NFS: make "inode number mismatch" message more useful
[pandora-kernel.git] / fs / nfs / inode.c
1 /*
2  *  linux/fs/nfs/inode.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1992  Rick Sladkey
5  *
6  *  nfs inode and superblock handling functions
7  *
8  *  Modularised by Alan Cox <Alan.Cox@linux.org>, while hacking some
9  *  experimental NFS changes. Modularisation taken straight from SYS5 fs.
10  *
11  *  Change to nfs_read_super() to permit NFS mounts to multi-homed hosts.
12  *  J.S.Peatfield@damtp.cam.ac.uk
13  *
14  */
15
16 #include <linux/config.h>
17 #include <linux/module.h>
18 #include <linux/init.h>
19
20 #include <linux/time.h>
21 #include <linux/kernel.h>
22 #include <linux/mm.h>
23 #include <linux/string.h>
24 #include <linux/stat.h>
25 #include <linux/errno.h>
26 #include <linux/unistd.h>
27 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
28 #include <linux/sunrpc/stats.h>
29 #include <linux/nfs_fs.h>
30 #include <linux/nfs_mount.h>
31 #include <linux/nfs4_mount.h>
32 #include <linux/lockd/bind.h>
33 #include <linux/smp_lock.h>
34 #include <linux/seq_file.h>
35 #include <linux/mount.h>
36 #include <linux/nfs_idmap.h>
37 #include <linux/vfs.h>
38
39 #include <asm/system.h>
40 #include <asm/uaccess.h>
41
42 #include "nfs4_fs.h"
43 #include "delegation.h"
44
45 #define NFSDBG_FACILITY         NFSDBG_VFS
46 #define NFS_PARANOIA 1
47
48 /* Maximum number of readahead requests
49  * FIXME: this should really be a sysctl so that users may tune it to suit
50  *        their needs. People that do NFS over a slow network, might for
51  *        instance want to reduce it to something closer to 1 for improved
52  *        interactive response.
53  */
54 #define NFS_MAX_READAHEAD       (RPC_DEF_SLOT_TABLE - 1)
55
56 static void nfs_invalidate_inode(struct inode *);
57 static int nfs_update_inode(struct inode *, struct nfs_fattr *);
58
59 static struct inode *nfs_alloc_inode(struct super_block *sb);
60 static void nfs_destroy_inode(struct inode *);
61 static int nfs_write_inode(struct inode *,int);
62 static void nfs_delete_inode(struct inode *);
63 static void nfs_clear_inode(struct inode *);
64 static void nfs_umount_begin(struct super_block *);
65 static int  nfs_statfs(struct super_block *, struct kstatfs *);
66 static int  nfs_show_options(struct seq_file *, struct vfsmount *);
67 static void nfs_zap_acl_cache(struct inode *);
68
69 static struct rpc_program       nfs_program;
70
71 static struct super_operations nfs_sops = { 
72         .alloc_inode    = nfs_alloc_inode,
73         .destroy_inode  = nfs_destroy_inode,
74         .write_inode    = nfs_write_inode,
75         .delete_inode   = nfs_delete_inode,
76         .statfs         = nfs_statfs,
77         .clear_inode    = nfs_clear_inode,
78         .umount_begin   = nfs_umount_begin,
79         .show_options   = nfs_show_options,
80 };
81
82 /*
83  * RPC cruft for NFS
84  */
85 static struct rpc_stat          nfs_rpcstat = {
86         .program                = &nfs_program
87 };
88 static struct rpc_version *     nfs_version[] = {
89         NULL,
90         NULL,
91         &nfs_version2,
92 #if defined(CONFIG_NFS_V3)
93         &nfs_version3,
94 #elif defined(CONFIG_NFS_V4)
95         NULL,
96 #endif
97 #if defined(CONFIG_NFS_V4)
98         &nfs_version4,
99 #endif
100 };
101
102 static struct rpc_program       nfs_program = {
103         .name                   = "nfs",
104         .number                 = NFS_PROGRAM,
105         .nrvers                 = sizeof(nfs_version) / sizeof(nfs_version[0]),
106         .version                = nfs_version,
107         .stats                  = &nfs_rpcstat,
108         .pipe_dir_name          = "/nfs",
109 };
110
111 #ifdef CONFIG_NFS_V3_ACL
112 static struct rpc_stat          nfsacl_rpcstat = { &nfsacl_program };
113 static struct rpc_version *     nfsacl_version[] = {
114         [3]                     = &nfsacl_version3,
115 };
116
117 struct rpc_program              nfsacl_program = {
118         .name =                 "nfsacl",
119         .number =               NFS_ACL_PROGRAM,
120         .nrvers =               sizeof(nfsacl_version) / sizeof(nfsacl_version[0]),
121         .version =              nfsacl_version,
122         .stats =                &nfsacl_rpcstat,
123 };
124 #endif  /* CONFIG_NFS_V3_ACL */
125
126 static inline unsigned long
127 nfs_fattr_to_ino_t(struct nfs_fattr *fattr)
128 {
129         return nfs_fileid_to_ino_t(fattr->fileid);
130 }
131
132 static int
133 nfs_write_inode(struct inode *inode, int sync)
134 {
135         int flags = sync ? FLUSH_WAIT : 0;
136         int ret;
137
138         ret = nfs_commit_inode(inode, flags);
139         if (ret < 0)
140                 return ret;
141         return 0;
142 }
143
144 static void
145 nfs_delete_inode(struct inode * inode)
146 {
147         dprintk("NFS: delete_inode(%s/%ld)\n", inode->i_sb->s_id, inode->i_ino);
148
149         truncate_inode_pages(&inode->i_data, 0);
150
151         nfs_wb_all(inode);
152         /*
153          * The following should never happen...
154          */
155         if (nfs_have_writebacks(inode)) {
156                 printk(KERN_ERR "nfs_delete_inode: inode %ld has pending RPC requests\n", inode->i_ino);
157         }
158
159         clear_inode(inode);
160 }
161
162 static void
163 nfs_clear_inode(struct inode *inode)
164 {
165         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
166         struct rpc_cred *cred;
167
168         nfs_wb_all(inode);
169         BUG_ON (!list_empty(&nfsi->open_files));
170         nfs_zap_acl_cache(inode);
171         cred = nfsi->cache_access.cred;
172         if (cred)
173                 put_rpccred(cred);
174         BUG_ON(atomic_read(&nfsi->data_updates) != 0);
175 }
176
177 void
178 nfs_umount_begin(struct super_block *sb)
179 {
180         struct rpc_clnt *rpc = NFS_SB(sb)->client;
181
182         /* -EIO all pending I/O */
183         if (!IS_ERR(rpc))
184                 rpc_killall_tasks(rpc);
185         rpc = NFS_SB(sb)->client_acl;
186         if (!IS_ERR(rpc))
187                 rpc_killall_tasks(rpc);
188 }
189
190
191 static inline unsigned long
192 nfs_block_bits(unsigned long bsize, unsigned char *nrbitsp)
193 {
194         /* make sure blocksize is a power of two */
195         if ((bsize & (bsize - 1)) || nrbitsp) {
196                 unsigned char   nrbits;
197
198                 for (nrbits = 31; nrbits && !(bsize & (1 << nrbits)); nrbits--)
199                         ;
200                 bsize = 1 << nrbits;
201                 if (nrbitsp)
202                         *nrbitsp = nrbits;
203         }
204
205         return bsize;
206 }
207
208 /*
209  * Calculate the number of 512byte blocks used.
210  */
211 static inline unsigned long
212 nfs_calc_block_size(u64 tsize)
213 {
214         loff_t used = (tsize + 511) >> 9;
215         return (used > ULONG_MAX) ? ULONG_MAX : used;
216 }
217
218 /*
219  * Compute and set NFS server blocksize
220  */
221 static inline unsigned long
222 nfs_block_size(unsigned long bsize, unsigned char *nrbitsp)
223 {
224         if (bsize < 1024)
225                 bsize = NFS_DEF_FILE_IO_BUFFER_SIZE;
226         else if (bsize >= NFS_MAX_FILE_IO_BUFFER_SIZE)
227                 bsize = NFS_MAX_FILE_IO_BUFFER_SIZE;
228
229         return nfs_block_bits(bsize, nrbitsp);
230 }
231
232 /*
233  * Obtain the root inode of the file system.
