nfs: use check_submounts_and_drop()
[platform/adaptation/renesas_rcar/renesas_kernel.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 /* #define NFS_DEBUG_VERBOSE 1 */
47
48 static int nfs_opendir(struct inode *, struct file *);
49 static int nfs_closedir(struct inode *, struct file *);
50 static int nfs_readdir(struct file *, struct dir_context *);
51 static int nfs_fsync_dir(struct file *, loff_t, loff_t, int);
52 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *, loff_t, int);
53 static void nfs_readdir_clear_array(struct page*);
54
55 const struct file_operations nfs_dir_operations = {
56         .llseek         = nfs_llseek_dir,
57         .read           = generic_read_dir,
58         .iterate        = nfs_readdir,
59         .open           = nfs_opendir,
60         .release        = nfs_closedir,
61         .fsync          = nfs_fsync_dir,
62 };
63
64 const struct address_space_operations nfs_dir_aops = {
65         .freepage = nfs_readdir_clear_array,
66 };
67
68 static struct nfs_open_dir_context *alloc_nfs_open_dir_context(struct inode *dir, struct rpc_cred *cred)
69 {
70         struct nfs_open_dir_context *ctx;
71         ctx = kmalloc(sizeof(*ctx), GFP_KERNEL);
72         if (ctx != NULL) {
73                 ctx->duped = 0;
74                 ctx->attr_gencount = NFS_I(dir)->attr_gencount;
75                 ctx->dir_cookie = 0;
76                 ctx->dup_cookie = 0;
77                 ctx->cred = get_rpccred(cred);
78                 return ctx;
79         }
80         return  ERR_PTR(-ENOMEM);
81 }
82
83 static void put_nfs_open_dir_context(struct nfs_open_dir_context *ctx)
84 {
85         put_rpccred(ctx->cred);
86         kfree(ctx);
87 }
88
89 /*
90  * Open file
91  */
92 static int
93 nfs_opendir(struct inode *inode, struct file *filp)
94 {
95         int res = 0;
96         struct nfs_open_dir_context *ctx;
97         struct rpc_cred *cred;
98
99         dfprintk(FILE, "NFS: open dir(%s/%s)\n",
100                         filp->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
101                         filp->f_path.dentry->d_name.name);
102
103         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSOPEN);
104
105         cred = rpc_lookup_cred();
106         if (IS_ERR(cred))
107                 return PTR_ERR(cred);
108         ctx = alloc_nfs_open_dir_context(inode, cred);
109         if (IS_ERR(ctx)) {
110                 res = PTR_ERR(ctx);
111                 goto out;
112         }
113         filp->private_data = ctx;
114         if (filp->f_path.dentry == filp->f_path.mnt->mnt_root) {
115                 /* This is a mountpoint, so d_revalidate will never
116                  * have been called, so we need to refresh the
117                  * inode (for close-open consistency) ourselves.
118                  */
119                 __nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
120         }
121 out:
122         put_rpccred(cred);
123         return res;
124 }
125
126 static int
127 nfs_closedir(struct inode *inode, struct file *filp)
128 {
129         put_nfs_open_dir_context(filp->private_data);
130         return 0;
131 }
132
133 struct nfs_cache_array_entry {
134         u64 cookie;
135         u64 ino;
136         struct qstr string;
137         unsigned char d_type;
138 };
139
140 struct nfs_cache_array {
141         int size;
142         int eof_index;
143         u64 last_cookie;
144         struct nfs_cache_array_entry array[0];
145 };
146
147 typedef int (*decode_dirent_t)(struct xdr_stream *, struct nfs_entry *, int);
148 typedef struct {
149         struct file     *file;
150         struct page     *page;
151         struct dir_context *ctx;
152         unsigned long   page_index;
153         u64             *dir_cookie;
154         u64             last_cookie;
155         loff_t          current_index;
156         decode_dirent_t decode;
157
158         unsigned long   timestamp;
159         unsigned long   gencount;
160         unsigned int    cache_entry_index;
161         unsigned int    plus:1;
162         unsigned int    eof:1;
163 } nfs_readdir_descriptor_t;
164
165 /*
166  * The caller is responsible for calling nfs_readdir_release_array(page)
167  */
168 static
169 struct nfs_cache_array *nfs_readdir_get_array(struct page *page)
170 {
171         void *ptr;
172         if (page == NULL)
173                 return ERR_PTR(-EIO);
174         ptr = kmap(page);
175         if (ptr == NULL)
176                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
177         return ptr;
178 }
179
180 static
181 void nfs_readdir_release_array(struct page *page)
182 {
183         kunmap(page);
184 }
185
186 /*
187  * we are freeing strings created by nfs_add_to_readdir_array()
188  */
189 static
190 void nfs_readdir_clear_array(struct page *page)
191 {
192         struct nfs_cache_array *array;
193         int i;
194
195         array = kmap_atomic(page);
196         for (i = 0; i < array->size; i++)
197                 kfree(array->array[i].string.name);
198         kunmap_atomic(array);
199 }
200
201 /*
202  * the caller is responsible for freeing qstr.name
203  * when called by nfs_readdir_add_to_array, the strings will be freed in
204  * nfs_clear_readdir_array()
205  */
206 static
207 int nfs_readdir_make_qstr(struct qstr *string, const char *name, unsigned int len)
208 {
209         string->len = len;
210         string->name = kmemdup(name, len, GFP_KERNEL);
211         if (string->name == NULL)
212                 return -ENOMEM;
213         /*
214          * Avoid a kmemleak false positive. The pointer to the name is stored
215          * in a page cache page which kmemleak does not scan.
216          */
217         kmemleak_not_leak(string->name);
218         string->hash = full_name_hash(name, len);
219         return 0;
220 }
221
222 static
223 int nfs_readdir_add_to_array(struct nfs_entry *entry, struct page *page)
224 {
225         struct nfs_cache_array *array = nfs_readdir_get_array(page);
226         struct nfs_cache_array_entry *cache_entry;
227         int ret;
228
229         if (IS_ERR(array))
230                 return PTR_ERR(array);
231
232         cache_entry = &array->array[array->size];
233
234         /* Check that this entry lies within the page bounds */
235         ret = -ENOSPC;
236         if ((char *)&cache_entry[1] - (char *)page_address(page) > PAGE_SIZE)
237                 goto out;
238
239         cache_entry->cookie = entry->prev_cookie;
240         cache_entry->ino = entry->ino;
241         cache_entry->d_type = entry->d_type;
242         ret = nfs_readdir_make_qstr(&cache_entry->string, entry->name, entry->len);
243         if (ret)
244                 goto out;
245         array->last_cookie = entry->cookie;
246         array->size++;
247         if (entry->eof != 0)
248                 array->eof_index = array->size;
249 out:
250         nfs_readdir_release_array(page);
251         return ret;
252 }
253
254 static
255 int nfs_readdir_search_for_pos(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
256 {
257         loff_t diff = desc->ctx->pos - desc->current_index;
258         unsigned int index;
259
260         if (diff < 0)
261                 goto out_eof;
262         if (diff >= array->size) {
263                 if (array->eof_index >= 0)
264                         goto out_eof;
265                 return -EAGAIN;
266         }
267
268         index = (unsigned int)diff;
269         *desc->dir_cookie = array->array[index].cookie;
270         desc->cache_entry_index = index;
271         return 0;
272 out_eof:
273         desc->eof = 1;
274         return -EBADCOOKIE;
275 }
276
277 static
278 int nfs_readdir_search_for_cookie(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
279 {
280         int i;
281         loff_t new_pos;
282         int status = -EAGAIN;
283
284         for (i = 0; i < array->size; i++) {
285                 if (array->array[i].cookie == *desc->dir_cookie) {
286                         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(file_inode(desc->file));
287                         struct nfs_open_dir_context *ctx = desc->file->private_data;
288
289                         new_pos = desc->current_index + i;
290                         if (ctx->attr_gencount != nfsi->attr_gencount
291                             || (nfsi->cache_validity & (NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_DATA))) {
292                                 ctx->duped = 0;
293                                 ctx->attr_gencount = nfsi->attr_gencount;
294                         } else if (new_pos < desc->ctx->pos) {
295                                 if (ctx->duped > 0
296                                     && ctx->dup_cookie == *desc->dir_cookie) {
297                                         if (printk_ratelimit()) {
298                                                 pr_notice("NFS: directory %s/%s contains a readdir loop."
