Merge branch 'bugfixes' into nfs-for-2.6.38
[pandora-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/time.h>
21 #include <linux/errno.h>
22 #include <linux/stat.h>
23 #include <linux/fcntl.h>
24 #include <linux/string.h>
25 #include <linux/kernel.h>
26 #include <linux/slab.h>
27 #include <linux/mm.h>
28 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
29 #include <linux/nfs_fs.h>
30 #include <linux/nfs_mount.h>
31 #include <linux/pagemap.h>
32 #include <linux/pagevec.h>
33 #include <linux/namei.h>
34 #include <linux/mount.h>
35 #include <linux/sched.h>
36 #include <linux/kmemleak.h>
37 #include <linux/xattr.h>
38
39 #include "delegation.h"
40 #include "iostat.h"
41 #include "internal.h"
42 #include "fscache.h"
43
44 /* #define NFS_DEBUG_VERBOSE 1 */
45
46 static int nfs_opendir(struct inode *, struct file *);
47 static int nfs_readdir(struct file *, void *, filldir_t);
48 static struct dentry *nfs_lookup(struct inode *, struct dentry *, struct nameidata *);
49 static int nfs_create(struct inode *, struct dentry *, int, struct nameidata *);
50 static int nfs_mkdir(struct inode *, struct dentry *, int);
51 static int nfs_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
52 static int nfs_unlink(struct inode *, struct dentry *);
53 static int nfs_symlink(struct inode *, struct dentry *, const char *);
54 static int nfs_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
55 static int nfs_mknod(struct inode *, struct dentry *, int, dev_t);
56 static int nfs_rename(struct inode *, struct dentry *,
57                       struct inode *, struct dentry *);
58 static int nfs_fsync_dir(struct file *, int);
59 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *, loff_t, int);
60 static void nfs_readdir_clear_array(struct page*);
61
62 const struct file_operations nfs_dir_operations = {
63         .llseek         = nfs_llseek_dir,
64         .read           = generic_read_dir,
65         .readdir        = nfs_readdir,
66         .open           = nfs_opendir,
67         .release        = nfs_release,
68         .fsync          = nfs_fsync_dir,
69 };
70
71 const struct inode_operations nfs_dir_inode_operations = {
72         .create         = nfs_create,
73         .lookup         = nfs_lookup,
74         .link           = nfs_link,
75         .unlink         = nfs_unlink,
76         .symlink        = nfs_symlink,
77         .mkdir          = nfs_mkdir,
78         .rmdir          = nfs_rmdir,
79         .mknod          = nfs_mknod,
80         .rename         = nfs_rename,
81         .permission     = nfs_permission,
82         .getattr        = nfs_getattr,
83         .setattr        = nfs_setattr,
84 };
85
86 const struct address_space_operations nfs_dir_aops = {
87         .freepage = nfs_readdir_clear_array,
88 };
89
90 #ifdef CONFIG_NFS_V3
91 const struct inode_operations nfs3_dir_inode_operations = {
92         .create         = nfs_create,
93         .lookup         = nfs_lookup,
94         .link           = nfs_link,
95         .unlink         = nfs_unlink,
96         .symlink        = nfs_symlink,
97         .mkdir          = nfs_mkdir,
98         .rmdir          = nfs_rmdir,
99         .mknod          = nfs_mknod,
100         .rename         = nfs_rename,
101         .permission     = nfs_permission,
102         .getattr        = nfs_getattr,
103         .setattr        = nfs_setattr,
104         .listxattr      = nfs3_listxattr,
105         .getxattr       = nfs3_getxattr,
106         .setxattr       = nfs3_setxattr,
107         .removexattr    = nfs3_removexattr,
108 };
109 #endif  /* CONFIG_NFS_V3 */
110
111 #ifdef CONFIG_NFS_V4
112
113 static struct dentry *nfs_atomic_lookup(struct inode *, struct dentry *, struct nameidata *);
114 static int nfs_open_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, struct nameidata *nd);
115 const struct inode_operations nfs4_dir_inode_operations = {
116         .create         = nfs_open_create,
117         .lookup         = nfs_atomic_lookup,
118         .link           = nfs_link,
119         .unlink         = nfs_unlink,
120         .symlink        = nfs_symlink,
121         .mkdir          = nfs_mkdir,
122         .rmdir          = nfs_rmdir,
123         .mknod          = nfs_mknod,
124         .rename         = nfs_rename,
125         .permission     = nfs_permission,
126         .getattr        = nfs_getattr,
127         .setattr        = nfs_setattr,
128         .getxattr       = generic_getxattr,
129         .setxattr       = generic_setxattr,
130         .listxattr      = generic_listxattr,
131         .removexattr    = generic_removexattr,
132 };
133
134 #endif /* CONFIG_NFS_V4 */
135
136 /*
137  * Open file
138  */
139 static int
140 nfs_opendir(struct inode *inode, struct file *filp)
141 {
142         int res;
143
144         dfprintk(FILE, "NFS: open dir(%s/%s)\n",
145                         filp->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
146                         filp->f_path.dentry->d_name.name);
147
148         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSOPEN);
149
150         /* Call generic open code in order to cache credentials */
151         res = nfs_open(inode, filp);
152         if (filp->f_path.dentry == filp->f_path.mnt->mnt_root) {
153                 /* This is a mountpoint, so d_revalidate will never
154                  * have been called, so we need to refresh the
155                  * inode (for close-open consistency) ourselves.
156                  */
157                 __nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
158         }
159         return res;
160 }
161
162 struct nfs_cache_array_entry {
163         u64 cookie;
164         u64 ino;
165         struct qstr string;
166         unsigned char d_type;
167 };
168
169 struct nfs_cache_array {
170         unsigned int size;
171         int eof_index;
172         u64 last_cookie;
173         struct nfs_cache_array_entry array[0];
174 };
175
176 typedef int (*decode_dirent_t)(struct xdr_stream *, struct nfs_entry *, int);
177 typedef struct {
178         struct file     *file;
179         struct page     *page;
180         unsigned long   page_index;
181         u64             *dir_cookie;
182         u64             last_cookie;
183         loff_t          current_index;
184         decode_dirent_t decode;
185
186         unsigned long   timestamp;
187         unsigned long   gencount;
188         unsigned int    cache_entry_index;
189         unsigned int    plus:1;
190         unsigned int    eof:1;
191 } nfs_readdir_descriptor_t;
192
193 /*
194  * The caller is responsible for calling nfs_readdir_release_array(page)
195  */
196 static
197 struct nfs_cache_array *nfs_readdir_get_array(struct page *page)
198 {
199         void *ptr;
200         if (page == NULL)
201                 return ERR_PTR(-EIO);
202         ptr = kmap(page);
203         if (ptr == NULL)
204                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
205         return ptr;
206 }
207
208 static
209 void nfs_readdir_release_array(struct page *page)
210 {
211         kunmap(page);
212 }
213
214 /*
215  * we are freeing strings created by nfs_add_to_readdir_array()
216  */
217 static
218 void nfs_readdir_clear_array(struct page *page)
219 {
220         struct nfs_cache_array *array;
221         int i;
222
223         array = kmap_atomic(page, KM_USER0);
224         for (i = 0; i < array->size; i++)
225                 kfree(array->array[i].string.name);
226         kunmap_atomic(array, KM_USER0);
227 }
228
229 /*
230  * the caller is responsible for freeing qstr.name
231  * when called by nfs_readdir_add_to_array, the strings will be freed in
232  * nfs_clear_readdir_array()
233  */
234 static
235 int nfs_readdir_make_qstr(struct qstr *string, const char *name, unsigned int len)
236 {
237         string->len = len;
238         string->name = kmemdup(name, len, GFP_KERNEL);
239         if (string->name == NULL)
240                 return -ENOMEM;
241         /*
242          * Avoid a kmemleak false positive. The pointer to the name is stored
243          * in a page cache page which kmemleak does not scan.
