OSDN Git Service

exportfs: fix 'passing zero to ERR_PTR()' warning
[sagit-ice-cold/kernel_xiaomi_msm8998.git] / fs / nfs / dir.c
1 /*
2  *  linux/fs/nfs/dir.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1992  Rick Sladkey
5  *
6  *  nfs directory handling functions
7  *
8  * 10 Apr 1996  Added silly rename for unlink   --okir
9  * 28 Sep 1996  Improved directory cache --okir
10  * 23 Aug 1997  Claus Heine claus@momo.math.rwth-aachen.de 
11  *              Re-implemented silly rename for unlink, newly implemented
12  *              silly rename for nfs_rename() following the suggestions
13  *              of Olaf Kirch (okir) found in this file.
14  *              Following Linus comments on my original hack, this version
15  *              depends only on the dcache stuff and doesn't touch the inode
16  *              layer (iput() and friends).
17  *  6 Jun 1999  Cache readdir lookups in the page cache. -DaveM
18  */
19
20 #include <linux/module.h>
21 #include <linux/time.h>
22 #include <linux/errno.h>
23 #include <linux/stat.h>
24 #include <linux/fcntl.h>
25 #include <linux/string.h>
26 #include <linux/kernel.h>
27 #include <linux/slab.h>
28 #include <linux/mm.h>
29 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
30 #include <linux/nfs_fs.h>
31 #include <linux/nfs_mount.h>
32 #include <linux/pagemap.h>
33 #include <linux/pagevec.h>
34 #include <linux/namei.h>
35 #include <linux/mount.h>
36 #include <linux/swap.h>
37 #include <linux/sched.h>
38 #include <linux/kmemleak.h>
39 #include <linux/xattr.h>
40
41 #include "delegation.h"
42 #include "iostat.h"
43 #include "internal.h"
44 #include "fscache.h"
45
46 #include "nfstrace.h"
47
48 /* #define NFS_DEBUG_VERBOSE 1 */
49
50 static int nfs_opendir(struct inode *, struct file *);
51 static int nfs_closedir(struct inode *, struct file *);
52 static int nfs_readdir(struct file *, struct dir_context *);
53 static int nfs_fsync_dir(struct file *, loff_t, loff_t, int);
54 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *, loff_t, int);
55 static void nfs_readdir_clear_array(struct page*);
56
57 const struct file_operations nfs_dir_operations = {
58         .llseek         = nfs_llseek_dir,
59         .read           = generic_read_dir,
60         .iterate        = nfs_readdir,
61         .open           = nfs_opendir,
62         .release        = nfs_closedir,
63         .fsync          = nfs_fsync_dir,
64 };
65
66 const struct address_space_operations nfs_dir_aops = {
67         .freepage = nfs_readdir_clear_array,
68 };
69
70 static struct nfs_open_dir_context *alloc_nfs_open_dir_context(struct inode *dir, struct rpc_cred *cred)
71 {
72         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(dir);
73         struct nfs_open_dir_context *ctx;
74         ctx = kmalloc(sizeof(*ctx), GFP_KERNEL);
75         if (ctx != NULL) {
76                 ctx->duped = 0;
77                 ctx->attr_gencount = nfsi->attr_gencount;
78                 ctx->dir_cookie = 0;
79                 ctx->dup_cookie = 0;
80                 ctx->cred = get_rpccred(cred);
81                 spin_lock(&dir->i_lock);
82                 list_add(&ctx->list, &nfsi->open_files);
83                 spin_unlock(&dir->i_lock);
84                 return ctx;
85         }
86         return  ERR_PTR(-ENOMEM);
87 }
88
89 static void put_nfs_open_dir_context(struct inode *dir, struct nfs_open_dir_context *ctx)
90 {
91         spin_lock(&dir->i_lock);
92         list_del(&ctx->list);
93         spin_unlock(&dir->i_lock);
94         put_rpccred(ctx->cred);
95         kfree(ctx);
96 }
97
98 /*
99  * Open file
100  */
101 static int
102 nfs_opendir(struct inode *inode, struct file *filp)
103 {
104         int res = 0;
105         struct nfs_open_dir_context *ctx;
106         struct rpc_cred *cred;
107
108         dfprintk(FILE, "NFS: open dir(%pD2)\n", filp);
109
110         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSOPEN);
111
112         cred = rpc_lookup_cred();
113         if (IS_ERR(cred))
114                 return PTR_ERR(cred);
115         ctx = alloc_nfs_open_dir_context(inode, cred);
116         if (IS_ERR(ctx)) {
117                 res = PTR_ERR(ctx);
118                 goto out;
119         }
120         filp->private_data = ctx;
121         if (filp->f_path.dentry == filp->f_path.mnt->mnt_root) {
122                 /* This is a mountpoint, so d_revalidate will never
123                  * have been called, so we need to refresh the
124                  * inode (for close-open consistency) ourselves.
125                  */
126                 __nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
127         }
128 out:
129         put_rpccred(cred);
130         return res;
131 }
132
133 static int
134 nfs_closedir(struct inode *inode, struct file *filp)
135 {
136         put_nfs_open_dir_context(file_inode(filp), filp->private_data);
137         return 0;
138 }
139
140 struct nfs_cache_array_entry {
141         u64 cookie;
142         u64 ino;
143         struct qstr string;
144         unsigned char d_type;
145 };
146
147 struct nfs_cache_array {
148         int size;
149         int eof_index;
150         u64 last_cookie;
151         struct nfs_cache_array_entry array[0];
152 };
153
154 typedef int (*decode_dirent_t)(struct xdr_stream *, struct nfs_entry *, int);
155 typedef struct {
156         struct file     *file;
157         struct page     *page;
158         struct dir_context *ctx;
159         unsigned long   page_index;
160         u64             *dir_cookie;
161         u64             last_cookie;
162         loff_t          current_index;
163         decode_dirent_t decode;
164
165         unsigned long   timestamp;
166         unsigned long   gencount;
167         unsigned int    cache_entry_index;
168         unsigned int    plus:1;
169         unsigned int    eof:1;
170 } nfs_readdir_descriptor_t;
171
172 /*
173  * The caller is responsible for calling nfs_readdir_release_array(page)
174  */
175 static
176 struct nfs_cache_array *nfs_readdir_get_array(struct page *page)
177 {
178         void *ptr;
179         if (page == NULL)
180                 return ERR_PTR(-EIO);
181         ptr = kmap(page);
182         if (ptr == NULL)
183                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
184         return ptr;
185 }
186
187 static
188 void nfs_readdir_release_array(struct page *page)
189 {
190         kunmap(page);
191 }
192
193 /*
194  * we are freeing strings created by nfs_add_to_readdir_array()
195  */
196 static
197 void nfs_readdir_clear_array(struct page *page)
198 {
199         struct nfs_cache_array *array;
200         int i;
201
202         array = kmap_atomic(page);
203         for (i = 0; i < array->size; i++)
204                 kfree(array->array[i].string.name);
205         kunmap_atomic(array);
206 }
207
208 /*
209  * the caller is responsible for freeing qstr.name
210  * when called by nfs_readdir_add_to_array, the strings will be freed in
211  * nfs_clear_readdir_array()
212  */
213 static
214 int nfs_readdir_make_qstr(struct qstr *string, const char *name, unsigned int len)
215 {
216         string->len = len;
217         string->name = kmemdup(name, len, GFP_KERNEL);
218         if (string->name == NULL)
219                 return -ENOMEM;
220         /*
221          * Avoid a kmemleak false positive. The pointer to the name is stored
222          * in a page cache page which kmemleak does not scan.
223          */
224         kmemleak_not_leak(string->name);
225         string->hash = full_name_hash(name, len);
226         return 0;
227 }
228
229 static
230 int nfs_readdir_add_to_array(struct nfs_entry *entry, struct page *page)
231 {
232         struct nfs_cache_array *array = nfs_readdir_get_array(page);
233         struct nfs_cache_array_entry *cache_entry;
234         int ret;
235
236         if (IS_ERR(array))
237                 return PTR_ERR(array);
238
239         cache_entry = &array->array[array->size];
240
241         /* Check that this entry lies within the page bounds */
242         ret = -ENOSPC;
243         if ((char *)&cache_entry[1] - (char *)page_address(page) > PAGE_SIZE)
244                 goto out;
245
246         cache_entry->cookie = entry->prev_cookie;
247         cache_entry->ino = entry->ino;
248         cache_entry->d_type = entry->d_type;
249         ret = nfs_readdir_make_qstr(&cache_entry->string, entry->name, entry->len);
250         if (ret)
251                 goto out;
252         array->last_cookie = entry->cookie;
253         array->size++;
254         if (entry->eof != 0)
255                 array->eof_index = array->size;
256 out:
257         nfs_readdir_release_array(page);
258         return ret;
259 }
260
261 static
262 int nfs_readdir_search_for_pos(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
263 {
264         loff_t diff = desc->ctx->pos - desc->current_index;
265         unsigned int index;
266
267         if (diff < 0)
268                 goto out_eof;
269         if (diff >= array->size) {
270                 if (array->eof_index >= 0)
271                         goto out_eof;
272                 return -EAGAIN;
273         }
274
275         index = (unsigned int)diff;
276         *desc->dir_cookie = array->array[index].cookie;
277         desc->cache_entry_index = index;
278         return 0;
279 out_eof:
280         desc->eof = 1;
281         return -EBADCOOKIE;
282 }
283
284 static bool
285 nfs_readdir_inode_mapping_valid(struct nfs_inode *nfsi)
286 {
287         if (nfsi->cache_validity & (NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_DATA))
288                 return false;
289         smp_rmb();
290         return !test_bit(NFS_INO_INVALIDATING, &nfsi->flags);
291 }
292
293 static
294 int nfs_readdir_search_for_cookie(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
295 {
296         int i;
297         loff_t new_pos;
298         int status = -EAGAIN;
299
300         for (i = 0; i < array->size; i++) {
301                 if (array->array[i].cookie == *desc->dir_cookie) {
302                         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(file_inode(desc->file));
303                         struct nfs_open_dir_context *ctx = desc->file->private_data;
304
305                         new_pos = desc->current_index + i;
306                         if (ctx->attr_gencount != nfsi->attr_gencount ||
307                             !nfs_readdir_inode_mapping_valid(nfsi)) {
308                                 ctx->duped = 0;
309                                 ctx->attr_gencount = nfsi->attr_gencount;
310                         } else if (new_pos < desc->ctx->pos) {
311                                 if (ctx->duped > 0
312                                     && ctx->dup_cookie == *desc->dir_cookie) {
313                                         if (printk_ratelimit()) {
314                                                 pr_notice("NFS: directory %pD2 contains a readdir loop."
