Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net-2.6
[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/vmalloc.h>
37 #include <linux/kmemleak.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 int nfs_readdir_clear_array(struct page*, gfp_t);
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_addr_space_ops = {
87         .releasepage = 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       = nfs4_getxattr,
129         .setxattr       = nfs4_setxattr,
130         .listxattr      = nfs4_listxattr,
131 };
132
133 #endif /* CONFIG_NFS_V4 */
134
135 /*
136  * Open file
137  */
138 static int
139 nfs_opendir(struct inode *inode, struct file *filp)
140 {
141         int res;
142
143         dfprintk(FILE, "NFS: open dir(%s/%s)\n",
144                         filp->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
145                         filp->f_path.dentry->d_name.name);
146
147         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSOPEN);
148
149         /* Call generic open code in order to cache credentials */
150         res = nfs_open(inode, filp);
151         if (filp->f_path.dentry == filp->f_path.mnt->mnt_root) {
152                 /* This is a mountpoint, so d_revalidate will never
153                  * have been called, so we need to refresh the
154                  * inode (for close-open consistency) ourselves.
155                  */
156                 __nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
157         }
158         return res;
159 }
160
161 struct nfs_cache_array_entry {
162         u64 cookie;
163         u64 ino;
164         struct qstr string;
165         unsigned char d_type;
166 };
167
168 struct nfs_cache_array {
169         unsigned int size;
170         int eof_index;
171         u64 last_cookie;
172         struct nfs_cache_array_entry array[0];
173 };
174
175 typedef __be32 * (*decode_dirent_t)(struct xdr_stream *, struct nfs_entry *, struct nfs_server *, int);
176 typedef struct {
177         struct file     *file;
178         struct page     *page;
179         unsigned long   page_index;
180         u64             *dir_cookie;
181         loff_t          current_index;
182         decode_dirent_t decode;
183
184         unsigned long   timestamp;
185         unsigned long   gencount;
186         unsigned int    cache_entry_index;
187         unsigned int    plus:1;
188         unsigned int    eof:1;
189 } nfs_readdir_descriptor_t;
190
191 /*
192  * The caller is responsible for calling nfs_readdir_release_array(page)
193  */
194 static
195 struct nfs_cache_array *nfs_readdir_get_array(struct page *page)
196 {
197         void *ptr;
198         if (page == NULL)
199                 return ERR_PTR(-EIO);
200         ptr = kmap(page);
201         if (ptr == NULL)
202                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
203         return ptr;
204 }
205
206 static
207 void nfs_readdir_release_array(struct page *page)
208 {
209         kunmap(page);
210 }
211
212 /*
213  * we are freeing strings created by nfs_add_to_readdir_array()
214  */
215 static
216 int nfs_readdir_clear_array(struct page *page, gfp_t mask)
217 {
218         struct nfs_cache_array *array = nfs_readdir_get_array(page);
219         int i;
220
221         if (IS_ERR(array))
222                 return PTR_ERR(array);
223         for (i = 0; i < array->size; i++)
224                 kfree(array->array[i].string.name);
225         nfs_readdir_release_array(page);
226         return 0;
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 == 1)
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                         status = 0;
316                         goto out;
317                 }
318         }
319         if (i == array->eof_index) {
320                 desc->eof = 1;
321                 status = -EBADCOOKIE;
322         }
323 out:
324         return status;
325 }
326
327 static
328 int nfs_readdir_search_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
329 {
330         struct nfs_cache_array *array;
331         int status = -EBADCOOKIE;
332
333         if (desc->dir_cookie == NULL)
334                 goto out;
335
336         array = nfs_readdir_get_array(desc->page);
337         if (IS_ERR(array)) {
338                 status = PTR_ERR(array);
339                 goto out;
340         }
341
342         if (*desc->dir_cookie == 0)
343                 status = nfs_readdir_search_for_pos(array, desc);
344         else
345                 status = nfs_readdir_search_for_cookie(array, desc);
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 /* Fill in an entry based on the xdr code stored in desc->page */
383 static
384 int xdr_decode(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct nfs_entry *entry, struct xdr_stream *stream)
385 {
386         __be32 *p = desc->decode(stream, entry, NFS_SERVER(desc->file->f_path.dentry->d_inode), desc->plus);
387         if (IS_ERR(p))
388                 return PTR_ERR(p);
389
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         struct nfs_inode *node;
399         if (dentry->d_inode == NULL)
400                 goto different;
401         node = NFS_I(dentry->d_inode);
402         if (node->fh.size != entry->fh->size)
403                 goto different;
404         if (strncmp(node->fh.data, entry->fh->data, node->fh.size) != 0)
405                 goto different;
406         return 1;
407 different:
408         return 0;
409 }
410
411 static
412 void nfs_prime_dcache(struct dentry *parent, struct nfs_entry *entry)
413 {
414         struct qstr filename = {
415                 .len = entry->len,
416                 .name = entry->name,
417         };
418         struct dentry *dentry;
419         struct dentry *alias;
420         struct inode *dir = parent->d_inode;
421         struct inode *inode;
422
423         if (filename.name[0] == '.') {
424                 if (filename.len == 1)
425                         return;
426                 if (filename.len == 2 && filename.name[1] == '.')
