]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/nfs/dir.c
vfs: Lazily remove mounts on unlinked files and directories. v2
[karo-tx-linux.git] / fs / nfs / dir.c
1 /*
2  *  linux/fs/nfs/dir.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1992  Rick Sladkey
5  *
6  *  nfs directory handling functions
7  *
8  * 10 Apr 1996  Added silly rename for unlink   --okir
9  * 28 Sep 1996  Improved directory cache --okir
10  * 23 Aug 1997  Claus Heine claus@momo.math.rwth-aachen.de 
11  *              Re-implemented silly rename for unlink, newly implemented
12  *              silly rename for nfs_rename() following the suggestions
13  *              of Olaf Kirch (okir) found in this file.
14  *              Following Linus comments on my original hack, this version
15  *              depends only on the dcache stuff and doesn't touch the inode
16  *              layer (iput() and friends).
17  *  6 Jun 1999  Cache readdir lookups in the page cache. -DaveM
18  */
19
20 #include <linux/module.h>
21 #include <linux/time.h>
22 #include <linux/errno.h>
23 #include <linux/stat.h>
24 #include <linux/fcntl.h>
25 #include <linux/string.h>
26 #include <linux/kernel.h>
27 #include <linux/slab.h>
28 #include <linux/mm.h>
29 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
30 #include <linux/nfs_fs.h>
31 #include <linux/nfs_mount.h>
32 #include <linux/pagemap.h>
33 #include <linux/pagevec.h>
34 #include <linux/namei.h>
35 #include <linux/mount.h>
36 #include <linux/swap.h>
37 #include <linux/sched.h>
38 #include <linux/kmemleak.h>
39 #include <linux/xattr.h>
40
41 #include "delegation.h"
42 #include "iostat.h"
43 #include "internal.h"
44 #include "fscache.h"
45
46 #include "nfstrace.h"
47
48 /* #define NFS_DEBUG_VERBOSE 1 */
49
50 static int nfs_opendir(struct inode *, struct file *);
51 static int nfs_closedir(struct inode *, struct file *);
52 static int nfs_readdir(struct file *, struct dir_context *);
53 static int nfs_fsync_dir(struct file *, loff_t, loff_t, int);
54 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *, loff_t, int);
55 static void nfs_readdir_clear_array(struct page*);
56
57 const struct file_operations nfs_dir_operations = {
58         .llseek         = nfs_llseek_dir,
59         .read           = generic_read_dir,
60         .iterate        = nfs_readdir,
61         .open           = nfs_opendir,
62         .release        = nfs_closedir,
63         .fsync          = nfs_fsync_dir,
64 };
65
66 const struct address_space_operations nfs_dir_aops = {
67         .freepage = nfs_readdir_clear_array,
68 };
69
70 static struct nfs_open_dir_context *alloc_nfs_open_dir_context(struct inode *dir, struct rpc_cred *cred)
71 {
72         struct nfs_open_dir_context *ctx;
73         ctx = kmalloc(sizeof(*ctx), GFP_KERNEL);
74         if (ctx != NULL) {
75                 ctx->duped = 0;
76                 ctx->attr_gencount = NFS_I(dir)->attr_gencount;
77                 ctx->dir_cookie = 0;
78                 ctx->dup_cookie = 0;
79                 ctx->cred = get_rpccred(cred);
80                 return ctx;
81         }
82         return  ERR_PTR(-ENOMEM);
83 }
84
85 static void put_nfs_open_dir_context(struct nfs_open_dir_context *ctx)
86 {
87         put_rpccred(ctx->cred);
88         kfree(ctx);
89 }
90
91 /*
92  * Open file
93  */
94 static int
95 nfs_opendir(struct inode *inode, struct file *filp)
96 {
97         int res = 0;
98         struct nfs_open_dir_context *ctx;
99         struct rpc_cred *cred;
100
101         dfprintk(FILE, "NFS: open dir(%s/%s)\n",
102                         filp->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
103                         filp->f_path.dentry->d_name.name);
104
105         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSOPEN);
106
107         cred = rpc_lookup_cred();
108         if (IS_ERR(cred))
109                 return PTR_ERR(cred);
110         ctx = alloc_nfs_open_dir_context(inode, cred);
111         if (IS_ERR(ctx)) {
112                 res = PTR_ERR(ctx);
113                 goto out;
114         }
115         filp->private_data = ctx;
116         if (filp->f_path.dentry == filp->f_path.mnt->mnt_root) {
117                 /* This is a mountpoint, so d_revalidate will never
118                  * have been called, so we need to refresh the
119                  * inode (for close-open consistency) ourselves.
120                  */
121                 __nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
122         }
123 out:
124         put_rpccred(cred);
125         return res;
126 }
127
128 static int
129 nfs_closedir(struct inode *inode, struct file *filp)
130 {
131         put_nfs_open_dir_context(filp->private_data);
132         return 0;
133 }
134
135 struct nfs_cache_array_entry {
136         u64 cookie;
137         u64 ino;
138         struct qstr string;
139         unsigned char d_type;
140 };
141
142 struct nfs_cache_array {
143         int size;
144         int eof_index;
145         u64 last_cookie;
146         struct nfs_cache_array_entry array[0];
147 };
148
149 typedef int (*decode_dirent_t)(struct xdr_stream *, struct nfs_entry *, int);
150 typedef struct {
151         struct file     *file;
152         struct page     *page;
153         struct dir_context *ctx;
154         unsigned long   page_index;
155         u64             *dir_cookie;
156         u64             last_cookie;
157         loff_t          current_index;
158         decode_dirent_t decode;
159
160         unsigned long   timestamp;
161         unsigned long   gencount;
162         unsigned int    cache_entry_index;
163         unsigned int    plus:1;
164         unsigned int    eof:1;
165 } nfs_readdir_descriptor_t;
166
167 /*
168  * The caller is responsible for calling nfs_readdir_release_array(page)
169  */
170 static
171 struct nfs_cache_array *nfs_readdir_get_array(struct page *page)
172 {
173         void *ptr;
174         if (page == NULL)
175                 return ERR_PTR(-EIO);
176         ptr = kmap(page);
177         if (ptr == NULL)
178                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
179         return ptr;
180 }
181
182 static
183 void nfs_readdir_release_array(struct page *page)
184 {
185         kunmap(page);
186 }
187
188 /*
189  * we are freeing strings created by nfs_add_to_readdir_array()
190  */
191 static
192 void nfs_readdir_clear_array(struct page *page)
193 {
194         struct nfs_cache_array *array;
195         int i;
196
197         array = kmap_atomic(page);
198         for (i = 0; i < array->size; i++)
199                 kfree(array->array[i].string.name);
200         kunmap_atomic(array);
201 }
202
203 /*
204  * the caller is responsible for freeing qstr.name
205  * when called by nfs_readdir_add_to_array, the strings will be freed in
206  * nfs_clear_readdir_array()
207  */
208 static
209 int nfs_readdir_make_qstr(struct qstr *string, const char *name, unsigned int len)
210 {
211         string->len = len;
212         string->name = kmemdup(name, len, GFP_KERNEL);
213         if (string->name == NULL)
214                 return -ENOMEM;
215         /*
216          * Avoid a kmemleak false positive. The pointer to the name is stored
217          * in a page cache page which kmemleak does not scan.
218          */
219         kmemleak_not_leak(string->name);
220         string->hash = full_name_hash(name, len);
221         return 0;
222 }
223
224 static
225 int nfs_readdir_add_to_array(struct nfs_entry *entry, struct page *page)
226 {
227         struct nfs_cache_array *array = nfs_readdir_get_array(page);
228         struct nfs_cache_array_entry *cache_entry;
229         int ret;
230
231         if (IS_ERR(array))
232                 return PTR_ERR(array);
233
234         cache_entry = &array->array[array->size];
235
236         /* Check that this entry lies within the page bounds */
237         ret = -ENOSPC;
238         if ((char *)&cache_entry[1] - (char *)page_address(page) > PAGE_SIZE)
239                 goto out;
240
241         cache_entry->cookie = entry->prev_cookie;
242         cache_entry->ino = entry->ino;
243         cache_entry->d_type = entry->d_type;
244         ret = nfs_readdir_make_qstr(&cache_entry->string, entry->name, entry->len);
245         if (ret)
246                 goto out;
247         array->last_cookie = entry->cookie;
248         array->size++;
249         if (entry->eof != 0)
250                 array->eof_index = array->size;
251 out:
252         nfs_readdir_release_array(page);
253         return ret;
254 }
255
256 static
257 int nfs_readdir_search_for_pos(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
258 {
259         loff_t diff = desc->ctx->pos - desc->current_index;
260         unsigned int index;
261
262         if (diff < 0)
263                 goto out_eof;
264         if (diff >= array->size) {
265                 if (array->eof_index >= 0)
266                         goto out_eof;
267                 return -EAGAIN;
268         }
269
270         index = (unsigned int)diff;
271         *desc->dir_cookie = array->array[index].cookie;
272         desc->cache_entry_index = index;
273         return 0;
274 out_eof:
275         desc->eof = 1;
276         return -EBADCOOKIE;
277 }
278
279 static
280 int nfs_readdir_search_for_cookie(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
281 {
282         int i;
283         loff_t new_pos;
284         int status = -EAGAIN;
285
286         for (i = 0; i < array->size; i++) {
287                 if (array->array[i].cookie == *desc->dir_cookie) {
288                         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(file_inode(desc->file));
289                         struct nfs_open_dir_context *ctx = desc->file->private_data;
290
291                         new_pos = desc->current_index + i;
292                         if (ctx->attr_gencount != nfsi->attr_gencount
293                             || (nfsi->cache_validity & (NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_DATA))) {
294                                 ctx->duped = 0;
295                                 ctx->attr_gencount = nfsi->attr_gencount;
296                         } else if (new_pos < desc->ctx->pos) {
297                                 if (ctx->duped > 0
298                                     && ctx->dup_cookie == *desc->dir_cookie) {
299                                         if (printk_ratelimit()) {
300                                                 pr_notice("NFS: directory %s/%s contains a readdir loop."
