ea12e58dfd853241947584535ed25918f78292d6
[cascardo/linux.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(filp->f_path.dentry->d_inode, 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->f_path.dentry, 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 static
412 int nfs_same_file(struct dentry *dentry, struct nfs_entry *entry)
413 {
414         if (dentry->d_inode == NULL)
415                 goto different;
416         if (nfs_compare_fh(entry->fh, NFS_FH(dentry->d_inode)) != 0)
417                 goto different;
418         return 1;
419 different:
420         return 0;
421 }
422
423 static
424 bool nfs_use_readdirplus(struct inode *dir, struct dir_context *ctx)
425 {
426         if (!nfs_server_capable(dir, NFS_CAP_READDIRPLUS))
427                 return false;
428         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(dir)->flags))
429                 return true;
430         if (ctx->pos == 0)
431                 return true;
432         return false;
433 }
434
435 /*
436  * This function is called by the lookup code to request the use of
437  * readdirplus to accelerate any future lookups in the same
438  * directory.
439  */
440 static
441 void nfs_advise_use_readdirplus(struct inode *dir)
442 {
443         set_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(dir)->flags);
444 }
445
446 /*
447  * This function is mainly for use by nfs_getattr().
448  *
449  * If this is an 'ls -l', we want to force use of readdirplus.
450  * Do this by checking if there is an active file descriptor
451  * and calling nfs_advise_use_readdirplus, then forcing a
452  * cache flush.
453  */
454 void nfs_force_use_readdirplus(struct inode *dir)
455 {
456         if (!list_empty(&NFS_I(dir)->open_files)) {
457                 nfs_advise_use_readdirplus(dir);
458                 nfs_zap_mapping(dir, dir->i_mapping);
459         }
460 }
461
462 static
463 void nfs_prime_dcache(struct dentry *parent, struct nfs_entry *entry)
464 {
465         struct qstr filename = QSTR_INIT(entry->name, entry->len);
466         struct dentry *dentry;
467         struct dentry *alias;
468         struct inode *dir = parent->d_inode;
469         struct inode *inode;
470         int status;
471
472         if (filename.name[0] == '.') {
473                 if (filename.len == 1)
474                         return;
475                 if (filename.len == 2 && filename.name[1] == '.')
476                         return;
477         }
478         filename.hash = full_name_hash(filename.name, filename.len);
479
480         dentry = d_lookup(parent, &filename);
481         if (dentry != NULL) {
482                 if (nfs_same_file(dentry, entry)) {
483                         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
484                         status = nfs_refresh_inode(dentry->d_inode, entry->fattr);
485                         if (!status)
486                                 nfs_setsecurity(dentry->d_inode, entry->fattr, entry->label);
487                         goto out;
488                 } else {
489                         if (d_invalidate(dentry) != 0)
490                                 goto out;
491                         dput(dentry);
492                 }
493         }
494
495         dentry = d_alloc(parent, &filename);
496         if (dentry == NULL)
497                 return;
498
499         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr, entry->label);
500         if (IS_ERR(inode))
501                 goto out;
502
503         alias = d_materialise_unique(dentry, inode);
504         if (IS_ERR(alias))
505                 goto out;
506         else if (alias) {
507                 nfs_set_verifier(alias, nfs_save_change_attribute(dir));
508                 dput(alias);
509         } else
510                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
511
512 out:
513         dput(dentry);
514 }
515
516 /* Perform conversion from xdr to cache array */
517 static
518 int nfs_readdir_page_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct nfs_entry *entry,
519                                 struct page **xdr_pages, struct page *page, unsigned int buflen)
520 {
521         struct xdr_stream stream;
522         struct xdr_buf buf;
523         struct page *scratch;
524         struct nfs_cache_array *array;
525         unsigned int count = 0;
526         int status;
527
528         scratch = alloc_page(GFP_KERNEL);
529         if (scratch == NULL)
530                 return -ENOMEM;
531
532         xdr_init_decode_pages(&stream, &buf, xdr_pages, buflen);
533         xdr_set_scratch_buffer(&stream, page_address(scratch), PAGE_SIZE);
534
535         do {
536                 status = xdr_decode(desc, entry, &stream);
537                 if (status != 0) {
538                         if (status == -EAGAIN)
539                                 status = 0;
540                         break;
541                 }
542
543                 count++;
544
545                 if (desc->plus != 0)
546                         nfs_prime_dcache(desc->file->f_path.dentry, entry);
547
548                 status = nfs_readdir_add_to_array(entry, page);
549                 if (status != 0)
550                         break;
551         } while (!entry->eof);
552
553         if (count == 0 || (status == -EBADCOOKIE && entry->eof != 0)) {
554                 array = nfs_readdir_get_array(page);
555                 if (!IS_ERR(array)) {
556                         array->eof_index = array->size;
557                         status = 0;
558                         nfs_readdir_release_array(page);
559                 } else
560                         status = PTR_ERR(array);
561         }
562
563         put_page(scratch);
564         return status;
565 }
566
567 static
568 void nfs_readdir_free_pagearray(struct page **pages, unsigned int npages)
569 {
570         unsigned int i;