315                                                                 "Please contact your server vendor.  "
316                                                                 "The file: %.*s has duplicate cookie %llu\n",
317                                                                 desc->file, array->array[i].string.len,
318                                                                 array->array[i].string.name, *desc->dir_cookie);
319                                         }
320                                         status = -ELOOP;
321                                         goto out;
322                                 }
323                                 ctx->dup_cookie = *desc->dir_cookie;
324                                 ctx->duped = -1;
325                         }
326                         desc->ctx->pos = new_pos;
327                         desc->cache_entry_index = i;
328                         return 0;
329                 }
330         }
331         if (array->eof_index >= 0) {
332                 status = -EBADCOOKIE;
333                 if (*desc->dir_cookie == array->last_cookie)
334                         desc->eof = 1;
335         }
336 out:
337         return status;
338 }
339
340 static
341 int nfs_readdir_search_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
342 {
343         struct nfs_cache_array *array;
344         int status;
345
346         array = nfs_readdir_get_array(desc->page);
347         if (IS_ERR(array)) {
348                 status = PTR_ERR(array);
349                 goto out;
350         }
351
352         if (*desc->dir_cookie == 0)
353                 status = nfs_readdir_search_for_pos(array, desc);
354         else
355                 status = nfs_readdir_search_for_cookie(array, desc);
356
357         if (status == -EAGAIN) {
358                 desc->last_cookie = array->last_cookie;
359                 desc->current_index += array->size;
360                 desc->page_index++;
361         }
362         nfs_readdir_release_array(desc->page);
363 out:
364         return status;
365 }
366
367 /* Fill a page with xdr information before transferring to the cache page */
368 static
369 int nfs_readdir_xdr_filler(struct page **pages, nfs_readdir_descriptor_t *desc,
370                         struct nfs_entry *entry, struct file *file, struct inode *inode)
371 {
372         struct nfs_open_dir_context *ctx = file->private_data;
373         struct rpc_cred *cred = ctx->cred;
374         unsigned long   timestamp, gencount;
375         int             error;
376
377  again:
378         timestamp = jiffies;
379         gencount = nfs_inc_attr_generation_counter();
380         error = NFS_PROTO(inode)->readdir(file_dentry(file), cred, entry->cookie, pages,
381                                           NFS_SERVER(inode)->dtsize, desc->plus);
382         if (error < 0) {
383                 /* We requested READDIRPLUS, but the server doesn't grok it */
384                 if (error == -ENOTSUPP && desc->plus) {
385                         NFS_SERVER(inode)->caps &= ~NFS_CAP_READDIRPLUS;
386                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
387                         desc->plus = 0;
388                         goto again;
389                 }
390                 goto error;
391         }
392         desc->timestamp = timestamp;
393         desc->gencount = gencount;
394 error:
395         return error;
396 }
397
398 static int xdr_decode(nfs_readdir_descriptor_t *desc,
399                       struct nfs_entry *entry, struct xdr_stream *xdr)
400 {
401         int error;
402
403         error = desc->decode(xdr, entry, desc->plus);
404         if (error)
405                 return error;
406         entry->fattr->time_start = desc->timestamp;
407         entry->fattr->gencount = desc->gencount;
408         return 0;
409 }
410
411 /* Match file and dirent using either filehandle or fileid
412  * Note: caller is responsible for checking the fsid
413  */
414 static
415 int nfs_same_file(struct dentry *dentry, struct nfs_entry *entry)
416 {
417         struct nfs_inode *nfsi;
418
419         if (d_really_is_negative(dentry))
420                 return 0;
421
422         nfsi = NFS_I(d_inode(dentry));
423         if (entry->fattr->fileid == nfsi->fileid)
424                 return 1;
425         if (nfs_compare_fh(entry->fh, &nfsi->fh) == 0)
426                 return 1;
427         return 0;
428 }
429
430 static
431 bool nfs_use_readdirplus(struct inode *dir, struct dir_context *ctx)
432 {
433         if (!nfs_server_capable(dir, NFS_CAP_READDIRPLUS))
434                 return false;
435         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(dir)->flags))
436                 return true;
437         if (ctx->pos == 0)
438                 return true;
439         return false;
440 }
441
442 /*
443  * This function is called by the lookup code to request the use of
444  * readdirplus to accelerate any future lookups in the same
445  * directory.
446  */
447 static
448 void nfs_advise_use_readdirplus(struct inode *dir)
449 {
450         set_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(dir)->flags);
451 }
452
453 /*
454  * This function is mainly for use by nfs_getattr().
455  *
456  * If this is an 'ls -l', we want to force use of readdirplus.
457  * Do this by checking if there is an active file descriptor
458  * and calling nfs_advise_use_readdirplus, then forcing a
459  * cache flush.
460  */
461 void nfs_force_use_readdirplus(struct inode *dir)
462 {
463         if (!list_empty(&NFS_I(dir)->open_files)) {
464                 nfs_advise_use_readdirplus(dir);
465                 invalidate_mapping_pages(dir->i_mapping, 0, -1);
466         }
467 }
468
469 static
470 void nfs_prime_dcache(struct dentry *parent, struct nfs_entry *entry)
471 {
472         struct qstr filename = QSTR_INIT(entry->name, entry->len);
473         struct dentry *dentry;
474         struct dentry *alias;
475         struct inode *dir = d_inode(parent);
476         struct inode *inode;
477         int status;
478
479         if (!(entry->fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_FILEID))
480                 return;
481         if (!(entry->fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_FSID))
482                 return;
483         if (filename.name[0] == '.') {
484                 if (filename.len == 1)
485                         return;
486                 if (filename.len == 2 && filename.name[1] == '.')
487                         return;
488         }
489         filename.hash = full_name_hash(filename.name, filename.len);
490
491         dentry = d_lookup(parent, &filename);
492         if (dentry != NULL) {
493                 /* Is there a mountpoint here? If so, just exit */
494                 if (!nfs_fsid_equal(&NFS_SB(dentry->d_sb)->fsid,
495                                         &entry->fattr->fsid))
496                         goto out;
497                 if (nfs_same_file(dentry, entry)) {
498                         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
499                         status = nfs_refresh_inode(d_inode(dentry), entry->fattr);
500                         if (!status)
501                                 nfs_setsecurity(d_inode(dentry), entry->fattr, entry->label);
502                         goto out;
503                 } else {
504                         d_invalidate(dentry);
505                         dput(dentry);
506                 }
507         }
508
509         dentry = d_alloc(parent, &filename);
510         if (dentry == NULL)
511                 return;
512
513         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr, entry->label);
514         if (IS_ERR(inode))
515                 goto out;
516
517         alias = d_splice_alias(inode, dentry);
518         if (IS_ERR(alias))
519                 goto out;
520         else if (alias) {
521                 nfs_set_verifier(alias, nfs_save_change_attribute(dir));
522                 dput(alias);
523         } else
524                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
525
526 out:
527         dput(dentry);
528 }
529
530 /* Perform conversion from xdr to cache array */
531 static
532 int nfs_readdir_page_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct nfs_entry *entry,
533                                 struct page **xdr_pages, struct page *page, unsigned int buflen)
534 {
535         struct xdr_stream stream;
536         struct xdr_buf buf;
537         struct page *scratch;
538         struct nfs_cache_array *array;
539         unsigned int count = 0;
540         int status;
541
542         scratch = alloc_page(GFP_KERNEL);
543         if (scratch == NULL)
544                 return -ENOMEM;
545
546         if (buflen == 0)
547                 goto out_nopages;
548
549         xdr_init_decode_pages(&stream, &buf, xdr_pages, buflen);
550         xdr_set_scratch_buffer(&stream, page_address(scratch), PAGE_SIZE);
551
552         do {
553                 status = xdr_decode(desc, entry, &stream);
554                 if (status != 0) {
555                         if (status == -EAGAIN)
556                                 status = 0;
557                         break;
558                 }
559
560                 count++;
561
562                 if (desc->plus != 0)
563                         nfs_prime_dcache(file_dentry(desc->file), entry);
564
565                 status = nfs_readdir_add_to_array(entry, page);
566                 if (status != 0)
567                         break;
568         } while (!entry->eof);
569
570 out_nopages:
571         if (count == 0 || (status == -EBADCOOKIE && entry->eof != 0)) {
572                 array = nfs_readdir_get_array(page);
573                 if (!IS_ERR(array)) {
574                         array->eof_index = array->size;
575                         status = 0;
576                         nfs_readdir_release_array(page);
577                 } else
578                         status = PTR_ERR(array);
579         }
580
581         put_page(scratch);
582         return status;
583 }
584
585 static
586 void nfs_readdir_free_pages(struct page **pages, unsigned int npages)
587 {
588         unsigned int i;
