xfs: read only mounts with fsopen mount API are busted
[platform/kernel/linux-starfive.git] / fs / afs / dir.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /* dir.c: AFS filesystem directory handling
3  *
4  * Copyright (C) 2002, 2018 Red Hat, Inc. All Rights Reserved.
5  * Written by David Howells (dhowells@redhat.com)
6  */
7
8 #include <linux/kernel.h>
9 #include <linux/fs.h>
10 #include <linux/namei.h>
11 #include <linux/pagemap.h>
12 #include <linux/swap.h>
13 #include <linux/ctype.h>
14 #include <linux/sched.h>
15 #include <linux/task_io_accounting_ops.h>
16 #include "internal.h"
17 #include "afs_fs.h"
18 #include "xdr_fs.h"
19
20 static struct dentry *afs_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
21                                  unsigned int flags);
22 static int afs_dir_open(struct inode *inode, struct file *file);
23 static int afs_readdir(struct file *file, struct dir_context *ctx);
24 static int afs_d_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags);
25 static int afs_d_delete(const struct dentry *dentry);
26 static void afs_d_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode);
27 static bool afs_lookup_one_filldir(struct dir_context *ctx, const char *name, int nlen,
28                                   loff_t fpos, u64 ino, unsigned dtype);
29 static bool afs_lookup_filldir(struct dir_context *ctx, const char *name, int nlen,
30                               loff_t fpos, u64 ino, unsigned dtype);
31 static int afs_create(struct mnt_idmap *idmap, struct inode *dir,
32                       struct dentry *dentry, umode_t mode, bool excl);
33 static int afs_mkdir(struct mnt_idmap *idmap, struct inode *dir,
34                      struct dentry *dentry, umode_t mode);
35 static int afs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
36 static int afs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
37 static int afs_link(struct dentry *from, struct inode *dir,
38                     struct dentry *dentry);
39 static int afs_symlink(struct mnt_idmap *idmap, struct inode *dir,
40                        struct dentry *dentry, const char *content);
41 static int afs_rename(struct mnt_idmap *idmap, struct inode *old_dir,
42                       struct dentry *old_dentry, struct inode *new_dir,
43                       struct dentry *new_dentry, unsigned int flags);
44 static bool afs_dir_release_folio(struct folio *folio, gfp_t gfp_flags);
45 static void afs_dir_invalidate_folio(struct folio *folio, size_t offset,
46                                    size_t length);
47
48 static bool afs_dir_dirty_folio(struct address_space *mapping,
49                 struct folio *folio)
50 {
51         BUG(); /* This should never happen. */
52 }
53
54 const struct file_operations afs_dir_file_operations = {
55         .open           = afs_dir_open,
56         .release        = afs_release,
57         .iterate_shared = afs_readdir,
58         .lock           = afs_lock,
59         .llseek         = generic_file_llseek,
60 };
61
62 const struct inode_operations afs_dir_inode_operations = {
63         .create         = afs_create,
64         .lookup         = afs_lookup,
65         .link           = afs_link,
66         .unlink         = afs_unlink,
67         .symlink        = afs_symlink,
68         .mkdir          = afs_mkdir,
69         .rmdir          = afs_rmdir,
70         .rename         = afs_rename,
71         .permission     = afs_permission,
72         .getattr        = afs_getattr,
73         .setattr        = afs_setattr,
74 };
75
76 const struct address_space_operations afs_dir_aops = {
77         .dirty_folio    = afs_dir_dirty_folio,
78         .release_folio  = afs_dir_release_folio,
79         .invalidate_folio = afs_dir_invalidate_folio,
80         .migrate_folio  = filemap_migrate_folio,
81 };
82
83 const struct dentry_operations afs_fs_dentry_operations = {
84         .d_revalidate   = afs_d_revalidate,
85         .d_delete       = afs_d_delete,
86         .d_release      = afs_d_release,
87         .d_automount    = afs_d_automount,
88         .d_iput         = afs_d_iput,
89 };
90
91 struct afs_lookup_one_cookie {
92         struct dir_context      ctx;
93         struct qstr             name;
94         bool                    found;
95         struct afs_fid          fid;
96 };
97
98 struct afs_lookup_cookie {
99         struct dir_context      ctx;
100         struct qstr             name;
101         bool                    found;
102         bool                    one_only;
103         unsigned short          nr_fids;
104         struct afs_fid          fids[50];
105 };
106
107 /*
108  * Drop the refs that we're holding on the folios we were reading into.  We've
109  * got refs on the first nr_pages pages.
110  */
111 static void afs_dir_read_cleanup(struct afs_read *req)
112 {
113         struct address_space *mapping = req->vnode->netfs.inode.i_mapping;
114         struct folio *folio;
115         pgoff_t last = req->nr_pages - 1;
116
117         XA_STATE(xas, &mapping->i_pages, 0);
118
119         if (unlikely(!req->nr_pages))
120                 return;
121
122         rcu_read_lock();
123         xas_for_each(&xas, folio, last) {
124                 if (xas_retry(&xas, folio))
125                         continue;
126                 BUG_ON(xa_is_value(folio));
127                 ASSERTCMP(folio_file_mapping(folio), ==, mapping);
128
129                 folio_put(folio);
130         }
131
132         rcu_read_unlock();
133 }
134
135 /*
136  * check that a directory folio is valid
137  */
138 static bool afs_dir_check_folio(struct afs_vnode *dvnode, struct folio *folio,
139                                 loff_t i_size)
140 {
141         union afs_xdr_dir_block *block;
142         size_t offset, size;
143         loff_t pos;
144
145         /* Determine how many magic numbers there should be in this folio, but
146          * we must take care because the directory may change size under us.
147          */
148         pos = folio_pos(folio);
149         if (i_size <= pos)
150                 goto checked;
151
152         size = min_t(loff_t, folio_size(folio), i_size - pos);
153         for (offset = 0; offset < size; offset += sizeof(*block)) {
154                 block = kmap_local_folio(folio, offset);
155                 if (block->hdr.magic != AFS_DIR_MAGIC) {
156                         printk("kAFS: %s(%lx): [%llx] bad magic %zx/%zx is %04hx\n",
157                                __func__, dvnode->netfs.inode.i_ino,
158                                pos, offset, size, ntohs(block->hdr.magic));
159                         trace_afs_dir_check_failed(dvnode, pos + offset, i_size);
160                         kunmap_local(block);
161                         trace_afs_file_error(dvnode, -EIO, afs_file_error_dir_bad_magic);
162                         goto error;
163                 }
164
165                 /* Make sure each block is NUL terminated so we can reasonably
166                  * use string functions on it.  The filenames in the folio
167                  * *should* be NUL-terminated anyway.
168                  */
169                 ((u8 *)block)[AFS_DIR_BLOCK_SIZE - 1] = 0;
170
171                 kunmap_local(block);
172         }
173 checked:
174         afs_stat_v(dvnode, n_read_dir);
175         return true;
176
177 error:
178         return false;
179 }
180
181 /*
182  * Dump the contents of a directory.
183  */
184 static void afs_dir_dump(struct afs_vnode *dvnode, struct afs_read *req)
185 {
186         union afs_xdr_dir_block *block;
187         struct address_space *mapping = dvnode->netfs.inode.i_mapping;
188         struct folio *folio;
189         pgoff_t last = req->nr_pages - 1;
190         size_t offset, size;
191
192         XA_STATE(xas, &mapping->i_pages, 0);
193
194         pr_warn("DIR %llx:%llx f=%llx l=%llx al=%llx\n",
195                 dvnode->fid.vid, dvnode->fid.vnode,
196                 req->file_size, req->len, req->actual_len);
197         pr_warn("DIR %llx %x %zx %zx\n",
198                 req->pos, req->nr_pages,
199                 req->iter->iov_offset,  iov_iter_count(req->iter));
200
201         xas_for_each(&xas, folio, last) {
202                 if (xas_retry(&xas, folio))
203                         continue;
204
205                 BUG_ON(folio_file_mapping(folio) != mapping);
206
207                 size = min_t(loff_t, folio_size(folio), req->actual_len - folio_pos(folio));
208                 for (offset = 0; offset < size; offset += sizeof(*block)) {
209                         block = kmap_local_folio(folio, offset);
210                         pr_warn("[%02lx] %32phN\n", folio_index(folio) + offset, block);
211                         kunmap_local(block);
212                 }
213         }
214 }
215
216 /*
217  * Check all the blocks in a directory.  All the folios are held pinned.
218  */
219 static int afs_dir_check(struct afs_vnode *dvnode, struct afs_read *req)
220 {
221         struct address_space *mapping = dvnode->netfs.inode.i_mapping;
222         struct folio *folio;
223         pgoff_t last = req->nr_pages - 1;
224         int ret = 0;
225
226         XA_STATE(xas, &mapping->i_pages, 0);
227
228         if (unlikely(!req->nr_pages))
229                 return 0;
230
231         rcu_read_lock();
232         xas_for_each(&xas, folio, last) {
233                 if (xas_retry(&xas, folio))
234                         continue;
235
236                 BUG_ON(folio_file_mapping(folio) != mapping);
237
238                 if (!afs_dir_check_folio(dvnode, folio, req->actual_len)) {
239                         afs_dir_dump(dvnode, req);
240                         ret = -EIO;
241                         break;
242                 }
243         }
244
245         rcu_read_unlock();
246         return ret;
247 }
248
249 /*
250  * open an AFS directory file
251  */
252 static int afs_dir_open(struct inode *inode, struct file *file)
253 {
254         _enter("{%lu}", inode->i_ino);
255
256         BUILD_BUG_ON(sizeof(union afs_xdr_dir_block) != 2048);
257         BUILD_BUG_ON(sizeof(union afs_xdr_dirent) != 32);
258
259         if (test_bit(AFS_VNODE_DELETED, &AFS_FS_I(inode)->flags))
260                 return -ENOENT;
261
262         return afs_open(inode, file);
263 }
264
265 /*
266  * Read the directory into the pagecache in one go, scrubbing the previous
267  * contents.  The list of folios is returned, pinning them so that they don't
268  * get reclaimed during the iteration.