244          */
245         kmemleak_not_leak(string->name);
246         string->hash = full_name_hash(name, len);
247         return 0;
248 }
249
250 static
251 int nfs_readdir_add_to_array(struct nfs_entry *entry, struct page *page)
252 {
253         struct nfs_cache_array *array = nfs_readdir_get_array(page);
254         struct nfs_cache_array_entry *cache_entry;
255         int ret;
256
257         if (IS_ERR(array))
258                 return PTR_ERR(array);
259
260         cache_entry = &array->array[array->size];
261
262         /* Check that this entry lies within the page bounds */
263         ret = -ENOSPC;
264         if ((char *)&cache_entry[1] - (char *)page_address(page) > PAGE_SIZE)
265                 goto out;
266
267         cache_entry->cookie = entry->prev_cookie;
268         cache_entry->ino = entry->ino;
269         cache_entry->d_type = entry->d_type;
270         ret = nfs_readdir_make_qstr(&cache_entry->string, entry->name, entry->len);
271         if (ret)
272                 goto out;
273         array->last_cookie = entry->cookie;
274         array->size++;
275         if (entry->eof != 0)
276                 array->eof_index = array->size;
277 out:
278         nfs_readdir_release_array(page);
279         return ret;
280 }
281
282 static
283 int nfs_readdir_search_for_pos(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
284 {
285         loff_t diff = desc->file->f_pos - desc->current_index;
286         unsigned int index;
287
288         if (diff < 0)
289                 goto out_eof;
290         if (diff >= array->size) {
291                 if (array->eof_index >= 0)
292                         goto out_eof;
293                 desc->current_index += array->size;
294                 return -EAGAIN;
295         }
296
297         index = (unsigned int)diff;
298         *desc->dir_cookie = array->array[index].cookie;
299         desc->cache_entry_index = index;
300         return 0;
301 out_eof:
302         desc->eof = 1;
303         return -EBADCOOKIE;
304 }
305
306 static
307 int nfs_readdir_search_for_cookie(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
308 {
309         int i;
310         int status = -EAGAIN;
311
312         for (i = 0; i < array->size; i++) {
313                 if (array->array[i].cookie == *desc->dir_cookie) {
314                         desc->cache_entry_index = i;
315                         return 0;
316                 }
317         }
318         if (array->eof_index >= 0) {
319                 status = -EBADCOOKIE;
320                 if (*desc->dir_cookie == array->last_cookie)
321                         desc->eof = 1;
322         }
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->page_index++;
346         }
347         nfs_readdir_release_array(desc->page);
348 out:
349         return status;
350 }
351
352 /* Fill a page with xdr information before transferring to the cache page */
353 static
354 int nfs_readdir_xdr_filler(struct page **pages, nfs_readdir_descriptor_t *desc,
355                         struct nfs_entry *entry, struct file *file, struct inode *inode)
356 {
357         struct rpc_cred *cred = nfs_file_cred(file);
358         unsigned long   timestamp, gencount;
359         int             error;
360
361  again:
362         timestamp = jiffies;
363         gencount = nfs_inc_attr_generation_counter();
364         error = NFS_PROTO(inode)->readdir(file->f_path.dentry, cred, entry->cookie, pages,
365                                           NFS_SERVER(inode)->dtsize, desc->plus);
366         if (error < 0) {
367                 /* We requested READDIRPLUS, but the server doesn't grok it */
368                 if (error == -ENOTSUPP && desc->plus) {
369                         NFS_SERVER(inode)->caps &= ~NFS_CAP_READDIRPLUS;
370                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
371                         desc->plus = 0;
372                         goto again;
373                 }
374                 goto error;
375         }
376         desc->timestamp = timestamp;
377         desc->gencount = gencount;
378 error:
379         return error;
380 }
381
382 static int xdr_decode(nfs_readdir_descriptor_t *desc,
383                       struct nfs_entry *entry, struct xdr_stream *xdr)
384 {
385         int error;
386
387         error = desc->decode(xdr, entry, desc->plus);
388         if (error)
389                 return error;
390         entry->fattr->time_start = desc->timestamp;
391         entry->fattr->gencount = desc->gencount;
392         return 0;
393 }
394
395 static
396 int nfs_same_file(struct dentry *dentry, struct nfs_entry *entry)
397 {
398         if (dentry->d_inode == NULL)
399                 goto different;
400         if (nfs_compare_fh(entry->fh, NFS_FH(dentry->d_inode)) != 0)
401                 goto different;
402         return 1;
403 different:
404         return 0;
405 }
406
407 static
408 void nfs_prime_dcache(struct dentry *parent, struct nfs_entry *entry)
409 {
410         struct qstr filename = {
411                 .len = entry->len,
412                 .name = entry->name,
413         };
414         struct dentry *dentry;
415         struct dentry *alias;
416         struct inode *dir = parent->d_inode;
417         struct inode *inode;
418
419         if (filename.name[0] == '.') {
420                 if (filename.len == 1)
421                         return;
422                 if (filename.len == 2 && filename.name[1] == '.')
423                         return;
424         }
425         filename.hash = full_name_hash(filename.name, filename.len);
426
427         dentry = d_lookup(parent, &filename);
428         if (dentry != NULL) {
429                 if (nfs_same_file(dentry, entry)) {
430                         nfs_refresh_inode(dentry->d_inode, entry->fattr);
431                         goto out;
432                 } else {
433                         d_drop(dentry);
434                         dput(dentry);
435                 }
436         }
437
438         dentry = d_alloc(parent, &filename);
439         if (dentry == NULL)
440                 return;
441
442         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
443         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr);
444         if (IS_ERR(inode))
445                 goto out;
446
447         alias = d_materialise_unique(dentry, inode);
448         if (IS_ERR(alias))
449                 goto out;
450         else if (alias) {
451                 nfs_set_verifier(alias, nfs_save_change_attribute(dir));
452                 dput(alias);
453         } else
454                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
455
456 out:
457         dput(dentry);
458 }
459
460 /* Perform conversion from xdr to cache array */
461 static
462 int nfs_readdir_page_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct nfs_entry *entry,
463                                 struct page **xdr_pages, struct page *page, unsigned int buflen)
464 {
465         struct xdr_stream stream;
466         struct xdr_buf buf = {
467                 .pages = xdr_pages,
468                 .page_len = buflen,
469                 .buflen = buflen,
470                 .len = buflen,
471         };
472         struct page *scratch;
473         struct nfs_cache_array *array;
474         unsigned int count = 0;
475         int status;
476
477         scratch = alloc_page(GFP_KERNEL);
478         if (scratch == NULL)
479                 return -ENOMEM;
480
481         xdr_init_decode(&stream, &buf, NULL);
482         xdr_set_scratch_buffer(&stream, page_address(scratch), PAGE_SIZE);
483
484         do {
485                 status = xdr_decode(desc, entry, &stream);
486                 if (status != 0) {
487                         if (status == -EAGAIN)
488                                 status = 0;
489                         break;
490                 }
491
492                 count++;
493
494                 if (desc->plus != 0)
495                         nfs_prime_dcache(desc->file->f_path.dentry, entry);
496
497                 status = nfs_readdir_add_to_array(entry, page);
498                 if (status != 0)
499                         break;
500         } while (!entry->eof);
501
502         if (count == 0 || (status == -EBADCOOKIE && entry->eof != 0)) {
503                 array = nfs_readdir_get_array(page);
504                 if (!IS_ERR(array)) {
505                         array->eof_index = array->size;
506                         status = 0;
507                         nfs_readdir_release_array(page);
508                 } else
509                         status = PTR_ERR(array);
510         }
511
512         put_page(scratch);
513         return status;
514 }
515
516 static
517 void nfs_readdir_free_pagearray(struct page **pages, unsigned int npages)
518 {
519         unsigned int i;
520         for (i = 0; i < npages; i++)
521                 put_page(pages[i]);
522 }
523
524 static
525 void nfs_readdir_free_large_page(void *ptr, struct page **pages,
526                 unsigned int npages)
527 {
528         nfs_readdir_free_pagearray(pages, npages);
529 }
530
531 /*
532  * nfs_readdir_large_page will allocate pages that must be freed with a call
533  * to nfs_readdir_free_large_page
534  */
535 static
536 int nfs_readdir_large_page(struct page **pages, unsigned int npages)
537 {
538         unsigned int i;
539
540         for (i = 0; i < npages; i++) {
541                 struct page *page = alloc_page(GFP_KERNEL);
