]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/nfs/dir.c
NFS: don't cache the verifer across ->lookup() calls
[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_CACHEINV(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                 struct dentry *parent;
933                 if (IS_ERR(res))
934                         goto out_unlock;
935                 /* Was a directory renamed! */
936                 parent = dget_parent(res);
937                 if (!IS_ROOT(parent))
938                         nfs_mark_for_revalidate(parent->d_inode);
939                 dput(parent);
940                 dentry = res;
941         }
942         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
943 out_unlock:
944         unlock_kernel();
945 out:
946         return res;
947 }
948
949 #ifdef CONFIG_NFS_V4
950 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *, struct nameidata *);
951
952 struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
953         .d_revalidate   = nfs_open_revalidate,
954         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
955         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
956 };
957
958 /*
959  * Use intent information to determine whether we need to substitute
960  * the NFSv4-style stateful OPEN for the LOOKUP call
961  */
962 static int is_atomic_open(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
963 {
964         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) == 0)
965                 return 0;
966         /* NFS does not (yet) have a stateful open for directories */
967         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
968                 return 0;
969         /* Are we trying to write to a read only partition? */
970         if (IS_RDONLY(dir) && (nd->intent.open.flags & (O_CREAT|O_TRUNC|FMODE_WRITE)))
971                 return 0;
972         return 1;
973 }
974
975 static struct dentry *nfs_atomic_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
976 {
977         struct dentry *res = NULL;
978         int error;
979
980         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_lookup(%s/%ld), %s\n",
981                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
982
983         /* Check that we are indeed trying to open this file */
984         if (!is_atomic_open(dir, nd))
985                 goto no_open;
986
987         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen) {
988                 res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
989                 goto out;
990         }
991         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
992
993         /* Let vfs_create() deal with O_EXCL. Instantiate, but don't hash
994          * the dentry. */
995         if (nd->intent.open.flags & O_EXCL) {
996                 d_instantiate(dentry, NULL);
997                 goto out;
998         }
999
1000         /* Open the file on the server */
1001         lock_kernel();
1002         /* Revalidate parent directory attribute cache */
1003         error = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir);
1004         if (error < 0) {
1005                 res = ERR_PTR(error);
1006                 unlock_kernel();
1007                 goto out;
1008         }
1009
1010         if (nd->intent.open.flags & O_CREAT) {
1011                 nfs_begin_data_update(dir);
1012                 res = nfs4_atomic_open(dir, dentry, nd);
1013                 nfs_end_data_update(dir);
1014         } else
1015                 res = nfs4_atomic_open(dir, dentry, nd);
1016         unlock_kernel();
1017         if (IS_ERR(res)) {
1018                 error = PTR_ERR(res);
1019                 switch (error) {
1020                         /* Make a negative dentry */
1021                         case -ENOENT:
1022                                 res = NULL;
1023                                 goto out;
1024                         /* This turned out not to be a regular file */
1025                         case -EISDIR:
1026                         case -ENOTDIR:
1027                                 goto no_open;
1028                         case -ELOOP:
1029                                 if (!(nd->intent.open.flags & O_NOFOLLOW))
1030                                         goto no_open;
1031                         /* case -EINVAL: */
1032                         default:
1033                                 goto out;
1034                 }
1035         } else if (res != NULL)
1036                 dentry = res;
1037         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1038 out:
1039         return res;
1040 no_open:
1041         return nfs_lookup(dir, dentry, nd);
1042 }
1043
1044 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1045 {
1046         struct dentry *parent = NULL;
1047         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1048         struct inode *dir;
1049         int openflags, ret = 0;
1050
1051         parent = dget_parent(dentry);
1052         dir = parent->d_inode;
1053         if (!is_atomic_open(dir, nd))
1054                 goto no_open;
1055         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1056          * optimize away revalidation of negative dentries.