234  */
235 static struct inode *
236 nfs_get_root(struct super_block *sb, struct nfs_fh *rootfh, struct nfs_fsinfo *fsinfo)
237 {
238         struct nfs_server       *server = NFS_SB(sb);
239         struct inode *rooti;
240         int                     error;
241
242         error = server->rpc_ops->getroot(server, rootfh, fsinfo);
243         if (error < 0) {
244                 dprintk("nfs_get_root: getattr error = %d\n", -error);
245                 return ERR_PTR(error);
246         }
247
248         rooti = nfs_fhget(sb, rootfh, fsinfo->fattr);
249         if (!rooti)
250                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
251         return rooti;
252 }
253
254 /*
255  * Do NFS version-independent mount processing, and sanity checking
256  */
257 static int
258 nfs_sb_init(struct super_block *sb, rpc_authflavor_t authflavor)
259 {
260         struct nfs_server       *server;
261         struct inode            *root_inode;
262         struct nfs_fattr        fattr;
263         struct nfs_fsinfo       fsinfo = {
264                                         .fattr = &fattr,
265                                 };
266         struct nfs_pathconf pathinfo = {
267                         .fattr = &fattr,
268         };
269         int no_root_error = 0;
270         unsigned long max_rpc_payload;
271
272         /* We probably want something more informative here */
273         snprintf(sb->s_id, sizeof(sb->s_id), "%x:%x", MAJOR(sb->s_dev), MINOR(sb->s_dev));
274
275         server = NFS_SB(sb);
276
277         sb->s_magic      = NFS_SUPER_MAGIC;
278
279         root_inode = nfs_get_root(sb, &server->fh, &fsinfo);
280         /* Did getting the root inode fail? */
281         if (IS_ERR(root_inode)) {
282                 no_root_error = PTR_ERR(root_inode);
283                 goto out_no_root;
284         }
285         sb->s_root = d_alloc_root(root_inode);
286         if (!sb->s_root) {
287                 no_root_error = -ENOMEM;
288                 goto out_no_root;
289         }
290         sb->s_root->d_op = server->rpc_ops->dentry_ops;
291
292         /* Get some general file system info */
293         if (server->namelen == 0 &&
294             server->rpc_ops->pathconf(server, &server->fh, &pathinfo) >= 0)
295                 server->namelen = pathinfo.max_namelen;
296         /* Work out a lot of parameters */
297         if (server->rsize == 0)
298                 server->rsize = nfs_block_size(fsinfo.rtpref, NULL);
299         if (server->wsize == 0)
300                 server->wsize = nfs_block_size(fsinfo.wtpref, NULL);
301
302         if (fsinfo.rtmax >= 512 && server->rsize > fsinfo.rtmax)
303                 server->rsize = nfs_block_size(fsinfo.rtmax, NULL);
304         if (fsinfo.wtmax >= 512 && server->wsize > fsinfo.wtmax)
305                 server->wsize = nfs_block_size(fsinfo.wtmax, NULL);
306
307         max_rpc_payload = nfs_block_size(rpc_max_payload(server->client), NULL);
308         if (server->rsize > max_rpc_payload)
309                 server->rsize = max_rpc_payload;
310         if (server->wsize > max_rpc_payload)
311                 server->wsize = max_rpc_payload;
312
313         server->rpages = (server->rsize + PAGE_CACHE_SIZE - 1) >> PAGE_CACHE_SHIFT;
314         if (server->rpages > NFS_READ_MAXIOV) {
315                 server->rpages = NFS_READ_MAXIOV;
316                 server->rsize = server->rpages << PAGE_CACHE_SHIFT;
317         }
318
319         server->wpages = (server->wsize + PAGE_CACHE_SIZE - 1) >> PAGE_CACHE_SHIFT;
320         if (server->wpages > NFS_WRITE_MAXIOV) {
321                 server->wpages = NFS_WRITE_MAXIOV;
322                 server->wsize = server->wpages << PAGE_CACHE_SHIFT;
323         }
324
325         if (sb->s_blocksize == 0)
326                 sb->s_blocksize = nfs_block_bits(server->wsize,
327                                                          &sb->s_blocksize_bits);
328         server->wtmult = nfs_block_bits(fsinfo.wtmult, NULL);
329
330         server->dtsize = nfs_block_size(fsinfo.dtpref, NULL);
331         if (server->dtsize > PAGE_CACHE_SIZE)
332                 server->dtsize = PAGE_CACHE_SIZE;
333         if (server->dtsize > server->rsize)
334                 server->dtsize = server->rsize;
335
336         if (server->flags & NFS_MOUNT_NOAC) {
337                 server->acregmin = server->acregmax = 0;
338                 server->acdirmin = server->acdirmax = 0;
339                 sb->s_flags |= MS_SYNCHRONOUS;
340         }
341         server->backing_dev_info.ra_pages = server->rpages * NFS_MAX_READAHEAD;
342
343         sb->s_maxbytes = fsinfo.maxfilesize;
344         if (sb->s_maxbytes > MAX_LFS_FILESIZE) 
345                 sb->s_maxbytes = MAX_LFS_FILESIZE; 
346
347         server->client->cl_intr = (server->flags & NFS_MOUNT_INTR) ? 1 : 0;
348         server->client->cl_softrtry = (server->flags & NFS_MOUNT_SOFT) ? 1 : 0;
349
350         /* We're airborne Set socket buffersize */
351         rpc_setbufsize(server->client, server->wsize + 100, server->rsize + 100);
352         return 0;
353         /* Yargs. It didn't work out. */
354 out_no_root:
355         dprintk("nfs_sb_init: get root inode failed: errno %d\n", -no_root_error);
356         if (!IS_ERR(root_inode))
357                 iput(root_inode);
358         return no_root_error;
359 }
360
361 static void nfs_init_timeout_values(struct rpc_timeout *to, int proto, unsigned int timeo, unsigned int retrans)
362 {
363         to->to_initval = timeo * HZ / 10;
364         to->to_retries = retrans;
365         if (!to->to_retries)
366                 to->to_retries = 2;
367
368         switch (proto) {
369         case IPPROTO_TCP:
370                 if (!to->to_initval)
371                         to->to_initval = 60 * HZ;
372                 if (to->to_initval > NFS_MAX_TCP_TIMEOUT)
373                         to->to_initval = NFS_MAX_TCP_TIMEOUT;
374                 to->to_increment = to->to_initval;
375                 to->to_maxval = to->to_initval + (to->to_increment * to->to_retries);
376                 to->to_exponential = 0;
377                 break;
378         case IPPROTO_UDP:
379         default:
380                 if (!to->to_initval)
381                         to->to_initval = 11 * HZ / 10;
382                 if (to->to_initval > NFS_MAX_UDP_TIMEOUT)
383                         to->to_initval = NFS_MAX_UDP_TIMEOUT;
384                 to->to_maxval = NFS_MAX_UDP_TIMEOUT;
385                 to->to_exponential = 1;
386                 break;
387         }
388 }
389
390 /*
391  * Create an RPC client handle.
392  */
393 static struct rpc_clnt *
394 nfs_create_client(struct nfs_server *server, const struct nfs_mount_data *data)
395 {
396         struct rpc_timeout      timeparms;
397         struct rpc_xprt         *xprt = NULL;
398         struct rpc_clnt         *clnt = NULL;
399         int                     proto = (data->flags & NFS_MOUNT_TCP) ? IPPROTO_TCP : IPPROTO_UDP;
400
401         nfs_init_timeout_values(&timeparms, proto, data->timeo, data->retrans);
402
403         /* create transport and client */
404         xprt = xprt_create_proto(proto, &server->addr, &timeparms);
405         if (IS_ERR(xprt)) {
406                 dprintk("%s: cannot create RPC transport. Error = %ld\n",
407                                 __FUNCTION__, PTR_ERR(xprt));
408                 return (struct rpc_clnt *)xprt;
409         }
410         clnt = rpc_create_client(xprt, server->hostname, &nfs_program,
411                                  server->rpc_ops->version, data->pseudoflavor);
412         if (IS_ERR(clnt)) {
413                 dprintk("%s: cannot create RPC client. Error = %ld\n",
414                                 __FUNCTION__, PTR_ERR(xprt));
415                 goto out_fail;
416         }
417
418         clnt->cl_intr     = 1;
419         clnt->cl_softrtry = 1;
420         clnt->cl_chatty   = 1;
421
422         return clnt;
423
424 out_fail:
425         return clnt;
426 }
427
428 /*
429  * The way this works is that the mount process passes a structure
430  * in the data argument which contains the server's IP address
431  * and the root file handle obtained from the server's mount
432  * daemon. We stash these away in the private superblock fields.
433  */
434 static int
435 nfs_fill_super(struct super_block *sb, struct nfs_mount_data *data, int silent)
436 {
437         struct nfs_server       *server;
438         rpc_authflavor_t        authflavor;
439
440         server           = NFS_SB(sb);
441         sb->s_blocksize_bits = 0;
442         sb->s_blocksize = 0;
443         if (data->bsize)
444                 sb->s_blocksize = nfs_block_size(data->bsize, &sb->s_blocksize_bits);
445         if (data->rsize)
446                 server->rsize = nfs_block_size(data->rsize, NULL);
447         if (data->wsize)
448                 server->wsize = nfs_block_size(data->wsize, NULL);
449         server->flags    = data->flags & NFS_MOUNT_FLAGMASK;
450
451         server->acregmin = data->acregmin*HZ;
452         server->acregmax = data->acregmax*HZ;
453         server->acdirmin = data->acdirmin*HZ;
454         server->acdirmax = data->acdirmax*HZ;
455
456         /* Start lockd here, before we might error out */
457         if (!(server->flags & NFS_MOUNT_NONLM))
458                 lockd_up();
459
460         server->namelen  = data->namlen;
461         server->hostname = kmalloc(strlen(data->hostname) + 1, GFP_KERNEL);
462         if (!server->hostname)
463                 return -ENOMEM;
464         strcpy(server->hostname, data->hostname);
465
466         /* Check NFS protocol revision and initialize RPC op vector
467          * and file handle pool. */
468 #ifdef CONFIG_NFS_V3
469         if (server->flags & NFS_MOUNT_VER3) {
470                 server->rpc_ops = &nfs_v3_clientops;
471                 server->caps |= NFS_CAP_READDIRPLUS;
472         } else {
473                 server->rpc_ops = &nfs_v2_clientops;
474         }
475 #else
476         server->rpc_ops = &nfs_v2_clientops;
477 #endif
478
479         /* Fill in pseudoflavor for mount version < 5 */
480         if (!(data->flags & NFS_MOUNT_SECFLAVOUR))
481                 data->pseudoflavor = RPC_AUTH_UNIX;
482         authflavor = data->pseudoflavor;        /* save for sb_init() */
483         /* XXX maybe we want to add a server->pseudoflavor field */
484
485         /* Create RPC client handles */
486         server->client = nfs_create_client(server, data);
487         if (IS_ERR(server->client))
488                 return PTR_ERR(server->client);
489         /* RFC 2623, sec 2.3.2 */
490         if (authflavor != RPC_AUTH_UNIX) {
491                 struct rpc_auth *auth;
492
493                 server->client_sys = rpc_clone_client(server->client);
494                 if (IS_ERR(server->client_sys))
495                         return PTR_ERR(server->client_sys);
496                 auth = rpcauth_create(RPC_AUTH_UNIX, server->client_sys);
497                 if (IS_ERR(auth))
498                         return PTR_ERR(auth);
499         } else {
500                 atomic_inc(&server->client->cl_count);
501                 server->client_sys = server->client;
502         }
503         if (server->flags & NFS_MOUNT_VER3) {
504 #ifdef CONFIG_NFS_V3_ACL
505                 if (!(server->flags & NFS_MOUNT_NOACL)) {
506                         server->client_acl = rpc_bind_new_program(server->client, &nfsacl_program, 3);
507                         /* No errors! Assume that Sun nfsacls are supported */
508                         if (!IS_ERR(server->client_acl))
509                                 server->caps |= NFS_CAP_ACLS;
510                 }
511 #else
512                 server->flags &= ~NFS_MOUNT_NOACL;
513 #endif /* CONFIG_NFS_V3_ACL */
514                 /*
515                  * The VFS shouldn't apply the umask to mode bits. We will
516                  * do so ourselves when necessary.
517                  */
518                 sb->s_flags |= MS_POSIXACL;
519                 if (server->namelen == 0 || server->namelen > NFS3_MAXNAMLEN)
520                         server->namelen = NFS3_MAXNAMLEN;
521                 sb->s_time_gran = 1;
522         } else {
523                 if (server->namelen == 0 || server->namelen > NFS2_MAXNAMLEN)
524                         server->namelen = NFS2_MAXNAMLEN;
525         }
526
527         sb->s_op = &nfs_sops;
528         return nfs_sb_init(sb, authflavor);
529 }
530
531 static int
532 nfs_statfs(struct super_block *sb, struct kstatfs *buf)
533 {
534         struct nfs_server *server = NFS_SB(sb);
535         unsigned char blockbits;
536         unsigned long blockres;
537         struct nfs_fh *rootfh = NFS_FH(sb->s_root->d_inode);
538         struct nfs_fattr fattr;
539         struct nfs_fsstat res = {
540                         .fattr = &fattr,
541         };
542         int error;
543
544         lock_kernel();
545
546         error = server->rpc_ops->statfs(server, rootfh, &res);
547         buf->f_type = NFS_SUPER_MAGIC;
548         if (error < 0)
549                 goto out_err;
550
551         /*
552          * Current versions of glibc do not correctly handle the
553          * case where f_frsize != f_bsize.  Eventually we want to
554          * report the value of wtmult in this field.
