]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/nfs/inode.c
NFS: Fix races in nfs_revalidate_mapping
[karo-tx-linux.git] / fs / nfs / inode.c
1 /*
2  *  linux/fs/nfs/inode.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1992  Rick Sladkey
5  *
6  *  nfs inode and superblock handling functions
7  *
8  *  Modularised by Alan Cox <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>, while hacking some
9  *  experimental NFS changes. Modularisation taken straight from SYS5 fs.
10  *
11  *  Change to nfs_read_super() to permit NFS mounts to multi-homed hosts.
12  *  J.S.Peatfield@damtp.cam.ac.uk
13  *
14  */
15
16 #include <linux/module.h>
17 #include <linux/init.h>
18 #include <linux/sched.h>
19 #include <linux/time.h>
20 #include <linux/kernel.h>
21 #include <linux/mm.h>
22 #include <linux/string.h>
23 #include <linux/stat.h>
24 #include <linux/errno.h>
25 #include <linux/unistd.h>
26 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
27 #include <linux/sunrpc/stats.h>
28 #include <linux/sunrpc/metrics.h>
29 #include <linux/nfs_fs.h>
30 #include <linux/nfs_mount.h>
31 #include <linux/nfs4_mount.h>
32 #include <linux/lockd/bind.h>
33 #include <linux/seq_file.h>
34 #include <linux/mount.h>
35 #include <linux/vfs.h>
36 #include <linux/inet.h>
37 #include <linux/nfs_xdr.h>
38 #include <linux/slab.h>
39 #include <linux/compat.h>
40 #include <linux/freezer.h>
41
42 #include <asm/uaccess.h>
43
44 #include "nfs4_fs.h"
45 #include "callback.h"
46 #include "delegation.h"
47 #include "iostat.h"
48 #include "internal.h"
49 #include "fscache.h"
50 #include "pnfs.h"
51 #include "nfs.h"
52 #include "netns.h"
53
54 #include "nfstrace.h"
55
56 #define NFSDBG_FACILITY         NFSDBG_VFS
57
58 #define NFS_64_BIT_INODE_NUMBERS_ENABLED        1
59
60 /* Default is to see 64-bit inode numbers */
61 static bool enable_ino64 = NFS_64_BIT_INODE_NUMBERS_ENABLED;
62
63 static void nfs_invalidate_inode(struct inode *);
64 static int nfs_update_inode(struct inode *, struct nfs_fattr *);
65
66 static struct kmem_cache * nfs_inode_cachep;
67
68 static inline unsigned long
69 nfs_fattr_to_ino_t(struct nfs_fattr *fattr)
70 {
71         return nfs_fileid_to_ino_t(fattr->fileid);
72 }
73
74 /**
75  * nfs_wait_bit_killable - helper for functions that are sleeping on bit locks
76  * @word: long word containing the bit lock
77  */
78 int nfs_wait_bit_killable(void *word)
79 {
80         if (fatal_signal_pending(current))
81                 return -ERESTARTSYS;
82         freezable_schedule_unsafe();
83         return 0;
84 }
85 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_wait_bit_killable);
86
87 /**
88  * nfs_compat_user_ino64 - returns the user-visible inode number
89  * @fileid: 64-bit fileid
90  *
91  * This function returns a 32-bit inode number if the boot parameter
92  * nfs.enable_ino64 is zero.
93  */
94 u64 nfs_compat_user_ino64(u64 fileid)
95 {
96 #ifdef CONFIG_COMPAT
97         compat_ulong_t ino;
98 #else   
99         unsigned long ino;
100 #endif
101
102         if (enable_ino64)
103                 return fileid;
104         ino = fileid;
105         if (sizeof(ino) < sizeof(fileid))
106                 ino ^= fileid >> (sizeof(fileid)-sizeof(ino)) * 8;
107         return ino;
108 }
109
110 int nfs_drop_inode(struct inode *inode)
111 {
112         return NFS_STALE(inode) || generic_drop_inode(inode);
113 }
114 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_drop_inode);
115
116 void nfs_clear_inode(struct inode *inode)
117 {
118         /*
119          * The following should never happen...
120          */
121         WARN_ON_ONCE(nfs_have_writebacks(inode));
122         WARN_ON_ONCE(!list_empty(&NFS_I(inode)->open_files));
123         nfs_zap_acl_cache(inode);
124         nfs_access_zap_cache(inode);
125         nfs_fscache_clear_inode(inode);
126 }
127 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_clear_inode);
128
129 void nfs_evict_inode(struct inode *inode)
130 {
131         truncate_inode_pages(&inode->i_data, 0);
132         clear_inode(inode);
133         nfs_clear_inode(inode);
134 }
135
136 /**
137  * nfs_sync_mapping - helper to flush all mmapped dirty data to disk
138  */
139 int nfs_sync_mapping(struct address_space *mapping)
140 {
141         int ret = 0;
142
143         if (mapping->nrpages != 0) {
144                 unmap_mapping_range(mapping, 0, 0, 0);
145                 ret = nfs_wb_all(mapping->host);
146         }
147         return ret;
148 }
149
150 /*
151  * Invalidate the local caches
152  */
153 static void nfs_zap_caches_locked(struct inode *inode)
154 {
155         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
156         int mode = inode->i_mode;
157
158         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_ATTRINVALIDATE);
159
160         nfsi->attrtimeo = NFS_MINATTRTIMEO(inode);
161         nfsi->attrtimeo_timestamp = jiffies;
162
163         memset(NFS_I(inode)->cookieverf, 0, sizeof(NFS_I(inode)->cookieverf));
164         if (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)) {
165                 nfs_fscache_invalidate(inode);
166                 nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR
167                                         | NFS_INO_INVALID_LABEL
168                                         | NFS_INO_INVALID_DATA
169                                         | NFS_INO_INVALID_ACCESS
170                                         | NFS_INO_INVALID_ACL
171                                         | NFS_INO_REVAL_PAGECACHE;
172         } else
173                 nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR
174                                         | NFS_INO_INVALID_LABEL
175                                         | NFS_INO_INVALID_ACCESS
176                                         | NFS_INO_INVALID_ACL
177                                         | NFS_INO_REVAL_PAGECACHE;
178 }
179
180 void nfs_zap_caches(struct inode *inode)
181 {
182         spin_lock(&inode->i_lock);
183         nfs_zap_caches_locked(inode);
184         spin_unlock(&inode->i_lock);
185 }
186
187 void nfs_zap_mapping(struct inode *inode, struct address_space *mapping)
188 {
189         if (mapping->nrpages != 0) {
190                 spin_lock(&inode->i_lock);
191                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
192                 nfs_fscache_invalidate(inode);
193                 spin_unlock(&inode->i_lock);
194         }
195 }
196
197 void nfs_zap_acl_cache(struct inode *inode)
198 {
199         void (*clear_acl_cache)(struct inode *);
200
201         clear_acl_cache = NFS_PROTO(inode)->clear_acl_cache;
202         if (clear_acl_cache != NULL)
203                 clear_acl_cache(inode);
204         spin_lock(&inode->i_lock);
205         NFS_I(inode)->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACL;
206         spin_unlock(&inode->i_lock);
207 }
208 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_zap_acl_cache);
209
210 void nfs_invalidate_atime(struct inode *inode)
211 {
212         spin_lock(&inode->i_lock);
213         NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATIME;
214         spin_unlock(&inode->i_lock);
215 }
216 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_invalidate_atime);
217
218 /*
219  * Invalidate, but do not unhash, the inode.
220  * NB: must be called with inode->i_lock held!
221  */
222 static void nfs_invalidate_inode(struct inode *inode)
223 {
224         set_bit(NFS_INO_STALE, &NFS_I(inode)->flags);
225         nfs_zap_caches_locked(inode);
226 }
227
228 struct nfs_find_desc {
229         struct nfs_fh           *fh;
230         struct nfs_fattr        *fattr;
231 };
232
233 /*
234  * In NFSv3 we can have 64bit inode numbers. In order to support
235  * this, and re-exported directories (also seen in NFSv2)
236  * we are forced to allow 2 different inodes to have the same
237  * i_ino.
