *, struct nameidata *);
107 const struct inode_operations nfs4_dir_inode_operations = {
108         .create         = nfs_create,
109         .lookup         = nfs_atomic_lookup,
110         .link           = nfs_link,
111         .unlink         = nfs_unlink,
112         .symlink        = nfs_symlink,
113         .mkdir          = nfs_mkdir,
114         .rmdir          = nfs_rmdir,
115         .mknod          = nfs_mknod,
116         .rename         = nfs_rename,
117         .permission     = nfs_permission,
118         .getattr        = nfs_getattr,
119         .setattr        = nfs_setattr,
120         .getxattr       = nfs4_getxattr,
121         .setxattr       = nfs4_setxattr,
122         .listxattr      = nfs4_listxattr,
123 };
124
125 #endif /* CONFIG_NFS_V4 */
126
127 /*
128  * Open file
129  */
130 static int
131 nfs_opendir(struct inode *inode, struct file *filp)
132 {
133         int res;
134
135         dfprintk(VFS, "NFS: opendir(%s/%ld)\n",
136                         inode->i_sb->s_id, inode->i_ino);
137
138         lock_kernel();
139         /* Call generic open code in order to cache credentials */
140         res = nfs_open(inode, filp);
141         unlock_kernel();
142         return res;
143 }
144
145 typedef __be32 * (*decode_dirent_t)(__be32 *, struct nfs_entry *, int);
146 typedef struct {
147         struct file     *file;
148         struct page     *page;
149         unsigned long   page_index;
150         __be32          *ptr;
151         u64             *dir_cookie;
152         loff_t          current_index;
153         struct nfs_entry *entry;
154         decode_dirent_t decode;
155         int             plus;
156         int             error;
157         unsigned long   timestamp;
158         int             timestamp_valid;
159 } nfs_readdir_descriptor_t;
160
161 /* Now we cache directories properly, by stuffing the dirent
162  * data directly in the page cache.
163  *
164  * Inode invalidation due to refresh etc. takes care of
165  * _everything_, no sloppy entry flushing logic, no extraneous
166  * copying, network direct to page cache, the way it was meant
167  * to be.
168  *
169  * NOTE: Dirent information verification is done always by the
170  *       page-in of the RPC reply, nowhere else, this simplies
171  *       things substantially.
172  */
173 static
174 int nfs_readdir_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page *page)
175 {
176         struct file     *file = desc->file;
177         struct inode    *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
178         struct rpc_cred *cred = nfs_file_cred(file);
179         unsigned long   timestamp;
180         int             error;
181
182         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: reading cookie %Lu into page %lu\n",
183                         __FUNCTION__, (long long)desc->entry->cookie,
184                         page->index);
185
186  again:
187         timestamp = jiffies;
188         error = NFS_PROTO(inode)->readdir(file->f_path.dentry, cred, desc->entry->cookie, page,
189                                           NFS_SERVER(inode)->dtsize, desc->plus);
190         if (error < 0) {
191                 /* We requested READDIRPLUS, but the server doesn't grok it */
192                 if (error == -ENOTSUPP && desc->plus) {
193                         NFS_SERVER(inode)->caps &= ~NFS_CAP_READDIRPLUS;
194                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_FLAGS(inode));
195                         desc->plus = 0;
196                         goto again;
197                 }
198                 goto error;
199         }
200         desc->timestamp = timestamp;
201         desc->timestamp_valid = 1;
202         SetPageUptodate(page);
203         /* Ensure consistent page alignment of the data.
204          * Note: assumes we have exclusive access to this mapping either
205          *       through inode->i_mutex or some other mechanism.
206          */
207         if (page->index == 0 && invalidate_inode_pages2_range(inode->i_mapping, PAGE_CACHE_SIZE, -1) < 0) {
208                 /* Should never happen */
209                 nfs_zap_mapping(inode, inode->i_mapping);
210         }
211         unlock_page(page);
212         return 0;
213  error:
214         SetPageError(page);
215         unlock_page(page);
216         nfs_zap_caches(inode);
217         desc->error = error;
218         return -EIO;
219 }
220
221 static inline
222 int dir_decode(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
223 {
224         __be32  *p = desc->ptr;
225         p = desc->decode(p, desc->entry, desc->plus);
226         if (IS_ERR(p))
227                 return PTR_ERR(p);
228         desc->ptr = p;
229         if (desc->timestamp_valid)
230                 desc->entry->fattr->time_start = desc->timestamp;
231         else
232                 desc->entry->fattr->valid &= ~NFS_ATTR_FATTR;
233         return 0;
234 }
235
236 static inline
237 void dir_page_release(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
238 {
239         kunmap(desc->page);
240         page_cache_release(desc->page);
241         desc->page = NULL;
242         desc->ptr = NULL;
243 }
244
245 /*
246  * Given a pointer to a buffer that has already been filled by a call
247  * to readdir, find the next entry with cookie '*desc->dir_cookie'.
248  *
249  * If the end of the buffer has been reached, return -EAGAIN, if not,
250  * return the offset within the buffer of the next entry to be
251  * read.
252  */
253 static inline
254 int find_dirent(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
255 {
256         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
257         int             loop_count = 0,
258                         status;
259
260         while((status = dir_decode(desc)) == 0) {
261                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: examining cookie %Lu\n",
262                                 __FUNCTION__, (unsigned long long)entry->cookie);
263                 if (entry->prev_cookie == *desc->dir_cookie)
264                         break;
265                 if (loop_count++ > 200) {
266                         loop_count = 0;
267                         schedule();
268                 }
269         }
270         return status;
271 }
272
273 /*
274  * Given a pointer to a buffer that has already been filled by a call
275  * to readdir, find the entry at offset 'desc->file->f_pos'.
276  *
277  * If the end of the buffer has been reached, return -EAGAIN, if not,
278  * return the offset within the buffer of the next entry to be
279  * read.
280  */
281 static inline
282 int find_dirent_index(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
283 {
284         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
285         int             loop_count = 0,
286                         status;
287
288         for(;;) {
289                 status = dir_decode(desc);
290                 if (status)
291                         break;
292
293                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: found cookie %Lu at index %Ld\n",
294                                 (unsigned long long)entry->cookie, desc->current_index);
295
296                 if (desc->file->f_pos == desc->current_index) {
297                         *desc->dir_cookie = entry->cookie;
298                         break;
299                 }
300                 desc->current_index++;
301                 if (loop_count++ > 200) {
302                         loop_count = 0;
303                         schedule();
304                 }
305         }
306         return status;
307 }
308
309 /*
310  * Find the given page, and call find_dirent() or find_dirent_index in
311  * order to try to return the next entry.
312  */
313 static inline
314 int find_dirent_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
315 {
316         struct inode    *inode = desc->file->f_path.dentry->d_inode;
317         struct page     *page;
318         int             status;
319
320         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: searching page %ld for target %Lu\n",
321                         __FUNCTION__, desc->page_index,
322                         (long long) *desc->dir_cookie);
323
324         /* If we find the page in the page_cache, we cannot be sure
325          * how fresh the data is, so we will ignore readdir_plus attributes.