269  */
270 static struct afs_read *afs_read_dir(struct afs_vnode *dvnode, struct key *key)
271         __acquires(&dvnode->validate_lock)
272 {
273         struct address_space *mapping = dvnode->netfs.inode.i_mapping;
274         struct afs_read *req;
275         loff_t i_size;
276         int nr_pages, i;
277         int ret;
278         loff_t remote_size = 0;
279
280         _enter("");
281
282         req = kzalloc(sizeof(*req), GFP_KERNEL);
283         if (!req)
284                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
285
286         refcount_set(&req->usage, 1);
287         req->vnode = dvnode;
288         req->key = key_get(key);
289         req->cleanup = afs_dir_read_cleanup;
290
291 expand:
292         i_size = i_size_read(&dvnode->netfs.inode);
293         if (i_size < remote_size)
294             i_size = remote_size;
295         if (i_size < 2048) {
296                 ret = afs_bad(dvnode, afs_file_error_dir_small);
297                 goto error;
298         }
299         if (i_size > 2048 * 1024) {
300                 trace_afs_file_error(dvnode, -EFBIG, afs_file_error_dir_big);
301                 ret = -EFBIG;
302                 goto error;
303         }
304
305         _enter("%llu", i_size);
306
307         nr_pages = (i_size + PAGE_SIZE - 1) / PAGE_SIZE;
308
309         req->actual_len = i_size; /* May change */
310         req->len = nr_pages * PAGE_SIZE; /* We can ask for more than there is */
311         req->data_version = dvnode->status.data_version; /* May change */
312         iov_iter_xarray(&req->def_iter, ITER_DEST, &dvnode->netfs.inode.i_mapping->i_pages,
313                         0, i_size);
314         req->iter = &req->def_iter;
315
316         /* Fill in any gaps that we might find where the memory reclaimer has
317          * been at work and pin all the folios.  If there are any gaps, we will
318          * need to reread the entire directory contents.
319          */
320         i = req->nr_pages;
321         while (i < nr_pages) {
322                 struct folio *folio;
323
324                 folio = filemap_get_folio(mapping, i);
325                 if (IS_ERR(folio)) {
326                         if (test_and_clear_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags))
327                                 afs_stat_v(dvnode, n_inval);
328                         folio = __filemap_get_folio(mapping,
329                                                     i, FGP_LOCK | FGP_CREAT,
330                                                     mapping->gfp_mask);
331                         if (IS_ERR(folio)) {
332                                 ret = PTR_ERR(folio);
333                                 goto error;
334                         }
335                         folio_attach_private(folio, (void *)1);
336                         folio_unlock(folio);
337                 }
338
339                 req->nr_pages += folio_nr_pages(folio);
340                 i += folio_nr_pages(folio);
341         }
342
343         /* If we're going to reload, we need to lock all the pages to prevent
344          * races.
345          */
346         ret = -ERESTARTSYS;
347         if (down_read_killable(&dvnode->validate_lock) < 0)
348                 goto error;
349
350         if (test_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags))
351                 goto success;
352
353         up_read(&dvnode->validate_lock);
354         if (down_write_killable(&dvnode->validate_lock) < 0)
355                 goto error;
356
357         if (!test_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags)) {
358                 trace_afs_reload_dir(dvnode);
359                 ret = afs_fetch_data(dvnode, req);
360                 if (ret < 0)
361                         goto error_unlock;
362
363                 task_io_account_read(PAGE_SIZE * req->nr_pages);
364
365                 if (req->len < req->file_size) {
366                         /* The content has grown, so we need to expand the
367                          * buffer.
368                          */
369                         up_write(&dvnode->validate_lock);
370                         remote_size = req->file_size;
371                         goto expand;
372                 }
373
374                 /* Validate the data we just read. */
375                 ret = afs_dir_check(dvnode, req);
376                 if (ret < 0)
377                         goto error_unlock;
378
379                 // TODO: Trim excess pages
380
381                 set_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags);
382         }
383
384         downgrade_write(&dvnode->validate_lock);
385 success:
386         return req;
387
388 error_unlock:
389         up_write(&dvnode->validate_lock);
390 error:
391         afs_put_read(req);
392         _leave(" = %d", ret);
393         return ERR_PTR(ret);
394 }
395
396 /*
397  * deal with one block in an AFS directory
398  */
399 static int afs_dir_iterate_block(struct afs_vnode *dvnode,
400                                  struct dir_context *ctx,
401                                  union afs_xdr_dir_block *block,
402                                  unsigned blkoff)
403 {
404         union afs_xdr_dirent *dire;
405         unsigned offset, next, curr, nr_slots;
406         size_t nlen;
407         int tmp;
408
409         _enter("%llx,%x", ctx->pos, blkoff);
410
411         curr = (ctx->pos - blkoff) / sizeof(union afs_xdr_dirent);
412
413         /* walk through the block, an entry at a time */
414         for (offset = (blkoff == 0 ? AFS_DIR_RESV_BLOCKS0 : AFS_DIR_RESV_BLOCKS);
415              offset < AFS_DIR_SLOTS_PER_BLOCK;
416              offset = next
417              ) {
418                 /* skip entries marked unused in the bitmap */
419                 if (!(block->hdr.bitmap[offset / 8] &
420                       (1 << (offset % 8)))) {
421                         _debug("ENT[%zu.%u]: unused",
422                                blkoff / sizeof(union afs_xdr_dir_block), offset);
423                         next = offset + 1;
424                         if (offset >= curr)
425                                 ctx->pos = blkoff +
426                                         next * sizeof(union afs_xdr_dirent);
427                         continue;
428                 }
429
430                 /* got a valid entry */
431                 dire = &block->dirents[offset];
432                 nlen = strnlen(dire->u.name,
433                                sizeof(*block) -
434                                offset * sizeof(union afs_xdr_dirent));
435                 if (nlen > AFSNAMEMAX - 1) {
436                         _debug("ENT[%zu]: name too long (len %u/%zu)",
437                                blkoff / sizeof(union afs_xdr_dir_block),
438                                offset, nlen);
439                         return afs_bad(dvnode, afs_file_error_dir_name_too_long);
440                 }
441
442                 _debug("ENT[%zu.%u]: %s %zu \"%s\"",
443                        blkoff / sizeof(union afs_xdr_dir_block), offset,
444                        (offset < curr ? "skip" : "fill"),
445                        nlen, dire->u.name);
446
447                 nr_slots = afs_dir_calc_slots(nlen);
448                 next = offset + nr_slots;
449                 if (next > AFS_DIR_SLOTS_PER_BLOCK) {
450                         _debug("ENT[%zu.%u]:"
451                                " %u extends beyond end dir block"
452                                " (len %zu)",
453                                blkoff / sizeof(union afs_xdr_dir_block),
454                                offset, next, nlen);
455                         return afs_bad(dvnode, afs_file_error_dir_over_end);
456                 }
457
458                 /* Check that the name-extension dirents are all allocated */
459                 for (tmp = 1; tmp < nr_slots; tmp++) {
460                         unsigned int ix = offset + tmp;
461                         if (!(block->hdr.bitmap[ix / 8] & (1 << (ix % 8)))) {
462                                 _debug("ENT[%zu.u]:"
463                                        " %u unmarked extension (%u/%u)",
464                                        blkoff / sizeof(union afs_xdr_dir_block),
465                                        offset, tmp, nr_slots);
466                                 return afs_bad(dvnode, afs_file_error_dir_unmarked_ext);
467                         }
468                 }
469
470                 /* skip if starts before the current position */
471                 if (offset < curr) {
472                         if (next > curr)
473                                 ctx->pos = blkoff + next * sizeof(union afs_xdr_dirent);
474                         continue;
475                 }
476
477                 /* Don't expose silly rename entries to userspace. */
478                 if (nlen > 6 &&
479                     dire->u.name[0] == '.' &&
480                     ctx->actor != afs_lookup_filldir &&
481                     ctx->actor != afs_lookup_one_filldir &&
482                     memcmp(dire->u.name, ".__afs", 6) == 0)
483                         continue;
484
485                 /* found the next entry */
486                 if (!dir_emit(ctx, dire->u.name, nlen,
487                               ntohl(dire->u.vnode),
488                               (ctx->actor == afs_lookup_filldir ||
489                                ctx->actor == afs_lookup_one_filldir)?