299                                                                 "Please contact your server vendor.  "
300                                                                 "The file: %s has duplicate cookie %llu\n",
301                                                                 desc->file->f_dentry->d_parent->d_name.name,
302                                                                 desc->file->f_dentry->d_name.name,
303                                                                 array->array[i].string.name,
304                                                                 *desc->dir_cookie);
305                                         }
306                                         status = -ELOOP;
307                                         goto out;
308                                 }
309                                 ctx->dup_cookie = *desc->dir_cookie;
310                                 ctx->duped = -1;
311                         }
312                         desc->ctx->pos = new_pos;
313                         desc->cache_entry_index = i;
314                         return 0;
315                 }
316         }
317         if (array->eof_index >= 0) {
318                 status = -EBADCOOKIE;
319                 if (*desc->dir_cookie == array->last_cookie)
320                         desc->eof = 1;
321         }
322 out:
323         return status;
324 }
325
326 static
327 int nfs_readdir_search_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
328 {
329         struct nfs_cache_array *array;
330         int status;
331
332         array = nfs_readdir_get_array(desc->page);
333         if (IS_ERR(array)) {
334                 status = PTR_ERR(array);
335                 goto out;
336         }
337
338         if (*desc->dir_cookie == 0)
339                 status = nfs_readdir_search_for_pos(array, desc);
340         else
341                 status = nfs_readdir_search_for_cookie(array, desc);
342
343         if (status == -EAGAIN) {
344                 desc->last_cookie = array->last_cookie;
345                 desc->current_index += array->size;
346                 desc->page_index++;
347         }
348         nfs_readdir_release_array(desc->page);
349 out:
350         return status;
351 }
352
353 /* Fill a page with xdr information before transferring to the cache page */
354 static
355 int nfs_readdir_xdr_filler(struct page **pages, nfs_readdir_descriptor_t *desc,
356                         struct nfs_entry *entry, struct file *file, struct inode *inode)
357 {
358         struct nfs_open_dir_context *ctx = file->private_data;
359         struct rpc_cred *cred = ctx->cred;
360         unsigned long   timestamp, gencount;
361         int             error;
362
363  again:
364         timestamp = jiffies;
365         gencount = nfs_inc_attr_generation_counter();
366         error = NFS_PROTO(inode)->readdir(file->f_path.dentry, cred, entry->cookie, pages,
367                                           NFS_SERVER(inode)->dtsize, desc->plus);
368         if (error < 0) {
369                 /* We requested READDIRPLUS, but the server doesn't grok it */
370                 if (error == -ENOTSUPP && desc->plus) {
371                         NFS_SERVER(inode)->caps &= ~NFS_CAP_READDIRPLUS;
372                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
373                         desc->plus = 0;
374                         goto again;
375                 }
376                 goto error;
377         }
378         desc->timestamp = timestamp;
379         desc->gencount = gencount;
380 error:
381         return error;
382 }
383
384 static int xdr_decode(nfs_readdir_descriptor_t *desc,
385                       struct nfs_entry *entry, struct xdr_stream *xdr)
386 {
387         int error;
388
389         error = desc->decode(xdr, entry, desc->plus);
390         if (error)
391                 return error;
392         entry->fattr->time_start = desc->timestamp;
393         entry->fattr->gencount = desc->gencount;
394         return 0;
395 }
396
397 static
398 int nfs_same_file(struct dentry *dentry, struct nfs_entry *entry)
399 {
400         if (dentry->d_inode == NULL)
401                 goto different;
402         if (nfs_compare_fh(entry->fh, NFS_FH(dentry->d_inode)) != 0)
403                 goto different;
404         return 1;
405 different:
406         return 0;
407 }
408
409 static
410 bool nfs_use_readdirplus(struct inode *dir, struct dir_context *ctx)
411 {
412         if (!nfs_server_capable(dir, NFS_CAP_READDIRPLUS))
413                 return false;
414         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(dir)->flags))
415                 return true;
416         if (ctx->pos == 0)
417                 return true;
418         return false;
419 }
420
421 /*
422  * This function is called by the lookup code to request the use of
423  * readdirplus to accelerate any future lookups in the same
424  * directory.
425  */
426 static
427 void nfs_advise_use_readdirplus(struct inode *dir)
428 {
429         set_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(dir)->flags);
430 }
431
432 static
433 void nfs_prime_dcache(struct dentry *parent, struct nfs_entry *entry)
434 {
435         struct qstr filename = QSTR_INIT(entry->name, entry->len);
436         struct dentry *dentry;
437         struct dentry *alias;
438         struct inode *dir = parent->d_inode;
439         struct inode *inode;
440         int status;
441
442         if (filename.name[0] == '.') {
443                 if (filename.len == 1)
444                         return;
445                 if (filename.len == 2 && filename.name[1] == '.')
446                         return;
447         }
448         filename.hash = full_name_hash(filename.name, filename.len);
449
450         dentry = d_lookup(parent, &filename);
451         if (dentry != NULL) {
452                 if (nfs_same_file(dentry, entry)) {
453                         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
454                         status = nfs_refresh_inode(dentry->d_inode, entry->fattr);
455                         if (!status)
456                                 nfs_setsecurity(dentry->d_inode, entry->fattr, entry->label);
457                         goto out;
458                 } else {
459                         if (d_invalidate(dentry) != 0)
460                                 goto out;
461                         dput(dentry);
462                 }
463         }
464
465         dentry = d_alloc(parent, &filename);
466         if (dentry == NULL)
467                 return;
468
469         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr, entry->label);
470         if (IS_ERR(inode))
471                 goto out;
472
473         alias = d_materialise_unique(dentry, inode);
474         if (IS_ERR(alias))
475                 goto out;
476         else if (alias) {
477                 nfs_set_verifier(alias, nfs_save_change_attribute(dir));
478                 dput(alias);
479         } else
480                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
481
482 out:
483         dput(dentry);
484 }
485
486 /* Perform conversion from xdr to cache array */
487 static
488 int nfs_readdir_page_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct nfs_entry *entry,
489                                 struct page **xdr_pages, struct page *page, unsigned int buflen)
490 {
491         struct xdr_stream stream;
492         struct xdr_buf buf;
493         struct page *scratch;
494         struct nfs_cache_array *array;
495         unsigned int count = 0;
496         int status;
497
498         scratch = alloc_page(GFP_KERNEL);
499         if (scratch == NULL)
500                 return -ENOMEM;
501
502         xdr_init_decode_pages(&stream, &buf, xdr_pages, buflen);
503         xdr_set_scratch_buffer(&stream, page_address(scratch), PAGE_SIZE);
504
505         do {
506                 status = xdr_decode(desc, entry, &stream);
507                 if (status != 0) {
508                         if (status == -EAGAIN)
509                                 status = 0;
510                         break;
511                 }
512
513                 count++;
514
515                 if (desc->plus != 0)
516                         nfs_prime_dcache(desc->file->f_path.dentry, entry);
517
518                 status = nfs_readdir_add_to_array(entry, page);
519                 if (status != 0)
520                         break;
521         } while (!entry->eof);
522
523         if (count == 0 || (status == -EBADCOOKIE && entry->eof != 0)) {
524                 array = nfs_readdir_get_array(page);
525                 if (!IS_ERR(array)) {
526                         array->eof_index = array->size;
527                         status = 0;
528                         nfs_readdir_release_array(page);
529                 } else
530                         status = PTR_ERR(array);
531         }
532
533         put_page(scratch);
534         return status;
535 }
536
537 static
538 void nfs_readdir_free_pagearray(struct page **pages, unsigned int npages)
539 {
540         unsigned int i;
541         for (i = 0; i < npages; i++)
542                 put_page(pages[i]);
543 }
544
545 static
546 void nfs_readdir_free_large_page(void *ptr, struct page **pages,
547                 unsigned int npages)
548 {
549         nfs_readdir_free_pagearray(pages, npages);
550 }
551
552 /*
553  * nfs_readdir_large_page will allocate pages that must be freed with a call
554  * to nfs_readdir_free_large_page
555  */
556 static
557 int nfs_readdir_large_page(struct page **pages, unsigned int npages)
558 {
559         unsigned int i;
560
561         for (i = 0; i < npages; i++) {
562                 struct page *page = alloc_page(GFP_KERNEL);