571         for (i = 0; i < npages; i++)
572                 put_page(pages[i]);
573 }
574
575 static
576 void nfs_readdir_free_large_page(void *ptr, struct page **pages,
577                 unsigned int npages)
578 {
579         nfs_readdir_free_pagearray(pages, npages);
580 }
581
582 /*
583  * nfs_readdir_large_page will allocate pages that must be freed with a call
584  * to nfs_readdir_free_large_page
585  */
586 static
587 int nfs_readdir_large_page(struct page **pages, unsigned int npages)
588 {
589         unsigned int i;
590
591         for (i = 0; i < npages; i++) {
592                 struct page *page = alloc_page(GFP_KERNEL);
593                 if (page == NULL)
594                         goto out_freepages;
595                 pages[i] = page;
596         }
597         return 0;
598
599 out_freepages:
600         nfs_readdir_free_pagearray(pages, i);
601         return -ENOMEM;
602 }
603
604 static
605 int nfs_readdir_xdr_to_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page *page, struct inode *inode)
606 {
607         struct page *pages[NFS_MAX_READDIR_PAGES];
608         void *pages_ptr = NULL;
609         struct nfs_entry entry;
610         struct file     *file = desc->file;
611         struct nfs_cache_array *array;
612         int status = -ENOMEM;
613         unsigned int array_size = ARRAY_SIZE(pages);
614
615         entry.prev_cookie = 0;
616         entry.cookie = desc->last_cookie;
617         entry.eof = 0;
618         entry.fh = nfs_alloc_fhandle();
619         entry.fattr = nfs_alloc_fattr();
620         entry.server = NFS_SERVER(inode);
621         if (entry.fh == NULL || entry.fattr == NULL)
622                 goto out;
623
624         entry.label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(inode), GFP_NOWAIT);
625         if (IS_ERR(entry.label)) {
626                 status = PTR_ERR(entry.label);
627                 goto out;
628         }
629
630         array = nfs_readdir_get_array(page);
631         if (IS_ERR(array)) {
632                 status = PTR_ERR(array);
633                 goto out_label_free;
634         }
635         memset(array, 0, sizeof(struct nfs_cache_array));
636         array->eof_index = -1;
637
638         status = nfs_readdir_large_page(pages, array_size);
639         if (status < 0)
640                 goto out_release_array;
641         do {
642                 unsigned int pglen;
643                 status = nfs_readdir_xdr_filler(pages, desc, &entry, file, inode);
644
645                 if (status < 0)
646                         break;
647                 pglen = status;
648                 status = nfs_readdir_page_filler(desc, &entry, pages, page, pglen);
649                 if (status < 0) {
650                         if (status == -ENOSPC)
651                                 status = 0;
652                         break;
653                 }
654         } while (array->eof_index < 0);
655
656         nfs_readdir_free_large_page(pages_ptr, pages, array_size);
657 out_release_array:
658         nfs_readdir_release_array(page);
659 out_label_free:
660         nfs4_label_free(entry.label);
661 out:
662         nfs_free_fattr(entry.fattr);
663         nfs_free_fhandle(entry.fh);
664         return status;
665 }
666
667 /*
668  * Now we cache directories properly, by converting xdr information
669  * to an array that can be used for lookups later.  This results in
670  * fewer cache pages, since we can store more information on each page.
671  * We only need to convert from xdr once so future lookups are much simpler
672  */
673 static
674 int nfs_readdir_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page* page)
675 {
676         struct inode    *inode = file_inode(desc->file);
677         int ret;
678
679         ret = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
680         if (ret < 0)
681                 goto error;
682         SetPageUptodate(page);
683
684         if (invalidate_inode_pages2_range(inode->i_mapping, page->index + 1, -1) < 0) {
685                 /* Should never happen */
686                 nfs_zap_mapping(inode, inode->i_mapping);
687         }
688         unlock_page(page);
689         return 0;
690  error:
691         unlock_page(page);
692         return ret;
693 }
694
695 static
696 void cache_page_release(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
697 {
698         if (!desc->page->mapping)
699                 nfs_readdir_clear_array(desc->page);
700         page_cache_release(desc->page);
701         desc->page = NULL;
702 }
703
704 static
705 struct page *get_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
706 {
707         return read_cache_page(file_inode(desc->file)->i_mapping,
708                         desc->page_index, (filler_t *)nfs_readdir_filler, desc);
709 }
710
711 /*
712  * Returns 0 if desc->dir_cookie was found on page desc->page_index
713  */
714 static
715 int find_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
716 {
717         int res;
718
719         desc->page = get_cache_page(desc);
720         if (IS_ERR(desc->page))
721                 return PTR_ERR(desc->page);
722
723         res = nfs_readdir_search_array(desc);
724         if (res != 0)
725                 cache_page_release(desc);
726         return res;
727 }
728
729 /* Search for desc->dir_cookie from the beginning of the page cache */
730 static inline
731 int readdir_search_pagecache(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
732 {
733         int res;
734
735         if (desc->page_index == 0) {
736                 desc->current_index = 0;
737                 desc->last_cookie = 0;
738         }
739         do {
740                 res = find_cache_page(desc);
741         } while (res == -EAGAIN);
742         return res;
743 }
744
745 /*
746  * Once we've found the start of the dirent within a page: fill 'er up...