1057          */
1058         if (inode == NULL)
1059                 goto out;
1060         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1061         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1062                 goto no_open;
1063         openflags = nd->intent.open.flags;
1064         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1065         if ((openflags & (O_CREAT|O_EXCL)) == (O_CREAT|O_EXCL))
1066                 goto no_open;
1067         /* We can't create new files, or truncate existing ones here */
1068         openflags &= ~(O_CREAT|O_TRUNC);
1069
1070         /*
1071          * Note: we're not holding inode->i_mutex and so may be racing with
1072          * operations that change the directory. We therefore save the
1073          * change attribute *before* we do the RPC call.
1074          */
1075         lock_kernel();
1076         ret = nfs4_open_revalidate(dir, dentry, openflags, nd);
1077         if (ret == 1)
1078                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1079         unlock_kernel();
1080 out:
1081         dput(parent);
1082         if (!ret)
1083                 d_drop(dentry);
1084         return ret;
1085 no_open:
1086         dput(parent);
1087         if (inode != NULL && nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ))
1088                 return 1;
1089         return nfs_lookup_revalidate(dentry, nd);
1090 }
1091 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1092
1093 static struct dentry *nfs_readdir_lookup(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
1094 {
1095         struct dentry *parent = desc->file->f_path.dentry;
1096         struct inode *dir = parent->d_inode;
1097         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
1098         struct dentry *dentry, *alias;
1099         struct qstr name = {
1100                 .name = entry->name,
1101                 .len = entry->len,
1102         };
1103         struct inode *inode;
1104         unsigned long verf = nfs_save_change_attribute(dir);
1105
1106         switch (name.len) {
1107                 case 2:
1108                         if (name.name[0] == '.' && name.name[1] == '.')
1109                                 return dget_parent(parent);
1110                         break;
1111                 case 1:
1112                         if (name.name[0] == '.')
1113                                 return dget(parent);
1114         }
1115
1116         spin_lock(&dir->i_lock);
1117         if (NFS_I(dir)->cache_validity & NFS_INO_INVALID_DATA) {
1118                 spin_unlock(&dir->i_lock);
1119                 return NULL;
1120         }
1121         spin_unlock(&dir->i_lock);
1122
1123         name.hash = full_name_hash(name.name, name.len);
1124         dentry = d_lookup(parent, &name);
1125         if (dentry != NULL) {
1126                 /* Is this a positive dentry that matches the readdir info? */
1127                 if (dentry->d_inode != NULL &&
1128                                 (NFS_FILEID(dentry->d_inode) == entry->ino ||
1129                                 d_mountpoint(dentry))) {
1130                         if (!desc->plus || entry->fh->size == 0)
1131                                 return dentry;
1132                         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(dentry->d_inode),
1133                                                 entry->fh) == 0)
1134                                 goto out_renew;
1135                 }
1136                 /* No, so d_drop to allow one to be created */
1137                 d_drop(dentry);
1138                 dput(dentry);
1139         }
1140         if (!desc->plus || !(entry->fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR))
1141                 return NULL;
1142         if (name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1143                 return NULL;
1144         /* Note: caller is already holding the dir->i_mutex! */
1145         dentry = d_alloc(parent, &name);
1146         if (dentry == NULL)
1147                 return NULL;
1148         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
1149         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr);
1150         if (IS_ERR(inode)) {
1151                 dput(dentry);
1152                 return NULL;
1153         }
1154
1155         alias = d_materialise_unique(dentry, inode);
1156         if (alias != NULL) {
1157                 dput(dentry);
1158                 if (IS_ERR(alias))
1159                         return NULL;
1160                 dentry = alias;
1161         }
1162
1163 out_renew:
1164         nfs_set_verifier(dentry, verf);
1165         return dentry;
1166 }
1167
1168 /*
1169  * Code common to create, mkdir, and mknod.