238  */
239 static int
240 nfs_find_actor(struct inode *inode, void *opaque)
241 {
242         struct nfs_find_desc    *desc = (struct nfs_find_desc *)opaque;
243         struct nfs_fh           *fh = desc->fh;
244         struct nfs_fattr        *fattr = desc->fattr;
245
246         if (NFS_FILEID(inode) != fattr->fileid)
247                 return 0;
248         if ((S_IFMT & inode->i_mode) != (S_IFMT & fattr->mode))
249                 return 0;
250         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), fh))
251                 return 0;
252         if (is_bad_inode(inode) || NFS_STALE(inode))
253                 return 0;
254         return 1;
255 }
256
257 static int
258 nfs_init_locked(struct inode *inode, void *opaque)
259 {
260         struct nfs_find_desc    *desc = (struct nfs_find_desc *)opaque;
261         struct nfs_fattr        *fattr = desc->fattr;
262
263         set_nfs_fileid(inode, fattr->fileid);
264         nfs_copy_fh(NFS_FH(inode), desc->fh);
265         return 0;
266 }
267
268 #ifdef CONFIG_NFS_V4_SECURITY_LABEL
269 void nfs_setsecurity(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr,
270                                         struct nfs4_label *label)
271 {
272         int error;
273
274         if (label == NULL)
275                 return;
276
277         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_V4_SECURITY_LABEL) && inode->i_security) {
278                 error = security_inode_notifysecctx(inode, label->label,
279                                 label->len);
280                 if (error)
281                         printk(KERN_ERR "%s() %s %d "
282                                         "security_inode_notifysecctx() %d\n",
283                                         __func__,
284                                         (char *)label->label,
285                                         label->len, error);
286         }
287 }
288
289 struct nfs4_label *nfs4_label_alloc(struct nfs_server *server, gfp_t flags)
290 {
291         struct nfs4_label *label = NULL;
292         int minor_version = server->nfs_client->cl_minorversion;
293
294         if (minor_version < 2)
295                 return label;
296
297         if (!(server->caps & NFS_CAP_SECURITY_LABEL))
298                 return label;
299
300         label = kzalloc(sizeof(struct nfs4_label), flags);
301         if (label == NULL)
302                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
303
304         label->label = kzalloc(NFS4_MAXLABELLEN, flags);
305         if (label->label == NULL) {
306                 kfree(label);
307                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
308         }
309         label->len = NFS4_MAXLABELLEN;
310
311         return label;
312 }
313 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs4_label_alloc);
314 #else
315 void nfs_setsecurity(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr,
316                                         struct nfs4_label *label)
317 {
318 }
319 #endif
320 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_setsecurity);
321
322 /*
323  * This is our front-end to iget that looks up inodes by file handle
324  * instead of inode number.
325  */
326 struct inode *
327 nfs_fhget(struct super_block *sb, struct nfs_fh *fh, struct nfs_fattr *fattr, struct nfs4_label *label)
328 {
329         struct nfs_find_desc desc = {
330                 .fh     = fh,
331                 .fattr  = fattr
332         };
333         struct inode *inode = ERR_PTR(-ENOENT);
334         unsigned long hash;
335
336         nfs_attr_check_mountpoint(sb, fattr);
337
338         if (((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_FILEID) == 0) &&
339             !nfs_attr_use_mounted_on_fileid(fattr))
340                 goto out_no_inode;
341         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_TYPE) == 0)
342                 goto out_no_inode;
343
344         hash = nfs_fattr_to_ino_t(fattr);
345
346         inode = iget5_locked(sb, hash, nfs_find_actor, nfs_init_locked, &desc);
347         if (inode == NULL) {
348                 inode = ERR_PTR(-ENOMEM);
349                 goto out_no_inode;
350         }
351
352         if (inode->i_state & I_NEW) {
353                 struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
354                 unsigned long now = jiffies;
355
356                 /* We set i_ino for the few things that still rely on it,
357                  * such as stat(2) */
358                 inode->i_ino = hash;
359
360                 /* We can't support update_atime(), since the server will reset it */
361                 inode->i_flags |= S_NOATIME|S_NOCMTIME;
362                 inode->i_mode = fattr->mode;
363                 if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_MODE) == 0
364                                 && nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_MODE))
365                         nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
366                 /* Why so? Because we want revalidate for devices/FIFOs, and
367                  * that's precisely what we have in nfs_file_inode_operations.
368                  */
369                 inode->i_op = NFS_SB(sb)->nfs_client->rpc_ops->file_inode_ops;
370                 if (S_ISREG(inode->i_mode)) {
371                         inode->i_fop = NFS_SB(sb)->nfs_client->rpc_ops->file_ops;
372                         inode->i_data.a_ops = &nfs_file_aops;
373                         inode->i_data.backing_dev_info = &NFS_SB(sb)->backing_dev_info;
374                 } else if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
375                         inode->i_op = NFS_SB(sb)->nfs_client->rpc_ops->dir_inode_ops;
376                         inode->i_fop = &nfs_dir_operations;
377                         inode->i_data.a_ops = &nfs_dir_aops;
378                         /* Deal with crossing mountpoints */
379                         if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_MOUNTPOINT ||
380                                         fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_V4_REFERRAL) {
381                                 if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_V4_REFERRAL)
382                                         inode->i_op = &nfs_referral_inode_operations;
383                                 else
384                                         inode->i_op = &nfs_mountpoint_inode_operations;
385                                 inode->i_fop = NULL;
386                                 inode->i_flags |= S_AUTOMOUNT;
387                         }
388                 } else if (S_ISLNK(inode->i_mode))
389                         inode->i_op = &nfs_symlink_inode_operations;
390                 else
391                         init_special_inode(inode, inode->i_mode, fattr->rdev);
392
393                 memset(&inode->i_atime, 0, sizeof(inode->i_atime));
394                 memset(&inode->i_mtime, 0, sizeof(inode->i_mtime));
395                 memset(&inode->i_ctime, 0, sizeof(inode->i_ctime));
396                 inode->i_version = 0;
397                 inode->i_size = 0;
398                 clear_nlink(inode);
399                 inode->i_uid = make_kuid(&init_user_ns, -2);
400                 inode->i_gid = make_kgid(&init_user_ns, -2);
401                 inode->i_blocks = 0;
402                 memset(nfsi->cookieverf, 0, sizeof(nfsi->cookieverf));
403                 nfsi->write_io = 0;
404                 nfsi->read_io = 0;
405
406                 nfsi->read_cache_jiffies = fattr->time_start;
407                 nfsi->attr_gencount = fattr->gencount;
408                 if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_ATIME)
409                         inode->i_atime = fattr->atime;
410                 else if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_ATIME))
411                         nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
412                 if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_MTIME)
413                         inode->i_mtime = fattr->mtime;
414                 else if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_MTIME))
415                         nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
416                 if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_CTIME)
417                         inode->i_ctime = fattr->ctime;
418                 else if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_CTIME))
419                         nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
420                 if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_CHANGE)
421                         inode->i_version = fattr->change_attr;
422                 else if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_CHANGE_ATTR))
423                         nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
424                 if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_SIZE)
425                         inode->i_size = nfs_size_to_loff_t(fattr->size);
426                 else
427                         nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR
428                                 | NFS_INO_REVAL_PAGECACHE;
429                 if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_NLINK)
430                         set_nlink(inode, fattr->nlink);
431                 else if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_NLINK))
432                         nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
433                 if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_OWNER)
434                         inode->i_uid = fattr->uid;
435                 else if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_OWNER))
436                         nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
437                 if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_GROUP)
438                         inode->i_gid = fattr->gid;
439                 else if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_OWNER_GROUP))
440                         nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
441                 if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_BLOCKS_USED)
442                         inode->i_blocks = fattr->du.nfs2.blocks;
443                 if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_SPACE_USED) {
444                         /*
445                          * report the blocks in 512byte units
446                          */
447                         inode->i_blocks = nfs_calc_block_size(fattr->du.nfs3.used);
448                 }
449
450                 nfs_setsecurity(inode, fattr, label);
451
452                 nfsi->attrtimeo = NFS_MINATTRTIMEO(inode);
453                 nfsi->attrtimeo_timestamp = now;
454                 nfsi->access_cache = RB_ROOT;
455
456                 nfs_fscache_init_inode(inode);
457
458                 unlock_new_inode(inode);
459         } else
460                 nfs_refresh_inode(inode, fattr);
461         dprintk("NFS: nfs_fhget(%s/%Lu fh_crc=0x%08x ct=%d)\n",
462                 inode->i_sb->s_id,
463                 (unsigned long long)NFS_FILEID(inode),
464                 nfs_display_fhandle_hash(fh),
465                 atomic_read(&inode->i_count));
466
467 out:
468         return inode;
469
470 out_no_inode:
471         dprintk("nfs_fhget: iget failed with error %ld\n", PTR_ERR(inode));
472         goto out;
473 }
474 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_fhget);
475
476 #define NFS_VALID_ATTRS (ATTR_MODE|ATTR_UID|ATTR_GID|ATTR_SIZE|ATTR_ATIME|ATTR_ATIME_SET|ATTR_MTIME|ATTR_MTIME_SET|ATTR_FILE|ATTR_OPEN)
477
478 int
479 nfs_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *attr)
480 {
481         struct inode *inode = dentry->d_inode;
482         struct nfs_fattr *fattr;
483         int error = -ENOMEM;
484
485         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSSETATTR);
486
487         /* skip mode change if it's just for clearing setuid/setgid */
488         if (attr->ia_valid & (ATTR_KILL_SUID | ATTR_KILL_SGID))
489                 attr->ia_valid &= ~ATTR_MODE;
490
491         if (attr->ia_valid & ATTR_SIZE) {
492                 if (!S_ISREG(inode->i_mode) || attr->ia_size == i_size_read(inode))
493                         attr->ia_valid &= ~ATTR_SIZE;
494         }
495
496         /* Optimization: if the end result is no change, don't RPC */
497         attr->ia_valid &= NFS_VALID_ATTRS;
498         if ((attr->ia_valid & ~(ATTR_FILE|ATTR_OPEN)) == 0)
499                 return 0;
500
501         trace_nfs_setattr_enter(inode);
502
503         /* Write all dirty data */
504         if (S_ISREG(inode->i_mode)) {
505                 nfs_inode_dio_wait(inode);
506                 nfs_wb_all(inode);
507         }
508
509         fattr = nfs_alloc_fattr();
510         if (fattr == NULL)
511                 goto out;
512         /*
513          * Return any delegations if we're going to change ACLs
514          */
515         if ((attr->ia_valid & (ATTR_MODE|ATTR_UID|ATTR_GID)) != 0)
516                 NFS_PROTO(inode)->return_delegation(inode);
517         error = NFS_PROTO(inode)->setattr(dentry, fattr, attr);
518         if (error == 0)
519                 error = nfs_refresh_inode(inode, fattr);
520         nfs_free_fattr(fattr);
521 out:
522         trace_nfs_setattr_exit(inode, error);
523         return error;
524 }
525 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_setattr);
526
527 /**
528  * nfs_vmtruncate - unmap mappings "freed" by truncate() syscall
529  * @inode: inode of the file used
530  * @offset: file offset to start truncating
531  *
532  * This is a copy of the common vmtruncate, but with the locking
533  * corrected to take into account the fact that NFS requires
534  * inode->i_size to be updated under the inode->i_lock.