542                 if (page == NULL)
543                         goto out_freepages;
544                 pages[i] = page;
545         }
546         return 0;
547
548 out_freepages:
549         nfs_readdir_free_pagearray(pages, i);
550         return -ENOMEM;
551 }
552
553 static
554 int nfs_readdir_xdr_to_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page *page, struct inode *inode)
555 {
556         struct page *pages[NFS_MAX_READDIR_PAGES];
557         void *pages_ptr = NULL;
558         struct nfs_entry entry;
559         struct file     *file = desc->file;
560         struct nfs_cache_array *array;
561         int status = -ENOMEM;
562         unsigned int array_size = ARRAY_SIZE(pages);
563
564         entry.prev_cookie = 0;
565         entry.cookie = desc->last_cookie;
566         entry.eof = 0;
567         entry.fh = nfs_alloc_fhandle();
568         entry.fattr = nfs_alloc_fattr();
569         entry.server = NFS_SERVER(inode);
570         if (entry.fh == NULL || entry.fattr == NULL)
571                 goto out;
572
573         array = nfs_readdir_get_array(page);
574         if (IS_ERR(array)) {
575                 status = PTR_ERR(array);
576                 goto out;
577         }
578         memset(array, 0, sizeof(struct nfs_cache_array));
579         array->eof_index = -1;
580
581         status = nfs_readdir_large_page(pages, array_size);
582         if (status < 0)
583                 goto out_release_array;
584         do {
585                 unsigned int pglen;
586                 status = nfs_readdir_xdr_filler(pages, desc, &entry, file, inode);
587
588                 if (status < 0)
589                         break;
590                 pglen = status;
591                 status = nfs_readdir_page_filler(desc, &entry, pages, page, pglen);
592                 if (status < 0) {
593                         if (status == -ENOSPC)
594                                 status = 0;
595                         break;
596                 }
597         } while (array->eof_index < 0);
598
599         nfs_readdir_free_large_page(pages_ptr, pages, array_size);
600 out_release_array:
601         nfs_readdir_release_array(page);
602 out:
603         nfs_free_fattr(entry.fattr);
604         nfs_free_fhandle(entry.fh);
605         return status;
606 }
607
608 /*
609  * Now we cache directories properly, by converting xdr information
610  * to an array that can be used for lookups later.  This results in
611  * fewer cache pages, since we can store more information on each page.
612  * We only need to convert from xdr once so future lookups are much simpler
613  */
614 static
615 int nfs_readdir_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page* page)
616 {
617         struct inode    *inode = desc->file->f_path.dentry->d_inode;
618         int ret;
619
620         ret = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
621         if (ret < 0)
622                 goto error;
623         SetPageUptodate(page);
624
625         if (invalidate_inode_pages2_range(inode->i_mapping, page->index + 1, -1) < 0) {
626                 /* Should never happen */
627                 nfs_zap_mapping(inode, inode->i_mapping);
628         }
629         unlock_page(page);
630         return 0;
631  error:
632         unlock_page(page);
633         return ret;
634 }
635
636 static
637 void cache_page_release(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
638 {
639         if (!desc->page->mapping)
640                 nfs_readdir_clear_array(desc->page);
641         page_cache_release(desc->page);
642         desc->page = NULL;
643 }
644
645 static
646 struct page *get_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
647 {
648         return read_cache_page(desc->file->f_path.dentry->d_inode->i_mapping,
649                         desc->page_index, (filler_t *)nfs_readdir_filler, desc);
650 }
651
652 /*
653  * Returns 0 if desc->dir_cookie was found on page desc->page_index
654  */
655 static
656 int find_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
657 {
658         int res;
659
660         desc->page = get_cache_page(desc);
661         if (IS_ERR(desc->page))
662                 return PTR_ERR(desc->page);
663
664         res = nfs_readdir_search_array(desc);
665         if (res != 0)
666                 cache_page_release(desc);
667         return res;
668 }
669
670 /* Search for desc->dir_cookie from the beginning of the page cache */
671 static inline
672 int readdir_search_pagecache(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
673 {
674         int res;
675
676         if (desc->page_index == 0) {
677                 desc->current_index = 0;
678                 desc->last_cookie = 0;
679         }
680         do {
681                 res = find_cache_page(desc);
682         } while (res == -EAGAIN);
683         return res;
684 }
685
686 /*
687  * Once we've found the start of the dirent within a page: fill 'er up...
688  */
689 static 
690 int nfs_do_filldir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
691                    filldir_t filldir)
692 {
693         struct file     *file = desc->file;
694         int i = 0;
695         int res = 0;
696         struct nfs_cache_array *array = NULL;
697
698         array = nfs_readdir_get_array(desc->page);
699         if (IS_ERR(array)) {
700                 res = PTR_ERR(array);
701                 goto out;
702         }
703
704         for (i = desc->cache_entry_index; i < array->size; i++) {
705                 struct nfs_cache_array_entry *ent;
706
707                 ent = &array->array[i];
708                 if (filldir(dirent, ent->string.name, ent->string.len,
709                     file->f_pos, nfs_compat_user_ino64(ent->ino),
710                     ent->d_type) < 0) {
711                         desc->eof = 1;
712                         break;
713                 }
714                 file->f_pos++;
715                 if (i < (array->size-1))
716                         *desc->dir_cookie = array->array[i+1].cookie;
717                 else
718                         *desc->dir_cookie = array->last_cookie;
719         }
720         if (array->eof_index >= 0)
721                 desc->eof = 1;
722
723         nfs_readdir_release_array(desc->page);
724 out:
725         cache_page_release(desc);
726         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling ended @ cookie %Lu; returning = %d\n",
727                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie, res);
728         return res;
729 }
730
731 /*
732  * If we cannot find a cookie in our cache, we suspect that this is
733  * because it points to a deleted file, so we ask the server to return
734  * whatever it thinks is the next entry. We then feed this to filldir.
735  * If all goes well, we should then be able to find our way round the
736  * cache on the next call to readdir_search_pagecache();
737  *
738  * NOTE: we cannot add the anonymous page to the pagecache because
739  *       the data it contains might not be page aligned. Besides,
740  *       we should already have a complete representation of the
741  *       directory in the page cache by the time we get here.
742  */
743 static inline
744 int uncached_readdir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
745                      filldir_t filldir)
746 {
747         struct page     *page = NULL;
748         int             status;
749         struct inode *inode = desc->file->f_path.dentry->d_inode;
750
751         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: uncached_readdir() searching for cookie %Lu\n",
752                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
753
754         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
755         if (!page) {
756                 status = -ENOMEM;
757                 goto out;
758         }
759
760         desc->page_index = 0;
761         desc->last_cookie = *desc->dir_cookie;
762         desc->page = page;
763
764         status = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
765         if (status < 0)
766                 goto out_release;
767
768         status = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
769
770  out:
771         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n",
772                         __func__, status);
773         return status;
774  out_release:
775         cache_page_release(desc);
776         goto out;
777 }
778
779 /* The file offset position represents the dirent entry number.  A
780    last cookie cache takes care of the common case of reading the
781    whole directory.
782  */
783 static int nfs_readdir(struct file *filp, void *dirent, filldir_t filldir)
784 {
785         struct dentry   *dentry = filp->f_path.dentry;
786         struct inode    *inode = dentry->d_inode;
787         nfs_readdir_descriptor_t my_desc,
788                         *desc = &my_desc;
789         int res;
790
791         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%s/%s) starting at cookie %llu\n",
792                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
793                         (long long)filp->f_pos);
794         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSGETDENTS);
795
796         /*
797          * filp->f_pos points to the dirent entry number.
798          * *desc->dir_cookie has the cookie for the next entry. We have
799          * to either find the entry with the appropriate number or
800          * revalidate the cookie.