490                               ntohl(dire->u.unique) : DT_UNKNOWN)) {
491                         _leave(" = 0 [full]");
492                         return 0;
493                 }
494
495                 ctx->pos = blkoff + next * sizeof(union afs_xdr_dirent);
496         }
497
498         _leave(" = 1 [more]");
499         return 1;
500 }
501
502 /*
503  * iterate through the data blob that lists the contents of an AFS directory
504  */
505 static int afs_dir_iterate(struct inode *dir, struct dir_context *ctx,
506                            struct key *key, afs_dataversion_t *_dir_version)
507 {
508         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(dir);
509         union afs_xdr_dir_block *dblock;
510         struct afs_read *req;
511         struct folio *folio;
512         unsigned offset, size;
513         int ret;
514
515         _enter("{%lu},%u,,", dir->i_ino, (unsigned)ctx->pos);
516
517         if (test_bit(AFS_VNODE_DELETED, &AFS_FS_I(dir)->flags)) {
518                 _leave(" = -ESTALE");
519                 return -ESTALE;
520         }
521
522         req = afs_read_dir(dvnode, key);
523         if (IS_ERR(req))
524                 return PTR_ERR(req);
525         *_dir_version = req->data_version;
526
527         /* round the file position up to the next entry boundary */
528         ctx->pos += sizeof(union afs_xdr_dirent) - 1;
529         ctx->pos &= ~(sizeof(union afs_xdr_dirent) - 1);
530
531         /* walk through the blocks in sequence */
532         ret = 0;
533         while (ctx->pos < req->actual_len) {
534                 /* Fetch the appropriate folio from the directory and re-add it
535                  * to the LRU.  We have all the pages pinned with an extra ref.
536                  */
537                 folio = __filemap_get_folio(dir->i_mapping, ctx->pos / PAGE_SIZE,
538                                             FGP_ACCESSED, 0);
539                 if (IS_ERR(folio)) {
540                         ret = afs_bad(dvnode, afs_file_error_dir_missing_page);
541                         break;
542                 }
543
544                 offset = round_down(ctx->pos, sizeof(*dblock)) - folio_file_pos(folio);
545                 size = min_t(loff_t, folio_size(folio),
546                              req->actual_len - folio_file_pos(folio));
547
548                 do {
549                         dblock = kmap_local_folio(folio, offset);
550                         ret = afs_dir_iterate_block(dvnode, ctx, dblock,
551                                                     folio_file_pos(folio) + offset);
552                         kunmap_local(dblock);
553                         if (ret != 1)
554                                 goto out;
555
556                 } while (offset += sizeof(*dblock), offset < size);
557
558                 ret = 0;
559         }
560
561 out:
562         up_read(&dvnode->validate_lock);
563         afs_put_read(req);
564         _leave(" = %d", ret);
565         return ret;
566 }
567
568 /*
569  * read an AFS directory
570  */
571 static int afs_readdir(struct file *file, struct dir_context *ctx)
572 {
573         afs_dataversion_t dir_version;
574
575         return afs_dir_iterate(file_inode(file), ctx, afs_file_key(file),
576                                &dir_version);
577 }
578
579 /*
580  * Search the directory for a single name
581  * - if afs_dir_iterate_block() spots this function, it'll pass the FID
582  *   uniquifier through dtype
583  */
584 static bool afs_lookup_one_filldir(struct dir_context *ctx, const char *name,
585                                   int nlen, loff_t fpos, u64 ino, unsigned dtype)
586 {
587         struct afs_lookup_one_cookie *cookie =
588                 container_of(ctx, struct afs_lookup_one_cookie, ctx);
589
590         _enter("{%s,%u},%s,%u,,%llu,%u",
591                cookie->name.name, cookie->name.len, name, nlen,
592                (unsigned long long) ino, dtype);
593
594         /* insanity checks first */
595         BUILD_BUG_ON(sizeof(union afs_xdr_dir_block) != 2048);
596         BUILD_BUG_ON(sizeof(union afs_xdr_dirent) != 32);
597
598         if (cookie->name.len != nlen ||
599             memcmp(cookie->name.name, name, nlen) != 0) {
600                 _leave(" = true [keep looking]");
601                 return true;
602         }
603
604         cookie->fid.vnode = ino;
605         cookie->fid.unique = dtype;
606         cookie->found = 1;
607
608         _leave(" = false [found]");
609         return false;
610 }
611
612 /*
613  * Do a lookup of a single name in a directory
614  * - just returns the FID the dentry name maps to if found
615  */
616 static int afs_do_lookup_one(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
617                              struct afs_fid *fid, struct key *key,
618                              afs_dataversion_t *_dir_version)
619 {
620         struct afs_super_info *as = dir->i_sb->s_fs_info;
621         struct afs_lookup_one_cookie cookie = {
622                 .ctx.actor = afs_lookup_one_filldir,
623                 .name = dentry->d_name,
624                 .fid.vid = as->volume->vid
625         };
626         int ret;
627
628         _enter("{%lu},%p{%pd},", dir->i_ino, dentry, dentry);
629
630         /* search the directory */
631         ret = afs_dir_iterate(dir, &cookie.ctx, key, _dir_version);
632         if (ret < 0) {
633                 _leave(" = %d [iter]", ret);
634                 return ret;
635         }
636
637         if (!cookie.found) {
638                 _leave(" = -ENOENT [not found]");
639                 return -ENOENT;
640         }
641
642         *fid = cookie.fid;
643         _leave(" = 0 { vn=%llu u=%u }", fid->vnode, fid->unique);
644         return 0;
645 }
646
647 /*
648  * search the directory for a name
649  * - if afs_dir_iterate_block() spots this function, it'll pass the FID
650  *   uniquifier through dtype
651  */
652 static bool afs_lookup_filldir(struct dir_context *ctx, const char *name,
653                               int nlen, loff_t fpos, u64 ino, unsigned dtype)
654 {
655         struct afs_lookup_cookie *cookie =
656                 container_of(ctx, struct afs_lookup_cookie, ctx);
657
658         _enter("{%s,%u},%s,%u,,%llu,%u",
659                cookie->name.name, cookie->name.len, name, nlen,
660                (unsigned long long) ino, dtype);
661
662         /* insanity checks first */
663         BUILD_BUG_ON(sizeof(union afs_xdr_dir_block) != 2048);
664         BUILD_BUG_ON(sizeof(union afs_xdr_dirent) != 32);
665
666         if (cookie->found) {
667                 if (cookie->nr_fids < 50) {
668                         cookie->fids[cookie->nr_fids].vnode     = ino;
669                         cookie->fids[cookie->nr_fids].unique    = dtype;
670                         cookie->nr_fids++;
671                 }
672         } else if (cookie->name.len == nlen &&
673                    memcmp(cookie->name.name, name, nlen) == 0) {
674                 cookie->fids[1].vnode   = ino;
675                 cookie->fids[1].unique  = dtype;
676                 cookie->found = 1;
677                 if (cookie->one_only)
678                         return false;
679         }
680
681         return cookie->nr_fids < 50;
682 }
683
684 /*
685  * Deal with the result of a successful lookup operation.  Turn all the files
686  * into inodes and save the first one - which is the one we actually want.
687  */
688 static void afs_do_lookup_success(struct afs_operation *op)
689 {
690         struct afs_vnode_param *vp;
691         struct afs_vnode *vnode;
692         struct inode *inode;
693         u32 abort_code;
694         int i;
695
696         _enter("");
697
698         for (i = 0; i < op->nr_files; i++) {
699                 switch (i) {
700                 case 0:
701                         vp = &op->file[0];
702                         abort_code = vp->scb.status.abort_code;
703                         if (abort_code != 0) {
704                                 op->ac.abort_code = abort_code;
705                                 op->error = afs_abort_to_error(abort_code);
706                         }
707                         break;
708
709                 case 1:
710                         vp = &op->file[1];
711                         break;
712
713                 default:
714                         vp = &op->more_files[i - 2];
715                         break;
716                 }
717
718                 if (!vp->scb.have_status && !vp->scb.have_error)
719                         continue;
720
721                 _debug("do [%u]", i);
722                 if (vp->vnode) {
723                         if (!test_bit(AFS_VNODE_UNSET, &vp->vnode->flags))
724                                 afs_vnode_commit_status(op, vp);
725                 } else if (vp->scb.status.abort_code == 0) {
726                         inode = afs_iget(op, vp);
727                         if (!IS_ERR(inode)) {
728                                 vnode = AFS_FS_I(inode);
729                                 afs_cache_permit(vnode, op->key,
730                                                  0 /* Assume vnode->cb_break is 0 */ +
731                                                  op->cb_v_break,
732                                                  &vp->scb);
733                                 vp->vnode = vnode;
734                                 vp->put_vnode = true;
735                         }
736                 } else {
737                         _debug("- abort %d %llx:%llx.%x",
738                                vp->scb.status.abort_code,
739                                vp->fid.vid, vp->fid.vnode, vp->fid.unique);
740                 }
741         }
742
743         _leave("");
744 }
745
746 static const struct afs_operation_ops afs_inline_bulk_status_operation = {
747         .issue_afs_rpc  = afs_fs_inline_bulk_status,
748         .issue_yfs_rpc  = yfs_fs_inline_bulk_status,
749         .success        = afs_do_lookup_success,
750 };
751
752 static const struct afs_operation_ops afs_lookup_fetch_status_operation = {
753         .issue_afs_rpc  = afs_fs_fetch_status,
754         .issue_yfs_rpc  = yfs_fs_fetch_status,
755         .success        = afs_do_lookup_success,
756         .aborted        = afs_check_for_remote_deletion,
757 };
758
759 /*
760  * See if we know that the server we expect to use doesn't support
761  * FS.InlineBulkStatus.
762  */
763 static bool afs_server_supports_ibulk(struct afs_vnode *dvnode)
764 {
765         struct afs_server_list *slist;
766         struct afs_volume *volume = dvnode->volume;
767         struct afs_server *server;
768         bool ret = true;
769         int i;
770
771         if (!test_bit(AFS_VOLUME_MAYBE_NO_IBULK, &volume->flags))
772                 return true;
773
774         rcu_read_lock();
775         slist = rcu_dereference(volume->servers);
776
777         for (i = 0; i < slist->nr_servers; i++) {
778                 server = slist->servers[i].server;
779                 if (server == dvnode->cb_server) {
780                         if (test_bit(AFS_SERVER_FL_NO_IBULK, &server->flags))
781                                 ret = false;
782                         break;
783                 }
784         }
785
786         rcu_read_unlock();
787         return ret;
788 }
789
790 /*
791  * Do a lookup in a directory.  We make use of bulk lookup to query a slew of
792  * files in one go and create inodes for them.  The inode of the file we were
793  * asked for is returned.