563                 if (page == NULL)
564                         goto out_freepages;
565                 pages[i] = page;
566         }
567         return 0;
568
569 out_freepages:
570         nfs_readdir_free_pagearray(pages, i);
571         return -ENOMEM;
572 }
573
574 static
575 int nfs_readdir_xdr_to_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page *page, struct inode *inode)
576 {
577         struct page *pages[NFS_MAX_READDIR_PAGES];
578         void *pages_ptr = NULL;
579         struct nfs_entry entry;
580         struct file     *file = desc->file;
581         struct nfs_cache_array *array;
582         int status = -ENOMEM;
583         unsigned int array_size = ARRAY_SIZE(pages);
584
585         entry.prev_cookie = 0;
586         entry.cookie = desc->last_cookie;
587         entry.eof = 0;
588         entry.fh = nfs_alloc_fhandle();
589         entry.fattr = nfs_alloc_fattr();
590         entry.server = NFS_SERVER(inode);
591         if (entry.fh == NULL || entry.fattr == NULL)
592                 goto out;
593
594         entry.label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(inode), GFP_NOWAIT);
595         if (IS_ERR(entry.label)) {
596                 status = PTR_ERR(entry.label);
597                 goto out;
598         }
599
600         array = nfs_readdir_get_array(page);
601         if (IS_ERR(array)) {
602                 status = PTR_ERR(array);
603                 goto out_label_free;
604         }
605         memset(array, 0, sizeof(struct nfs_cache_array));
606         array->eof_index = -1;
607
608         status = nfs_readdir_large_page(pages, array_size);
609         if (status < 0)
610                 goto out_release_array;
611         do {
612                 unsigned int pglen;
613                 status = nfs_readdir_xdr_filler(pages, desc, &entry, file, inode);
614
615                 if (status < 0)
616                         break;
617                 pglen = status;
618                 status = nfs_readdir_page_filler(desc, &entry, pages, page, pglen);
619                 if (status < 0) {
620                         if (status == -ENOSPC)
621                                 status = 0;
622                         break;
623                 }
624         } while (array->eof_index < 0);
625
626         nfs_readdir_free_large_page(pages_ptr, pages, array_size);
627 out_release_array:
628         nfs_readdir_release_array(page);
629 out_label_free:
630         nfs4_label_free(entry.label);
631 out:
632         nfs_free_fattr(entry.fattr);
633         nfs_free_fhandle(entry.fh);
634         return status;
635 }
636
637 /*
638  * Now we cache directories properly, by converting xdr information
639  * to an array that can be used for lookups later.  This results in
640  * fewer cache pages, since we can store more information on each page.
641  * We only need to convert from xdr once so future lookups are much simpler
642  */
643 static
644 int nfs_readdir_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page* page)
645 {
646         struct inode    *inode = file_inode(desc->file);
647         int ret;
648
649         ret = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
650         if (ret < 0)
651                 goto error;
652         SetPageUptodate(page);
653
654         if (invalidate_inode_pages2_range(inode->i_mapping, page->index + 1, -1) < 0) {
655                 /* Should never happen */
656                 nfs_zap_mapping(inode, inode->i_mapping);
657         }
658         unlock_page(page);
659         return 0;
660  error:
661         unlock_page(page);
662         return ret;
663 }
664
665 static
666 void cache_page_release(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
667 {
668         if (!desc->page->mapping)
669                 nfs_readdir_clear_array(desc->page);
670         page_cache_release(desc->page);
671         desc->page = NULL;
672 }
673
674 static
675 struct page *get_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
676 {
677         return read_cache_page(file_inode(desc->file)->i_mapping,
678                         desc->page_index, (filler_t *)nfs_readdir_filler, desc);
679 }
680
681 /*
682  * Returns 0 if desc->dir_cookie was found on page desc->page_index
683  */
684 static
685 int find_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
686 {
687         int res;
688
689         desc->page = get_cache_page(desc);
690         if (IS_ERR(desc->page))
691                 return PTR_ERR(desc->page);
692
693         res = nfs_readdir_search_array(desc);
694         if (res != 0)
695                 cache_page_release(desc);
696         return res;
697 }
698
699 /* Search for desc->dir_cookie from the beginning of the page cache */
700 static inline
701 int readdir_search_pagecache(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
702 {
703         int res;
704
705         if (desc->page_index == 0) {
706                 desc->current_index = 0;
707                 desc->last_cookie = 0;
708         }
709         do {
710                 res = find_cache_page(desc);
711         } while (res == -EAGAIN);
712         return res;
713 }
714
715 /*
716  * Once we've found the start of the dirent within a page: fill 'er up...
717  */
718 static 
719 int nfs_do_filldir(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
720 {
721         struct file     *file = desc->file;
722         int i = 0;
723         int res = 0;
724         struct nfs_cache_array *array = NULL;
725         struct nfs_open_dir_context *ctx = file->private_data;
726
727         array = nfs_readdir_get_array(desc->page);
728         if (IS_ERR(array)) {
729                 res = PTR_ERR(array);
730                 goto out;
731         }
732
733         for (i = desc->cache_entry_index; i < array->size; i++) {
734                 struct nfs_cache_array_entry *ent;
735
736                 ent = &array->array[i];
737                 if (!dir_emit(desc->ctx, ent->string.name, ent->string.len,
738                     nfs_compat_user_ino64(ent->ino), ent->d_type)) {
739                         desc->eof = 1;
740                         break;
741                 }
742                 desc->ctx->pos++;
743                 if (i < (array->size-1))
744                         *desc->dir_cookie = array->array[i+1].cookie;
745                 else
746                         *desc->dir_cookie = array->last_cookie;
747                 if (ctx->duped != 0)
748                         ctx->duped = 1;
749         }
750         if (array->eof_index >= 0)
751                 desc->eof = 1;
752
753         nfs_readdir_release_array(desc->page);
754 out:
755         cache_page_release(desc);
756         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling ended @ cookie %Lu; returning = %d\n",
757                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie, res);
758         return res;
759 }
760
761 /*
762  * If we cannot find a cookie in our cache, we suspect that this is
763  * because it points to a deleted file, so we ask the server to return
764  * whatever it thinks is the next entry. We then feed this to filldir.
765  * If all goes well, we should then be able to find our way round the
766  * cache on the next call to readdir_search_pagecache();
767  *
768  * NOTE: we cannot add the anonymous page to the pagecache because
769  *       the data it contains might not be page aligned. Besides,
770  *       we should already have a complete representation of the
771  *       directory in the page cache by the time we get here.
772  */
773 static inline
774 int uncached_readdir(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
775 {
776         struct page     *page = NULL;
777         int             status;
778         struct inode *inode = file_inode(desc->file);
779         struct nfs_open_dir_context *ctx = desc->file->private_data;
780
781         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: uncached_readdir() searching for cookie %Lu\n",
782                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
783
784         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
785         if (!page) {
786                 status = -ENOMEM;
787                 goto out;
788         }
789
790         desc->page_index = 0;
791         desc->last_cookie = *desc->dir_cookie;
792         desc->page = page;
793         ctx->duped = 0;
794
795         status = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
796         if (status < 0)
797                 goto out_release;
798
799         status = nfs_do_filldir(desc);
800
801  out:
802         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n",
803                         __func__, status);
804         return status;
805  out_release:
806         cache_page_release(desc);
807         goto out;
808 }
809
810 /* The file offset position represents the dirent entry number.  A
811    last cookie cache takes care of the common case of reading the
812    whole directory.
813  */
814 static int nfs_readdir(struct file *file, struct dir_context *ctx)
815 {
816         struct dentry   *dentry = file->f_path.dentry;
817         struct inode    *inode = dentry->d_inode;
818         nfs_readdir_descriptor_t my_desc,
819                         *desc = &my_desc;
820         struct nfs_open_dir_context *dir_ctx = file->private_data;
821         int res = 0;
822
823         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%s/%s) starting at cookie %llu\n",
824                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
825                         (long long)ctx->pos);
826         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSGETDENTS);
827
828         /*
829          * ctx->pos points to the dirent entry number.