1170  */
1171 int nfs_instantiate(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1172                                 struct nfs_fattr *fattr)
1173 {
1174         struct dentry *parent = dget_parent(dentry);
1175         struct inode *dir = parent->d_inode;
1176         struct inode *inode;
1177         int error = -EACCES;
1178
1179         d_drop(dentry);
1180
1181         /* We may have been initialized further down */
1182         if (dentry->d_inode)
1183                 goto out;
1184         if (fhandle->size == 0) {
1185                 error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1186                 if (error)
1187                         goto out_error;
1188         }
1189         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1190         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR)) {
1191                 struct nfs_server *server = NFS_SB(dentry->d_sb);
1192                 error = server->nfs_client->rpc_ops->getattr(server, fhandle, fattr);
1193                 if (error < 0)
1194                         goto out_error;
1195         }
1196         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr);
1197         error = PTR_ERR(inode);
1198         if (IS_ERR(inode))
1199                 goto out_error;
1200         d_add(dentry, inode);
1201 out:
1202         dput(parent);
1203         return 0;
1204 out_error:
1205         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1206         dput(parent);
1207         return error;
1208 }
1209
1210 /*
1211  * Following a failed create operation, we drop the dentry rather
1212  * than retain a negative dentry. This avoids a problem in the event
1213  * that the operation succeeded on the server, but an error in the
1214  * reply path made it appear to have failed.
1215  */
1216 static int nfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1217                 struct nameidata *nd)
1218 {
1219         struct iattr attr;
1220         int error;
1221         int open_flags = 0;
1222
1223         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%ld), %s\n",
1224                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1225
1226         attr.ia_mode = mode;
1227         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1228
1229         if ((nd->flags & LOOKUP_CREATE) != 0)
1230                 open_flags = nd->intent.open.flags;
1231
1232         lock_kernel();
1233         nfs_begin_data_update(dir);
1234         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags, nd);
1235         nfs_end_data_update(dir);
1236         if (error != 0)
1237                 goto out_err;
1238         unlock_kernel();
1239         return 0;
1240 out_err:
1241         unlock_kernel();
1242         d_drop(dentry);
1243         return error;
1244 }
1245
1246 /*
1247  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1248  */
1249 static int
1250 nfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, dev_t rdev)
1251 {
1252         struct iattr attr;
1253         int status;
1254
1255         dfprintk(VFS, "NFS: mknod(%s/%ld), %s\n",
1256                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1257
1258         if (!new_valid_dev(rdev))
1259                 return -EINVAL;
1260
1261         attr.ia_mode = mode;
1262         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1263
1264         lock_kernel();
1265         nfs_begin_data_update(dir);
1266         status = NFS_PROTO(dir)->mknod(dir, dentry, &attr, rdev);
1267         nfs_end_data_update(dir);
1268         if (status != 0)
1269                 goto out_err;
1270         unlock_kernel();
1271         return 0;
1272 out_err:
1273         unlock_kernel();
1274         d_drop(dentry);
1275         return status;
1276 }
1277
1278 /*
1279  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1280  */
1281 static int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
1282 {
1283         struct iattr attr;
1284         int error;
1285
1286         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%ld), %s\n",
1287                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1288
1289         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1290         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1291
1292         lock_kernel();
1293         nfs_begin_data_update(dir);
1294         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1295         nfs_end_data_update(dir);
1296         if (error != 0)
1297                 goto out_err;
1298         unlock_kernel();
1299         return 0;
1300 out_err:
1301         d_drop(dentry);
1302         unlock_kernel();
1303         return error;
1304 }
1305
1306 static int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1307 {
1308         int error;
1309
1310         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%ld), %s\n",
1311                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1312
1313         lock_kernel();
1314         nfs_begin_data_update(dir);
1315         error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1316         /* Ensure the VFS deletes this inode */
1317         if (error == 0 && dentry->d_inode != NULL)
1318                 clear_nlink(dentry->d_inode);
1319         nfs_end_data_update(dir);
1320         unlock_kernel();
1321
1322         return error;
1323 }
1324
1325 static int nfs_sillyrename(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1326 {
1327         static unsigned int sillycounter;
1328         const int      fileidsize  = sizeof(NFS_FILEID(dentry->d_inode))*2;
1329         const int      countersize = sizeof(sillycounter)*2;
1330         const int      slen        = sizeof(".nfs")+fileidsize+countersize-1;
1331         char           silly[slen+1];
1332         struct qstr    qsilly;
1333         struct dentry *sdentry;
1334         int            error = -EIO;
1335
1336         dfprintk(VFS, "NFS: silly-rename(%s/%s, ct=%d)\n",
1337                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name, 
1338                 atomic_read(&dentry->d_count));
1339         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_SILLYRENAME);
1340
1341         /*
1342          * We don't allow a dentry to be silly-renamed twice.
