[PATCH] knfsd: nfsd4: acls: simplify nfs4_acl_nfsv4_to_posix interface
[pandora-kernel.git] / fs / nfsd / nfs4acl.c
1 /*
2  *  fs/nfs4acl/acl.c
3  *
4  *  Common NFSv4 ACL handling code.
5  *
6  *  Copyright (c) 2002, 2003 The Regents of the University of Michigan.
7  *  All rights reserved.
8  *
9  *  Marius Aamodt Eriksen <marius@umich.edu>
10  *  Jeff Sedlak <jsedlak@umich.edu>
11  *  J. Bruce Fields <bfields@umich.edu>
12  *
13  *  Redistribution and use in source and binary forms, with or without
14  *  modification, are permitted provided that the following conditions
15  *  are met:
16  *
17  *  1. Redistributions of source code must retain the above copyright
18  *     notice, this list of conditions and the following disclaimer.
19  *  2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
20  *     notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
21  *     documentation and/or other materials provided with the distribution.
22  *  3. Neither the name of the University nor the names of its
23  *     contributors may be used to endorse or promote products derived
24  *     from this software without specific prior written permission.
25  *
26  *  THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
27  *  WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
28  *  MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
29  *  DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
30  *  FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
31  *  CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
32  *  SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
33  *  BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
34  *  LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
35  *  NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
36  *  SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
37  */
38
39 #include <linux/string.h>
40 #include <linux/slab.h>
41 #include <linux/list.h>
42 #include <linux/types.h>
43 #include <linux/fs.h>
44 #include <linux/module.h>
45 #include <linux/nfs_fs.h>
46 #include <linux/posix_acl.h>
47 #include <linux/nfs4.h>
48 #include <linux/nfs4_acl.h>
49
50
51 /* mode bit translations: */
52 #define NFS4_READ_MODE (NFS4_ACE_READ_DATA)
53 #define NFS4_WRITE_MODE (NFS4_ACE_WRITE_DATA | NFS4_ACE_APPEND_DATA)
54 #define NFS4_EXECUTE_MODE NFS4_ACE_EXECUTE
55 #define NFS4_ANYONE_MODE (NFS4_ACE_READ_ATTRIBUTES | NFS4_ACE_READ_ACL | NFS4_ACE_SYNCHRONIZE)
56 #define NFS4_OWNER_MODE (NFS4_ACE_WRITE_ATTRIBUTES | NFS4_ACE_WRITE_ACL)
57
58 /* We don't support these bits; insist they be neither allowed nor denied */
59 #define NFS4_MASK_UNSUPP (NFS4_ACE_DELETE | NFS4_ACE_WRITE_OWNER \
60                 | NFS4_ACE_READ_NAMED_ATTRS | NFS4_ACE_WRITE_NAMED_ATTRS)
61
62 /* flags used to simulate posix default ACLs */
63 #define NFS4_INHERITANCE_FLAGS (NFS4_ACE_FILE_INHERIT_ACE \
64                 | NFS4_ACE_DIRECTORY_INHERIT_ACE | NFS4_ACE_INHERIT_ONLY_ACE)
65
66 #define NFS4_SUPPORTED_FLAGS (NFS4_INHERITANCE_FLAGS | NFS4_ACE_IDENTIFIER_GROUP)
67
68 #define MASK_EQUAL(mask1, mask2) \
69         ( ((mask1) & NFS4_ACE_MASK_ALL) == ((mask2) & NFS4_ACE_MASK_ALL) )
70
71 static u32
72 mask_from_posix(unsigned short perm, unsigned int flags)
73 {
74         int mask = NFS4_ANYONE_MODE;
75
76         if (flags & NFS4_ACL_OWNER)
77                 mask |= NFS4_OWNER_MODE;
78         if (perm & ACL_READ)
79                 mask |= NFS4_READ_MODE;
80         if (perm & ACL_WRITE)
81                 mask |= NFS4_WRITE_MODE;
82         if ((perm & ACL_WRITE) && (flags & NFS4_ACL_DIR))
83                 mask |= NFS4_ACE_DELETE_CHILD;
84         if (perm & ACL_EXECUTE)
85                 mask |= NFS4_EXECUTE_MODE;
86         return mask;
87 }
88
89 static u32
90 deny_mask(u32 allow_mask, unsigned int flags)
91 {
92         u32 ret = ~allow_mask & ~NFS4_MASK_UNSUPP;
93         if (!(flags & NFS4_ACL_DIR))