301                                                                 "Please contact your server vendor.  "
302                                                                 "The file: %s has duplicate cookie %llu\n",
303                                                                 desc->file->f_dentry->d_parent->d_name.name,
304                                                                 desc->file->f_dentry->d_name.name,
305                                                                 array->array[i].string.name,
306                                                                 *desc->dir_cookie);
307                                         }
308                                         status = -ELOOP;
309                                         goto out;
310                                 }
311                                 ctx->dup_cookie = *desc->dir_cookie;
312                                 ctx->duped = -1;
313                         }
314                         desc->ctx->pos = new_pos;
315                         desc->cache_entry_index = i;
316                         return 0;
317                 }
318         }
319         if (array->eof_index >= 0) {
320                 status = -EBADCOOKIE;
321                 if (*desc->dir_cookie == array->last_cookie)
322                         desc->eof = 1;
323         }
324 out:
325         return status;
326 }
327
328 static
329 int nfs_readdir_search_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
330 {
331         struct nfs_cache_array *array;
332         int status;
333
334         array = nfs_readdir_get_array(desc->page);
335         if (IS_ERR(array)) {
336                 status = PTR_ERR(array);
337                 goto out;
338         }
339
340         if (*desc->dir_cookie == 0)
341                 status = nfs_readdir_search_for_pos(array, desc);
342         else
343                 status = nfs_readdir_search_for_cookie(array, desc);
344
345         if (status == -EAGAIN) {
346                 desc->last_cookie = array->last_cookie;
347                 desc->current_index += array->size;
348                 desc->page_index++;
349         }
350         nfs_readdir_release_array(desc->page);
351 out:
352         return status;
353 }
354
355 /* Fill a page with xdr information before transferring to the cache page */
356 static
357 int nfs_readdir_xdr_filler(struct page **pages, nfs_readdir_descriptor_t *desc,
358                         struct nfs_entry *entry, struct file *file, struct inode *inode)
359 {
360         struct nfs_open_dir_context *ctx = file->private_data;
361         struct rpc_cred *cred = ctx->cred;
362         unsigned long   timestamp, gencount;
363         int             error;
364
365  again:
366         timestamp = jiffies;
367         gencount = nfs_inc_attr_generation_counter();
368         error = NFS_PROTO(inode)->readdir(file->f_path.dentry, cred, entry->cookie, pages,
369                                           NFS_SERVER(inode)->dtsize, desc->plus);
370         if (error < 0) {
371                 /* We requested READDIRPLUS, but the server doesn't grok it */
372                 if (error == -ENOTSUPP && desc->plus) {
373                         NFS_SERVER(inode)->caps &= ~NFS_CAP_READDIRPLUS;
374                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
375                         desc->plus = 0;
376                         goto again;
377                 }
378                 goto error;
379         }
380         desc->timestamp = timestamp;
381         desc->gencount = gencount;
382 error:
383         return error;
384 }
385
386 static int xdr_decode(nfs_readdir_descriptor_t *desc,
387                       struct nfs_entry *entry, struct xdr_stream *xdr)
388 {
389         int error;
390
391         error = desc->decode(xdr, entry, desc->plus);
392         if (error)
393                 return error;
394         entry->fattr->time_start = desc->timestamp;
395         entry->fattr->gencount = desc->gencount;
396         return 0;
397 }
398
399 static
400 int nfs_same_file(struct dentry *dentry, struct nfs_entry *entry)
401 {
402         if (dentry->d_inode == NULL)
403                 goto different;
404         if (nfs_compare_fh(entry->fh, NFS_FH(dentry->d_inode)) != 0)
405                 goto different;
406         return 1;
407 different:
408         return 0;
409 }
410
411 static
412 bool nfs_use_readdirplus(struct inode *dir, struct dir_context *ctx)
413 {
414         if (!nfs_server_capable(dir, NFS_CAP_READDIRPLUS))
415                 return false;
416         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(dir)->flags))
417                 return true;
418         if (ctx->pos == 0)
419                 return true;
420         return false;
421 }
422
423 /*
424  * This function is called by the lookup code to request the use of
425  * readdirplus to accelerate any future lookups in the same
426  * directory.
427  */
428 static
429 void nfs_advise_use_readdirplus(struct inode *dir)
430 {
431         set_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(dir)->flags);
432 }
433
434 static
435 void nfs_prime_dcache(struct dentry *parent, struct nfs_entry *entry)
436 {
437         struct qstr filename = QSTR_INIT(entry->name, entry->len);
438         struct dentry *dentry;
439         struct dentry *alias;
440         struct inode *dir = parent->d_inode;
441         struct inode *inode;
442         int status;
443
444         if (filename.name[0] == '.') {
445                 if (filename.len == 1)
446                         return;
447                 if (filename.len == 2 && filename.name[1] == '.')
448                         return;
449         }
450         filename.hash = full_name_hash(filename.name, filename.len);
451
452         dentry = d_lookup(parent, &filename);
453         if (dentry != NULL) {
454                 if (nfs_same_file(dentry, entry)) {
455                         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
456                         status = nfs_refresh_inode(dentry->d_inode, entry->fattr);
457                         if (!status)
458                                 nfs_setsecurity(dentry->d_inode, entry->fattr, entry->label);
459                         goto out;
460                 } else {
461                         if (d_invalidate(dentry) != 0)
462                                 goto out;
463                         dput(dentry);
464                 }
465         }
466
467         dentry = d_alloc(parent, &filename);
468         if (dentry == NULL)
469                 return;
470
471         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr, entry->label);
472         if (IS_ERR(inode))
473                 goto out;
474
475         alias = d_materialise_unique(dentry, inode);
476         if (IS_ERR(alias))
477                 goto out;
478         else if (alias) {
479                 nfs_set_verifier(alias, nfs_save_change_attribute(dir));
480                 dput(alias);
481         } else
482                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
483
484 out:
485         dput(dentry);
486 }
487
488 /* Perform conversion from xdr to cache array */
489 static
490 int nfs_readdir_page_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct nfs_entry *entry,
491                                 struct page **xdr_pages, struct page *page, unsigned int buflen)
492 {
493         struct xdr_stream stream;
494         struct xdr_buf buf;
495         struct page *scratch;
496         struct nfs_cache_array *array;
497         unsigned int count = 0;
498         int status;
499
500         scratch = alloc_page(GFP_KERNEL);
501         if (scratch == NULL)
502                 return -ENOMEM;
503
504         xdr_init_decode_pages(&stream, &buf, xdr_pages, buflen);
505         xdr_set_scratch_buffer(&stream, page_address(scratch), PAGE_SIZE);
506
507         do {
508                 status = xdr_decode(desc, entry, &stream);
509                 if (status != 0) {
510                         if (status == -EAGAIN)
511                                 status = 0;
512                         break;
513                 }
514
515                 count++;
516
517                 if (desc->plus != 0)
518                         nfs_prime_dcache(desc->file->f_path.dentry, entry);
519
520                 status = nfs_readdir_add_to_array(entry, page);
521                 if (status != 0)
522                         break;
523         } while (!entry->eof);
524
525         if (count == 0 || (status == -EBADCOOKIE && entry->eof != 0)) {
526                 array = nfs_readdir_get_array(page);
527                 if (!IS_ERR(array)) {
528                         array->eof_index = array->size;
529                         status = 0;
530                         nfs_readdir_release_array(page);
531                 } else
532                         status = PTR_ERR(array);
533         }
534
535         put_page(scratch);
536         return status;
537 }
538
539 static
540 void nfs_readdir_free_pagearray(struct page **pages, unsigned int npages)
541 {
542         unsigned int i;
543         for (i = 0; i < npages; i++)
544                 put_page(pages[i]);
545 }
546
547 static
548 void nfs_readdir_free_large_page(void *ptr, struct page **pages,
549                 unsigned int npages)
550 {
551         nfs_readdir_free_pagearray(pages, npages);
552 }
553
554 /*
555  * nfs_readdir_large_page will allocate pages that must be freed with a call
556  * to nfs_readdir_free_large_page
557  */
558 static
559 int nfs_readdir_large_page(struct page **pages, unsigned int npages)
560 {
561         unsigned int i;
562
563         for (i = 0; i < npages; i++) {
564                 struct page *page = alloc_page(GFP_KERNEL);