1343          */
1344         error = -EBUSY;
1345         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1346                 goto out;
1347
1348         sprintf(silly, ".nfs%*.*Lx",
1349                 fileidsize, fileidsize,
1350                 (unsigned long long)NFS_FILEID(dentry->d_inode));
1351
1352         /* Return delegation in anticipation of the rename */
1353         nfs_inode_return_delegation(dentry->d_inode);
1354
1355         sdentry = NULL;
1356         do {
1357                 char *suffix = silly + slen - countersize;
1358
1359                 dput(sdentry);
1360                 sillycounter++;
1361                 sprintf(suffix, "%*.*x", countersize, countersize, sillycounter);
1362
1363                 dfprintk(VFS, "NFS: trying to rename %s to %s\n",
1364                                 dentry->d_name.name, silly);
1365                 
1366                 sdentry = lookup_one_len(silly, dentry->d_parent, slen);
1367                 /*
1368                  * N.B. Better to return EBUSY here ... it could be
1369                  * dangerous to delete the file while it's in use.
1370                  */
1371                 if (IS_ERR(sdentry))
1372                         goto out;
1373         } while(sdentry->d_inode != NULL); /* need negative lookup */
1374
1375         qsilly.name = silly;
1376         qsilly.len  = strlen(silly);
1377         nfs_begin_data_update(dir);
1378         if (dentry->d_inode) {
1379                 nfs_begin_data_update(dentry->d_inode);
1380                 error = NFS_PROTO(dir)->rename(dir, &dentry->d_name,
1381                                 dir, &qsilly);
1382                 nfs_mark_for_revalidate(dentry->d_inode);
1383                 nfs_end_data_update(dentry->d_inode);
1384         } else
1385                 error = NFS_PROTO(dir)->rename(dir, &dentry->d_name,
1386                                 dir, &qsilly);
1387         nfs_end_data_update(dir);
1388         if (!error) {
1389                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1390                 d_move(dentry, sdentry);
1391                 error = nfs_async_unlink(dir, dentry);
1392                 /* If we return 0 we don't unlink */
1393         }
1394         dput(sdentry);
1395 out:
1396         return error;
1397 }
1398
1399 /*
1400  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
1401  * and after checking that the file has only one user. 
1402  *
1403  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
1404  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
1405  */
1406 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
1407 {
1408         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
1409         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1410         int error = -EBUSY;
1411                 
1412         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%s/%s)\n",
1413                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1414
1415         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
1416         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1417                 error = 0;
1418                 goto out;
1419         }
1420
1421         nfs_begin_data_update(dir);
1422         if (inode != NULL) {
1423                 nfs_inode_return_delegation(inode);
1424                 nfs_begin_data_update(inode);
1425                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1426                 /* The VFS may want to delete this inode */
1427                 if (error == 0)
1428                         drop_nlink(inode);
1429                 nfs_mark_for_revalidate(inode);
1430                 nfs_end_data_update(inode);
1431         } else
1432                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1433         nfs_end_data_update(dir);
1434 out:
1435         return error;
1436 }
1437
1438 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
1439  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
1440  *
1441  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
1442  */
1443 static int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1444 {
1445         int error;
1446         int need_rehash = 0;
1447
1448         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%ld, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1449                 dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1450
1451         lock_kernel();
1452         spin_lock(&dcache_lock);
1453         spin_lock(&dentry->d_lock);
1454         if (atomic_read(&dentry->d_count) > 1) {
1455                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1456                 spin_unlock(&dcache_lock);
1457                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1458                 write_inode_now(dentry->d_inode, 0);
1459                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
1460                 unlock_kernel();
1461                 return error;
1462         }
1463         if (!d_unhashed(dentry)) {
1464                 __d_drop(dentry);
1465                 need_rehash = 1;
1466         }
1467         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1468         spin_unlock(&dcache_lock);
1469         error = nfs_safe_remove(dentry);
1470         if (!error) {
1471                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1472         } else if (need_rehash)
1473                 d_rehash(dentry);
1474         unlock_kernel();
1475         return error;
1476 }
1477
1478 /*
1479  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
1480  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
1481  * using prepare_write/commit_write.