94                 ret &= ~NFS4_ACE_DELETE_CHILD;
95         return ret;
96 }
97
98 /* XXX: modify functions to return NFS errors; they're only ever
99  * used by nfs code, after all.... */
100
101 /* We only map from NFSv4 to POSIX ACLs when setting ACLs, when we err on the
102  * side of being more restrictive, so the mode bit mapping below is
103  * pessimistic.  An optimistic version would be needed to handle DENY's,
104  * but we espect to coalesce all ALLOWs and DENYs before mapping to mode
105  * bits. */
106
107 static void
108 low_mode_from_nfs4(u32 perm, unsigned short *mode, unsigned int flags)
109 {
110         u32 write_mode = NFS4_WRITE_MODE;
111
112         if (flags & NFS4_ACL_DIR)
113                 write_mode |= NFS4_ACE_DELETE_CHILD;
114         *mode = 0;
115         if ((perm & NFS4_READ_MODE) == NFS4_READ_MODE)
116                 *mode |= ACL_READ;
117         if ((perm & write_mode) == write_mode)
118                 *mode |= ACL_WRITE;
119         if ((perm & NFS4_EXECUTE_MODE) == NFS4_EXECUTE_MODE)
120                 *mode |= ACL_EXECUTE;
121 }
122
123 struct ace_container {
124         struct nfs4_ace  *ace;
125         struct list_head  ace_l;
126 };
127
128 static short ace2type(struct nfs4_ace *);
129 static int _posix_to_nfsv4_one(struct posix_acl *, struct nfs4_acl *, unsigned int);
130 static struct posix_acl *_nfsv4_to_posix_one(struct nfs4_acl *, unsigned int);
131 int nfs4_acl_add_ace(struct nfs4_acl *, u32, u32, u32, int, uid_t);
132 static int nfs4_acl_split(struct nfs4_acl *, struct nfs4_acl *);
133
134 struct nfs4_acl *
135 nfs4_acl_posix_to_nfsv4(struct posix_acl *pacl, struct posix_acl *dpacl,
136                         unsigned int flags)
137 {
138         struct nfs4_acl *acl;
139         int error = -EINVAL;
140
141         if ((pacl != NULL &&
142                 (posix_acl_valid(pacl) < 0 || pacl->a_count == 0)) ||
143             (dpacl != NULL &&
144                 (posix_acl_valid(dpacl) < 0 || dpacl->a_count == 0)))
145                 goto out_err;
146
147         acl = nfs4_acl_new();
148         if (acl == NULL) {
149                 error = -ENOMEM;
150                 goto out_err;
151         }
152
153         if (pacl != NULL) {
154                 error = _posix_to_nfsv4_one(pacl, acl,
155                                                 flags & ~NFS4_ACL_TYPE_DEFAULT);
156                 if (error < 0)
157                         goto out_acl;
158         }
159
160         if (dpacl != NULL) {
161                 error = _posix_to_nfsv4_one(dpacl, acl,
162                                                 flags | NFS4_ACL_TYPE_DEFAULT);
163                 if (error < 0)
164                         goto out_acl;
165         }
166
167         return acl;
168
169 out_acl:
170         nfs4_acl_free(acl);
171 out_err:
172         acl = ERR_PTR(error);
173
174         return acl;
175 }
176
177 static int
178 nfs4_acl_add_pair(struct nfs4_acl *acl, int eflag, u32 mask, int whotype,
179                 uid_t owner, unsigned int flags)
180 {
181         int error;
182
183         error = nfs4_acl_add_ace(acl, NFS4_ACE_ACCESS_ALLOWED_ACE_TYPE,
184                                  eflag, mask, whotype, owner);
185         if (error < 0)
186                 return error;
187         error = nfs4_acl_add_ace(acl, NFS4_ACE_ACCESS_DENIED_ACE_TYPE,
188                                 eflag, deny_mask(mask, flags), whotype, owner);
189         return error;
190 }
191
192 /* We assume the acl has been verified with posix_acl_valid. */
193 static int
194 _posix_to_nfsv4_one(struct posix_acl *pacl, struct nfs4_acl *acl,
195                                                 unsigned int flags)
196 {
197         struct posix_acl_entry *pa, *pe, *group_owner_entry;
198         int error = -EINVAL;
199         u32 mask, mask_mask;
200         int eflag = ((flags & NFS4_ACL_TYPE_DEFAULT) ?