830          * *desc->dir_cookie has the cookie for the next entry. We have
831          * to either find the entry with the appropriate number or
832          * revalidate the cookie.
833          */
834         memset(desc, 0, sizeof(*desc));
835
836         desc->file = file;
837         desc->ctx = ctx;
838         desc->dir_cookie = &dir_ctx->dir_cookie;
839         desc->decode = NFS_PROTO(inode)->decode_dirent;
840         desc->plus = nfs_use_readdirplus(inode, ctx) ? 1 : 0;
841
842         nfs_block_sillyrename(dentry);
843         if (ctx->pos == 0 || nfs_attribute_cache_expired(inode))
844                 res = nfs_revalidate_mapping(inode, file->f_mapping);
845         if (res < 0)
846                 goto out;
847
848         do {
849                 res = readdir_search_pagecache(desc);
850
851                 if (res == -EBADCOOKIE) {
852                         res = 0;
853                         /* This means either end of directory */
854                         if (*desc->dir_cookie && desc->eof == 0) {
855                                 /* Or that the server has 'lost' a cookie */
856                                 res = uncached_readdir(desc);
857                                 if (res == 0)
858                                         continue;
859                         }
860                         break;
861                 }
862                 if (res == -ETOOSMALL && desc->plus) {
863                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
864                         nfs_zap_caches(inode);
865                         desc->page_index = 0;
866                         desc->plus = 0;
867                         desc->eof = 0;
868                         continue;
869                 }
870                 if (res < 0)
871                         break;
872
873                 res = nfs_do_filldir(desc);
874                 if (res < 0)
875                         break;
876         } while (!desc->eof);
877 out:
878         nfs_unblock_sillyrename(dentry);
879         if (res > 0)
880                 res = 0;
881         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%s/%s) returns %d\n",
882                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
883                         res);
884         return res;
885 }
886
887 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *filp, loff_t offset, int whence)
888 {
889         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
890         struct inode *inode = dentry->d_inode;
891         struct nfs_open_dir_context *dir_ctx = filp->private_data;
892
893         dfprintk(FILE, "NFS: llseek dir(%s/%s, %lld, %d)\n",
894                         dentry->d_parent->d_name.name,
895                         dentry->d_name.name,
896                         offset, whence);
897
898         mutex_lock(&inode->i_mutex);
899         switch (whence) {
900                 case 1:
901                         offset += filp->f_pos;
902                 case 0:
903                         if (offset >= 0)
904                                 break;
905                 default:
906                         offset = -EINVAL;
907                         goto out;
908         }
909         if (offset != filp->f_pos) {
910                 filp->f_pos = offset;
911                 dir_ctx->dir_cookie = 0;
912                 dir_ctx->duped = 0;
913         }
914 out:
915         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
916         return offset;
917 }
918
919 /*
920  * All directory operations under NFS are synchronous, so fsync()
921  * is a dummy operation.
922  */
923 static int nfs_fsync_dir(struct file *filp, loff_t start, loff_t end,
924                          int datasync)
925 {
926         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
927         struct inode *inode = dentry->d_inode;
928
929         dfprintk(FILE, "NFS: fsync dir(%s/%s) datasync %d\n",
930                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
931                         datasync);
932
933         mutex_lock(&inode->i_mutex);
934         nfs_inc_stats(dentry->d_inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
935         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
936         return 0;
937 }
938
939 /**
940  * nfs_force_lookup_revalidate - Mark the directory as having changed
941  * @dir - pointer to directory inode
942  *
943  * This forces the revalidation code in nfs_lookup_revalidate() to do a
944  * full lookup on all child dentries of 'dir' whenever a change occurs
945  * on the server that might have invalidated our dcache.
946  *
947  * The caller should be holding dir->i_lock
948  */
949 void nfs_force_lookup_revalidate(struct inode *dir)
950 {
951         NFS_I(dir)->cache_change_attribute++;
952 }
953 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_force_lookup_revalidate);
954
955 /*
956  * A check for whether or not the parent directory has changed.
957  * In the case it has, we assume that the dentries are untrustworthy
958  * and may need to be looked up again.
959  */
960 static int nfs_check_verifier(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
961 {
962         if (IS_ROOT(dentry))
963                 return 1;
964         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONE)
965                 return 0;
966         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
967                 return 0;
968         /* Revalidate nfsi->cache_change_attribute before we declare a match */
969         if (nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir) < 0)
970                 return 0;
971         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
972                 return 0;
973         return 1;
974 }
975
976 /*
977  * Use intent information to check whether or not we're going to do
978  * an O_EXCL create using this path component.
979  */
980 static int nfs_is_exclusive_create(struct inode *dir, unsigned int flags)
981 {
982         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
983                 return 0;
984         return flags & LOOKUP_EXCL;
985 }
986
987 /*
988  * Inode and filehandle revalidation for lookups.
989  *
990  * We force revalidation in the cases where the VFS sets LOOKUP_REVAL,
991  * or if the intent information indicates that we're about to open this
992  * particular file and the "nocto" mount flag is not set.
993  *
994  */
995 static
996 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, unsigned int flags)
997 {
998         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
999         int ret;
1000
1001         if (IS_AUTOMOUNT(inode))
1002                 return 0;
1003         /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
1004         if (flags & LOOKUP_REVAL)
1005                 goto out_force;
1006         /* This is an open(2) */
1007         if ((flags & LOOKUP_OPEN) && !(server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO) &&
1008             (S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode)))
1009                 goto out_force;
1010 out:
1011         return (inode->i_nlink == 0) ? -ENOENT : 0;
1012 out_force:
1013         ret = __nfs_revalidate_inode(server, inode);
1014         if (ret != 0)
1015                 return ret;
1016         goto out;
1017 }
1018
1019 /*
1020  * We judge how long we want to trust negative
1021  * dentries by looking at the parent inode mtime.
1022  *
1023  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
1024  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
1025  */
1026 static inline
1027 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1028                        unsigned int flags)
1029 {
1030         /* Don't revalidate a negative dentry if we're creating a new file */
1031         if (flags & LOOKUP_CREATE)
1032                 return 0;
1033         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONEG)
1034                 return 1;
1035         return !nfs_check_verifier(dir, dentry);
1036 }
1037
1038 /*
1039  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
1040  * and we should check whether we can really trust that
1041  * lookup.
1042  *
1043  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
1044  * we have an inode!
1045  *
1046  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
1047  * cached dentry and do a new lookup.
1048  */
1049 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1050 {
1051         struct inode *dir;
1052         struct inode *inode;
1053         struct dentry *parent;
1054         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1055         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1056         struct nfs4_label *label = NULL;
1057         int error;
1058
1059         if (flags & LOOKUP_RCU)
1060                 return -ECHILD;
1061
1062         parent = dget_parent(dentry);
1063         dir = parent->d_inode;
1064         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
1065         inode = dentry->d_inode;
1066
1067         if (!inode) {
1068                 if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, flags))
1069                         goto out_bad;
1070                 goto out_valid_noent;
1071         }
1072
1073         if (is_bad_inode(inode)) {
1074                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has dud inode\n",
1075                                 __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1076                                 dentry->d_name.name);
1077                 goto out_bad;
1078         }
1079
1080         if (NFS_PROTO(dir)->have_delegation(inode, FMODE_READ))
1081                 goto out_set_verifier;
1082
1083         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
1084         if (!nfs_is_exclusive_create(dir, flags) && nfs_check_verifier(dir, dentry)) {
1085                 if (nfs_lookup_verify_inode(inode, flags))
1086                         goto out_zap_parent;
1087                 goto out_valid;
1088         }
1089
1090         if (NFS_STALE(inode))
1091                 goto out_bad;
1092
1093         error = -ENOMEM;
1094         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1095         fattr = nfs_alloc_fattr();
1096         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1097                 goto out_error;
1098
1099         label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(inode), GFP_NOWAIT);
1100         if (IS_ERR(label))
1101                 goto out_error;
1102
1103         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, label);
1104         if (error)
1105                 goto out_bad;
1106         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), fhandle))
1107                 goto out_bad;
1108         if ((error = nfs_refresh_inode(inode, fattr)) != 0)
1109                 goto out_bad;
1110
1111         nfs_setsecurity(inode, fattr, label);
1112
1113         nfs_free_fattr(fattr);
1114         nfs_free_fhandle(fhandle);
1115         nfs4_label_free(label);
1116
1117 out_set_verifier:
1118         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1119  out_valid:
1120         /* Success: notify readdir to use READDIRPLUS */
1121         nfs_advise_use_readdirplus(dir);
1122  out_valid_noent:
1123         dput(parent);
1124         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is valid\n",
1125                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1126                         dentry->d_name.name);
1127         return 1;
1128 out_zap_parent:
1129         nfs_zap_caches(dir);
1130  out_bad:
1131         nfs_free_fattr(fattr);
1132         nfs_free_fhandle(fhandle);
1133         nfs4_label_free(label);
1134         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1135         if (inode && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
1136                 /* Purge readdir caches. */
1137                 nfs_zap_caches(inode);
1138                 if (dentry->d_flags & DCACHE_DISCONNECTED)
1139                         goto out_valid;
1140         }
1141         /* If we have submounts, don't unhash ! */
1142         if (check_submounts_and_drop(dentry) != 0)
1143                 goto out_valid;
1144
1145         dput(parent);
1146         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is invalid\n",
1147                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1148                         dentry->d_name.name);
1149         return 0;
1150 out_error:
1151         nfs_free_fattr(fattr);
1152         nfs_free_fhandle(fhandle);
1153         nfs4_label_free(label);
1154         dput(parent);
1155         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) lookup returned error %d\n",
1156                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1157                         dentry->d_name.name, error);
1158         return error;
1159 }
1160
1161 /*
1162  * A weaker form of d_revalidate for revalidating just the dentry->d_inode
1163  * when we don't really care about the dentry name. This is called when a
1164  * pathwalk ends on a dentry that was not found via a normal lookup in the
1165  * parent dir (e.g.: ".", "..", procfs symlinks or mountpoint traversals).