326          */
327         desc->timestamp_valid = 0;
328         page = read_cache_page(inode->i_mapping, desc->page_index,
329                                (filler_t *)nfs_readdir_filler, desc);
330         if (IS_ERR(page)) {
331                 status = PTR_ERR(page);
332                 goto out;
333         }
334
335         /* NOTE: Someone else may have changed the READDIRPLUS flag */
336         desc->page = page;
337         desc->ptr = kmap(page);         /* matching kunmap in nfs_do_filldir */
338         if (*desc->dir_cookie != 0)
339                 status = find_dirent(desc);
340         else
341                 status = find_dirent_index(desc);
342         if (status < 0)
343                 dir_page_release(desc);
344  out:
345         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n", __FUNCTION__, status);
346         return status;
347 }
348
349 /*
350  * Recurse through the page cache pages, and return a
351  * filled nfs_entry structure of the next directory entry if possible.
352  *
353  * The target for the search is '*desc->dir_cookie' if non-0,
354  * 'desc->file->f_pos' otherwise
355  */
356 static inline
357 int readdir_search_pagecache(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
358 {
359         int             loop_count = 0;
360         int             res;
361
362         /* Always search-by-index from the beginning of the cache */
363         if (*desc->dir_cookie == 0) {
364                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: readdir_search_pagecache() searching for offset %Ld\n",
365                                 (long long)desc->file->f_pos);
366                 desc->page_index = 0;
367                 desc->entry->cookie = desc->entry->prev_cookie = 0;
368                 desc->entry->eof = 0;
369                 desc->current_index = 0;
370         } else
371                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: readdir_search_pagecache() searching for cookie %Lu\n",
372                                 (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
373
374         for (;;) {
375                 res = find_dirent_page(desc);
376                 if (res != -EAGAIN)
377                         break;
378                 /* Align to beginning of next page */
379                 desc->page_index ++;
380                 if (loop_count++ > 200) {
381                         loop_count = 0;
382                         schedule();
383                 }
384         }
385
386         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n", __FUNCTION__, res);
387         return res;
388 }
389
390 static inline unsigned int dt_type(struct inode *inode)
391 {
392         return (inode->i_mode >> 12) & 15;
393 }
394
395 static struct dentry *nfs_readdir_lookup(nfs_readdir_descriptor_t *desc);
396
397 /*
398  * Once we've found the start of the dirent within a page: fill 'er up...
399  */
400 static 
401 int nfs_do_filldir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
402                    filldir_t filldir)
403 {
404         struct file     *file = desc->file;
405         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
406         struct dentry   *dentry = NULL;
407         u64             fileid;
408         int             loop_count = 0,
409                         res;
410
411         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling starting @ cookie %Lu\n",
412                         (unsigned long long)entry->cookie);
413
414         for(;;) {
415                 unsigned d_type = DT_UNKNOWN;
416                 /* Note: entry->prev_cookie contains the cookie for
417                  *       retrieving the current dirent on the server */
418                 fileid = entry->ino;
419
420                 /* Get a dentry if we have one */
421                 if (dentry != NULL)
422                         dput(dentry);
423                 dentry = nfs_readdir_lookup(desc);
424
425                 /* Use readdirplus info */
426                 if (dentry != NULL && dentry->d_inode != NULL) {
427                         d_type = dt_type(dentry->d_inode);
428                         fileid = NFS_FILEID(dentry->d_inode);
429                 }
430
431                 res = filldir(dirent, entry->name, entry->len, 
432                               file->f_pos, fileid, d_type);
433                 if (res < 0)
434                         break;
435                 file->f_pos++;
436                 *desc->dir_cookie = entry->cookie;
437                 if (dir_decode(desc) != 0) {
438                         desc->page_index ++;
439                         break;
440                 }
441                 if (loop_count++ > 200) {
442                         loop_count = 0;
443                         schedule();
444                 }
445         }
446         dir_page_release(desc);
447         if (dentry != NULL)
448                 dput(dentry);
449         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling ended @ cookie %Lu; returning = %d\n",
450                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie, res);
451         return res;
452 }
453
454 /*
455  * If we cannot find a cookie in our cache, we suspect that this is
456  * because it points to a deleted file, so we ask the server to return
457  * whatever it thinks is the next entry. We then feed this to filldir.
458  * If all goes well, we should then be able to find our way round the
459  * cache on the next call to readdir_search_pagecache();
460  *
461  * NOTE: we cannot add the anonymous page to the pagecache because
462  *       the data it contains might not be page aligned. Besides,
463  *       we should already have a complete representation of the
464  *       directory in the page cache by the time we get here.
465  */
466 static inline
467 int uncached_readdir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
468                      filldir_t filldir)
469 {
470         struct file     *file = desc->file;
471         struct inode    *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
472         struct rpc_cred *cred = nfs_file_cred(file);
473         struct page     *page = NULL;
474         int             status;
475         unsigned long   timestamp;
476
477         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: uncached_readdir() searching for cookie %Lu\n",
478                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
479
480         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
481         if (!page) {
482                 status = -ENOMEM;
483                 goto out;
484         }
485         timestamp = jiffies;
486         desc->error = NFS_PROTO(inode)->readdir(file->f_path.dentry, cred, *desc->dir_cookie,
487                                                 page,
488                                                 NFS_SERVER(inode)->dtsize,
489                                                 desc->plus);
490         desc->page = page;
491         desc->ptr = kmap(page);         /* matching kunmap in nfs_do_filldir */
492         if (desc->error >= 0) {
493                 desc->timestamp = timestamp;
494                 desc->timestamp_valid = 1;
495                 if ((status = dir_decode(desc)) == 0)
496                         desc->entry->prev_cookie = *desc->dir_cookie;
497         } else
498                 status = -EIO;
499         if (status < 0)
500                 goto out_release;
501
502         status = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
503
504         /* Reset read descriptor so it searches the page cache from
505          * the start upon the next call to readdir_search_pagecache() */
506         desc->page_index = 0;
507         desc->entry->cookie = desc->entry->prev_cookie = 0;
508         desc->entry->eof = 0;
509  out:
510         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n",
511                         __FUNCTION__, status);
512         return status;
513  out_release:
514         dir_page_release(desc);
515         goto out;
516 }
517
518 /* The file offset position represents the dirent entry number.  A
519    last cookie cache takes care of the common case of reading the
520    whole directory.
521  */
522 static int nfs_readdir(struct file *filp, void *dirent, filldir_t filldir)
523 {
524         struct dentry   *dentry = filp->f_path.dentry;
525         struct inode    *inode = dentry->d_inode;
526         nfs_readdir_descriptor_t my_desc,
527                         *desc = &my_desc;
528         struct nfs_entry my_entry;
529         struct nfs_fh    fh;
530         struct nfs_fattr fattr;
531         long            res;
532
533         dfprintk(VFS, "NFS: readdir(%s/%s) starting at cookie %Lu\n",
534                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
535                         (long long)filp->f_pos);
536         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSGETDENTS);
537
538         lock_kernel();
539
540         res = nfs_revalidate_mapping_nolock(inode, filp->f_mapping);
541         if (res < 0) {
542                 unlock_kernel();
543                 return res;
544         }
545
546         /*
547          * filp->f_pos points to the dirent entry number.