427                         return;
428         }
429         filename.hash = full_name_hash(filename.name, filename.len);
430
431         dentry = d_lookup(parent, &filename);
432         if (dentry != NULL) {
433                 if (nfs_same_file(dentry, entry)) {
434                         nfs_refresh_inode(dentry->d_inode, entry->fattr);
435                         goto out;
436                 } else {
437                         d_drop(dentry);
438                         dput(dentry);
439                 }
440         }
441
442         dentry = d_alloc(parent, &filename);
443         if (dentry == NULL)
444                 return;
445
446         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
447         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr);
448         if (IS_ERR(inode))
449                 goto out;
450
451         alias = d_materialise_unique(dentry, inode);
452         if (IS_ERR(alias))
453                 goto out;
454         else if (alias) {
455                 nfs_set_verifier(alias, nfs_save_change_attribute(dir));
456                 dput(alias);
457         } else
458                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
459
460 out:
461         dput(dentry);
462 }
463
464 /* Perform conversion from xdr to cache array */
465 static
466 int nfs_readdir_page_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct nfs_entry *entry,
467                                 void *xdr_page, struct page *page, unsigned int buflen)
468 {
469         struct xdr_stream stream;
470         struct xdr_buf buf;
471         __be32 *ptr = xdr_page;
472         struct nfs_cache_array *array;
473         unsigned int count = 0;
474         int status;
475
476         buf.head->iov_base = xdr_page;
477         buf.head->iov_len = buflen;
478         buf.tail->iov_len = 0;
479         buf.page_base = 0;
480         buf.page_len = 0;
481         buf.buflen = buf.head->iov_len;
482         buf.len = buf.head->iov_len;
483
484         xdr_init_decode(&stream, &buf, ptr);
485
486
487         do {
488                 status = xdr_decode(desc, entry, &stream);
489                 if (status != 0) {
490                         if (status == -EAGAIN)
491                                 status = 0;
492                         break;
493                 }
494
495                 count++;
496
497                 if (desc->plus == 1)
498                         nfs_prime_dcache(desc->file->f_path.dentry, entry);
499
500                 status = nfs_readdir_add_to_array(entry, page);
501                 if (status != 0)
502                         break;
503         } while (!entry->eof);
504
505         if (count == 0 || (status == -EBADCOOKIE && entry->eof == 1)) {
506                 array = nfs_readdir_get_array(page);
507                 if (!IS_ERR(array)) {
508                         array->eof_index = array->size;
509                         status = 0;
510                         nfs_readdir_release_array(page);
511                 } else
512                         status = PTR_ERR(array);
513         }
514         return status;
515 }
516
517 static
518 void nfs_readdir_free_pagearray(struct page **pages, unsigned int npages)
519 {
520         unsigned int i;
521         for (i = 0; i < npages; i++)
522                 put_page(pages[i]);
523 }
524
525 static
526 void nfs_readdir_free_large_page(void *ptr, struct page **pages,
527                 unsigned int npages)
528 {
529         vm_unmap_ram(ptr, npages);
530         nfs_readdir_free_pagearray(pages, npages);
531 }
532
533 /*
534  * nfs_readdir_large_page will allocate pages that must be freed with a call
535  * to nfs_readdir_free_large_page
536  */
537 static
538 void *nfs_readdir_large_page(struct page **pages, unsigned int npages)
539 {
540         void *ptr;
541         unsigned int i;
542
543         for (i = 0; i < npages; i++) {
544                 struct page *page = alloc_page(GFP_KERNEL);
545                 if (page == NULL)
546                         goto out_freepages;
547                 pages[i] = page;
548         }
549
550         ptr = vm_map_ram(pages, npages, 0, PAGE_KERNEL);
551         if (!IS_ERR_OR_NULL(ptr))
552                 return ptr;
553 out_freepages:
554         nfs_readdir_free_pagearray(pages, i);
555         return NULL;
556 }
557
558 static
559 int nfs_readdir_xdr_to_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page *page, struct inode *inode)
560 {
561         struct page *pages[NFS_MAX_READDIR_PAGES];
562         void *pages_ptr = NULL;
563         struct nfs_entry entry;
564         struct file     *file = desc->file;
565         struct nfs_cache_array *array;
566         int status = -ENOMEM;
567         unsigned int array_size = ARRAY_SIZE(pages);
568
569         entry.prev_cookie = 0;
570         entry.cookie = *desc->dir_cookie;
571         entry.eof = 0;
572         entry.fh = nfs_alloc_fhandle();
573         entry.fattr = nfs_alloc_fattr();
574         if (entry.fh == NULL || entry.fattr == NULL)
575                 goto out;
576
577         array = nfs_readdir_get_array(page);
578         if (IS_ERR(array)) {
579                 status = PTR_ERR(array);
580                 goto out;
581         }
582         memset(array, 0, sizeof(struct nfs_cache_array));
583         array->eof_index = -1;
584
585         pages_ptr = nfs_readdir_large_page(pages, array_size);
586         if (!pages_ptr)
587                 goto out_release_array;
588         do {
589                 unsigned int pglen;
590                 status = nfs_readdir_xdr_filler(pages, desc, &entry, file, inode);
591
592                 if (status < 0)
593                         break;
594                 pglen = status;
595                 status = nfs_readdir_page_filler(desc, &entry, pages_ptr, page, pglen);
596                 if (status < 0) {
597                         if (status == -ENOSPC)
598                                 status = 0;
599                         break;
600                 }
601         } while (array->eof_index < 0);
602
603         nfs_readdir_free_large_page(pages_ptr, pages, array_size);
604 out_release_array:
605         nfs_readdir_release_array(page);
606 out:
607         nfs_free_fattr(entry.fattr);
608         nfs_free_fhandle(entry.fh);
609         return status;
610 }
611
612 /*
613  * Now we cache directories properly, by converting xdr information
614  * to an array that can be used for lookups later.  This results in
615  * fewer cache pages, since we can store more information on each page.
616  * We only need to convert from xdr once so future lookups are much simpler
617  */
618 static
619 int nfs_readdir_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page* page)
620 {
621         struct inode    *inode = desc->file->f_path.dentry->d_inode;
622         int ret;
623
624         ret = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
625         if (ret < 0)
626                 goto error;
627         SetPageUptodate(page);
628
629         if (invalidate_inode_pages2_range(inode->i_mapping, page->index + 1, -1) < 0) {
630                 /* Should never happen */
631                 nfs_zap_mapping(inode, inode->i_mapping);
632         }
633         unlock_page(page);
634         return 0;
635  error:
636         unlock_page(page);
637         return ret;
638 }
639
640 static
641 void cache_page_release(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
642 {
643         page_cache_release(desc->page);
644         desc->page = NULL;
645 }
646
647 static
648 struct page *get_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
649 {
650         return read_cache_page(desc->file->f_path.dentry->d_inode->i_mapping,
651                         desc->page_index, (filler_t *)nfs_readdir_filler, desc);
652 }
653
654 /*
655  * Returns 0 if desc->dir_cookie was found on page desc->page_index
656  */
657 static
658 int find_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
659 {
660         int res;
661
662         desc->page = get_cache_page(desc);
663         if (IS_ERR(desc->page))
664                 return PTR_ERR(desc->page);
665
666         res = nfs_readdir_search_array(desc);
667         if (res == 0)
668                 return 0;
669         cache_page_release(desc);
670         return res;
671 }
672
673 /* Search for desc->dir_cookie from the beginning of the page cache */
674 static inline
675 int readdir_search_pagecache(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
676 {
677         int res;
678
679         if (desc->page_index == 0)
680                 desc->current_index = 0;
681         while (1) {
682                 res = find_cache_page(desc);
683                 if (res != -EAGAIN)
684                         break;
685                 desc->page_index++;
686         }
687         return res;
688 }
689
690 static inline unsigned int dt_type(struct inode *inode)
691 {
692         return (inode->i_mode >> 12) & 15;
693 }
694
695 /*
696  * Once we've found the start of the dirent within a page: fill 'er up...
697  */
698 static 
699 int nfs_do_filldir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
700                    filldir_t filldir)
701 {
702         struct file     *file = desc->file;
703         int i = 0;
704         int res = 0;
705         struct nfs_cache_array *array = NULL;
706
707         array = nfs_readdir_get_array(desc->page);
708         if (IS_ERR(array)) {
709                 res = PTR_ERR(array);
710                 goto out;
711         }
712
713         for (i = desc->cache_entry_index; i < array->size; i++) {
714                 struct nfs_cache_array_entry *ent;
715
716                 ent = &array->array[i];
717                 if (filldir(dirent, ent->string.name, ent->string.len,
718                     file->f_pos, nfs_compat_user_ino64(ent->ino),
719                     ent->d_type) < 0) {
720                         desc->eof = 1;
721                         break;
722                 }
723                 file->f_pos++;
724                 desc->cache_entry_index = i;
725                 if (i < (array->size-1))
726                         *desc->dir_cookie = array->array[i+1].cookie;
727                 else
728                         *desc->dir_cookie = array->last_cookie;
729         }
730         if (i == array->eof_index)
731                 desc->eof = 1;
732
733         nfs_readdir_release_array(desc->page);
734 out:
735         cache_page_release(desc);
736         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling ended @ cookie %Lu; returning = %d\n",
737                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie, res);
738         return res;
739 }
740
741 /*
742  * If we cannot find a cookie in our cache, we suspect that this is
743  * because it points to a deleted file, so we ask the server to return
744  * whatever it thinks is the next entry. We then feed this to filldir.