535  */
536 static int nfs_vmtruncate(struct inode * inode, loff_t offset)
537 {
538         int err;
539
540         err = inode_newsize_ok(inode, offset);
541         if (err)
542                 goto out;
543
544         spin_lock(&inode->i_lock);
545         i_size_write(inode, offset);
546         spin_unlock(&inode->i_lock);
547
548         truncate_pagecache(inode, offset);
549 out:
550         return err;
551 }
552
553 /**
554  * nfs_setattr_update_inode - Update inode metadata after a setattr call.
555  * @inode: pointer to struct inode
556  * @attr: pointer to struct iattr
557  *
558  * Note: we do this in the *proc.c in order to ensure that
559  *       it works for things like exclusive creates too.
560  */
561 void nfs_setattr_update_inode(struct inode *inode, struct iattr *attr)
562 {
563         if ((attr->ia_valid & (ATTR_MODE|ATTR_UID|ATTR_GID)) != 0) {
564                 spin_lock(&inode->i_lock);
565                 if ((attr->ia_valid & ATTR_MODE) != 0) {
566                         int mode = attr->ia_mode & S_IALLUGO;
567                         mode |= inode->i_mode & ~S_IALLUGO;
568                         inode->i_mode = mode;
569                 }
570                 if ((attr->ia_valid & ATTR_UID) != 0)
571                         inode->i_uid = attr->ia_uid;
572                 if ((attr->ia_valid & ATTR_GID) != 0)
573                         inode->i_gid = attr->ia_gid;
574                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ACCESS|NFS_INO_INVALID_ACL;
575                 spin_unlock(&inode->i_lock);
576         }
577         if ((attr->ia_valid & ATTR_SIZE) != 0) {
578                 nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_SETATTRTRUNC);
579                 nfs_vmtruncate(inode, attr->ia_size);
580         }
581 }
582 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_setattr_update_inode);
583
584 int nfs_getattr(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry, struct kstat *stat)
585 {
586         struct inode *inode = dentry->d_inode;
587         int need_atime = NFS_I(inode)->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ATIME;
588         int err;
589
590         trace_nfs_getattr_enter(inode);
591         /* Flush out writes to the server in order to update c/mtime.  */
592         if (S_ISREG(inode->i_mode)) {
593                 nfs_inode_dio_wait(inode);
594                 err = filemap_write_and_wait(inode->i_mapping);
595                 if (err)
596                         goto out;
597         }
598
599         /*
600          * We may force a getattr if the user cares about atime.
601          *
602          * Note that we only have to check the vfsmount flags here:
603          *  - NFS always sets S_NOATIME by so checking it would give a
604          *    bogus result
605          *  - NFS never sets MS_NOATIME or MS_NODIRATIME so there is
606          *    no point in checking those.
607          */
608         if ((mnt->mnt_flags & MNT_NOATIME) ||
609             ((mnt->mnt_flags & MNT_NODIRATIME) && S_ISDIR(inode->i_mode)))
610                 need_atime = 0;
611
612         if (need_atime)
613                 err = __nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
614         else
615                 err = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
616         if (!err) {
617                 generic_fillattr(inode, stat);
618                 stat->ino = nfs_compat_user_ino64(NFS_FILEID(inode));
619         }
620 out:
621         trace_nfs_getattr_exit(inode, err);
622         return err;
623 }
624 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_getattr);
625
626 static void nfs_init_lock_context(struct nfs_lock_context *l_ctx)
627 {
628         atomic_set(&l_ctx->count, 1);
629         l_ctx->lockowner.l_owner = current->files;
630         l_ctx->lockowner.l_pid = current->tgid;
631         INIT_LIST_HEAD(&l_ctx->list);
632         nfs_iocounter_init(&l_ctx->io_count);
633 }
634
635 static struct nfs_lock_context *__nfs_find_lock_context(struct nfs_open_context *ctx)
636 {
637         struct nfs_lock_context *head = &ctx->lock_context;
638         struct nfs_lock_context *pos = head;
639
640         do {
641                 if (pos->lockowner.l_owner != current->files)
642                         continue;
643                 if (pos->lockowner.l_pid != current->tgid)
644                         continue;
645                 atomic_inc(&pos->count);
646                 return pos;
647         } while ((pos = list_entry(pos->list.next, typeof(*pos), list)) != head);
648         return NULL;
649 }
650
651 struct nfs_lock_context *nfs_get_lock_context(struct nfs_open_context *ctx)
652 {
653         struct nfs_lock_context *res, *new = NULL;
654         struct inode *inode = ctx->dentry->d_inode;
655
656         spin_lock(&inode->i_lock);
657         res = __nfs_find_lock_context(ctx);
658         if (res == NULL) {
659                 spin_unlock(&inode->i_lock);
660                 new = kmalloc(sizeof(*new), GFP_KERNEL);
661                 if (new == NULL)
662                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
663                 nfs_init_lock_context(new);
664                 spin_lock(&inode->i_lock);
665                 res = __nfs_find_lock_context(ctx);
666                 if (res == NULL) {
667                         list_add_tail(&new->list, &ctx->lock_context.list);
668                         new->open_context = ctx;
669                         res = new;
670                         new = NULL;
671                 }
672         }
673         spin_unlock(&inode->i_lock);
674         kfree(new);
675         return res;
676 }
677
678 void nfs_put_lock_context(struct nfs_lock_context *l_ctx)
679 {
680         struct nfs_open_context *ctx = l_ctx->open_context;
681         struct inode *inode = ctx->dentry->d_inode;
682
683         if (!atomic_dec_and_lock(&l_ctx->count, &inode->i_lock))
684                 return;
685         list_del(&l_ctx->list);
686         spin_unlock(&inode->i_lock);
687         kfree(l_ctx);
688 }
689
690 /**
691  * nfs_close_context - Common close_context() routine NFSv2/v3
692  * @ctx: pointer to context
693  * @is_sync: is this a synchronous close
694  *
695  * always ensure that the attributes are up to date if we're mounted
696  * with close-to-open semantics
697  */
698 void nfs_close_context(struct nfs_open_context *ctx, int is_sync)
699 {
700         struct inode *inode;
701         struct nfs_server *server;
702
703         if (!(ctx->mode & FMODE_WRITE))
704                 return;
705         if (!is_sync)
706                 return;
707         inode = ctx->dentry->d_inode;
708         if (!list_empty(&NFS_I(inode)->open_files))
709                 return;
710         server = NFS_SERVER(inode);
711         if (server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO)
712                 return;
713         nfs_revalidate_inode(server, inode);
714 }
715 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_close_context);
716
717 struct nfs_open_context *alloc_nfs_open_context(struct dentry *dentry, fmode_t f_mode)
718 {
719         struct nfs_open_context *ctx;
720         struct rpc_cred *cred = rpc_lookup_cred();
721         if (IS_ERR(cred))
722                 return ERR_CAST(cred);
723
724         ctx = kmalloc(sizeof(*ctx), GFP_KERNEL);
725         if (!ctx) {
726                 put_rpccred(cred);
727                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
728         }
729         nfs_sb_active(dentry->d_sb);
730         ctx->dentry = dget(dentry);
731         ctx->cred = cred;
732         ctx->state = NULL;
733         ctx->mode = f_mode;
734         ctx->flags = 0;
735         ctx->error = 0;
736         nfs_init_lock_context(&ctx->lock_context);
737         ctx->lock_context.open_context = ctx;
738         INIT_LIST_HEAD(&ctx->list);
739         ctx->mdsthreshold = NULL;
740         return ctx;
741 }
742 EXPORT_SYMBOL_GPL(alloc_nfs_open_context);
743
744 struct nfs_open_context *get_nfs_open_context(struct nfs_open_context *ctx)
745 {
746         if (ctx != NULL)
747                 atomic_inc(&ctx->lock_context.count);
748         return ctx;
749 }
750 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_nfs_open_context);
751
752 static void __put_nfs_open_context(struct nfs_open_context *ctx, int is_sync)
753 {
754         struct inode *inode = ctx->dentry->d_inode;
755         struct super_block *sb = ctx->dentry->d_sb;
756
757         if (!list_empty(&ctx->list)) {
758                 if (!atomic_dec_and_lock(&ctx->lock_context.count, &inode->i_lock))
759                         return;
760                 list_del(&ctx->list);
761                 spin_unlock(&inode->i_lock);
762         } else if (!atomic_dec_and_test(&ctx->lock_context.count))
763                 return;
764         if (inode != NULL)
765                 NFS_PROTO(inode)->close_context(ctx, is_sync);
766         if (ctx->cred != NULL)
767                 put_rpccred(ctx->cred);
768         dput(ctx->dentry);
769         nfs_sb_deactive(sb);
770         kfree(ctx->mdsthreshold);
771         kfree(ctx);
772 }
773
774 void put_nfs_open_context(struct nfs_open_context *ctx)
775 {
776         __put_nfs_open_context(ctx, 0);
777 }
778 EXPORT_SYMBOL_GPL(put_nfs_open_context);
779
780 /*
781  * Ensure that mmap has a recent RPC credential for use when writing out
782  * shared pages
783  */
784 void nfs_inode_attach_open_context(struct nfs_open_context *ctx)
785 {
786         struct inode *inode = ctx->dentry->d_inode;