555          */
556         buf->f_frsize = sb->s_blocksize;
557
558         /*
559          * On most *nix systems, f_blocks, f_bfree, and f_bavail
560          * are reported in units of f_frsize.  Linux hasn't had
561          * an f_frsize field in its statfs struct until recently,
562          * thus historically Linux's sys_statfs reports these
563          * fields in units of f_bsize.
564          */
565         buf->f_bsize = sb->s_blocksize;
566         blockbits = sb->s_blocksize_bits;
567         blockres = (1 << blockbits) - 1;
568         buf->f_blocks = (res.tbytes + blockres) >> blockbits;
569         buf->f_bfree = (res.fbytes + blockres) >> blockbits;
570         buf->f_bavail = (res.abytes + blockres) >> blockbits;
571
572         buf->f_files = res.tfiles;
573         buf->f_ffree = res.afiles;
574
575         buf->f_namelen = server->namelen;
576  out:
577         unlock_kernel();
578         return 0;
579
580  out_err:
581         dprintk("%s: statfs error = %d\n", __FUNCTION__, -error);
582         buf->f_bsize = buf->f_blocks = buf->f_bfree = buf->f_bavail = -1;
583         goto out;
584
585 }
586
587 static int nfs_show_options(struct seq_file *m, struct vfsmount *mnt)
588 {
589         static struct proc_nfs_info {
590                 int flag;
591                 char *str;
592                 char *nostr;
593         } nfs_info[] = {
594                 { NFS_MOUNT_SOFT, ",soft", ",hard" },
595                 { NFS_MOUNT_INTR, ",intr", "" },
596                 { NFS_MOUNT_POSIX, ",posix", "" },
597                 { NFS_MOUNT_NOCTO, ",nocto", "" },
598                 { NFS_MOUNT_NOAC, ",noac", "" },
599                 { NFS_MOUNT_NONLM, ",nolock", ",lock" },
600                 { NFS_MOUNT_NOACL, ",noacl", "" },
601                 { 0, NULL, NULL }
602         };
603         struct proc_nfs_info *nfs_infop;
604         struct nfs_server *nfss = NFS_SB(mnt->mnt_sb);
605         char buf[12];
606         char *proto;
607
608         seq_printf(m, ",v%d", nfss->rpc_ops->version);
609         seq_printf(m, ",rsize=%d", nfss->rsize);
610         seq_printf(m, ",wsize=%d", nfss->wsize);
611         if (nfss->acregmin != 3*HZ)
612                 seq_printf(m, ",acregmin=%d", nfss->acregmin/HZ);
613         if (nfss->acregmax != 60*HZ)
614                 seq_printf(m, ",acregmax=%d", nfss->acregmax/HZ);
615         if (nfss->acdirmin != 30*HZ)
616                 seq_printf(m, ",acdirmin=%d", nfss->acdirmin/HZ);
617         if (nfss->acdirmax != 60*HZ)
618                 seq_printf(m, ",acdirmax=%d", nfss->acdirmax/HZ);
619         for (nfs_infop = nfs_info; nfs_infop->flag; nfs_infop++) {
620                 if (nfss->flags & nfs_infop->flag)
621                         seq_puts(m, nfs_infop->str);
622                 else
623                         seq_puts(m, nfs_infop->nostr);
624         }
625         switch (nfss->client->cl_xprt->prot) {
626                 case IPPROTO_TCP:
627                         proto = "tcp";
628                         break;
629                 case IPPROTO_UDP:
630                         proto = "udp";
631                         break;
632                 default:
633                         snprintf(buf, sizeof(buf), "%u", nfss->client->cl_xprt->prot);
634                         proto = buf;
635         }
636         seq_printf(m, ",proto=%s", proto);
637         seq_puts(m, ",addr=");
638         seq_escape(m, nfss->hostname, " \t\n\\");
639         return 0;
640 }
641
642 /**
643  * nfs_sync_mapping - helper to flush all mmapped dirty data to disk
644  */
645 int nfs_sync_mapping(struct address_space *mapping)
646 {
647         int ret;
648
649         if (mapping->nrpages == 0)
650                 return 0;
651         unmap_mapping_range(mapping, 0, 0, 0);
652         ret = filemap_fdatawrite(mapping);
653         if (ret != 0)
654                 goto out;
655         ret = filemap_fdatawait(mapping);
656         if (ret != 0)
657                 goto out;
658         ret = nfs_wb_all(mapping->host);
659 out:
660         return ret;
661 }
662
663 /*
664  * Invalidate the local caches
665  */
666 static void nfs_zap_caches_locked(struct inode *inode)
667 {
668         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
669         int mode = inode->i_mode;
670
671         NFS_ATTRTIMEO(inode) = NFS_MINATTRTIMEO(inode);
672         NFS_ATTRTIMEO_UPDATE(inode) = jiffies;
673
674         memset(NFS_COOKIEVERF(inode), 0, sizeof(NFS_COOKIEVERF(inode)));
675         if (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode))
676                 nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_DATA|NFS_INO_INVALID_ACCESS|NFS_INO_INVALID_ACL|NFS_INO_REVAL_PAGECACHE;
677         else
678                 nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_ACCESS|NFS_INO_INVALID_ACL|NFS_INO_REVAL_PAGECACHE;
679 }
680
681 void nfs_zap_caches(struct inode *inode)
682 {
683         spin_lock(&inode->i_lock);
684         nfs_zap_caches_locked(inode);
685         spin_unlock(&inode->i_lock);
686 }
687
688 static void nfs_zap_acl_cache(struct inode *inode)
689 {
690         void (*clear_acl_cache)(struct inode *);
691
692         clear_acl_cache = NFS_PROTO(inode)->clear_acl_cache;
693         if (clear_acl_cache != NULL)
694                 clear_acl_cache(inode);
695         spin_lock(&inode->i_lock);
696         NFS_I(inode)->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACL;
697         spin_unlock(&inode->i_lock);
698 }
699
700 /*
701  * Invalidate, but do not unhash, the inode.
702  * NB: must be called with inode->i_lock held!
703  */
704 static void nfs_invalidate_inode(struct inode *inode)
705 {
706         set_bit(NFS_INO_STALE, &NFS_FLAGS(inode));
707         nfs_zap_caches_locked(inode);
708 }
709
710 struct nfs_find_desc {
711         struct nfs_fh           *fh;
712         struct nfs_fattr        *fattr;
713 };
714
715 /*
716  * In NFSv3 we can have 64bit inode numbers. In order to support
717  * this, and re-exported directories (also seen in NFSv2)
718  * we are forced to allow 2 different inodes to have the same
719  * i_ino.
720  */
721 static int
722 nfs_find_actor(struct inode *inode, void *opaque)
723 {
724         struct nfs_find_desc    *desc = (struct nfs_find_desc *)opaque;
725         struct nfs_fh           *fh = desc->fh;
726         struct nfs_fattr        *fattr = desc->fattr;
727
728         if (NFS_FILEID(inode) != fattr->fileid)
729                 return 0;
730         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), fh))
731                 return 0;
732         if (is_bad_inode(inode) || NFS_STALE(inode))
733                 return 0;
734         return 1;
735 }
736
737 static int
738 nfs_init_locked(struct inode *inode, void *opaque)
739 {
740         struct nfs_find_desc    *desc = (struct nfs_find_desc *)opaque;
741         struct nfs_fattr        *fattr = desc->fattr;
742
743         NFS_FILEID(inode) = fattr->fileid;
744         nfs_copy_fh(NFS_FH(inode), desc->fh);
745         return 0;
746 }
747
748 /* Don't use READDIRPLUS on directories that we believe are too large */
749 #define NFS_LIMIT_READDIRPLUS (8*PAGE_SIZE)
750
751 /*
752  * This is our front-end to iget that looks up inodes by file handle
753  * instead of inode number.
754  */
755 struct inode *
756 nfs_fhget(struct super_block *sb, struct nfs_fh *fh, struct nfs_fattr *fattr)
757 {
758         struct nfs_find_desc desc = {
759                 .fh     = fh,
760                 .fattr  = fattr
761         };
762         struct inode *inode = NULL;
763         unsigned long hash;
764
765         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR) == 0)
766                 goto out_no_inode;
767
768         if (!fattr->nlink) {
769                 printk("NFS: Buggy server - nlink == 0!\n");
770                 goto out_no_inode;
771         }
772
773         hash = nfs_fattr_to_ino_t(fattr);
774
775         if (!(inode = iget5_locked(sb, hash, nfs_find_actor, nfs_init_locked, &desc)))
776                 goto out_no_inode;
777
778         if (inode->i_state & I_NEW) {
779                 struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
780
781                 /* We set i_ino for the few things that still rely on it,
782                  * such as stat(2) */
783                 inode->i_ino = hash;
784
785                 /* We can't support update_atime(), since the server will reset it */
786                 inode->i_flags |= S_NOATIME|S_NOCMTIME;
787                 inode->i_mode = fattr->mode;
788                 /* Why so? Because we want revalidate for devices/FIFOs, and
789                  * that's precisely what we have in nfs_file_inode_operations.