801          */
802         memset(desc, 0, sizeof(*desc));
803
804         desc->file = filp;
805         desc->dir_cookie = &nfs_file_open_context(filp)->dir_cookie;
806         desc->decode = NFS_PROTO(inode)->decode_dirent;
807         desc->plus = NFS_USE_READDIRPLUS(inode);
808
809         nfs_block_sillyrename(dentry);
810         res = nfs_revalidate_mapping(inode, filp->f_mapping);
811         if (res < 0)
812                 goto out;
813
814         do {
815                 res = readdir_search_pagecache(desc);
816
817                 if (res == -EBADCOOKIE) {
818                         res = 0;
819                         /* This means either end of directory */
820                         if (*desc->dir_cookie && desc->eof == 0) {
821                                 /* Or that the server has 'lost' a cookie */
822                                 res = uncached_readdir(desc, dirent, filldir);
823                                 if (res == 0)
824                                         continue;
825                         }
826                         break;
827                 }
828                 if (res == -ETOOSMALL && desc->plus) {
829                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
830                         nfs_zap_caches(inode);
831                         desc->page_index = 0;
832                         desc->plus = 0;
833                         desc->eof = 0;
834                         continue;
835                 }
836                 if (res < 0)
837                         break;
838
839                 res = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
840                 if (res < 0)
841                         break;
842         } while (!desc->eof);
843 out:
844         nfs_unblock_sillyrename(dentry);
845         if (res > 0)
846                 res = 0;
847         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%s/%s) returns %d\n",
848                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
849                         res);
850         return res;
851 }
852
853 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *filp, loff_t offset, int origin)
854 {
855         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
856         struct inode *inode = dentry->d_inode;
857
858         dfprintk(FILE, "NFS: llseek dir(%s/%s, %lld, %d)\n",
859                         dentry->d_parent->d_name.name,
860                         dentry->d_name.name,
861                         offset, origin);
862
863         mutex_lock(&inode->i_mutex);
864         switch (origin) {
865                 case 1:
866                         offset += filp->f_pos;
867                 case 0:
868                         if (offset >= 0)
869                                 break;
870                 default:
871                         offset = -EINVAL;
872                         goto out;
873         }
874         if (offset != filp->f_pos) {
875                 filp->f_pos = offset;
876                 nfs_file_open_context(filp)->dir_cookie = 0;
877         }
878 out:
879         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
880         return offset;
881 }
882
883 /*
884  * All directory operations under NFS are synchronous, so fsync()
885  * is a dummy operation.
886  */
887 static int nfs_fsync_dir(struct file *filp, int datasync)
888 {
889         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
890
891         dfprintk(FILE, "NFS: fsync dir(%s/%s) datasync %d\n",
892                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
893                         datasync);
894
895         nfs_inc_stats(dentry->d_inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
896         return 0;
897 }
898
899 /**
900  * nfs_force_lookup_revalidate - Mark the directory as having changed
901  * @dir - pointer to directory inode
902  *
903  * This forces the revalidation code in nfs_lookup_revalidate() to do a
904  * full lookup on all child dentries of 'dir' whenever a change occurs
905  * on the server that might have invalidated our dcache.
906  *
907  * The caller should be holding dir->i_lock
908  */
909 void nfs_force_lookup_revalidate(struct inode *dir)
910 {
911         NFS_I(dir)->cache_change_attribute++;
912 }
913
914 /*
915  * A check for whether or not the parent directory has changed.
916  * In the case it has, we assume that the dentries are untrustworthy
917  * and may need to be looked up again.
918  */
919 static int nfs_check_verifier(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
920 {
921         if (IS_ROOT(dentry))
922                 return 1;
923         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONE)
924                 return 0;
925         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
926                 return 0;
927         /* Revalidate nfsi->cache_change_attribute before we declare a match */
928         if (nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir) < 0)
929                 return 0;
930         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
931                 return 0;
932         return 1;
933 }
934
935 /*
936  * Return the intent data that applies to this particular path component
937  *
938  * Note that the current set of intents only apply to the very last
939  * component of the path.
940  * We check for this using LOOKUP_CONTINUE and LOOKUP_PARENT.
941  */
942 static inline unsigned int nfs_lookup_check_intent(struct nameidata *nd, unsigned int mask)
943 {
944         if (nd->flags & (LOOKUP_CONTINUE|LOOKUP_PARENT))
945                 return 0;
946         return nd->flags & mask;
947 }
948
949 /*
950  * Use intent information to check whether or not we're going to do
951  * an O_EXCL create using this path component.
952  */
953 static int nfs_is_exclusive_create(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
954 {
955         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
956                 return 0;
957         return nd && nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_EXCL);
958 }
959
960 /*
961  * Inode and filehandle revalidation for lookups.
962  *
963  * We force revalidation in the cases where the VFS sets LOOKUP_REVAL,
964  * or if the intent information indicates that we're about to open this
965  * particular file and the "nocto" mount flag is not set.
966  *
967  */
968 static inline
969 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, struct nameidata *nd)
970 {
971         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
972
973         if (test_bit(NFS_INO_MOUNTPOINT, &NFS_I(inode)->flags))
974                 return 0;
975         if (nd != NULL) {
976                 /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
977                 if (nd->flags & LOOKUP_REVAL)
978                         goto out_force;
979                 /* This is an open(2) */
980                 if (nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) != 0 &&
981                                 !(server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO) &&
982                                 (S_ISREG(inode->i_mode) ||
983                                  S_ISDIR(inode->i_mode)))
984                         goto out_force;
985                 return 0;
986         }
987         return nfs_revalidate_inode(server, inode);
988 out_force:
989         return __nfs_revalidate_inode(server, inode);
990 }
991
992 /*
993  * We judge how long we want to trust negative
994  * dentries by looking at the parent inode mtime.
995  *
996  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
997  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
998  */
999 static inline
1000 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1001                        struct nameidata *nd)
1002 {
1003         /* Don't revalidate a negative dentry if we're creating a new file */
1004         if (nd != NULL && nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_CREATE) != 0)
1005                 return 0;
1006         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONEG)
1007                 return 1;
1008         return !nfs_check_verifier(dir, dentry);
1009 }
1010
1011 /*
1012  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
1013  * and we should check whether we can really trust that
1014  * lookup.
1015  *
1016  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
1017  * we have an inode!
1018  *
1019  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
1020  * cached dentry and do a new lookup.
1021  */
1022 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
1023 {
1024         struct inode *dir;
1025         struct inode *inode;
1026         struct dentry *parent;
1027         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1028         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1029         int error;
1030
1031         parent = dget_parent(dentry);
1032         dir = parent->d_inode;
1033         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
1034         inode = dentry->d_inode;
1035
1036         if (!inode) {
1037                 if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
1038                         goto out_bad;
1039                 goto out_valid;
1040         }
1041
1042         if (is_bad_inode(inode)) {
1043                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has dud inode\n",
1044                                 __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1045                                 dentry->d_name.name);
1046                 goto out_bad;
1047         }
1048
1049         if (nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ))
1050                 goto out_set_verifier;
1051
1052         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
1053         if (!nfs_is_exclusive_create(dir, nd) && nfs_check_verifier(dir, dentry)) {
1054                 if (nfs_lookup_verify_inode(inode, nd))
1055                         goto out_zap_parent;
1056                 goto out_valid;
1057         }
1058
1059         if (NFS_STALE(inode))
1060                 goto out_bad;
1061
1062         error = -ENOMEM;
1063         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1064         fattr = nfs_alloc_fattr();
1065         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1066                 goto out_error;
1067
1068         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1069         if (error)
1070                 goto out_bad;
1071         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), fhandle))
1072                 goto out_bad;
1073         if ((error = nfs_refresh_inode(inode, fattr)) != 0)
1074                 goto out_bad;
1075
1076         nfs_free_fattr(fattr);
1077         nfs_free_fhandle(fhandle);
1078 out_set_verifier:
1079         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1080  out_valid:
1081         dput(parent);
1082         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is valid\n",
1083                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1084                         dentry->d_name.name);
1085         return 1;
1086 out_zap_parent:
1087         nfs_zap_caches(dir);
1088  out_bad:
1089         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1090         if (inode && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
1091                 /* Purge readdir caches. */
1092                 nfs_zap_caches(inode);
1093                 /* If we have submounts, don't unhash ! */
1094                 if (have_submounts(dentry))
1095                         goto out_valid;
1096                 if (dentry->d_flags & DCACHE_DISCONNECTED)
1097                         goto out_valid;
1098                 shrink_dcache_parent(dentry);
1099         }
1100         d_drop(dentry);
1101         nfs_free_fattr(fattr);
1102         nfs_free_fhandle(fhandle);
1103         dput(parent);
1104         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is invalid\n",
1105                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1106                         dentry->d_name.name);
1107         return 0;
1108 out_error:
1109         nfs_free_fattr(fattr);
1110         nfs_free_fhandle(fhandle);
1111         dput(parent);
1112         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) lookup returned error %d\n",
1113                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1114                         dentry->d_name.name, error);
1115         return error;
1116 }
1117
1118 /*
1119  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
1120  */
1121 static int nfs_dentry_delete(struct dentry *dentry)
1122 {
1123         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%s/%s, %x)\n",
1124                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
1125                 dentry->d_flags);
1126
1127         /* Unhash any dentry with a stale inode */
1128         if (dentry->d_inode != NULL && NFS_STALE(dentry->d_inode))
1129                 return 1;
1130
1131         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1132                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
1133                 return 1;
1134         }
1135         if (!(dentry->d_sb->s_flags & MS_ACTIVE)) {
1136                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
1137                  * files will be cleaned up during umount */
1138                 return 1;
1139         }
1140         return 0;
1141
1142 }
1143
1144 static void nfs_drop_nlink(struct inode *inode)
1145 {
1146         spin_lock(&inode->i_lock);
1147         if (inode->i_nlink > 0)
1148                 drop_nlink(inode);
1149         spin_unlock(&inode->i_lock);
1150 }
1151
1152 /*
1153  * Called when the dentry loses inode.