745  * If all goes well, we should then be able to find our way round the
746  * cache on the next call to readdir_search_pagecache();
747  *
748  * NOTE: we cannot add the anonymous page to the pagecache because
749  *       the data it contains might not be page aligned. Besides,
750  *       we should already have a complete representation of the
751  *       directory in the page cache by the time we get here.
752  */
753 static inline
754 int uncached_readdir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
755                      filldir_t filldir)
756 {
757         struct page     *page = NULL;
758         int             status;
759         struct inode *inode = desc->file->f_path.dentry->d_inode;
760
761         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: uncached_readdir() searching for cookie %Lu\n",
762                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
763
764         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
765         if (!page) {
766                 status = -ENOMEM;
767                 goto out;
768         }
769
770         desc->page_index = 0;
771         desc->page = page;
772
773         status = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
774         if (status < 0)
775                 goto out_release;
776
777         status = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
778
779  out:
780         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n",
781                         __func__, status);
782         return status;
783  out_release:
784         cache_page_release(desc);
785         goto out;
786 }
787
788 /* The file offset position represents the dirent entry number.  A
789    last cookie cache takes care of the common case of reading the
790    whole directory.
791  */
792 static int nfs_readdir(struct file *filp, void *dirent, filldir_t filldir)
793 {
794         struct dentry   *dentry = filp->f_path.dentry;
795         struct inode    *inode = dentry->d_inode;
796         nfs_readdir_descriptor_t my_desc,
797                         *desc = &my_desc;
798         int res = -ENOMEM;
799
800         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%s/%s) starting at cookie %llu\n",
801                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
802                         (long long)filp->f_pos);
803         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSGETDENTS);
804
805         /*
806          * filp->f_pos points to the dirent entry number.
807          * *desc->dir_cookie has the cookie for the next entry. We have
808          * to either find the entry with the appropriate number or
809          * revalidate the cookie.
810          */
811         memset(desc, 0, sizeof(*desc));
812
813         desc->file = filp;
814         desc->dir_cookie = &nfs_file_open_context(filp)->dir_cookie;
815         desc->decode = NFS_PROTO(inode)->decode_dirent;
816         desc->plus = NFS_USE_READDIRPLUS(inode);
817
818         nfs_block_sillyrename(dentry);
819         res = nfs_revalidate_mapping(inode, filp->f_mapping);
820         if (res < 0)
821                 goto out;
822
823         while (desc->eof != 1) {
824                 res = readdir_search_pagecache(desc);
825
826                 if (res == -EBADCOOKIE) {
827                         res = 0;
828                         /* This means either end of directory */
829                         if (*desc->dir_cookie && desc->eof == 0) {
830                                 /* Or that the server has 'lost' a cookie */
831                                 res = uncached_readdir(desc, dirent, filldir);
832                                 if (res == 0)
833                                         continue;
834                         }
835                         break;
836                 }
837                 if (res == -ETOOSMALL && desc->plus) {
838                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
839                         nfs_zap_caches(inode);
840                         desc->page_index = 0;
841                         desc->plus = 0;
842                         desc->eof = 0;
843                         continue;
844                 }
845                 if (res < 0)
846                         break;
847
848                 res = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
849                 if (res < 0)
850                         break;
851         }
852 out:
853         nfs_unblock_sillyrename(dentry);
854         if (res > 0)
855                 res = 0;
856         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%s/%s) returns %d\n",
857                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
858                         res);
859         return res;
860 }
861
862 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *filp, loff_t offset, int origin)
863 {
864         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
865         struct inode *inode = dentry->d_inode;
866
867         dfprintk(FILE, "NFS: llseek dir(%s/%s, %lld, %d)\n",
868                         dentry->d_parent->d_name.name,
869                         dentry->d_name.name,
870                         offset, origin);
871
872         mutex_lock(&inode->i_mutex);
873         switch (origin) {
874                 case 1:
875                         offset += filp->f_pos;
876                 case 0:
877                         if (offset >= 0)
878                                 break;
879                 default:
880                         offset = -EINVAL;
881                         goto out;
882         }
883         if (offset != filp->f_pos) {
884                 filp->f_pos = offset;
885                 nfs_file_open_context(filp)->dir_cookie = 0;
886         }
887 out:
888         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
889         return offset;
890 }
891
892 /*
893  * All directory operations under NFS are synchronous, so fsync()
894  * is a dummy operation.
895  */
896 static int nfs_fsync_dir(struct file *filp, int datasync)
897 {
898         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
899
900         dfprintk(FILE, "NFS: fsync dir(%s/%s) datasync %d\n",
901                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
902                         datasync);
903
904         nfs_inc_stats(dentry->d_inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
905         return 0;
906 }
907
908 /**
909  * nfs_force_lookup_revalidate - Mark the directory as having changed
910  * @dir - pointer to directory inode
911  *
912  * This forces the revalidation code in nfs_lookup_revalidate() to do a
913  * full lookup on all child dentries of 'dir' whenever a change occurs
914  * on the server that might have invalidated our dcache.
915  *
916  * The caller should be holding dir->i_lock
917  */
918 void nfs_force_lookup_revalidate(struct inode *dir)
919 {
920         NFS_I(dir)->cache_change_attribute++;
921 }
922
923 /*
924  * A check for whether or not the parent directory has changed.
925  * In the case it has, we assume that the dentries are untrustworthy
926  * and may need to be looked up again.
927  */
928 static int nfs_check_verifier(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
929 {
930         if (IS_ROOT(dentry))
931                 return 1;
932         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONE)
933                 return 0;
934         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
935                 return 0;
936         /* Revalidate nfsi->cache_change_attribute before we declare a match */
937         if (nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir) < 0)
938                 return 0;
939         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
940                 return 0;
941         return 1;
942 }
943
944 /*
945  * Return the intent data that applies to this particular path component
946  *
947  * Note that the current set of intents only apply to the very last
948  * component of the path.
949  * We check for this using LOOKUP_CONTINUE and LOOKUP_PARENT.
950  */
951 static inline unsigned int nfs_lookup_check_intent(struct nameidata *nd, unsigned int mask)
952 {
953         if (nd->flags & (LOOKUP_CONTINUE|LOOKUP_PARENT))
954                 return 0;
955         return nd->flags & mask;
956 }
957
958 /*
959  * Use intent information to check whether or not we're going to do
960  * an O_EXCL create using this path component.
961  */
962 static int nfs_is_exclusive_create(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
963 {
964         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
965                 return 0;
966         return nd && nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_EXCL);
967 }
968
969 /*
970  * Inode and filehandle revalidation for lookups.
971  *
972  * We force revalidation in the cases where the VFS sets LOOKUP_REVAL,
973  * or if the intent information indicates that we're about to open this
974  * particular file and the "nocto" mount flag is not set.