790                  */
791                 inode->i_op = NFS_SB(sb)->rpc_ops->file_inode_ops;
792                 if (S_ISREG(inode->i_mode)) {
793                         inode->i_fop = &nfs_file_operations;
794                         inode->i_data.a_ops = &nfs_file_aops;
795                         inode->i_data.backing_dev_info = &NFS_SB(sb)->backing_dev_info;
796                 } else if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
797                         inode->i_op = NFS_SB(sb)->rpc_ops->dir_inode_ops;
798                         inode->i_fop = &nfs_dir_operations;
799                         if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_READDIRPLUS)
800                             && fattr->size <= NFS_LIMIT_READDIRPLUS)
801                                 set_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_FLAGS(inode));
802                 } else if (S_ISLNK(inode->i_mode))
803                         inode->i_op = &nfs_symlink_inode_operations;
804                 else
805                         init_special_inode(inode, inode->i_mode, fattr->rdev);
806
807                 nfsi->read_cache_jiffies = fattr->time_start;
808                 nfsi->last_updated = jiffies;
809                 inode->i_atime = fattr->atime;
810                 inode->i_mtime = fattr->mtime;
811                 inode->i_ctime = fattr->ctime;
812                 if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_V4)
813                         nfsi->change_attr = fattr->change_attr;
814                 inode->i_size = nfs_size_to_loff_t(fattr->size);
815                 inode->i_nlink = fattr->nlink;
816                 inode->i_uid = fattr->uid;
817                 inode->i_gid = fattr->gid;
818                 if (fattr->valid & (NFS_ATTR_FATTR_V3 | NFS_ATTR_FATTR_V4)) {
819                         /*
820                          * report the blocks in 512byte units
821                          */
822                         inode->i_blocks = nfs_calc_block_size(fattr->du.nfs3.used);
823                         inode->i_blksize = inode->i_sb->s_blocksize;
824                 } else {
825                         inode->i_blocks = fattr->du.nfs2.blocks;
826                         inode->i_blksize = fattr->du.nfs2.blocksize;
827                 }
828                 nfsi->attrtimeo = NFS_MINATTRTIMEO(inode);
829                 nfsi->attrtimeo_timestamp = jiffies;
830                 memset(nfsi->cookieverf, 0, sizeof(nfsi->cookieverf));
831                 nfsi->cache_access.cred = NULL;
832
833                 unlock_new_inode(inode);
834         } else
835                 nfs_refresh_inode(inode, fattr);
836         dprintk("NFS: nfs_fhget(%s/%Ld ct=%d)\n",
837                 inode->i_sb->s_id,
838                 (long long)NFS_FILEID(inode),
839                 atomic_read(&inode->i_count));
840
841 out:
842         return inode;
843
844 out_no_inode:
845         printk("nfs_fhget: iget failed\n");
846         goto out;
847 }
848
849 #define NFS_VALID_ATTRS (ATTR_MODE|ATTR_UID|ATTR_GID|ATTR_SIZE|ATTR_ATIME|ATTR_ATIME_SET|ATTR_MTIME|ATTR_MTIME_SET)
850
851 int
852 nfs_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *attr)
853 {
854         struct inode *inode = dentry->d_inode;
855         struct nfs_fattr fattr;
856         int error;
857
858         if (attr->ia_valid & ATTR_SIZE) {
859                 if (!S_ISREG(inode->i_mode) || attr->ia_size == i_size_read(inode))
860                         attr->ia_valid &= ~ATTR_SIZE;
861         }
862
863         /* Optimization: if the end result is no change, don't RPC */
864         attr->ia_valid &= NFS_VALID_ATTRS;
865         if (attr->ia_valid == 0)
866                 return 0;
867
868         lock_kernel();
869         nfs_begin_data_update(inode);
870         /* Write all dirty data if we're changing file permissions or size */
871         if ((attr->ia_valid & (ATTR_MODE|ATTR_UID|ATTR_GID|ATTR_SIZE)) != 0) {
872                 if (filemap_fdatawrite(inode->i_mapping) == 0)
873                         filemap_fdatawait(inode->i_mapping);
874                 nfs_wb_all(inode);
875         }
876         /*
877          * Return any delegations if we're going to change ACLs
878          */
879         if ((attr->ia_valid & (ATTR_MODE|ATTR_UID|ATTR_GID)) != 0)
880                 nfs_inode_return_delegation(inode);
881         error = NFS_PROTO(inode)->setattr(dentry, &fattr, attr);
882         if (error == 0)
883                 nfs_refresh_inode(inode, &fattr);
884         nfs_end_data_update(inode);
885         unlock_kernel();
886         return error;
887 }
888
889 /**
890  * nfs_setattr_update_inode - Update inode metadata after a setattr call.
891  * @inode: pointer to struct inode
892  * @attr: pointer to struct iattr
893  *
894  * Note: we do this in the *proc.c in order to ensure that
895  *       it works for things like exclusive creates too.
896  */
897 void nfs_setattr_update_inode(struct inode *inode, struct iattr *attr)
898 {
899         if ((attr->ia_valid & (ATTR_MODE|ATTR_UID|ATTR_GID)) != 0) {
900                 if ((attr->ia_valid & ATTR_MODE) != 0) {
901                         int mode = attr->ia_mode & S_IALLUGO;
902                         mode |= inode->i_mode & ~S_IALLUGO;
903                         inode->i_mode = mode;
904                 }
905                 if ((attr->ia_valid & ATTR_UID) != 0)
906                         inode->i_uid = attr->ia_uid;
907                 if ((attr->ia_valid & ATTR_GID) != 0)
908                         inode->i_gid = attr->ia_gid;
909                 spin_lock(&inode->i_lock);
910                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ACCESS|NFS_INO_INVALID_ACL;
911                 spin_unlock(&inode->i_lock);
912         }
913         if ((attr->ia_valid & ATTR_SIZE) != 0) {
914                 inode->i_size = attr->ia_size;
915                 vmtruncate(inode, attr->ia_size);
916         }
917 }
918
919 static int nfs_wait_schedule(void *word)
920 {
921         if (signal_pending(current))
922                 return -ERESTARTSYS;
923         schedule();
924         return 0;
925 }
926
927 /*
928  * Wait for the inode to get unlocked.
929  */
930 static int nfs_wait_on_inode(struct inode *inode)
931 {
932         struct rpc_clnt *clnt = NFS_CLIENT(inode);
933         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
934         sigset_t oldmask;
935         int error;
936
937         rpc_clnt_sigmask(clnt, &oldmask);
938         error = wait_on_bit_lock(&nfsi->flags, NFS_INO_REVALIDATING,
939                                         nfs_wait_schedule, TASK_INTERRUPTIBLE);
940         rpc_clnt_sigunmask(clnt, &oldmask);
941
942         return error;
943 }
944
945 static void nfs_wake_up_inode(struct inode *inode)
946 {
947         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
948
949         clear_bit(NFS_INO_REVALIDATING, &nfsi->flags);
950         smp_mb__after_clear_bit();
951         wake_up_bit(&nfsi->flags, NFS_INO_REVALIDATING);
952 }
953
954 int nfs_getattr(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry, struct kstat *stat)
955 {
956         struct inode *inode = dentry->d_inode;
957         int need_atime = NFS_I(inode)->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ATIME;
958         int err;
959
960         if (__IS_FLG(inode, MS_NOATIME))
961                 need_atime = 0;
962         else if (__IS_FLG(inode, MS_NODIRATIME) && S_ISDIR(inode->i_mode))
963                 need_atime = 0;
964         /* We may force a getattr if the user cares about atime */
965         if (need_atime)
966                 err = __nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
967         else
968                 err = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
969         if (!err)
970                 generic_fillattr(inode, stat);
971         return err;
972 }
973
974 struct nfs_open_context *alloc_nfs_open_context(struct dentry *dentry, struct rpc_cred *cred)
975 {
976         struct nfs_open_context *ctx;
977
978         ctx = (struct nfs_open_context *)kmalloc(sizeof(*ctx), GFP_KERNEL);
979         if (ctx != NULL) {
980                 atomic_set(&ctx->count, 1);
981                 ctx->dentry = dget(dentry);
982                 ctx->cred = get_rpccred(cred);
983                 ctx->state = NULL;
984                 ctx->lockowner = current->files;
985                 ctx->error = 0;
986                 ctx->dir_cookie = 0;
987         }
988         return ctx;
989 }
990
991 struct nfs_open_context *get_nfs_open_context(struct nfs_open_context *ctx)
992 {
993         if (ctx != NULL)
994                 atomic_inc(&ctx->count);
995         return ctx;
996 }
997
998 void put_nfs_open_context(struct nfs_open_context *ctx)
999 {
1000         if (atomic_dec_and_test(&ctx->count)) {
1001                 if (!list_empty(&ctx->list)) {
1002                         struct inode *inode = ctx->dentry->d_inode;
1003                         spin_lock(&inode->i_lock);
1004                         list_del(&ctx->list);
1005                         spin_unlock(&inode->i_lock);
1006                 }
1007                 if (ctx->state != NULL)
1008                         nfs4_close_state(ctx->state, ctx->mode);
1009                 if (ctx->cred != NULL)
1010                         put_rpccred(ctx->cred);
1011                 dput(ctx->dentry);
1012                 kfree(ctx);
1013         }
1014 }
1015
1016 /*
1017  * Ensure that mmap has a recent RPC credential for use when writing out
1018  * shared pages
1019  */
1020 void nfs_file_set_open_context(struct file *filp, struct nfs_open_context *ctx)
1021 {
1022         struct inode *inode = filp->f_dentry->d_inode;
1023         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1024
1025         filp->private_data = get_nfs_open_context(ctx);
1026         spin_lock(&inode->i_lock);
1027         list_add(&ctx->list, &nfsi->open_files);
1028         spin_unlock(&inode->i_lock);
1029 }
1030
1031 /*
1032  * Given an inode, search for an open context with the desired characteristics
1033  */
1034 struct nfs_open_context *nfs_find_open_context(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int mode)
1035 {
1036         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1037         struct nfs_open_context *pos, *ctx = NULL;
1038
1039         spin_lock(&inode->i_lock);
1040         list_for_each_entry(pos, &nfsi->open_files, list) {
1041                 if (cred != NULL && pos->cred != cred)
1042                         continue;
1043                 if ((pos->mode & mode) == mode) {
1044                         ctx = get_nfs_open_context(pos);
1045                         break;
1046                 }
1047         }
1048         spin_unlock(&inode->i_lock);
1049         return ctx;
1050 }
1051
1052 void nfs_file_clear_open_context(struct file *filp)
1053 {
1054         struct inode *inode = filp->f_dentry->d_inode;
1055         struct nfs_open_context *ctx = (struct nfs_open_context *)filp->private_data;
1056
1057         if (ctx) {
1058                 filp->private_data = NULL;
1059                 spin_lock(&inode->i_lock);
1060                 list_move_tail(&ctx->list, &NFS_I(inode)->open_files);
1061                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1062                 put_nfs_open_context(ctx);
1063         }
1064 }
1065
1066 /*
1067  * These allocate and release file read/write context information.
1068  */
1069 int nfs_open(struct inode *inode, struct file *filp)
1070 {
1071         struct nfs_open_context *ctx;
1072         struct rpc_cred *cred;
1073
1074         cred = rpcauth_lookupcred(NFS_CLIENT(inode)->cl_auth, 0);
1075         if (IS_ERR(cred))
1076                 return PTR_ERR(cred);
1077         ctx = alloc_nfs_open_context(filp->f_dentry, cred);
1078         put_rpccred(cred);
1079         if (ctx == NULL)
1080                 return -ENOMEM;
1081         ctx->mode = filp->f_mode;
1082         nfs_file_set_open_context(filp, ctx);
1083         put_nfs_open_context(ctx);
1084         return 0;
1085 }
1086
1087 int nfs_release(struct inode *inode, struct file *filp)
1088 {
1089         nfs_file_clear_open_context(filp);
1090         return 0;
1091 }
1092
1093 /*
1094  * This function is called whenever some part of NFS notices that
1095  * the cached attributes have to be refreshed.