1482  *
1483  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
1484  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
1485  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
1486  * symlink request has completed on the server.
1487  *
1488  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
1489  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
1490  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
1491  * and move the raw page into its mapping.
1492  */
1493 static int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
1494 {
1495         struct pagevec lru_pvec;
1496         struct page *page;
1497         char *kaddr;
1498         struct iattr attr;
1499         unsigned int pathlen = strlen(symname);
1500         int error;
1501
1502         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1503                 dir->i_ino, dentry->d_name.name, symname);
1504
1505         if (pathlen > PAGE_SIZE)
1506                 return -ENAMETOOLONG;
1507
1508         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
1509         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1510
1511         lock_kernel();
1512
1513         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
1514         if (!page) {
1515                 unlock_kernel();
1516                 return -ENOMEM;
1517         }
1518
1519         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
1520         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
1521         if (pathlen < PAGE_SIZE)
1522                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
1523         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
1524
1525         nfs_begin_data_update(dir);
1526         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
1527         nfs_end_data_update(dir);
1528         if (error != 0) {
1529                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s) error %d\n",
1530                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
1531                         dentry->d_name.name, symname, error);
1532                 d_drop(dentry);
1533                 __free_page(page);
1534                 unlock_kernel();
1535                 return error;
1536         }
1537
1538         /*
1539          * No big deal if we can't add this page to the page cache here.
1540          * READLINK will get the missing page from the server if needed.
1541          */
1542         pagevec_init(&lru_pvec, 0);
1543         if (!add_to_page_cache(page, dentry->d_inode->i_mapping, 0,
1544                                                         GFP_KERNEL)) {
1545                 pagevec_add(&lru_pvec, page);
1546                 pagevec_lru_add(&lru_pvec);
1547                 SetPageUptodate(page);
1548                 unlock_page(page);
1549         } else
1550                 __free_page(page);
1551
1552         unlock_kernel();
1553         return 0;
1554 }
1555
1556 static int 
1557 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1558 {
1559         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
1560         int error;
1561
1562         dfprintk(VFS, "NFS: link(%s/%s -> %s/%s)\n",
1563                 old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1564                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1565
1566         lock_kernel();
1567         nfs_begin_data_update(dir);
1568         nfs_begin_data_update(inode);
1569         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
1570         if (error == 0) {
1571                 atomic_inc(&inode->i_count);
1572                 d_instantiate(dentry, inode);
1573         }
1574         nfs_end_data_update(inode);
1575         nfs_end_data_update(dir);
1576         unlock_kernel();
1577         return error;
1578 }
1579
1580 /*
1581  * RENAME
1582  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
1583  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
1584  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
1585  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
1586  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
1587  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
1588  *
1589  * FIXED.
1590  * 
1591  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
1592  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
1593  * moved or linked to which happens automagically with the new
1594  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
1595  * using the inode layer
1596  *
1597  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
1598  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
1599  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
1600  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
1601  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
1602  * the rename.
1603  */
1604 static int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
1605                       struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
1606 {
1607         struct inode *old_inode = old_dentry->d_inode;
1608         struct inode *new_inode = new_dentry->d_inode;
1609         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
1610         int error = -EBUSY;
1611
1612         /*
1613          * To prevent any new references to the target during the rename,
1614          * we unhash the dentry and free the inode in advance.