747  */
748 static 
749 int nfs_do_filldir(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
750 {
751         struct file     *file = desc->file;
752         int i = 0;
753         int res = 0;
754         struct nfs_cache_array *array = NULL;
755         struct nfs_open_dir_context *ctx = file->private_data;
756
757         array = nfs_readdir_get_array(desc->page);
758         if (IS_ERR(array)) {
759                 res = PTR_ERR(array);
760                 goto out;
761         }
762
763         for (i = desc->cache_entry_index; i < array->size; i++) {
764                 struct nfs_cache_array_entry *ent;
765
766                 ent = &array->array[i];
767                 if (!dir_emit(desc->ctx, ent->string.name, ent->string.len,
768                     nfs_compat_user_ino64(ent->ino), ent->d_type)) {
769                         desc->eof = 1;
770                         break;
771                 }
772                 desc->ctx->pos++;
773                 if (i < (array->size-1))
774                         *desc->dir_cookie = array->array[i+1].cookie;
775                 else
776                         *desc->dir_cookie = array->last_cookie;
777                 if (ctx->duped != 0)
778                         ctx->duped = 1;
779         }
780         if (array->eof_index >= 0)
781                 desc->eof = 1;
782
783         nfs_readdir_release_array(desc->page);
784 out:
785         cache_page_release(desc);
786         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling ended @ cookie %Lu; returning = %d\n",
787                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie, res);
788         return res;
789 }
790
791 /*
792  * If we cannot find a cookie in our cache, we suspect that this is
793  * because it points to a deleted file, so we ask the server to return
794  * whatever it thinks is the next entry. We then feed this to filldir.
795  * If all goes well, we should then be able to find our way round the
796  * cache on the next call to readdir_search_pagecache();
797  *
798  * NOTE: we cannot add the anonymous page to the pagecache because
799  *       the data it contains might not be page aligned. Besides,
800  *       we should already have a complete representation of the
801  *       directory in the page cache by the time we get here.
802  */
803 static inline
804 int uncached_readdir(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
805 {
806         struct page     *page = NULL;
807         int             status;
808         struct inode *inode = file_inode(desc->file);
809         struct nfs_open_dir_context *ctx = desc->file->private_data;
810
811         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: uncached_readdir() searching for cookie %Lu\n",
812                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
813
814         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
815         if (!page) {
816                 status = -ENOMEM;
817                 goto out;
818         }
819
820         desc->page_index = 0;
821         desc->last_cookie = *desc->dir_cookie;
822         desc->page = page;
823         ctx->duped = 0;
824
825         status = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
826         if (status < 0)
827                 goto out_release;
828
829         status = nfs_do_filldir(desc);
830
831  out:
832         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n",
833                         __func__, status);
834         return status;
835  out_release:
836         cache_page_release(desc);
837         goto out;
838 }
839
840 static bool nfs_dir_mapping_need_revalidate(struct inode *dir)
841 {
842         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(dir);
843
844         if (nfs_attribute_cache_expired(dir))
845                 return true;
846         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_DATA)
847                 return true;
848         return false;
849 }
850
851 /* The file offset position represents the dirent entry number.  A
852    last cookie cache takes care of the common case of reading the
853    whole directory.
854  */
855 static int nfs_readdir(struct file *file, struct dir_context *ctx)
856 {
857         struct dentry   *dentry = file->f_path.dentry;
858         struct inode    *inode = dentry->d_inode;
859         nfs_readdir_descriptor_t my_desc,
860                         *desc = &my_desc;
861         struct nfs_open_dir_context *dir_ctx = file->private_data;
862         int res = 0;
863
864         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%pD2) starting at cookie %llu\n",
865                         file, (long long)ctx->pos);
866         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSGETDENTS);
867
868         /*
869          * ctx->pos points to the dirent entry number.
870          * *desc->dir_cookie has the cookie for the next entry. We have
871          * to either find the entry with the appropriate number or
872          * revalidate the cookie.
873          */
874         memset(desc, 0, sizeof(*desc));
875
876         desc->file = file;
877         desc->ctx = ctx;
878         desc->dir_cookie = &dir_ctx->dir_cookie;
879         desc->decode = NFS_PROTO(inode)->decode_dirent;
880         desc->plus = nfs_use_readdirplus(inode, ctx) ? 1 : 0;
881
882         nfs_block_sillyrename(dentry);
883         if (ctx->pos == 0 || nfs_dir_mapping_need_revalidate(inode))
884                 res = nfs_revalidate_mapping(inode, file->f_mapping);
885         if (res < 0)
886                 goto out;
887
888         do {
889                 res = readdir_search_pagecache(desc);
890
891                 if (res == -EBADCOOKIE) {
892                         res = 0;
893                         /* This means either end of directory */
894                         if (*desc->dir_cookie && desc->eof == 0) {
895                                 /* Or that the server has 'lost' a cookie */
896                                 res = uncached_readdir(desc);
897                                 if (res == 0)
898                                         continue;
899                         }
900                         break;
901                 }
902                 if (res == -ETOOSMALL && desc->plus) {
903                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
904                         nfs_zap_caches(inode);
905                         desc->page_index = 0;
906                         desc->plus = 0;
907                         desc->eof = 0;
908                         continue;
909                 }
910                 if (res < 0)
911                         break;
912
913                 res = nfs_do_filldir(desc);
914                 if (res < 0)
915                         break;
916         } while (!desc->eof);
917 out:
918         nfs_unblock_sillyrename(dentry);
919         if (res > 0)
920                 res = 0;
921         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%pD2) returns %d\n", file, res);
922         return res;
923 }
924
925 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *filp, loff_t offset, int whence)
926 {
927         struct inode *inode = file_inode(filp);
928         struct nfs_open_dir_context *dir_ctx = filp->private_data;
929
930         dfprintk(FILE, "NFS: llseek dir(%pD2, %lld, %d)\n",
931                         filp, offset, whence);
932
933         mutex_lock(&inode->i_mutex);
934         switch (whence) {
935                 case 1:
936                         offset += filp->f_pos;
937                 case 0:
938                         if (offset >= 0)
939                                 break;
940                 default:
941                         offset = -EINVAL;
942                         goto out;
943         }
944         if (offset != filp->f_pos) {
945                 filp->f_pos = offset;
946                 dir_ctx->dir_cookie = 0;
947                 dir_ctx->duped = 0;
948         }
949 out:
950         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
951         return offset;
952 }
953
954 /*
955  * All directory operations under NFS are synchronous, so fsync()
956  * is a dummy operation.