787         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
788
789         spin_lock(&inode->i_lock);
790         list_add(&ctx->list, &nfsi->open_files);
791         spin_unlock(&inode->i_lock);
792 }
793 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_inode_attach_open_context);
794
795 void nfs_file_set_open_context(struct file *filp, struct nfs_open_context *ctx)
796 {
797         filp->private_data = get_nfs_open_context(ctx);
798         if (list_empty(&ctx->list))
799                 nfs_inode_attach_open_context(ctx);
800 }
801 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_file_set_open_context);
802
803 /*
804  * Given an inode, search for an open context with the desired characteristics
805  */
806 struct nfs_open_context *nfs_find_open_context(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, fmode_t mode)
807 {
808         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
809         struct nfs_open_context *pos, *ctx = NULL;
810
811         spin_lock(&inode->i_lock);
812         list_for_each_entry(pos, &nfsi->open_files, list) {
813                 if (cred != NULL && pos->cred != cred)
814                         continue;
815                 if ((pos->mode & (FMODE_READ|FMODE_WRITE)) != mode)
816                         continue;
817                 ctx = get_nfs_open_context(pos);
818                 break;
819         }
820         spin_unlock(&inode->i_lock);
821         return ctx;
822 }
823
824 static void nfs_file_clear_open_context(struct file *filp)
825 {
826         struct nfs_open_context *ctx = nfs_file_open_context(filp);
827
828         if (ctx) {
829                 struct inode *inode = ctx->dentry->d_inode;
830
831                 filp->private_data = NULL;
832                 spin_lock(&inode->i_lock);
833                 list_move_tail(&ctx->list, &NFS_I(inode)->open_files);
834                 spin_unlock(&inode->i_lock);
835                 __put_nfs_open_context(ctx, filp->f_flags & O_DIRECT ? 0 : 1);
836         }
837 }
838
839 /*
840  * These allocate and release file read/write context information.
841  */
842 int nfs_open(struct inode *inode, struct file *filp)
843 {
844         struct nfs_open_context *ctx;
845
846         ctx = alloc_nfs_open_context(filp->f_path.dentry, filp->f_mode);
847         if (IS_ERR(ctx))
848                 return PTR_ERR(ctx);
849         nfs_file_set_open_context(filp, ctx);
850         put_nfs_open_context(ctx);
851         nfs_fscache_open_file(inode, filp);
852         return 0;
853 }
854
855 int nfs_release(struct inode *inode, struct file *filp)
856 {
857         nfs_file_clear_open_context(filp);
858         return 0;
859 }
860
861 /*
862  * This function is called whenever some part of NFS notices that
863  * the cached attributes have to be refreshed.
864  */
865 int
866 __nfs_revalidate_inode(struct nfs_server *server, struct inode *inode)
867 {
868         int              status = -ESTALE;
869         struct nfs4_label *label = NULL;
870         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
871         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
872
873         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: revalidating (%s/%Lu)\n",
874                 inode->i_sb->s_id, (unsigned long long)NFS_FILEID(inode));
875
876         trace_nfs_revalidate_inode_enter(inode);
877
878         if (is_bad_inode(inode))
879                 goto out;
880         if (NFS_STALE(inode))
881                 goto out;
882
883         status = -ENOMEM;
884         fattr = nfs_alloc_fattr();
885         if (fattr == NULL)
886                 goto out;
887
888         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_INODEREVALIDATE);
889
890         label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(inode), GFP_KERNEL);
891         if (IS_ERR(label)) {
892                 status = PTR_ERR(label);
893                 goto out;
894         }
895
896         status = NFS_PROTO(inode)->getattr(server, NFS_FH(inode), fattr, label);
897         if (status != 0) {
898                 dfprintk(PAGECACHE, "nfs_revalidate_inode: (%s/%Lu) getattr failed, error=%d\n",
899                          inode->i_sb->s_id,
900                          (unsigned long long)NFS_FILEID(inode), status);
901                 if (status == -ESTALE) {
902                         nfs_zap_caches(inode);
903                         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
904                                 set_bit(NFS_INO_STALE, &NFS_I(inode)->flags);
905                 }
906                 goto err_out;
907         }
908
909         status = nfs_refresh_inode(inode, fattr);
910         if (status) {
911                 dfprintk(PAGECACHE, "nfs_revalidate_inode: (%s/%Lu) refresh failed, error=%d\n",
912                          inode->i_sb->s_id,
913                          (unsigned long long)NFS_FILEID(inode), status);
914                 goto err_out;
915         }
916
917         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACL)
918                 nfs_zap_acl_cache(inode);
919
920         nfs_setsecurity(inode, fattr, label);
921
922         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: (%s/%Lu) revalidation complete\n",
923                 inode->i_sb->s_id,
924                 (unsigned long long)NFS_FILEID(inode));
925
926 err_out:
927         nfs4_label_free(label);
928 out:
929         nfs_free_fattr(fattr);
930         trace_nfs_revalidate_inode_exit(inode, status);
931         return status;
932 }
933
934 int nfs_attribute_timeout(struct inode *inode)
935 {
936         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
937
938         return !time_in_range_open(jiffies, nfsi->read_cache_jiffies, nfsi->read_cache_jiffies + nfsi->attrtimeo);
939 }
940
941 int nfs_attribute_cache_expired(struct inode *inode)
942 {
943         if (nfs_have_delegated_attributes(inode))
944                 return 0;
945         return nfs_attribute_timeout(inode);
946 }
947
948 /**
949  * nfs_revalidate_inode - Revalidate the inode attributes
950  * @server - pointer to nfs_server struct
951  * @inode - pointer to inode struct
952  *
953  * Updates inode attribute information by retrieving the data from the server.
954  */
955 int nfs_revalidate_inode(struct nfs_server *server, struct inode *inode)
956 {
957         if (!(NFS_I(inode)->cache_validity &
958                         (NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_LABEL))
959                         && !nfs_attribute_cache_expired(inode))
960                 return NFS_STALE(inode) ? -ESTALE : 0;
961         return __nfs_revalidate_inode(server, inode);
962 }
963 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_revalidate_inode);
964
965 static int nfs_invalidate_mapping(struct inode *inode, struct address_space *mapping)
966 {
967         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
968         int ret;
969
970         if (mapping->nrpages != 0) {
971                 if (S_ISREG(inode->i_mode)) {
972                         ret = nfs_sync_mapping(mapping);
973                         if (ret < 0)
974                                 return ret;
975                 }
976                 ret = invalidate_inode_pages2(mapping);
977                 if (ret < 0)
978                         return ret;
979         }
980         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
981                 spin_lock(&inode->i_lock);
982                 memset(nfsi->cookieverf, 0, sizeof(nfsi->cookieverf));
983                 spin_unlock(&inode->i_lock);
984         }
985         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_DATAINVALIDATE);
986         nfs_fscache_wait_on_invalidate(inode);
987
988         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: (%s/%Lu) data cache invalidated\n",
989                         inode->i_sb->s_id,
990                         (unsigned long long)NFS_FILEID(inode));
991         return 0;
992 }
993
994 static bool nfs_mapping_need_revalidate_inode(struct inode *inode)
995 {
996         if (nfs_have_delegated_attributes(inode))
997                 return false;
998         return (NFS_I(inode)->cache_validity & NFS_INO_REVAL_PAGECACHE)
999                 || nfs_attribute_timeout(inode)
1000                 || NFS_STALE(inode);
1001 }
1002
1003 /**
1004  * nfs_revalidate_mapping - Revalidate the pagecache
1005  * @inode - pointer to host inode
1006  * @mapping - pointer to mapping
1007  */
1008 int nfs_revalidate_mapping(struct inode *inode, struct address_space *mapping)
1009 {
1010         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1011         unsigned long *bitlock = &nfsi->flags;
1012         int ret = 0;
1013
1014         /* swapfiles are not supposed to be shared. */
1015         if (IS_SWAPFILE(inode))
1016                 goto out;
1017
1018         if (nfs_mapping_need_revalidate_inode(inode)) {
1019                 ret = __nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
1020                 if (ret < 0)
1021                         goto out;
1022         }
1023
1024         /*
1025          * We must clear NFS_INO_INVALID_DATA first to ensure that
1026          * invalidations that come in while we're shooting down the mappings
1027          * are respected. But, that leaves a race window where one revalidator
1028          * can clear the flag, and then another checks it before the mapping
1029          * gets invalidated. Fix that by serializing access to this part of
1030          * the function.