1154  * We use it to clean up silly-renamed files.
1155  */
1156 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1157 {
1158         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1159                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
1160                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
1161
1162         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1163                 drop_nlink(inode);
1164                 nfs_complete_unlink(dentry, inode);
1165         }
1166         iput(inode);
1167 }
1168
1169 const struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
1170         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
1171         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1172         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1173 };
1174
1175 static struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
1176 {
1177         struct dentry *res;
1178         struct dentry *parent;
1179         struct inode *inode = NULL;
1180         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1181         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1182         int error;
1183
1184         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%s/%s)\n",
1185                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1186         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
1187
1188         res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1189         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1190                 goto out;
1191
1192         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
1193
1194         /*
1195          * If we're doing an exclusive create, optimize away the lookup
1196          * but don't hash the dentry.
1197          */
1198         if (nfs_is_exclusive_create(dir, nd)) {
1199                 d_instantiate(dentry, NULL);
1200                 res = NULL;
1201                 goto out;
1202         }
1203
1204         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
1205         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1206         fattr = nfs_alloc_fattr();
1207         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1208                 goto out;
1209
1210         parent = dentry->d_parent;
1211         /* Protect against concurrent sillydeletes */
1212         nfs_block_sillyrename(parent);
1213         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1214         if (error == -ENOENT)
1215                 goto no_entry;
1216         if (error < 0) {
1217                 res = ERR_PTR(error);
1218                 goto out_unblock_sillyrename;
1219         }
1220         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr);
1221         res = ERR_CAST(inode);
1222         if (IS_ERR(res))
1223                 goto out_unblock_sillyrename;
1224
1225 no_entry:
1226         res = d_materialise_unique(dentry, inode);
1227         if (res != NULL) {
1228                 if (IS_ERR(res))
1229                         goto out_unblock_sillyrename;
1230                 dentry = res;
1231         }
1232         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1233 out_unblock_sillyrename:
1234         nfs_unblock_sillyrename(parent);
1235 out:
1236         nfs_free_fattr(fattr);
1237         nfs_free_fhandle(fhandle);
1238         return res;
1239 }
1240
1241 #ifdef CONFIG_NFS_V4
1242 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *, struct nameidata *);
1243
1244 const struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
1245         .d_revalidate   = nfs_open_revalidate,
1246         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1247         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1248 };
1249
1250 /*
1251  * Use intent information to determine whether we need to substitute
1252  * the NFSv4-style stateful OPEN for the LOOKUP call
1253  */
1254 static int is_atomic_open(struct nameidata *nd)
1255 {
1256         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) == 0)
1257                 return 0;
1258         /* NFS does not (yet) have a stateful open for directories */
1259         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
1260                 return 0;
1261         /* Are we trying to write to a read only partition? */
1262         if (__mnt_is_readonly(nd->path.mnt) &&
1263             (nd->intent.open.flags & (O_CREAT|O_TRUNC|FMODE_WRITE)))
1264                 return 0;
1265         return 1;
1266 }
1267
1268 static struct nfs_open_context *nameidata_to_nfs_open_context(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1269 {
1270         struct path path = {
1271                 .mnt = nd->path.mnt,
1272                 .dentry = dentry,
1273         };
1274         struct nfs_open_context *ctx;
1275         struct rpc_cred *cred;
1276         fmode_t fmode = nd->intent.open.flags & (FMODE_READ | FMODE_WRITE | FMODE_EXEC);
1277
1278         cred = rpc_lookup_cred();
1279         if (IS_ERR(cred))
1280                 return ERR_CAST(cred);
1281         ctx = alloc_nfs_open_context(&path, cred, fmode);
1282         put_rpccred(cred);
1283         if (ctx == NULL)
1284                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1285         return ctx;
1286 }
1287
1288 static int do_open(struct inode *inode, struct file *filp)
1289 {
1290         nfs_fscache_set_inode_cookie(inode, filp);
1291         return 0;
1292 }
1293
1294 static int nfs_intent_set_file(struct nameidata *nd, struct nfs_open_context *ctx)
1295 {
1296         struct file *filp;
1297         int ret = 0;
1298
1299         /* If the open_intent is for execute, we have an extra check to make */
1300         if (ctx->mode & FMODE_EXEC) {
1301                 ret = nfs_may_open(ctx->path.dentry->d_inode,
1302                                 ctx->cred,
1303                                 nd->intent.open.flags);
1304                 if (ret < 0)
1305                         goto out;
1306         }
1307         filp = lookup_instantiate_filp(nd, ctx->path.dentry, do_open);
1308         if (IS_ERR(filp))
1309                 ret = PTR_ERR(filp);
1310         else
1311                 nfs_file_set_open_context(filp, ctx);
1312 out:
1313         put_nfs_open_context(ctx);
1314         return ret;
1315 }
1316
1317 static struct dentry *nfs_atomic_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1318 {
1319         struct nfs_open_context *ctx;
1320         struct iattr attr;
1321         struct dentry *res = NULL;
1322         struct inode *inode;
1323         int open_flags;
1324         int err;
1325
1326         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_lookup(%s/%ld), %s\n",
1327                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1328
1329         /* Check that we are indeed trying to open this file */
1330         if (!is_atomic_open(nd))
1331                 goto no_open;
1332
1333         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen) {
1334                 res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1335                 goto out;
1336         }
1337         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
1338
1339         /* Let vfs_create() deal with O_EXCL. Instantiate, but don't hash
1340          * the dentry. */
1341         if (nd->flags & LOOKUP_EXCL) {
1342                 d_instantiate(dentry, NULL);
1343                 goto out;
1344         }
1345
1346         ctx = nameidata_to_nfs_open_context(dentry, nd);
1347         res = ERR_CAST(ctx);
1348         if (IS_ERR(ctx))
1349                 goto out;
1350
1351         open_flags = nd->intent.open.flags;
1352         if (nd->flags & LOOKUP_CREATE) {
1353                 attr.ia_mode = nd->intent.open.create_mode;
1354                 attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1355                 attr.ia_mode &= ~current_umask();
1356         } else {
1357                 open_flags &= ~(O_EXCL | O_CREAT);
1358                 attr.ia_valid = 0;
1359         }
1360
1361         /* Open the file on the server */
1362         nfs_block_sillyrename(dentry->d_parent);
1363         inode = NFS_PROTO(dir)->open_context(dir, ctx, open_flags, &attr);
1364         if (IS_ERR(inode)) {
1365                 nfs_unblock_sillyrename(dentry->d_parent);
1366                 put_nfs_open_context(ctx);
1367                 switch (PTR_ERR(inode)) {
1368                         /* Make a negative dentry */
1369                         case -ENOENT:
1370                                 d_add(dentry, NULL);
1371                                 res = NULL;
1372                                 goto out;
1373                         /* This turned out not to be a regular file */
1374                         case -ENOTDIR:
1375                                 goto no_open;
1376                         case -ELOOP:
1377                                 if (!(nd->intent.open.flags & O_NOFOLLOW))
1378                                         goto no_open;
1379                         /* case -EISDIR: */
1380                         /* case -EINVAL: */
1381                         default:
1382                                 res = ERR_CAST(inode);
1383                                 goto out;
1384                 }
1385         }
1386         res = d_add_unique(dentry, inode);
1387         nfs_unblock_sillyrename(dentry->d_parent);
1388         if (res != NULL) {
1389                 dput(ctx->path.dentry);
1390                 ctx->path.dentry = dget(res);
1391                 dentry = res;
1392         }
1393         err = nfs_intent_set_file(nd, ctx);
1394         if (err < 0) {
1395                 if (res != NULL)
1396                         dput(res);
1397                 return ERR_PTR(err);
1398         }
1399 out:
1400         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1401         return res;
1402 no_open:
1403         return nfs_lookup(dir, dentry, nd);
1404 }
1405
1406 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1407 {
1408         struct dentry *parent = NULL;
1409         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1410         struct inode *dir;
1411         struct nfs_open_context *ctx;
1412         int openflags, ret = 0;
1413
1414         if (!is_atomic_open(nd) || d_mountpoint(dentry))
1415                 goto no_open;
1416
1417         parent = dget_parent(dentry);
1418         dir = parent->d_inode;
1419
1420         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1421          * optimize away revalidation of negative dentries.