589         for (i = 0; i < npages; i++)
590                 put_page(pages[i]);
591 }
592
593 /*
594  * nfs_readdir_large_page will allocate pages that must be freed with a call
595  * to nfs_readdir_free_pagearray
596  */
597 static
598 int nfs_readdir_alloc_pages(struct page **pages, unsigned int npages)
599 {
600         unsigned int i;
601
602         for (i = 0; i < npages; i++) {
603                 struct page *page = alloc_page(GFP_KERNEL);
604                 if (page == NULL)
605                         goto out_freepages;
606                 pages[i] = page;
607         }
608         return 0;
609
610 out_freepages:
611         nfs_readdir_free_pages(pages, i);
612         return -ENOMEM;
613 }
614
615 static
616 int nfs_readdir_xdr_to_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page *page, struct inode *inode)
617 {
618         struct page *pages[NFS_MAX_READDIR_PAGES];
619         struct nfs_entry entry;
620         struct file     *file = desc->file;
621         struct nfs_cache_array *array;
622         int status = -ENOMEM;
623         unsigned int array_size = ARRAY_SIZE(pages);
624
625         entry.prev_cookie = 0;
626         entry.cookie = desc->last_cookie;
627         entry.eof = 0;
628         entry.fh = nfs_alloc_fhandle();
629         entry.fattr = nfs_alloc_fattr();
630         entry.server = NFS_SERVER(inode);
631         if (entry.fh == NULL || entry.fattr == NULL)
632                 goto out;
633
634         entry.label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(inode), GFP_NOWAIT);
635         if (IS_ERR(entry.label)) {
636                 status = PTR_ERR(entry.label);
637                 goto out;
638         }
639
640         array = nfs_readdir_get_array(page);
641         if (IS_ERR(array)) {
642                 status = PTR_ERR(array);
643                 goto out_label_free;
644         }
645         memset(array, 0, sizeof(struct nfs_cache_array));
646         array->eof_index = -1;
647
648         status = nfs_readdir_alloc_pages(pages, array_size);
649         if (status < 0)
650                 goto out_release_array;
651         do {
652                 unsigned int pglen;
653                 status = nfs_readdir_xdr_filler(pages, desc, &entry, file, inode);
654
655                 if (status < 0)
656                         break;
657                 pglen = status;
658                 status = nfs_readdir_page_filler(desc, &entry, pages, page, pglen);
659                 if (status < 0) {
660                         if (status == -ENOSPC)
661                                 status = 0;
662                         break;
663                 }
664         } while (array->eof_index < 0);
665
666         nfs_readdir_free_pages(pages, array_size);
667 out_release_array:
668         nfs_readdir_release_array(page);
669 out_label_free:
670         nfs4_label_free(entry.label);
671 out:
672         nfs_free_fattr(entry.fattr);
673         nfs_free_fhandle(entry.fh);
674         return status;
675 }
676
677 /*
678  * Now we cache directories properly, by converting xdr information
679  * to an array that can be used for lookups later.  This results in
680  * fewer cache pages, since we can store more information on each page.
681  * We only need to convert from xdr once so future lookups are much simpler
682  */
683 static
684 int nfs_readdir_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page* page)
685 {
686         struct inode    *inode = file_inode(desc->file);
687         int ret;
688
689         ret = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
690         if (ret < 0)
691                 goto error;
692         SetPageUptodate(page);
693
694         if (invalidate_inode_pages2_range(inode->i_mapping, page->index + 1, -1) < 0) {
695                 /* Should never happen */
696                 nfs_zap_mapping(inode, inode->i_mapping);
697         }
698         unlock_page(page);
699         return 0;
700  error:
701         unlock_page(page);
702         return ret;
703 }
704
705 static
706 void cache_page_release(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
707 {
708         if (!desc->page->mapping)
709                 nfs_readdir_clear_array(desc->page);
710         page_cache_release(desc->page);
711         desc->page = NULL;
712 }
713
714 static
715 struct page *get_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
716 {
717         return read_cache_page(file_inode(desc->file)->i_mapping,
718                         desc->page_index, (filler_t *)nfs_readdir_filler, desc);
719 }
720
721 /*
722  * Returns 0 if desc->dir_cookie was found on page desc->page_index
723  */
724 static
725 int find_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
726 {
727         int res;
728
729         desc->page = get_cache_page(desc);
730         if (IS_ERR(desc->page))
731                 return PTR_ERR(desc->page);
732
733         res = nfs_readdir_search_array(desc);
734         if (res != 0)
735                 cache_page_release(desc);
736         return res;
737 }
738
739 /* Search for desc->dir_cookie from the beginning of the page cache */
740 static inline
741 int readdir_search_pagecache(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
742 {
743         int res;
744
745         if (desc->page_index == 0) {
746                 desc->current_index = 0;
747                 desc->last_cookie = 0;
748         }
749         do {
750                 res = find_cache_page(desc);
751         } while (res == -EAGAIN);
752         return res;
753 }
754
755 /*
756  * Once we've found the start of the dirent within a page: fill 'er up...
757  */
758 static 
759 int nfs_do_filldir(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
760 {
761         struct file     *file = desc->file;
762         int i = 0;
763         int res = 0;
764         struct nfs_cache_array *array = NULL;
765         struct nfs_open_dir_context *ctx = file->private_data;
766
767         array = nfs_readdir_get_array(desc->page);
768         if (IS_ERR(array)) {
769                 res = PTR_ERR(array);
770                 goto out;
771         }
772
773         for (i = desc->cache_entry_index; i < array->size; i++) {
774                 struct nfs_cache_array_entry *ent;
775
776                 ent = &array->array[i];
777                 if (!dir_emit(desc->ctx, ent->string.name, ent->string.len,
778                     nfs_compat_user_ino64(ent->ino), ent->d_type)) {
779                         desc->eof = 1;
780                         break;
781                 }
782                 desc->ctx->pos++;
783                 if (i < (array->size-1))
784                         *desc->dir_cookie = array->array[i+1].cookie;
785                 else
786                         *desc->dir_cookie = array->last_cookie;
787                 if (ctx->duped != 0)
788                         ctx->duped = 1;
789         }
790         if (array->eof_index >= 0)
791                 desc->eof = 1;
792
793         nfs_readdir_release_array(desc->page);
794 out:
795         cache_page_release(desc);
796         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling ended @ cookie %Lu; returning = %d\n",
797                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie, res);
798         return res;
799 }
800
801 /*
802  * If we cannot find a cookie in our cache, we suspect that this is
803  * because it points to a deleted file, so we ask the server to return
804  * whatever it thinks is the next entry. We then feed this to filldir.
805  * If all goes well, we should then be able to find our way round the
806  * cache on the next call to readdir_search_pagecache();
807  *
808  * NOTE: we cannot add the anonymous page to the pagecache because
809  *       the data it contains might not be page aligned. Besides,
810  *       we should already have a complete representation of the
811  *       directory in the page cache by the time we get here.
812  */
813 static inline
814 int uncached_readdir(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
815 {
816         struct page     *page = NULL;
817         int             status;
818         struct inode *inode = file_inode(desc->file);
819         struct nfs_open_dir_context *ctx = desc->file->private_data;
820
821         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: uncached_readdir() searching for cookie %Lu\n",
822                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
823
824         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
825         if (!page) {
826                 status = -ENOMEM;
827                 goto out;
828         }
829
830         desc->page_index = 0;
831         desc->last_cookie = *desc->dir_cookie;
832         desc->page = page;
833         ctx->duped = 0;
834
835         status = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
836         if (status < 0)
837                 goto out_release;
838
839         status = nfs_do_filldir(desc);
840
841  out:
842         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n",
843                         __func__, status);
844         return status;
845  out_release:
846         cache_page_release(desc);
847         goto out;
848 }
849
850 /* The file offset position represents the dirent entry number.  A
851    last cookie cache takes care of the common case of reading the
852    whole directory.
853  */
854 static int nfs_readdir(struct file *file, struct dir_context *ctx)
855 {
856         struct dentry   *dentry = file_dentry(file);
857         struct inode    *inode = d_inode(dentry);
858         nfs_readdir_descriptor_t my_desc,
859                         *desc = &my_desc;
860         struct nfs_open_dir_context *dir_ctx = file->private_data;
861         int res = 0;
862
863         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%pD2) starting at cookie %llu\n",
864                         file, (long long)ctx->pos);
865         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSGETDENTS);
866
867         /*
868          * ctx->pos points to the dirent entry number.
869          * *desc->dir_cookie has the cookie for the next entry. We have
870          * to either find the entry with the appropriate number or
871          * revalidate the cookie.