565                 if (page == NULL)
566                         goto out_freepages;
567                 pages[i] = page;
568         }
569         return 0;
570
571 out_freepages:
572         nfs_readdir_free_pagearray(pages, i);
573         return -ENOMEM;
574 }
575
576 static
577 int nfs_readdir_xdr_to_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page *page, struct inode *inode)
578 {
579         struct page *pages[NFS_MAX_READDIR_PAGES];
580         void *pages_ptr = NULL;
581         struct nfs_entry entry;
582         struct file     *file = desc->file;
583         struct nfs_cache_array *array;
584         int status = -ENOMEM;
585         unsigned int array_size = ARRAY_SIZE(pages);
586
587         entry.prev_cookie = 0;
588         entry.cookie = desc->last_cookie;
589         entry.eof = 0;
590         entry.fh = nfs_alloc_fhandle();
591         entry.fattr = nfs_alloc_fattr();
592         entry.server = NFS_SERVER(inode);
593         if (entry.fh == NULL || entry.fattr == NULL)
594                 goto out;
595
596         entry.label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(inode), GFP_NOWAIT);
597         if (IS_ERR(entry.label)) {
598                 status = PTR_ERR(entry.label);
599                 goto out;
600         }
601
602         array = nfs_readdir_get_array(page);
603         if (IS_ERR(array)) {
604                 status = PTR_ERR(array);
605                 goto out_label_free;
606         }
607         memset(array, 0, sizeof(struct nfs_cache_array));
608         array->eof_index = -1;
609
610         status = nfs_readdir_large_page(pages, array_size);
611         if (status < 0)
612                 goto out_release_array;
613         do {
614                 unsigned int pglen;
615                 status = nfs_readdir_xdr_filler(pages, desc, &entry, file, inode);
616
617                 if (status < 0)
618                         break;
619                 pglen = status;
620                 status = nfs_readdir_page_filler(desc, &entry, pages, page, pglen);
621                 if (status < 0) {
622                         if (status == -ENOSPC)
623                                 status = 0;
624                         break;
625                 }
626         } while (array->eof_index < 0);
627
628         nfs_readdir_free_large_page(pages_ptr, pages, array_size);
629 out_release_array:
630         nfs_readdir_release_array(page);
631 out_label_free:
632         nfs4_label_free(entry.label);
633 out:
634         nfs_free_fattr(entry.fattr);
635         nfs_free_fhandle(entry.fh);
636         return status;
637 }
638
639 /*
640  * Now we cache directories properly, by converting xdr information
641  * to an array that can be used for lookups later.  This results in
642  * fewer cache pages, since we can store more information on each page.
643  * We only need to convert from xdr once so future lookups are much simpler
644  */
645 static
646 int nfs_readdir_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page* page)
647 {
648         struct inode    *inode = file_inode(desc->file);
649         int ret;
650
651         ret = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
652         if (ret < 0)
653                 goto error;
654         SetPageUptodate(page);
655
656         if (invalidate_inode_pages2_range(inode->i_mapping, page->index + 1, -1) < 0) {
657                 /* Should never happen */
658                 nfs_zap_mapping(inode, inode->i_mapping);
659         }
660         unlock_page(page);
661         return 0;
662  error:
663         unlock_page(page);
664         return ret;
665 }
666
667 static
668 void cache_page_release(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
669 {
670         if (!desc->page->mapping)
671                 nfs_readdir_clear_array(desc->page);
672         page_cache_release(desc->page);
673         desc->page = NULL;
674 }
675
676 static
677 struct page *get_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
678 {
679         return read_cache_page(file_inode(desc->file)->i_mapping,
680                         desc->page_index, (filler_t *)nfs_readdir_filler, desc);
681 }
682
683 /*
684  * Returns 0 if desc->dir_cookie was found on page desc->page_index
685  */
686 static
687 int find_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
688 {
689         int res;
690
691         desc->page = get_cache_page(desc);
692         if (IS_ERR(desc->page))
693                 return PTR_ERR(desc->page);
694
695         res = nfs_readdir_search_array(desc);
696         if (res != 0)
697                 cache_page_release(desc);
698         return res;
699 }
700
701 /* Search for desc->dir_cookie from the beginning of the page cache */
702 static inline
703 int readdir_search_pagecache(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
704 {
705         int res;
706
707         if (desc->page_index == 0) {
708                 desc->current_index = 0;
709                 desc->last_cookie = 0;
710         }
711         do {
712                 res = find_cache_page(desc);
713         } while (res == -EAGAIN);
714         return res;
715 }
716
717 /*
718  * Once we've found the start of the dirent within a page: fill 'er up...
719  */
720 static 
721 int nfs_do_filldir(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
722 {
723         struct file     *file = desc->file;
724         int i = 0;
725         int res = 0;
726         struct nfs_cache_array *array = NULL;
727         struct nfs_open_dir_context *ctx = file->private_data;
728
729         array = nfs_readdir_get_array(desc->page);
730         if (IS_ERR(array)) {
731                 res = PTR_ERR(array);
732                 goto out;
733         }
734
735         for (i = desc->cache_entry_index; i < array->size; i++) {
736                 struct nfs_cache_array_entry *ent;
737
738                 ent = &array->array[i];
739                 if (!dir_emit(desc->ctx, ent->string.name, ent->string.len,
740                     nfs_compat_user_ino64(ent->ino), ent->d_type)) {
741                         desc->eof = 1;
742                         break;
743                 }
744                 desc->ctx->pos++;
745                 if (i < (array->size-1))
746                         *desc->dir_cookie = array->array[i+1].cookie;
747                 else
748                         *desc->dir_cookie = array->last_cookie;
749                 if (ctx->duped != 0)
750                         ctx->duped = 1;
751         }
752         if (array->eof_index >= 0)
753                 desc->eof = 1;
754
755         nfs_readdir_release_array(desc->page);
756 out:
757         cache_page_release(desc);
758         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling ended @ cookie %Lu; returning = %d\n",
759                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie, res);
760         return res;
761 }
762
763 /*
764  * If we cannot find a cookie in our cache, we suspect that this is
765  * because it points to a deleted file, so we ask the server to return
766  * whatever it thinks is the next entry. We then feed this to filldir.
767  * If all goes well, we should then be able to find our way round the
768  * cache on the next call to readdir_search_pagecache();
769  *
770  * NOTE: we cannot add the anonymous page to the pagecache because
771  *       the data it contains might not be page aligned. Besides,
772  *       we should already have a complete representation of the
773  *       directory in the page cache by the time we get here.
774  */
775 static inline
776 int uncached_readdir(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
777 {
778         struct page     *page = NULL;
779         int             status;
780         struct inode *inode = file_inode(desc->file);
781         struct nfs_open_dir_context *ctx = desc->file->private_data;
782
783         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: uncached_readdir() searching for cookie %Lu\n",
784                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
785
786         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
787         if (!page) {
788                 status = -ENOMEM;
789                 goto out;
790         }
791
792         desc->page_index = 0;
793         desc->last_cookie = *desc->dir_cookie;
794         desc->page = page;
795         ctx->duped = 0;
796
797         status = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
798         if (status < 0)
799                 goto out_release;
800
801         status = nfs_do_filldir(desc);
802
803  out:
804         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n",
805                         __func__, status);
806         return status;
807  out_release:
808         cache_page_release(desc);
809         goto out;
810 }
811
812 /* The file offset position represents the dirent entry number.  A
813    last cookie cache takes care of the common case of reading the
814    whole directory.
815  */
816 static int nfs_readdir(struct file *file, struct dir_context *ctx)
817 {
818         struct dentry   *dentry = file->f_path.dentry;
819         struct inode    *inode = dentry->d_inode;
820         nfs_readdir_descriptor_t my_desc,
821                         *desc = &my_desc;
822         struct nfs_open_dir_context *dir_ctx = file->private_data;
823         int res = 0;
824
825         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%s/%s) starting at cookie %llu\n",
826                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
827                         (long long)ctx->pos);
828         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSGETDENTS);
829
830         /*
831          * ctx->pos points to the dirent entry number.