975  *
976  */
977 static inline
978 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, struct nameidata *nd)
979 {
980         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
981
982         if (test_bit(NFS_INO_MOUNTPOINT, &NFS_I(inode)->flags))
983                 return 0;
984         if (nd != NULL) {
985                 /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
986                 if (nd->flags & LOOKUP_REVAL)
987                         goto out_force;
988                 /* This is an open(2) */
989                 if (nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) != 0 &&
990                                 !(server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO) &&
991                                 (S_ISREG(inode->i_mode) ||
992                                  S_ISDIR(inode->i_mode)))
993                         goto out_force;
994                 return 0;
995         }
996         return nfs_revalidate_inode(server, inode);
997 out_force:
998         return __nfs_revalidate_inode(server, inode);
999 }
1000
1001 /*
1002  * We judge how long we want to trust negative
1003  * dentries by looking at the parent inode mtime.
1004  *
1005  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
1006  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
1007  */
1008 static inline
1009 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1010                        struct nameidata *nd)
1011 {
1012         /* Don't revalidate a negative dentry if we're creating a new file */
1013         if (nd != NULL && nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_CREATE) != 0)
1014                 return 0;
1015         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONEG)
1016                 return 1;
1017         return !nfs_check_verifier(dir, dentry);
1018 }
1019
1020 /*
1021  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
1022  * and we should check whether we can really trust that
1023  * lookup.
1024  *
1025  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
1026  * we have an inode!
1027  *
1028  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
1029  * cached dentry and do a new lookup.
1030  */
1031 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
1032 {
1033         struct inode *dir;
1034         struct inode *inode;
1035         struct dentry *parent;
1036         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1037         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1038         int error;
1039
1040         parent = dget_parent(dentry);
1041         dir = parent->d_inode;
1042         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
1043         inode = dentry->d_inode;
1044
1045         if (!inode) {
1046                 if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
1047                         goto out_bad;
1048                 goto out_valid;
1049         }
1050
1051         if (is_bad_inode(inode)) {
1052                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has dud inode\n",
1053                                 __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1054                                 dentry->d_name.name);
1055                 goto out_bad;
1056         }
1057
1058         if (nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ))
1059                 goto out_set_verifier;
1060
1061         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
1062         if (!nfs_is_exclusive_create(dir, nd) && nfs_check_verifier(dir, dentry)) {
1063                 if (nfs_lookup_verify_inode(inode, nd))
1064                         goto out_zap_parent;
1065                 goto out_valid;
1066         }
1067
1068         if (NFS_STALE(inode))
1069                 goto out_bad;
1070
1071         error = -ENOMEM;
1072         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1073         fattr = nfs_alloc_fattr();
1074         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1075                 goto out_error;
1076
1077         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1078         if (error)
1079                 goto out_bad;
1080         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), fhandle))
1081                 goto out_bad;
1082         if ((error = nfs_refresh_inode(inode, fattr)) != 0)
1083                 goto out_bad;
1084
1085         nfs_free_fattr(fattr);
1086         nfs_free_fhandle(fhandle);
1087 out_set_verifier:
1088         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1089  out_valid:
1090         dput(parent);
1091         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is valid\n",
1092                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1093                         dentry->d_name.name);
1094         return 1;
1095 out_zap_parent:
1096         nfs_zap_caches(dir);
1097  out_bad:
1098         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1099         if (inode && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
1100                 /* Purge readdir caches. */
1101                 nfs_zap_caches(inode);
1102                 /* If we have submounts, don't unhash ! */
1103                 if (have_submounts(dentry))
1104                         goto out_valid;
1105                 if (dentry->d_flags & DCACHE_DISCONNECTED)
1106                         goto out_valid;
1107                 shrink_dcache_parent(dentry);
1108         }
1109         d_drop(dentry);
1110         nfs_free_fattr(fattr);
1111         nfs_free_fhandle(fhandle);
1112         dput(parent);
1113         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is invalid\n",
1114                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1115                         dentry->d_name.name);
1116         return 0;
1117 out_error:
1118         nfs_free_fattr(fattr);
1119         nfs_free_fhandle(fhandle);
1120         dput(parent);
1121         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) lookup returned error %d\n",
1122                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1123                         dentry->d_name.name, error);
1124         return error;
1125 }
1126
1127 /*
1128  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
1129  */
1130 static int nfs_dentry_delete(struct dentry *dentry)
1131 {
1132         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%s/%s, %x)\n",
1133                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
1134                 dentry->d_flags);
1135
1136         /* Unhash any dentry with a stale inode */
1137         if (dentry->d_inode != NULL && NFS_STALE(dentry->d_inode))
1138                 return 1;
1139
1140         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1141                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
1142                 return 1;
1143         }
1144         if (!(dentry->d_sb->s_flags & MS_ACTIVE)) {
1145                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
1146                  * files will be cleaned up during umount */
1147                 return 1;
1148         }
1149         return 0;
1150
1151 }
1152
1153 static void nfs_drop_nlink(struct inode *inode)
1154 {
1155         spin_lock(&inode->i_lock);
1156         if (inode->i_nlink > 0)
1157                 drop_nlink(inode);
1158         spin_unlock(&inode->i_lock);
1159 }
1160
1161 /*
1162  * Called when the dentry loses inode.
1163  * We use it to clean up silly-renamed files.
1164  */
1165 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1166 {
1167         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1168                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
1169                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
1170
1171         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1172                 drop_nlink(inode);
1173                 nfs_complete_unlink(dentry, inode);
1174         }
1175         iput(inode);
1176 }
1177
1178 const struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
1179         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
1180         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1181         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1182 };
1183
1184 static struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
1185 {
1186         struct dentry *res;
1187         struct dentry *parent;
1188         struct inode *inode = NULL;
1189         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1190         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1191         int error;
1192
1193         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%s/%s)\n",
1194                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1195         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
1196
1197         res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1198         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1199                 goto out;
1200
1201         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
1202
1203         /*
1204          * If we're doing an exclusive create, optimize away the lookup
1205          * but don't hash the dentry.