872          */
873         memset(desc, 0, sizeof(*desc));
874
875         desc->file = file;
876         desc->ctx = ctx;
877         desc->dir_cookie = &dir_ctx->dir_cookie;
878         desc->decode = NFS_PROTO(inode)->decode_dirent;
879         desc->plus = nfs_use_readdirplus(inode, ctx) ? 1 : 0;
880
881         nfs_block_sillyrename(dentry);
882         if (ctx->pos == 0 || nfs_attribute_cache_expired(inode))
883                 res = nfs_revalidate_mapping(inode, file->f_mapping);
884         if (res < 0)
885                 goto out;
886
887         do {
888                 res = readdir_search_pagecache(desc);
889
890                 if (res == -EBADCOOKIE) {
891                         res = 0;
892                         /* This means either end of directory */
893                         if (*desc->dir_cookie && desc->eof == 0) {
894                                 /* Or that the server has 'lost' a cookie */
895                                 res = uncached_readdir(desc);
896                                 if (res == 0)
897                                         continue;
898                         }
899                         break;
900                 }
901                 if (res == -ETOOSMALL && desc->plus) {
902                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
903                         nfs_zap_caches(inode);
904                         desc->page_index = 0;
905                         desc->plus = 0;
906                         desc->eof = 0;
907                         continue;
908                 }
909                 if (res < 0)
910                         break;
911
912                 res = nfs_do_filldir(desc);
913                 if (res < 0)
914                         break;
915         } while (!desc->eof);
916 out:
917         nfs_unblock_sillyrename(dentry);
918         if (res > 0)
919                 res = 0;
920         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%pD2) returns %d\n", file, res);
921         return res;
922 }
923
924 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *filp, loff_t offset, int whence)
925 {
926         struct inode *inode = file_inode(filp);
927         struct nfs_open_dir_context *dir_ctx = filp->private_data;
928
929         dfprintk(FILE, "NFS: llseek dir(%pD2, %lld, %d)\n",
930                         filp, offset, whence);
931
932         mutex_lock(&inode->i_mutex);
933         switch (whence) {
934                 case 1:
935                         offset += filp->f_pos;
936                 case 0:
937                         if (offset >= 0)
938                                 break;
939                 default:
940                         offset = -EINVAL;
941                         goto out;
942         }
943         if (offset != filp->f_pos) {
944                 filp->f_pos = offset;
945                 dir_ctx->dir_cookie = 0;
946                 dir_ctx->duped = 0;
947         }
948 out:
949         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
950         return offset;
951 }
952
953 /*
954  * All directory operations under NFS are synchronous, so fsync()
955  * is a dummy operation.
956  */
957 static int nfs_fsync_dir(struct file *filp, loff_t start, loff_t end,
958                          int datasync)
959 {
960         struct inode *inode = file_inode(filp);
961
962         dfprintk(FILE, "NFS: fsync dir(%pD2) datasync %d\n", filp, datasync);
963
964         mutex_lock(&inode->i_mutex);
965         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
966         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
967         return 0;
968 }
969
970 /**
971  * nfs_force_lookup_revalidate - Mark the directory as having changed
972  * @dir - pointer to directory inode
973  *
974  * This forces the revalidation code in nfs_lookup_revalidate() to do a
975  * full lookup on all child dentries of 'dir' whenever a change occurs
976  * on the server that might have invalidated our dcache.
977  *
978  * The caller should be holding dir->i_lock
979  */
980 void nfs_force_lookup_revalidate(struct inode *dir)
981 {
982         NFS_I(dir)->cache_change_attribute++;
983 }
984 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_force_lookup_revalidate);
985
986 /*
987  * A check for whether or not the parent directory has changed.
988  * In the case it has, we assume that the dentries are untrustworthy
989  * and may need to be looked up again.
990  * If rcu_walk prevents us from performing a full check, return 0.
991  */
992 static int nfs_check_verifier(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
993                               int rcu_walk)
994 {
995         int ret;
996
997         if (IS_ROOT(dentry))
998                 return 1;
999         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONE)
1000                 return 0;
1001         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
1002                 return 0;
1003         /* Revalidate nfsi->cache_change_attribute before we declare a match */
1004         if (rcu_walk)
1005                 ret = nfs_revalidate_inode_rcu(NFS_SERVER(dir), dir);
1006         else
1007                 ret = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir);
1008         if (ret < 0)
1009                 return 0;
1010         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
1011                 return 0;
1012         return 1;
1013 }
1014
1015 /*
1016  * Use intent information to check whether or not we're going to do
1017  * an O_EXCL create using this path component.
1018  */
1019 static int nfs_is_exclusive_create(struct inode *dir, unsigned int flags)
1020 {
1021         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
1022                 return 0;
1023         return flags & LOOKUP_EXCL;
1024 }
1025
1026 /*
1027  * Inode and filehandle revalidation for lookups.
1028  *
1029  * We force revalidation in the cases where the VFS sets LOOKUP_REVAL,
1030  * or if the intent information indicates that we're about to open this
1031  * particular file and the "nocto" mount flag is not set.
1032  *
1033  */
1034 static
1035 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, unsigned int flags)
1036 {
1037         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
1038         int ret;
1039
1040         if (IS_AUTOMOUNT(inode))
1041                 return 0;
1042         /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
1043         if (flags & LOOKUP_REVAL)
1044                 goto out_force;
1045         /* This is an open(2) */
1046         if ((flags & LOOKUP_OPEN) && !(server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO) &&
1047             (S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode)))
1048                 goto out_force;
1049 out:
1050         return (inode->i_nlink == 0) ? -ENOENT : 0;
1051 out_force:
1052         if (flags & LOOKUP_RCU)
1053                 return -ECHILD;
1054         ret = __nfs_revalidate_inode(server, inode);
1055         if (ret != 0)
1056                 return ret;
1057         goto out;
1058 }
1059
1060 /*
1061  * We judge how long we want to trust negative
1062  * dentries by looking at the parent inode mtime.
1063  *
1064  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
1065  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
1066  *
1067  * If LOOKUP_RCU prevents us from performing a full check, return 1
1068  * suggesting a reval is needed.
1069  */
1070 static inline
1071 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1072                        unsigned int flags)
1073 {
1074         /* Don't revalidate a negative dentry if we're creating a new file */
1075         if (flags & LOOKUP_CREATE)
1076                 return 0;
1077         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONEG)
1078                 return 1;
1079         return !nfs_check_verifier(dir, dentry, flags & LOOKUP_RCU);
1080 }
1081
1082 /*
1083  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
1084  * and we should check whether we can really trust that
1085  * lookup.
1086  *
1087  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
1088  * we have an inode!
1089  *
1090  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
1091  * cached dentry and do a new lookup.
1092  */
1093 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1094 {
1095         struct inode *dir;
1096         struct inode *inode;
1097         struct dentry *parent;
1098         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1099         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1100         struct nfs4_label *label = NULL;
1101         int error;
1102
1103         if (flags & LOOKUP_RCU) {
1104                 parent = ACCESS_ONCE(dentry->d_parent);
1105                 dir = d_inode_rcu(parent);
1106                 if (!dir)
1107                         return -ECHILD;
1108         } else {
1109                 parent = dget_parent(dentry);
1110                 dir = d_inode(parent);
1111         }
1112         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
1113         inode = d_inode(dentry);
1114
1115         if (!inode) {
1116                 if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, flags)) {
1117                         if (flags & LOOKUP_RCU)
1118                                 return -ECHILD;
1119                         goto out_bad;
1120                 }
1121                 goto out_valid_noent;
1122         }
1123
1124         if (is_bad_inode(inode)) {
1125                 if (flags & LOOKUP_RCU)
1126                         return -ECHILD;
1127                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %pd2 has dud inode\n",
1128                                 __func__, dentry);
1129                 goto out_bad;
1130         }
1131
1132         if (NFS_PROTO(dir)->have_delegation(inode, FMODE_READ))
1133                 goto out_set_verifier;
1134
1135         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
1136         if (!nfs_is_exclusive_create(dir, flags) &&
1137             nfs_check_verifier(dir, dentry, flags & LOOKUP_RCU)) {
1138                 error = nfs_lookup_verify_inode(inode, flags);
1139                 if (error) {
1140                         if (flags & LOOKUP_RCU)
1141                                 return -ECHILD;
1142                         if (error == -ESTALE)
1143                                 goto out_zap_parent;
1144                         goto out_error;
1145                 }
1146                 goto out_valid;
1147         }
1148
1149         if (flags & LOOKUP_RCU)
1150                 return -ECHILD;
1151
1152         if (NFS_STALE(inode))
1153                 goto out_bad;
1154
1155         error = -ENOMEM;
1156         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1157         fattr = nfs_alloc_fattr();
1158         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1159                 goto out_error;
1160
1161         label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(inode), GFP_NOWAIT);
1162         if (IS_ERR(label))
1163                 goto out_error;
1164
1165         trace_nfs_lookup_revalidate_enter(dir, dentry, flags);
1166         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, label);
1167         trace_nfs_lookup_revalidate_exit(dir, dentry, flags, error);
1168         if (error == -ESTALE || error == -ENOENT)
1169                 goto out_bad;
1170         if (error)
1171                 goto out_error;
1172         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), fhandle))
1173                 goto out_bad;
1174         if ((error = nfs_refresh_inode(inode, fattr)) != 0)
1175                 goto out_bad;
1176
1177         nfs_setsecurity(inode, fattr, label);
1178
1179         nfs_free_fattr(fattr);
1180         nfs_free_fhandle(fhandle);
1181         nfs4_label_free(label);
1182
1183 out_set_verifier:
1184         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1185  out_valid:
1186         /* Success: notify readdir to use READDIRPLUS */
1187         nfs_advise_use_readdirplus(dir);
1188  out_valid_noent:
1189         if (flags & LOOKUP_RCU) {
1190                 if (parent != ACCESS_ONCE(dentry->d_parent))
1191                         return -ECHILD;
1192         } else
1193                 dput(parent);
1194         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%pd2) is valid\n",
1195                         __func__, dentry);
1196         return 1;
1197 out_zap_parent:
1198         nfs_zap_caches(dir);
1199  out_bad:
1200         WARN_ON(flags & LOOKUP_RCU);
1201         nfs_free_fattr(fattr);
1202         nfs_free_fhandle(fhandle);
1203         nfs4_label_free(label);
1204         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1205         if (inode && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
1206                 /* Purge readdir caches. */
1207                 nfs_zap_caches(inode);
1208                 /*
1209                  * We can't d_drop the root of a disconnected tree:
1210                  * its d_hash is on the s_anon list and d_drop() would hide
1211                  * it from shrink_dcache_for_unmount(), leading to busy
1212                  * inodes on unmount and further oopses.