832          * *desc->dir_cookie has the cookie for the next entry. We have
833          * to either find the entry with the appropriate number or
834          * revalidate the cookie.
835          */
836         memset(desc, 0, sizeof(*desc));
837
838         desc->file = file;
839         desc->ctx = ctx;
840         desc->dir_cookie = &dir_ctx->dir_cookie;
841         desc->decode = NFS_PROTO(inode)->decode_dirent;
842         desc->plus = nfs_use_readdirplus(inode, ctx) ? 1 : 0;
843
844         nfs_block_sillyrename(dentry);
845         if (ctx->pos == 0 || nfs_attribute_cache_expired(inode))
846                 res = nfs_revalidate_mapping(inode, file->f_mapping);
847         if (res < 0)
848                 goto out;
849
850         do {
851                 res = readdir_search_pagecache(desc);
852
853                 if (res == -EBADCOOKIE) {
854                         res = 0;
855                         /* This means either end of directory */
856                         if (*desc->dir_cookie && desc->eof == 0) {
857                                 /* Or that the server has 'lost' a cookie */
858                                 res = uncached_readdir(desc);
859                                 if (res == 0)
860                                         continue;
861                         }
862                         break;
863                 }
864                 if (res == -ETOOSMALL && desc->plus) {
865                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
866                         nfs_zap_caches(inode);
867                         desc->page_index = 0;
868                         desc->plus = 0;
869                         desc->eof = 0;
870                         continue;
871                 }
872                 if (res < 0)
873                         break;
874
875                 res = nfs_do_filldir(desc);
876                 if (res < 0)
877                         break;
878         } while (!desc->eof);
879 out:
880         nfs_unblock_sillyrename(dentry);
881         if (res > 0)
882                 res = 0;
883         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%s/%s) returns %d\n",
884                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
885                         res);
886         return res;
887 }
888
889 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *filp, loff_t offset, int whence)
890 {
891         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
892         struct inode *inode = dentry->d_inode;
893         struct nfs_open_dir_context *dir_ctx = filp->private_data;
894
895         dfprintk(FILE, "NFS: llseek dir(%s/%s, %lld, %d)\n",
896                         dentry->d_parent->d_name.name,
897                         dentry->d_name.name,
898                         offset, whence);
899
900         mutex_lock(&inode->i_mutex);
901         switch (whence) {
902                 case 1:
903                         offset += filp->f_pos;
904                 case 0:
905                         if (offset >= 0)
906                                 break;
907                 default:
908                         offset = -EINVAL;
909                         goto out;
910         }
911         if (offset != filp->f_pos) {
912                 filp->f_pos = offset;
913                 dir_ctx->dir_cookie = 0;
914                 dir_ctx->duped = 0;
915         }
916 out:
917         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
918         return offset;
919 }
920
921 /*
922  * All directory operations under NFS are synchronous, so fsync()
923  * is a dummy operation.
924  */
925 static int nfs_fsync_dir(struct file *filp, loff_t start, loff_t end,
926                          int datasync)
927 {
928         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
929         struct inode *inode = dentry->d_inode;
930
931         dfprintk(FILE, "NFS: fsync dir(%s/%s) datasync %d\n",
932                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
933                         datasync);
934
935         mutex_lock(&inode->i_mutex);
936         nfs_inc_stats(dentry->d_inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
937         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
938         return 0;
939 }
940
941 /**
942  * nfs_force_lookup_revalidate - Mark the directory as having changed
943  * @dir - pointer to directory inode
944  *
945  * This forces the revalidation code in nfs_lookup_revalidate() to do a
946  * full lookup on all child dentries of 'dir' whenever a change occurs
947  * on the server that might have invalidated our dcache.
948  *
949  * The caller should be holding dir->i_lock
950  */
951 void nfs_force_lookup_revalidate(struct inode *dir)
952 {
953         NFS_I(dir)->cache_change_attribute++;
954 }
955 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_force_lookup_revalidate);
956
957 /*
958  * A check for whether or not the parent directory has changed.
959  * In the case it has, we assume that the dentries are untrustworthy
960  * and may need to be looked up again.
961  */
962 static int nfs_check_verifier(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
963 {
964         if (IS_ROOT(dentry))
965                 return 1;
966         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONE)
967                 return 0;
968         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
969                 return 0;
970         /* Revalidate nfsi->cache_change_attribute before we declare a match */
971         if (nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir) < 0)
972                 return 0;
973         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
974                 return 0;
975         return 1;
976 }
977
978 /*
979  * Use intent information to check whether or not we're going to do
980  * an O_EXCL create using this path component.
981  */
982 static int nfs_is_exclusive_create(struct inode *dir, unsigned int flags)
983 {
984         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
985                 return 0;
986         return flags & LOOKUP_EXCL;
987 }
988
989 /*
990  * Inode and filehandle revalidation for lookups.
991  *
992  * We force revalidation in the cases where the VFS sets LOOKUP_REVAL,
993  * or if the intent information indicates that we're about to open this
994  * particular file and the "nocto" mount flag is not set.
995  *
996  */
997 static
998 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, unsigned int flags)
999 {
1000         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
1001         int ret;
1002
1003         if (IS_AUTOMOUNT(inode))
1004                 return 0;
1005         /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
1006         if (flags & LOOKUP_REVAL)
1007                 goto out_force;
1008         /* This is an open(2) */
1009         if ((flags & LOOKUP_OPEN) && !(server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO) &&
1010             (S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode)))
1011                 goto out_force;
1012 out:
1013         return (inode->i_nlink == 0) ? -ENOENT : 0;
1014 out_force:
1015         ret = __nfs_revalidate_inode(server, inode);
1016         if (ret != 0)
1017                 return ret;
1018         goto out;
1019 }
1020
1021 /*
1022  * We judge how long we want to trust negative
1023  * dentries by looking at the parent inode mtime.
1024  *
1025  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
1026  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
1027  */
1028 static inline
1029 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1030                        unsigned int flags)
1031 {
1032         /* Don't revalidate a negative dentry if we're creating a new file */
1033         if (flags & LOOKUP_CREATE)
1034                 return 0;
1035         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONEG)
1036                 return 1;
1037         return !nfs_check_verifier(dir, dentry);
1038 }
1039
1040 /*
1041  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
1042  * and we should check whether we can really trust that
1043  * lookup.
1044  *
1045  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
1046  * we have an inode!
1047  *
1048  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
1049  * cached dentry and do a new lookup.
1050  */
1051 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1052 {
1053         struct inode *dir;
1054         struct inode *inode;
1055         struct dentry *parent;
1056         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1057         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1058         struct nfs4_label *label = NULL;
1059         int error;
1060
1061         if (flags & LOOKUP_RCU)
1062                 return -ECHILD;
1063
1064         parent = dget_parent(dentry);
1065         dir = parent->d_inode;
1066         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
1067         inode = dentry->d_inode;
1068
1069         if (!inode) {
1070                 if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, flags))
1071                         goto out_bad;
1072                 goto out_valid_noent;
1073         }
1074
1075         if (is_bad_inode(inode)) {
1076                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has dud inode\n",
1077                                 __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1078                                 dentry->d_name.name);
1079                 goto out_bad;
1080         }
1081
1082         if (NFS_PROTO(dir)->have_delegation(inode, FMODE_READ))
1083                 goto out_set_verifier;
1084
1085         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
1086         if (!nfs_is_exclusive_create(dir, flags) && nfs_check_verifier(dir, dentry)) {
1087                 if (nfs_lookup_verify_inode(inode, flags))
1088                         goto out_zap_parent;
1089                 goto out_valid;
1090         }
1091
1092         if (NFS_STALE(inode))
1093                 goto out_bad;
1094
1095         error = -ENOMEM;
1096         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1097         fattr = nfs_alloc_fattr();
1098         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1099                 goto out_error;
1100
1101         label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(inode), GFP_NOWAIT);
1102         if (IS_ERR(label))
1103                 goto out_error;
1104
1105         trace_nfs_lookup_revalidate_enter(dir, dentry, flags);
1106         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, label);
1107         trace_nfs_lookup_revalidate_exit(dir, dentry, flags, error);
1108         if (error)
1109                 goto out_bad;
1110         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), fhandle))
1111                 goto out_bad;
1112         if ((error = nfs_refresh_inode(inode, fattr)) != 0)
1113                 goto out_bad;
1114
1115         nfs_setsecurity(inode, fattr, label);
1116
1117         nfs_free_fattr(fattr);
1118         nfs_free_fhandle(fhandle);
1119         nfs4_label_free(label);
1120
1121 out_set_verifier:
1122         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1123  out_valid:
1124         /* Success: notify readdir to use READDIRPLUS */
1125         nfs_advise_use_readdirplus(dir);
1126  out_valid_noent:
1127         dput(parent);
1128         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is valid\n",
1129                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1130                         dentry->d_name.name);
1131         return 1;
1132 out_zap_parent:
1133         nfs_zap_caches(dir);
1134  out_bad:
1135         nfs_free_fattr(fattr);
1136         nfs_free_fhandle(fhandle);
1137         nfs4_label_free(label);
1138         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1139         if (inode && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
1140                 /* Purge readdir caches. */
1141                 nfs_zap_caches(inode);
1142                 if (dentry->d_flags & DCACHE_DISCONNECTED)
1143                         goto out_valid;
1144         }
1145         shrink_submounts_and_drop(dentry);
1146         dput(parent);
1147         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is invalid\n",
1148                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1149                         dentry->d_name.name);
1150         return 0;
1151 out_error:
1152         nfs_free_fattr(fattr);
1153         nfs_free_fhandle(fhandle);
1154         nfs4_label_free(label);
1155         dput(parent);
1156         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) lookup returned error %d\n",
1157                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1158                         dentry->d_name.name, error);
1159         return error;
1160 }
1161
1162 /*
1163  * A weaker form of d_revalidate for revalidating just the dentry->d_inode
1164  * when we don't really care about the dentry name. This is called when a
1165  * pathwalk ends on a dentry that was not found via a normal lookup in the
1166  * parent dir (e.g.: ".", "..", procfs symlinks or mountpoint traversals).