957  */
958 static int nfs_fsync_dir(struct file *filp, loff_t start, loff_t end,
959                          int datasync)
960 {
961         struct inode *inode = file_inode(filp);
962
963         dfprintk(FILE, "NFS: fsync dir(%pD2) datasync %d\n", filp, datasync);
964
965         mutex_lock(&inode->i_mutex);
966         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
967         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
968         return 0;
969 }
970
971 /**
972  * nfs_force_lookup_revalidate - Mark the directory as having changed
973  * @dir - pointer to directory inode
974  *
975  * This forces the revalidation code in nfs_lookup_revalidate() to do a
976  * full lookup on all child dentries of 'dir' whenever a change occurs
977  * on the server that might have invalidated our dcache.
978  *
979  * The caller should be holding dir->i_lock
980  */
981 void nfs_force_lookup_revalidate(struct inode *dir)
982 {
983         NFS_I(dir)->cache_change_attribute++;
984 }
985 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_force_lookup_revalidate);
986
987 /*
988  * A check for whether or not the parent directory has changed.
989  * In the case it has, we assume that the dentries are untrustworthy
990  * and may need to be looked up again.
991  */
992 static int nfs_check_verifier(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
993 {
994         if (IS_ROOT(dentry))
995                 return 1;
996         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONE)
997                 return 0;
998         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
999                 return 0;
1000         /* Revalidate nfsi->cache_change_attribute before we declare a match */
1001         if (nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir) < 0)
1002                 return 0;
1003         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
1004                 return 0;
1005         return 1;
1006 }
1007
1008 /*
1009  * Use intent information to check whether or not we're going to do
1010  * an O_EXCL create using this path component.
1011  */
1012 static int nfs_is_exclusive_create(struct inode *dir, unsigned int flags)
1013 {
1014         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
1015                 return 0;
1016         return flags & LOOKUP_EXCL;
1017 }
1018
1019 /*
1020  * Inode and filehandle revalidation for lookups.
1021  *
1022  * We force revalidation in the cases where the VFS sets LOOKUP_REVAL,
1023  * or if the intent information indicates that we're about to open this
1024  * particular file and the "nocto" mount flag is not set.
1025  *
1026  */
1027 static
1028 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, unsigned int flags)
1029 {
1030         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
1031         int ret;
1032
1033         if (IS_AUTOMOUNT(inode))
1034                 return 0;
1035         /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
1036         if (flags & LOOKUP_REVAL)
1037                 goto out_force;
1038         /* This is an open(2) */
1039         if ((flags & LOOKUP_OPEN) && !(server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO) &&
1040             (S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode)))
1041                 goto out_force;
1042 out:
1043         return (inode->i_nlink == 0) ? -ENOENT : 0;
1044 out_force:
1045         ret = __nfs_revalidate_inode(server, inode);
1046         if (ret != 0)
1047                 return ret;
1048         goto out;
1049 }
1050
1051 /*
1052  * We judge how long we want to trust negative
1053  * dentries by looking at the parent inode mtime.
1054  *
1055  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
1056  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
1057  */
1058 static inline
1059 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1060                        unsigned int flags)
1061 {
1062         /* Don't revalidate a negative dentry if we're creating a new file */
1063         if (flags & LOOKUP_CREATE)
1064                 return 0;
1065         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONEG)
1066                 return 1;
1067         return !nfs_check_verifier(dir, dentry);
1068 }
1069
1070 /*
1071  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
1072  * and we should check whether we can really trust that
1073  * lookup.
1074  *
1075  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
1076  * we have an inode!
1077  *
1078  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
1079  * cached dentry and do a new lookup.