1031          *
1032          * At the same time, we need to allow other tasks to see whether we
1033          * might be in the middle of invalidating the pages, so we only set
1034          * the bit lock here if it looks like we're going to be doing that.
1035          */
1036         for (;;) {
1037                 ret = wait_on_bit(bitlock, NFS_INO_INVALIDATING,
1038                                   nfs_wait_bit_killable, TASK_KILLABLE);
1039                 if (ret)
1040                         goto out;
1041                 spin_lock(&inode->i_lock);
1042                 if (test_bit(NFS_INO_INVALIDATING, bitlock)) {
1043                         spin_unlock(&inode->i_lock);
1044                         continue;
1045                 }
1046                 if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_DATA)
1047                         break;
1048                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1049                 goto out;
1050         }
1051
1052         set_bit(NFS_INO_INVALIDATING, bitlock);
1053         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_DATA;
1054         spin_unlock(&inode->i_lock);
1055         trace_nfs_invalidate_mapping_enter(inode);
1056         ret = nfs_invalidate_mapping(inode, mapping);
1057         trace_nfs_invalidate_mapping_exit(inode, ret);
1058
1059         clear_bit_unlock(NFS_INO_INVALIDATING, bitlock);
1060         smp_mb__after_clear_bit();
1061         wake_up_bit(bitlock, NFS_INO_INVALIDATING);
1062 out:
1063         return ret;
1064 }
1065
1066 static unsigned long nfs_wcc_update_inode(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr)
1067 {
1068         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1069         unsigned long ret = 0;
1070
1071         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_PRECHANGE)
1072                         && (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_CHANGE)
1073                         && inode->i_version == fattr->pre_change_attr) {
1074                 inode->i_version = fattr->change_attr;
1075                 if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1076                         nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
1077                 ret |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1078         }
1079         /* If we have atomic WCC data, we may update some attributes */
1080         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_PRECTIME)
1081                         && (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_CTIME)
1082                         && timespec_equal(&inode->i_ctime, &fattr->pre_ctime)) {
1083                 memcpy(&inode->i_ctime, &fattr->ctime, sizeof(inode->i_ctime));
1084                 ret |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1085         }
1086
1087         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_PREMTIME)
1088                         && (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_MTIME)
1089                         && timespec_equal(&inode->i_mtime, &fattr->pre_mtime)) {
1090                 memcpy(&inode->i_mtime, &fattr->mtime, sizeof(inode->i_mtime));
1091                 if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1092                         nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
1093                 ret |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1094         }
1095         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_PRESIZE)
1096                         && (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_SIZE)
1097                         && i_size_read(inode) == nfs_size_to_loff_t(fattr->pre_size)
1098                         && nfsi->npages == 0) {
1099                 i_size_write(inode, nfs_size_to_loff_t(fattr->size));
1100                 ret |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1101         }
1102
1103         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_DATA)
1104                 nfs_fscache_invalidate(inode);
1105
1106         return ret;
1107 }
1108
1109 /**
1110  * nfs_check_inode_attributes - verify consistency of the inode attribute cache
1111  * @inode - pointer to inode
1112  * @fattr - updated attributes
1113  *
1114  * Verifies the attribute cache. If we have just changed the attributes,
1115  * so that fattr carries weak cache consistency data, then it may
1116  * also update the ctime/mtime/change_attribute.
1117  */
1118 static int nfs_check_inode_attributes(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr)
1119 {
1120         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1121         loff_t cur_size, new_isize;
1122         unsigned long invalid = 0;
1123
1124
1125         if (nfs_have_delegated_attributes(inode))
1126                 return 0;
1127         /* Has the inode gone and changed behind our back? */
1128         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_FILEID) && nfsi->fileid != fattr->fileid)
1129                 return -EIO;
1130         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_TYPE) && (inode->i_mode & S_IFMT) != (fattr->mode & S_IFMT))
1131                 return -EIO;
1132
1133         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_CHANGE) != 0 &&
1134                         inode->i_version != fattr->change_attr)
1135                 invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_REVAL_PAGECACHE;
1136
1137         /* Verify a few of the more important attributes */
1138         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_MTIME) && !timespec_equal(&inode->i_mtime, &fattr->mtime))
1139                 invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1140
1141         if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_SIZE) {
1142                 cur_size = i_size_read(inode);
1143                 new_isize = nfs_size_to_loff_t(fattr->size);
1144                 if (cur_size != new_isize && nfsi->npages == 0)
1145                         invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_REVAL_PAGECACHE;
1146         }
1147
1148         /* Have any file permissions changed? */
1149         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_MODE) && (inode->i_mode & S_IALLUGO) != (fattr->mode & S_IALLUGO))
1150                 invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR | NFS_INO_INVALID_ACCESS | NFS_INO_INVALID_ACL;
1151         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_OWNER) && !uid_eq(inode->i_uid, fattr->uid))
1152                 invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR | NFS_INO_INVALID_ACCESS | NFS_INO_INVALID_ACL;
1153         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_GROUP) && !gid_eq(inode->i_gid, fattr->gid))
1154                 invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR | NFS_INO_INVALID_ACCESS | NFS_INO_INVALID_ACL;
1155
1156         /* Has the link count changed? */
1157         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_NLINK) && inode->i_nlink != fattr->nlink)
1158                 invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1159
1160         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_ATIME) && !timespec_equal(&inode->i_atime, &fattr->atime))
1161                 invalid |= NFS_INO_INVALID_ATIME;
1162
1163         if (invalid != 0)
1164                 nfsi->cache_validity |= invalid;
1165
1166         nfsi->read_cache_jiffies = fattr->time_start;
1167         return 0;
1168 }
1169
1170 static int nfs_ctime_need_update(const struct inode *inode, const struct nfs_fattr *fattr)
1171 {
1172         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_CTIME))
1173                 return 0;
1174         return timespec_compare(&fattr->ctime, &inode->i_ctime) > 0;
1175 }
1176
1177 static int nfs_size_need_update(const struct inode *inode, const struct nfs_fattr *fattr)
1178 {
1179         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_SIZE))
1180                 return 0;
1181         return nfs_size_to_loff_t(fattr->size) > i_size_read(inode);
1182 }
1183
1184 static atomic_long_t nfs_attr_generation_counter;
1185
1186 static unsigned long nfs_read_attr_generation_counter(void)
1187 {
1188         return atomic_long_read(&nfs_attr_generation_counter);
1189 }
1190
1191 unsigned long nfs_inc_attr_generation_counter(void)
1192 {
1193         return atomic_long_inc_return(&nfs_attr_generation_counter);
1194 }
1195
1196 void nfs_fattr_init(struct nfs_fattr *fattr)
1197 {
1198         fattr->valid = 0;
1199         fattr->time_start = jiffies;
1200         fattr->gencount = nfs_inc_attr_generation_counter();
1201         fattr->owner_name = NULL;
1202         fattr->group_name = NULL;
1203 }
1204 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_fattr_init);
1205
1206 struct nfs_fattr *nfs_alloc_fattr(void)
1207 {
1208         struct nfs_fattr *fattr;
1209
1210         fattr = kmalloc(sizeof(*fattr), GFP_NOFS);
1211         if (fattr != NULL)
1212                 nfs_fattr_init(fattr);
1213         return fattr;
1214 }
1215 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_alloc_fattr);
1216
1217 struct nfs_fh *nfs_alloc_fhandle(void)
1218 {
1219         struct nfs_fh *fh;
1220
1221         fh = kmalloc(sizeof(struct nfs_fh), GFP_NOFS);
1222         if (fh != NULL)
1223                 fh->size = 0;
1224         return fh;
1225 }
1226 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_alloc_fhandle);
1227
1228 #ifdef NFS_DEBUG
1229 /*
1230  * _nfs_display_fhandle_hash - calculate the crc32 hash for the filehandle
1231  *                             in the same way that wireshark does
1232  *
1233  * @fh: file handle
1234  *
1235  * For debugging only.
1236  */
1237 u32 _nfs_display_fhandle_hash(const struct nfs_fh *fh)
1238 {
1239         /* wireshark uses 32-bit AUTODIN crc and does a bitwise
1240          * not on the result */
1241         return nfs_fhandle_hash(fh);
1242 }
1243 EXPORT_SYMBOL_GPL(_nfs_display_fhandle_hash);
1244
1245 /*
1246  * _nfs_display_fhandle - display an NFS file handle on the console
1247  *
1248  * @fh: file handle to display
1249  * @caption: display caption
1250  *
1251  * For debugging only.