1167  *
1168  * In this situation, we just want to verify that the inode itself is OK
1169  * since the dentry might have changed on the server.
1170  */
1171 static int nfs_weak_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1172 {
1173         int error;
1174         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1175
1176         /*
1177          * I believe we can only get a negative dentry here in the case of a
1178          * procfs-style symlink. Just assume it's correct for now, but we may
1179          * eventually need to do something more here.
1180          */
1181         if (!inode) {
1182                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has negative inode\n",
1183                                 __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1184                                 dentry->d_name.name);
1185                 return 1;
1186         }
1187
1188         if (is_bad_inode(inode)) {
1189                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has dud inode\n",
1190                                 __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1191                                 dentry->d_name.name);
1192                 return 0;
1193         }
1194
1195         error = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
1196         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s: inode %lu is %s\n",
1197                         __func__, inode->i_ino, error ? "invalid" : "valid");
1198         return !error;
1199 }
1200
1201 /*
1202  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
1203  */
1204 static int nfs_dentry_delete(const struct dentry *dentry)
1205 {
1206         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%s/%s, %x)\n",
1207                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
1208                 dentry->d_flags);
1209
1210         /* Unhash any dentry with a stale inode */
1211         if (dentry->d_inode != NULL && NFS_STALE(dentry->d_inode))
1212                 return 1;
1213
1214         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1215                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
1216                 return 1;
1217         }
1218         if (!(dentry->d_sb->s_flags & MS_ACTIVE)) {
1219                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
1220                  * files will be cleaned up during umount */
1221                 return 1;
1222         }
1223         return 0;
1224
1225 }
1226
1227 /* Ensure that we revalidate inode->i_nlink */
1228 static void nfs_drop_nlink(struct inode *inode)
1229 {
1230         spin_lock(&inode->i_lock);
1231         /* drop the inode if we're reasonably sure this is the last link */
1232         if (inode->i_nlink == 1)
1233                 clear_nlink(inode);
1234         NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1235         spin_unlock(&inode->i_lock);
1236 }
1237
1238 /*
1239  * Called when the dentry loses inode.
1240  * We use it to clean up silly-renamed files.
1241  */
1242 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1243 {
1244         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1245                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
1246                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
1247
1248         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1249                 nfs_complete_unlink(dentry, inode);
1250                 nfs_drop_nlink(inode);
1251         }
1252         iput(inode);
1253 }
1254
1255 static void nfs_d_release(struct dentry *dentry)
1256 {
1257         /* free cached devname value, if it survived that far */
1258         if (unlikely(dentry->d_fsdata)) {
1259                 if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1260                         WARN_ON(1);
1261                 else
1262                         kfree(dentry->d_fsdata);
1263         }
1264 }
1265
1266 const struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
1267         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
1268         .d_weak_revalidate      = nfs_weak_revalidate,
1269         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1270         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1271         .d_automount    = nfs_d_automount,
1272         .d_release      = nfs_d_release,
1273 };
1274 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_dentry_operations);
1275
1276 struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, unsigned int flags)
1277 {
1278         struct dentry *res;
1279         struct dentry *parent;
1280         struct inode *inode = NULL;
1281         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1282         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1283         struct nfs4_label *label = NULL;
1284         int error;
1285
1286         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%s/%s)\n",
1287                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1288         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
1289
1290         res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1291         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1292                 goto out;
1293
1294         /*
1295          * If we're doing an exclusive create, optimize away the lookup
1296          * but don't hash the dentry.
1297          */
1298         if (nfs_is_exclusive_create(dir, flags)) {
1299                 d_instantiate(dentry, NULL);
1300                 res = NULL;
1301                 goto out;
1302         }
1303
1304         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
1305         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1306         fattr = nfs_alloc_fattr();
1307         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1308                 goto out;
1309
1310         label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(dir), GFP_NOWAIT);
1311         if (IS_ERR(label))
1312                 goto out;
1313
1314         parent = dentry->d_parent;
1315         /* Protect against concurrent sillydeletes */
1316         trace_nfs_lookup_enter(dir, dentry, flags);
1317         nfs_block_sillyrename(parent);
1318         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, label);
1319         if (error == -ENOENT)
1320                 goto no_entry;
1321         if (error < 0) {
1322                 res = ERR_PTR(error);
1323                 goto out_unblock_sillyrename;
1324         }
1325         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr, label);
1326         res = ERR_CAST(inode);
1327         if (IS_ERR(res))
1328                 goto out_unblock_sillyrename;
1329
1330         /* Success: notify readdir to use READDIRPLUS */
1331         nfs_advise_use_readdirplus(dir);
1332
1333 no_entry:
1334         res = d_materialise_unique(dentry, inode);
1335         if (res != NULL) {
1336                 if (IS_ERR(res))
1337                         goto out_unblock_sillyrename;
1338                 dentry = res;
1339         }
1340         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1341 out_unblock_sillyrename:
1342         nfs_unblock_sillyrename(parent);
1343         trace_nfs_lookup_exit(dir, dentry, flags, error);
1344         nfs4_label_free(label);
1345 out:
1346         nfs_free_fattr(fattr);
1347         nfs_free_fhandle(fhandle);
1348         return res;
1349 }
1350 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_lookup);
1351
1352 #if IS_ENABLED(CONFIG_NFS_V4)
1353 static int nfs4_lookup_revalidate(struct dentry *, unsigned int);
1354
1355 const struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
1356         .d_revalidate   = nfs4_lookup_revalidate,
1357         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1358         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1359         .d_automount    = nfs_d_automount,
1360         .d_release      = nfs_d_release,
1361 };
1362 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs4_dentry_operations);
1363
1364 static fmode_t flags_to_mode(int flags)
1365 {
1366         fmode_t res = (__force fmode_t)flags & FMODE_EXEC;
1367         if ((flags & O_ACCMODE) != O_WRONLY)
1368                 res |= FMODE_READ;
1369         if ((flags & O_ACCMODE) != O_RDONLY)
1370                 res |= FMODE_WRITE;
1371         return res;
1372 }
1373
1374 static struct nfs_open_context *create_nfs_open_context(struct dentry *dentry, int open_flags)
1375 {
1376         return alloc_nfs_open_context(dentry, flags_to_mode(open_flags));
1377 }
1378
1379 static int do_open(struct inode *inode, struct file *filp)
1380 {
1381         nfs_fscache_set_inode_cookie(inode, filp);
1382         return 0;
1383 }
1384
1385 static int nfs_finish_open(struct nfs_open_context *ctx,
1386                            struct dentry *dentry,
1387                            struct file *file, unsigned open_flags,
1388                            int *opened)
1389 {
1390         int err;
1391
1392         if ((open_flags & (O_CREAT | O_EXCL)) == (O_CREAT | O_EXCL))
1393                 *opened |= FILE_CREATED;
1394
1395         err = finish_open(file, dentry, do_open, opened);
1396         if (err)
1397                 goto out;
1398         nfs_file_set_open_context(file, ctx);
1399
1400 out:
1401         return err;
1402 }
1403
1404 int nfs_atomic_open(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1405                     struct file *file, unsigned open_flags,
1406                     umode_t mode, int *opened)
1407 {
1408         struct nfs_open_context *ctx;
1409         struct dentry *res;
1410         struct iattr attr = { .ia_valid = ATTR_OPEN };
1411         struct inode *inode;
1412         unsigned int lookup_flags = 0;
1413         int err;
1414
1415         /* Expect a negative dentry */
1416         BUG_ON(dentry->d_inode);
1417
1418         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_open(%s/%ld), %s\n",
1419                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1420
1421         err = nfs_check_flags(open_flags);
1422         if (err)
1423                 return err;
1424
1425         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1426         if ((open_flags & O_DIRECTORY)) {
1427                 if (!d_unhashed(dentry)) {
1428                         /*
1429                          * Hashed negative dentry with O_DIRECTORY: dentry was
1430                          * revalidated and is fine, no need to perform lookup