1166  *
1167  * In this situation, we just want to verify that the inode itself is OK
1168  * since the dentry might have changed on the server.
1169  */
1170 static int nfs_weak_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1171 {
1172         int error;
1173         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1174
1175         /*
1176          * I believe we can only get a negative dentry here in the case of a
1177          * procfs-style symlink. Just assume it's correct for now, but we may
1178          * eventually need to do something more here.
1179          */
1180         if (!inode) {
1181                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has negative inode\n",
1182                                 __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1183                                 dentry->d_name.name);
1184                 return 1;
1185         }
1186
1187         if (is_bad_inode(inode)) {
1188                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has dud inode\n",
1189                                 __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1190                                 dentry->d_name.name);
1191                 return 0;
1192         }
1193
1194         error = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
1195         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s: inode %lu is %s\n",
1196                         __func__, inode->i_ino, error ? "invalid" : "valid");
1197         return !error;
1198 }
1199
1200 /*
1201  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
1202  */
1203 static int nfs_dentry_delete(const struct dentry *dentry)
1204 {
1205         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%s/%s, %x)\n",
1206                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
1207                 dentry->d_flags);
1208
1209         /* Unhash any dentry with a stale inode */
1210         if (dentry->d_inode != NULL && NFS_STALE(dentry->d_inode))
1211                 return 1;
1212
1213         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1214                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
1215                 return 1;
1216         }
1217         if (!(dentry->d_sb->s_flags & MS_ACTIVE)) {
1218                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
1219                  * files will be cleaned up during umount */
1220                 return 1;
1221         }
1222         return 0;
1223
1224 }
1225
1226 /* Ensure that we revalidate inode->i_nlink */
1227 static void nfs_drop_nlink(struct inode *inode)
1228 {
1229         spin_lock(&inode->i_lock);
1230         /* drop the inode if we're reasonably sure this is the last link */
1231         if (inode->i_nlink == 1)
1232                 clear_nlink(inode);
1233         NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1234         spin_unlock(&inode->i_lock);
1235 }
1236
1237 /*
1238  * Called when the dentry loses inode.
1239  * We use it to clean up silly-renamed files.
1240  */
1241 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1242 {
1243         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1244                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
1245                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
1246
1247         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1248                 nfs_complete_unlink(dentry, inode);
1249                 nfs_drop_nlink(inode);
1250         }
1251         iput(inode);
1252 }
1253
1254 static void nfs_d_release(struct dentry *dentry)
1255 {
1256         /* free cached devname value, if it survived that far */
1257         if (unlikely(dentry->d_fsdata)) {
1258                 if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1259                         WARN_ON(1);
1260                 else
1261                         kfree(dentry->d_fsdata);
1262         }
1263 }
1264
1265 const struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
1266         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
1267         .d_weak_revalidate      = nfs_weak_revalidate,
1268         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1269         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1270         .d_automount    = nfs_d_automount,
1271         .d_release      = nfs_d_release,
1272 };
1273 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_dentry_operations);
1274
1275 struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, unsigned int flags)
1276 {
1277         struct dentry *res;
1278         struct dentry *parent;
1279         struct inode *inode = NULL;
1280         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1281         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1282         struct nfs4_label *label = NULL;
1283         int error;
1284
1285         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%s/%s)\n",
1286                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1287         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
1288
1289         res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1290         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1291                 goto out;
1292
1293         /*
1294          * If we're doing an exclusive create, optimize away the lookup
1295          * but don't hash the dentry.
1296          */
1297         if (nfs_is_exclusive_create(dir, flags)) {
1298                 d_instantiate(dentry, NULL);
1299                 res = NULL;
1300                 goto out;
1301         }
1302
1303         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
1304         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1305         fattr = nfs_alloc_fattr();
1306         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1307                 goto out;
1308
1309         label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(dir), GFP_NOWAIT);
1310         if (IS_ERR(label))
1311                 goto out;
1312
1313         parent = dentry->d_parent;
1314         /* Protect against concurrent sillydeletes */
1315         nfs_block_sillyrename(parent);
1316         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, label);
1317         if (error == -ENOENT)
1318                 goto no_entry;
1319         if (error < 0) {
1320                 res = ERR_PTR(error);
1321                 goto out_unblock_sillyrename;
1322         }
1323         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr, label);
1324         res = ERR_CAST(inode);
1325         if (IS_ERR(res))
1326                 goto out_unblock_sillyrename;
1327
1328         /* Success: notify readdir to use READDIRPLUS */
1329         nfs_advise_use_readdirplus(dir);
1330
1331 no_entry:
1332         res = d_materialise_unique(dentry, inode);
1333         if (res != NULL) {
1334                 if (IS_ERR(res))
1335                         goto out_unblock_sillyrename;
1336                 dentry = res;
1337         }
1338         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1339 out_unblock_sillyrename:
1340         nfs_unblock_sillyrename(parent);
1341         nfs4_label_free(label);
1342 out:
1343         nfs_free_fattr(fattr);
1344         nfs_free_fhandle(fhandle);
1345         return res;
1346 }
1347 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_lookup);
1348
1349 #if IS_ENABLED(CONFIG_NFS_V4)
1350 static int nfs4_lookup_revalidate(struct dentry *, unsigned int);
1351
1352 const struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
1353         .d_revalidate   = nfs4_lookup_revalidate,
1354         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1355         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1356         .d_automount    = nfs_d_automount,
1357         .d_release      = nfs_d_release,
1358 };
1359 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs4_dentry_operations);
1360
1361 static fmode_t flags_to_mode(int flags)
1362 {
1363         fmode_t res = (__force fmode_t)flags & FMODE_EXEC;
1364         if ((flags & O_ACCMODE) != O_WRONLY)
1365                 res |= FMODE_READ;
1366         if ((flags & O_ACCMODE) != O_RDONLY)
1367                 res |= FMODE_WRITE;
1368         return res;
1369 }
1370
1371 static struct nfs_open_context *create_nfs_open_context(struct dentry *dentry, int open_flags)
1372 {
1373         return alloc_nfs_open_context(dentry, flags_to_mode(open_flags));
1374 }
1375
1376 static int do_open(struct inode *inode, struct file *filp)
1377 {
1378         nfs_fscache_set_inode_cookie(inode, filp);
1379         return 0;
1380 }
1381
1382 static int nfs_finish_open(struct nfs_open_context *ctx,
1383                            struct dentry *dentry,
1384                            struct file *file, unsigned open_flags,
1385                            int *opened)
1386 {
1387         int err;
1388
1389         err = finish_open(file, dentry, do_open, opened);
1390         if (err)
1391                 goto out;
1392         nfs_file_set_open_context(file, ctx);
1393
1394 out:
1395         put_nfs_open_context(ctx);
1396         return err;
1397 }
1398
1399 int nfs_atomic_open(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1400                     struct file *file, unsigned open_flags,
1401                     umode_t mode, int *opened)
1402 {
1403         struct nfs_open_context *ctx;
1404         struct dentry *res;
1405         struct iattr attr = { .ia_valid = ATTR_OPEN };
1406         struct inode *inode;
1407         int err;
1408
1409         /* Expect a negative dentry */
1410         BUG_ON(dentry->d_inode);
1411
1412         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_open(%s/%ld), %s\n",
1413                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1414