1213                  */
1214                 if (IS_ROOT(dentry))
1215                         goto out_valid;
1216         }
1217         dput(parent);
1218         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%pd2) is invalid\n",
1219                         __func__, dentry);
1220         return 0;
1221 out_error:
1222         WARN_ON(flags & LOOKUP_RCU);
1223         nfs_free_fattr(fattr);
1224         nfs_free_fhandle(fhandle);
1225         nfs4_label_free(label);
1226         dput(parent);
1227         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%pd2) lookup returned error %d\n",
1228                         __func__, dentry, error);
1229         return error;
1230 }
1231
1232 /*
1233  * A weaker form of d_revalidate for revalidating just the d_inode(dentry)
1234  * when we don't really care about the dentry name. This is called when a
1235  * pathwalk ends on a dentry that was not found via a normal lookup in the
1236  * parent dir (e.g.: ".", "..", procfs symlinks or mountpoint traversals).
1237  *
1238  * In this situation, we just want to verify that the inode itself is OK
1239  * since the dentry might have changed on the server.
1240  */
1241 static int nfs_weak_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1242 {
1243         int error;
1244         struct inode *inode = d_inode(dentry);
1245
1246         /*
1247          * I believe we can only get a negative dentry here in the case of a
1248          * procfs-style symlink. Just assume it's correct for now, but we may
1249          * eventually need to do something more here.
1250          */
1251         if (!inode) {
1252                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %pd2 has negative inode\n",
1253                                 __func__, dentry);
1254                 return 1;
1255         }
1256
1257         if (is_bad_inode(inode)) {
1258                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %pd2 has dud inode\n",
1259                                 __func__, dentry);
1260                 return 0;
1261         }
1262
1263         error = nfs_lookup_verify_inode(inode, flags);
1264         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s: inode %lu is %s\n",
1265                         __func__, inode->i_ino, error ? "invalid" : "valid");
1266         return !error;
1267 }
1268
1269 /*
1270  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
1271  */
1272 static int nfs_dentry_delete(const struct dentry *dentry)
1273 {
1274         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%pd2, %x)\n",
1275                 dentry, dentry->d_flags);
1276
1277         /* Unhash any dentry with a stale inode */
1278         if (d_really_is_positive(dentry) && NFS_STALE(d_inode(dentry)))
1279                 return 1;
1280
1281         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1282                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
1283                 return 1;
1284         }
1285         if (!(dentry->d_sb->s_flags & MS_ACTIVE)) {
1286                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
1287                  * files will be cleaned up during umount */
1288                 return 1;
1289         }
1290         return 0;
1291
1292 }
1293
1294 /* Ensure that we revalidate inode->i_nlink */
1295 static void nfs_drop_nlink(struct inode *inode)
1296 {
1297         spin_lock(&inode->i_lock);
1298         /* drop the inode if we're reasonably sure this is the last link */
1299         if (inode->i_nlink == 1)
1300                 clear_nlink(inode);
1301         NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1302         spin_unlock(&inode->i_lock);
1303 }
1304
1305 /*
1306  * Called when the dentry loses inode.
1307  * We use it to clean up silly-renamed files.
1308  */
1309 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1310 {
1311         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1312                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
1313                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
1314
1315         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1316                 nfs_complete_unlink(dentry, inode);
1317                 nfs_drop_nlink(inode);
1318         }
1319         iput(inode);
1320 }
1321
1322 static void nfs_d_release(struct dentry *dentry)
1323 {
1324         /* free cached devname value, if it survived that far */
1325         if (unlikely(dentry->d_fsdata)) {
1326                 if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1327                         WARN_ON(1);
1328                 else
1329                         kfree(dentry->d_fsdata);
1330         }
1331 }
1332
1333 const struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
1334         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
1335         .d_weak_revalidate      = nfs_weak_revalidate,
1336         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1337         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1338         .d_automount    = nfs_d_automount,
1339         .d_release      = nfs_d_release,
1340 };
1341 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_dentry_operations);
1342
1343 struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, unsigned int flags)
1344 {
1345         struct dentry *res;
1346         struct dentry *parent;
1347         struct inode *inode = NULL;
1348         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1349         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1350         struct nfs4_label *label = NULL;
1351         int error;
1352
1353         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%pd2)\n", dentry);
1354         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
1355
1356         res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1357         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1358                 goto out;
1359
1360         /*
1361          * If we're doing an exclusive create, optimize away the lookup
1362          * but don't hash the dentry.
1363          */
1364         if (nfs_is_exclusive_create(dir, flags)) {
1365                 d_instantiate(dentry, NULL);
1366                 res = NULL;
1367                 goto out;
1368         }
1369
1370         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
1371         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1372         fattr = nfs_alloc_fattr();
1373         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1374                 goto out;
1375
1376         label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(dir), GFP_NOWAIT);
1377         if (IS_ERR(label))
1378                 goto out;
1379
1380         parent = dentry->d_parent;
1381         /* Protect against concurrent sillydeletes */
1382         trace_nfs_lookup_enter(dir, dentry, flags);
1383         nfs_block_sillyrename(parent);
1384         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, label);
1385         if (error == -ENOENT)
1386                 goto no_entry;
1387         if (error < 0) {
1388                 res = ERR_PTR(error);
1389                 goto out_unblock_sillyrename;
1390         }
1391         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr, label);
1392         res = ERR_CAST(inode);
1393         if (IS_ERR(res))
1394                 goto out_unblock_sillyrename;
1395
1396         /* Success: notify readdir to use READDIRPLUS */
1397         nfs_advise_use_readdirplus(dir);
1398
1399 no_entry:
1400         res = d_splice_alias(inode, dentry);
1401         if (res != NULL) {
1402                 if (IS_ERR(res))
1403                         goto out_unblock_sillyrename;
1404                 dentry = res;
1405         }
1406         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1407 out_unblock_sillyrename:
1408         nfs_unblock_sillyrename(parent);
1409         trace_nfs_lookup_exit(dir, dentry, flags, error);
1410         nfs4_label_free(label);
1411 out:
1412         nfs_free_fattr(fattr);
1413         nfs_free_fhandle(fhandle);
1414         return res;
1415 }
1416 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_lookup);
1417
1418 #if IS_ENABLED(CONFIG_NFS_V4)
1419 static int nfs4_lookup_revalidate(struct dentry *, unsigned int);
1420
1421 const struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
1422         .d_revalidate   = nfs4_lookup_revalidate,
1423         .d_weak_revalidate      = nfs_weak_revalidate,
1424         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1425         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1426         .d_automount    = nfs_d_automount,
1427         .d_release      = nfs_d_release,
1428 };
1429 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs4_dentry_operations);
1430
1431 static fmode_t flags_to_mode(int flags)
1432 {
1433         fmode_t res = (__force fmode_t)flags & FMODE_EXEC;
1434         if ((flags & O_ACCMODE) != O_WRONLY)
1435                 res |= FMODE_READ;
1436         if ((flags & O_ACCMODE) != O_RDONLY)
1437                 res |= FMODE_WRITE;
1438         return res;
1439 }
1440
1441 static struct nfs_open_context *create_nfs_open_context(struct dentry *dentry, int open_flags)
1442 {
1443         return alloc_nfs_open_context(dentry, flags_to_mode(open_flags));
1444 }
1445
1446 static int do_open(struct inode *inode, struct file *filp)
1447 {
1448         nfs_fscache_open_file(inode, filp);
1449         return 0;
1450 }
1451
1452 static int nfs_finish_open(struct nfs_open_context *ctx,
1453                            struct dentry *dentry,
1454                            struct file *file, unsigned open_flags,
1455                            int *opened)
1456 {
1457         int err;
1458
1459         err = finish_open(file, dentry, do_open, opened);
1460         if (err)
1461                 goto out;
1462         nfs_file_set_open_context(file, ctx);
1463
1464 out:
1465         return err;
1466 }
1467
1468 int nfs_atomic_open(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1469                     struct file *file, unsigned open_flags,
1470                     umode_t mode, int *opened)
1471 {
1472         struct nfs_open_context *ctx;
1473         struct dentry *res;
1474         struct iattr attr = { .ia_valid = ATTR_OPEN };
1475         struct inode *inode;
1476         unsigned int lookup_flags = 0;
1477         int err;
1478
1479         /* Expect a negative dentry */
1480         BUG_ON(d_inode(dentry));
1481
1482         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_open(%s/%lu), %pd\n",
1483                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1484
1485         err = nfs_check_flags(open_flags);
1486         if (err)
1487                 return err;
1488
1489         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1490         if ((open_flags & O_DIRECTORY)) {
1491                 if (!d_unhashed(dentry)) {
1492                         /*
1493                          * Hashed negative dentry with O_DIRECTORY: dentry was
1494                          * revalidated and is fine, no need to perform lookup
1495                          * again
1496                          */
1497                         return -ENOENT;
1498                 }
1499                 lookup_flags = LOOKUP_OPEN|LOOKUP_DIRECTORY;
1500                 goto no_open;
1501         }
1502
1503         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1504                 return -ENAMETOOLONG;
1505
1506         if (open_flags & O_CREAT) {
1507                 attr.ia_valid |= ATTR_MODE;
1508                 attr.ia_mode = mode & ~current_umask();
1509         }
1510         if (open_flags & O_TRUNC) {
1511                 attr.ia_valid |= ATTR_SIZE;
1512                 attr.ia_size = 0;
1513         }
1514
1515         ctx = create_nfs_open_context(dentry, open_flags);
1516         err = PTR_ERR(ctx);
1517         if (IS_ERR(ctx))
1518                 goto out;
1519
1520         trace_nfs_atomic_open_enter(dir, ctx, open_flags);
1521         nfs_block_sillyrename(dentry->d_parent);
1522         inode = NFS_PROTO(dir)->open_context(dir, ctx, open_flags, &attr, opened);
1523         nfs_unblock_sillyrename(dentry->d_parent);
1524         if (IS_ERR(inode)) {
1525                 err = PTR_ERR(inode);
1526                 trace_nfs_atomic_open_exit(dir, ctx, open_flags, err);
1527                 put_nfs_open_context(ctx);
1528                 d_drop(dentry);
1529                 switch (err) {
1530                 case -ENOENT:
1531                         d_add(dentry, NULL);
1532                         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1533                         break;
1534                 case -EISDIR:
1535                 case -ENOTDIR:
1536                         goto no_open;
1537                 case -ELOOP:
1538                         if (!(open_flags & O_NOFOLLOW))
1539                                 goto no_open;
1540                         break;
1541                         /* case -EINVAL: */
1542                 default:
1543                         break;
1544                 }
1545                 goto out;
1546         }
1547
1548         err = nfs_finish_open(ctx, ctx->dentry, file, open_flags, opened);
1549         trace_nfs_atomic_open_exit(dir, ctx, open_flags, err);
1550         put_nfs_open_context(ctx);
1551 out:
1552         return err;
1553
1554 no_open:
1555         res = nfs_lookup(dir, dentry, lookup_flags);
1556         err = PTR_ERR(res);
1557         if (IS_ERR(res))
1558                 goto out;
1559
1560         return finish_no_open(file, res);
1561 }
1562 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_atomic_open);
1563
1564 static int nfs4_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1565 {
1566         struct inode *inode;
1567         int ret = 0;
1568
1569         if (!(flags & LOOKUP_OPEN) || (flags & LOOKUP_DIRECTORY))
1570                 goto no_open;
1571         if (d_mountpoint(dentry))
1572                 goto no_open;
1573         if (NFS_SB(dentry->d_sb)->caps & NFS_CAP_ATOMIC_OPEN_V1)
1574                 goto no_open;
1575
1576         inode = d_inode(dentry);
1577
1578         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1579          * optimize away revalidation of negative dentries.