1096  */
1097 int
1098 __nfs_revalidate_inode(struct nfs_server *server, struct inode *inode)
1099 {
1100         int              status = -ESTALE;
1101         struct nfs_fattr fattr;
1102         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1103
1104         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: revalidating (%s/%Ld)\n",
1105                 inode->i_sb->s_id, (long long)NFS_FILEID(inode));
1106
1107         lock_kernel();
1108         if (!inode || is_bad_inode(inode))
1109                 goto out_nowait;
1110         if (NFS_STALE(inode))
1111                 goto out_nowait;
1112
1113         status = nfs_wait_on_inode(inode);
1114         if (status < 0)
1115                 goto out;
1116         if (NFS_STALE(inode)) {
1117                 status = -ESTALE;
1118                 /* Do we trust the cached ESTALE? */
1119                 if (NFS_ATTRTIMEO(inode) != 0) {
1120                         if (nfsi->cache_validity & (NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_DATA|NFS_INO_INVALID_ATIME)) {
1121                                 /* no */
1122                         } else
1123                                 goto out;
1124                 }
1125         }
1126
1127         status = NFS_PROTO(inode)->getattr(server, NFS_FH(inode), &fattr);
1128         if (status != 0) {
1129                 dfprintk(PAGECACHE, "nfs_revalidate_inode: (%s/%Ld) getattr failed, error=%d\n",
1130                          inode->i_sb->s_id,
1131                          (long long)NFS_FILEID(inode), status);
1132                 if (status == -ESTALE) {
1133                         nfs_zap_caches(inode);
1134                         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
1135                                 set_bit(NFS_INO_STALE, &NFS_FLAGS(inode));
1136                 }
1137                 goto out;
1138         }
1139
1140         spin_lock(&inode->i_lock);
1141         status = nfs_update_inode(inode, &fattr);
1142         if (status) {
1143                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1144                 dfprintk(PAGECACHE, "nfs_revalidate_inode: (%s/%Ld) refresh failed, error=%d\n",
1145                          inode->i_sb->s_id,
1146                          (long long)NFS_FILEID(inode), status);
1147                 goto out;
1148         }
1149         spin_unlock(&inode->i_lock);
1150
1151         nfs_revalidate_mapping(inode, inode->i_mapping);
1152
1153         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACL)
1154                 nfs_zap_acl_cache(inode);
1155
1156         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: (%s/%Ld) revalidation complete\n",
1157                 inode->i_sb->s_id,
1158                 (long long)NFS_FILEID(inode));
1159
1160  out:
1161         nfs_wake_up_inode(inode);
1162
1163  out_nowait:
1164         unlock_kernel();
1165         return status;
1166 }
1167
1168 int nfs_attribute_timeout(struct inode *inode)
1169 {
1170         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1171
1172         if (nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ))
1173                 return 0;
1174         return time_after(jiffies, nfsi->read_cache_jiffies+nfsi->attrtimeo);
1175 }
1176
1177 /**
1178  * nfs_revalidate_inode - Revalidate the inode attributes
1179  * @server - pointer to nfs_server struct
1180  * @inode - pointer to inode struct
1181  *
1182  * Updates inode attribute information by retrieving the data from the server.
1183  */
1184 int nfs_revalidate_inode(struct nfs_server *server, struct inode *inode)
1185 {
1186         if (!(NFS_I(inode)->cache_validity & (NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_DATA))
1187                         && !nfs_attribute_timeout(inode))
1188                 return NFS_STALE(inode) ? -ESTALE : 0;
1189         return __nfs_revalidate_inode(server, inode);
1190 }
1191
1192 /**
1193  * nfs_revalidate_mapping - Revalidate the pagecache
1194  * @inode - pointer to host inode
1195  * @mapping - pointer to mapping
1196  */
1197 void nfs_revalidate_mapping(struct inode *inode, struct address_space *mapping)
1198 {
1199         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1200
1201         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_DATA) {
1202                 if (S_ISREG(inode->i_mode))
1203                         nfs_sync_mapping(mapping);
1204                 invalidate_inode_pages2(mapping);
1205
1206                 spin_lock(&inode->i_lock);
1207                 nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_DATA;
1208                 if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
1209                         memset(nfsi->cookieverf, 0, sizeof(nfsi->cookieverf));
1210                         /* This ensures we revalidate child dentries */
1211                         nfsi->cache_change_attribute = jiffies;
1212                 }
1213                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1214
1215                 dfprintk(PAGECACHE, "NFS: (%s/%Ld) data cache invalidated\n",
1216                                 inode->i_sb->s_id,
1217                                 (long long)NFS_FILEID(inode));
1218         }
1219 }
1220
1221 /**
1222  * nfs_begin_data_update
1223  * @inode - pointer to inode
1224  * Declare that a set of operations will update file data on the server
1225  */
1226 void nfs_begin_data_update(struct inode *inode)
1227 {
1228         atomic_inc(&NFS_I(inode)->data_updates);
1229 }
1230
1231 /**
1232  * nfs_end_data_update
1233  * @inode - pointer to inode
1234  * Declare end of the operations that will update file data
1235  * This will mark the inode as immediately needing revalidation
1236  * of its attribute cache.
1237  */
1238 void nfs_end_data_update(struct inode *inode)
1239 {
1240         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1241
1242         if (!nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ)) {
1243                 /* Directories and symlinks: invalidate page cache */
1244                 if (S_ISDIR(inode->i_mode) || S_ISLNK(inode->i_mode)) {
1245                         spin_lock(&inode->i_lock);
1246                         nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
1247                         spin_unlock(&inode->i_lock);
1248                 }
1249         }
1250         nfsi->cache_change_attribute = jiffies;
1251         atomic_dec(&nfsi->data_updates);
1252 }
1253
1254 /**
1255  * nfs_check_inode_attributes - verify consistency of the inode attribute cache
1256  * @inode - pointer to inode
1257  * @fattr - updated attributes
1258  *
1259  * Verifies the attribute cache. If we have just changed the attributes,
1260  * so that fattr carries weak cache consistency data, then it may
1261  * also update the ctime/mtime/change_attribute.
1262  */
1263 static int nfs_check_inode_attributes(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr)
1264 {
1265         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1266         loff_t cur_size, new_isize;
1267         int data_unstable;
1268
1269
1270         /* Are we in the process of updating data on the server? */
1271         data_unstable = nfs_caches_unstable(inode);
1272
1273         if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_V4) {
1274                 if ((fattr->valid & NFS_ATTR_PRE_CHANGE) != 0
1275                                 && nfsi->change_attr == fattr->pre_change_attr)
1276                         nfsi->change_attr = fattr->change_attr;
1277                 if (nfsi->change_attr != fattr->change_attr) {
1278                         nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1279                         if (!data_unstable)
1280                                 nfsi->cache_validity |= NFS_INO_REVAL_PAGECACHE;
1281                 }
1282         }
1283
1284         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR) == 0) {
1285                 return 0;
1286         }
1287
1288         /* Has the inode gone and changed behind our back? */
1289         if (nfsi->fileid != fattr->fileid
1290                         || (inode->i_mode & S_IFMT) != (fattr->mode & S_IFMT)) {
1291                 return -EIO;
1292         }
1293
1294         cur_size = i_size_read(inode);
1295         new_isize = nfs_size_to_loff_t(fattr->size);
1296
1297         /* If we have atomic WCC data, we may update some attributes */
1298         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_WCC) != 0) {
1299                 if (timespec_equal(&inode->i_ctime, &fattr->pre_ctime))
1300                         memcpy(&inode->i_ctime, &fattr->ctime, sizeof(inode->i_ctime));
1301                 if (timespec_equal(&inode->i_mtime, &fattr->pre_mtime))
1302                         memcpy(&inode->i_mtime, &fattr->mtime, sizeof(inode->i_mtime));
1303         }
1304
1305         /* Verify a few of the more important attributes */
1306         if (!timespec_equal(&inode->i_mtime, &fattr->mtime)) {
1307                 nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1308                 if (!data_unstable)
1309                         nfsi->cache_validity |= NFS_INO_REVAL_PAGECACHE;
1310         }
1311         if (cur_size != new_isize) {
1312                 nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1313                 if (nfsi->npages == 0)
1314                         nfsi->cache_validity |= NFS_INO_REVAL_PAGECACHE;
1315         }
1316
1317         /* Have any file permissions changed? */
1318         if ((inode->i_mode & S_IALLUGO) != (fattr->mode & S_IALLUGO)
1319                         || inode->i_uid != fattr->uid
1320                         || inode->i_gid != fattr->gid)
1321                 nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR | NFS_INO_INVALID_ACCESS | NFS_INO_INVALID_ACL;
1322
1323         /* Has the link count changed? */
1324         if (inode->i_nlink != fattr->nlink)
1325                 nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1326
1327         if (!timespec_equal(&inode->i_atime, &fattr->atime))
1328                 nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATIME;
1329
1330         nfsi->read_cache_jiffies = fattr->time_start;
1331         return 0;
1332 }
1333
1334 /**
1335  * nfs_refresh_inode - try to update the inode attribute cache
1336  * @inode - pointer to inode
1337  * @fattr - updated attributes
1338  *
1339  * Check that an RPC call that returned attributes has not overlapped with
1340  * other recent updates of the inode metadata, then decide whether it is
1341  * safe to do a full update of the inode attributes, or whether just to
1342  * call nfs_check_inode_attributes.
1343  */
1344 int nfs_refresh_inode(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr)
1345 {
1346         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1347         int status;
1348
1349         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR) == 0)
1350                 return 0;
1351         spin_lock(&inode->i_lock);
1352         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_REVAL_PAGECACHE;
1353         if (time_after(fattr->time_start, nfsi->last_updated))
1354                 status = nfs_update_inode(inode, fattr);
1355         else
1356                 status = nfs_check_inode_attributes(inode, fattr);
1357
1358         spin_unlock(&inode->i_lock);
1359         return status;
1360 }
1361
1362 /**
1363  * nfs_post_op_update_inode - try to update the inode attribute cache
1364  * @inode - pointer to inode
1365  * @fattr - updated attributes
1366  *
1367  * After an operation that has changed the inode metadata, mark the
1368  * attribute cache as being invalid, then try to update it.
1369  */
1370 int nfs_post_op_update_inode(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr)
1371 {
1372         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1373         int status = 0;
1374
1375         spin_lock(&inode->i_lock);
1376         if (unlikely((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR) == 0)) {
1377                 nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR | NFS_INO_INVALID_ACCESS;
1378                 goto out;
1379         }
1380         status = nfs_update_inode(inode, fattr);
1381 out:
1382         spin_unlock(&inode->i_lock);
1383         return status;
1384 }
1385
1386 /*
1387  * Many nfs protocol calls return the new file attributes after
1388  * an operation.  Here we update the inode to reflect the state
1389  * of the server's inode.