201                                         NFS4_INHERITANCE_FLAGS : 0);
202
203         BUG_ON(pacl->a_count < 3);
204         pe = pacl->a_entries + pacl->a_count;
205         pa = pe - 2; /* if mask entry exists, it's second from the last. */
206         if (pa->e_tag == ACL_MASK)
207                 mask_mask = deny_mask(mask_from_posix(pa->e_perm, flags), flags);
208         else
209                 mask_mask = 0;
210
211         pa = pacl->a_entries;
212         BUG_ON(pa->e_tag != ACL_USER_OBJ);
213         mask = mask_from_posix(pa->e_perm, flags | NFS4_ACL_OWNER);
214         error = nfs4_acl_add_pair(acl, eflag, mask, NFS4_ACL_WHO_OWNER, 0, flags);
215         if (error < 0)
216                 goto out;
217         pa++;
218
219         while (pa->e_tag == ACL_USER) {
220                 mask = mask_from_posix(pa->e_perm, flags);
221                 error = nfs4_acl_add_ace(acl, NFS4_ACE_ACCESS_DENIED_ACE_TYPE,
222                                 eflag,  mask_mask, NFS4_ACL_WHO_NAMED, pa->e_id);
223                 if (error < 0)
224                         goto out;
225
226
227                 error = nfs4_acl_add_pair(acl, eflag, mask,
228                                 NFS4_ACL_WHO_NAMED, pa->e_id, flags);
229                 if (error < 0)
230                         goto out;
231                 pa++;
232         }
233
234         /* In the case of groups, we apply allow ACEs first, then deny ACEs,
235          * since a user can be in more than one group.  */
236
237         /* allow ACEs */
238
239         if (pacl->a_count > 3) {
240                 BUG_ON(pa->e_tag != ACL_GROUP_OBJ);
241                 error = nfs4_acl_add_ace(acl, NFS4_ACE_ACCESS_DENIED_ACE_TYPE,
242                                 NFS4_ACE_IDENTIFIER_GROUP | eflag, mask_mask,
243                                 NFS4_ACL_WHO_GROUP, 0);
244                 if (error < 0)
245                         goto out;
246         }
247         group_owner_entry = pa;
248         mask = mask_from_posix(pa->e_perm, flags);
249         error = nfs4_acl_add_ace(acl, NFS4_ACE_ACCESS_ALLOWED_ACE_TYPE,
250                         NFS4_ACE_IDENTIFIER_GROUP | eflag, mask,
251                         NFS4_ACL_WHO_GROUP, 0);
252         if (error < 0)
253                 goto out;
254         pa++;
255
256         while (pa->e_tag == ACL_GROUP) {
257                 mask = mask_from_posix(pa->e_perm, flags);
258                 error = nfs4_acl_add_ace(acl, NFS4_ACE_ACCESS_DENIED_ACE_TYPE,
259                                 NFS4_ACE_IDENTIFIER_GROUP | eflag, mask_mask,
260                                 NFS4_ACL_WHO_NAMED, pa->e_id);
261                 if (error < 0)
262                         goto out;
263
264                 error = nfs4_acl_add_ace(acl, NFS4_ACE_ACCESS_ALLOWED_ACE_TYPE,
265                                 NFS4_ACE_IDENTIFIER_GROUP | eflag, mask,
266                                 NFS4_ACL_WHO_NAMED, pa->e_id);
267                 if (error < 0)
268                         goto out;
269                 pa++;
270         }
271
272         /* deny ACEs */
273
274         pa = group_owner_entry;
275         mask = mask_from_posix(pa->e_perm, flags);
276         error = nfs4_acl_add_ace(acl, NFS4_ACE_ACCESS_DENIED_ACE_TYPE,
277                         NFS4_ACE_IDENTIFIER_GROUP | eflag,
278                         deny_mask(mask, flags), NFS4_ACL_WHO_GROUP, 0);
279         if (error < 0)
280                 goto out;
281         pa++;
282         while (pa->e_tag == ACL_GROUP) {
283                 mask = mask_from_posix(pa->e_perm, flags);
284                 error = nfs4_acl_add_ace(acl, NFS4_ACE_ACCESS_DENIED_ACE_TYPE,
285                                 NFS4_ACE_IDENTIFIER_GROUP | eflag,
286                                 deny_mask(mask, flags), NFS4_ACL_WHO_NAMED, pa->e_id);
287                 if (error < 0)
288                         goto out;
289                 pa++;
290         }
291
292         if (pa->e_tag == ACL_MASK)
293                 pa++;
294         BUG_ON(pa->e_tag != ACL_OTHER);
295         mask = mask_from_posix(pa->e_perm, flags);
296         error = nfs4_acl_add_pair(acl, eflag, mask, NFS4_ACL_WHO_EVERYONE, 0, flags);
297
298 out:
299         return error;