794  */
795 static struct inode *afs_do_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
796                                    struct key *key)
797 {
798         struct afs_lookup_cookie *cookie;
799         struct afs_vnode_param *vp;
800         struct afs_operation *op;
801         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(dir), *vnode;
802         struct inode *inode = NULL, *ti;
803         afs_dataversion_t data_version = READ_ONCE(dvnode->status.data_version);
804         long ret;
805         int i;
806
807         _enter("{%lu},%p{%pd},", dir->i_ino, dentry, dentry);
808
809         cookie = kzalloc(sizeof(struct afs_lookup_cookie), GFP_KERNEL);
810         if (!cookie)
811                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
812
813         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(cookie->fids); i++)
814                 cookie->fids[i].vid = dvnode->fid.vid;
815         cookie->ctx.actor = afs_lookup_filldir;
816         cookie->name = dentry->d_name;
817         cookie->nr_fids = 2; /* slot 0 is saved for the fid we actually want
818                               * and slot 1 for the directory */
819
820         if (!afs_server_supports_ibulk(dvnode))
821                 cookie->one_only = true;
822
823         /* search the directory */
824         ret = afs_dir_iterate(dir, &cookie->ctx, key, &data_version);
825         if (ret < 0)
826                 goto out;
827
828         dentry->d_fsdata = (void *)(unsigned long)data_version;
829
830         ret = -ENOENT;
831         if (!cookie->found)
832                 goto out;
833
834         /* Check to see if we already have an inode for the primary fid. */
835         inode = ilookup5(dir->i_sb, cookie->fids[1].vnode,
836                          afs_ilookup5_test_by_fid, &cookie->fids[1]);
837         if (inode)
838                 goto out; /* We do */
839
840         /* Okay, we didn't find it.  We need to query the server - and whilst
841          * we're doing that, we're going to attempt to look up a bunch of other
842          * vnodes also.
843          */
844         op = afs_alloc_operation(NULL, dvnode->volume);
845         if (IS_ERR(op)) {
846                 ret = PTR_ERR(op);
847                 goto out;
848         }
849
850         afs_op_set_vnode(op, 0, dvnode);
851         afs_op_set_fid(op, 1, &cookie->fids[1]);
852
853         op->nr_files = cookie->nr_fids;
854         _debug("nr_files %u", op->nr_files);
855
856         /* Need space for examining all the selected files */
857         op->error = -ENOMEM;
858         if (op->nr_files > 2) {
859                 op->more_files = kvcalloc(op->nr_files - 2,
860                                           sizeof(struct afs_vnode_param),
861                                           GFP_KERNEL);
862                 if (!op->more_files)
863                         goto out_op;
864
865                 for (i = 2; i < op->nr_files; i++) {
866                         vp = &op->more_files[i - 2];
867                         vp->fid = cookie->fids[i];
868
869                         /* Find any inodes that already exist and get their
870                          * callback counters.
871                          */
872                         ti = ilookup5_nowait(dir->i_sb, vp->fid.vnode,
873                                              afs_ilookup5_test_by_fid, &vp->fid);
874                         if (!IS_ERR_OR_NULL(ti)) {
875                                 vnode = AFS_FS_I(ti);
876                                 vp->dv_before = vnode->status.data_version;
877                                 vp->cb_break_before = afs_calc_vnode_cb_break(vnode);
878                                 vp->vnode = vnode;
879                                 vp->put_vnode = true;
880                                 vp->speculative = true; /* vnode not locked */
881                         }
882                 }
883         }
884
885         /* Try FS.InlineBulkStatus first.  Abort codes for the individual
886          * lookups contained therein are stored in the reply without aborting
887          * the whole operation.
888          */
889         op->error = -ENOTSUPP;
890         if (!cookie->one_only) {
891                 op->ops = &afs_inline_bulk_status_operation;
892                 afs_begin_vnode_operation(op);
893                 afs_wait_for_operation(op);
894         }
895
896         if (op->error == -ENOTSUPP) {
897                 /* We could try FS.BulkStatus next, but this aborts the entire
898                  * op if any of the lookups fails - so, for the moment, revert
899                  * to FS.FetchStatus for op->file[1].
900                  */
901                 op->fetch_status.which = 1;
902                 op->ops = &afs_lookup_fetch_status_operation;
903                 afs_begin_vnode_operation(op);
904                 afs_wait_for_operation(op);
905         }
906         inode = ERR_PTR(op->error);
907
908 out_op:
909         if (op->error == 0) {
910                 inode = &op->file[1].vnode->netfs.inode;
911                 op->file[1].vnode = NULL;
912         }
913
914         if (op->file[0].scb.have_status)
915                 dentry->d_fsdata = (void *)(unsigned long)op->file[0].scb.status.data_version;
916         else
917                 dentry->d_fsdata = (void *)(unsigned long)op->file[0].dv_before;
918         ret = afs_put_operation(op);
919 out:
920         kfree(cookie);
921         _leave("");
922         return inode ?: ERR_PTR(ret);
923 }
924
925 /*
926  * Look up an entry in a directory with @sys substitution.
927  */
928 static struct dentry *afs_lookup_atsys(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
929                                        struct key *key)
930 {
931         struct afs_sysnames *subs;
932         struct afs_net *net = afs_i2net(dir);
933         struct dentry *ret;
934         char *buf, *p, *name;
935         int len, i;
936
937         _enter("");
938
939         ret = ERR_PTR(-ENOMEM);
940         p = buf = kmalloc(AFSNAMEMAX, GFP_KERNEL);
941         if (!buf)
942                 goto out_p;
943         if (dentry->d_name.len > 4) {
944                 memcpy(p, dentry->d_name.name, dentry->d_name.len - 4);
945                 p += dentry->d_name.len - 4;
946         }
947
948         /* There is an ordered list of substitutes that we have to try. */
949         read_lock(&net->sysnames_lock);
950         subs = net->sysnames;
951         refcount_inc(&subs->usage);
952         read_unlock(&net->sysnames_lock);
953
954         for (i = 0; i < subs->nr; i++) {
955                 name = subs->subs[i];
956                 len = dentry->d_name.len - 4 + strlen(name);
957                 if (len >= AFSNAMEMAX) {
958                         ret = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
959                         goto out_s;
960                 }
961
962                 strcpy(p, name);
963                 ret = lookup_one_len(buf, dentry->d_parent, len);
964                 if (IS_ERR(ret) || d_is_positive(ret))
965                         goto out_s;
966                 dput(ret);
967         }
968
969         /* We don't want to d_add() the @sys dentry here as we don't want to
970          * the cached dentry to hide changes to the sysnames list.
971          */
972         ret = NULL;
973 out_s:
974         afs_put_sysnames(subs);
975         kfree(buf);
976 out_p:
977         key_put(key);
978         return ret;
979 }
980
981 /*
982  * look up an entry in a directory
983  */
984 static struct dentry *afs_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
985                                  unsigned int flags)
986 {
987         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(dir);
988         struct afs_fid fid = {};
989         struct inode *inode;
990         struct dentry *d;
991         struct key *key;
992         int ret;
993
994         _enter("{%llx:%llu},%p{%pd},",
995                dvnode->fid.vid, dvnode->fid.vnode, dentry, dentry);
996
997         ASSERTCMP(d_inode(dentry), ==, NULL);
998
999         if (dentry->d_name.len >= AFSNAMEMAX) {
1000                 _leave(" = -ENAMETOOLONG");
1001                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1002         }
1003
1004         if (test_bit(AFS_VNODE_DELETED, &dvnode->flags)) {
1005                 _leave(" = -ESTALE");
1006                 return ERR_PTR(-ESTALE);
1007         }
1008
1009         key = afs_request_key(dvnode->volume->cell);
1010         if (IS_ERR(key)) {
1011                 _leave(" = %ld [key]", PTR_ERR(key));
1012                 return ERR_CAST(key);
1013         }
1014
1015         ret = afs_validate(dvnode, key);
1016         if (ret < 0) {
1017                 key_put(key);
1018                 _leave(" = %d [val]", ret);
1019                 return ERR_PTR(ret);
1020         }
1021
1022         if (dentry->d_name.len >= 4 &&
1023             dentry->d_name.name[dentry->d_name.len - 4] == '@' &&
1024             dentry->d_name.name[dentry->d_name.len - 3] == 's' &&
1025             dentry->d_name.name[dentry->d_name.len - 2] == 'y' &&
1026             dentry->d_name.name[dentry->d_name.len - 1] == 's')
1027                 return afs_lookup_atsys(dir, dentry, key);
1028
1029         afs_stat_v(dvnode, n_lookup);
1030         inode = afs_do_lookup(dir, dentry, key);
1031         key_put(key);
1032         if (inode == ERR_PTR(-ENOENT))
1033                 inode = afs_try_auto_mntpt(dentry, dir);
1034
1035         if (!IS_ERR_OR_NULL(inode))
1036                 fid = AFS_FS_I(inode)->fid;
1037
1038         _debug("splice %p", dentry->d_inode);
1039         d = d_splice_alias(inode, dentry);
1040         if (!IS_ERR_OR_NULL(d)) {
1041                 d->d_fsdata = dentry->d_fsdata;
1042                 trace_afs_lookup(dvnode, &d->d_name, &fid);
1043         } else {
1044                 trace_afs_lookup(dvnode, &dentry->d_name, &fid);
1045         }
1046         _leave("");
1047         return d;
1048 }
1049
1050 /*
1051  * Check the validity of a dentry under RCU conditions.