1422          */
1423         if (inode == NULL) {
1424                 if (!nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
1425                         ret = 1;
1426                 goto out;
1427         }
1428
1429         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1430         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1431                 goto no_open_dput;
1432         openflags = nd->intent.open.flags;
1433         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1434         if ((openflags & (O_CREAT|O_EXCL)) == (O_CREAT|O_EXCL))
1435                 goto no_open_dput;
1436         /* We can't create new files, or truncate existing ones here */
1437         openflags &= ~(O_CREAT|O_EXCL|O_TRUNC);
1438
1439         ctx = nameidata_to_nfs_open_context(dentry, nd);
1440         ret = PTR_ERR(ctx);
1441         if (IS_ERR(ctx))
1442                 goto out;
1443         /*
1444          * Note: we're not holding inode->i_mutex and so may be racing with
1445          * operations that change the directory. We therefore save the
1446          * change attribute *before* we do the RPC call.
1447          */
1448         inode = NFS_PROTO(dir)->open_context(dir, ctx, openflags, NULL);
1449         if (IS_ERR(inode)) {
1450                 ret = PTR_ERR(inode);
1451                 switch (ret) {
1452                 case -EPERM:
1453                 case -EACCES:
1454                 case -EDQUOT:
1455                 case -ENOSPC:
1456                 case -EROFS:
1457                         goto out_put_ctx;
1458                 default:
1459                         goto out_drop;
1460                 }
1461         }
1462         iput(inode);
1463         if (inode != dentry->d_inode)
1464                 goto out_drop;
1465
1466         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1467         ret = nfs_intent_set_file(nd, ctx);
1468         if (ret >= 0)
1469                 ret = 1;
1470 out:
1471         dput(parent);
1472         return ret;
1473 out_drop:
1474         d_drop(dentry);
1475         ret = 0;
1476 out_put_ctx:
1477         put_nfs_open_context(ctx);
1478         goto out;
1479
1480 no_open_dput:
1481         dput(parent);
1482 no_open:
1483         return nfs_lookup_revalidate(dentry, nd);
1484 }
1485
1486 static int nfs_open_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1487                 struct nameidata *nd)
1488 {
1489         struct nfs_open_context *ctx = NULL;
1490         struct iattr attr;
1491         int error;
1492         int open_flags = 0;
1493
1494         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%ld), %s\n",
1495                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1496
1497         attr.ia_mode = mode;
1498         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1499
1500         if ((nd->flags & LOOKUP_CREATE) != 0) {
1501                 open_flags = nd->intent.open.flags;
1502
1503                 ctx = nameidata_to_nfs_open_context(dentry, nd);
1504                 error = PTR_ERR(ctx);
1505                 if (IS_ERR(ctx))
1506                         goto out_err_drop;
1507         }
1508
1509         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags, ctx);
1510         if (error != 0)
1511                 goto out_put_ctx;
1512         if (ctx != NULL) {
1513                 error = nfs_intent_set_file(nd, ctx);
1514                 if (error < 0)
1515                         goto out_err;
1516         }
1517         return 0;
1518 out_put_ctx:
1519         if (ctx != NULL)
1520                 put_nfs_open_context(ctx);
1521 out_err_drop:
1522         d_drop(dentry);
1523 out_err:
1524         return error;
1525 }
1526
1527 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1528
1529 /*
1530  * Code common to create, mkdir, and mknod.
1531  */
1532 int nfs_instantiate(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1533                                 struct nfs_fattr *fattr)
1534 {
1535         struct dentry *parent = dget_parent(dentry);
1536         struct inode *dir = parent->d_inode;
1537         struct inode *inode;
1538         int error = -EACCES;
1539
1540         d_drop(dentry);
1541
1542         /* We may have been initialized further down */
1543         if (dentry->d_inode)
1544                 goto out;
1545         if (fhandle->size == 0) {
1546                 error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1547                 if (error)
1548                         goto out_error;
1549         }
1550         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1551         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR)) {
1552                 struct nfs_server *server = NFS_SB(dentry->d_sb);
1553                 error = server->nfs_client->rpc_ops->getattr(server, fhandle, fattr);
1554                 if (error < 0)
1555                         goto out_error;
1556         }
1557         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr);
1558         error = PTR_ERR(inode);
1559         if (IS_ERR(inode))
1560                 goto out_error;
1561         d_add(dentry, inode);
1562 out:
1563         dput(parent);
1564         return 0;
1565 out_error:
1566         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1567         dput(parent);
1568         return error;
1569 }
1570
1571 /*
1572  * Following a failed create operation, we drop the dentry rather
1573  * than retain a negative dentry. This avoids a problem in the event
1574  * that the operation succeeded on the server, but an error in the
1575  * reply path made it appear to have failed.
1576  */
1577 static int nfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1578                 struct nameidata *nd)
1579 {
1580         struct iattr attr;
1581         int error;
1582
1583         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%ld), %s\n",
1584                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1585
1586         attr.ia_mode = mode;
1587         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1588
1589         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, 0, NULL);
1590         if (error != 0)
1591                 goto out_err;
1592         return 0;
1593 out_err:
1594         d_drop(dentry);
1595         return error;
1596 }
1597
1598 /*
1599  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1600  */
1601 static int
1602 nfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, dev_t rdev)
1603 {
1604         struct iattr attr;
1605         int status;
1606
1607         dfprintk(VFS, "NFS: mknod(%s/%ld), %s\n",
1608                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1609
1610         if (!new_valid_dev(rdev))
1611                 return -EINVAL;
1612
1613         attr.ia_mode = mode;
1614         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1615
1616         status = NFS_PROTO(dir)->mknod(dir, dentry, &attr, rdev);
1617         if (status != 0)
1618                 goto out_err;
1619         return 0;
1620 out_err:
1621         d_drop(dentry);
1622         return status;
1623 }
1624
1625 /*
1626  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1627  */
1628 static int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
1629 {
1630         struct iattr attr;
1631         int error;
1632
1633         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%ld), %s\n",
1634                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1635
1636         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1637         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1638
1639         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1640         if (error != 0)
1641                 goto out_err;
1642         return 0;
1643 out_err:
1644         d_drop(dentry);
1645         return error;
1646 }
1647
1648 static void nfs_dentry_handle_enoent(struct dentry *dentry)
1649 {
1650         if (dentry->d_inode != NULL && !d_unhashed(dentry))
1651                 d_delete(dentry);
1652 }
1653
1654 static int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1655 {
1656         int error;
1657
1658         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%ld), %s\n",
1659                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1660
1661         error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1662         /* Ensure the VFS deletes this inode */
1663         if (error == 0 && dentry->d_inode != NULL)
1664                 clear_nlink(dentry->d_inode);
1665         else if (error == -ENOENT)
1666                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1667
1668         return error;
1669 }
1670
1671 /*
1672  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
1673  * and after checking that the file has only one user. 