1206          */
1207         if (nfs_is_exclusive_create(dir, nd)) {
1208                 d_instantiate(dentry, NULL);
1209                 res = NULL;
1210                 goto out;
1211         }
1212
1213         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
1214         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1215         fattr = nfs_alloc_fattr();
1216         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1217                 goto out;
1218
1219         parent = dentry->d_parent;
1220         /* Protect against concurrent sillydeletes */
1221         nfs_block_sillyrename(parent);
1222         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1223         if (error == -ENOENT)
1224                 goto no_entry;
1225         if (error < 0) {
1226                 res = ERR_PTR(error);
1227                 goto out_unblock_sillyrename;
1228         }
1229         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr);
1230         res = (struct dentry *)inode;
1231         if (IS_ERR(res))
1232                 goto out_unblock_sillyrename;
1233
1234 no_entry:
1235         res = d_materialise_unique(dentry, inode);
1236         if (res != NULL) {
1237                 if (IS_ERR(res))
1238                         goto out_unblock_sillyrename;
1239                 dentry = res;
1240         }
1241         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1242 out_unblock_sillyrename:
1243         nfs_unblock_sillyrename(parent);
1244 out:
1245         nfs_free_fattr(fattr);
1246         nfs_free_fhandle(fhandle);
1247         return res;
1248 }
1249
1250 #ifdef CONFIG_NFS_V4
1251 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *, struct nameidata *);
1252
1253 const struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
1254         .d_revalidate   = nfs_open_revalidate,
1255         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1256         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1257 };
1258
1259 /*
1260  * Use intent information to determine whether we need to substitute
1261  * the NFSv4-style stateful OPEN for the LOOKUP call
1262  */
1263 static int is_atomic_open(struct nameidata *nd)
1264 {
1265         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) == 0)
1266                 return 0;
1267         /* NFS does not (yet) have a stateful open for directories */
1268         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
1269                 return 0;
1270         /* Are we trying to write to a read only partition? */
1271         if (__mnt_is_readonly(nd->path.mnt) &&
1272             (nd->intent.open.flags & (O_CREAT|O_TRUNC|FMODE_WRITE)))
1273                 return 0;
1274         return 1;
1275 }
1276
1277 static struct nfs_open_context *nameidata_to_nfs_open_context(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1278 {
1279         struct path path = {
1280                 .mnt = nd->path.mnt,
1281                 .dentry = dentry,
1282         };
1283         struct nfs_open_context *ctx;
1284         struct rpc_cred *cred;
1285         fmode_t fmode = nd->intent.open.flags & (FMODE_READ | FMODE_WRITE | FMODE_EXEC);
1286
1287         cred = rpc_lookup_cred();
1288         if (IS_ERR(cred))
1289                 return ERR_CAST(cred);
1290         ctx = alloc_nfs_open_context(&path, cred, fmode);
1291         put_rpccred(cred);
1292         if (ctx == NULL)
1293                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1294         return ctx;
1295 }
1296
1297 static int do_open(struct inode *inode, struct file *filp)
1298 {
1299         nfs_fscache_set_inode_cookie(inode, filp);
1300         return 0;
1301 }
1302
1303 static int nfs_intent_set_file(struct nameidata *nd, struct nfs_open_context *ctx)
1304 {
1305         struct file *filp;
1306         int ret = 0;
1307
1308         /* If the open_intent is for execute, we have an extra check to make */
1309         if (ctx->mode & FMODE_EXEC) {
1310                 ret = nfs_may_open(ctx->path.dentry->d_inode,
1311                                 ctx->cred,
1312                                 nd->intent.open.flags);
1313                 if (ret < 0)
1314                         goto out;
1315         }
1316         filp = lookup_instantiate_filp(nd, ctx->path.dentry, do_open);
1317         if (IS_ERR(filp))
1318                 ret = PTR_ERR(filp);
1319         else
1320                 nfs_file_set_open_context(filp, ctx);
1321 out:
1322         put_nfs_open_context(ctx);
1323         return ret;
1324 }
1325
1326 static struct dentry *nfs_atomic_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1327 {
1328         struct nfs_open_context *ctx;
1329         struct iattr attr;
1330         struct dentry *res = NULL;
1331         struct inode *inode;
1332         int open_flags;
1333         int err;
1334
1335         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_lookup(%s/%ld), %s\n",
1336                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1337
1338         /* Check that we are indeed trying to open this file */
1339         if (!is_atomic_open(nd))
1340                 goto no_open;
1341
1342         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen) {
1343                 res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1344                 goto out;
1345         }
1346         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
1347
1348         /* Let vfs_create() deal with O_EXCL. Instantiate, but don't hash
1349          * the dentry. */
1350         if (nd->flags & LOOKUP_EXCL) {
1351                 d_instantiate(dentry, NULL);
1352                 goto out;
1353         }
1354
1355         ctx = nameidata_to_nfs_open_context(dentry, nd);
1356         res = ERR_CAST(ctx);
1357         if (IS_ERR(ctx))
1358                 goto out;
1359
1360         open_flags = nd->intent.open.flags;
1361         if (nd->flags & LOOKUP_CREATE) {
1362                 attr.ia_mode = nd->intent.open.create_mode;
1363                 attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1364                 if (!IS_POSIXACL(dir))
1365                         attr.ia_mode &= ~current_umask();
1366         } else {
1367                 open_flags &= ~(O_EXCL | O_CREAT);
1368                 attr.ia_valid = 0;
1369         }
1370
1371         /* Open the file on the server */
1372         nfs_block_sillyrename(dentry->d_parent);
1373         inode = NFS_PROTO(dir)->open_context(dir, ctx, open_flags, &attr);
1374         if (IS_ERR(inode)) {
1375                 nfs_unblock_sillyrename(dentry->d_parent);
1376                 put_nfs_open_context(ctx);
1377                 switch (PTR_ERR(inode)) {
1378                         /* Make a negative dentry */
1379                         case -ENOENT:
1380                                 d_add(dentry, NULL);
1381                                 res = NULL;
1382                                 goto out;
1383                         /* This turned out not to be a regular file */
1384                         case -ENOTDIR:
1385                                 goto no_open;
1386                         case -ELOOP:
1387                                 if (!(nd->intent.open.flags & O_NOFOLLOW))
1388                                         goto no_open;
1389                         /* case -EISDIR: */
1390                         /* case -EINVAL: */
1391                         default:
1392                                 res = ERR_CAST(inode);
1393                                 goto out;
1394                 }
1395         }
1396         res = d_add_unique(dentry, inode);
1397         nfs_unblock_sillyrename(dentry->d_parent);
1398         if (res != NULL) {
1399                 dput(ctx->path.dentry);
1400                 ctx->path.dentry = dget(res);
1401                 dentry = res;
1402         }
1403         err = nfs_intent_set_file(nd, ctx);
1404         if (err < 0) {
1405                 if (res != NULL)
1406                         dput(res);
1407                 return ERR_PTR(err);
1408         }
1409 out:
1410         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1411         return res;
1412 no_open:
1413         return nfs_lookup(dir, dentry, nd);
1414 }
1415
1416 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1417 {
1418         struct dentry *parent = NULL;
1419         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1420         struct inode *dir;
1421         struct nfs_open_context *ctx;
1422         int openflags, ret = 0;
1423
1424         if (!is_atomic_open(nd) || d_mountpoint(dentry))
1425                 goto no_open;
1426
1427         parent = dget_parent(dentry);
1428         dir = parent->d_inode;
1429
1430         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1431          * optimize away revalidation of negative dentries.
1432          */
1433         if (inode == NULL) {
1434                 if (!nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
1435                         ret = 1;
1436                 goto out;
1437         }
1438
1439         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1440         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1441                 goto no_open_dput;
1442         openflags = nd->intent.open.flags;
1443         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1444         if ((openflags & (O_CREAT|O_EXCL)) == (O_CREAT|O_EXCL))
1445                 goto no_open_dput;
1446         /* We can't create new files, or truncate existing ones here */
1447         openflags &= ~(O_CREAT|O_EXCL|O_TRUNC);
1448
1449         ctx = nameidata_to_nfs_open_context(dentry, nd);
1450         ret = PTR_ERR(ctx);
1451         if (IS_ERR(ctx))
1452                 goto out;
1453         /*
1454          * Note: we're not holding inode->i_mutex and so may be racing with
1455          * operations that change the directory. We therefore save the
1456          * change attribute *before* we do the RPC call.