1580          */
1581         if (inode == NULL) {
1582                 struct dentry *parent;
1583                 struct inode *dir;
1584
1585                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1586                         parent = ACCESS_ONCE(dentry->d_parent);
1587                         dir = d_inode_rcu(parent);
1588                         if (!dir)
1589                                 return -ECHILD;
1590                 } else {
1591                         parent = dget_parent(dentry);
1592                         dir = d_inode(parent);
1593                 }
1594                 if (!nfs_neg_need_reval(dir, dentry, flags))
1595                         ret = 1;
1596                 else if (flags & LOOKUP_RCU)
1597                         ret = -ECHILD;
1598                 if (!(flags & LOOKUP_RCU))
1599                         dput(parent);
1600                 else if (parent != ACCESS_ONCE(dentry->d_parent))
1601                         return -ECHILD;
1602                 goto out;
1603         }
1604
1605         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1606         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1607                 goto no_open;
1608         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1609         if (flags & LOOKUP_EXCL)
1610                 goto no_open;
1611
1612         /* Let f_op->open() actually open (and revalidate) the file */
1613         ret = 1;
1614
1615 out:
1616         return ret;
1617
1618 no_open:
1619         return nfs_lookup_revalidate(dentry, flags);
1620 }
1621
1622 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1623
1624 /*
1625  * Code common to create, mkdir, and mknod.
1626  */
1627 int nfs_instantiate(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1628                                 struct nfs_fattr *fattr,
1629                                 struct nfs4_label *label)
1630 {
1631         struct dentry *parent = dget_parent(dentry);
1632         struct inode *dir = d_inode(parent);
1633         struct inode *inode;
1634         int error = -EACCES;
1635
1636         d_drop(dentry);
1637
1638         /* We may have been initialized further down */
1639         if (d_really_is_positive(dentry))
1640                 goto out;
1641         if (fhandle->size == 0) {
1642                 error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, NULL);
1643                 if (error)
1644                         goto out_error;
1645         }
1646         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1647         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR)) {
1648                 struct nfs_server *server = NFS_SB(dentry->d_sb);
1649                 error = server->nfs_client->rpc_ops->getattr(server, fhandle, fattr, NULL);
1650                 if (error < 0)
1651                         goto out_error;
1652         }
1653         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr, label);
1654         error = PTR_ERR(inode);
1655         if (IS_ERR(inode))
1656                 goto out_error;
1657         d_add(dentry, inode);
1658 out:
1659         dput(parent);
1660         return 0;
1661 out_error:
1662         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1663         dput(parent);
1664         return error;
1665 }
1666 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_instantiate);
1667
1668 /*
1669  * Following a failed create operation, we drop the dentry rather
1670  * than retain a negative dentry. This avoids a problem in the event
1671  * that the operation succeeded on the server, but an error in the
1672  * reply path made it appear to have failed.
1673  */
1674 int nfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1675                 umode_t mode, bool excl)
1676 {
1677         struct iattr attr;
1678         int open_flags = excl ? O_CREAT | O_EXCL : O_CREAT;
1679         int error;
1680
1681         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%lu), %pd\n",
1682                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1683
1684         attr.ia_mode = mode;
1685         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1686
1687         trace_nfs_create_enter(dir, dentry, open_flags);
1688         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags);
1689         trace_nfs_create_exit(dir, dentry, open_flags, error);
1690         if (error != 0)
1691                 goto out_err;
1692         return 0;
1693 out_err:
1694         d_drop(dentry);
1695         return error;
1696 }
1697 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_create);
1698
1699 /*
1700  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1701  */
1702 int
1703 nfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t rdev)
1704 {
1705         struct iattr attr;
1706         int status;
1707
1708         dfprintk(VFS, "NFS: mknod(%s/%lu), %pd\n",
1709                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1710
1711         attr.ia_mode = mode;
1712         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1713
1714         trace_nfs_mknod_enter(dir, dentry);
1715         status = NFS_PROTO(dir)->mknod(dir, dentry, &attr, rdev);
1716         trace_nfs_mknod_exit(dir, dentry, status);
1717         if (status != 0)
1718                 goto out_err;
1719         return 0;
1720 out_err:
1721         d_drop(dentry);
1722         return status;
1723 }
1724 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_mknod);
1725
1726 /*
1727  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1728  */
1729 int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
1730 {
1731         struct iattr attr;
1732         int error;
1733
1734         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%lu), %pd\n",
1735                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1736
1737         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1738         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1739
1740         trace_nfs_mkdir_enter(dir, dentry);
1741         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1742         trace_nfs_mkdir_exit(dir, dentry, error);
1743         if (error != 0)
1744                 goto out_err;
1745         return 0;
1746 out_err:
1747         d_drop(dentry);
1748         return error;
1749 }
1750 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_mkdir);
1751
1752 static void nfs_dentry_handle_enoent(struct dentry *dentry)
1753 {
1754         if (simple_positive(dentry))
1755                 d_delete(dentry);
1756 }
1757
1758 int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1759 {
1760         int error;
1761
1762         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%lu), %pd\n",
1763                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1764
1765         trace_nfs_rmdir_enter(dir, dentry);
1766         if (d_really_is_positive(dentry)) {
1767                 nfs_wait_on_sillyrename(dentry);
1768                 error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1769                 /* Ensure the VFS deletes this inode */
1770                 switch (error) {
1771                 case 0:
1772                         clear_nlink(d_inode(dentry));
1773                         break;
1774                 case -ENOENT:
1775                         nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1776                 }
1777         } else
1778                 error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1779         trace_nfs_rmdir_exit(dir, dentry, error);
1780
1781         return error;
1782 }
1783 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_rmdir);
1784
1785 /*
1786  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
1787  * and after checking that the file has only one user. 
1788  *
1789  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
1790  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
1791  */
1792 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
1793 {
1794         struct inode *dir = d_inode(dentry->d_parent);
1795         struct inode *inode = d_inode(dentry);
1796         int error = -EBUSY;
1797                 
1798         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%pd2)\n", dentry);
1799
1800         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
1801         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1802                 error = 0;
1803                 goto out;
1804         }
1805
1806         trace_nfs_remove_enter(dir, dentry);
1807         if (inode != NULL) {
1808                 NFS_PROTO(inode)->return_delegation(inode);
1809                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1810                 if (error == 0)
1811                         nfs_drop_nlink(inode);
1812         } else
1813                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1814         if (error == -ENOENT)
1815                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1816         trace_nfs_remove_exit(dir, dentry, error);
1817 out:
1818         return error;
1819 }
1820
1821 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
1822  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
1823  *
1824  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
1825  */
1826 int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1827 {
1828         int error;
1829         int need_rehash = 0;
1830
1831         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%lu, %pd)\n", dir->i_sb->s_id,
1832                 dir->i_ino, dentry);
1833
1834         trace_nfs_unlink_enter(dir, dentry);
1835         spin_lock(&dentry->d_lock);
1836         if (d_count(dentry) > 1) {
1837                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1838                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1839                 write_inode_now(d_inode(dentry), 0);
1840                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
1841                 goto out;
1842         }
1843         if (!d_unhashed(dentry)) {
1844                 __d_drop(dentry);
1845                 need_rehash = 1;
1846         }
1847         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1848         error = nfs_safe_remove(dentry);
1849         if (!error || error == -ENOENT) {
1850                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1851         } else if (need_rehash)
1852                 d_rehash(dentry);
1853 out:
1854         trace_nfs_unlink_exit(dir, dentry, error);
1855         return error;
1856 }
1857 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_unlink);
1858
1859 /*
1860  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
1861  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
1862  * using prepare_write/commit_write.
1863  *
1864  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
1865  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
1866  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
1867  * symlink request has completed on the server.
1868  *
1869  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
1870  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
1871  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
1872  * and move the raw page into its mapping.