1252  */
1253 void _nfs_display_fhandle(const struct nfs_fh *fh, const char *caption)
1254 {
1255         unsigned short i;
1256
1257         if (fh == NULL || fh->size == 0) {
1258                 printk(KERN_DEFAULT "%s at %p is empty\n", caption, fh);
1259                 return;
1260         }
1261
1262         printk(KERN_DEFAULT "%s at %p is %u bytes, crc: 0x%08x:\n",
1263                caption, fh, fh->size, _nfs_display_fhandle_hash(fh));
1264         for (i = 0; i < fh->size; i += 16) {
1265                 __be32 *pos = (__be32 *)&fh->data[i];
1266
1267                 switch ((fh->size - i - 1) >> 2) {
1268                 case 0:
1269                         printk(KERN_DEFAULT " %08x\n",
1270                                 be32_to_cpup(pos));
1271                         break;
1272                 case 1:
1273                         printk(KERN_DEFAULT " %08x %08x\n",
1274                                 be32_to_cpup(pos), be32_to_cpup(pos + 1));
1275                         break;
1276                 case 2:
1277                         printk(KERN_DEFAULT " %08x %08x %08x\n",
1278                                 be32_to_cpup(pos), be32_to_cpup(pos + 1),
1279                                 be32_to_cpup(pos + 2));
1280                         break;
1281                 default:
1282                         printk(KERN_DEFAULT " %08x %08x %08x %08x\n",
1283                                 be32_to_cpup(pos), be32_to_cpup(pos + 1),
1284                                 be32_to_cpup(pos + 2), be32_to_cpup(pos + 3));
1285                 }
1286         }
1287 }
1288 EXPORT_SYMBOL_GPL(_nfs_display_fhandle);
1289 #endif
1290
1291 /**
1292  * nfs_inode_attrs_need_update - check if the inode attributes need updating
1293  * @inode - pointer to inode
1294  * @fattr - attributes
1295  *
1296  * Attempt to divine whether or not an RPC call reply carrying stale
1297  * attributes got scheduled after another call carrying updated ones.
1298  *
1299  * To do so, the function first assumes that a more recent ctime means
1300  * that the attributes in fattr are newer, however it also attempt to
1301  * catch the case where ctime either didn't change, or went backwards
1302  * (if someone reset the clock on the server) by looking at whether
1303  * or not this RPC call was started after the inode was last updated.
1304  * Note also the check for wraparound of 'attr_gencount'
1305  *
1306  * The function returns 'true' if it thinks the attributes in 'fattr' are
1307  * more recent than the ones cached in the inode.
1308  *
1309  */
1310 static int nfs_inode_attrs_need_update(const struct inode *inode, const struct nfs_fattr *fattr)
1311 {
1312         const struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1313
1314         return ((long)fattr->gencount - (long)nfsi->attr_gencount) > 0 ||
1315                 nfs_ctime_need_update(inode, fattr) ||
1316                 nfs_size_need_update(inode, fattr) ||
1317                 ((long)nfsi->attr_gencount - (long)nfs_read_attr_generation_counter() > 0);
1318 }
1319
1320 /*
1321  * Don't trust the change_attribute, mtime, ctime or size if
1322  * a pnfs LAYOUTCOMMIT is outstanding
1323  */
1324 static void nfs_inode_attrs_handle_layoutcommit(struct inode *inode,
1325                 struct nfs_fattr *fattr)
1326 {
1327         if (pnfs_layoutcommit_outstanding(inode))
1328                 fattr->valid &= ~(NFS_ATTR_FATTR_CHANGE |
1329                                 NFS_ATTR_FATTR_MTIME |
1330                                 NFS_ATTR_FATTR_CTIME |
1331                                 NFS_ATTR_FATTR_SIZE);
1332 }
1333
1334 static int nfs_refresh_inode_locked(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr)
1335 {
1336         int ret;
1337
1338         trace_nfs_refresh_inode_enter(inode);
1339
1340         nfs_inode_attrs_handle_layoutcommit(inode, fattr);
1341
1342         if (nfs_inode_attrs_need_update(inode, fattr))
1343                 ret = nfs_update_inode(inode, fattr);
1344         else
1345                 ret = nfs_check_inode_attributes(inode, fattr);
1346
1347         trace_nfs_refresh_inode_exit(inode, ret);
1348         return ret;
1349 }
1350
1351 /**
1352  * nfs_refresh_inode - try to update the inode attribute cache
1353  * @inode - pointer to inode
1354  * @fattr - updated attributes
1355  *
1356  * Check that an RPC call that returned attributes has not overlapped with
1357  * other recent updates of the inode metadata, then decide whether it is
1358  * safe to do a full update of the inode attributes, or whether just to
1359  * call nfs_check_inode_attributes.
1360  */
1361 int nfs_refresh_inode(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr)
1362 {
1363         int status;
1364
1365         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR) == 0)
1366                 return 0;
1367         spin_lock(&inode->i_lock);
1368         status = nfs_refresh_inode_locked(inode, fattr);
1369         spin_unlock(&inode->i_lock);
1370
1371         return status;
1372 }
1373 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_refresh_inode);
1374
1375 static int nfs_post_op_update_inode_locked(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr)
1376 {
1377         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1378
1379         nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_REVAL_PAGECACHE;
1380         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
1381                 nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
1382                 nfs_fscache_invalidate(inode);
1383         }
1384         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR) == 0)
1385                 return 0;
1386         return nfs_refresh_inode_locked(inode, fattr);
1387 }
1388
1389 /**
1390  * nfs_post_op_update_inode - try to update the inode attribute cache
1391  * @inode - pointer to inode
1392  * @fattr - updated attributes
1393  *
1394  * After an operation that has changed the inode metadata, mark the
1395  * attribute cache as being invalid, then try to update it.
1396  *
1397  * NB: if the server didn't return any post op attributes, this
1398  * function will force the retrieval of attributes before the next
1399  * NFS request.  Thus it should be used only for operations that
1400  * are expected to change one or more attributes, to avoid
1401  * unnecessary NFS requests and trips through nfs_update_inode().
1402  */
1403 int nfs_post_op_update_inode(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr)
1404 {
1405         int status;
1406
1407         spin_lock(&inode->i_lock);
1408         status = nfs_post_op_update_inode_locked(inode, fattr);
1409         spin_unlock(&inode->i_lock);
1410
1411         return status;
1412 }
1413 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_post_op_update_inode);
1414
1415 /**
1416  * nfs_post_op_update_inode_force_wcc - try to update the inode attribute cache
1417  * @inode - pointer to inode
1418  * @fattr - updated attributes
1419  *
1420  * After an operation that has changed the inode metadata, mark the
1421  * attribute cache as being invalid, then try to update it. Fake up
1422  * weak cache consistency data, if none exist.
1423  *
1424  * This function is mainly designed to be used by the ->write_done() functions.
1425  */
1426 int nfs_post_op_update_inode_force_wcc(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr)
1427 {
1428         int status;
1429
1430         spin_lock(&inode->i_lock);
1431         /* Don't do a WCC update if these attributes are already stale */
1432         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR) == 0 ||
1433                         !nfs_inode_attrs_need_update(inode, fattr)) {
1434                 fattr->valid &= ~(NFS_ATTR_FATTR_PRECHANGE
1435                                 | NFS_ATTR_FATTR_PRESIZE
1436                                 | NFS_ATTR_FATTR_PREMTIME
1437                                 | NFS_ATTR_FATTR_PRECTIME);
1438                 goto out_noforce;
1439         }
1440         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_CHANGE) != 0 &&
1441                         (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_PRECHANGE) == 0) {
1442                 fattr->pre_change_attr = inode->i_version;
1443                 fattr->valid |= NFS_ATTR_FATTR_PRECHANGE;
1444         }
1445         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_CTIME) != 0 &&
1446                         (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_PRECTIME) == 0) {
1447                 memcpy(&fattr->pre_ctime, &inode->i_ctime, sizeof(fattr->pre_ctime));
1448                 fattr->valid |= NFS_ATTR_FATTR_PRECTIME;
1449         }
1450         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_MTIME) != 0 &&
1451                         (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_PREMTIME) == 0) {
1452                 memcpy(&fattr->pre_mtime, &inode->i_mtime, sizeof(fattr->pre_mtime));
1453                 fattr->valid |= NFS_ATTR_FATTR_PREMTIME;
1454         }
1455         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_SIZE) != 0 &&
1456                         (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_PRESIZE) == 0) {
1457                 fattr->pre_size = i_size_read(inode);
1458                 fattr->valid |= NFS_ATTR_FATTR_PRESIZE;
1459         }
1460 out_noforce:
1461         status = nfs_post_op_update_inode_locked(inode, fattr);
1462         spin_unlock(&inode->i_lock);
1463         return status;
1464 }
1465 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_post_op_update_inode_force_wcc);
1466
1467 /*
1468  * Many nfs protocol calls return the new file attributes after
1469  * an operation.  Here we update the inode to reflect the state
1470  * of the server's inode.
1471  *
1472  * This is a bit tricky because we have to make sure all dirty pages
1473  * have been sent off to the server before calling invalidate_inode_pages.