1080  */
1081 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1082 {
1083         struct inode *dir;
1084         struct inode *inode;
1085         struct dentry *parent;
1086         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1087         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1088         struct nfs4_label *label = NULL;
1089         int error;
1090
1091         if (flags & LOOKUP_RCU) {
1092                 parent = rcu_dereference(dentry->d_parent);
1093                 dir = ACCESS_ONCE(parent->d_inode);
1094                 if (!dir)
1095                         return -ECHILD;
1096         } else {
1097                 parent = dget_parent(dentry);
1098                 dir = parent->d_inode;
1099         }
1100         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
1101         inode = dentry->d_inode;
1102
1103         if (!inode) {
1104                 if (flags & LOOKUP_RCU)
1105                         return -ECHILD;
1106
1107                 if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, flags))
1108                         goto out_bad;
1109                 goto out_valid_noent;
1110         }
1111
1112         if (is_bad_inode(inode)) {
1113                 if (flags & LOOKUP_RCU)
1114                         return -ECHILD;
1115                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %pd2 has dud inode\n",
1116                                 __func__, dentry);
1117                 goto out_bad;
1118         }
1119
1120         if (NFS_PROTO(dir)->have_delegation(inode, FMODE_READ))
1121                 goto out_set_verifier;
1122
1123         if (flags & LOOKUP_RCU)
1124                 return -ECHILD;
1125
1126         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
1127         if (!nfs_is_exclusive_create(dir, flags) && nfs_check_verifier(dir, dentry)) {
1128                 if (nfs_lookup_verify_inode(inode, flags))
1129                         goto out_zap_parent;
1130                 goto out_valid;
1131         }
1132
1133         if (NFS_STALE(inode))
1134                 goto out_bad;
1135
1136         error = -ENOMEM;
1137         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1138         fattr = nfs_alloc_fattr();
1139         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1140                 goto out_error;
1141
1142         label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(inode), GFP_NOWAIT);
1143         if (IS_ERR(label))
1144                 goto out_error;
1145
1146         trace_nfs_lookup_revalidate_enter(dir, dentry, flags);
1147         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, label);
1148         trace_nfs_lookup_revalidate_exit(dir, dentry, flags, error);
1149         if (error)
1150                 goto out_bad;
1151         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), fhandle))
1152                 goto out_bad;
1153         if ((error = nfs_refresh_inode(inode, fattr)) != 0)
1154                 goto out_bad;
1155
1156         nfs_setsecurity(inode, fattr, label);
1157
1158         nfs_free_fattr(fattr);
1159         nfs_free_fhandle(fhandle);
1160         nfs4_label_free(label);
1161
1162 out_set_verifier:
1163         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1164  out_valid:
1165         /* Success: notify readdir to use READDIRPLUS */
1166         nfs_advise_use_readdirplus(dir);
1167  out_valid_noent:
1168         if (flags & LOOKUP_RCU) {
1169                 if (parent != rcu_dereference(dentry->d_parent))
1170                         return -ECHILD;
1171         } else
1172                 dput(parent);
1173         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%pd2) is valid\n",
1174                         __func__, dentry);
1175         return 1;
1176 out_zap_parent:
1177         nfs_zap_caches(dir);
1178  out_bad:
1179         WARN_ON(flags & LOOKUP_RCU);
1180         nfs_free_fattr(fattr);
1181         nfs_free_fhandle(fhandle);
1182         nfs4_label_free(label);
1183         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1184         if (inode && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
1185                 /* Purge readdir caches. */
1186                 nfs_zap_caches(inode);
1187                 /*
1188                  * We can't d_drop the root of a disconnected tree:
1189                  * its d_hash is on the s_anon list and d_drop() would hide
1190                  * it from shrink_dcache_for_unmount(), leading to busy
1191                  * inodes on unmount and further oopses.
1192                  */
1193                 if (IS_ROOT(dentry))
1194                         goto out_valid;
1195         }
1196         /* If we have submounts, don't unhash ! */
1197         if (check_submounts_and_drop(dentry) != 0)
1198                 goto out_valid;
1199
1200         dput(parent);
1201         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%pd2) is invalid\n",
1202                         __func__, dentry);
1203         return 0;
1204 out_error:
1205         WARN_ON(flags & LOOKUP_RCU);
1206         nfs_free_fattr(fattr);
1207         nfs_free_fhandle(fhandle);
1208         nfs4_label_free(label);
1209         dput(parent);
1210         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%pd2) lookup returned error %d\n",
1211                         __func__, dentry, error);
1212         return error;
1213 }
1214
1215 /*
1216  * A weaker form of d_revalidate for revalidating just the dentry->d_inode
1217  * when we don't really care about the dentry name. This is called when a
1218  * pathwalk ends on a dentry that was not found via a normal lookup in the
1219  * parent dir (e.g.: ".", "..", procfs symlinks or mountpoint traversals).
1220  *
1221  * In this situation, we just want to verify that the inode itself is OK
1222  * since the dentry might have changed on the server.
1223  */
1224 static int nfs_weak_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1225 {
1226         int error;
1227         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1228
1229         /*
1230          * I believe we can only get a negative dentry here in the case of a
1231          * procfs-style symlink. Just assume it's correct for now, but we may
1232          * eventually need to do something more here.
1233          */
1234         if (!inode) {
1235                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %pd2 has negative inode\n",
1236                                 __func__, dentry);
1237                 return 1;
1238         }
1239
1240         if (is_bad_inode(inode)) {
1241                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %pd2 has dud inode\n",
1242                                 __func__, dentry);
1243                 return 0;
1244         }
1245
1246         error = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
1247         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s: inode %lu is %s\n",
1248                         __func__, inode->i_ino, error ? "invalid" : "valid");
1249         return !error;
1250 }
1251
1252 /*
1253  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
1254  */
1255 static int nfs_dentry_delete(const struct dentry *dentry)
1256 {
1257         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%pd2, %x)\n",
1258                 dentry, dentry->d_flags);
1259
1260         /* Unhash any dentry with a stale inode */
1261         if (dentry->d_inode != NULL && NFS_STALE(dentry->d_inode))
1262                 return 1;
1263
1264         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1265                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
1266                 return 1;
1267         }
1268         if (!(dentry->d_sb->s_flags & MS_ACTIVE)) {
1269                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
1270                  * files will be cleaned up during umount */
1271                 return 1;
1272         }
1273         return 0;
1274
1275 }
1276
1277 /* Ensure that we revalidate inode->i_nlink */
1278 static void nfs_drop_nlink(struct inode *inode)
1279 {
1280         spin_lock(&inode->i_lock);
1281         /* drop the inode if we're reasonably sure this is the last link */
1282         if (inode->i_nlink == 1)
1283                 clear_nlink(inode);
1284         NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1285         spin_unlock(&inode->i_lock);
1286 }
1287
1288 /*
1289  * Called when the dentry loses inode.
1290  * We use it to clean up silly-renamed files.