1431                          * again
1432                          */
1433                         return -ENOENT;
1434                 }
1435                 lookup_flags = LOOKUP_OPEN|LOOKUP_DIRECTORY;
1436                 goto no_open;
1437         }
1438
1439         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1440                 return -ENAMETOOLONG;
1441
1442         if (open_flags & O_CREAT) {
1443                 attr.ia_valid |= ATTR_MODE;
1444                 attr.ia_mode = mode & ~current_umask();
1445         }
1446         if (open_flags & O_TRUNC) {
1447                 attr.ia_valid |= ATTR_SIZE;
1448                 attr.ia_size = 0;
1449         }
1450
1451         ctx = create_nfs_open_context(dentry, open_flags);
1452         err = PTR_ERR(ctx);
1453         if (IS_ERR(ctx))
1454                 goto out;
1455
1456         trace_nfs_atomic_open_enter(dir, ctx, open_flags);
1457         nfs_block_sillyrename(dentry->d_parent);
1458         inode = NFS_PROTO(dir)->open_context(dir, ctx, open_flags, &attr);
1459         nfs_unblock_sillyrename(dentry->d_parent);
1460         if (IS_ERR(inode)) {
1461                 err = PTR_ERR(inode);
1462                 trace_nfs_atomic_open_exit(dir, ctx, open_flags, err);
1463                 put_nfs_open_context(ctx);
1464                 switch (err) {
1465                 case -ENOENT:
1466                         d_drop(dentry);
1467                         d_add(dentry, NULL);
1468                         break;
1469                 case -EISDIR:
1470                 case -ENOTDIR:
1471                         goto no_open;
1472                 case -ELOOP:
1473                         if (!(open_flags & O_NOFOLLOW))
1474                                 goto no_open;
1475                         break;
1476                         /* case -EINVAL: */
1477                 default:
1478                         break;
1479                 }
1480                 goto out;
1481         }
1482
1483         err = nfs_finish_open(ctx, ctx->dentry, file, open_flags, opened);
1484         trace_nfs_atomic_open_exit(dir, ctx, open_flags, err);
1485         put_nfs_open_context(ctx);
1486 out:
1487         return err;
1488
1489 no_open:
1490         res = nfs_lookup(dir, dentry, lookup_flags);
1491         err = PTR_ERR(res);
1492         if (IS_ERR(res))
1493                 goto out;
1494
1495         return finish_no_open(file, res);
1496 }
1497 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_atomic_open);
1498
1499 static int nfs4_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1500 {
1501         struct dentry *parent = NULL;
1502         struct inode *inode;
1503         struct inode *dir;
1504         int ret = 0;
1505
1506         if (flags & LOOKUP_RCU)
1507                 return -ECHILD;
1508
1509         if (!(flags & LOOKUP_OPEN) || (flags & LOOKUP_DIRECTORY))
1510                 goto no_open;
1511         if (d_mountpoint(dentry))
1512                 goto no_open;
1513         if (NFS_SB(dentry->d_sb)->caps & NFS_CAP_ATOMIC_OPEN_V1)
1514                 goto no_open;
1515
1516         inode = dentry->d_inode;
1517         parent = dget_parent(dentry);
1518         dir = parent->d_inode;
1519
1520         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1521          * optimize away revalidation of negative dentries.
1522          */
1523         if (inode == NULL) {
1524                 if (!nfs_neg_need_reval(dir, dentry, flags))
1525                         ret = 1;
1526                 goto out;
1527         }
1528
1529         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1530         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1531                 goto no_open_dput;
1532         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1533         if (flags & LOOKUP_EXCL)
1534                 goto no_open_dput;
1535
1536         /* Let f_op->open() actually open (and revalidate) the file */
1537         ret = 1;
1538
1539 out:
1540         dput(parent);
1541         return ret;
1542
1543 no_open_dput:
1544         dput(parent);
1545 no_open:
1546         return nfs_lookup_revalidate(dentry, flags);
1547 }
1548
1549 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1550
1551 /*
1552  * Code common to create, mkdir, and mknod.
1553  */
1554 int nfs_instantiate(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1555                                 struct nfs_fattr *fattr,
1556                                 struct nfs4_label *label)
1557 {
1558         struct dentry *parent = dget_parent(dentry);
1559         struct inode *dir = parent->d_inode;
1560         struct inode *inode;
1561         int error = -EACCES;
1562
1563         d_drop(dentry);
1564
1565         /* We may have been initialized further down */
1566         if (dentry->d_inode)
1567                 goto out;
1568         if (fhandle->size == 0) {
1569                 error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, NULL);
1570                 if (error)
1571                         goto out_error;
1572         }
1573         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1574         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR)) {
1575                 struct nfs_server *server = NFS_SB(dentry->d_sb);
1576                 error = server->nfs_client->rpc_ops->getattr(server, fhandle, fattr, NULL);
1577                 if (error < 0)
1578                         goto out_error;
1579         }
1580         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr, label);
1581         error = PTR_ERR(inode);
1582         if (IS_ERR(inode))
1583                 goto out_error;
1584         d_add(dentry, inode);
1585 out:
1586         dput(parent);
1587         return 0;
1588 out_error:
1589         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1590         dput(parent);
1591         return error;
1592 }
1593 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_instantiate);
1594
1595 /*
1596  * Following a failed create operation, we drop the dentry rather
1597  * than retain a negative dentry. This avoids a problem in the event
1598  * that the operation succeeded on the server, but an error in the
1599  * reply path made it appear to have failed.
1600  */
1601 int nfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1602                 umode_t mode, bool excl)
1603 {
1604         struct iattr attr;
1605         int open_flags = excl ? O_CREAT | O_EXCL : O_CREAT;
1606         int error;
1607
1608         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%ld), %s\n",
1609                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1610
1611         attr.ia_mode = mode;
1612         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1613
1614         trace_nfs_create_enter(dir, dentry, open_flags);
1615         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags);
1616         trace_nfs_create_exit(dir, dentry, open_flags, error);
1617         if (error != 0)
1618                 goto out_err;
1619         return 0;
1620 out_err:
1621         d_drop(dentry);
1622         return error;
1623 }
1624 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_create);
1625
1626 /*
1627  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1628  */
1629 int
1630 nfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t rdev)
1631 {
1632         struct iattr attr;
1633         int status;
1634
1635         dfprintk(VFS, "NFS: mknod(%s/%ld), %s\n",
1636                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1637
1638         if (!new_valid_dev(rdev))
1639                 return -EINVAL;
1640
1641         attr.ia_mode = mode;
1642         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1643
1644         trace_nfs_mknod_enter(dir, dentry);
1645         status = NFS_PROTO(dir)->mknod(dir, dentry, &attr, rdev);
1646         trace_nfs_mknod_exit(dir, dentry, status);
1647         if (status != 0)
1648                 goto out_err;
1649         return 0;
1650 out_err:
1651         d_drop(dentry);
1652         return status;
1653 }
1654 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_mknod);
1655
1656 /*
1657  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1658  */
1659 int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
1660 {
1661         struct iattr attr;
1662         int error;
1663
1664         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%ld), %s\n",
1665                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1666
1667         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1668         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1669
1670         trace_nfs_mkdir_enter(dir, dentry);
1671         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1672         trace_nfs_mkdir_exit(dir, dentry, error);
1673         if (error != 0)
1674                 goto out_err;
1675         return 0;
1676 out_err:
1677         d_drop(dentry);
1678         return error;
1679 }
1680 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_mkdir);
1681
1682 static void nfs_dentry_handle_enoent(struct dentry *dentry)
1683 {
1684         if (dentry->d_inode != NULL && !d_unhashed(dentry))
1685                 d_delete(dentry);
1686 }
1687
1688 int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1689 {
1690         int error;
1691
1692         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%ld), %s\n",
1693                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1694
1695         trace_nfs_rmdir_enter(dir, dentry);
1696         if (dentry->d_inode) {
1697                 nfs_wait_on_sillyrename(dentry);
1698                 error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1699                 /* Ensure the VFS deletes this inode */
1700                 switch (error) {
1701                 case 0:
1702                         clear_nlink(dentry->d_inode);
1703                         break;
1704                 case -ENOENT:
1705                         nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1706                 }
1707         } else
1708                 error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1709         trace_nfs_rmdir_exit(dir, dentry, error);
1710
1711         return error;
1712 }
1713 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_rmdir);
1714
1715 /*
1716  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
1717  * and after checking that the file has only one user. 