1474  * To make sure no other process adds more write requests while we try
1475  * our best to flush them, we make them sleep during the attribute refresh.
1476  *
1477  * A very similar scenario holds for the dir cache.
1478  */
1479 static int nfs_update_inode(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr)
1480 {
1481         struct nfs_server *server;
1482         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1483         loff_t cur_isize, new_isize;
1484         unsigned long invalid = 0;
1485         unsigned long now = jiffies;
1486         unsigned long save_cache_validity;
1487
1488         dfprintk(VFS, "NFS: %s(%s/%lu fh_crc=0x%08x ct=%d info=0x%x)\n",
1489                         __func__, inode->i_sb->s_id, inode->i_ino,
1490                         nfs_display_fhandle_hash(NFS_FH(inode)),
1491                         atomic_read(&inode->i_count), fattr->valid);
1492
1493         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_FILEID) && nfsi->fileid != fattr->fileid) {
1494                 printk(KERN_ERR "NFS: server %s error: fileid changed\n"
1495                         "fsid %s: expected fileid 0x%Lx, got 0x%Lx\n",
1496                         NFS_SERVER(inode)->nfs_client->cl_hostname,
1497                         inode->i_sb->s_id, (long long)nfsi->fileid,
1498                         (long long)fattr->fileid);
1499                 goto out_err;
1500         }
1501
1502         /*
1503          * Make sure the inode's type hasn't changed.
1504          */
1505         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_TYPE) && (inode->i_mode & S_IFMT) != (fattr->mode & S_IFMT)) {
1506                 /*
1507                 * Big trouble! The inode has become a different object.
1508                 */
1509                 printk(KERN_DEBUG "NFS: %s: inode %lu mode changed, %07o to %07o\n",
1510                                 __func__, inode->i_ino, inode->i_mode, fattr->mode);
1511                 goto out_err;
1512         }
1513
1514         server = NFS_SERVER(inode);
1515         /* Update the fsid? */
1516         if (S_ISDIR(inode->i_mode) && (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_FSID) &&
1517                         !nfs_fsid_equal(&server->fsid, &fattr->fsid) &&
1518                         !IS_AUTOMOUNT(inode))
1519                 server->fsid = fattr->fsid;
1520
1521         /*
1522          * Update the read time so we don't revalidate too often.
1523          */
1524         nfsi->read_cache_jiffies = fattr->time_start;
1525
1526         save_cache_validity = nfsi->cache_validity;
1527         nfsi->cache_validity &= ~(NFS_INO_INVALID_ATTR
1528                         | NFS_INO_INVALID_ATIME
1529                         | NFS_INO_REVAL_FORCED
1530                         | NFS_INO_REVAL_PAGECACHE);
1531
1532         /* Do atomic weak cache consistency updates */
1533         invalid |= nfs_wcc_update_inode(inode, fattr);
1534
1535         /* More cache consistency checks */
1536         if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_CHANGE) {
1537                 if (inode->i_version != fattr->change_attr) {
1538                         dprintk("NFS: change_attr change on server for file %s/%ld\n",
1539                                         inode->i_sb->s_id, inode->i_ino);
1540                         invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR
1541                                 | NFS_INO_INVALID_DATA
1542                                 | NFS_INO_INVALID_ACCESS
1543                                 | NFS_INO_INVALID_ACL
1544                                 | NFS_INO_REVAL_PAGECACHE;
1545                         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1546                                 nfs_force_lookup_revalidate(inode);
1547                         inode->i_version = fattr->change_attr;
1548                 }
1549         } else if (server->caps & NFS_CAP_CHANGE_ATTR)
1550                 invalid |= save_cache_validity;
1551
1552         if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_MTIME) {
1553                 memcpy(&inode->i_mtime, &fattr->mtime, sizeof(inode->i_mtime));
1554         } else if (server->caps & NFS_CAP_MTIME)
1555                 invalid |= save_cache_validity & (NFS_INO_INVALID_ATTR
1556                                 | NFS_INO_REVAL_FORCED);
1557
1558         if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_CTIME) {
1559                 memcpy(&inode->i_ctime, &fattr->ctime, sizeof(inode->i_ctime));
1560         } else if (server->caps & NFS_CAP_CTIME)
1561                 invalid |= save_cache_validity & (NFS_INO_INVALID_ATTR
1562                                 | NFS_INO_REVAL_FORCED);
1563
1564         /* Check if our cached file size is stale */
1565         if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_SIZE) {
1566                 new_isize = nfs_size_to_loff_t(fattr->size);
1567                 cur_isize = i_size_read(inode);
1568                 if (new_isize != cur_isize) {
1569                         /* Do we perhaps have any outstanding writes, or has
1570                          * the file grown beyond our last write? */
1571                         if ((nfsi->npages == 0) || new_isize > cur_isize) {
1572                                 i_size_write(inode, new_isize);
1573                                 invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_DATA;
1574                         }
1575                         dprintk("NFS: isize change on server for file %s/%ld "
1576                                         "(%Ld to %Ld)\n",
1577                                         inode->i_sb->s_id,
1578                                         inode->i_ino,
1579                                         (long long)cur_isize,
1580                                         (long long)new_isize);
1581                 }
1582         } else
1583                 invalid |= save_cache_validity & (NFS_INO_INVALID_ATTR
1584                                 | NFS_INO_REVAL_PAGECACHE
1585                                 | NFS_INO_REVAL_FORCED);
1586
1587
1588         if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_ATIME)
1589                 memcpy(&inode->i_atime, &fattr->atime, sizeof(inode->i_atime));
1590         else if (server->caps & NFS_CAP_ATIME)
1591                 invalid |= save_cache_validity & (NFS_INO_INVALID_ATIME
1592                                 | NFS_INO_REVAL_FORCED);
1593
1594         if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_MODE) {
1595                 if ((inode->i_mode & S_IALLUGO) != (fattr->mode & S_IALLUGO)) {
1596                         umode_t newmode = inode->i_mode & S_IFMT;
1597                         newmode |= fattr->mode & S_IALLUGO;
1598                         inode->i_mode = newmode;
1599                         invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_ACCESS|NFS_INO_INVALID_ACL;
1600                 }
1601         } else if (server->caps & NFS_CAP_MODE)
1602                 invalid |= save_cache_validity & (NFS_INO_INVALID_ATTR
1603                                 | NFS_INO_INVALID_ACCESS
1604                                 | NFS_INO_INVALID_ACL
1605                                 | NFS_INO_REVAL_FORCED);
1606
1607         if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_OWNER) {
1608                 if (!uid_eq(inode->i_uid, fattr->uid)) {
1609                         invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_ACCESS|NFS_INO_INVALID_ACL;
1610                         inode->i_uid = fattr->uid;
1611                 }
1612         } else if (server->caps & NFS_CAP_OWNER)
1613                 invalid |= save_cache_validity & (NFS_INO_INVALID_ATTR
1614                                 | NFS_INO_INVALID_ACCESS
1615                                 | NFS_INO_INVALID_ACL
1616                                 | NFS_INO_REVAL_FORCED);
1617
1618         if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_GROUP) {
1619                 if (!gid_eq(inode->i_gid, fattr->gid)) {
1620                         invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_ACCESS|NFS_INO_INVALID_ACL;
1621                         inode->i_gid = fattr->gid;
1622                 }
1623         } else if (server->caps & NFS_CAP_OWNER_GROUP)
1624                 invalid |= save_cache_validity & (NFS_INO_INVALID_ATTR
1625                                 | NFS_INO_INVALID_ACCESS
1626                                 | NFS_INO_INVALID_ACL
1627                                 | NFS_INO_REVAL_FORCED);
1628
1629         if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_NLINK) {
1630                 if (inode->i_nlink != fattr->nlink) {
1631                         invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1632                         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1633                                 invalid |= NFS_INO_INVALID_DATA;
1634                         set_nlink(inode, fattr->nlink);
1635                 }
1636         } else if (server->caps & NFS_CAP_NLINK)
1637                 invalid |= save_cache_validity & (NFS_INO_INVALID_ATTR
1638                                 | NFS_INO_REVAL_FORCED);
1639
1640         if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_SPACE_USED) {
1641                 /*
1642                  * report the blocks in 512byte units
1643                  */
1644                 inode->i_blocks = nfs_calc_block_size(fattr->du.nfs3.used);
1645         }
1646         if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_BLOCKS_USED)
1647                 inode->i_blocks = fattr->du.nfs2.blocks;
1648
1649         /* Update attrtimeo value if we're out of the unstable period */
1650         if (invalid & (NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_LABEL)) {
1651                 nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_ATTRINVALIDATE);
1652                 nfsi->attrtimeo = NFS_MINATTRTIMEO(inode);
1653                 nfsi->attrtimeo_timestamp = now;
1654                 nfsi->attr_gencount = nfs_inc_attr_generation_counter();
1655         } else {
1656                 if (!time_in_range_open(now, nfsi->attrtimeo_timestamp, nfsi->attrtimeo_timestamp + nfsi->attrtimeo)) {
1657                         if ((nfsi->attrtimeo <<= 1) > NFS_MAXATTRTIMEO(inode))
1658                                 nfsi->attrtimeo = NFS_MAXATTRTIMEO(inode);
1659                         nfsi->attrtimeo_timestamp = now;
1660                 }
1661         }
1662         invalid &= ~NFS_INO_INVALID_ATTR;
1663         invalid &= ~NFS_INO_INVALID_LABEL;
1664         /* Don't invalidate the data if we were to blame */
1665         if (!(S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode)
1666                                 || S_ISLNK(inode->i_mode)))
1667                 invalid &= ~NFS_INO_INVALID_DATA;
1668         if (!NFS_PROTO(inode)->have_delegation(inode, FMODE_READ) ||
1669                         (save_cache_validity & NFS_INO_REVAL_FORCED))
1670                 nfsi->cache_validity |= invalid;
1671
1672         if (invalid & NFS_INO_INVALID_DATA)
1673                 nfs_fscache_invalidate(inode);
1674
1675         return 0;
1676  out_err:
1677         /*
1678          * No need to worry about unhashing the dentry, as the
1679          * lookup validation will know that the inode is bad.