548          * *desc->dir_cookie has the cookie for the next entry. We have
549          * to either find the entry with the appropriate number or
550          * revalidate the cookie.
551          */
552         memset(desc, 0, sizeof(*desc));
553
554         desc->file = filp;
555         desc->dir_cookie = &nfs_file_open_context(filp)->dir_cookie;
556         desc->decode = NFS_PROTO(inode)->decode_dirent;
557         desc->plus = NFS_USE_READDIRPLUS(inode);
558
559         my_entry.cookie = my_entry.prev_cookie = 0;
560         my_entry.eof = 0;
561         my_entry.fh = &fh;
562         my_entry.fattr = &fattr;
563         nfs_fattr_init(&fattr);
564         desc->entry = &my_entry;
565
566         while(!desc->entry->eof) {
567                 res = readdir_search_pagecache(desc);
568
569                 if (res == -EBADCOOKIE) {
570                         /* This means either end of directory */
571                         if (*desc->dir_cookie && desc->entry->cookie != *desc->dir_cookie) {
572                                 /* Or that the server has 'lost' a cookie */
573                                 res = uncached_readdir(desc, dirent, filldir);
574                                 if (res >= 0)
575                                         continue;
576                         }
577                         res = 0;
578                         break;
579                 }
580                 if (res == -ETOOSMALL && desc->plus) {
581                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_FLAGS(inode));
582                         nfs_zap_caches(inode);
583                         desc->plus = 0;
584                         desc->entry->eof = 0;
585                         continue;
586                 }
587                 if (res < 0)
588                         break;
589
590                 res = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
591                 if (res < 0) {
592                         res = 0;
593                         break;
594                 }
595         }
596         unlock_kernel();
597         if (res > 0)
598                 res = 0;
599         dfprintk(VFS, "NFS: readdir(%s/%s) returns %ld\n",
600                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
601                         res);
602         return res;
603 }
604
605 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *filp, loff_t offset, int origin)
606 {
607         mutex_lock(&filp->f_path.dentry->d_inode->i_mutex);
608         switch (origin) {
609                 case 1:
610                         offset += filp->f_pos;
611                 case 0:
612                         if (offset >= 0)
613                                 break;
614                 default:
615                         offset = -EINVAL;
616                         goto out;
617         }
618         if (offset != filp->f_pos) {
619                 filp->f_pos = offset;
620                 nfs_file_open_context(filp)->dir_cookie = 0;
621         }
622 out:
623         mutex_unlock(&filp->f_path.dentry->d_inode->i_mutex);
624         return offset;
625 }
626
627 /*
628  * All directory operations under NFS are synchronous, so fsync()
629  * is a dummy operation.
630  */
631 static int nfs_fsync_dir(struct file *filp, struct dentry *dentry, int datasync)
632 {
633         dfprintk(VFS, "NFS: fsync_dir(%s/%s) datasync %d\n",
634                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
635                         datasync);
636
637         return 0;
638 }
639
640 /*
641  * A check for whether or not the parent directory has changed.
642  * In the case it has, we assume that the dentries are untrustworthy
643  * and may need to be looked up again.
644  */
645 static int nfs_check_verifier(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
646 {
647         if (IS_ROOT(dentry))
648                 return 1;
649         if (nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
650                 return 1;
651         return 0;
652 }
653
654 static inline void nfs_set_verifier(struct dentry * dentry, unsigned long verf)
655 {
656         dentry->d_time = verf;
657 }
658
659 /*
660  * Return the intent data that applies to this particular path component
661  *
662  * Note that the current set of intents only apply to the very last
663  * component of the path.
664  * We check for this using LOOKUP_CONTINUE and LOOKUP_PARENT.
665  */
666 static inline unsigned int nfs_lookup_check_intent(struct nameidata *nd, unsigned int mask)
667 {
668         if (nd->flags & (LOOKUP_CONTINUE|LOOKUP_PARENT))
669                 return 0;
670         return nd->flags & mask;
671 }
672
673 /*
674  * Inode and filehandle revalidation for lookups.
675  *
676  * We force revalidation in the cases where the VFS sets LOOKUP_REVAL,
677  * or if the intent information indicates that we're about to open this
678  * particular file and the "nocto" mount flag is not set.
679  *
680  */
681 static inline
682 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, struct nameidata *nd)
683 {
684         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
685
686         if (nd != NULL) {
687                 /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
688                 if (nd->flags & LOOKUP_REVAL)
689                         goto out_force;
690                 /* This is an open(2) */
691                 if (nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) != 0 &&
692                                 !(server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO) &&
693                                 (S_ISREG(inode->i_mode) ||
694                                  S_ISDIR(inode->i_mode)))
695                         goto out_force;
696         }
697         return nfs_revalidate_inode(server, inode);
698 out_force:
699         return __nfs_revalidate_inode(server, inode);
700 }
701
702 /*
703  * We judge how long we want to trust negative
704  * dentries by looking at the parent inode mtime.
705  *
706  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
707  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
708  */
709 static inline
710 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
711                        struct nameidata *nd)
712 {
713         /* Don't revalidate a negative dentry if we're creating a new file */
714         if (nd != NULL && nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_CREATE) != 0)
715                 return 0;
716         return !nfs_check_verifier(dir, dentry);
717 }
718
719 /*
720  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
721  * and we should check whether we can really trust that
722  * lookup.
723  *
724  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
725  * we have an inode!
726  *
727  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
728  * cached dentry and do a new lookup.