1415         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1416         if ((open_flags & O_DIRECTORY)) {
1417                 if (!d_unhashed(dentry)) {
1418                         /*
1419                          * Hashed negative dentry with O_DIRECTORY: dentry was
1420                          * revalidated and is fine, no need to perform lookup
1421                          * again
1422                          */
1423                         return -ENOENT;
1424                 }
1425                 goto no_open;
1426         }
1427
1428         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1429                 return -ENAMETOOLONG;
1430
1431         if (open_flags & O_CREAT) {
1432                 attr.ia_valid |= ATTR_MODE;
1433                 attr.ia_mode = mode & ~current_umask();
1434         }
1435         if (open_flags & O_TRUNC) {
1436                 attr.ia_valid |= ATTR_SIZE;
1437                 attr.ia_size = 0;
1438         }
1439
1440         ctx = create_nfs_open_context(dentry, open_flags);
1441         err = PTR_ERR(ctx);
1442         if (IS_ERR(ctx))
1443                 goto out;
1444
1445         nfs_block_sillyrename(dentry->d_parent);
1446         inode = NFS_PROTO(dir)->open_context(dir, ctx, open_flags, &attr);
1447         nfs_unblock_sillyrename(dentry->d_parent);
1448         if (IS_ERR(inode)) {
1449                 put_nfs_open_context(ctx);
1450                 err = PTR_ERR(inode);
1451                 switch (err) {
1452                 case -ENOENT:
1453                         d_drop(dentry);
1454                         d_add(dentry, NULL);
1455                         break;
1456                 case -EISDIR:
1457                 case -ENOTDIR:
1458                         goto no_open;
1459                 case -ELOOP:
1460                         if (!(open_flags & O_NOFOLLOW))
1461                                 goto no_open;
1462                         break;
1463                         /* case -EINVAL: */
1464                 default:
1465                         break;
1466                 }
1467                 goto out;
1468         }
1469
1470         err = nfs_finish_open(ctx, ctx->dentry, file, open_flags, opened);
1471 out:
1472         return err;
1473
1474 no_open:
1475         res = nfs_lookup(dir, dentry, 0);
1476         err = PTR_ERR(res);
1477         if (IS_ERR(res))
1478                 goto out;
1479
1480         return finish_no_open(file, res);
1481 }
1482 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_atomic_open);
1483
1484 static int nfs4_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1485 {
1486         struct dentry *parent = NULL;
1487         struct inode *inode;
1488         struct inode *dir;
1489         int ret = 0;
1490
1491         if (flags & LOOKUP_RCU)
1492                 return -ECHILD;
1493
1494         if (!(flags & LOOKUP_OPEN) || (flags & LOOKUP_DIRECTORY))
1495                 goto no_open;
1496         if (d_mountpoint(dentry))
1497                 goto no_open;
1498         if (NFS_SB(dentry->d_sb)->caps & NFS_CAP_ATOMIC_OPEN_V1)
1499                 goto no_open;
1500
1501         inode = dentry->d_inode;
1502         parent = dget_parent(dentry);
1503         dir = parent->d_inode;
1504
1505         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1506          * optimize away revalidation of negative dentries.
1507          */
1508         if (inode == NULL) {
1509                 if (!nfs_neg_need_reval(dir, dentry, flags))
1510                         ret = 1;
1511                 goto out;
1512         }
1513
1514         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1515         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1516                 goto no_open_dput;
1517         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1518         if (flags & LOOKUP_EXCL)
1519                 goto no_open_dput;
1520
1521         /* Let f_op->open() actually open (and revalidate) the file */
1522         ret = 1;
1523
1524 out:
1525         dput(parent);
1526         return ret;
1527
1528 no_open_dput:
1529         dput(parent);
1530 no_open:
1531         return nfs_lookup_revalidate(dentry, flags);
1532 }
1533
1534 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1535
1536 /*
1537  * Code common to create, mkdir, and mknod.
1538  */
1539 int nfs_instantiate(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1540                                 struct nfs_fattr *fattr,
1541                                 struct nfs4_label *label)
1542 {
1543         struct dentry *parent = dget_parent(dentry);
1544         struct inode *dir = parent->d_inode;
1545         struct inode *inode;
1546         int error = -EACCES;
1547
1548         d_drop(dentry);
1549
1550         /* We may have been initialized further down */
1551         if (dentry->d_inode)
1552                 goto out;
1553         if (fhandle->size == 0) {
1554                 error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, NULL);
1555                 if (error)
1556                         goto out_error;
1557         }
1558         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1559         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR)) {
1560                 struct nfs_server *server = NFS_SB(dentry->d_sb);
1561                 error = server->nfs_client->rpc_ops->getattr(server, fhandle, fattr, NULL);
1562                 if (error < 0)
1563                         goto out_error;
1564         }
1565         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr, label);
1566         error = PTR_ERR(inode);
1567         if (IS_ERR(inode))
1568                 goto out_error;
1569         d_add(dentry, inode);
1570 out:
1571         dput(parent);
1572         return 0;
1573 out_error:
1574         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1575         dput(parent);
1576         return error;
1577 }
1578 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_instantiate);
1579
1580 /*
1581  * Following a failed create operation, we drop the dentry rather
1582  * than retain a negative dentry. This avoids a problem in the event
1583  * that the operation succeeded on the server, but an error in the
1584  * reply path made it appear to have failed.
1585  */
1586 int nfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1587                 umode_t mode, bool excl)
1588 {
1589         struct iattr attr;
1590         int open_flags = excl ? O_CREAT | O_EXCL : O_CREAT;
1591         int error;
1592
1593         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%ld), %s\n",
1594                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1595
1596         attr.ia_mode = mode;
1597         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1598
1599         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags);
1600         if (error != 0)
1601                 goto out_err;
1602         return 0;
1603 out_err:
1604         d_drop(dentry);
1605         return error;
1606 }
1607 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_create);
1608
1609 /*
1610  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1611  */
1612 int
1613 nfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t rdev)
1614 {
1615         struct iattr attr;
1616         int status;
1617
1618         dfprintk(VFS, "NFS: mknod(%s/%ld), %s\n",
1619                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1620
1621         if (!new_valid_dev(rdev))
1622                 return -EINVAL;
1623
1624         attr.ia_mode = mode;
1625         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1626
1627         status = NFS_PROTO(dir)->mknod(dir, dentry, &attr, rdev);
1628         if (status != 0)
1629                 goto out_err;
1630         return 0;
1631 out_err:
1632         d_drop(dentry);
1633         return status;
1634 }
1635 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_mknod);
1636
1637 /*
1638  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1639  */
1640 int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
1641 {
1642         struct iattr attr;
1643         int error;
1644
1645         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%ld), %s\n",
1646                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1647
1648         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1649         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1650
1651         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1652         if (error != 0)
1653                 goto out_err;
1654         return 0;
1655 out_err:
1656         d_drop(dentry);
1657         return error;
1658 }
1659 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_mkdir);
1660
1661 static void nfs_dentry_handle_enoent(struct dentry *dentry)
1662 {
1663         if (dentry->d_inode != NULL && !d_unhashed(dentry))
1664                 d_delete(dentry);
1665 }
1666
1667 int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1668 {
1669         int error;
1670
1671         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%ld), %s\n",
1672                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1673
1674         error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1675         /* Ensure the VFS deletes this inode */
1676         if (error == 0 && dentry->d_inode != NULL)
1677                 clear_nlink(dentry->d_inode);
1678         else if (error == -ENOENT)
1679                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1680
1681         return error;
1682 }
1683 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_rmdir);
1684
1685 /*
1686  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
1687  * and after checking that the file has only one user. 