1457          */
1458         inode = NFS_PROTO(dir)->open_context(dir, ctx, openflags, NULL);
1459         if (IS_ERR(inode)) {
1460                 ret = PTR_ERR(inode);
1461                 switch (ret) {
1462                 case -EPERM:
1463                 case -EACCES:
1464                 case -EDQUOT:
1465                 case -ENOSPC:
1466                 case -EROFS:
1467                         goto out_put_ctx;
1468                 default:
1469                         goto out_drop;
1470                 }
1471         }
1472         iput(inode);
1473         if (inode != dentry->d_inode)
1474                 goto out_drop;
1475
1476         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1477         ret = nfs_intent_set_file(nd, ctx);
1478         if (ret >= 0)
1479                 ret = 1;
1480 out:
1481         dput(parent);
1482         return ret;
1483 out_drop:
1484         d_drop(dentry);
1485         ret = 0;
1486 out_put_ctx:
1487         put_nfs_open_context(ctx);
1488         goto out;
1489
1490 no_open_dput:
1491         dput(parent);
1492 no_open:
1493         return nfs_lookup_revalidate(dentry, nd);
1494 }
1495
1496 static int nfs_open_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1497                 struct nameidata *nd)
1498 {
1499         struct nfs_open_context *ctx = NULL;
1500         struct iattr attr;
1501         int error;
1502         int open_flags = 0;
1503
1504         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%ld), %s\n",
1505                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1506
1507         attr.ia_mode = mode;
1508         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1509
1510         if ((nd->flags & LOOKUP_CREATE) != 0) {
1511                 open_flags = nd->intent.open.flags;
1512
1513                 ctx = nameidata_to_nfs_open_context(dentry, nd);
1514                 error = PTR_ERR(ctx);
1515                 if (IS_ERR(ctx))
1516                         goto out_err_drop;
1517         }
1518
1519         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags, ctx);
1520         if (error != 0)
1521                 goto out_put_ctx;
1522         if (ctx != NULL) {
1523                 error = nfs_intent_set_file(nd, ctx);
1524                 if (error < 0)
1525                         goto out_err;
1526         }
1527         return 0;
1528 out_put_ctx:
1529         if (ctx != NULL)
1530                 put_nfs_open_context(ctx);
1531 out_err_drop:
1532         d_drop(dentry);
1533 out_err:
1534         return error;
1535 }
1536
1537 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1538
1539 /*
1540  * Code common to create, mkdir, and mknod.
1541  */
1542 int nfs_instantiate(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1543                                 struct nfs_fattr *fattr)
1544 {
1545         struct dentry *parent = dget_parent(dentry);
1546         struct inode *dir = parent->d_inode;
1547         struct inode *inode;
1548         int error = -EACCES;
1549
1550         d_drop(dentry);
1551
1552         /* We may have been initialized further down */
1553         if (dentry->d_inode)
1554                 goto out;
1555         if (fhandle->size == 0) {
1556                 error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1557                 if (error)
1558                         goto out_error;
1559         }
1560         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1561         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR)) {
1562                 struct nfs_server *server = NFS_SB(dentry->d_sb);
1563                 error = server->nfs_client->rpc_ops->getattr(server, fhandle, fattr);
1564                 if (error < 0)
1565                         goto out_error;
1566         }
1567         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr);
1568         error = PTR_ERR(inode);
1569         if (IS_ERR(inode))
1570                 goto out_error;
1571         d_add(dentry, inode);
1572 out:
1573         dput(parent);
1574         return 0;
1575 out_error:
1576         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1577         dput(parent);
1578         return error;
1579 }
1580
1581 /*
1582  * Following a failed create operation, we drop the dentry rather
1583  * than retain a negative dentry. This avoids a problem in the event
1584  * that the operation succeeded on the server, but an error in the
1585  * reply path made it appear to have failed.
1586  */
1587 static int nfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1588                 struct nameidata *nd)
1589 {
1590         struct iattr attr;
1591         int error;
1592
1593         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%ld), %s\n",
1594                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1595
1596         attr.ia_mode = mode;
1597         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1598
1599         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, 0, NULL);
1600         if (error != 0)
1601                 goto out_err;
1602         return 0;
1603 out_err:
1604         d_drop(dentry);
1605         return error;
1606 }
1607
1608 /*
1609  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1610  */
1611 static int
1612 nfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, dev_t rdev)
1613 {
1614         struct iattr attr;
1615         int status;
1616
1617         dfprintk(VFS, "NFS: mknod(%s/%ld), %s\n",
1618                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1619
1620         if (!new_valid_dev(rdev))
1621                 return -EINVAL;
1622
1623         attr.ia_mode = mode;
1624         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1625
1626         status = NFS_PROTO(dir)->mknod(dir, dentry, &attr, rdev);
1627         if (status != 0)
1628                 goto out_err;
1629         return 0;
1630 out_err:
1631         d_drop(dentry);
1632         return status;
1633 }
1634
1635 /*
1636  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1637  */
1638 static int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
1639 {
1640         struct iattr attr;
1641         int error;
1642
1643         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%ld), %s\n",
1644                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1645
1646         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1647         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1648
1649         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1650         if (error != 0)
1651                 goto out_err;
1652         return 0;
1653 out_err:
1654         d_drop(dentry);
1655         return error;
1656 }
1657
1658 static void nfs_dentry_handle_enoent(struct dentry *dentry)
1659 {
1660         if (dentry->d_inode != NULL && !d_unhashed(dentry))
1661                 d_delete(dentry);
1662 }
1663
1664 static int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1665 {
1666         int error;
1667
1668         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%ld), %s\n",
1669                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1670
1671         error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1672         /* Ensure the VFS deletes this inode */
1673         if (error == 0 && dentry->d_inode != NULL)
1674                 clear_nlink(dentry->d_inode);
1675         else if (error == -ENOENT)
1676                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1677
1678         return error;
1679 }
1680
1681 /*
1682  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
1683  * and after checking that the file has only one user. 
1684  *
1685  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
1686  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
1687  */
1688 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
1689 {
1690         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
1691         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1692         int error = -EBUSY;
1693                 
1694         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%s/%s)\n",
1695                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1696
1697         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
1698         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1699                 error = 0;
1700                 goto out;
1701         }
1702
1703         if (inode != NULL) {
1704                 nfs_inode_return_delegation(inode);
1705                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1706                 /* The VFS may want to delete this inode */
1707                 if (error == 0)
1708                         nfs_drop_nlink(inode);
1709                 nfs_mark_for_revalidate(inode);
1710         } else
1711                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1712         if (error == -ENOENT)
1713                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1714 out:
1715         return error;
1716 }
1717
1718 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
1719  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
1720  *
1721  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
1722  */
1723 static int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1724 {
1725         int error;
1726         int need_rehash = 0;
1727
1728         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%ld, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1729                 dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1730
1731         spin_lock(&dcache_lock);
1732         spin_lock(&dentry->d_lock);
1733         if (atomic_read(&dentry->d_count) > 1) {
1734                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1735                 spin_unlock(&dcache_lock);
1736                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1737                 write_inode_now(dentry->d_inode, 0);
1738                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
1739                 return error;
1740         }
1741         if (!d_unhashed(dentry)) {
1742                 __d_drop(dentry);
1743                 need_rehash = 1;
1744         }
1745         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1746         spin_unlock(&dcache_lock);
1747         error = nfs_safe_remove(dentry);
1748         if (!error || error == -ENOENT) {
1749                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1750         } else if (need_rehash)
1751                 d_rehash(dentry);
1752         return error;
1753 }
1754
1755 /*
1756  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
1757  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
1758  * using prepare_write/commit_write.