1615          */
1616         lock_kernel();
1617         if (!d_unhashed(new_dentry)) {
1618                 d_drop(new_dentry);
1619                 rehash = new_dentry;
1620         }
1621
1622         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%s/%s -> %s/%s, ct=%d)\n",
1623                  old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1624                  new_dentry->d_parent->d_name.name, new_dentry->d_name.name,
1625                  atomic_read(&new_dentry->d_count));
1626
1627         /*
1628          * First check whether the target is busy ... we can't
1629          * safely do _any_ rename if the target is in use.
1630          *
1631          * For files, make a copy of the dentry and then do a 
1632          * silly-rename. If the silly-rename succeeds, the
1633          * copied dentry is hashed and becomes the new target.
1634          */
1635         if (!new_inode)
1636                 goto go_ahead;
1637         if (S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
1638                 error = -EISDIR;
1639                 if (!S_ISDIR(old_inode->i_mode))
1640                         goto out;
1641         } else if (atomic_read(&new_dentry->d_count) > 2) {
1642                 int err;
1643                 /* copy the target dentry's name */
1644                 dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
1645                                  &new_dentry->d_name);
1646                 if (!dentry)
1647                         goto out;
1648
1649                 /* silly-rename the existing target ... */
1650                 err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
1651                 if (!err) {
1652                         new_dentry = rehash = dentry;
1653                         new_inode = NULL;
1654                         /* instantiate the replacement target */
1655                         d_instantiate(new_dentry, NULL);
1656                 } else if (atomic_read(&new_dentry->d_count) > 1)
1657                         /* dentry still busy? */
1658                         goto out;
1659         } else
1660                 drop_nlink(new_inode);
1661
1662 go_ahead:
1663         /*
1664          * ... prune child dentries and writebacks if needed.
1665          */
1666         if (atomic_read(&old_dentry->d_count) > 1) {
1667                 if (S_ISREG(old_inode->i_mode))
1668                         nfs_wb_all(old_inode);
1669                 shrink_dcache_parent(old_dentry);
1670         }
1671         nfs_inode_return_delegation(old_inode);
1672
1673         if (new_inode != NULL) {
1674                 nfs_inode_return_delegation(new_inode);
1675                 d_delete(new_dentry);
1676         }
1677
1678         nfs_begin_data_update(old_dir);
1679         nfs_begin_data_update(new_dir);
1680         nfs_begin_data_update(old_inode);
1681         error = NFS_PROTO(old_dir)->rename(old_dir, &old_dentry->d_name,
1682                                            new_dir, &new_dentry->d_name);
1683         nfs_mark_for_revalidate(old_inode);
1684         nfs_end_data_update(old_inode);
1685         nfs_end_data_update(new_dir);
1686         nfs_end_data_update(old_dir);
1687 out:
1688         if (rehash)
1689                 d_rehash(rehash);
1690         if (!error) {
1691                 d_move(old_dentry, new_dentry);
1692                 nfs_set_verifier(new_dentry,
1693                                         nfs_save_change_attribute(new_dir));
1694         }
1695
1696         /* new dentry created? */
1697         if (dentry)
1698                 dput(dentry);
1699         unlock_kernel();
1700         return error;
1701 }
1702
1703 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
1704 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
1705 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
1706
1707 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
1708 {
1709         put_rpccred(entry->cred);
1710         kfree(entry);
1711         smp_mb__before_atomic_dec();
1712         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
1713         smp_mb__after_atomic_dec();
1714 }
1715
1716 int nfs_access_cache_shrinker(int nr_to_scan, gfp_t gfp_mask)
1717 {
1718         LIST_HEAD(head);
1719         struct nfs_inode *nfsi;
1720         struct nfs_access_entry *cache;
1721
1722 restart:
1723         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1724         list_for_each_entry(nfsi, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
1725                 struct inode *inode;
1726
1727                 if (nr_to_scan-- == 0)
1728                         break;
1729                 inode = igrab(&nfsi->vfs_inode);
1730                 if (inode == NULL)
1731                         continue;
1732                 spin_lock(&inode->i_lock);
1733                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1734                         goto remove_lru_entry;
1735                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
1736                                 struct nfs_access_entry, lru);
1737                 list_move(&cache->lru, &head);
1738                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1739                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1740                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