1718  *
1719  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
1720  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
1721  */
1722 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
1723 {
1724         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
1725         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1726         int error = -EBUSY;
1727                 
1728         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%s/%s)\n",
1729                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1730
1731         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
1732         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1733                 error = 0;
1734                 goto out;
1735         }
1736
1737         trace_nfs_remove_enter(dir, dentry);
1738         if (inode != NULL) {
1739                 NFS_PROTO(inode)->return_delegation(inode);
1740                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1741                 if (error == 0)
1742                         nfs_drop_nlink(inode);
1743         } else
1744                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1745         if (error == -ENOENT)
1746                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1747         trace_nfs_remove_exit(dir, dentry, error);
1748 out:
1749         return error;
1750 }
1751
1752 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
1753  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
1754  *
1755  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
1756  */
1757 int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1758 {
1759         int error;
1760         int need_rehash = 0;
1761
1762         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%ld, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1763                 dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1764
1765         trace_nfs_unlink_enter(dir, dentry);
1766         spin_lock(&dentry->d_lock);
1767         if (d_count(dentry) > 1) {
1768                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1769                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1770                 write_inode_now(dentry->d_inode, 0);
1771                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
1772                 goto out;
1773         }
1774         if (!d_unhashed(dentry)) {
1775                 __d_drop(dentry);
1776                 need_rehash = 1;
1777         }
1778         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1779         error = nfs_safe_remove(dentry);
1780         if (!error || error == -ENOENT) {
1781                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1782         } else if (need_rehash)
1783                 d_rehash(dentry);
1784 out:
1785         trace_nfs_unlink_exit(dir, dentry, error);
1786         return error;
1787 }
1788 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_unlink);
1789
1790 /*
1791  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
1792  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
1793  * using prepare_write/commit_write.
1794  *
1795  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
1796  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
1797  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
1798  * symlink request has completed on the server.
1799  *
1800  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
1801  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
1802  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
1803  * and move the raw page into its mapping.
1804  */
1805 int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
1806 {
1807         struct page *page;
1808         char *kaddr;
1809         struct iattr attr;
1810         unsigned int pathlen = strlen(symname);
1811         int error;
1812
1813         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1814                 dir->i_ino, dentry->d_name.name, symname);
1815
1816         if (pathlen > PAGE_SIZE)
1817                 return -ENAMETOOLONG;
1818
1819         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
1820         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1821
1822         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
1823         if (!page)
1824                 return -ENOMEM;
1825
1826         kaddr = kmap_atomic(page);
1827         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
1828         if (pathlen < PAGE_SIZE)
1829                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
1830         kunmap_atomic(kaddr);
1831
1832         trace_nfs_symlink_enter(dir, dentry);
1833         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
1834         trace_nfs_symlink_exit(dir, dentry, error);
1835         if (error != 0) {
1836                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s) error %d\n",
1837                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
1838                         dentry->d_name.name, symname, error);
1839                 d_drop(dentry);
1840                 __free_page(page);
1841                 return error;
1842         }
1843
1844         /*
1845          * No big deal if we can't add this page to the page cache here.
1846          * READLINK will get the missing page from the server if needed.
1847          */
1848         if (!add_to_page_cache_lru(page, dentry->d_inode->i_mapping, 0,
1849                                                         GFP_KERNEL)) {
1850                 SetPageUptodate(page);
1851                 unlock_page(page);
1852         } else
1853                 __free_page(page);
1854
1855         return 0;
1856 }
1857 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_symlink);
1858
1859 int
1860 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1861 {
1862         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
1863         int error;
1864
1865         dfprintk(VFS, "NFS: link(%s/%s -> %s/%s)\n",
1866                 old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1867                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1868
1869         trace_nfs_link_enter(inode, dir, dentry);
1870         NFS_PROTO(inode)->return_delegation(inode);
1871
1872         d_drop(dentry);
1873         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
1874         if (error == 0) {
1875                 ihold(inode);
1876                 d_add(dentry, inode);
1877         }
1878         trace_nfs_link_exit(inode, dir, dentry, error);
1879         return error;
1880 }
1881 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_link);
1882
1883 /*
1884  * RENAME
1885  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
1886  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
1887  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
1888  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
1889  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
1890  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
1891  *
1892  * FIXED.
1893  * 
1894  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
1895  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
1896  * moved or linked to which happens automagically with the new
1897  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
1898  * using the inode layer
1899  *
1900  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
1901  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
1902  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
1903  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
1904  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
1905  * the rename.
1906  */
1907 int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
1908                       struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
1909 {
1910         struct inode *old_inode = old_dentry->d_inode;
1911         struct inode *new_inode = new_dentry->d_inode;
1912         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
1913         int error = -EBUSY;
1914
1915         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%s/%s -> %s/%s, ct=%d)\n",
1916                  old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1917                  new_dentry->d_parent->d_name.name, new_dentry->d_name.name,
1918                  d_count(new_dentry));
1919
1920         trace_nfs_rename_enter(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
1921         /*
1922          * For non-directories, check whether the target is busy and if so,
1923          * make a copy of the dentry and then do a silly-rename. If the
1924          * silly-rename succeeds, the copied dentry is hashed and becomes
1925          * the new target.
1926          */
1927         if (new_inode && !S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
1928                 /*
1929                  * To prevent any new references to the target during the
1930                  * rename, we unhash the dentry in advance.
1931                  */
1932                 if (!d_unhashed(new_dentry)) {
1933                         d_drop(new_dentry);
1934                         rehash = new_dentry;
1935                 }
1936
1937                 if (d_count(new_dentry) > 2) {
1938                         int err;
1939
1940                         /* copy the target dentry's name */
1941                         dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
1942                                          &new_dentry->d_name);
1943                         if (!dentry)
1944                                 goto out;
1945
1946                         /* silly-rename the existing target ... */
1947                         err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
1948                         if (err)
1949                                 goto out;
1950
1951                         new_dentry = dentry;
1952                         rehash = NULL;
1953                         new_inode = NULL;
1954                 }
1955         }
1956
1957         NFS_PROTO(old_inode)->return_delegation(old_inode);
1958         if (new_inode != NULL)
1959                 NFS_PROTO(new_inode)->return_delegation(new_inode);
1960
1961         error = NFS_PROTO(old_dir)->rename(old_dir, &old_dentry->d_name,
1962                                            new_dir, &new_dentry->d_name);
1963         nfs_mark_for_revalidate(old_inode);
1964 out:
1965         if (rehash)
1966                 d_rehash(rehash);
1967         trace_nfs_rename_exit(old_dir, old_dentry,
1968                         new_dir, new_dentry, error);
1969         if (!error) {
1970                 if (new_inode != NULL)
1971                         nfs_drop_nlink(new_inode);
1972                 d_move(old_dentry, new_dentry);
1973                 nfs_set_verifier(new_dentry,
1974                                         nfs_save_change_attribute(new_dir));
1975         } else if (error == -ENOENT)
1976                 nfs_dentry_handle_enoent(old_dentry);
1977
1978         /* new dentry created? */
1979         if (dentry)
1980                 dput(dentry);
1981         return error;
1982 }
1983 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_rename);
1984
1985 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
1986 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
1987 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
1988
1989 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
1990 {
1991         put_rpccred(entry->cred);
1992         kfree(entry);
1993         smp_mb__before_atomic_dec();
1994         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
1995         smp_mb__after_atomic_dec();
1996 }
1997
1998 static void nfs_access_free_list(struct list_head *head)
1999 {
2000         struct nfs_access_entry *cache;
2001
2002         while (!list_empty(head)) {
2003                 cache = list_entry(head->next, struct nfs_access_entry, lru);
2004                 list_del(&cache->lru);
2005                 nfs_access_free_entry(cache);
2006         }
2007 }
2008
2009 unsigned long
2010 nfs_access_cache_scan(struct shrinker *shrink, struct shrink_control *sc)
2011 {
2012         LIST_HEAD(head);
2013         struct nfs_inode *nfsi, *next;
2014         struct nfs_access_entry *cache;
2015         int nr_to_scan = sc->nr_to_scan;
2016         gfp_t gfp_mask = sc->gfp_mask;
2017         long freed = 0;
2018
2019         if ((gfp_mask & GFP_KERNEL) != GFP_KERNEL)
2020                 return SHRINK_STOP;
2021
2022         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2023         list_for_each_entry_safe(nfsi, next, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