1759  *
1760  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
1761  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
1762  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
1763  * symlink request has completed on the server.
1764  *
1765  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
1766  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
1767  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
1768  * and move the raw page into its mapping.
1769  */
1770 static int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
1771 {
1772         struct pagevec lru_pvec;
1773         struct page *page;
1774         char *kaddr;
1775         struct iattr attr;
1776         unsigned int pathlen = strlen(symname);
1777         int error;
1778
1779         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1780                 dir->i_ino, dentry->d_name.name, symname);
1781
1782         if (pathlen > PAGE_SIZE)
1783                 return -ENAMETOOLONG;
1784
1785         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
1786         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1787
1788         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
1789         if (!page)
1790                 return -ENOMEM;
1791
1792         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
1793         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
1794         if (pathlen < PAGE_SIZE)
1795                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
1796         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
1797
1798         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
1799         if (error != 0) {
1800                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s) error %d\n",
1801                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
1802                         dentry->d_name.name, symname, error);
1803                 d_drop(dentry);
1804                 __free_page(page);
1805                 return error;
1806         }
1807
1808         /*
1809          * No big deal if we can't add this page to the page cache here.
1810          * READLINK will get the missing page from the server if needed.
1811          */
1812         pagevec_init(&lru_pvec, 0);
1813         if (!add_to_page_cache(page, dentry->d_inode->i_mapping, 0,
1814                                                         GFP_KERNEL)) {
1815                 pagevec_add(&lru_pvec, page);
1816                 pagevec_lru_add_file(&lru_pvec);
1817                 SetPageUptodate(page);
1818                 unlock_page(page);
1819         } else
1820                 __free_page(page);
1821
1822         return 0;
1823 }
1824
1825 static int 
1826 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1827 {
1828         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
1829         int error;
1830
1831         dfprintk(VFS, "NFS: link(%s/%s -> %s/%s)\n",
1832                 old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1833                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1834
1835         nfs_inode_return_delegation(inode);
1836
1837         d_drop(dentry);
1838         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
1839         if (error == 0) {
1840                 ihold(inode);
1841                 d_add(dentry, inode);
1842         }
1843         return error;
1844 }
1845
1846 /*
1847  * RENAME
1848  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
1849  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
1850  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
1851  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
1852  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
1853  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
1854  *
1855  * FIXED.
1856  * 
1857  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
1858  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
1859  * moved or linked to which happens automagically with the new
1860  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
1861  * using the inode layer
1862  *
1863  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
1864  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
1865  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
1866  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
1867  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
1868  * the rename.
1869  */
1870 static int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
1871                       struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
1872 {
1873         struct inode *old_inode = old_dentry->d_inode;
1874         struct inode *new_inode = new_dentry->d_inode;
1875         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
1876         int error = -EBUSY;
1877
1878         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%s/%s -> %s/%s, ct=%d)\n",
1879                  old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1880                  new_dentry->d_parent->d_name.name, new_dentry->d_name.name,
1881                  atomic_read(&new_dentry->d_count));
1882
1883         /*
1884          * For non-directories, check whether the target is busy and if so,
1885          * make a copy of the dentry and then do a silly-rename. If the
1886          * silly-rename succeeds, the copied dentry is hashed and becomes
1887          * the new target.
1888          */
1889         if (new_inode && !S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
1890                 /*
1891                  * To prevent any new references to the target during the
1892                  * rename, we unhash the dentry in advance.
1893                  */
1894                 if (!d_unhashed(new_dentry)) {
1895                         d_drop(new_dentry);
1896                         rehash = new_dentry;
1897                 }
1898
1899                 if (atomic_read(&new_dentry->d_count) > 2) {
1900                         int err;
1901
1902                         /* copy the target dentry's name */
1903                         dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
1904                                          &new_dentry->d_name);
1905                         if (!dentry)
1906                                 goto out;
1907
1908                         /* silly-rename the existing target ... */
1909                         err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
1910                         if (err)
1911                                 goto out;
1912
1913                         new_dentry = dentry;
1914                         rehash = NULL;
1915                         new_inode = NULL;
1916                 }
1917         }
1918
1919         nfs_inode_return_delegation(old_inode);
1920         if (new_inode != NULL)
1921                 nfs_inode_return_delegation(new_inode);
1922
1923         error = NFS_PROTO(old_dir)->rename(old_dir, &old_dentry->d_name,
1924                                            new_dir, &new_dentry->d_name);
1925         nfs_mark_for_revalidate(old_inode);
1926 out:
1927         if (rehash)
1928                 d_rehash(rehash);
1929         if (!error) {
1930                 if (new_inode != NULL)
1931                         nfs_drop_nlink(new_inode);
1932                 d_move(old_dentry, new_dentry);
1933                 nfs_set_verifier(new_dentry,
1934                                         nfs_save_change_attribute(new_dir));
1935         } else if (error == -ENOENT)
1936                 nfs_dentry_handle_enoent(old_dentry);
1937
1938         /* new dentry created? */
1939         if (dentry)
1940                 dput(dentry);
1941         return error;
1942 }
1943
1944 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
1945 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
1946 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
1947
1948 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
1949 {
1950         put_rpccred(entry->cred);
1951         kfree(entry);
1952         smp_mb__before_atomic_dec();
1953         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
1954         smp_mb__after_atomic_dec();
1955 }
1956
1957 static void nfs_access_free_list(struct list_head *head)
1958 {
1959         struct nfs_access_entry *cache;
1960
1961         while (!list_empty(head)) {
1962                 cache = list_entry(head->next, struct nfs_access_entry, lru);
1963                 list_del(&cache->lru);
1964                 nfs_access_free_entry(cache);
1965         }
1966 }
1967
1968 int nfs_access_cache_shrinker(struct shrinker *shrink, int nr_to_scan, gfp_t gfp_mask)
1969 {
1970         LIST_HEAD(head);
1971         struct nfs_inode *nfsi, *next;
1972         struct nfs_access_entry *cache;
1973
1974         if ((gfp_mask & GFP_KERNEL) != GFP_KERNEL)
1975                 return (nr_to_scan == 0) ? 0 : -1;
1976
1977         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1978         list_for_each_entry_safe(nfsi, next, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
1979                 struct inode *inode;
1980
1981                 if (nr_to_scan-- == 0)
1982                         break;
1983                 inode = &nfsi->vfs_inode;
1984                 spin_lock(&inode->i_lock);
1985                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1986                         goto remove_lru_entry;
1987                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
1988                                 struct nfs_access_entry, lru);
1989                 list_move(&cache->lru, &head);
1990                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1991                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1992                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
1993                                         &nfs_access_lru_list);
1994                 else {
1995 remove_lru_entry:
1996                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
1997                         smp_mb__before_clear_bit();
1998                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
1999                         smp_mb__after_clear_bit();
2000                 }
2001                 spin_unlock(&inode->i_lock);
2002         }