729  */
730 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
731 {
732         struct inode *dir;
733         struct inode *inode;
734         struct dentry *parent;
735         int error;
736         struct nfs_fh fhandle;
737         struct nfs_fattr fattr;
738
739         parent = dget_parent(dentry);
740         lock_kernel();
741         dir = parent->d_inode;
742         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
743         inode = dentry->d_inode;
744
745         /* Revalidate parent directory attribute cache */
746         if (nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir) < 0)
747                 goto out_zap_parent;
748
749         if (!inode) {
750                 if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
751                         goto out_bad;
752                 goto out_valid;
753         }
754
755         if (is_bad_inode(inode)) {
756                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has dud inode\n",
757                                 __FUNCTION__, dentry->d_parent->d_name.name,
758                                 dentry->d_name.name);
759                 goto out_bad;
760         }
761
762         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
763         if (nfs_check_verifier(dir, dentry)) {
764                 if (nfs_lookup_verify_inode(inode, nd))
765                         goto out_zap_parent;
766                 goto out_valid;
767         }
768
769         if (NFS_STALE(inode))
770                 goto out_bad;
771
772         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, &fhandle, &fattr);
773         if (error)
774                 goto out_bad;
775         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), &fhandle))
776                 goto out_bad;
777         if ((error = nfs_refresh_inode(inode, &fattr)) != 0)
778                 goto out_bad;
779
780         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
781  out_valid:
782         unlock_kernel();
783         dput(parent);
784         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is valid\n",
785                         __FUNCTION__, dentry->d_parent->d_name.name,
786                         dentry->d_name.name);
787         return 1;
788 out_zap_parent:
789         nfs_zap_caches(dir);
790  out_bad:
791         nfs_mark_for_revalidate(dir);
792         if (inode && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
793                 /* Purge readdir caches. */
794                 nfs_zap_caches(inode);
795                 /* If we have submounts, don't unhash ! */
796                 if (have_submounts(dentry))
797                         goto out_valid;
798                 shrink_dcache_parent(dentry);
799         }
800         d_drop(dentry);
801         unlock_kernel();
802         dput(parent);
803         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is invalid\n",
804                         __FUNCTION__, dentry->d_parent->d_name.name,
805                         dentry->d_name.name);
806         return 0;
807 }
808
809 /*
810  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
811  */
812 static int nfs_dentry_delete(struct dentry *dentry)
813 {
814         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%s/%s, %x)\n",
815                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
816                 dentry->d_flags);
817
818         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
819                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
820                 return 1;
821         }
822         if (!(dentry->d_sb->s_flags & MS_ACTIVE)) {
823                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
824                  * files will be cleaned up during umount */
825                 return 1;
826         }
827         return 0;
828
829 }
830
831 /*
832  * Called when the dentry loses inode.
833  * We use it to clean up silly-renamed files.
834  */
835 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
836 {
837         nfs_inode_return_delegation(inode);
838         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
839                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
840                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
841
842         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
843                 lock_kernel();
844                 drop_nlink(inode);
845                 nfs_complete_unlink(dentry, inode);
846                 unlock_kernel();
847         }
848         iput(inode);
849 }
850
851 struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
852         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
853         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
854         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
855 };
856
857 /*
858  * Use intent information to check whether or not we're going to do
859  * an O_EXCL create using this path component.
860  */
861 static inline
862 int nfs_is_exclusive_create(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
863 {
864         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
865                 return 0;
866         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_CREATE) == 0)
867                 return 0;
868         return (nd->intent.open.flags & O_EXCL) != 0;
869 }
870
871 static inline int nfs_reval_fsid(struct inode *dir, const struct nfs_fattr *fattr)
872 {
873         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(dir);
874
875         if (!nfs_fsid_equal(&server->fsid, &fattr->fsid))
876                 /* Revalidate fsid using the parent directory */
877                 return __nfs_revalidate_inode(server, dir);
878         return 0;
879 }
880
881 static struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
882 {
883         struct dentry *res;
884         struct inode *inode = NULL;
885         int error;
886         struct nfs_fh fhandle;
887         struct nfs_fattr fattr;
888
889         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%s/%s)\n",
890                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
891         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
892
893         res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
894         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
895                 goto out;
896
897         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
898         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
899
900         lock_kernel();
901
902         /*
903          * If we're doing an exclusive create, optimize away the lookup
904          * but don't hash the dentry.
905          */
906         if (nfs_is_exclusive_create(dir, nd)) {
907                 d_instantiate(dentry, NULL);
908                 res = NULL;
909                 goto out_unlock;
910         }
911
912         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, &fhandle, &fattr);
913         if (error == -ENOENT)
914                 goto no_entry;
915         if (error < 0) {
916                 res = ERR_PTR(error);
917                 goto out_unlock;
918         }
919         error = nfs_reval_fsid(dir, &fattr);
920         if (error < 0) {
921                 res = ERR_PTR(error);
922                 goto out_unlock;
923         }
924         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, &fhandle, &fattr);
925         res = (struct dentry *)inode;
926         if (IS_ERR(res))
927                 goto out_unlock;
928
929 no_entry:
930         res = d_materialise_unique(dentry, inode);
931         if (res != NULL) {
932                 if (IS_ERR(res))
933                         goto out_unlock;
934                 dentry = res;
935         }
936         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
937 out_unlock:
938         unlock_kernel();
939 out:
940         return res;
941 }
942
943 #ifdef CONFIG_NFS_V4
944 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *, struct nameidata *);
945
946 struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
947         .d_revalidate   = nfs_open_revalidate,
948         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
949         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
950 };
951
952 /*
953  * Use intent information to determine whether we need to substitute
954  * the NFSv4-style stateful OPEN for the LOOKUP call
955  */
956 static int is_atomic_open(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
957 {
958         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) == 0)
959                 return 0;
960         /* NFS does not (yet) have a stateful open for directories */
961         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
962                 return 0;
963         /* Are we trying to write to a read only partition? */
964         if (IS_RDONLY(dir) && (nd->intent.open.flags & (O_CREAT|O_TRUNC|FMODE_WRITE)))
965                 return 0;
966         return 1;
967 }
968
969 static struct dentry *nfs_atomic_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
970 {
971         struct dentry *res = NULL;
972         int error;
973
974         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_lookup(%s/%ld), %s\n",
975                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
976
977         /* Check that we are indeed trying to open this file */
978         if (!is_atomic_open(dir, nd))
979                 goto no_open;
980
981         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen) {
982                 res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
983                 goto out;
984         }
985         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
986
987         /* Let vfs_create() deal with O_EXCL. Instantiate, but don't hash
988          * the dentry. */
989         if (nd->intent.open.flags & O_EXCL) {
990                 d_instantiate(dentry, NULL);
991                 goto out;
992         }
993
994         /* Open the file on the server */
995         lock_kernel();
996         /* Revalidate parent directory attribute cache */
997         error = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir);
998         if (error < 0) {
999                 res = ERR_PTR(error);
1000                 unlock_kernel();
1001                 goto out;
1002         }
1003
1004         if (nd->intent.open.flags & O_CREAT) {
1005                 nfs_begin_data_update(dir);
1006                 res = nfs4_atomic_open(dir, dentry, nd);
1007                 nfs_end_data_update(dir);
1008         } else
1009                 res = nfs4_atomic_open(dir, dentry, nd);
1010         unlock_kernel();
1011         if (IS_ERR(res)) {
1012                 error = PTR_ERR(res);
1013                 switch (error) {
1014                         /* Make a negative dentry */
1015                         case -ENOENT:
1016                                 res = NULL;
1017                                 goto out;
1018                         /* This turned out not to be a regular file */
1019                         case -EISDIR:
1020                         case -ENOTDIR:
1021                                 goto no_open;
1022                         case -ELOOP:
1023                                 if (!(nd->intent.open.flags & O_NOFOLLOW))
1024                                         goto no_open;
1025                         /* case -EINVAL: */
1026                         default:
1027                                 goto out;
1028                 }
1029         } else if (res != NULL)
1030                 dentry = res;
1031         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1032 out:
1033         return res;
1034 no_open:
1035         return nfs_lookup(dir, dentry, nd);
1036 }
1037
1038 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1039 {
1040         struct dentry *parent = NULL;
1041         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1042         struct inode *dir;
1043         int openflags, ret = 0;
1044
1045         parent = dget_parent(dentry);
1046         dir = parent->d_inode;
1047         if (!is_atomic_open(dir, nd))
1048                 goto no_open;
1049         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1050          * optimize away revalidation of negative dentries.