1688  *
1689  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
1690  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
1691  */
1692 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
1693 {
1694         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
1695         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1696         int error = -EBUSY;
1697                 
1698         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%s/%s)\n",
1699                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1700
1701         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
1702         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1703                 error = 0;
1704                 goto out;
1705         }
1706
1707         if (inode != NULL) {
1708                 NFS_PROTO(inode)->return_delegation(inode);
1709                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1710                 if (error == 0)
1711                         nfs_drop_nlink(inode);
1712         } else
1713                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1714         if (error == -ENOENT)
1715                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1716 out:
1717         return error;
1718 }
1719
1720 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
1721  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
1722  *
1723  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
1724  */
1725 int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1726 {
1727         int error;
1728         int need_rehash = 0;
1729
1730         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%ld, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1731                 dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1732
1733         spin_lock(&dentry->d_lock);
1734         if (d_count(dentry) > 1) {
1735                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1736                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1737                 write_inode_now(dentry->d_inode, 0);
1738                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
1739                 return error;
1740         }
1741         if (!d_unhashed(dentry)) {
1742                 __d_drop(dentry);
1743                 need_rehash = 1;
1744         }
1745         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1746         error = nfs_safe_remove(dentry);
1747         if (!error || error == -ENOENT) {
1748                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1749         } else if (need_rehash)
1750                 d_rehash(dentry);
1751         return error;
1752 }
1753 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_unlink);
1754
1755 /*
1756  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
1757  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
1758  * using prepare_write/commit_write.
1759  *
1760  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
1761  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
1762  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
1763  * symlink request has completed on the server.
1764  *
1765  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
1766  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
1767  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
1768  * and move the raw page into its mapping.
1769  */
1770 int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
1771 {
1772         struct page *page;
1773         char *kaddr;
1774         struct iattr attr;
1775         unsigned int pathlen = strlen(symname);
1776         int error;
1777
1778         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1779                 dir->i_ino, dentry->d_name.name, symname);
1780
1781         if (pathlen > PAGE_SIZE)
1782                 return -ENAMETOOLONG;
1783
1784         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
1785         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1786
1787         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
1788         if (!page)
1789                 return -ENOMEM;
1790
1791         kaddr = kmap_atomic(page);
1792         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
1793         if (pathlen < PAGE_SIZE)
1794                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
1795         kunmap_atomic(kaddr);
1796
1797         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
1798         if (error != 0) {
1799                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s) error %d\n",
1800                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
1801                         dentry->d_name.name, symname, error);
1802                 d_drop(dentry);
1803                 __free_page(page);
1804                 return error;
1805         }
1806
1807         /*
1808          * No big deal if we can't add this page to the page cache here.
1809          * READLINK will get the missing page from the server if needed.
1810          */
1811         if (!add_to_page_cache_lru(page, dentry->d_inode->i_mapping, 0,
1812                                                         GFP_KERNEL)) {
1813                 SetPageUptodate(page);
1814                 unlock_page(page);
1815         } else
1816                 __free_page(page);
1817
1818         return 0;
1819 }
1820 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_symlink);
1821
1822 int
1823 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1824 {
1825         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
1826         int error;
1827
1828         dfprintk(VFS, "NFS: link(%s/%s -> %s/%s)\n",
1829                 old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1830                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1831
1832         NFS_PROTO(inode)->return_delegation(inode);
1833
1834         d_drop(dentry);
1835         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
1836         if (error == 0) {
1837                 ihold(inode);
1838                 d_add(dentry, inode);
1839         }
1840         return error;
1841 }
1842 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_link);
1843
1844 /*
1845  * RENAME
1846  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
1847  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
1848  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
1849  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
1850  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
1851  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
1852  *
1853  * FIXED.
1854  * 
1855  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
1856  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
1857  * moved or linked to which happens automagically with the new
1858  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
1859  * using the inode layer
1860  *
1861  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
1862  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
1863  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
1864  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
1865  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
1866  * the rename.
1867  */
1868 int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
1869                       struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
1870 {
1871         struct inode *old_inode = old_dentry->d_inode;
1872         struct inode *new_inode = new_dentry->d_inode;
1873         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
1874         int error = -EBUSY;
1875
1876         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%s/%s -> %s/%s, ct=%d)\n",
1877                  old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1878                  new_dentry->d_parent->d_name.name, new_dentry->d_name.name,
1879                  d_count(new_dentry));
1880
1881         /*
1882          * For non-directories, check whether the target is busy and if so,
1883          * make a copy of the dentry and then do a silly-rename. If the
1884          * silly-rename succeeds, the copied dentry is hashed and becomes
1885          * the new target.
1886          */
1887         if (new_inode && !S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
1888                 /*
1889                  * To prevent any new references to the target during the
1890                  * rename, we unhash the dentry in advance.
1891                  */
1892                 if (!d_unhashed(new_dentry)) {
1893                         d_drop(new_dentry);
1894                         rehash = new_dentry;
1895                 }
1896
1897                 if (d_count(new_dentry) > 2) {
1898                         int err;
1899
1900                         /* copy the target dentry's name */
1901                         dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
1902                                          &new_dentry->d_name);
1903                         if (!dentry)
1904                                 goto out;
1905
1906                         /* silly-rename the existing target ... */
1907                         err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
1908                         if (err)
1909                                 goto out;
1910
1911                         new_dentry = dentry;
1912                         rehash = NULL;
1913                         new_inode = NULL;
1914                 }
1915         }
1916
1917         NFS_PROTO(old_inode)->return_delegation(old_inode);
1918         if (new_inode != NULL)
1919                 NFS_PROTO(new_inode)->return_delegation(new_inode);
1920
1921         error = NFS_PROTO(old_dir)->rename(old_dir, &old_dentry->d_name,
1922                                            new_dir, &new_dentry->d_name);
1923         nfs_mark_for_revalidate(old_inode);
1924 out:
1925         if (rehash)
1926                 d_rehash(rehash);
1927         if (!error) {
1928                 if (new_inode != NULL)
1929                         nfs_drop_nlink(new_inode);
1930                 d_move(old_dentry, new_dentry);
1931                 nfs_set_verifier(new_dentry,
1932                                         nfs_save_change_attribute(new_dir));
1933         } else if (error == -ENOENT)
1934                 nfs_dentry_handle_enoent(old_dentry);
1935
1936         /* new dentry created? */
1937         if (dentry)
1938                 dput(dentry);
1939         return error;
1940 }
1941 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_rename);
1942
1943 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
1944 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
1945 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
1946
1947 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
1948 {
1949         put_rpccred(entry->cred);
1950         kfree(entry);
1951         smp_mb__before_atomic_dec();
1952         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
1953         smp_mb__after_atomic_dec();
1954 }
1955
1956 static void nfs_access_free_list(struct list_head *head)
1957 {
1958         struct nfs_access_entry *cache;
1959
1960         while (!list_empty(head)) {
1961                 cache = list_entry(head->next, struct nfs_access_entry, lru);
1962                 list_del(&cache->lru);
1963                 nfs_access_free_entry(cache);
1964         }
1965 }
1966
1967 int nfs_access_cache_shrinker(struct shrinker *shrink,
1968                               struct shrink_control *sc)
1969 {
1970         LIST_HEAD(head);
1971         struct nfs_inode *nfsi, *next;
1972         struct nfs_access_entry *cache;
1973         int nr_to_scan = sc->nr_to_scan;
1974         gfp_t gfp_mask = sc->gfp_mask;
1975
1976         if ((gfp_mask & GFP_KERNEL) != GFP_KERNEL)
1977                 return (nr_to_scan == 0) ? 0 : -1;
1978
1979         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1980         list_for_each_entry_safe(nfsi, next, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
1981                 struct inode *inode;
1982
1983                 if (nr_to_scan-- == 0)
1984                         break;
1985                 inode = &nfsi->vfs_inode;
1986                 spin_lock(&inode->i_lock);