2003         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2004         nfs_access_free_list(&head);
2005         return (atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries) / 100) * sysctl_vfs_cache_pressure;
2006 }
2007
2008 static void __nfs_access_zap_cache(struct nfs_inode *nfsi, struct list_head *head)
2009 {
2010         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2011         struct rb_node *n;
2012         struct nfs_access_entry *entry;
2013
2014         /* Unhook entries from the cache */
2015         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
2016                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2017                 rb_erase(n, root_node);
2018                 list_move(&entry->lru, head);
2019         }
2020         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
2021 }
2022
2023 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
2024 {
2025         LIST_HEAD(head);
2026
2027         if (test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags) == 0)
2028                 return;
2029         /* Remove from global LRU init */
2030         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2031         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2032                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
2033
2034         spin_lock(&inode->i_lock);
2035         __nfs_access_zap_cache(NFS_I(inode), &head);
2036         spin_unlock(&inode->i_lock);
2037         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2038         nfs_access_free_list(&head);
2039 }
2040
2041 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred)
2042 {
2043         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
2044         struct nfs_access_entry *entry;
2045
2046         while (n != NULL) {
2047                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2048
2049                 if (cred < entry->cred)
2050                         n = n->rb_left;
2051                 else if (cred > entry->cred)
2052                         n = n->rb_right;
2053                 else
2054                         return entry;
2055         }
2056         return NULL;
2057 }
2058
2059 static int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
2060 {
2061         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2062         struct nfs_access_entry *cache;
2063         int err = -ENOENT;
2064
2065         spin_lock(&inode->i_lock);
2066         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
2067                 goto out_zap;
2068         cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
2069         if (cache == NULL)
2070                 goto out;
2071         if (!nfs_have_delegated_attributes(inode) &&
2072             !time_in_range_open(jiffies, cache->jiffies, cache->jiffies + nfsi->attrtimeo))
2073                 goto out_stale;
2074         res->jiffies = cache->jiffies;
2075         res->cred = cache->cred;
2076         res->mask = cache->mask;
2077         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2078         err = 0;
2079 out:
2080         spin_unlock(&inode->i_lock);
2081         return err;
2082 out_stale:
2083         rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
2084         list_del(&cache->lru);
2085         spin_unlock(&inode->i_lock);
2086         nfs_access_free_entry(cache);
2087         return -ENOENT;
2088 out_zap:
2089         spin_unlock(&inode->i_lock);
2090         nfs_access_zap_cache(inode);
2091         return -ENOENT;
2092 }
2093
2094 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2095 {
2096         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2097         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2098         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
2099         struct rb_node *parent = NULL;
2100         struct nfs_access_entry *entry;
2101
2102         spin_lock(&inode->i_lock);
2103         while (*p != NULL) {
2104                 parent = *p;
2105                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
2106
2107                 if (set->cred < entry->cred)
2108                         p = &parent->rb_left;
2109                 else if (set->cred > entry->cred)
2110                         p = &parent->rb_right;
2111                 else
2112                         goto found;
2113         }
2114         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
2115         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
2116         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2117         spin_unlock(&inode->i_lock);
2118         return;
2119 found:
2120         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
2121         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2122         list_del(&entry->lru);
2123         spin_unlock(&inode->i_lock);
2124         nfs_access_free_entry(entry);
2125 }
2126
2127 static void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2128 {
2129         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
2130         if (cache == NULL)
2131                 return;
2132         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
2133         cache->jiffies = set->jiffies;
2134         cache->cred = get_rpccred(set->cred);
2135         cache->mask = set->mask;
2136
2137         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
2138
2139         /* Update accounting */
2140         smp_mb__before_atomic_inc();
2141         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
2142         smp_mb__after_atomic_inc();
2143
2144         /* Add inode to global LRU list */
2145         if (!test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags)) {
2146                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2147                 if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2148                         list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru,
2149                                         &nfs_access_lru_list);
2150                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2151         }
2152 }
2153
2154 static int nfs_do_access(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int mask)
2155 {
2156         struct nfs_access_entry cache;
2157         int status;
2158
2159         status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache);
2160         if (status == 0)
2161                 goto out;
2162
2163         /* Be clever: ask server to check for all possible rights */
2164         cache.mask = MAY_EXEC | MAY_WRITE | MAY_READ;
2165         cache.cred = cred;
2166         cache.jiffies = jiffies;
2167         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
2168         if (status != 0) {
2169                 if (status == -ESTALE) {
2170                         nfs_zap_caches(inode);
2171                         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
2172                                 set_bit(NFS_INO_STALE, &NFS_I(inode)->flags);
2173                 }
2174                 return status;
2175         }
2176         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
2177 out:
2178         if ((mask & ~cache.mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
2179                 return 0;
2180         return -EACCES;
2181 }
2182
2183 static int nfs_open_permission_mask(int openflags)
2184 {
2185         int mask = 0;
2186
2187         if (openflags & FMODE_READ)
2188                 mask |= MAY_READ;
2189         if (openflags & FMODE_WRITE)
2190                 mask |= MAY_WRITE;
2191         if (openflags & FMODE_EXEC)
2192                 mask |= MAY_EXEC;
2193         return mask;
2194 }
2195
2196 int nfs_may_open(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int openflags)
2197 {
2198         return nfs_do_access(inode, cred, nfs_open_permission_mask(openflags));
2199 }
2200
2201 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask)
2202 {
2203         struct rpc_cred *cred;
2204         int res = 0;
2205
2206         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
2207
2208         if ((mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
2209                 goto out;
2210         /* Is this sys_access() ? */
2211         if (mask & (MAY_ACCESS | MAY_CHDIR))
2212                 goto force_lookup;
2213
2214         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2215                 case S_IFLNK:
2216                         goto out;
2217                 case S_IFREG:
2218                         /* NFSv4 has atomic_open... */
2219                         if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_ATOMIC_OPEN)
2220                                         && (mask & MAY_OPEN)
2221                                         && !(mask & MAY_EXEC))
2222                                 goto out;
2223                         break;
2224                 case S_IFDIR:
2225                         /*
2226                          * Optimize away all write operations, since the server
2227                          * will check permissions when we perform the op.
2228                          */
2229                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
2230                                 goto out;
2231         }
2232
2233 force_lookup:
2234         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
2235                 goto out_notsup;
2236
2237         cred = rpc_lookup_cred();
2238         if (!IS_ERR(cred)) {
2239                 res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
2240                 put_rpccred(cred);
2241         } else
2242                 res = PTR_ERR(cred);
2243 out:
2244         if (!res && (mask & MAY_EXEC) && !execute_ok(inode))
2245                 res = -EACCES;
2246
2247         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%ld), mask=0x%x, res=%d\n",
2248                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
2249         return res;
2250 out_notsup:
2251         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
2252         if (res == 0)
2253                 res = generic_permission(inode, mask, NULL);
2254         goto out;
2255 }
2256
2257 /*
2258  * Local variables:
2259  *  version-control: t
2260  *  kept-new-versions: 5
2261  * End:
2262  */