300 }
301
302 static void
303 sort_pacl_range(struct posix_acl *pacl, int start, int end) {
304         int sorted = 0, i;
305         struct posix_acl_entry tmp;
306
307         /* We just do a bubble sort; easy to do in place, and we're not
308          * expecting acl's to be long enough to justify anything more. */
309         while (!sorted) {
310                 sorted = 1;
311                 for (i = start; i < end; i++) {
312                         if (pacl->a_entries[i].e_id
313                                         > pacl->a_entries[i+1].e_id) {
314                                 sorted = 0;
315                                 tmp = pacl->a_entries[i];
316                                 pacl->a_entries[i] = pacl->a_entries[i+1];
317                                 pacl->a_entries[i+1] = tmp;
318                         }
319                 }
320         }
321 }
322
323 static void
324 sort_pacl(struct posix_acl *pacl)
325 {
326         /* posix_acl_valid requires that users and groups be in order
327          * by uid/gid. */
328         int i, j;
329
330         if (pacl->a_count <= 4)
331                 return; /* no users or groups */
332         i = 1;
333         while (pacl->a_entries[i].e_tag == ACL_USER)
334                 i++;
335         sort_pacl_range(pacl, 1, i-1);
336
337         BUG_ON(pacl->a_entries[i].e_tag != ACL_GROUP_OBJ);
338         j = i++;
339         while (pacl->a_entries[j].e_tag == ACL_GROUP)
340                 j++;
341         sort_pacl_range(pacl, i, j-1);
342         return;
343 }
344
345 int
346 nfs4_acl_nfsv4_to_posix(struct nfs4_acl *acl, struct posix_acl **pacl,
347                 struct posix_acl **dpacl, unsigned int flags)
348 {
349         struct nfs4_acl *dacl;
350         int error = -ENOMEM;
351
352         *pacl = NULL;
353         *dpacl = NULL;
354
355         dacl = nfs4_acl_new();
356         if (dacl == NULL)
357                 goto out;
358
359         error = nfs4_acl_split(acl, dacl);
360         if (error < 0)
361                 goto out_acl;
362
363         if (acl->naces == 0) {
364                 error = -ENODATA;
365                 goto try_dpacl;
366         }
367
368         *pacl = _nfsv4_to_posix_one(acl, flags);
369         if (IS_ERR(*pacl)) {
370                 error = PTR_ERR(*pacl);
371                 *pacl = NULL;
372                 goto out_acl;
373         }
374 try_dpacl:
375         if (dacl->naces == 0) {
376                 if (pacl == NULL || *pacl == NULL)
377                         error = -ENODATA;
378                 goto out_acl;
379         }
380
381         error = 0;
382         *dpacl = _nfsv4_to_posix_one(dacl, flags);
383         if (IS_ERR(*dpacl)) {
384                 error = PTR_ERR(*dpacl);
385                 *dpacl = NULL;
386                 goto out_acl;
387         }
388 out_acl:
389         if (error) {
390                 posix_acl_release(*pacl);
391                 *pacl = NULL;
392         }
393         nfs4_acl_free(dacl);
394 out:
395         return error;
396 }
397
398 /*
399  * While processing the NFSv4 ACE, this maintains bitmasks representing
400  * which permission bits have been allowed and which denied to a given
401  * entity: */
402 struct posix_ace_state {
403         u32 allow;
404         u32 deny;
405 };
406
407 struct posix_user_ace_state {
408         uid_t uid;
409         struct posix_ace_state perms;
410 };
411
412 struct posix_ace_state_array {
413         int n;
414         struct posix_user_ace_state aces[];
415 };
416
417 /*
418  * While processing the NFSv4 ACE, this maintains the partial permissions
419  * calculated so far: */
420
421 struct posix_acl_state {
422         struct posix_ace_state owner;
423         struct posix_ace_state group;
424         struct posix_ace_state other;
425         struct posix_ace_state everyone;
426         struct posix_ace_state mask; /* Deny unused in this case */
427         struct posix_ace_state_array *users;
428         struct posix_ace_state_array *groups;
429 };
430
431 static int
432 init_state(struct posix_acl_state *state, int cnt)
433 {
434         int alloc;
435
436         memset(state, 0, sizeof(struct posix_acl_state));
437         /*