2024                 struct inode *inode;
2025
2026                 if (nr_to_scan-- == 0)
2027                         break;
2028                 inode = &nfsi->vfs_inode;
2029                 spin_lock(&inode->i_lock);
2030                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
2031                         goto remove_lru_entry;
2032                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
2033                                 struct nfs_access_entry, lru);
2034                 list_move(&cache->lru, &head);
2035                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
2036                 freed++;
2037                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
2038                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
2039                                         &nfs_access_lru_list);
2040                 else {
2041 remove_lru_entry:
2042                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
2043                         smp_mb__before_clear_bit();
2044                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
2045                         smp_mb__after_clear_bit();
2046                 }
2047                 spin_unlock(&inode->i_lock);
2048         }
2049         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2050         nfs_access_free_list(&head);
2051         return freed;
2052 }
2053
2054 unsigned long
2055 nfs_access_cache_count(struct shrinker *shrink, struct shrink_control *sc)
2056 {
2057         return vfs_pressure_ratio(atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries));
2058 }
2059
2060 static void __nfs_access_zap_cache(struct nfs_inode *nfsi, struct list_head *head)
2061 {
2062         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2063         struct rb_node *n;
2064         struct nfs_access_entry *entry;
2065
2066         /* Unhook entries from the cache */
2067         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
2068                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2069                 rb_erase(n, root_node);
2070                 list_move(&entry->lru, head);
2071         }
2072         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
2073 }
2074
2075 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
2076 {
2077         LIST_HEAD(head);
2078
2079         if (test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags) == 0)
2080                 return;
2081         /* Remove from global LRU init */
2082         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2083         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2084                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
2085
2086         spin_lock(&inode->i_lock);
2087         __nfs_access_zap_cache(NFS_I(inode), &head);
2088         spin_unlock(&inode->i_lock);
2089         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2090         nfs_access_free_list(&head);
2091 }
2092 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_zap_cache);
2093
2094 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred)
2095 {
2096         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
2097         struct nfs_access_entry *entry;
2098
2099         while (n != NULL) {
2100                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2101
2102                 if (cred < entry->cred)
2103                         n = n->rb_left;
2104                 else if (cred > entry->cred)
2105                         n = n->rb_right;
2106                 else
2107                         return entry;
2108         }
2109         return NULL;
2110 }
2111
2112 static int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
2113 {
2114         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2115         struct nfs_access_entry *cache;
2116         int err = -ENOENT;
2117
2118         spin_lock(&inode->i_lock);
2119         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
2120                 goto out_zap;
2121         cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
2122         if (cache == NULL)
2123                 goto out;
2124         if (!nfs_have_delegated_attributes(inode) &&
2125             !time_in_range_open(jiffies, cache->jiffies, cache->jiffies + nfsi->attrtimeo))
2126                 goto out_stale;
2127         res->jiffies = cache->jiffies;
2128         res->cred = cache->cred;
2129         res->mask = cache->mask;
2130         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2131         err = 0;
2132 out:
2133         spin_unlock(&inode->i_lock);
2134         return err;
2135 out_stale:
2136         rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
2137         list_del(&cache->lru);
2138         spin_unlock(&inode->i_lock);
2139         nfs_access_free_entry(cache);
2140         return -ENOENT;
2141 out_zap:
2142         spin_unlock(&inode->i_lock);
2143         nfs_access_zap_cache(inode);
2144         return -ENOENT;
2145 }
2146
2147 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2148 {
2149         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2150         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2151         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
2152         struct rb_node *parent = NULL;
2153         struct nfs_access_entry *entry;
2154
2155         spin_lock(&inode->i_lock);
2156         while (*p != NULL) {
2157                 parent = *p;
2158                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
2159
2160                 if (set->cred < entry->cred)
2161                         p = &parent->rb_left;
2162                 else if (set->cred > entry->cred)
2163                         p = &parent->rb_right;
2164                 else
2165                         goto found;
2166         }
2167         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
2168         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
2169         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2170         spin_unlock(&inode->i_lock);
2171         return;
2172 found:
2173         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
2174         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2175         list_del(&entry->lru);
2176         spin_unlock(&inode->i_lock);
2177         nfs_access_free_entry(entry);
2178 }
2179
2180 void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2181 {
2182         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
2183         if (cache == NULL)
2184                 return;
2185         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
2186         cache->jiffies = set->jiffies;
2187         cache->cred = get_rpccred(set->cred);
2188         cache->mask = set->mask;
2189
2190         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
2191
2192         /* Update accounting */
2193         smp_mb__before_atomic_inc();
2194         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
2195         smp_mb__after_atomic_inc();
2196
2197         /* Add inode to global LRU list */
2198         if (!test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags)) {
2199                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2200                 if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2201                         list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru,
2202                                         &nfs_access_lru_list);
2203                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2204         }
2205 }
2206 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_add_cache);
2207
2208 void nfs_access_set_mask(struct nfs_access_entry *entry, u32 access_result)
2209 {
2210         entry->mask = 0;
2211         if (access_result & NFS4_ACCESS_READ)
2212                 entry->mask |= MAY_READ;
2213         if (access_result &
2214             (NFS4_ACCESS_MODIFY | NFS4_ACCESS_EXTEND | NFS4_ACCESS_DELETE))
2215                 entry->mask |= MAY_WRITE;
2216         if (access_result & (NFS4_ACCESS_LOOKUP|NFS4_ACCESS_EXECUTE))
2217                 entry->mask |= MAY_EXEC;
2218 }
2219 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_set_mask);
2220
2221 static int nfs_do_access(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int mask)
2222 {
2223         struct nfs_access_entry cache;
2224         int status;
2225
2226         trace_nfs_access_enter(inode);
2227
2228         status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache);
2229         if (status == 0)
2230                 goto out_cached;
2231
2232         /* Be clever: ask server to check for all possible rights */
2233         cache.mask = MAY_EXEC | MAY_WRITE | MAY_READ;
2234         cache.cred = cred;
2235         cache.jiffies = jiffies;
2236         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
2237         if (status != 0) {
2238                 if (status == -ESTALE) {
2239                         nfs_zap_caches(inode);
2240                         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
2241                                 set_bit(NFS_INO_STALE, &NFS_I(inode)->flags);
2242                 }
2243                 goto out;
2244         }
2245         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
2246 out_cached:
2247         if ((mask & ~cache.mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) != 0)
2248                 status = -EACCES;
2249 out:
2250         trace_nfs_access_exit(inode, status);
2251         return status;
2252 }
2253
2254 static int nfs_open_permission_mask(int openflags)
2255 {
2256         int mask = 0;
2257
2258         if (openflags & __FMODE_EXEC) {
2259                 /* ONLY check exec rights */
2260                 mask = MAY_EXEC;
2261         } else {
2262                 if ((openflags & O_ACCMODE) != O_WRONLY)
2263                         mask |= MAY_READ;
2264                 if ((openflags & O_ACCMODE) != O_RDONLY)
2265                         mask |= MAY_WRITE;
2266         }
2267
2268         return mask;
2269 }
2270
2271 int nfs_may_open(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int openflags)
2272 {
2273         return nfs_do_access(inode, cred, nfs_open_permission_mask(openflags));
2274 }
2275 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_may_open);
2276
2277 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask)
2278 {
2279         struct rpc_cred *cred;
2280         int res = 0;
2281
2282         if (mask & MAY_NOT_BLOCK)
2283                 return -ECHILD;
2284
2285         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
2286
2287         if ((mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
2288                 goto out;
2289         /* Is this sys_access() ? */
2290         if (mask & (MAY_ACCESS | MAY_CHDIR))
2291                 goto force_lookup;
2292
2293         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2294                 case S_IFLNK:
2295                         goto out;
2296                 case S_IFREG:
2297                         break;
2298                 case S_IFDIR:
2299                         /*
2300                          * Optimize away all write operations, since the server
2301                          * will check permissions when we perform the op.
2302                          */
2303                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
2304                                 goto out;
2305         }
2306
2307 force_lookup:
2308         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
2309                 goto out_notsup;
2310
2311         cred = rpc_lookup_cred();
2312         if (!IS_ERR(cred)) {
2313                 res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
2314                 put_rpccred(cred);
2315         } else
2316                 res = PTR_ERR(cred);
2317 out:
2318         if (!res && (mask & MAY_EXEC) && !execute_ok(inode))
2319                 res = -EACCES;
2320
2321         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%ld), mask=0x%x, res=%d\n",
2322                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
2323         return res;
2324 out_notsup:
2325         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
2326         if (res == 0)
2327                 res = generic_permission(inode, mask);
2328         goto out;
2329 }
2330 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_permission);
2331
2332 /*
2333  * Local variables:
2334  *  version-control: t
2335  *  kept-new-versions: 5
2336  * End:
2337  */