1051          */
1052         if (inode == NULL)
1053                 goto out;
1054         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1055         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1056                 goto no_open;
1057         openflags = nd->intent.open.flags;
1058         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1059         if ((openflags & (O_CREAT|O_EXCL)) == (O_CREAT|O_EXCL))
1060                 goto no_open;
1061         /* We can't create new files, or truncate existing ones here */
1062         openflags &= ~(O_CREAT|O_TRUNC);
1063
1064         /*
1065          * Note: we're not holding inode->i_mutex and so may be racing with
1066          * operations that change the directory. We therefore save the
1067          * change attribute *before* we do the RPC call.
1068          */
1069         lock_kernel();
1070         ret = nfs4_open_revalidate(dir, dentry, openflags, nd);
1071         if (ret == 1)
1072                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1073         unlock_kernel();
1074 out:
1075         dput(parent);
1076         if (!ret)
1077                 d_drop(dentry);
1078         return ret;
1079 no_open:
1080         dput(parent);
1081         if (inode != NULL && nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ))
1082                 return 1;
1083         return nfs_lookup_revalidate(dentry, nd);
1084 }
1085 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1086
1087 static struct dentry *nfs_readdir_lookup(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
1088 {
1089         struct dentry *parent = desc->file->f_path.dentry;
1090         struct inode *dir = parent->d_inode;
1091         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
1092         struct dentry *dentry, *alias;
1093         struct qstr name = {
1094                 .name = entry->name,
1095                 .len = entry->len,
1096         };
1097         struct inode *inode;
1098         unsigned long verf = nfs_save_change_attribute(dir);
1099
1100         switch (name.len) {
1101                 case 2:
1102                         if (name.name[0] == '.' && name.name[1] == '.')
1103                                 return dget_parent(parent);
1104                         break;
1105                 case 1:
1106                         if (name.name[0] == '.')
1107                                 return dget(parent);
1108         }
1109
1110         spin_lock(&dir->i_lock);
1111         if (NFS_I(dir)->cache_validity & NFS_INO_INVALID_DATA) {
1112                 spin_unlock(&dir->i_lock);
1113                 return NULL;
1114         }
1115         spin_unlock(&dir->i_lock);
1116
1117         name.hash = full_name_hash(name.name, name.len);
1118         dentry = d_lookup(parent, &name);
1119         if (dentry != NULL) {
1120                 /* Is this a positive dentry that matches the readdir info? */
1121                 if (dentry->d_inode != NULL &&
1122                                 (NFS_FILEID(dentry->d_inode) == entry->ino ||
1123                                 d_mountpoint(dentry))) {
1124                         if (!desc->plus || entry->fh->size == 0)
1125                                 return dentry;
1126                         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(dentry->d_inode),
1127                                                 entry->fh) == 0)
1128                                 goto out_renew;
1129                 }
1130                 /* No, so d_drop to allow one to be created */
1131                 d_drop(dentry);
1132                 dput(dentry);
1133         }
1134         if (!desc->plus || !(entry->fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR))
1135                 return NULL;
1136         if (name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1137                 return NULL;
1138         /* Note: caller is already holding the dir->i_mutex! */
1139         dentry = d_alloc(parent, &name);
1140         if (dentry == NULL)
1141                 return NULL;
1142         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
1143         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr);
1144         if (IS_ERR(inode)) {
1145                 dput(dentry);
1146                 return NULL;
1147         }
1148
1149         alias = d_materialise_unique(dentry, inode);
1150         if (alias != NULL) {
1151                 dput(dentry);
1152                 if (IS_ERR(alias))
1153                         return NULL;
1154                 dentry = alias;
1155         }
1156
1157 out_renew:
1158         nfs_set_verifier(dentry, verf);
1159         return dentry;
1160 }
1161
1162 /*
1163  * Code common to create, mkdir, and mknod.
1164  */
1165 int nfs_instantiate(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1166                                 struct nfs_fattr *fattr)
1167 {
1168         struct dentry *parent = dget_parent(dentry);
1169         struct inode *dir = parent->d_inode;
1170         struct inode *inode;
1171         int error = -EACCES;
1172
1173         d_drop(dentry);
1174
1175         /* We may have been initialized further down */
1176         if (dentry->d_inode)
1177                 goto out;
1178         if (fhandle->size == 0) {
1179                 error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1180                 if (error)
1181                         goto out_error;
1182         }
1183         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1184         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR)) {
1185                 struct nfs_server *server = NFS_SB(dentry->d_sb);
1186                 error = server->nfs_client->rpc_ops->getattr(server, fhandle, fattr);
1187                 if (error < 0)
1188                         goto out_error;
1189         }
1190         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr);
1191         error = PTR_ERR(inode);
1192         if (IS_ERR(inode))
1193                 goto out_error;
1194         d_add(dentry, inode);
1195 out:
1196         dput(parent);
1197         return 0;
1198 out_error:
1199         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1200         dput(parent);
1201         return error;
1202 }
1203
1204 /*
1205  * Following a failed create operation, we drop the dentry rather
1206  * than retain a negative dentry. This avoids a problem in the event
1207  * that the operation succeeded on the server, but an error in the
1208  * reply path made it appear to have failed.