438          * In the worst case, each individual acl could be for a distinct
439          * named user or group, but we don't no which, so we allocate
440          * enough space for either:
441          */
442         alloc = sizeof(struct posix_ace_state_array)
443                 + cnt*sizeof(struct posix_ace_state);
444         state->users = kzalloc(alloc, GFP_KERNEL);
445         if (!state->users)
446                 return -ENOMEM;
447         state->groups = kzalloc(alloc, GFP_KERNEL);
448         if (!state->groups) {
449                 kfree(state->users);
450                 return -ENOMEM;
451         }
452         return 0;
453 }
454
455 static void
456 free_state(struct posix_acl_state *state) {
457         kfree(state->users);
458         kfree(state->groups);
459 }
460
461 static inline void add_to_mask(struct posix_acl_state *state, struct posix_ace_state *astate)
462 {
463         state->mask.allow |= astate->allow;
464 }
465
466 /*
467  * Certain bits (SYNCHRONIZE, DELETE, WRITE_OWNER, READ/WRITE_NAMED_ATTRS,
468  * READ_ATTRIBUTES, READ_ACL) are currently unenforceable and don't translate
469  * to traditional read/write/execute permissions.
470  *
471  * It's problematic to reject acls that use certain mode bits, because it
472  * places the burden on users to learn the rules about which bits one
473  * particular server sets, without giving the user a lot of help--we return an
474  * error that could mean any number of different things.  To make matters
475  * worse, the problematic bits might be introduced by some application that's
476  * automatically mapping from some other acl model.
477  *
478  * So wherever possible we accept anything, possibly erring on the side of
479  * denying more permissions than necessary.
480  *
481  * However we do reject *explicit* DENY's of a few bits representing
482  * permissions we could never deny:
483  */
484
485 static inline int check_deny(u32 mask, int isowner)
486 {
487         if (mask & (NFS4_ACE_READ_ATTRIBUTES | NFS4_ACE_READ_ACL))
488                 return -EINVAL;
489         if (!isowner)
490                 return 0;
491         if (mask & (NFS4_ACE_WRITE_ATTRIBUTES | NFS4_ACE_WRITE_ACL))
492                 return -EINVAL;
493         return 0;
494 }
495
496 static struct posix_acl *
497 posix_state_to_acl(struct posix_acl_state *state, unsigned int flags)
498 {
499         struct posix_acl_entry *pace;
500         struct posix_acl *pacl;
501         int nace;
502         int i, error = 0;
503
504         nace = 4 + state->users->n + state->groups->n;
505         pacl = posix_acl_alloc(nace, GFP_KERNEL);
506         if (!pacl)
507                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
508
509         pace = pacl->a_entries;
510         pace->e_tag = ACL_USER_OBJ;
511         error = check_deny(state->owner.deny, 1);
512         if (error)
513                 goto out_err;
514         low_mode_from_nfs4(state->owner.allow, &pace->e_perm, flags);
515         pace->e_id = ACL_UNDEFINED_ID;
516
517         for (i=0; i < state->users->n; i++) {
518                 pace++;
519                 pace->e_tag = ACL_USER;
520                 error = check_deny(state->users->aces[i].perms.deny, 0);
521                 if (error)
522                         goto out_err;
523                 low_mode_from_nfs4(state->users->aces[i].perms.allow,
524                                         &pace->e_perm, flags);
525                 pace->e_id = state->users->aces[i].uid;
526                 add_to_mask(state, &state->users->aces[i].perms);
527         }
528
529         pace++;
530         pace->e_tag = ACL_GROUP_OBJ;
531         error = check_deny(state->group.deny, 0);
532         if (error)
533                 goto out_err;
534         low_mode_from_nfs4(state->group.allow, &pace->e_perm, flags);
535         pace->e_id = ACL_UNDEFINED_ID;
536         add_to_mask(state, &state->group);
537
538         for (i=0; i < state->groups->n; i++) {
539                 pace++;
540                 pace->e_tag = ACL_GROUP;
541                 error = check_deny(state->groups->aces[i].perms.deny, 0);
542                 if (error)
543                         goto out_err;