1291  */
1292 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1293 {
1294         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1295                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
1296                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
1297
1298         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1299                 nfs_complete_unlink(dentry, inode);
1300                 nfs_drop_nlink(inode);
1301         }
1302         iput(inode);
1303 }
1304
1305 static void nfs_d_release(struct dentry *dentry)
1306 {
1307         /* free cached devname value, if it survived that far */
1308         if (unlikely(dentry->d_fsdata)) {
1309                 if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1310                         WARN_ON(1);
1311                 else
1312                         kfree(dentry->d_fsdata);
1313         }
1314 }
1315
1316 const struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
1317         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
1318         .d_weak_revalidate      = nfs_weak_revalidate,
1319         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1320         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1321         .d_automount    = nfs_d_automount,
1322         .d_release      = nfs_d_release,
1323 };
1324 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_dentry_operations);
1325
1326 struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, unsigned int flags)
1327 {
1328         struct dentry *res;
1329         struct dentry *parent;
1330         struct inode *inode = NULL;
1331         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1332         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1333         struct nfs4_label *label = NULL;
1334         int error;
1335
1336         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%pd2)\n", dentry);
1337         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
1338
1339         res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1340         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1341                 goto out;
1342
1343         /*
1344          * If we're doing an exclusive create, optimize away the lookup
1345          * but don't hash the dentry.
1346          */
1347         if (nfs_is_exclusive_create(dir, flags)) {
1348                 d_instantiate(dentry, NULL);
1349                 res = NULL;
1350                 goto out;
1351         }
1352
1353         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
1354         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1355         fattr = nfs_alloc_fattr();
1356         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1357                 goto out;
1358
1359         label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(dir), GFP_NOWAIT);
1360         if (IS_ERR(label))
1361                 goto out;
1362
1363         parent = dentry->d_parent;
1364         /* Protect against concurrent sillydeletes */
1365         trace_nfs_lookup_enter(dir, dentry, flags);
1366         nfs_block_sillyrename(parent);
1367         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, label);
1368         if (error == -ENOENT)
1369                 goto no_entry;
1370         if (error < 0) {
1371                 res = ERR_PTR(error);
1372                 goto out_unblock_sillyrename;
1373         }
1374         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr, label);
1375         res = ERR_CAST(inode);
1376         if (IS_ERR(res))
1377                 goto out_unblock_sillyrename;
1378
1379         /* Success: notify readdir to use READDIRPLUS */
1380         nfs_advise_use_readdirplus(dir);
1381
1382 no_entry:
1383         res = d_materialise_unique(dentry, inode);
1384         if (res != NULL) {
1385                 if (IS_ERR(res))
1386                         goto out_unblock_sillyrename;
1387                 dentry = res;
1388         }
1389         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1390 out_unblock_sillyrename:
1391         nfs_unblock_sillyrename(parent);
1392         trace_nfs_lookup_exit(dir, dentry, flags, error);
1393         nfs4_label_free(label);
1394 out:
1395         nfs_free_fattr(fattr);
1396         nfs_free_fhandle(fhandle);
1397         return res;
1398 }
1399 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_lookup);
1400
1401 #if IS_ENABLED(CONFIG_NFS_V4)
1402 static int nfs4_lookup_revalidate(struct dentry *, unsigned int);
1403
1404 const struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
1405         .d_revalidate   = nfs4_lookup_revalidate,
1406         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1407         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1408         .d_automount    = nfs_d_automount,
1409         .d_release      = nfs_d_release,
1410 };
1411 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs4_dentry_operations);
1412
1413 static fmode_t flags_to_mode(int flags)
1414 {
1415         fmode_t res = (__force fmode_t)flags & FMODE_EXEC;
1416         if ((flags & O_ACCMODE) != O_WRONLY)
1417                 res |= FMODE_READ;
1418         if ((flags & O_ACCMODE) != O_RDONLY)
1419                 res |= FMODE_WRITE;
1420         return res;
1421 }
1422
1423 static struct nfs_open_context *create_nfs_open_context(struct dentry *dentry, int open_flags)
1424 {
1425         return alloc_nfs_open_context(dentry, flags_to_mode(open_flags));
1426 }
1427
1428 static int do_open(struct inode *inode, struct file *filp)
1429 {
1430         nfs_fscache_open_file(inode, filp);
1431         return 0;
1432 }
1433
1434 static int nfs_finish_open(struct nfs_open_context *ctx,
1435                            struct dentry *dentry,
1436                            struct file *file, unsigned open_flags,
1437                            int *opened)
1438 {
1439         int err;
1440
1441         if ((open_flags & (O_CREAT | O_EXCL)) == (O_CREAT | O_EXCL))
1442                 *opened |= FILE_CREATED;
1443
1444         err = finish_open(file, dentry, do_open, opened);
1445         if (err)
1446                 goto out;
1447         nfs_file_set_open_context(file, ctx);
1448
1449 out:
1450         return err;
1451 }
1452
1453 int nfs_atomic_open(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1454                     struct file *file, unsigned open_flags,
1455                     umode_t mode, int *opened)
1456 {
1457         struct nfs_open_context *ctx;
1458         struct dentry *res;
1459         struct iattr attr = { .ia_valid = ATTR_OPEN };
1460         struct inode *inode;
1461         unsigned int lookup_flags = 0;
1462         int err;
1463
1464         /* Expect a negative dentry */
1465         BUG_ON(dentry->d_inode);
1466
1467         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_open(%s/%lu), %pd\n",