1741                                         &nfs_access_lru_list);
1742                 else {
1743 remove_lru_entry:
1744                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
1745                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
1746                 }
1747                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1748                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1749                 iput(inode);
1750                 goto restart;
1751         }
1752         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1753         while (!list_empty(&head)) {
1754                 cache = list_entry(head.next, struct nfs_access_entry, lru);
1755                 list_del(&cache->lru);
1756                 nfs_access_free_entry(cache);
1757         }
1758         return (atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries) / 100) * sysctl_vfs_cache_pressure;
1759 }
1760
1761 static void __nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
1762 {
1763         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1764         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
1765         struct rb_node *n, *dispose = NULL;
1766         struct nfs_access_entry *entry;
1767
1768         /* Unhook entries from the cache */
1769         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
1770                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
1771                 rb_erase(n, root_node);
1772                 list_del(&entry->lru);
1773                 n->rb_left = dispose;
1774                 dispose = n;
1775         }
1776         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
1777         spin_unlock(&inode->i_lock);
1778
1779         /* Now kill them all! */
1780         while (dispose != NULL) {
1781                 n = dispose;
1782                 dispose = n->rb_left;
1783                 nfs_access_free_entry(rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node));
1784         }
1785 }
1786
1787 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
1788 {
1789         /* Remove from global LRU init */
1790         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_FLAGS(inode))) {
1791                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1792                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
1793                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1794         }
1795
1796         spin_lock(&inode->i_lock);
1797         /* This will release the spinlock */
1798         __nfs_access_zap_cache(inode);
1799 }
1800
1801 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred)
1802 {
1803         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
1804         struct nfs_access_entry *entry;
1805
1806         while (n != NULL) {
1807                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
1808
1809                 if (cred < entry->cred)
1810                         n = n->rb_left;
1811                 else if (cred > entry->cred)
1812                         n = n->rb_right;
1813                 else
1814                         return entry;
1815         }
1816         return NULL;
1817 }
1818
1819 static int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
1820 {
1821         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1822         struct nfs_access_entry *cache;
1823         int err = -ENOENT;
1824
1825         spin_lock(&inode->i_lock);
1826         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
1827                 goto out_zap;
1828         cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
1829         if (cache == NULL)
1830                 goto out;
1831         if (!time_in_range(jiffies, cache->jiffies, cache->jiffies + NFS_ATTRTIMEO(inode)))
1832                 goto out_stale;
1833         res->jiffies = cache->jiffies;
1834         res->cred = cache->cred;
1835         res->mask = cache->mask;
1836         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1837         err = 0;
1838 out:
1839         spin_unlock(&inode->i_lock);
1840         return err;
1841 out_stale:
1842         rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1843         list_del(&cache->lru);
1844         spin_unlock(&inode->i_lock);
1845         nfs_access_free_entry(cache);
1846         return -ENOENT;
1847 out_zap:
1848         /* This will release the spinlock */
1849         __nfs_access_zap_cache(inode);
1850         return -ENOENT;
1851 }
1852
1853 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
1854 {
1855         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1856         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
1857         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
1858         struct rb_node *parent = NULL;
1859         struct nfs_access_entry *entry;
1860
1861         spin_lock(&inode->i_lock);
1862         while (*p != NULL) {
1863                 parent = *p;
1864                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
1865
1866                 if (set->cred < entry->cred)
1867                         p = &parent->rb_left;
1868                 else if (set->cred > entry->cred)
1869                         p = &parent->rb_right;
1870                 else
1871                         goto found;
1872         }
1873         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