1674  *
1675  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
1676  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
1677  */
1678 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
1679 {
1680         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
1681         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1682         int error = -EBUSY;
1683                 
1684         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%s/%s)\n",
1685                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1686
1687         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
1688         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1689                 error = 0;
1690                 goto out;
1691         }
1692
1693         if (inode != NULL) {
1694                 nfs_inode_return_delegation(inode);
1695                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1696                 /* The VFS may want to delete this inode */
1697                 if (error == 0)
1698                         nfs_drop_nlink(inode);
1699                 nfs_mark_for_revalidate(inode);
1700         } else
1701                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1702         if (error == -ENOENT)
1703                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1704 out:
1705         return error;
1706 }
1707
1708 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
1709  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
1710  *
1711  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
1712  */
1713 static int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1714 {
1715         int error;
1716         int need_rehash = 0;
1717
1718         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%ld, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1719                 dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1720
1721         spin_lock(&dcache_lock);
1722         spin_lock(&dentry->d_lock);
1723         if (atomic_read(&dentry->d_count) > 1) {
1724                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1725                 spin_unlock(&dcache_lock);
1726                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1727                 write_inode_now(dentry->d_inode, 0);
1728                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
1729                 return error;
1730         }
1731         if (!d_unhashed(dentry)) {
1732                 __d_drop(dentry);
1733                 need_rehash = 1;
1734         }
1735         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1736         spin_unlock(&dcache_lock);
1737         error = nfs_safe_remove(dentry);
1738         if (!error || error == -ENOENT) {
1739                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1740         } else if (need_rehash)
1741                 d_rehash(dentry);
1742         return error;
1743 }
1744
1745 /*
1746  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
1747  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
1748  * using prepare_write/commit_write.
1749  *
1750  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
1751  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
1752  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
1753  * symlink request has completed on the server.
1754  *
1755  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
1756  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
1757  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
1758  * and move the raw page into its mapping.
1759  */
1760 static int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
1761 {
1762         struct pagevec lru_pvec;
1763         struct page *page;
1764         char *kaddr;
1765         struct iattr attr;
1766         unsigned int pathlen = strlen(symname);
1767         int error;
1768
1769         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1770                 dir->i_ino, dentry->d_name.name, symname);
1771
1772         if (pathlen > PAGE_SIZE)
1773                 return -ENAMETOOLONG;
1774
1775         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
1776         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1777
1778         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
1779         if (!page)
1780                 return -ENOMEM;
1781
1782         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
1783         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
1784         if (pathlen < PAGE_SIZE)
1785                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
1786         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
1787
1788         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
1789         if (error != 0) {
1790                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s) error %d\n",
1791                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
1792                         dentry->d_name.name, symname, error);
1793                 d_drop(dentry);
1794                 __free_page(page);
1795                 return error;
1796         }
1797
1798         /*
1799          * No big deal if we can't add this page to the page cache here.
1800          * READLINK will get the missing page from the server if needed.
1801          */
1802         pagevec_init(&lru_pvec, 0);
1803         if (!add_to_page_cache(page, dentry->d_inode->i_mapping, 0,
1804                                                         GFP_KERNEL)) {
1805                 pagevec_add(&lru_pvec, page);
1806                 pagevec_lru_add_file(&lru_pvec);
1807                 SetPageUptodate(page);
1808                 unlock_page(page);
1809         } else
1810                 __free_page(page);
1811
1812         return 0;
1813 }
1814
1815 static int 
1816 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1817 {
1818         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
1819         int error;
1820
1821         dfprintk(VFS, "NFS: link(%s/%s -> %s/%s)\n",
1822                 old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1823                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1824
1825         nfs_inode_return_delegation(inode);
1826
1827         d_drop(dentry);
1828         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
1829         if (error == 0) {
1830                 ihold(inode);
1831                 d_add(dentry, inode);
1832         }
1833         return error;
1834 }
1835
1836 /*
1837  * RENAME
1838  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
1839  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
1840  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
1841  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
1842  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
1843  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
1844  *
1845  * FIXED.
1846  * 
1847  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
1848  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
1849  * moved or linked to which happens automagically with the new
1850  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
1851  * using the inode layer
1852  *
1853  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
1854  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
1855  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
1856  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
1857  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
1858  * the rename.
1859  */
1860 static int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
1861                       struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
1862 {
1863         struct inode *old_inode = old_dentry->d_inode;
1864         struct inode *new_inode = new_dentry->d_inode;
1865         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
1866         int error = -EBUSY;
1867
1868         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%s/%s -> %s/%s, ct=%d)\n",
1869                  old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1870                  new_dentry->d_parent->d_name.name, new_dentry->d_name.name,
1871                  atomic_read(&new_dentry->d_count));
1872
1873         /*
1874          * For non-directories, check whether the target is busy and if so,
1875          * make a copy of the dentry and then do a silly-rename. If the
1876          * silly-rename succeeds, the copied dentry is hashed and becomes
1877          * the new target.
1878          */
1879         if (new_inode && !S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
1880                 /*
1881                  * To prevent any new references to the target during the
1882                  * rename, we unhash the dentry in advance.