1390  *
1391  * This is a bit tricky because we have to make sure all dirty pages
1392  * have been sent off to the server before calling invalidate_inode_pages.
1393  * To make sure no other process adds more write requests while we try
1394  * our best to flush them, we make them sleep during the attribute refresh.
1395  *
1396  * A very similar scenario holds for the dir cache.
1397  */
1398 static int nfs_update_inode(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr)
1399 {
1400         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1401         loff_t cur_isize, new_isize;
1402         unsigned int    invalid = 0;
1403         int data_stable;
1404
1405         dfprintk(VFS, "NFS: %s(%s/%ld ct=%d info=0x%x)\n",
1406                         __FUNCTION__, inode->i_sb->s_id, inode->i_ino,
1407                         atomic_read(&inode->i_count), fattr->valid);
1408
1409         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR) == 0)
1410                 return 0;
1411
1412         if (nfsi->fileid != fattr->fileid)
1413                 goto out_fileid;
1414
1415         /*
1416          * Make sure the inode's type hasn't changed.
1417          */
1418         if ((inode->i_mode & S_IFMT) != (fattr->mode & S_IFMT))
1419                 goto out_changed;
1420
1421         /*
1422          * Update the read time so we don't revalidate too often.
1423          */
1424         nfsi->read_cache_jiffies = fattr->time_start;
1425         nfsi->last_updated = jiffies;
1426
1427         /* Are we racing with known updates of the metadata on the server? */
1428         data_stable = nfs_verify_change_attribute(inode, fattr->time_start);
1429         if (data_stable)
1430                 nfsi->cache_validity &= ~(NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_ATIME);
1431
1432         /* Check if our cached file size is stale */
1433         new_isize = nfs_size_to_loff_t(fattr->size);
1434         cur_isize = i_size_read(inode);
1435         if (new_isize != cur_isize) {
1436                 /* Do we perhaps have any outstanding writes? */
1437                 if (nfsi->npages == 0) {
1438                         /* No, but did we race with nfs_end_data_update()? */
1439                         if (data_stable) {
1440                                 inode->i_size = new_isize;
1441                                 invalid |= NFS_INO_INVALID_DATA;
1442                         }
1443                         invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1444                 } else if (new_isize > cur_isize) {
1445                         inode->i_size = new_isize;
1446                         invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_DATA;
1447                 }
1448                 nfsi->cache_change_attribute = jiffies;
1449                 dprintk("NFS: isize change on server for file %s/%ld\n",
1450                                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino);
1451         }
1452
1453         /* Check if the mtime agrees */
1454         if (!timespec_equal(&inode->i_mtime, &fattr->mtime)) {
1455                 memcpy(&inode->i_mtime, &fattr->mtime, sizeof(inode->i_mtime));
1456                 dprintk("NFS: mtime change on server for file %s/%ld\n",
1457                                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino);
1458                 invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_DATA;
1459                 nfsi->cache_change_attribute = jiffies;
1460         }
1461
1462         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_V4)
1463             && nfsi->change_attr != fattr->change_attr) {
1464                 dprintk("NFS: change_attr change on server for file %s/%ld\n",
1465                        inode->i_sb->s_id, inode->i_ino);
1466                 nfsi->change_attr = fattr->change_attr;
1467                 invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_DATA|NFS_INO_INVALID_ACCESS|NFS_INO_INVALID_ACL;
1468                 nfsi->cache_change_attribute = jiffies;
1469         }
1470
1471         /* If ctime has changed we should definitely clear access+acl caches */
1472         if (!timespec_equal(&inode->i_ctime, &fattr->ctime)) {
1473                 invalid |= NFS_INO_INVALID_ACCESS|NFS_INO_INVALID_ACL;
1474                 memcpy(&inode->i_ctime, &fattr->ctime, sizeof(inode->i_ctime));
1475                 nfsi->cache_change_attribute = jiffies;
1476         }
1477         memcpy(&inode->i_atime, &fattr->atime, sizeof(inode->i_atime));
1478
1479         if ((inode->i_mode & S_IALLUGO) != (fattr->mode & S_IALLUGO) ||
1480             inode->i_uid != fattr->uid ||
1481             inode->i_gid != fattr->gid)
1482                 invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_ACCESS|NFS_INO_INVALID_ACL;
1483
1484         inode->i_mode = fattr->mode;
1485         inode->i_nlink = fattr->nlink;
1486         inode->i_uid = fattr->uid;
1487         inode->i_gid = fattr->gid;
1488
1489         if (fattr->valid & (NFS_ATTR_FATTR_V3 | NFS_ATTR_FATTR_V4)) {
1490                 /*
1491                  * report the blocks in 512byte units
1492                  */
1493                 inode->i_blocks = nfs_calc_block_size(fattr->du.nfs3.used);
1494                 inode->i_blksize = inode->i_sb->s_blocksize;
1495         } else {
1496                 inode->i_blocks = fattr->du.nfs2.blocks;
1497                 inode->i_blksize = fattr->du.nfs2.blocksize;
1498         }
1499
1500         /* Update attrtimeo value if we're out of the unstable period */
1501         if (invalid & NFS_INO_INVALID_ATTR) {
1502                 nfsi->attrtimeo = NFS_MINATTRTIMEO(inode);
1503                 nfsi->attrtimeo_timestamp = jiffies;
1504         } else if (time_after(jiffies, nfsi->attrtimeo_timestamp+nfsi->attrtimeo)) {
1505                 if ((nfsi->attrtimeo <<= 1) > NFS_MAXATTRTIMEO(inode))
1506                         nfsi->attrtimeo = NFS_MAXATTRTIMEO(inode);
1507                 nfsi->attrtimeo_timestamp = jiffies;
1508         }
1509         /* Don't invalidate the data if we were to blame */
1510         if (!(S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode)
1511                                 || S_ISLNK(inode->i_mode)))
1512                 invalid &= ~NFS_INO_INVALID_DATA;
1513         if (data_stable)
1514                 invalid &= ~(NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_ATIME|NFS_INO_REVAL_PAGECACHE);
1515         if (!nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ))
1516                 nfsi->cache_validity |= invalid;
1517
1518         return 0;
1519  out_changed:
1520         /*
1521          * Big trouble! The inode has become a different object.
1522          */
1523 #ifdef NFS_PARANOIA
1524         printk(KERN_DEBUG "%s: inode %ld mode changed, %07o to %07o\n",
1525                         __FUNCTION__, inode->i_ino, inode->i_mode, fattr->mode);
1526 #endif
1527  out_err:
1528         /*
1529          * No need to worry about unhashing the dentry, as the
1530          * lookup validation will know that the inode is bad.
1531          * (But we fall through to invalidate the caches.)
1532          */
1533         nfs_invalidate_inode(inode);
1534         return -ESTALE;
1535
1536  out_fileid:
1537         printk(KERN_ERR "NFS: server %s error: fileid changed\n"
1538                 "fsid %s: expected fileid 0x%Lx, got 0x%Lx\n",
1539                 NFS_SERVER(inode)->hostname, inode->i_sb->s_id,
1540                 (long long)nfsi->fileid, (long long)fattr->fileid);
1541         goto out_err;
1542 }
1543
1544 /*
1545  * File system information
1546  */
1547
1548 static int nfs_set_super(struct super_block *s, void *data)
1549 {
1550         s->s_fs_info = data;
1551         return set_anon_super(s, data);
1552 }
1553  
1554 static int nfs_compare_super(struct super_block *sb, void *data)
1555 {
1556         struct nfs_server *server = data;
1557         struct nfs_server *old = NFS_SB(sb);
1558
1559         if (old->addr.sin_addr.s_addr != server->addr.sin_addr.s_addr)
1560                 return 0;
1561         if (old->addr.sin_port != server->addr.sin_port)
1562                 return 0;
1563         return !nfs_compare_fh(&old->fh, &server->fh);
1564 }
1565
1566 static struct super_block *nfs_get_sb(struct file_system_type *fs_type,
1567         int flags, const char *dev_name, void *raw_data)
1568 {
1569         int error;
1570         struct nfs_server *server = NULL;
1571         struct super_block *s;
1572         struct nfs_fh *root;
1573         struct nfs_mount_data *data = raw_data;
1574
1575         s = ERR_PTR(-EINVAL);
1576         if (data == NULL) {
1577                 dprintk("%s: missing data argument\n", __FUNCTION__);
1578                 goto out_err;
1579         }
1580         if (data->version <= 0 || data->version > NFS_MOUNT_VERSION) {
1581                 dprintk("%s: bad mount version\n", __FUNCTION__);
1582                 goto out_err;
1583         }
1584         switch (data->version) {
1585                 case 1:
1586                         data->namlen = 0;
1587                 case 2:
1588                         data->bsize  = 0;
1589                 case 3:
1590                         if (data->flags & NFS_MOUNT_VER3) {
1591                                 dprintk("%s: mount structure version %d does not support NFSv3\n",
1592                                                 __FUNCTION__,
1593                                                 data->version);
1594                                 goto out_err;
1595                         }
1596                         data->root.size = NFS2_FHSIZE;
1597                         memcpy(data->root.data, data->old_root.data, NFS2_FHSIZE);
1598                 case 4:
1599                         if (data->flags & NFS_MOUNT_SECFLAVOUR) {
1600                                 dprintk("%s: mount structure version %d does not support strong security\n",
1601                                                 __FUNCTION__,
1602                                                 data->version);
1603                                 goto out_err;
1604                         }
1605                 case 5:
1606                         memset(data->context, 0, sizeof(data->context));
1607         }
1608 #ifndef CONFIG_NFS_V3
1609         /* If NFSv3 is not compiled in, return -EPROTONOSUPPORT */
1610         s = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1611         if (data->flags & NFS_MOUNT_VER3) {
1612                 dprintk("%s: NFSv3 not compiled into kernel\n", __FUNCTION__);
1613                 goto out_err;