544                 low_mode_from_nfs4(state->groups->aces[i].perms.allow,
545                                         &pace->e_perm, flags);
546                 pace->e_id = state->groups->aces[i].uid;
547                 add_to_mask(state, &state->groups->aces[i].perms);
548         }
549
550         pace++;
551         pace->e_tag = ACL_MASK;
552         low_mode_from_nfs4(state->mask.allow, &pace->e_perm, flags);
553         pace->e_id = ACL_UNDEFINED_ID;
554
555         pace++;
556         pace->e_tag = ACL_OTHER;
557         error = check_deny(state->other.deny, 0);
558         if (error)
559                 goto out_err;
560         low_mode_from_nfs4(state->other.allow, &pace->e_perm, flags);
561         pace->e_id = ACL_UNDEFINED_ID;
562
563         return pacl;
564 out_err:
565         posix_acl_release(pacl);
566         return ERR_PTR(error);
567 }
568
569 static inline void allow_bits(struct posix_ace_state *astate, u32 mask)
570 {
571         /* Allow all bits in the mask not already denied: */
572         astate->allow |= mask & ~astate->deny;
573 }
574
575 static inline void deny_bits(struct posix_ace_state *astate, u32 mask)
576 {
577         /* Deny all bits in the mask not already allowed: */
578         astate->deny |= mask & ~astate->allow;
579 }
580
581 static int find_uid(struct posix_acl_state *state, struct posix_ace_state_array *a, uid_t uid)
582 {
583         int i;
584
585         for (i = 0; i < a->n; i++)
586                 if (a->aces[i].uid == uid)
587                         return i;
588         /* Not found: */
589         a->n++;
590         a->aces[i].uid = uid;
591         a->aces[i].perms.allow = state->everyone.allow;
592         a->aces[i].perms.deny  = state->everyone.deny;
593
594         return i;
595 }
596
597 static void deny_bits_array(struct posix_ace_state_array *a, u32 mask)
598 {
599         int i;
600
601         for (i=0; i < a->n; i++)
602                 deny_bits(&a->aces[i].perms, mask);
603 }
604
605 static void allow_bits_array(struct posix_ace_state_array *a, u32 mask)
606 {
607         int i;
608
609         for (i=0; i < a->n; i++)
610                 allow_bits(&a->aces[i].perms, mask);
611 }
612
613 static void process_one_v4_ace(struct posix_acl_state *state,
614                                 struct nfs4_ace *ace)
615 {
616         u32 mask = ace->access_mask;
617         int i;
618
619         switch (ace2type(ace)) {
620         case ACL_USER_OBJ:
621                 if (ace->type == NFS4_ACE_ACCESS_ALLOWED_ACE_TYPE) {
622                         allow_bits(&state->owner, mask);
623                 } else {
624                         deny_bits(&state->owner, mask);
625                 }
626                 break;
627         case ACL_USER:
628                 i = find_uid(state, state->users, ace->who);
629                 if (ace->type == NFS4_ACE_ACCESS_ALLOWED_ACE_TYPE) {
630                         allow_bits(&state->users->aces[i].perms, mask);
631                 } else {
632                         deny_bits(&state->users->aces[i].perms, mask);
633                         mask = state->users->aces[i].perms.deny;
634                         deny_bits(&state->owner, mask);
635                 }
636                 break;
637         case ACL_GROUP_OBJ:
638                 if (ace->type == NFS4_ACE_ACCESS_ALLOWED_ACE_TYPE) {
639                         allow_bits(&state->group, mask);
640                 } else {
641                         deny_bits(&state->group, mask);
642                         mask = state->group.deny;
643                         deny_bits(&state->owner, mask);
644                         deny_bits(&state->everyone, mask);
645                         deny_bits_array(state->users, mask);
646                         deny_bits_array(state->groups, mask);
647                 }
648                 break;
649         case ACL_GROUP:
650                 i = find_uid(state, state->groups, ace->who);
651                 if (ace->type == NFS4_ACE_ACCESS_ALLOWED_ACE_TYPE) {
652                         allow_bits(&state->groups->aces[i].perms, mask);
653                 } else {
654                         deny_bits(&state->groups->aces[i].perms, mask);
655                         mask = state->groups->aces[i].perms.deny;