1052  */
1053 static int afs_d_revalidate_rcu(struct dentry *dentry)
1054 {
1055         struct afs_vnode *dvnode;
1056         struct dentry *parent;
1057         struct inode *dir;
1058         long dir_version, de_version;
1059
1060         _enter("%p", dentry);
1061
1062         /* Check the parent directory is still valid first. */
1063         parent = READ_ONCE(dentry->d_parent);
1064         dir = d_inode_rcu(parent);
1065         if (!dir)
1066                 return -ECHILD;
1067         dvnode = AFS_FS_I(dir);
1068         if (test_bit(AFS_VNODE_DELETED, &dvnode->flags))
1069                 return -ECHILD;
1070
1071         if (!afs_check_validity(dvnode))
1072                 return -ECHILD;
1073
1074         /* We only need to invalidate a dentry if the server's copy changed
1075          * behind our back.  If we made the change, it's no problem.  Note that
1076          * on a 32-bit system, we only have 32 bits in the dentry to store the
1077          * version.
1078          */
1079         dir_version = (long)READ_ONCE(dvnode->status.data_version);
1080         de_version = (long)READ_ONCE(dentry->d_fsdata);
1081         if (de_version != dir_version) {
1082                 dir_version = (long)READ_ONCE(dvnode->invalid_before);
1083                 if (de_version - dir_version < 0)
1084                         return -ECHILD;
1085         }
1086
1087         return 1; /* Still valid */
1088 }
1089
1090 /*
1091  * check that a dentry lookup hit has found a valid entry
1092  * - NOTE! the hit can be a negative hit too, so we can't assume we have an
1093  *   inode
1094  */
1095 static int afs_d_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1096 {
1097         struct afs_vnode *vnode, *dir;
1098         struct afs_fid fid;
1099         struct dentry *parent;
1100         struct inode *inode;
1101         struct key *key;
1102         afs_dataversion_t dir_version, invalid_before;
1103         long de_version;
1104         int ret;
1105
1106         if (flags & LOOKUP_RCU)
1107                 return afs_d_revalidate_rcu(dentry);
1108
1109         if (d_really_is_positive(dentry)) {
1110                 vnode = AFS_FS_I(d_inode(dentry));
1111                 _enter("{v={%llx:%llu} n=%pd fl=%lx},",
1112                        vnode->fid.vid, vnode->fid.vnode, dentry,
1113                        vnode->flags);
1114         } else {
1115                 _enter("{neg n=%pd}", dentry);
1116         }
1117
1118         key = afs_request_key(AFS_FS_S(dentry->d_sb)->volume->cell);
1119         if (IS_ERR(key))
1120                 key = NULL;
1121
1122         /* Hold the parent dentry so we can peer at it */
1123         parent = dget_parent(dentry);
1124         dir = AFS_FS_I(d_inode(parent));
1125
1126         /* validate the parent directory */
1127         afs_validate(dir, key);
1128
1129         if (test_bit(AFS_VNODE_DELETED, &dir->flags)) {
1130                 _debug("%pd: parent dir deleted", dentry);
1131                 goto not_found;
1132         }
1133
1134         /* We only need to invalidate a dentry if the server's copy changed
1135          * behind our back.  If we made the change, it's no problem.  Note that
1136          * on a 32-bit system, we only have 32 bits in the dentry to store the
1137          * version.
1138          */
1139         dir_version = dir->status.data_version;
1140         de_version = (long)dentry->d_fsdata;
1141         if (de_version == (long)dir_version)
1142                 goto out_valid_noupdate;
1143
1144         invalid_before = dir->invalid_before;
1145         if (de_version - (long)invalid_before >= 0)
1146                 goto out_valid;
1147
1148         _debug("dir modified");
1149         afs_stat_v(dir, n_reval);
1150
1151         /* search the directory for this vnode */
1152         ret = afs_do_lookup_one(&dir->netfs.inode, dentry, &fid, key, &dir_version);
1153         switch (ret) {
1154         case 0:
1155                 /* the filename maps to something */
1156                 if (d_really_is_negative(dentry))
1157                         goto not_found;
1158                 inode = d_inode(dentry);
1159                 if (is_bad_inode(inode)) {
1160                         printk("kAFS: afs_d_revalidate: %pd2 has bad inode\n",
1161                                dentry);
1162                         goto not_found;
1163                 }
1164
1165                 vnode = AFS_FS_I(inode);
1166
1167                 /* if the vnode ID has changed, then the dirent points to a
1168                  * different file */
1169                 if (fid.vnode != vnode->fid.vnode) {
1170                         _debug("%pd: dirent changed [%llu != %llu]",
1171                                dentry, fid.vnode,
1172                                vnode->fid.vnode);
1173                         goto not_found;
1174                 }
1175
1176                 /* if the vnode ID uniqifier has changed, then the file has
1177                  * been deleted and replaced, and the original vnode ID has
1178                  * been reused */
1179                 if (fid.unique != vnode->fid.unique) {
1180                         _debug("%pd: file deleted (uq %u -> %u I:%u)",
1181                                dentry, fid.unique,
1182                                vnode->fid.unique,
1183                                vnode->netfs.inode.i_generation);
1184                         goto not_found;
1185                 }
1186                 goto out_valid;
1187
1188         case -ENOENT:
1189                 /* the filename is unknown */
1190                 _debug("%pd: dirent not found", dentry);
1191                 if (d_really_is_positive(dentry))
1192                         goto not_found;
1193                 goto out_valid;
1194
1195         default:
1196                 _debug("failed to iterate dir %pd: %d",
1197                        parent, ret);
1198                 goto not_found;
1199         }
1200
1201 out_valid:
1202         dentry->d_fsdata = (void *)(unsigned long)dir_version;
1203 out_valid_noupdate:
1204         dput(parent);
1205         key_put(key);
1206         _leave(" = 1 [valid]");
1207         return 1;
1208
1209 not_found:
1210         _debug("dropping dentry %pd2", dentry);
1211         dput(parent);
1212         key_put(key);
1213
1214         _leave(" = 0 [bad]");
1215         return 0;
1216 }
1217
1218 /*
1219  * allow the VFS to enquire as to whether a dentry should be unhashed (mustn't
1220  * sleep)
1221  * - called from dput() when d_count is going to 0.
1222  * - return 1 to request dentry be unhashed, 0 otherwise
1223  */
1224 static int afs_d_delete(const struct dentry *dentry)
1225 {
1226         _enter("%pd", dentry);
1227
1228         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1229                 goto zap;
1230
1231         if (d_really_is_positive(dentry) &&
1232             (test_bit(AFS_VNODE_DELETED,   &AFS_FS_I(d_inode(dentry))->flags) ||
1233              test_bit(AFS_VNODE_PSEUDODIR, &AFS_FS_I(d_inode(dentry))->flags)))
1234                 goto zap;
1235
1236         _leave(" = 0 [keep]");
1237         return 0;
1238
1239 zap:
1240         _leave(" = 1 [zap]");
1241         return 1;
1242 }
1243
1244 /*
1245  * Clean up sillyrename files on dentry removal.
1246  */
1247 static void afs_d_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1248 {
1249         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1250                 afs_silly_iput(dentry, inode);
1251         iput(inode);
1252 }
1253
1254 /*
1255  * handle dentry release
1256  */
1257 void afs_d_release(struct dentry *dentry)
1258 {
1259         _enter("%pd", dentry);
1260 }
1261
1262 void afs_check_for_remote_deletion(struct afs_operation *op)
1263 {
1264         struct afs_vnode *vnode = op->file[0].vnode;
1265
1266         switch (op->ac.abort_code) {
1267         case VNOVNODE:
1268                 set_bit(AFS_VNODE_DELETED, &vnode->flags);
1269                 afs_break_callback(vnode, afs_cb_break_for_deleted);
1270         }
1271 }
1272
1273 /*
1274  * Create a new inode for create/mkdir/symlink
1275  */
1276 static void afs_vnode_new_inode(struct afs_operation *op)
1277 {
1278         struct afs_vnode_param *vp = &op->file[1];
1279         struct afs_vnode *vnode;
1280         struct inode *inode;
1281
1282         _enter("");
1283
1284         ASSERTCMP(op->error, ==, 0);
1285
1286         inode = afs_iget(op, vp);
1287         if (IS_ERR(inode)) {
1288                 /* ENOMEM or EINTR at a really inconvenient time - just abandon
1289                  * the new directory on the server.