1468                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1469
1470         err = nfs_check_flags(open_flags);
1471         if (err)
1472                 return err;
1473
1474         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1475         if ((open_flags & O_DIRECTORY)) {
1476                 if (!d_unhashed(dentry)) {
1477                         /*
1478                          * Hashed negative dentry with O_DIRECTORY: dentry was
1479                          * revalidated and is fine, no need to perform lookup
1480                          * again
1481                          */
1482                         return -ENOENT;
1483                 }
1484                 lookup_flags = LOOKUP_OPEN|LOOKUP_DIRECTORY;
1485                 goto no_open;
1486         }
1487
1488         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1489                 return -ENAMETOOLONG;
1490
1491         if (open_flags & O_CREAT) {
1492                 attr.ia_valid |= ATTR_MODE;
1493                 attr.ia_mode = mode & ~current_umask();
1494         }
1495         if (open_flags & O_TRUNC) {
1496                 attr.ia_valid |= ATTR_SIZE;
1497                 attr.ia_size = 0;
1498         }
1499
1500         ctx = create_nfs_open_context(dentry, open_flags);
1501         err = PTR_ERR(ctx);
1502         if (IS_ERR(ctx))
1503                 goto out;
1504
1505         trace_nfs_atomic_open_enter(dir, ctx, open_flags);
1506         nfs_block_sillyrename(dentry->d_parent);
1507         inode = NFS_PROTO(dir)->open_context(dir, ctx, open_flags, &attr, opened);
1508         nfs_unblock_sillyrename(dentry->d_parent);
1509         if (IS_ERR(inode)) {
1510                 err = PTR_ERR(inode);
1511                 trace_nfs_atomic_open_exit(dir, ctx, open_flags, err);
1512                 put_nfs_open_context(ctx);
1513                 switch (err) {
1514                 case -ENOENT:
1515                         d_drop(dentry);
1516                         d_add(dentry, NULL);
1517                         break;
1518                 case -EISDIR:
1519                 case -ENOTDIR:
1520                         goto no_open;
1521                 case -ELOOP:
1522                         if (!(open_flags & O_NOFOLLOW))
1523                                 goto no_open;
1524                         break;
1525                         /* case -EINVAL: */
1526                 default:
1527                         break;
1528                 }
1529                 goto out;
1530         }
1531
1532         err = nfs_finish_open(ctx, ctx->dentry, file, open_flags, opened);
1533         trace_nfs_atomic_open_exit(dir, ctx, open_flags, err);
1534         put_nfs_open_context(ctx);
1535 out:
1536         return err;
1537
1538 no_open:
1539         res = nfs_lookup(dir, dentry, lookup_flags);
1540         err = PTR_ERR(res);
1541         if (IS_ERR(res))
1542                 goto out;
1543
1544         return finish_no_open(file, res);
1545 }
1546 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_atomic_open);
1547
1548 static int nfs4_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1549 {
1550         struct inode *inode;
1551         int ret = 0;
1552
1553         if (!(flags & LOOKUP_OPEN) || (flags & LOOKUP_DIRECTORY))
1554                 goto no_open;
1555         if (d_mountpoint(dentry))
1556                 goto no_open;
1557         if (NFS_SB(dentry->d_sb)->caps & NFS_CAP_ATOMIC_OPEN_V1)
1558                 goto no_open;
1559
1560         inode = dentry->d_inode;
1561
1562         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1563          * optimize away revalidation of negative dentries.
1564          */
1565         if (inode == NULL) {
1566                 struct dentry *parent;
1567                 struct inode *dir;
1568
1569                 if (flags & LOOKUP_RCU)
1570                         return -ECHILD;
1571
1572                 parent = dget_parent(dentry);
1573                 dir = parent->d_inode;
1574                 if (!nfs_neg_need_reval(dir, dentry, flags))
1575                         ret = 1;
1576                 dput(parent);
1577                 goto out;
1578         }
1579
1580         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1581         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1582                 goto no_open;
1583         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1584         if (flags & LOOKUP_EXCL)
1585                 goto no_open;
1586
1587         /* Let f_op->open() actually open (and revalidate) the file */
1588         ret = 1;
1589
1590 out:
1591         return ret;
1592
1593 no_open:
1594         return nfs_lookup_revalidate(dentry, flags);
1595 }
1596
1597 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1598
1599 /*
1600  * Code common to create, mkdir, and mknod.
1601  */
1602 int nfs_instantiate(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1603                                 struct nfs_fattr *fattr,
1604                                 struct nfs4_label *label)
1605 {
1606         struct dentry *parent = dget_parent(dentry);
1607         struct inode *dir = parent->d_inode;
1608         struct inode *inode;
1609         int error = -EACCES;
1610
1611         d_drop(dentry);
1612
1613         /* We may have been initialized further down */
1614         if (dentry->d_inode)
1615                 goto out;
1616         if (fhandle->size == 0) {
1617                 error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, NULL);
1618                 if (error)
1619                         goto out_error;
1620         }
1621         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1622         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR)) {
1623                 struct nfs_server *server = NFS_SB(dentry->d_sb);
1624                 error = server->nfs_client->rpc_ops->getattr(server, fhandle, fattr, NULL);
1625                 if (error < 0)
1626                         goto out_error;
1627         }
1628         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr, label);
1629         error = PTR_ERR(inode);
1630         if (IS_ERR(inode))
1631                 goto out_error;
1632         d_add(dentry, inode);
1633 out:
1634         dput(parent);
1635         return 0;
1636 out_error:
1637         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1638         dput(parent);
1639         return error;
1640 }
1641 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_instantiate);
1642
1643 /*
1644  * Following a failed create operation, we drop the dentry rather
1645  * than retain a negative dentry. This avoids a problem in the event
1646  * that the operation succeeded on the server, but an error in the
1647  * reply path made it appear to have failed.