1209  */
1210 static int nfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1211                 struct nameidata *nd)
1212 {
1213         struct iattr attr;
1214         int error;
1215         int open_flags = 0;
1216
1217         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%ld), %s\n",
1218                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1219
1220         attr.ia_mode = mode;
1221         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1222
1223         if ((nd->flags & LOOKUP_CREATE) != 0)
1224                 open_flags = nd->intent.open.flags;
1225
1226         lock_kernel();
1227         nfs_begin_data_update(dir);
1228         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags, nd);
1229         nfs_end_data_update(dir);
1230         if (error != 0)
1231                 goto out_err;
1232         unlock_kernel();
1233         return 0;
1234 out_err:
1235         unlock_kernel();
1236         d_drop(dentry);
1237         return error;
1238 }
1239
1240 /*
1241  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1242  */
1243 static int
1244 nfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, dev_t rdev)
1245 {
1246         struct iattr attr;
1247         int status;
1248
1249         dfprintk(VFS, "NFS: mknod(%s/%ld), %s\n",
1250                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1251
1252         if (!new_valid_dev(rdev))
1253                 return -EINVAL;
1254
1255         attr.ia_mode = mode;
1256         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1257
1258         lock_kernel();
1259         nfs_begin_data_update(dir);
1260         status = NFS_PROTO(dir)->mknod(dir, dentry, &attr, rdev);
1261         nfs_end_data_update(dir);
1262         if (status != 0)
1263                 goto out_err;
1264         unlock_kernel();
1265         return 0;
1266 out_err:
1267         unlock_kernel();
1268         d_drop(dentry);
1269         return status;
1270 }
1271
1272 /*
1273  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1274  */
1275 static int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
1276 {
1277         struct iattr attr;
1278         int error;
1279
1280         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%ld), %s\n",
1281                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1282
1283         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1284         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1285
1286         lock_kernel();
1287         nfs_begin_data_update(dir);
1288         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1289         nfs_end_data_update(dir);
1290         if (error != 0)
1291                 goto out_err;
1292         unlock_kernel();
1293         return 0;
1294 out_err:
1295         d_drop(dentry);
1296         unlock_kernel();
1297         return error;
1298 }
1299
1300 static int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1301 {
1302         int error;
1303
1304         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%ld), %s\n",
1305                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1306
1307         lock_kernel();
1308         nfs_begin_data_update(dir);
1309         error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1310         /* Ensure the VFS deletes this inode */
1311         if (error == 0 && dentry->d_inode != NULL)
1312                 clear_nlink(dentry->d_inode);
1313         nfs_end_data_update(dir);
1314         unlock_kernel();
1315
1316         return error;
1317 }
1318
1319 static int nfs_sillyrename(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1320 {
1321         static unsigned int sillycounter;
1322         const int      fileidsize  = sizeof(NFS_FILEID(dentry->d_inode))*2;
1323         const int      countersize = sizeof(sillycounter)*2;
1324         const int      slen        = sizeof(".nfs")+fileidsize+countersize-1;
1325         char           silly[slen+1];
1326         struct qstr    qsilly;
1327         struct dentry *sdentry;
1328         int            error = -EIO;
1329
1330         dfprintk(VFS, "NFS: silly-rename(%s/%s, ct=%d)\n",
1331                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name, 
1332                 atomic_read(&dentry->d_count));
1333         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_SILLYRENAME);
1334
1335         /*
1336          * We don't allow a dentry to be silly-renamed twice.
1337          */
1338         error = -EBUSY;
1339         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1340                 goto out;
1341
1342         sprintf(silly, ".nfs%*.*Lx",
1343                 fileidsize, fileidsize,
1344                 (unsigned long long)NFS_FILEID(dentry->d_inode));
1345
1346         /* Return delegation in anticipation of the rename */
1347         nfs_inode_return_delegation(dentry->d_inode);
1348
1349         sdentry = NULL;
1350         do {
1351                 char *suffix = silly + slen - countersize;
1352
1353                 dput(sdentry);
1354                 sillycounter++;
1355                 sprintf(suffix, "%*.*x", countersize, countersize, sillycounter);
1356
1357                 dfprintk(VFS, "NFS: trying to rename %s to %s\n",
1358                                 dentry->d_name.name, silly);
1359                 
1360                 sdentry = lookup_one_len(silly, dentry->d_parent, slen);
1361                 /*
1362                  * N.B. Better to return EBUSY here ... it could be
1363                  * dangerous to delete the file while it's in use.
1364                  */
1365                 if (IS_ERR(sdentry))
1366                         goto out;
1367         } while(sdentry->d_inode != NULL); /* need negative lookup */
1368
1369         qsilly.name = silly;
1370         qsilly.len  = strlen(silly);
1371         nfs_begin_data_update(dir);
1372         if (dentry->d_inode) {
1373                 nfs_begin_data_update(dentry->d_inode);
1374                 error = NFS_PROTO(dir)->rename(dir, &dentry->d_name,
1375                                 dir, &qsilly);
1376                 nfs_mark_for_revalidate(dentry->d_inode);
1377                 nfs_end_data_update(dentry->d_inode);
1378         } else
1379                 error = NFS_PROTO(dir)->rename(dir, &dentry->d_name,
1380                                 dir, &qsilly);
1381         nfs_end_data_update(dir);
1382         if (!error) {
1383                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1384                 d_move(dentry, sdentry);
1385                 error = nfs_async_unlink(dir, dentry);
1386                 /* If we return 0 we don't unlink */
1387         }
1388         dput(sdentry);
1389 out:
1390         return error;
1391 }
1392
1393 /*
1394  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
1395  * and after checking that the file has only one user. 
1396  *
1397  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
1398  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
1399  */
1400 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
1401 {
1402         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
1403         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1404         int error = -EBUSY;
1405                 
1406         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%s/%s)\n",
1407                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1408
1409         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
1410         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1411                 error = 0;
1412                 goto out;
1413         }
1414
1415         nfs_begin_data_update(dir);
1416         if (inode != NULL) {
1417                 nfs_inode_return_delegation(inode);
1418                 nfs_begin_data_update(inode);
1419                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1420                 /* The VFS may want to delete this inode */
1421                 if (error == 0)
1422                         drop_nlink(inode);
1423                 nfs_mark_for_revalidate(inode);
1424                 nfs_end_data_update(inode);
1425         } else
1426                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1427         nfs_end_data_update(dir);
1428 out:
1429         return error;
1430 }
1431
1432 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
1433  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
1434  *
1435  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
1436  */
1437 static int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1438 {
1439         int error;
1440         int need_rehash = 0;
1441
1442         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%ld, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1443                 dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1444
1445         lock_kernel();
1446         spin_lock(&dcache_lock);
1447         spin_lock(&dentry->d_lock);
1448         if (atomic_read(&dentry->d_count) > 1) {
1449                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1450                 spin_unlock(&dcache_lock);
1451                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1452                 write_inode_now(dentry->d_inode, 0);
1453                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
1454                 unlock_kernel();
1455                 return error;
1456         }
1457         if (!d_unhashed(dentry)) {
1458                 __d_drop(dentry);
1459                 need_rehash = 1;
1460         }
1461         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1462         spin_unlock(&dcache_lock);
1463         error = nfs_safe_remove(dentry);
1464         if (!error) {
1465                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1466         } else if (need_rehash)
1467                 d_rehash(dentry);
1468         unlock_kernel();
1469         return error;
1470 }
1471
1472 /*
1473  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
1474  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
1475  * using prepare_write/commit_write.
1476  *
1477  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
1478  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
1479  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
1480  * symlink request has completed on the server.
1481  *
1482  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
1483  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
1484  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
1485  * and move the raw page into its mapping.
1486  */
1487 static int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
1488 {
1489         struct pagevec lru_pvec;
1490         struct page *page;
1491         char *kaddr;
1492         struct iattr attr;
1493         unsigned int pathlen = strlen(symname);
1494         int error;
1495
1496         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1497                 dir->i_ino, dentry->d_name.name, symname);
1498
1499         if (pathlen > PAGE_SIZE)
1500                 return -ENAMETOOLONG;
1501
1502         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
1503         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1504
1505         lock_kernel();
1506
1507         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
1508         if (!page) {
1509                 unlock_kernel();
1510                 return -ENOMEM;
1511         }
1512
1513         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
1514         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
1515         if (pathlen < PAGE_SIZE)
1516                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
1517         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
1518
1519         nfs_begin_data_update(dir);
1520         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
1521         nfs_end_data_update(dir);
1522         if (error != 0) {
1523                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s) error %d\n",
1524                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
1525                         dentry->d_name.name, symname, error);
1526                 d_drop(dentry);
1527                 __free_page(page);
1528                 unlock_kernel();
1529                 return error;
1530         }
1531
1532         /*
1533          * No big deal if we can't add this page to the page cache here.