1987                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1988                         goto remove_lru_entry;
1989                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
1990                                 struct nfs_access_entry, lru);
1991                 list_move(&cache->lru, &head);
1992                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1993                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1994                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
1995                                         &nfs_access_lru_list);
1996                 else {
1997 remove_lru_entry:
1998                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
1999                         smp_mb__before_clear_bit();
2000                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
2001                         smp_mb__after_clear_bit();
2002                 }
2003                 spin_unlock(&inode->i_lock);
2004         }
2005         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2006         nfs_access_free_list(&head);
2007         return (atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries) / 100) * sysctl_vfs_cache_pressure;
2008 }
2009
2010 static void __nfs_access_zap_cache(struct nfs_inode *nfsi, struct list_head *head)
2011 {
2012         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2013         struct rb_node *n;
2014         struct nfs_access_entry *entry;
2015
2016         /* Unhook entries from the cache */
2017         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
2018                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2019                 rb_erase(n, root_node);
2020                 list_move(&entry->lru, head);
2021         }
2022         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
2023 }
2024
2025 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
2026 {
2027         LIST_HEAD(head);
2028
2029         if (test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags) == 0)
2030                 return;
2031         /* Remove from global LRU init */
2032         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2033         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2034                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
2035
2036         spin_lock(&inode->i_lock);
2037         __nfs_access_zap_cache(NFS_I(inode), &head);
2038         spin_unlock(&inode->i_lock);
2039         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2040         nfs_access_free_list(&head);
2041 }
2042 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_zap_cache);
2043
2044 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred)
2045 {
2046         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
2047         struct nfs_access_entry *entry;
2048
2049         while (n != NULL) {
2050                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2051
2052                 if (cred < entry->cred)
2053                         n = n->rb_left;
2054                 else if (cred > entry->cred)
2055                         n = n->rb_right;
2056                 else
2057                         return entry;
2058         }
2059         return NULL;
2060 }
2061
2062 static int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
2063 {
2064         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2065         struct nfs_access_entry *cache;
2066         int err = -ENOENT;
2067
2068         spin_lock(&inode->i_lock);
2069         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
2070                 goto out_zap;
2071         cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
2072         if (cache == NULL)
2073                 goto out;
2074         if (!nfs_have_delegated_attributes(inode) &&
2075             !time_in_range_open(jiffies, cache->jiffies, cache->jiffies + nfsi->attrtimeo))
2076                 goto out_stale;
2077         res->jiffies = cache->jiffies;
2078         res->cred = cache->cred;
2079         res->mask = cache->mask;
2080         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2081         err = 0;
2082 out:
2083         spin_unlock(&inode->i_lock);
2084         return err;
2085 out_stale:
2086         rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
2087         list_del(&cache->lru);
2088         spin_unlock(&inode->i_lock);
2089         nfs_access_free_entry(cache);
2090         return -ENOENT;
2091 out_zap:
2092         spin_unlock(&inode->i_lock);
2093         nfs_access_zap_cache(inode);
2094         return -ENOENT;
2095 }
2096
2097 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2098 {
2099         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2100         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2101         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
2102         struct rb_node *parent = NULL;
2103         struct nfs_access_entry *entry;
2104
2105         spin_lock(&inode->i_lock);
2106         while (*p != NULL) {
2107                 parent = *p;
2108                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
2109
2110                 if (set->cred < entry->cred)
2111                         p = &parent->rb_left;
2112                 else if (set->cred > entry->cred)
2113                         p = &parent->rb_right;
2114                 else
2115                         goto found;
2116         }
2117         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
2118         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
2119         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2120         spin_unlock(&inode->i_lock);
2121         return;
2122 found:
2123         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
2124         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2125         list_del(&entry->lru);
2126         spin_unlock(&inode->i_lock);
2127         nfs_access_free_entry(entry);
2128 }
2129
2130 void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2131 {
2132         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
2133         if (cache == NULL)
2134                 return;
2135         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
2136         cache->jiffies = set->jiffies;
2137         cache->cred = get_rpccred(set->cred);
2138         cache->mask = set->mask;
2139
2140         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
2141
2142         /* Update accounting */
2143         smp_mb__before_atomic_inc();
2144         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
2145         smp_mb__after_atomic_inc();
2146
2147         /* Add inode to global LRU list */
2148         if (!test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags)) {
2149                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2150                 if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2151                         list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru,
2152                                         &nfs_access_lru_list);
2153                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2154         }
2155 }
2156 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_add_cache);
2157
2158 void nfs_access_set_mask(struct nfs_access_entry *entry, u32 access_result)
2159 {
2160         entry->mask = 0;
2161         if (access_result & NFS4_ACCESS_READ)
2162                 entry->mask |= MAY_READ;
2163         if (access_result &
2164             (NFS4_ACCESS_MODIFY | NFS4_ACCESS_EXTEND | NFS4_ACCESS_DELETE))
2165                 entry->mask |= MAY_WRITE;
2166         if (access_result & (NFS4_ACCESS_LOOKUP|NFS4_ACCESS_EXECUTE))
2167                 entry->mask |= MAY_EXEC;
2168 }
2169 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_set_mask);
2170
2171 static int nfs_do_access(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int mask)
2172 {
2173         struct nfs_access_entry cache;
2174         int status;
2175
2176         status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache);
2177         if (status == 0)
2178                 goto out;
2179
2180         /* Be clever: ask server to check for all possible rights */
2181         cache.mask = MAY_EXEC | MAY_WRITE | MAY_READ;
2182         cache.cred = cred;
2183         cache.jiffies = jiffies;
2184         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
2185         if (status != 0) {
2186                 if (status == -ESTALE) {
2187                         nfs_zap_caches(inode);
2188                         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
2189                                 set_bit(NFS_INO_STALE, &NFS_I(inode)->flags);
2190                 }
2191                 return status;
2192         }
2193         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
2194 out:
2195         if ((mask & ~cache.mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
2196                 return 0;
2197         return -EACCES;
2198 }
2199
2200 static int nfs_open_permission_mask(int openflags)
2201 {
2202         int mask = 0;
2203
2204         if (openflags & __FMODE_EXEC) {
2205                 /* ONLY check exec rights */
2206                 mask = MAY_EXEC;
2207         } else {
2208                 if ((openflags & O_ACCMODE) != O_WRONLY)
2209                         mask |= MAY_READ;
2210                 if ((openflags & O_ACCMODE) != O_RDONLY)
2211                         mask |= MAY_WRITE;
2212         }
2213
2214         return mask;
2215 }
2216
2217 int nfs_may_open(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int openflags)
2218 {
2219         return nfs_do_access(inode, cred, nfs_open_permission_mask(openflags));
2220 }
2221 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_may_open);
2222
2223 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask)
2224 {
2225         struct rpc_cred *cred;
2226         int res = 0;
2227
2228         if (mask & MAY_NOT_BLOCK)
2229                 return -ECHILD;
2230
2231         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
2232
2233         if ((mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
2234                 goto out;
2235         /* Is this sys_access() ? */
2236         if (mask & (MAY_ACCESS | MAY_CHDIR))
2237                 goto force_lookup;
2238
2239         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2240                 case S_IFLNK:
2241                         goto out;
2242                 case S_IFREG:
2243                         /* NFSv4 has atomic_open... */
2244                         if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_ATOMIC_OPEN)
2245                                         && (mask & MAY_OPEN)
2246                                         && !(mask & MAY_EXEC))
2247                                 goto out;
2248                         break;
2249                 case S_IFDIR:
2250                         /*
2251                          * Optimize away all write operations, since the server
2252                          * will check permissions when we perform the op.
2253                          */
2254                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
2255                                 goto out;
2256         }
2257
2258 force_lookup:
2259         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
2260                 goto out_notsup;
2261
2262         cred = rpc_lookup_cred();
2263         if (!IS_ERR(cred)) {
2264                 res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
2265                 put_rpccred(cred);
2266         } else
2267                 res = PTR_ERR(cred);
2268 out:
2269         if (!res && (mask & MAY_EXEC) && !execute_ok(inode))
2270                 res = -EACCES;
2271
2272         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%ld), mask=0x%x, res=%d\n",
2273                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
2274         return res;
2275 out_notsup:
2276         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
2277         if (res == 0)
2278                 res = generic_permission(inode, mask);
2279         goto out;
2280 }
2281 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_permission);
2282
2283 /*
2284  * Local variables:
2285  *  version-control: t
2286  *  kept-new-versions: 5
2287  * End:
2288  */