1874         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
1875         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1876         spin_unlock(&inode->i_lock);
1877         return;
1878 found:
1879         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
1880         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1881         list_del(&entry->lru);
1882         spin_unlock(&inode->i_lock);
1883         nfs_access_free_entry(entry);
1884 }
1885
1886 static void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
1887 {
1888         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
1889         if (cache == NULL)
1890                 return;
1891         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
1892         cache->jiffies = set->jiffies;
1893         cache->cred = get_rpccred(set->cred);
1894         cache->mask = set->mask;
1895
1896         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
1897
1898         /* Update accounting */
1899         smp_mb__before_atomic_inc();
1900         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
1901         smp_mb__after_atomic_inc();
1902
1903         /* Add inode to global LRU list */
1904         if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_FLAGS(inode))) {
1905                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1906                 list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru, &nfs_access_lru_list);
1907                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1908         }
1909 }
1910
1911 static int nfs_do_access(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int mask)
1912 {
1913         struct nfs_access_entry cache;
1914         int status;
1915
1916         status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache);
1917         if (status == 0)
1918                 goto out;
1919
1920         /* Be clever: ask server to check for all possible rights */
1921         cache.mask = MAY_EXEC | MAY_WRITE | MAY_READ;
1922         cache.cred = cred;
1923         cache.jiffies = jiffies;
1924         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
1925         if (status != 0)
1926                 return status;
1927         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
1928 out:
1929         if ((cache.mask & mask) == mask)
1930                 return 0;
1931         return -EACCES;
1932 }
1933
1934 static int nfs_open_permission_mask(int openflags)
1935 {
1936         int mask = 0;
1937
1938         if (openflags & FMODE_READ)
1939                 mask |= MAY_READ;
1940         if (openflags & FMODE_WRITE)
1941                 mask |= MAY_WRITE;
1942         if (openflags & FMODE_EXEC)
1943                 mask |= MAY_EXEC;
1944         return mask;
1945 }
1946
1947 int nfs_may_open(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int openflags)
1948 {
1949         return nfs_do_access(inode, cred, nfs_open_permission_mask(openflags));
1950 }
1951
1952 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask, struct nameidata *nd)
1953 {
1954         struct rpc_cred *cred;
1955         int res = 0;
1956
1957         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
1958
1959         if (mask == 0)
1960                 goto out;
1961         /* Is this sys_access() ? */
1962         if (nd != NULL && (nd->flags & LOOKUP_ACCESS))
1963                 goto force_lookup;
1964
1965         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
1966                 case S_IFLNK:
1967                         goto out;
1968                 case S_IFREG:
1969                         /* NFSv4 has atomic_open... */
1970                         if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_ATOMIC_OPEN)
1971                                         && nd != NULL
1972                                         && (nd->flags & LOOKUP_OPEN))
1973                                 goto out;
1974                         break;
1975                 case S_IFDIR:
1976                         /*
1977                          * Optimize away all write operations, since the server
1978                          * will check permissions when we perform the op.
1979                          */
1980                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
1981                                 goto out;
1982         }
1983
1984 force_lookup:
1985         lock_kernel();
1986
1987         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
1988                 goto out_notsup;
1989
1990         cred = rpcauth_lookupcred(NFS_CLIENT(inode)->cl_auth, 0);
1991         if (!IS_ERR(cred)) {
1992                 res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
1993                 put_rpccred(cred);
1994         } else
1995                 res = PTR_ERR(cred);
1996         unlock_kernel();
1997 out:
1998         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%ld), mask=0x%x, res=%d\n",
1999                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
2000         return res;
2001 out_notsup:
2002         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
2003         if (res == 0)
2004                 res = generic_permission(inode, mask, NULL);
2005         unlock_kernel();
2006         goto out;
2007 }
2008
2009 /*
2010  * Local variables:
2011  *  version-control: t
2012  *  kept-new-versions: 5
2013  * End:
2014  */