1614         }
1615 #endif /* CONFIG_NFS_V3 */
1616
1617         s = ERR_PTR(-ENOMEM);
1618         server = kmalloc(sizeof(struct nfs_server), GFP_KERNEL);
1619         if (!server)
1620                 goto out_err;
1621         memset(server, 0, sizeof(struct nfs_server));
1622         /* Zero out the NFS state stuff */
1623         init_nfsv4_state(server);
1624         server->client = server->client_sys = server->client_acl = ERR_PTR(-EINVAL);
1625
1626         root = &server->fh;
1627         if (data->flags & NFS_MOUNT_VER3)
1628                 root->size = data->root.size;
1629         else
1630                 root->size = NFS2_FHSIZE;
1631         s = ERR_PTR(-EINVAL);
1632         if (root->size > sizeof(root->data)) {
1633                 dprintk("%s: invalid root filehandle\n", __FUNCTION__);
1634                 goto out_err;
1635         }
1636         memcpy(root->data, data->root.data, root->size);
1637
1638         /* We now require that the mount process passes the remote address */
1639         memcpy(&server->addr, &data->addr, sizeof(server->addr));
1640         if (server->addr.sin_addr.s_addr == INADDR_ANY) {
1641                 dprintk("%s: mount program didn't pass remote address!\n",
1642                                 __FUNCTION__);
1643                 goto out_err;
1644         }
1645
1646         /* Fire up rpciod if not yet running */
1647         s = ERR_PTR(rpciod_up());
1648         if (IS_ERR(s)) {
1649                 dprintk("%s: couldn't start rpciod! Error = %ld\n",
1650                                 __FUNCTION__, PTR_ERR(s));
1651                 goto out_err;
1652         }
1653
1654         s = sget(fs_type, nfs_compare_super, nfs_set_super, server);
1655         if (IS_ERR(s) || s->s_root)
1656                 goto out_rpciod_down;
1657
1658         s->s_flags = flags;
1659
1660         error = nfs_fill_super(s, data, flags & MS_VERBOSE ? 1 : 0);
1661         if (error) {
1662                 up_write(&s->s_umount);
1663                 deactivate_super(s);
1664                 return ERR_PTR(error);
1665         }
1666         s->s_flags |= MS_ACTIVE;
1667         return s;
1668 out_rpciod_down:
1669         rpciod_down();
1670 out_err:
1671         kfree(server);
1672         return s;
1673 }
1674
1675 static void nfs_kill_super(struct super_block *s)
1676 {
1677         struct nfs_server *server = NFS_SB(s);
1678
1679         kill_anon_super(s);
1680
1681         if (!IS_ERR(server->client))
1682                 rpc_shutdown_client(server->client);
1683         if (!IS_ERR(server->client_sys))
1684                 rpc_shutdown_client(server->client_sys);
1685         if (!IS_ERR(server->client_acl))
1686                 rpc_shutdown_client(server->client_acl);
1687
1688         if (!(server->flags & NFS_MOUNT_NONLM))
1689                 lockd_down();   /* release rpc.lockd */
1690
1691         rpciod_down();          /* release rpciod */
1692
1693         kfree(server->hostname);
1694         kfree(server);
1695 }
1696
1697 static struct file_system_type nfs_fs_type = {
1698         .owner          = THIS_MODULE,
1699         .name           = "nfs",
1700         .get_sb         = nfs_get_sb,
1701         .kill_sb        = nfs_kill_super,
1702         .fs_flags       = FS_ODD_RENAME|FS_REVAL_DOT|FS_BINARY_MOUNTDATA,
1703 };
1704
1705 #ifdef CONFIG_NFS_V4
1706
1707 static void nfs4_clear_inode(struct inode *);
1708
1709
1710 static struct super_operations nfs4_sops = { 
1711         .alloc_inode    = nfs_alloc_inode,
1712         .destroy_inode  = nfs_destroy_inode,
1713         .write_inode    = nfs_write_inode,
1714         .delete_inode   = nfs_delete_inode,
1715         .statfs         = nfs_statfs,
1716         .clear_inode    = nfs4_clear_inode,
1717         .umount_begin   = nfs_umount_begin,
1718         .show_options   = nfs_show_options,
1719 };
1720
1721 /*
1722  * Clean out any remaining NFSv4 state that might be left over due
1723  * to open() calls that passed nfs_atomic_lookup, but failed to call
1724  * nfs_open().
1725  */
1726 static void nfs4_clear_inode(struct inode *inode)
1727 {
1728         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1729
1730         /* If we are holding a delegation, return it! */
1731         nfs_inode_return_delegation(inode);
1732         /* First call standard NFS clear_inode() code */
1733         nfs_clear_inode(inode);
1734         /* Now clear out any remaining state */
1735         while (!list_empty(&nfsi->open_states)) {
1736                 struct nfs4_state *state;
1737                 
1738                 state = list_entry(nfsi->open_states.next,
1739                                 struct nfs4_state,
1740                                 inode_states);
1741                 dprintk("%s(%s/%Ld): found unclaimed NFSv4 state %p\n",
1742                                 __FUNCTION__,
1743                                 inode->i_sb->s_id,
1744                                 (long long)NFS_FILEID(inode),
1745                                 state);
1746                 BUG_ON(atomic_read(&state->count) != 1);
1747                 nfs4_close_state(state, state->state);
1748         }
1749 }
1750
1751
1752 static int nfs4_fill_super(struct super_block *sb, struct nfs4_mount_data *data, int silent)
1753 {
1754         struct nfs_server *server;
1755         struct nfs4_client *clp = NULL;
1756         struct rpc_xprt *xprt = NULL;
1757         struct rpc_clnt *clnt = NULL;
1758         struct rpc_timeout timeparms;
1759         rpc_authflavor_t authflavour;
1760         int err = -EIO;
1761
1762         sb->s_blocksize_bits = 0;
1763         sb->s_blocksize = 0;
1764         server = NFS_SB(sb);
1765         if (data->rsize != 0)
1766                 server->rsize = nfs_block_size(data->rsize, NULL);
1767         if (data->wsize != 0)
1768                 server->wsize = nfs_block_size(data->wsize, NULL);
1769         server->flags = data->flags & NFS_MOUNT_FLAGMASK;
1770         server->caps = NFS_CAP_ATOMIC_OPEN;
1771
1772         server->acregmin = data->acregmin*HZ;
1773         server->acregmax = data->acregmax*HZ;
1774         server->acdirmin = data->acdirmin*HZ;
1775         server->acdirmax = data->acdirmax*HZ;
1776
1777         server->rpc_ops = &nfs_v4_clientops;
1778
1779         nfs_init_timeout_values(&timeparms, data->proto, data->timeo, data->retrans);
1780
1781         clp = nfs4_get_client(&server->addr.sin_addr);
1782         if (!clp) {
1783                 dprintk("%s: failed to create NFS4 client.\n", __FUNCTION__);
1784                 return -EIO;
1785         }
1786
1787         /* Now create transport and client */
1788         authflavour = RPC_AUTH_UNIX;
1789         if (data->auth_flavourlen != 0) {
1790                 if (data->auth_flavourlen != 1) {
1791                         dprintk("%s: Invalid number of RPC auth flavours %d.\n",
1792                                         __FUNCTION__, data->auth_flavourlen);
1793                         err = -EINVAL;
1794                         goto out_fail;
1795                 }
1796                 if (copy_from_user(&authflavour, data->auth_flavours, sizeof(authflavour))) {
1797                         err = -EFAULT;
1798                         goto out_fail;
1799                 }
1800         }
1801
1802         down_write(&clp->cl_sem);
1803         if (IS_ERR(clp->cl_rpcclient)) {
1804                 xprt = xprt_create_proto(data->proto, &server->addr, &timeparms);
1805                 if (IS_ERR(xprt)) {
1806                         up_write(&clp->cl_sem);
1807                         err = PTR_ERR(xprt);
1808                         dprintk("%s: cannot create RPC transport. Error = %d\n",
1809                                         __FUNCTION__, err);
1810                         goto out_fail;
1811                 }
1812                 clnt = rpc_create_client(xprt, server->hostname, &nfs_program,
1813                                 server->rpc_ops->version, authflavour);
1814                 if (IS_ERR(clnt)) {
1815                         up_write(&clp->cl_sem);
1816                         err = PTR_ERR(clnt);
1817                         dprintk("%s: cannot create RPC client. Error = %d\n",
1818                                         __FUNCTION__, err);
1819                         goto out_fail;
1820                 }
1821                 clnt->cl_intr     = 1;
1822                 clnt->cl_softrtry = 1;
1823                 clnt->cl_chatty   = 1;
1824                 clp->cl_rpcclient = clnt;
1825                 memcpy(clp->cl_ipaddr, server->ip_addr, sizeof(clp->cl_ipaddr));
1826                 nfs_idmap_new(clp);
1827         }
1828         list_add_tail(&server->nfs4_siblings, &clp->cl_superblocks);
1829         clnt = rpc_clone_client(clp->cl_rpcclient);
1830         if (!IS_ERR(clnt))
1831                         server->nfs4_state = clp;
1832         up_write(&clp->cl_sem);
1833         clp = NULL;
1834
1835         if (IS_ERR(clnt)) {
1836                 err = PTR_ERR(clnt);
1837                 dprintk("%s: cannot create RPC client. Error = %d\n",
1838                                 __FUNCTION__, err);
1839                 return err;
1840         }
1841
1842         server->client    = clnt;
1843
1844         if (server->nfs4_state->cl_idmap == NULL) {
1845                 dprintk("%s: failed to create idmapper.\n", __FUNCTION__);
1846                 return -ENOMEM;
1847         }
1848
1849         if (clnt->cl_auth->au_flavor != authflavour) {
1850                 struct rpc_auth *auth;
1851
1852                 auth = rpcauth_create(authflavour, clnt);
1853                 if (IS_ERR(auth)) {
1854                         dprintk("%s: couldn't create credcache!\n", __FUNCTION__);
1855                         return PTR_ERR(auth);
1856                 }
1857         }
1858
1859         sb->s_time_gran = 1;
1860
1861         sb->s_op = &nfs4_sops;
1862         err = nfs_sb_init(sb, authflavour);
1863         if (err == 0)
1864                 return 0;
1865 out_fail:
1866         if (clp)
1867                 nfs4_put_client(clp);
1868         return err;
1869 }
1870
1871 static int nfs4_compare_super(struct super_block *sb, void *data)
1872 {
1873         struct nfs_server *server = data;
1874         struct nfs_server *old = NFS_SB(sb);
1875
1876         if (strcmp(server->hostname, old->hostname) != 0)
1877                 return 0;
1878         if (strcmp(server->mnt_path, old->mnt_path) != 0)
1879                 return 0;
1880         return 1;
1881 }
1882
1883 static void *
1884 nfs_copy_user_string(char *dst, struct nfs_string *src, int maxlen)