656                         deny_bits(&state->owner, mask);
657                         deny_bits(&state->group, mask);
658                         deny_bits(&state->everyone, mask);
659                         deny_bits_array(state->users, mask);
660                         deny_bits_array(state->groups, mask);
661                 }
662                 break;
663         case ACL_OTHER:
664                 if (ace->type == NFS4_ACE_ACCESS_ALLOWED_ACE_TYPE) {
665                         allow_bits(&state->owner, mask);
666                         allow_bits(&state->group, mask);
667                         allow_bits(&state->other, mask);
668                         allow_bits(&state->everyone, mask);
669                         allow_bits_array(state->users, mask);
670                         allow_bits_array(state->groups, mask);
671                 } else {
672                         deny_bits(&state->owner, mask);
673                         deny_bits(&state->group, mask);
674                         deny_bits(&state->other, mask);
675                         deny_bits(&state->everyone, mask);
676                         deny_bits_array(state->users, mask);
677                         deny_bits_array(state->groups, mask);
678                 }
679         }
680 }
681
682 static struct posix_acl *
683 _nfsv4_to_posix_one(struct nfs4_acl *n4acl, unsigned int flags)
684 {
685         struct posix_acl_state state;
686         struct posix_acl *pacl;
687         struct nfs4_ace *ace;
688         int ret;
689
690         ret = init_state(&state, n4acl->naces);
691         if (ret)
692                 return ERR_PTR(ret);
693
694         list_for_each_entry(ace, &n4acl->ace_head, l_ace)
695                 process_one_v4_ace(&state, ace);
696
697         pacl = posix_state_to_acl(&state, flags);
698
699         free_state(&state);
700
701         if (!IS_ERR(pacl))
702                 sort_pacl(pacl);
703         return pacl;
704 }
705
706 static int
707 nfs4_acl_split(struct nfs4_acl *acl, struct nfs4_acl *dacl)
708 {
709         struct list_head *h, *n;
710         struct nfs4_ace *ace;
711         int error = 0;
712
713         list_for_each_safe(h, n, &acl->ace_head) {
714                 ace = list_entry(h, struct nfs4_ace, l_ace);
715
716                 if (ace->type != NFS4_ACE_ACCESS_ALLOWED_ACE_TYPE &&
717                     ace->type != NFS4_ACE_ACCESS_DENIED_ACE_TYPE)
718                         return -EINVAL;
719
720                 if (ace->flag & ~NFS4_SUPPORTED_FLAGS)
721                         return -EINVAL;
722
723                 switch (ace->flag & NFS4_INHERITANCE_FLAGS) {
724                 case 0:
725                         /* Leave this ace in the effective acl: */
726                         continue;
727                 case NFS4_INHERITANCE_FLAGS:
728                         /* Add this ace to the default acl and remove it
729                          * from the effective acl: */
730                         error = nfs4_acl_add_ace(dacl, ace->type, ace->flag,
731                                 ace->access_mask, ace->whotype, ace->who);
732                         if (error)
733                                 return error;
734                         list_del(h);
735                         kfree(ace);
736                         acl->naces--;
737                         break;
738                 case NFS4_INHERITANCE_FLAGS & ~NFS4_ACE_INHERIT_ONLY_ACE:
739                         /* Add this ace to the default, but leave it in
740                          * the effective acl as well: */
741                         error = nfs4_acl_add_ace(dacl, ace->type, ace->flag,
742                                 ace->access_mask, ace->whotype, ace->who);
743                         if (error)
744                                 return error;
745                         break;
746                 default:
747                         return -EINVAL;
748                 }
749         }
750         return 0;
751 }
752
753 static short
754 ace2type(struct nfs4_ace *ace)
755 {
756         switch (ace->whotype) {
757                 case NFS4_ACL_WHO_NAMED:
758                         return (ace->flag & NFS4_ACE_IDENTIFIER_GROUP ?