1534          * READLINK will get the missing page from the server if needed.
1535          */
1536         pagevec_init(&lru_pvec, 0);
1537         if (!add_to_page_cache(page, dentry->d_inode->i_mapping, 0,
1538                                                         GFP_KERNEL)) {
1539                 pagevec_add(&lru_pvec, page);
1540                 pagevec_lru_add(&lru_pvec);
1541                 SetPageUptodate(page);
1542                 unlock_page(page);
1543         } else
1544                 __free_page(page);
1545
1546         unlock_kernel();
1547         return 0;
1548 }
1549
1550 static int 
1551 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1552 {
1553         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
1554         int error;
1555
1556         dfprintk(VFS, "NFS: link(%s/%s -> %s/%s)\n",
1557                 old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1558                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1559
1560         lock_kernel();
1561         nfs_begin_data_update(dir);
1562         nfs_begin_data_update(inode);
1563         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
1564         if (error == 0) {
1565                 atomic_inc(&inode->i_count);
1566                 d_instantiate(dentry, inode);
1567         }
1568         nfs_end_data_update(inode);
1569         nfs_end_data_update(dir);
1570         unlock_kernel();
1571         return error;
1572 }
1573
1574 /*
1575  * RENAME
1576  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
1577  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
1578  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
1579  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
1580  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
1581  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
1582  *
1583  * FIXED.
1584  * 
1585  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
1586  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
1587  * moved or linked to which happens automagically with the new
1588  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
1589  * using the inode layer
1590  *
1591  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
1592  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
1593  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
1594  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
1595  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
1596  * the rename.
1597  */
1598 static int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
1599                       struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
1600 {
1601         struct inode *old_inode = old_dentry->d_inode;
1602         struct inode *new_inode = new_dentry->d_inode;
1603         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
1604         int error = -EBUSY;
1605
1606         /*
1607          * To prevent any new references to the target during the rename,
1608          * we unhash the dentry and free the inode in advance.
1609          */
1610         lock_kernel();
1611         if (!d_unhashed(new_dentry)) {
1612                 d_drop(new_dentry);
1613                 rehash = new_dentry;
1614         }
1615
1616         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%s/%s -> %s/%s, ct=%d)\n",
1617                  old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1618                  new_dentry->d_parent->d_name.name, new_dentry->d_name.name,
1619                  atomic_read(&new_dentry->d_count));
1620
1621         /*
1622          * First check whether the target is busy ... we can't
1623          * safely do _any_ rename if the target is in use.
1624          *
1625          * For files, make a copy of the dentry and then do a 
1626          * silly-rename. If the silly-rename succeeds, the
1627          * copied dentry is hashed and becomes the new target.
1628          */
1629         if (!new_inode)
1630                 goto go_ahead;
1631         if (S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
1632                 error = -EISDIR;
1633                 if (!S_ISDIR(old_inode->i_mode))
1634                         goto out;
1635         } else if (atomic_read(&new_dentry->d_count) > 2) {
1636                 int err;
1637                 /* copy the target dentry's name */
1638                 dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
1639                                  &new_dentry->d_name);
1640                 if (!dentry)
1641                         goto out;
1642
1643                 /* silly-rename the existing target ... */
1644                 err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
1645                 if (!err) {
1646                         new_dentry = rehash = dentry;
1647                         new_inode = NULL;
1648                         /* instantiate the replacement target */
1649                         d_instantiate(new_dentry, NULL);
1650                 } else if (atomic_read(&new_dentry->d_count) > 1)
1651                         /* dentry still busy? */
1652                         goto out;
1653         } else
1654                 drop_nlink(new_inode);
1655
1656 go_ahead:
1657         /*
1658          * ... prune child dentries and writebacks if needed.
1659          */
1660         if (atomic_read(&old_dentry->d_count) > 1) {
1661                 if (S_ISREG(old_inode->i_mode))
1662                         nfs_wb_all(old_inode);
1663                 shrink_dcache_parent(old_dentry);
1664         }
1665         nfs_inode_return_delegation(old_inode);
1666
1667         if (new_inode != NULL) {
1668                 nfs_inode_return_delegation(new_inode);
1669                 d_delete(new_dentry);
1670         }
1671
1672         nfs_begin_data_update(old_dir);
1673         nfs_begin_data_update(new_dir);
1674         nfs_begin_data_update(old_inode);
1675         error = NFS_PROTO(old_dir)->rename(old_dir, &old_dentry->d_name,
1676                                            new_dir, &new_dentry->d_name);
1677         nfs_mark_for_revalidate(old_inode);
1678         nfs_end_data_update(old_inode);
1679         nfs_end_data_update(new_dir);
1680         nfs_end_data_update(old_dir);
1681 out:
1682         if (rehash)
1683                 d_rehash(rehash);
1684         if (!error) {
1685                 d_move(old_dentry, new_dentry);
1686                 nfs_set_verifier(new_dentry,
1687                                         nfs_save_change_attribute(new_dir));
1688         }
1689
1690         /* new dentry created? */
1691         if (dentry)
1692                 dput(dentry);
1693         unlock_kernel();
1694         return error;
1695 }
1696
1697 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
1698 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
1699 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
1700
1701 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
1702 {
1703         put_rpccred(entry->cred);
1704         kfree(entry);
1705         smp_mb__before_atomic_dec();
1706         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
1707         smp_mb__after_atomic_dec();
1708 }
1709
1710 int nfs_access_cache_shrinker(int nr_to_scan, gfp_t gfp_mask)
1711 {
1712         LIST_HEAD(head);
1713         struct nfs_inode *nfsi;
1714         struct nfs_access_entry *cache;
1715
1716 restart:
1717         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1718         list_for_each_entry(nfsi, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
1719                 struct inode *inode;
1720
1721                 if (nr_to_scan-- == 0)
1722                         break;
1723                 inode = igrab(&nfsi->vfs_inode);
1724                 if (inode == NULL)
1725                         continue;
1726                 spin_lock(&inode->i_lock);
1727                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1728                         goto remove_lru_entry;
1729                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
1730                                 struct nfs_access_entry, lru);
1731                 list_move(&cache->lru, &head);
1732                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1733                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1734                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
1735                                         &nfs_access_lru_list);
1736                 else {
1737 remove_lru_entry:
1738                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
1739                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
1740                 }
1741                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1742                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1743                 iput(inode);
1744                 goto restart;
1745         }
1746         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1747         while (!list_empty(&head)) {
1748                 cache = list_entry(head.next, struct nfs_access_entry, lru);
1749                 list_del(&cache->lru);
1750                 nfs_access_free_entry(cache);
1751         }
1752         return (atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries) / 100) * sysctl_vfs_cache_pressure;
1753 }
1754
1755 static void __nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
1756 {
1757         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1758         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
1759         struct rb_node *n, *dispose = NULL;