1290                  */
1291                 op->error = PTR_ERR(inode);
1292                 return;
1293         }
1294
1295         vnode = AFS_FS_I(inode);
1296         set_bit(AFS_VNODE_NEW_CONTENT, &vnode->flags);
1297         if (!op->error)
1298                 afs_cache_permit(vnode, op->key, vnode->cb_break, &vp->scb);
1299         d_instantiate(op->dentry, inode);
1300 }
1301
1302 static void afs_create_success(struct afs_operation *op)
1303 {
1304         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1305         op->ctime = op->file[0].scb.status.mtime_client;
1306         afs_vnode_commit_status(op, &op->file[0]);
1307         afs_update_dentry_version(op, &op->file[0], op->dentry);
1308         afs_vnode_new_inode(op);
1309 }
1310
1311 static void afs_create_edit_dir(struct afs_operation *op)
1312 {
1313         struct afs_vnode_param *dvp = &op->file[0];
1314         struct afs_vnode_param *vp = &op->file[1];
1315         struct afs_vnode *dvnode = dvp->vnode;
1316
1317         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1318
1319         down_write(&dvnode->validate_lock);
1320         if (test_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags) &&
1321             dvnode->status.data_version == dvp->dv_before + dvp->dv_delta)
1322                 afs_edit_dir_add(dvnode, &op->dentry->d_name, &vp->fid,
1323                                  op->create.reason);
1324         up_write(&dvnode->validate_lock);
1325 }
1326
1327 static void afs_create_put(struct afs_operation *op)
1328 {
1329         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1330
1331         if (op->error)
1332                 d_drop(op->dentry);
1333 }
1334
1335 static const struct afs_operation_ops afs_mkdir_operation = {
1336         .issue_afs_rpc  = afs_fs_make_dir,
1337         .issue_yfs_rpc  = yfs_fs_make_dir,
1338         .success        = afs_create_success,
1339         .aborted        = afs_check_for_remote_deletion,
1340         .edit_dir       = afs_create_edit_dir,
1341         .put            = afs_create_put,
1342 };
1343
1344 /*
1345  * create a directory on an AFS filesystem
1346  */
1347 static int afs_mkdir(struct mnt_idmap *idmap, struct inode *dir,
1348                      struct dentry *dentry, umode_t mode)
1349 {
1350         struct afs_operation *op;
1351         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(dir);
1352
1353         _enter("{%llx:%llu},{%pd},%ho",
1354                dvnode->fid.vid, dvnode->fid.vnode, dentry, mode);
1355
1356         op = afs_alloc_operation(NULL, dvnode->volume);
1357         if (IS_ERR(op)) {
1358                 d_drop(dentry);
1359                 return PTR_ERR(op);
1360         }
1361
1362         afs_op_set_vnode(op, 0, dvnode);
1363         op->file[0].dv_delta = 1;
1364         op->file[0].modification = true;
1365         op->file[0].update_ctime = true;
1366         op->dentry      = dentry;
1367         op->create.mode = S_IFDIR | mode;
1368         op->create.reason = afs_edit_dir_for_mkdir;
1369         op->mtime       = current_time(dir);
1370         op->ops         = &afs_mkdir_operation;
1371         return afs_do_sync_operation(op);
1372 }
1373
1374 /*
1375  * Remove a subdir from a directory.
1376  */
1377 static void afs_dir_remove_subdir(struct dentry *dentry)
1378 {
1379         if (d_really_is_positive(dentry)) {
1380                 struct afs_vnode *vnode = AFS_FS_I(d_inode(dentry));
1381
1382                 clear_nlink(&vnode->netfs.inode);
1383                 set_bit(AFS_VNODE_DELETED, &vnode->flags);
1384                 clear_bit(AFS_VNODE_CB_PROMISED, &vnode->flags);
1385                 clear_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &vnode->flags);
1386         }
1387 }
1388
1389 static void afs_rmdir_success(struct afs_operation *op)
1390 {
1391         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1392         op->ctime = op->file[0].scb.status.mtime_client;
1393         afs_vnode_commit_status(op, &op->file[0]);
1394         afs_update_dentry_version(op, &op->file[0], op->dentry);
1395 }
1396
1397 static void afs_rmdir_edit_dir(struct afs_operation *op)
1398 {
1399         struct afs_vnode_param *dvp = &op->file[0];
1400         struct afs_vnode *dvnode = dvp->vnode;
1401
1402         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1403         afs_dir_remove_subdir(op->dentry);
1404
1405         down_write(&dvnode->validate_lock);
1406         if (test_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags) &&
1407             dvnode->status.data_version == dvp->dv_before + dvp->dv_delta)
1408                 afs_edit_dir_remove(dvnode, &op->dentry->d_name,
1409                                     afs_edit_dir_for_rmdir);
1410         up_write(&dvnode->validate_lock);
1411 }
1412
1413 static void afs_rmdir_put(struct afs_operation *op)
1414 {
1415         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1416         if (op->file[1].vnode)
1417                 up_write(&op->file[1].vnode->rmdir_lock);
1418 }
1419
1420 static const struct afs_operation_ops afs_rmdir_operation = {
1421         .issue_afs_rpc  = afs_fs_remove_dir,
1422         .issue_yfs_rpc  = yfs_fs_remove_dir,
1423         .success        = afs_rmdir_success,
1424         .aborted        = afs_check_for_remote_deletion,
1425         .edit_dir       = afs_rmdir_edit_dir,
1426         .put            = afs_rmdir_put,
1427 };
1428
1429 /*
1430  * remove a directory from an AFS filesystem
1431  */
1432 static int afs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1433 {
1434         struct afs_operation *op;
1435         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(dir), *vnode = NULL;
1436         int ret;
1437
1438         _enter("{%llx:%llu},{%pd}",
1439                dvnode->fid.vid, dvnode->fid.vnode, dentry);
1440
1441         op = afs_alloc_operation(NULL, dvnode->volume);
1442         if (IS_ERR(op))
1443                 return PTR_ERR(op);
1444
1445         afs_op_set_vnode(op, 0, dvnode);
1446         op->file[0].dv_delta = 1;
1447         op->file[0].modification = true;
1448         op->file[0].update_ctime = true;
1449
1450         op->dentry      = dentry;
1451         op->ops         = &afs_rmdir_operation;
1452
1453         /* Try to make sure we have a callback promise on the victim. */
1454         if (d_really_is_positive(dentry)) {
1455                 vnode = AFS_FS_I(d_inode(dentry));
1456                 ret = afs_validate(vnode, op->key);
1457                 if (ret < 0)
1458                         goto error;
1459         }
1460
1461         if (vnode) {
1462                 ret = down_write_killable(&vnode->rmdir_lock);
1463                 if (ret < 0)
1464                         goto error;
1465                 op->file[1].vnode = vnode;
1466         }
1467
1468         return afs_do_sync_operation(op);
1469
1470 error:
1471         return afs_put_operation(op);
1472 }
1473
1474 /*
1475  * Remove a link to a file or symlink from a directory.
1476  *
1477  * If the file was not deleted due to excess hard links, the fileserver will
1478  * break the callback promise on the file - if it had one - before it returns
1479  * to us, and if it was deleted, it won't
1480  *
1481  * However, if we didn't have a callback promise outstanding, or it was
1482  * outstanding on a different server, then it won't break it either...
1483  */
1484 static void afs_dir_remove_link(struct afs_operation *op)
1485 {
1486         struct afs_vnode *dvnode = op->file[0].vnode;
1487         struct afs_vnode *vnode = op->file[1].vnode;
1488         struct dentry *dentry = op->dentry;
1489         int ret;
1490
1491         if (op->error != 0 ||
1492             (op->file[1].scb.have_status && op->file[1].scb.have_error))
1493                 return;
1494         if (d_really_is_positive(dentry))
1495                 return;
1496
1497         if (test_bit(AFS_VNODE_DELETED, &vnode->flags)) {
1498                 /* Already done */
1499         } else if (test_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags)) {
1500                 write_seqlock(&vnode->cb_lock);
1501                 drop_nlink(&vnode->netfs.inode);
1502                 if (vnode->netfs.inode.i_nlink == 0) {
1503                         set_bit(AFS_VNODE_DELETED, &vnode->flags);
1504                         __afs_break_callback(vnode, afs_cb_break_for_unlink);
1505                 }
1506                 write_sequnlock(&vnode->cb_lock);
1507         } else {
1508                 afs_break_callback(vnode, afs_cb_break_for_unlink);
1509
1510                 if (test_bit(AFS_VNODE_DELETED, &vnode->flags))
1511                         _debug("AFS_VNODE_DELETED");
1512
1513                 ret = afs_validate(vnode, op->key);
1514                 if (ret != -ESTALE)
1515                         op->error = ret;
1516         }
1517
1518         _debug("nlink %d [val %d]", vnode->netfs.inode.i_nlink, op->error);
1519 }
1520
1521 static void afs_unlink_success(struct afs_operation *op)
1522 {
1523         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1524         op->ctime = op->file[0].scb.status.mtime_client;
1525         afs_check_dir_conflict(op, &op->file[0]);
1526         afs_vnode_commit_status(op, &op->file[0]);
1527         afs_vnode_commit_status(op, &op->file[1]);
1528         afs_update_dentry_version(op, &op->file[0], op->dentry);
1529         afs_dir_remove_link(op);
1530 }
1531
1532 static void afs_unlink_edit_dir(struct afs_operation *op)
1533 {
1534         struct afs_vnode_param *dvp = &op->file[0];
1535         struct afs_vnode *dvnode = dvp->vnode;
1536
1537         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1538         down_write(&dvnode->validate_lock);
1539         if (test_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags) &&
1540             dvnode->status.data_version == dvp->dv_before + dvp->dv_delta)
1541                 afs_edit_dir_remove(dvnode, &op->dentry->d_name,
1542                                     afs_edit_dir_for_unlink);
1543         up_write(&dvnode->validate_lock);
1544 }
1545
1546 static void afs_unlink_put(struct afs_operation *op)
1547 {
1548         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1549         if (op->unlink.need_rehash && op->error < 0 && op->error != -ENOENT)
1550                 d_rehash(op->dentry);
1551 }
1552
1553 static const struct afs_operation_ops afs_unlink_operation = {
1554         .issue_afs_rpc  = afs_fs_remove_file,
1555         .issue_yfs_rpc  = yfs_fs_remove_file,
1556         .success        = afs_unlink_success,
1557         .aborted        = afs_check_for_remote_deletion,
1558         .edit_dir       = afs_unlink_edit_dir,
1559         .put            = afs_unlink_put,
1560 };
1561
1562 /*
1563  * Remove a file or symlink from an AFS filesystem.