759                                         ACL_GROUP : ACL_USER);
760                 case NFS4_ACL_WHO_OWNER:
761                         return ACL_USER_OBJ;
762                 case NFS4_ACL_WHO_GROUP:
763                         return ACL_GROUP_OBJ;
764                 case NFS4_ACL_WHO_EVERYONE:
765                         return ACL_OTHER;
766         }
767         BUG();
768         return -1;
769 }
770
771 EXPORT_SYMBOL(nfs4_acl_posix_to_nfsv4);
772 EXPORT_SYMBOL(nfs4_acl_nfsv4_to_posix);
773
774 struct nfs4_acl *
775 nfs4_acl_new(void)
776 {
777         struct nfs4_acl *acl;
778
779         if ((acl = kmalloc(sizeof(*acl), GFP_KERNEL)) == NULL)
780                 return NULL;
781
782         acl->naces = 0;
783         INIT_LIST_HEAD(&acl->ace_head);
784
785         return acl;
786 }
787
788 void
789 nfs4_acl_free(struct nfs4_acl *acl)
790 {
791         struct list_head *h;
792         struct nfs4_ace *ace;
793
794         if (!acl)
795                 return;
796
797         while (!list_empty(&acl->ace_head)) {
798                 h = acl->ace_head.next;
799                 list_del(h);
800                 ace = list_entry(h, struct nfs4_ace, l_ace);
801                 kfree(ace);
802         }
803
804         kfree(acl);
805
806         return;
807 }
808
809 int
810 nfs4_acl_add_ace(struct nfs4_acl *acl, u32 type, u32 flag, u32 access_mask,
811                 int whotype, uid_t who)
812 {
813         struct nfs4_ace *ace;
814
815         if ((ace = kmalloc(sizeof(*ace), GFP_KERNEL)) == NULL)
816                 return -ENOMEM;
817
818         ace->type = type;
819         ace->flag = flag;
820         ace->access_mask = access_mask;
821         ace->whotype = whotype;
822         ace->who = who;
823
824         list_add_tail(&ace->l_ace, &acl->ace_head);
825         acl->naces++;
826
827         return 0;
828 }
829
830 static struct {
831         char *string;
832         int   stringlen;
833         int type;
834 } s2t_map[] = {
835         {
836                 .string    = "OWNER@",
837                 .stringlen = sizeof("OWNER@") - 1,
838                 .type      = NFS4_ACL_WHO_OWNER,
839         },
840         {
841                 .string    = "GROUP@",
842                 .stringlen = sizeof("GROUP@") - 1,
843                 .type      = NFS4_ACL_WHO_GROUP,
844         },
845         {
846                 .string    = "EVERYONE@",
847                 .stringlen = sizeof("EVERYONE@") - 1,
848                 .type      = NFS4_ACL_WHO_EVERYONE,
849         },
850 };
851
852 int
853 nfs4_acl_get_whotype(char *p, u32 len)
854 {
855         int i;
856
857         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(s2t_map); i++) {
858                 if (s2t_map[i].stringlen == len &&
859                                 0 == memcmp(s2t_map[i].string, p, len))
860                         return s2t_map[i].type;
861         }
862         return NFS4_ACL_WHO_NAMED;
863 }
864
865 int
866 nfs4_acl_write_who(int who, char *p)
867 {
868         int i;
869
870         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(s2t_map); i++) {
871                 if (s2t_map[i].type == who) {
872                         memcpy(p, s2t_map[i].string, s2t_map[i].stringlen);
873                         return s2t_map[i].stringlen;
874                 }
875         }
876         BUG();
877         return -1;
878 }
879
880 EXPORT_SYMBOL(nfs4_acl_new);
881 EXPORT_SYMBOL(nfs4_acl_free);
882 EXPORT_SYMBOL(nfs4_acl_add_ace);
883 EXPORT_SYMBOL(nfs4_acl_get_whotype);
884 EXPORT_SYMBOL(nfs4_acl_write_who);