1883                  */
1884                 if (!d_unhashed(new_dentry)) {
1885                         d_drop(new_dentry);
1886                         rehash = new_dentry;
1887                 }
1888
1889                 if (atomic_read(&new_dentry->d_count) > 2) {
1890                         int err;
1891
1892                         /* copy the target dentry's name */
1893                         dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
1894                                          &new_dentry->d_name);
1895                         if (!dentry)
1896                                 goto out;
1897
1898                         /* silly-rename the existing target ... */
1899                         err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
1900                         if (err)
1901                                 goto out;
1902
1903                         new_dentry = dentry;
1904                         rehash = NULL;
1905                         new_inode = NULL;
1906                 }
1907         }
1908
1909         nfs_inode_return_delegation(old_inode);
1910         if (new_inode != NULL)
1911                 nfs_inode_return_delegation(new_inode);
1912
1913         error = NFS_PROTO(old_dir)->rename(old_dir, &old_dentry->d_name,
1914                                            new_dir, &new_dentry->d_name);
1915         nfs_mark_for_revalidate(old_inode);
1916 out:
1917         if (rehash)
1918                 d_rehash(rehash);
1919         if (!error) {
1920                 if (new_inode != NULL)
1921                         nfs_drop_nlink(new_inode);
1922                 d_move(old_dentry, new_dentry);
1923                 nfs_set_verifier(new_dentry,
1924                                         nfs_save_change_attribute(new_dir));
1925         } else if (error == -ENOENT)
1926                 nfs_dentry_handle_enoent(old_dentry);
1927
1928         /* new dentry created? */
1929         if (dentry)
1930                 dput(dentry);
1931         return error;
1932 }
1933
1934 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
1935 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
1936 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
1937
1938 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
1939 {
1940         put_rpccred(entry->cred);
1941         kfree(entry);
1942         smp_mb__before_atomic_dec();
1943         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
1944         smp_mb__after_atomic_dec();
1945 }
1946
1947 static void nfs_access_free_list(struct list_head *head)
1948 {
1949         struct nfs_access_entry *cache;
1950
1951         while (!list_empty(head)) {
1952                 cache = list_entry(head->next, struct nfs_access_entry, lru);
1953                 list_del(&cache->lru);
1954                 nfs_access_free_entry(cache);
1955         }
1956 }
1957
1958 int nfs_access_cache_shrinker(struct shrinker *shrink, int nr_to_scan, gfp_t gfp_mask)
1959 {
1960         LIST_HEAD(head);
1961         struct nfs_inode *nfsi, *next;
1962         struct nfs_access_entry *cache;
1963
1964         if ((gfp_mask & GFP_KERNEL) != GFP_KERNEL)
1965                 return (nr_to_scan == 0) ? 0 : -1;
1966
1967         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1968         list_for_each_entry_safe(nfsi, next, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
1969                 struct inode *inode;
1970
1971                 if (nr_to_scan-- == 0)
1972                         break;
1973                 inode = &nfsi->vfs_inode;
1974                 spin_lock(&inode->i_lock);
1975                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1976                         goto remove_lru_entry;
1977                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
1978                                 struct nfs_access_entry, lru);
1979                 list_move(&cache->lru, &head);
1980                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1981                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1982                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
1983                                         &nfs_access_lru_list);
1984                 else {
1985 remove_lru_entry:
1986                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
1987                         smp_mb__before_clear_bit();
1988                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
1989                         smp_mb__after_clear_bit();
1990                 }
1991                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1992         }
1993         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1994         nfs_access_free_list(&head);
1995         return (atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries) / 100) * sysctl_vfs_cache_pressure;
1996 }
1997
1998 static void __nfs_access_zap_cache(struct nfs_inode *nfsi, struct list_head *head)
1999 {
2000         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2001         struct rb_node *n;
2002         struct nfs_access_entry *entry;
2003
2004         /* Unhook entries from the cache */
2005         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
2006                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2007                 rb_erase(n, root_node);
2008                 list_move(&entry->lru, head);
2009         }
2010         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
2011 }
2012
2013 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
2014 {
2015         LIST_HEAD(head);
2016
2017         if (test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags) == 0)
2018                 return;
2019         /* Remove from global LRU init */
2020         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2021         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2022                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
2023
2024         spin_lock(&inode->i_lock);
2025         __nfs_access_zap_cache(NFS_I(inode), &head);
2026         spin_unlock(&inode->i_lock);
2027         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2028         nfs_access_free_list(&head);
2029 }
2030
2031 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred)
2032 {
2033         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
2034         struct nfs_access_entry *entry;
2035
2036         while (n != NULL) {
2037                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2038
2039                 if (cred < entry->cred)
2040                         n = n->rb_left;
2041                 else if (cred > entry->cred)
2042                         n = n->rb_right;
2043                 else
2044                         return entry;
2045         }
2046         return NULL;
2047 }
2048
2049 static int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
2050 {
2051         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2052         struct nfs_access_entry *cache;
2053         int err = -ENOENT;
2054
2055         spin_lock(&inode->i_lock);
2056         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
2057                 goto out_zap;
2058         cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
2059         if (cache == NULL)
2060                 goto out;
2061         if (!nfs_have_delegated_attributes(inode) &&
2062             !time_in_range_open(jiffies, cache->jiffies, cache->jiffies + nfsi->attrtimeo))
2063                 goto out_stale;
2064         res->jiffies = cache->jiffies;
2065         res->cred = cache->cred;
2066         res->mask = cache->mask;
2067         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2068         err = 0;
2069 out:
2070         spin_unlock(&inode->i_lock);
2071         return err;
2072 out_stale:
2073         rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
2074         list_del(&cache->lru);
2075         spin_unlock(&inode->i_lock);
2076         nfs_access_free_entry(cache);
2077         return -ENOENT;
2078 out_zap:
2079         spin_unlock(&inode->i_lock);
2080         nfs_access_zap_cache(inode);
2081         return -ENOENT;
2082 }
2083
2084 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2085 {
2086         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2087         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2088         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
2089         struct rb_node *parent = NULL;
2090         struct nfs_access_entry *entry;
2091
2092         spin_lock(&inode->i_lock);
2093         while (*p != NULL) {
2094                 parent = *p;
2095                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
2096
2097                 if (set->cred < entry->cred)
2098                         p = &parent->rb_left;
2099                 else if (set->cred > entry->cred)
2100                         p = &parent->rb_right;
2101                 else
2102                         goto found;
2103         }
2104         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
2105         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
2106         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2107         spin_unlock(&inode->i_lock);
2108         return;
2109 found:
2110         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
2111         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2112         list_del(&entry->lru);
2113         spin_unlock(&inode->i_lock);
2114         nfs_access_free_entry(entry);
2115 }
2116
2117 static void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2118 {
2119         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
2120         if (cache == NULL)
2121                 return;
2122         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
2123         cache->jiffies = set->jiffies;
2124         cache->cred = get_rpccred(set->cred);
2125         cache->mask = set->mask;
2126
2127         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
2128
2129         /* Update accounting */
2130         smp_mb__before_atomic_inc();
2131         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
2132         smp_mb__after_atomic_inc();
2133
2134         /* Add inode to global LRU list */
2135         if (!test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags)) {
2136                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2137                 if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2138                         list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru,
2139                                         &nfs_access_lru_list);
2140                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2141         }
2142 }
2143
2144 static int nfs_do_access(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int mask)
2145 {
2146         struct nfs_access_entry cache;
2147         int status;
2148
2149         status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache);
2150         if (status == 0)
2151                 goto out;
2152
2153         /* Be clever: ask server to check for all possible rights */
2154         cache.mask = MAY_EXEC | MAY_WRITE | MAY_READ;
2155         cache.cred = cred;
2156         cache.jiffies = jiffies;
2157         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
2158         if (status != 0) {
2159                 if (status == -ESTALE) {
2160                         nfs_zap_caches(inode);
2161                         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
2162                                 set_bit(NFS_INO_STALE, &NFS_I(inode)->flags);
2163                 }
2164                 return status;
2165         }
2166         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
2167 out:
2168         if ((mask & ~cache.mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
2169                 return 0;
2170         return -EACCES;
2171 }
2172
2173 static int nfs_open_permission_mask(int openflags)
2174 {
2175         int mask = 0;
2176
2177         if (openflags & FMODE_READ)
2178                 mask |= MAY_READ;
2179         if (openflags & FMODE_WRITE)
2180                 mask |= MAY_WRITE;
2181         if (openflags & FMODE_EXEC)
2182                 mask |= MAY_EXEC;
2183         return mask;
2184 }
2185
2186 int nfs_may_open(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int openflags)
2187 {
2188         return nfs_do_access(inode, cred, nfs_open_permission_mask(openflags));
2189 }
2190
2191 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask)
2192 {
2193         struct rpc_cred *cred;
2194         int res = 0;
2195
2196         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
2197
2198         if ((mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
2199                 goto out;
2200         /* Is this sys_access() ? */
2201         if (mask & (MAY_ACCESS | MAY_CHDIR))
2202                 goto force_lookup;
2203
2204         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2205                 case S_IFLNK:
2206                         goto out;
2207                 case S_IFREG:
2208                         /* NFSv4 has atomic_open... */
2209                         if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_ATOMIC_OPEN)
2210                                         && (mask & MAY_OPEN)
2211                                         && !(mask & MAY_EXEC))
2212                                 goto out;
2213                         break;
2214                 case S_IFDIR:
2215                         /*
2216                          * Optimize away all write operations, since the server
2217                          * will check permissions when we perform the op.
2218                          */
2219                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
2220                                 goto out;
2221         }
2222
2223 force_lookup:
2224         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
2225                 goto out_notsup;
2226
2227         cred = rpc_lookup_cred();
2228         if (!IS_ERR(cred)) {
2229                 res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
2230                 put_rpccred(cred);
2231         } else
2232                 res = PTR_ERR(cred);
2233 out:
2234         if (!res && (mask & MAY_EXEC) && !execute_ok(inode))
2235                 res = -EACCES;
2236
2237         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%ld), mask=0x%x, res=%d\n",
2238                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
2239         return res;
2240 out_notsup:
2241         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
2242         if (res == 0)
2243                 res = generic_permission(inode, mask, NULL);
2244         goto out;
2245 }
2246
2247 /*
2248  * Local variables:
2249  *  version-control: t
2250  *  kept-new-versions: 5
2251  * End:
2252  */