1564  */
1565 static int afs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1566 {
1567         struct afs_operation *op;
1568         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(dir);
1569         struct afs_vnode *vnode = AFS_FS_I(d_inode(dentry));
1570         int ret;
1571
1572         _enter("{%llx:%llu},{%pd}",
1573                dvnode->fid.vid, dvnode->fid.vnode, dentry);
1574
1575         if (dentry->d_name.len >= AFSNAMEMAX)
1576                 return -ENAMETOOLONG;
1577
1578         op = afs_alloc_operation(NULL, dvnode->volume);
1579         if (IS_ERR(op))
1580                 return PTR_ERR(op);
1581
1582         afs_op_set_vnode(op, 0, dvnode);
1583         op->file[0].dv_delta = 1;
1584         op->file[0].modification = true;
1585         op->file[0].update_ctime = true;
1586
1587         /* Try to make sure we have a callback promise on the victim. */
1588         ret = afs_validate(vnode, op->key);
1589         if (ret < 0) {
1590                 op->error = ret;
1591                 goto error;
1592         }
1593
1594         spin_lock(&dentry->d_lock);
1595         if (d_count(dentry) > 1) {
1596                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1597                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1598                 write_inode_now(d_inode(dentry), 0);
1599                 op->error = afs_sillyrename(dvnode, vnode, dentry, op->key);
1600                 goto error;
1601         }
1602         if (!d_unhashed(dentry)) {
1603                 /* Prevent a race with RCU lookup. */
1604                 __d_drop(dentry);
1605                 op->unlink.need_rehash = true;
1606         }
1607         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1608
1609         op->file[1].vnode = vnode;
1610         op->file[1].update_ctime = true;
1611         op->file[1].op_unlinked = true;
1612         op->dentry      = dentry;
1613         op->ops         = &afs_unlink_operation;
1614         afs_begin_vnode_operation(op);
1615         afs_wait_for_operation(op);
1616
1617         /* If there was a conflict with a third party, check the status of the
1618          * unlinked vnode.
1619          */
1620         if (op->error == 0 && (op->flags & AFS_OPERATION_DIR_CONFLICT)) {
1621                 op->file[1].update_ctime = false;
1622                 op->fetch_status.which = 1;
1623                 op->ops = &afs_fetch_status_operation;
1624                 afs_begin_vnode_operation(op);
1625                 afs_wait_for_operation(op);
1626         }
1627
1628         return afs_put_operation(op);
1629
1630 error:
1631         return afs_put_operation(op);
1632 }
1633
1634 static const struct afs_operation_ops afs_create_operation = {
1635         .issue_afs_rpc  = afs_fs_create_file,
1636         .issue_yfs_rpc  = yfs_fs_create_file,
1637         .success        = afs_create_success,
1638         .aborted        = afs_check_for_remote_deletion,
1639         .edit_dir       = afs_create_edit_dir,
1640         .put            = afs_create_put,
1641 };
1642
1643 /*
1644  * create a regular file on an AFS filesystem
1645  */
1646 static int afs_create(struct mnt_idmap *idmap, struct inode *dir,
1647                       struct dentry *dentry, umode_t mode, bool excl)
1648 {
1649         struct afs_operation *op;
1650         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(dir);
1651         int ret = -ENAMETOOLONG;
1652
1653         _enter("{%llx:%llu},{%pd},%ho",
1654                dvnode->fid.vid, dvnode->fid.vnode, dentry, mode);
1655
1656         if (dentry->d_name.len >= AFSNAMEMAX)
1657                 goto error;
1658
1659         op = afs_alloc_operation(NULL, dvnode->volume);
1660         if (IS_ERR(op)) {
1661                 ret = PTR_ERR(op);
1662                 goto error;
1663         }
1664
1665         afs_op_set_vnode(op, 0, dvnode);
1666         op->file[0].dv_delta = 1;
1667         op->file[0].modification = true;
1668         op->file[0].update_ctime = true;
1669
1670         op->dentry      = dentry;
1671         op->create.mode = S_IFREG | mode;
1672         op->create.reason = afs_edit_dir_for_create;
1673         op->mtime       = current_time(dir);
1674         op->ops         = &afs_create_operation;
1675         return afs_do_sync_operation(op);
1676
1677 error:
1678         d_drop(dentry);
1679         _leave(" = %d", ret);
1680         return ret;
1681 }
1682
1683 static void afs_link_success(struct afs_operation *op)
1684 {
1685         struct afs_vnode_param *dvp = &op->file[0];
1686         struct afs_vnode_param *vp = &op->file[1];
1687
1688         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1689         op->ctime = dvp->scb.status.mtime_client;
1690         afs_vnode_commit_status(op, dvp);
1691         afs_vnode_commit_status(op, vp);
1692         afs_update_dentry_version(op, dvp, op->dentry);
1693         if (op->dentry_2->d_parent == op->dentry->d_parent)
1694                 afs_update_dentry_version(op, dvp, op->dentry_2);
1695         ihold(&vp->vnode->netfs.inode);
1696         d_instantiate(op->dentry, &vp->vnode->netfs.inode);
1697 }
1698
1699 static void afs_link_put(struct afs_operation *op)
1700 {
1701         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1702         if (op->error)
1703                 d_drop(op->dentry);
1704 }
1705
1706 static const struct afs_operation_ops afs_link_operation = {
1707         .issue_afs_rpc  = afs_fs_link,
1708         .issue_yfs_rpc  = yfs_fs_link,
1709         .success        = afs_link_success,
1710         .aborted        = afs_check_for_remote_deletion,
1711         .edit_dir       = afs_create_edit_dir,
1712         .put            = afs_link_put,
1713 };
1714
1715 /*
1716  * create a hard link between files in an AFS filesystem
1717  */
1718 static int afs_link(struct dentry *from, struct inode *dir,
1719                     struct dentry *dentry)
1720 {
1721         struct afs_operation *op;
1722         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(dir);
1723         struct afs_vnode *vnode = AFS_FS_I(d_inode(from));
1724         int ret = -ENAMETOOLONG;
1725
1726         _enter("{%llx:%llu},{%llx:%llu},{%pd}",
1727                vnode->fid.vid, vnode->fid.vnode,
1728                dvnode->fid.vid, dvnode->fid.vnode,
1729                dentry);
1730
1731         if (dentry->d_name.len >= AFSNAMEMAX)
1732                 goto error;
1733
1734         op = afs_alloc_operation(NULL, dvnode->volume);
1735         if (IS_ERR(op)) {
1736                 ret = PTR_ERR(op);
1737                 goto error;
1738         }
1739
1740         ret = afs_validate(vnode, op->key);
1741         if (ret < 0)
1742                 goto error_op;
1743
1744         afs_op_set_vnode(op, 0, dvnode);
1745         afs_op_set_vnode(op, 1, vnode);
1746         op->file[0].dv_delta = 1;
1747         op->file[0].modification = true;
1748         op->file[0].update_ctime = true;
1749         op->file[1].update_ctime = true;
1750
1751         op->dentry              = dentry;
1752         op->dentry_2            = from;
1753         op->ops                 = &afs_link_operation;
1754         op->create.reason       = afs_edit_dir_for_link;
1755         return afs_do_sync_operation(op);
1756
1757 error_op:
1758         afs_put_operation(op);
1759 error:
1760         d_drop(dentry);
1761         _leave(" = %d", ret);
1762         return ret;
1763 }
1764
1765 static const struct afs_operation_ops afs_symlink_operation = {
1766         .issue_afs_rpc  = afs_fs_symlink,
1767         .issue_yfs_rpc  = yfs_fs_symlink,
1768         .success        = afs_create_success,
1769         .aborted        = afs_check_for_remote_deletion,
1770         .edit_dir       = afs_create_edit_dir,
1771         .put            = afs_create_put,
1772 };
1773
1774 /*
1775  * create a symlink in an AFS filesystem
1776  */
1777 static int afs_symlink(struct mnt_idmap *idmap, struct inode *dir,
1778                        struct dentry *dentry, const char *content)
1779 {
1780         struct afs_operation *op;
1781         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(dir);
1782         int ret;
1783
1784         _enter("{%llx:%llu},{%pd},%s",
1785                dvnode->fid.vid, dvnode->fid.vnode, dentry,
1786                content);
1787
1788         ret = -ENAMETOOLONG;
1789         if (dentry->d_name.len >= AFSNAMEMAX)
1790                 goto error;
1791
1792         ret = -EINVAL;
1793         if (strlen(content) >= AFSPATHMAX)
1794                 goto error;
1795
1796         op = afs_alloc_operation(NULL, dvnode->volume);
1797         if (IS_ERR(op)) {
1798                 ret = PTR_ERR(op);
1799                 goto error;
1800         }
1801
1802         afs_op_set_vnode(op, 0, dvnode);
1803         op->file[0].dv_delta = 1;
1804
1805         op->dentry              = dentry;
1806         op->ops                 = &afs_symlink_operation;
1807         op->create.reason       = afs_edit_dir_for_symlink;
1808         op->create.symlink      = content;
1809         op->mtime               = current_time(dir);
1810         return afs_do_sync_operation(op);
1811
1812 error:
1813         d_drop(dentry);
1814         _leave(" = %d", ret);
1815         return ret;
1816 }
1817
1818 static void afs_rename_success(struct afs_operation *op)
1819 {
1820         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1821
1822         op->ctime = op->file[0].scb.status.mtime_client;
1823         afs_check_dir_conflict(op, &op->file[1]);
1824         afs_vnode_commit_status(op, &op->file[0]);
1825         if (op->file[1].vnode != op->file[0].vnode) {
1826                 op->ctime = op->file[1].scb.status.mtime_client;