1885 {
1886         void *p = NULL;
1887
1888         if (!src->len)
1889                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1890         if (src->len < maxlen)
1891                 maxlen = src->len;
1892         if (dst == NULL) {
1893                 p = dst = kmalloc(maxlen + 1, GFP_KERNEL);
1894                 if (p == NULL)
1895                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
1896         }
1897         if (copy_from_user(dst, src->data, maxlen)) {
1898                 kfree(p);
1899                 return ERR_PTR(-EFAULT);
1900         }
1901         dst[maxlen] = '\0';
1902         return dst;
1903 }
1904
1905 static struct super_block *nfs4_get_sb(struct file_system_type *fs_type,
1906         int flags, const char *dev_name, void *raw_data)
1907 {
1908         int error;
1909         struct nfs_server *server;
1910         struct super_block *s;
1911         struct nfs4_mount_data *data = raw_data;
1912         void *p;
1913
1914         if (data == NULL) {
1915                 dprintk("%s: missing data argument\n", __FUNCTION__);
1916                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1917         }
1918         if (data->version <= 0 || data->version > NFS4_MOUNT_VERSION) {
1919                 dprintk("%s: bad mount version\n", __FUNCTION__);
1920                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1921         }
1922
1923         server = kmalloc(sizeof(struct nfs_server), GFP_KERNEL);
1924         if (!server)
1925                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1926         memset(server, 0, sizeof(struct nfs_server));
1927         /* Zero out the NFS state stuff */
1928         init_nfsv4_state(server);
1929         server->client = server->client_sys = server->client_acl = ERR_PTR(-EINVAL);
1930
1931         p = nfs_copy_user_string(NULL, &data->hostname, 256);
1932         if (IS_ERR(p))
1933                 goto out_err;
1934         server->hostname = p;
1935
1936         p = nfs_copy_user_string(NULL, &data->mnt_path, 1024);
1937         if (IS_ERR(p))
1938                 goto out_err;
1939         server->mnt_path = p;
1940
1941         p = nfs_copy_user_string(server->ip_addr, &data->client_addr,
1942                         sizeof(server->ip_addr) - 1);
1943         if (IS_ERR(p))
1944                 goto out_err;
1945
1946         /* We now require that the mount process passes the remote address */
1947         if (data->host_addrlen != sizeof(server->addr)) {
1948                 s = ERR_PTR(-EINVAL);
1949                 goto out_free;
1950         }
1951         if (copy_from_user(&server->addr, data->host_addr, sizeof(server->addr))) {
1952                 s = ERR_PTR(-EFAULT);
1953                 goto out_free;
1954         }
1955         if (server->addr.sin_family != AF_INET ||
1956             server->addr.sin_addr.s_addr == INADDR_ANY) {
1957                 dprintk("%s: mount program didn't pass remote IP address!\n",
1958                                 __FUNCTION__);
1959                 s = ERR_PTR(-EINVAL);
1960                 goto out_free;
1961         }
1962
1963         /* Fire up rpciod if not yet running */
1964         s = ERR_PTR(rpciod_up());
1965         if (IS_ERR(s)) {
1966                 dprintk("%s: couldn't start rpciod! Error = %ld\n",
1967                                 __FUNCTION__, PTR_ERR(s));
1968                 goto out_free;
1969         }
1970
1971         s = sget(fs_type, nfs4_compare_super, nfs_set_super, server);
1972
1973         if (IS_ERR(s) || s->s_root)
1974                 goto out_free;
1975
1976         s->s_flags = flags;
1977
1978         error = nfs4_fill_super(s, data, flags & MS_VERBOSE ? 1 : 0);
1979         if (error) {
1980                 up_write(&s->s_umount);
1981                 deactivate_super(s);
1982                 return ERR_PTR(error);
1983         }
1984         s->s_flags |= MS_ACTIVE;
1985         return s;
1986 out_err:
1987         s = (struct super_block *)p;
1988 out_free:
1989         kfree(server->mnt_path);
1990         kfree(server->hostname);
1991         kfree(server);
1992         return s;
1993 }
1994
1995 static void nfs4_kill_super(struct super_block *sb)
1996 {
1997         struct nfs_server *server = NFS_SB(sb);
1998
1999         nfs_return_all_delegations(sb);
2000         kill_anon_super(sb);
2001
2002         nfs4_renewd_prepare_shutdown(server);
2003
2004         if (server->client != NULL && !IS_ERR(server->client))
2005                 rpc_shutdown_client(server->client);
2006         rpciod_down();          /* release rpciod */
2007
2008         destroy_nfsv4_state(server);
2009
2010         kfree(server->hostname);
2011         kfree(server);
2012 }
2013
2014 static struct file_system_type nfs4_fs_type = {
2015         .owner          = THIS_MODULE,
2016         .name           = "nfs4",
2017         .get_sb         = nfs4_get_sb,
2018         .kill_sb        = nfs4_kill_super,
2019         .fs_flags       = FS_ODD_RENAME|FS_REVAL_DOT|FS_BINARY_MOUNTDATA,
2020 };
2021
2022 #define nfs4_init_once(nfsi) \
2023         do { \
2024                 INIT_LIST_HEAD(&(nfsi)->open_states); \
2025                 nfsi->delegation = NULL; \
2026                 nfsi->delegation_state = 0; \
2027                 init_rwsem(&nfsi->rwsem); \
2028         } while(0)
2029 #define register_nfs4fs() register_filesystem(&nfs4_fs_type)
2030 #define unregister_nfs4fs() unregister_filesystem(&nfs4_fs_type)
2031 #else
2032 #define nfs4_init_once(nfsi) \
2033         do { } while (0)
2034 #define register_nfs4fs() (0)
2035 #define unregister_nfs4fs()
2036 #endif
2037
2038 extern int nfs_init_nfspagecache(void);
2039 extern void nfs_destroy_nfspagecache(void);
2040 extern int nfs_init_readpagecache(void);
2041 extern void nfs_destroy_readpagecache(void);
2042 extern int nfs_init_writepagecache(void);
2043 extern void nfs_destroy_writepagecache(void);
2044 #ifdef CONFIG_NFS_DIRECTIO
2045 extern int nfs_init_directcache(void);
2046 extern void nfs_destroy_directcache(void);
2047 #endif
2048
2049 static kmem_cache_t * nfs_inode_cachep;
2050
2051 static struct inode *nfs_alloc_inode(struct super_block *sb)
2052 {
2053         struct nfs_inode *nfsi;
2054         nfsi = (struct nfs_inode *)kmem_cache_alloc(nfs_inode_cachep, SLAB_KERNEL);
2055         if (!nfsi)
2056                 return NULL;
2057         nfsi->flags = 0UL;
2058         nfsi->cache_validity = 0UL;
2059         nfsi->cache_change_attribute = jiffies;
2060 #ifdef CONFIG_NFS_V3_ACL
2061         nfsi->acl_access = ERR_PTR(-EAGAIN);
2062         nfsi->acl_default = ERR_PTR(-EAGAIN);
2063 #endif
2064 #ifdef CONFIG_NFS_V4
2065         nfsi->nfs4_acl = NULL;
2066 #endif /* CONFIG_NFS_V4 */
2067         return &nfsi->vfs_inode;
2068 }
2069
2070 static void nfs_destroy_inode(struct inode *inode)
2071 {
2072         kmem_cache_free(nfs_inode_cachep, NFS_I(inode));
2073 }
2074
2075 static void init_once(void * foo, kmem_cache_t * cachep, unsigned long flags)
2076 {
2077         struct nfs_inode *nfsi = (struct nfs_inode *) foo;
2078
2079         if ((flags & (SLAB_CTOR_VERIFY|SLAB_CTOR_CONSTRUCTOR)) ==
2080             SLAB_CTOR_CONSTRUCTOR) {
2081                 inode_init_once(&nfsi->vfs_inode);
2082                 spin_lock_init(&nfsi->req_lock);
2083                 INIT_LIST_HEAD(&nfsi->dirty);
2084                 INIT_LIST_HEAD(&nfsi->commit);
2085                 INIT_LIST_HEAD(&nfsi->open_files);
2086                 INIT_RADIX_TREE(&nfsi->nfs_page_tree, GFP_ATOMIC);
2087                 atomic_set(&nfsi->data_updates, 0);
2088                 nfsi->ndirty = 0;
2089                 nfsi->ncommit = 0;
2090                 nfsi->npages = 0;
2091                 nfs4_init_once(nfsi);
2092         }
2093 }
2094  
2095 static int nfs_init_inodecache(void)
2096 {
2097         nfs_inode_cachep = kmem_cache_create("nfs_inode_cache",
2098                                              sizeof(struct nfs_inode),
2099                                              0, SLAB_RECLAIM_ACCOUNT,
2100                                              init_once, NULL);
2101         if (nfs_inode_cachep == NULL)
2102                 return -ENOMEM;
2103
2104         return 0;
2105 }
2106
2107 static void nfs_destroy_inodecache(void)
2108 {
2109         if (kmem_cache_destroy(nfs_inode_cachep))
2110                 printk(KERN_INFO "nfs_inode_cache: not all structures were freed\n");
2111 }
2112
2113 /*
2114  * Initialize NFS
2115  */
2116 static int __init init_nfs_fs(void)
2117 {
2118         int err;
2119
2120         err = nfs_init_nfspagecache();
2121         if (err)
2122                 goto out4;
2123
2124         err = nfs_init_inodecache();
2125         if (err)
2126                 goto out3;
2127
2128         err = nfs_init_readpagecache();
2129         if (err)
2130                 goto out2;
2131
2132         err = nfs_init_writepagecache();
2133         if (err)
2134                 goto out1;
2135
2136 #ifdef CONFIG_NFS_DIRECTIO
2137         err = nfs_init_directcache();
2138         if (err)
2139                 goto out0;
2140 #endif
2141
2142 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2143         rpc_proc_register(&nfs_rpcstat);
2144 #endif
2145         err = register_filesystem(&nfs_fs_type);
2146         if (err)
2147                 goto out;
2148         if ((err = register_nfs4fs()) != 0)
2149                 goto out;
2150         return 0;
2151 out:
2152 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2153         rpc_proc_unregister("nfs");
2154 #endif
2155 #ifdef CONFIG_NFS_DIRECTIO
2156         nfs_destroy_directcache();
2157 out0:
2158 #endif
2159         nfs_destroy_writepagecache();
2160 out1:
2161         nfs_destroy_readpagecache();
2162 out2:
2163         nfs_destroy_inodecache();
2164 out3:
2165         nfs_destroy_nfspagecache();
2166 out4:
2167         return err;
2168 }
2169
2170 static void __exit exit_nfs_fs(void)
2171 {
2172 #ifdef CONFIG_NFS_DIRECTIO
2173         nfs_destroy_directcache();
2174 #endif
2175         nfs_destroy_writepagecache();
2176         nfs_destroy_readpagecache();
2177         nfs_destroy_inodecache();
2178         nfs_destroy_nfspagecache();
2179 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2180         rpc_proc_unregister("nfs");
2181 #endif
2182         unregister_filesystem(&nfs_fs_type);
2183         unregister_nfs4fs();
2184 }
2185
2186 /* Not quite true; I just maintain it */
2187 MODULE_AUTHOR("Olaf Kirch <okir@monad.swb.de>");
2188 MODULE_LICENSE("GPL");
2189
2190 module_init(init_nfs_fs)
2191 module_exit(exit_nfs_fs)