1760         struct nfs_access_entry *entry;
1761
1762         /* Unhook entries from the cache */
1763         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
1764                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
1765                 rb_erase(n, root_node);
1766                 list_del(&entry->lru);
1767                 n->rb_left = dispose;
1768                 dispose = n;
1769         }
1770         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
1771         spin_unlock(&inode->i_lock);
1772
1773         /* Now kill them all! */
1774         while (dispose != NULL) {
1775                 n = dispose;
1776                 dispose = n->rb_left;
1777                 nfs_access_free_entry(rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node));
1778         }
1779 }
1780
1781 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
1782 {
1783         /* Remove from global LRU init */
1784         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_FLAGS(inode))) {
1785                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1786                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
1787                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1788         }
1789
1790         spin_lock(&inode->i_lock);
1791         /* This will release the spinlock */
1792         __nfs_access_zap_cache(inode);
1793 }
1794
1795 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred)
1796 {
1797         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
1798         struct nfs_access_entry *entry;
1799
1800         while (n != NULL) {
1801                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
1802
1803                 if (cred < entry->cred)
1804                         n = n->rb_left;
1805                 else if (cred > entry->cred)
1806                         n = n->rb_right;
1807                 else
1808                         return entry;
1809         }
1810         return NULL;
1811 }
1812
1813 static int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
1814 {
1815         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1816         struct nfs_access_entry *cache;
1817         int err = -ENOENT;
1818
1819         spin_lock(&inode->i_lock);
1820         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
1821                 goto out_zap;
1822         cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
1823         if (cache == NULL)
1824                 goto out;
1825         if (!time_in_range(jiffies, cache->jiffies, cache->jiffies + NFS_ATTRTIMEO(inode)))
1826                 goto out_stale;
1827         res->jiffies = cache->jiffies;
1828         res->cred = cache->cred;
1829         res->mask = cache->mask;
1830         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1831         err = 0;
1832 out:
1833         spin_unlock(&inode->i_lock);
1834         return err;
1835 out_stale:
1836         rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1837         list_del(&cache->lru);
1838         spin_unlock(&inode->i_lock);
1839         nfs_access_free_entry(cache);
1840         return -ENOENT;
1841 out_zap:
1842         /* This will release the spinlock */
1843         __nfs_access_zap_cache(inode);
1844         return -ENOENT;
1845 }
1846
1847 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
1848 {
1849         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1850         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
1851         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
1852         struct rb_node *parent = NULL;
1853         struct nfs_access_entry *entry;
1854
1855         spin_lock(&inode->i_lock);
1856         while (*p != NULL) {
1857                 parent = *p;
1858                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
1859
1860                 if (set->cred < entry->cred)
1861                         p = &parent->rb_left;
1862                 else if (set->cred > entry->cred)
1863                         p = &parent->rb_right;
1864                 else
1865                         goto found;
1866         }
1867         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
1868         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
1869         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1870         spin_unlock(&inode->i_lock);
1871         return;
1872 found:
1873         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
1874         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1875         list_del(&entry->lru);
1876         spin_unlock(&inode->i_lock);
1877         nfs_access_free_entry(entry);
1878 }
1879
1880 static void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
1881 {
1882         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
1883         if (cache == NULL)
1884                 return;
1885         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
1886         cache->jiffies = set->jiffies;
1887         cache->cred = get_rpccred(set->cred);
1888         cache->mask = set->mask;
1889
1890         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
1891
1892         /* Update accounting */
1893         smp_mb__before_atomic_inc();
1894         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
1895         smp_mb__after_atomic_inc();
1896
1897         /* Add inode to global LRU list */
1898         if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_FLAGS(inode))) {
1899                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1900                 list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru, &nfs_access_lru_list);
1901                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1902         }
1903 }
1904
1905 static int nfs_do_access(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int mask)
1906 {
1907         struct nfs_access_entry cache;
1908         int status;
1909
1910         status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache);
1911         if (status == 0)
1912                 goto out;
1913
1914         /* Be clever: ask server to check for all possible rights */
1915         cache.mask = MAY_EXEC | MAY_WRITE | MAY_READ;
1916         cache.cred = cred;
1917         cache.jiffies = jiffies;
1918         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
1919         if (status != 0)
1920                 return status;
1921         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
1922 out:
1923         if ((cache.mask & mask) == mask)
1924                 return 0;
1925         return -EACCES;
1926 }
1927
1928 static int nfs_open_permission_mask(int openflags)
1929 {
1930         int mask = 0;
1931
1932         if (openflags & FMODE_READ)
1933                 mask |= MAY_READ;
1934         if (openflags & FMODE_WRITE)
1935                 mask |= MAY_WRITE;
1936         if (openflags & FMODE_EXEC)
1937                 mask |= MAY_EXEC;
1938         return mask;
1939 }
1940
1941 int nfs_may_open(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int openflags)
1942 {
1943         return nfs_do_access(inode, cred, nfs_open_permission_mask(openflags));
1944 }
1945
1946 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask, struct nameidata *nd)
1947 {
1948         struct rpc_cred *cred;
1949         int res = 0;
1950
1951         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
1952
1953         if (mask == 0)
1954                 goto out;
1955         /* Is this sys_access() ? */
1956         if (nd != NULL && (nd->flags & LOOKUP_ACCESS))
1957                 goto force_lookup;
1958
1959         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
1960                 case S_IFLNK:
1961                         goto out;
1962                 case S_IFREG:
1963                         /* NFSv4 has atomic_open... */
1964                         if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_ATOMIC_OPEN)
1965                                         && nd != NULL
1966                                         && (nd->flags & LOOKUP_OPEN))
1967                                 goto out;
1968                         break;
1969                 case S_IFDIR:
1970                         /*
1971                          * Optimize away all write operations, since the server
1972                          * will check permissions when we perform the op.
1973                          */
1974                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
1975                                 goto out;
1976         }
1977
1978 force_lookup:
1979         lock_kernel();
1980
1981         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
1982                 goto out_notsup;
1983
1984         cred = rpcauth_lookupcred(NFS_CLIENT(inode)->cl_auth, 0);
1985         if (!IS_ERR(cred)) {
1986                 res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
1987                 put_rpccred(cred);
1988         } else
1989                 res = PTR_ERR(cred);
1990         unlock_kernel();
1991 out:
1992         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%ld), mask=0x%x, res=%d\n",
1993                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
1994         return res;
1995 out_notsup:
1996         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
1997         if (res == 0)
1998                 res = generic_permission(inode, mask, NULL);
1999         unlock_kernel();
2000         goto out;
2001 }
2002
2003 /*
2004  * Local variables:
2005  *  version-control: t
2006  *  kept-new-versions: 5
2007  * End:
2008  */