1827                 afs_vnode_commit_status(op, &op->file[1]);
1828         }
1829 }
1830
1831 static void afs_rename_edit_dir(struct afs_operation *op)
1832 {
1833         struct afs_vnode_param *orig_dvp = &op->file[0];
1834         struct afs_vnode_param *new_dvp = &op->file[1];
1835         struct afs_vnode *orig_dvnode = orig_dvp->vnode;
1836         struct afs_vnode *new_dvnode = new_dvp->vnode;
1837         struct afs_vnode *vnode = AFS_FS_I(d_inode(op->dentry));
1838         struct dentry *old_dentry = op->dentry;
1839         struct dentry *new_dentry = op->dentry_2;
1840         struct inode *new_inode;
1841
1842         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1843
1844         if (op->rename.rehash) {
1845                 d_rehash(op->rename.rehash);
1846                 op->rename.rehash = NULL;
1847         }
1848
1849         down_write(&orig_dvnode->validate_lock);
1850         if (test_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &orig_dvnode->flags) &&
1851             orig_dvnode->status.data_version == orig_dvp->dv_before + orig_dvp->dv_delta)
1852                 afs_edit_dir_remove(orig_dvnode, &old_dentry->d_name,
1853                                     afs_edit_dir_for_rename_0);
1854
1855         if (new_dvnode != orig_dvnode) {
1856                 up_write(&orig_dvnode->validate_lock);
1857                 down_write(&new_dvnode->validate_lock);
1858         }
1859
1860         if (test_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &new_dvnode->flags) &&
1861             new_dvnode->status.data_version == new_dvp->dv_before + new_dvp->dv_delta) {
1862                 if (!op->rename.new_negative)
1863                         afs_edit_dir_remove(new_dvnode, &new_dentry->d_name,
1864                                             afs_edit_dir_for_rename_1);
1865
1866                 afs_edit_dir_add(new_dvnode, &new_dentry->d_name,
1867                                  &vnode->fid, afs_edit_dir_for_rename_2);
1868         }
1869
1870         new_inode = d_inode(new_dentry);
1871         if (new_inode) {
1872                 spin_lock(&new_inode->i_lock);
1873                 if (S_ISDIR(new_inode->i_mode))
1874                         clear_nlink(new_inode);
1875                 else if (new_inode->i_nlink > 0)
1876                         drop_nlink(new_inode);
1877                 spin_unlock(&new_inode->i_lock);
1878         }
1879
1880         /* Now we can update d_fsdata on the dentries to reflect their
1881          * new parent's data_version.
1882          *
1883          * Note that if we ever implement RENAME_EXCHANGE, we'll have
1884          * to update both dentries with opposing dir versions.
1885          */
1886         afs_update_dentry_version(op, new_dvp, op->dentry);
1887         afs_update_dentry_version(op, new_dvp, op->dentry_2);
1888
1889         d_move(old_dentry, new_dentry);
1890
1891         up_write(&new_dvnode->validate_lock);
1892 }
1893
1894 static void afs_rename_put(struct afs_operation *op)
1895 {
1896         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1897         if (op->rename.rehash)
1898                 d_rehash(op->rename.rehash);
1899         dput(op->rename.tmp);
1900         if (op->error)
1901                 d_rehash(op->dentry);
1902 }
1903
1904 static const struct afs_operation_ops afs_rename_operation = {
1905         .issue_afs_rpc  = afs_fs_rename,
1906         .issue_yfs_rpc  = yfs_fs_rename,
1907         .success        = afs_rename_success,
1908         .edit_dir       = afs_rename_edit_dir,
1909         .put            = afs_rename_put,
1910 };
1911
1912 /*
1913  * rename a file in an AFS filesystem and/or move it between directories
1914  */
1915 static int afs_rename(struct mnt_idmap *idmap, struct inode *old_dir,
1916                       struct dentry *old_dentry, struct inode *new_dir,
1917                       struct dentry *new_dentry, unsigned int flags)
1918 {
1919         struct afs_operation *op;
1920         struct afs_vnode *orig_dvnode, *new_dvnode, *vnode;
1921         int ret;
1922
1923         if (flags)
1924                 return -EINVAL;
1925
1926         /* Don't allow silly-rename files be moved around. */
1927         if (old_dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1928                 return -EINVAL;
1929
1930         vnode = AFS_FS_I(d_inode(old_dentry));
1931         orig_dvnode = AFS_FS_I(old_dir);
1932         new_dvnode = AFS_FS_I(new_dir);
1933
1934         _enter("{%llx:%llu},{%llx:%llu},{%llx:%llu},{%pd}",
1935                orig_dvnode->fid.vid, orig_dvnode->fid.vnode,
1936                vnode->fid.vid, vnode->fid.vnode,
1937                new_dvnode->fid.vid, new_dvnode->fid.vnode,
1938                new_dentry);
1939
1940         op = afs_alloc_operation(NULL, orig_dvnode->volume);
1941         if (IS_ERR(op))
1942                 return PTR_ERR(op);
1943
1944         ret = afs_validate(vnode, op->key);
1945         op->error = ret;
1946         if (ret < 0)
1947                 goto error;
1948
1949         afs_op_set_vnode(op, 0, orig_dvnode);
1950         afs_op_set_vnode(op, 1, new_dvnode); /* May be same as orig_dvnode */
1951         op->file[0].dv_delta = 1;
1952         op->file[1].dv_delta = 1;
1953         op->file[0].modification = true;
1954         op->file[1].modification = true;
1955         op->file[0].update_ctime = true;
1956         op->file[1].update_ctime = true;
1957
1958         op->dentry              = old_dentry;
1959         op->dentry_2            = new_dentry;
1960         op->rename.new_negative = d_is_negative(new_dentry);
1961         op->ops                 = &afs_rename_operation;
1962
1963         /* For non-directories, check whether the target is busy and if so,
1964          * make a copy of the dentry and then do a silly-rename.  If the
1965          * silly-rename succeeds, the copied dentry is hashed and becomes the
1966          * new target.
1967          */
1968         if (d_is_positive(new_dentry) && !d_is_dir(new_dentry)) {
1969                 /* To prevent any new references to the target during the
1970                  * rename, we unhash the dentry in advance.
1971                  */
1972                 if (!d_unhashed(new_dentry)) {
1973                         d_drop(new_dentry);
1974                         op->rename.rehash = new_dentry;
1975                 }
1976
1977                 if (d_count(new_dentry) > 2) {
1978                         /* copy the target dentry's name */
1979                         op->rename.tmp = d_alloc(new_dentry->d_parent,
1980                                                  &new_dentry->d_name);
1981                         if (!op->rename.tmp) {
1982                                 op->error = -ENOMEM;
1983                                 goto error;
1984                         }
1985
1986                         ret = afs_sillyrename(new_dvnode,
1987                                               AFS_FS_I(d_inode(new_dentry)),
1988                                               new_dentry, op->key);
1989                         if (ret) {
1990                                 op->error = ret;
1991                                 goto error;
1992                         }
1993
1994                         op->dentry_2 = op->rename.tmp;
1995                         op->rename.rehash = NULL;
1996                         op->rename.new_negative = true;
1997                 }
1998         }
1999
2000         /* This bit is potentially nasty as there's a potential race with
2001          * afs_d_revalidate{,_rcu}().  We have to change d_fsdata on the dentry
2002          * to reflect it's new parent's new data_version after the op, but
2003          * d_revalidate may see old_dentry between the op having taken place
2004          * and the version being updated.
2005          *
2006          * So drop the old_dentry for now to make other threads go through
2007          * lookup instead - which we hold a lock against.
2008          */
2009         d_drop(old_dentry);
2010
2011         return afs_do_sync_operation(op);
2012
2013 error:
2014         return afs_put_operation(op);
2015 }
2016
2017 /*
2018  * Release a directory folio and clean up its private state if it's not busy
2019  * - return true if the folio can now be released, false if not
2020  */
2021 static bool afs_dir_release_folio(struct folio *folio, gfp_t gfp_flags)
2022 {
2023         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(folio_inode(folio));
2024
2025         _enter("{{%llx:%llu}[%lu]}", dvnode->fid.vid, dvnode->fid.vnode, folio_index(folio));
2026
2027         folio_detach_private(folio);
2028
2029         /* The directory will need reloading. */
2030         if (test_and_clear_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags))
2031                 afs_stat_v(dvnode, n_relpg);
2032         return true;
2033 }
2034
2035 /*
2036  * Invalidate part or all of a folio.
2037  */
2038 static void afs_dir_invalidate_folio(struct folio *folio, size_t offset,
2039                                    size_t length)
2040 {
2041         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(folio_inode(folio));
2042
2043         _enter("{%lu},%zu,%zu", folio->index, offset, length);
2044
2045         BUG_ON(!folio_test_locked(folio));
2046
2047         /* The directory will need reloading. */
2048         if (test_and_clear_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags))
2049                 afs_stat_v(dvnode, n_inval);
2050
2051         /* we clean up only if the entire folio is being invalidated */
2052         if (offset == 0 && length == folio_size(folio))
2053                 folio_detach_private(folio);
2054 }