1680          * (But we fall through to invalidate the caches.)
1681          */
1682         nfs_invalidate_inode(inode);
1683         return -ESTALE;
1684 }
1685
1686 struct inode *nfs_alloc_inode(struct super_block *sb)
1687 {
1688         struct nfs_inode *nfsi;
1689         nfsi = (struct nfs_inode *)kmem_cache_alloc(nfs_inode_cachep, GFP_KERNEL);
1690         if (!nfsi)
1691                 return NULL;
1692         nfsi->flags = 0UL;
1693         nfsi->cache_validity = 0UL;
1694 #ifdef CONFIG_NFS_V3_ACL
1695         nfsi->acl_access = ERR_PTR(-EAGAIN);
1696         nfsi->acl_default = ERR_PTR(-EAGAIN);
1697 #endif
1698 #if IS_ENABLED(CONFIG_NFS_V4)
1699         nfsi->nfs4_acl = NULL;
1700 #endif /* CONFIG_NFS_V4 */
1701         return &nfsi->vfs_inode;
1702 }
1703 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_alloc_inode);
1704
1705 static void nfs_i_callback(struct rcu_head *head)
1706 {
1707         struct inode *inode = container_of(head, struct inode, i_rcu);
1708         kmem_cache_free(nfs_inode_cachep, NFS_I(inode));
1709 }
1710
1711 void nfs_destroy_inode(struct inode *inode)
1712 {
1713         call_rcu(&inode->i_rcu, nfs_i_callback);
1714 }
1715 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_destroy_inode);
1716
1717 static inline void nfs4_init_once(struct nfs_inode *nfsi)
1718 {
1719 #if IS_ENABLED(CONFIG_NFS_V4)
1720         INIT_LIST_HEAD(&nfsi->open_states);
1721         nfsi->delegation = NULL;
1722         nfsi->delegation_state = 0;
1723         init_rwsem(&nfsi->rwsem);
1724         nfsi->layout = NULL;
1725 #endif
1726 }
1727
1728 static void init_once(void *foo)
1729 {
1730         struct nfs_inode *nfsi = (struct nfs_inode *) foo;
1731
1732         inode_init_once(&nfsi->vfs_inode);
1733         INIT_LIST_HEAD(&nfsi->open_files);
1734         INIT_LIST_HEAD(&nfsi->access_cache_entry_lru);
1735         INIT_LIST_HEAD(&nfsi->access_cache_inode_lru);
1736         INIT_LIST_HEAD(&nfsi->commit_info.list);
1737         nfsi->npages = 0;
1738         nfsi->commit_info.ncommit = 0;
1739         atomic_set(&nfsi->commit_info.rpcs_out, 0);
1740         atomic_set(&nfsi->silly_count, 1);
1741         INIT_HLIST_HEAD(&nfsi->silly_list);
1742         init_waitqueue_head(&nfsi->waitqueue);
1743         nfs4_init_once(nfsi);
1744 }
1745
1746 static int __init nfs_init_inodecache(void)
1747 {
1748         nfs_inode_cachep = kmem_cache_create("nfs_inode_cache",
1749                                              sizeof(struct nfs_inode),
1750                                              0, (SLAB_RECLAIM_ACCOUNT|
1751                                                 SLAB_MEM_SPREAD),
1752                                              init_once);
1753         if (nfs_inode_cachep == NULL)
1754                 return -ENOMEM;
1755
1756         return 0;
1757 }
1758
1759 static void nfs_destroy_inodecache(void)
1760 {
1761         /*
1762          * Make sure all delayed rcu free inodes are flushed before we
1763          * destroy cache.
1764          */
1765         rcu_barrier();
1766         kmem_cache_destroy(nfs_inode_cachep);
1767 }
1768
1769 struct workqueue_struct *nfsiod_workqueue;
1770 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfsiod_workqueue);
1771
1772 /*
1773  * start up the nfsiod workqueue
1774  */
1775 static int nfsiod_start(void)
1776 {
1777         struct workqueue_struct *wq;
1778         dprintk("RPC:       creating workqueue nfsiod\n");
1779         wq = alloc_workqueue("nfsiod", WQ_MEM_RECLAIM, 0);
1780         if (wq == NULL)
1781                 return -ENOMEM;
1782         nfsiod_workqueue = wq;
1783         return 0;
1784 }
1785
1786 /*
1787  * Destroy the nfsiod workqueue
1788  */
1789 static void nfsiod_stop(void)
1790 {
1791         struct workqueue_struct *wq;
1792
1793         wq = nfsiod_workqueue;
1794         if (wq == NULL)
1795                 return;
1796         nfsiod_workqueue = NULL;
1797         destroy_workqueue(wq);
1798 }
1799
1800 int nfs_net_id;
1801 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_net_id);
1802
1803 static int nfs_net_init(struct net *net)
1804 {
1805         nfs_clients_init(net);
1806         return 0;
1807 }
1808
1809 static void nfs_net_exit(struct net *net)
1810 {
1811         nfs_cleanup_cb_ident_idr(net);
1812 }
1813
1814 static struct pernet_operations nfs_net_ops = {
1815         .init = nfs_net_init,
1816         .exit = nfs_net_exit,
1817         .id   = &nfs_net_id,
1818         .size = sizeof(struct nfs_net),
1819 };
1820
1821 /*
1822  * Initialize NFS
1823  */
1824 static int __init init_nfs_fs(void)
1825 {
1826         int err;
1827
1828         err = register_pernet_subsys(&nfs_net_ops);
1829         if (err < 0)
1830                 goto out9;
1831
1832         err = nfs_fscache_register();
1833         if (err < 0)
1834                 goto out8;
1835
1836         err = nfsiod_start();
1837         if (err)
1838                 goto out7;
1839
1840         err = nfs_fs_proc_init();
1841         if (err)
1842                 goto out6;
1843
1844         err = nfs_init_nfspagecache();
1845         if (err)
1846                 goto out5;
1847
1848         err = nfs_init_inodecache();
1849         if (err)
1850                 goto out4;
1851
1852         err = nfs_init_readpagecache();
1853         if (err)
1854                 goto out3;
1855
1856         err = nfs_init_writepagecache();
1857         if (err)
1858                 goto out2;
1859
1860         err = nfs_init_directcache();
1861         if (err)
1862                 goto out1;
1863
1864 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1865         rpc_proc_register(&init_net, &nfs_rpcstat);
1866 #endif
1867         if ((err = register_nfs_fs()) != 0)
1868                 goto out0;
1869
1870         return 0;
1871 out0:
1872 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1873         rpc_proc_unregister(&init_net, "nfs");
1874 #endif
1875         nfs_destroy_directcache();
1876 out1:
1877         nfs_destroy_writepagecache();
1878 out2:
1879         nfs_destroy_readpagecache();
1880 out3:
1881         nfs_destroy_inodecache();
1882 out4:
1883         nfs_destroy_nfspagecache();
1884 out5:
1885         nfs_fs_proc_exit();
1886 out6:
1887         nfsiod_stop();
1888 out7:
1889         nfs_fscache_unregister();
1890 out8:
1891         unregister_pernet_subsys(&nfs_net_ops);
1892 out9:
1893         return err;
1894 }
1895
1896 static void __exit exit_nfs_fs(void)
1897 {
1898         nfs_destroy_directcache();
1899         nfs_destroy_writepagecache();
1900         nfs_destroy_readpagecache();
1901         nfs_destroy_inodecache();
1902         nfs_destroy_nfspagecache();
1903         nfs_fscache_unregister();
1904         unregister_pernet_subsys(&nfs_net_ops);
1905 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1906         rpc_proc_unregister(&init_net, "nfs");
1907 #endif
1908         unregister_nfs_fs();
1909         nfs_fs_proc_exit();
1910         nfsiod_stop();
1911 }
1912
1913 /* Not quite true; I just maintain it */
1914 MODULE_AUTHOR("Olaf Kirch <okir@monad.swb.de>");
1915 MODULE_LICENSE("GPL");
1916 module_param(enable_ino64, bool, 0644);
1917
1918 module_init(init_nfs_fs)
1919 module_exit(exit_nfs_fs)