1873  */
1874 int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
1875 {
1876         struct page *page;
1877         char *kaddr;
1878         struct iattr attr;
1879         unsigned int pathlen = strlen(symname);
1880         int error;
1881
1882         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%lu, %pd, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1883                 dir->i_ino, dentry, symname);
1884
1885         if (pathlen > PAGE_SIZE)
1886                 return -ENAMETOOLONG;
1887
1888         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
1889         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1890
1891         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
1892         if (!page)
1893                 return -ENOMEM;
1894
1895         kaddr = kmap_atomic(page);
1896         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
1897         if (pathlen < PAGE_SIZE)
1898                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
1899         kunmap_atomic(kaddr);
1900
1901         trace_nfs_symlink_enter(dir, dentry);
1902         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
1903         trace_nfs_symlink_exit(dir, dentry, error);
1904         if (error != 0) {
1905                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%lu, %pd, %s) error %d\n",
1906                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
1907                         dentry, symname, error);
1908                 d_drop(dentry);
1909                 __free_page(page);
1910                 return error;
1911         }
1912
1913         /*
1914          * No big deal if we can't add this page to the page cache here.
1915          * READLINK will get the missing page from the server if needed.
1916          */
1917         if (!add_to_page_cache_lru(page, d_inode(dentry)->i_mapping, 0,
1918                                                         GFP_KERNEL)) {
1919                 SetPageUptodate(page);
1920                 unlock_page(page);
1921                 /*
1922                  * add_to_page_cache_lru() grabs an extra page refcount.
1923                  * Drop it here to avoid leaking this page later.
1924                  */
1925                 page_cache_release(page);
1926         } else
1927                 __free_page(page);
1928
1929         return 0;
1930 }
1931 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_symlink);
1932
1933 int
1934 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1935 {
1936         struct inode *inode = d_inode(old_dentry);
1937         int error;
1938
1939         dfprintk(VFS, "NFS: link(%pd2 -> %pd2)\n",
1940                 old_dentry, dentry);
1941
1942         trace_nfs_link_enter(inode, dir, dentry);
1943         NFS_PROTO(inode)->return_delegation(inode);
1944
1945         d_drop(dentry);
1946         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
1947         if (error == 0) {
1948                 ihold(inode);
1949                 d_add(dentry, inode);
1950         }
1951         trace_nfs_link_exit(inode, dir, dentry, error);
1952         return error;
1953 }
1954 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_link);
1955
1956 /*
1957  * RENAME
1958  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
1959  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
1960  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
1961  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
1962  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
1963  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
1964  *
1965  * FIXED.
1966  * 
1967  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
1968  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
1969  * moved or linked to which happens automagically with the new
1970  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
1971  * using the inode layer
1972  *
1973  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
1974  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
1975  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
1976  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
1977  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
1978  * the rename.
1979  */
1980 int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
1981                       struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
1982 {
1983         struct inode *old_inode = d_inode(old_dentry);
1984         struct inode *new_inode = d_inode(new_dentry);
1985         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
1986         struct rpc_task *task;
1987         int error = -EBUSY;
1988
1989         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%pd2 -> %pd2, ct=%d)\n",
1990                  old_dentry, new_dentry,
1991                  d_count(new_dentry));
1992
1993         trace_nfs_rename_enter(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
1994         /*
1995          * For non-directories, check whether the target is busy and if so,
1996          * make a copy of the dentry and then do a silly-rename. If the
1997          * silly-rename succeeds, the copied dentry is hashed and becomes
1998          * the new target.
1999          */
2000         if (new_inode && !S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
2001                 /*
2002                  * To prevent any new references to the target during the
2003                  * rename, we unhash the dentry in advance.
2004                  */
2005                 if (!d_unhashed(new_dentry)) {
2006                         d_drop(new_dentry);
2007                         rehash = new_dentry;
2008                 }
2009
2010                 if (d_count(new_dentry) > 2) {
2011                         int err;
2012
2013                         /* copy the target dentry's name */
2014                         dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
2015                                          &new_dentry->d_name);
2016                         if (!dentry)
2017                                 goto out;
2018
2019                         /* silly-rename the existing target ... */
2020                         err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
2021                         if (err)
2022                                 goto out;
2023
2024                         new_dentry = dentry;
2025                         rehash = NULL;
2026                         new_inode = NULL;
2027                 }
2028         }
2029
2030         NFS_PROTO(old_inode)->return_delegation(old_inode);
2031         if (new_inode != NULL)
2032                 NFS_PROTO(new_inode)->return_delegation(new_inode);
2033
2034         task = nfs_async_rename(old_dir, new_dir, old_dentry, new_dentry, NULL);
2035         if (IS_ERR(task)) {
2036                 error = PTR_ERR(task);
2037                 goto out;
2038         }
2039
2040         error = rpc_wait_for_completion_task(task);
2041         if (error == 0)
2042                 error = task->tk_status;
2043         rpc_put_task(task);
2044         nfs_mark_for_revalidate(old_inode);
2045 out:
2046         if (rehash)
2047                 d_rehash(rehash);
2048         trace_nfs_rename_exit(old_dir, old_dentry,
2049                         new_dir, new_dentry, error);
2050         if (!error) {
2051                 if (new_inode != NULL)
2052                         nfs_drop_nlink(new_inode);
2053                 d_move(old_dentry, new_dentry);
2054                 nfs_set_verifier(old_dentry,
2055                                         nfs_save_change_attribute(new_dir));
2056         } else if (error == -ENOENT)
2057                 nfs_dentry_handle_enoent(old_dentry);
2058
2059         /* new dentry created? */
2060         if (dentry)
2061                 dput(dentry);
2062         return error;
2063 }
2064 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_rename);
2065
2066 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
2067 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
2068 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
2069
2070 static unsigned long nfs_access_max_cachesize = ULONG_MAX;
2071 module_param(nfs_access_max_cachesize, ulong, 0644);
2072 MODULE_PARM_DESC(nfs_access_max_cachesize, "NFS access maximum total cache length");
2073
2074 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
2075 {
2076         put_rpccred(entry->cred);
2077         kfree_rcu(entry, rcu_head);
2078         smp_mb__before_atomic();
2079         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
2080         smp_mb__after_atomic();
2081 }
2082
2083 static void nfs_access_free_list(struct list_head *head)
2084 {
2085         struct nfs_access_entry *cache;
2086
2087         while (!list_empty(head)) {
2088                 cache = list_entry(head->next, struct nfs_access_entry, lru);
2089                 list_del(&cache->lru);
2090                 nfs_access_free_entry(cache);
2091         }
2092 }
2093
2094 static unsigned long
2095 nfs_do_access_cache_scan(unsigned int nr_to_scan)
2096 {
2097         LIST_HEAD(head);
2098         struct nfs_inode *nfsi, *next;
2099         struct nfs_access_entry *cache;
2100         long freed = 0;
2101
2102         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2103         list_for_each_entry_safe(nfsi, next, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
2104                 struct inode *inode;
2105
2106                 if (nr_to_scan-- == 0)
2107                         break;
2108                 inode = &nfsi->vfs_inode;
2109                 spin_lock(&inode->i_lock);
2110                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
2111                         goto remove_lru_entry;
2112                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
2113                                 struct nfs_access_entry, lru);
2114                 list_move(&cache->lru, &head);
2115                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
2116                 freed++;
2117                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
2118                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
2119                                         &nfs_access_lru_list);
2120                 else {
2121 remove_lru_entry:
2122                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
2123                         smp_mb__before_atomic();
2124                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
2125                         smp_mb__after_atomic();
2126                 }
2127                 spin_unlock(&inode->i_lock);
2128         }
2129         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2130         nfs_access_free_list(&head);
2131         return freed;
2132 }
2133
2134 unsigned long
2135 nfs_access_cache_scan(struct shrinker *shrink, struct shrink_control *sc)
2136 {
2137         int nr_to_scan = sc->nr_to_scan;
2138         gfp_t gfp_mask = sc->gfp_mask;
2139
2140         if ((gfp_mask & GFP_KERNEL) != GFP_KERNEL)
2141                 return SHRINK_STOP;
2142         return nfs_do_access_cache_scan(nr_to_scan);
2143 }
2144
2145
2146 unsigned long
2147 nfs_access_cache_count(struct shrinker *shrink, struct shrink_control *sc)
2148 {
2149         return vfs_pressure_ratio(atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries));
2150 }
2151
2152 static void
2153 nfs_access_cache_enforce_limit(void)
2154 {
2155         long nr_entries = atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries);
2156         unsigned long diff;
2157         unsigned int nr_to_scan;
2158
2159         if (nr_entries < 0 || nr_entries <= nfs_access_max_cachesize)
2160                 return;
2161         nr_to_scan = 100;
2162         diff = nr_entries - nfs_access_max_cachesize;
2163         if (diff < nr_to_scan)
2164                 nr_to_scan = diff;
2165         nfs_do_access_cache_scan(nr_to_scan);
2166 }
2167
2168 static void __nfs_access_zap_cache(struct nfs_inode *nfsi, struct list_head *head)
2169 {
2170         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2171         struct rb_node *n;
2172         struct nfs_access_entry *entry;
2173
2174         /* Unhook entries from the cache */
2175         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
2176                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2177                 rb_erase(n, root_node);
2178                 list_move(&entry->lru, head);
2179         }
2180         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
2181 }
2182
2183 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
2184 {
2185         LIST_HEAD(head);
2186
2187         if (test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags) == 0)
2188                 return;
2189         /* Remove from global LRU init */
2190         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2191         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2192                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
2193
2194         spin_lock(&inode->i_lock);
2195         __nfs_access_zap_cache(NFS_I(inode), &head);
2196         spin_unlock(&inode->i_lock);
2197         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2198         nfs_access_free_list(&head);
2199 }
2200 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_zap_cache);
2201
2202 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred)
2203 {
2204         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
2205         struct nfs_access_entry *entry;
2206
2207         while (n != NULL) {
2208                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2209
2210                 if (cred < entry->cred)
2211                         n = n->rb_left;
2212                 else if (cred > entry->cred)
2213                         n = n->rb_right;
2214                 else
2215                         return entry;
2216         }
2217         return NULL;
2218 }
2219
2220 static int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
2221 {
2222         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2223         struct nfs_access_entry *cache;
2224         int err = -ENOENT;
2225
2226         spin_lock(&inode->i_lock);
2227         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
2228                 goto out_zap;
2229         cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
2230         if (cache == NULL)
2231                 goto out;
2232         if (!nfs_have_delegated_attributes(inode) &&
2233             !time_in_range_open(jiffies, cache->jiffies, cache->jiffies + nfsi->attrtimeo))
2234                 goto out_stale;
2235         res->jiffies = cache->jiffies;
2236         res->cred = cache->cred;
2237         res->mask = cache->mask;
2238         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2239         err = 0;
2240 out:
2241         spin_unlock(&inode->i_lock);
2242         return err;
2243 out_stale:
2244         rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
2245         list_del(&cache->lru);
2246         spin_unlock(&inode->i_lock);
2247         nfs_access_free_entry(cache);
2248         return -ENOENT;
2249 out_zap:
2250         spin_unlock(&inode->i_lock);
2251         nfs_access_zap_cache(inode);
2252         return -ENOENT;
2253 }
2254
2255 static int nfs_access_get_cached_rcu(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
2256 {
2257         /* Only check the most recently returned cache entry,
2258          * but do it without locking.
2259          */
2260         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2261         struct nfs_access_entry *cache;
2262         int err = -ECHILD;
2263         struct list_head *lh;
2264
2265         rcu_read_lock();
2266         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
2267                 goto out;
2268         lh = rcu_dereference(nfsi->access_cache_entry_lru.prev);
2269         cache = list_entry(lh, struct nfs_access_entry, lru);
2270         if (lh == &nfsi->access_cache_entry_lru ||
2271             cred != cache->cred)
2272                 cache = NULL;
2273         if (cache == NULL)
2274                 goto out;
2275         if (!nfs_have_delegated_attributes(inode) &&
2276             !time_in_range_open(jiffies, cache->jiffies, cache->jiffies + nfsi->attrtimeo))
2277                 goto out;
2278         res->jiffies = cache->jiffies;
2279         res->cred = cache->cred;
2280         res->mask = cache->mask;
2281         err = 0;
2282 out:
2283         rcu_read_unlock();
2284         return err;
2285 }
2286
2287 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2288 {
2289         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2290         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2291         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
2292         struct rb_node *parent = NULL;
2293         struct nfs_access_entry *entry;
2294
2295         spin_lock(&inode->i_lock);
2296         while (*p != NULL) {
2297                 parent = *p;
2298                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
2299
2300                 if (set->cred < entry->cred)
2301                         p = &parent->rb_left;
2302                 else if (set->cred > entry->cred)
2303                         p = &parent->rb_right;
2304                 else
2305                         goto found;
2306         }
2307         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
2308         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
2309         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2310         spin_unlock(&inode->i_lock);
2311         return;
2312 found:
2313         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
2314         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2315         list_del(&entry->lru);
2316         spin_unlock(&inode->i_lock);
2317         nfs_access_free_entry(entry);
2318 }
2319
2320 void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2321 {
2322         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
2323         if (cache == NULL)
2324                 return;
2325         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
2326         cache->jiffies = set->jiffies;
2327         cache->cred = get_rpccred(set->cred);
2328         cache->mask = set->mask;
2329
2330         /* The above field assignments must be visible
2331          * before this item appears on the lru.  We cannot easily
2332          * use rcu_assign_pointer, so just force the memory barrier.
2333          */
2334         smp_wmb();
2335         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
2336
2337         /* Update accounting */
2338         smp_mb__before_atomic();
2339         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
2340         smp_mb__after_atomic();
2341
2342         /* Add inode to global LRU list */
2343         if (!test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags)) {
2344                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2345                 if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2346                         list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru,
2347                                         &nfs_access_lru_list);
2348                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2349         }
2350         nfs_access_cache_enforce_limit();
2351 }
2352 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_add_cache);
2353
2354 void nfs_access_set_mask(struct nfs_access_entry *entry, u32 access_result)
2355 {
2356         entry->mask = 0;
2357         if (access_result & NFS4_ACCESS_READ)
2358                 entry->mask |= MAY_READ;
2359         if (access_result &
2360             (NFS4_ACCESS_MODIFY | NFS4_ACCESS_EXTEND | NFS4_ACCESS_DELETE))
2361                 entry->mask |= MAY_WRITE;
2362         if (access_result & (NFS4_ACCESS_LOOKUP|NFS4_ACCESS_EXECUTE))
2363                 entry->mask |= MAY_EXEC;
2364 }
2365 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_set_mask);
2366
2367 static int nfs_do_access(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int mask)
2368 {
2369         struct nfs_access_entry cache;
2370         int status;
2371
2372         trace_nfs_access_enter(inode);
2373
2374         status = nfs_access_get_cached_rcu(inode, cred, &cache);
2375         if (status != 0)
2376                 status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache);
2377         if (status == 0)
2378                 goto out_cached;
2379
2380         status = -ECHILD;
2381         if (mask & MAY_NOT_BLOCK)
2382                 goto out;
2383
2384         /* Be clever: ask server to check for all possible rights */
2385         cache.mask = MAY_EXEC | MAY_WRITE | MAY_READ;
2386         cache.cred = cred;
2387         cache.jiffies = jiffies;
2388         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
2389         if (status != 0) {
2390                 if (status == -ESTALE) {
2391                         nfs_zap_caches(inode);
2392                         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
2393                                 set_bit(NFS_INO_STALE, &NFS_I(inode)->flags);
2394                 }
2395                 goto out;
2396         }
2397         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
2398 out_cached:
2399         if ((mask & ~cache.mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) != 0)
2400                 status = -EACCES;
2401 out:
2402         trace_nfs_access_exit(inode, status);
2403         return status;
2404 }
2405
2406 static int nfs_open_permission_mask(int openflags)
2407 {
2408         int mask = 0;
2409
2410         if (openflags & __FMODE_EXEC) {
2411                 /* ONLY check exec rights */
2412                 mask = MAY_EXEC;
2413         } else {
2414                 if ((openflags & O_ACCMODE) != O_WRONLY)
2415                         mask |= MAY_READ;
2416                 if ((openflags & O_ACCMODE) != O_RDONLY)
2417                         mask |= MAY_WRITE;
2418         }
2419
2420         return mask;
2421 }
2422
2423 int nfs_may_open(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int openflags)
2424 {
2425         return nfs_do_access(inode, cred, nfs_open_permission_mask(openflags));
2426 }
2427 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_may_open);
2428
2429 static int nfs_execute_ok(struct inode *inode, int mask)
2430 {
2431         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
2432         int ret;
2433
2434         if (mask & MAY_NOT_BLOCK)
2435                 ret = nfs_revalidate_inode_rcu(server, inode);
2436         else
2437                 ret = nfs_revalidate_inode(server, inode);
2438         if (ret == 0 && !execute_ok(inode))
2439                 ret = -EACCES;
2440         return ret;
2441 }
2442
2443 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask)
2444 {
2445         struct rpc_cred *cred;
2446         int res = 0;
2447
2448         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
2449
2450         if ((mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
2451                 goto out;
2452         /* Is this sys_access() ? */
2453         if (mask & (MAY_ACCESS | MAY_CHDIR))
2454                 goto force_lookup;
2455
2456         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2457                 case S_IFLNK:
2458                         goto out;
2459                 case S_IFREG:
2460                         if ((mask & MAY_OPEN) &&
2461                            nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_ATOMIC_OPEN))
2462                                 return 0;
2463                         break;
2464                 case S_IFDIR:
2465                         /*
2466                          * Optimize away all write operations, since the server
2467                          * will check permissions when we perform the op.
2468                          */
2469                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
2470                                 goto out;
2471         }
2472
2473 force_lookup:
2474         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
2475                 goto out_notsup;
2476
2477         /* Always try fast lookups first */
2478         rcu_read_lock();
2479         cred = rpc_lookup_cred_nonblock();
2480         if (!IS_ERR(cred))
2481                 res = nfs_do_access(inode, cred, mask|MAY_NOT_BLOCK);
2482         else
2483                 res = PTR_ERR(cred);
2484         rcu_read_unlock();
2485         if (res == -ECHILD && !(mask & MAY_NOT_BLOCK)) {
2486                 /* Fast lookup failed, try the slow way */
2487                 cred = rpc_lookup_cred();
2488                 if (!IS_ERR(cred)) {
2489                         res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
2490                         put_rpccred(cred);
2491                 } else
2492                         res = PTR_ERR(cred);
2493         }
2494 out:
2495         if (!res && (mask & MAY_EXEC))
2496                 res = nfs_execute_ok(inode, mask);
2497
2498         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%lu), mask=0x%x, res=%d\n",
2499                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
2500         return res;
2501 out_notsup:
2502         if (mask & MAY_NOT_BLOCK)
2503                 return -ECHILD;
2504
2505         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
2506         if (res == 0)
2507                 res = generic_permission(inode, mask);
2508         goto out;
2509 }
2510 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_permission);
2511
2512 /*
2513  * Local variables:
2514  *  version-control: t
2515  *  kept-new-versions: 5
2516  * End:
2517  */