1648  */
1649 int nfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1650                 umode_t mode, bool excl)
1651 {
1652         struct iattr attr;
1653         int open_flags = excl ? O_CREAT | O_EXCL : O_CREAT;
1654         int error;
1655
1656         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%lu), %pd\n",
1657                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1658
1659         attr.ia_mode = mode;
1660         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1661
1662         trace_nfs_create_enter(dir, dentry, open_flags);
1663         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags);
1664         trace_nfs_create_exit(dir, dentry, open_flags, error);
1665         if (error != 0)
1666                 goto out_err;
1667         return 0;
1668 out_err:
1669         d_drop(dentry);
1670         return error;
1671 }
1672 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_create);
1673
1674 /*
1675  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1676  */
1677 int
1678 nfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t rdev)
1679 {
1680         struct iattr attr;
1681         int status;
1682
1683         dfprintk(VFS, "NFS: mknod(%s/%lu), %pd\n",
1684                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1685
1686         if (!new_valid_dev(rdev))
1687                 return -EINVAL;
1688
1689         attr.ia_mode = mode;
1690         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1691
1692         trace_nfs_mknod_enter(dir, dentry);
1693         status = NFS_PROTO(dir)->mknod(dir, dentry, &attr, rdev);
1694         trace_nfs_mknod_exit(dir, dentry, status);
1695         if (status != 0)
1696                 goto out_err;
1697         return 0;
1698 out_err:
1699         d_drop(dentry);
1700         return status;
1701 }
1702 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_mknod);
1703
1704 /*
1705  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1706  */
1707 int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
1708 {
1709         struct iattr attr;
1710         int error;
1711
1712         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%lu), %pd\n",
1713                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1714
1715         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1716         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1717
1718         trace_nfs_mkdir_enter(dir, dentry);
1719         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1720         trace_nfs_mkdir_exit(dir, dentry, error);
1721         if (error != 0)
1722                 goto out_err;
1723         return 0;
1724 out_err:
1725         d_drop(dentry);
1726         return error;
1727 }
1728 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_mkdir);
1729
1730 static void nfs_dentry_handle_enoent(struct dentry *dentry)
1731 {
1732         if (dentry->d_inode != NULL && !d_unhashed(dentry))
1733                 d_delete(dentry);
1734 }
1735
1736 int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1737 {
1738         int error;
1739
1740         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%lu), %pd\n",
1741                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1742
1743         trace_nfs_rmdir_enter(dir, dentry);
1744         if (dentry->d_inode) {
1745                 nfs_wait_on_sillyrename(dentry);
1746                 error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1747                 /* Ensure the VFS deletes this inode */
1748                 switch (error) {
1749                 case 0:
1750                         clear_nlink(dentry->d_inode);
1751                         break;
1752                 case -ENOENT:
1753                         nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1754                 }
1755         } else
1756                 error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1757         trace_nfs_rmdir_exit(dir, dentry, error);
1758
1759         return error;
1760 }
1761 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_rmdir);
1762
1763 /*
1764  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
1765  * and after checking that the file has only one user. 
1766  *
1767  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
1768  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
1769  */
1770 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
1771 {
1772         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
1773         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1774         int error = -EBUSY;
1775                 
1776         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%pd2)\n", dentry);
1777
1778         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
1779         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1780                 error = 0;
1781                 goto out;
1782         }
1783
1784         trace_nfs_remove_enter(dir, dentry);
1785         if (inode != NULL) {
1786                 NFS_PROTO(inode)->return_delegation(inode);
1787                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1788                 if (error == 0)
1789                         nfs_drop_nlink(inode);
1790         } else
1791                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1792         if (error == -ENOENT)
1793                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1794         trace_nfs_remove_exit(dir, dentry, error);
1795 out:
1796         return error;
1797 }
1798
1799 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
1800  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
1801  *
1802  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
1803  */
1804 int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1805 {
1806         int error;
1807         int need_rehash = 0;
1808
1809         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%lu, %pd)\n", dir->i_sb->s_id,
1810                 dir->i_ino, dentry);
1811
1812         trace_nfs_unlink_enter(dir, dentry);
1813         spin_lock(&dentry->d_lock);
1814         if (d_count(dentry) > 1) {
1815                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1816                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1817                 write_inode_now(dentry->d_inode, 0);
1818                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
1819                 goto out;
1820         }
1821         if (!d_unhashed(dentry)) {
1822                 __d_drop(dentry);
1823                 need_rehash = 1;
1824         }
1825         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1826         error = nfs_safe_remove(dentry);
1827         if (!error || error == -ENOENT) {
1828                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1829         } else if (need_rehash)
1830                 d_rehash(dentry);
1831 out:
1832         trace_nfs_unlink_exit(dir, dentry, error);
1833         return error;
1834 }
1835 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_unlink);
1836
1837 /*
1838  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
1839  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
1840  * using prepare_write/commit_write.
1841  *
1842  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
1843  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
1844  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
1845  * symlink request has completed on the server.
1846  *
1847  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
1848  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
1849  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
1850  * and move the raw page into its mapping.
1851  */
1852 int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
1853 {
1854         struct page *page;
1855         char *kaddr;
1856         struct iattr attr;
1857         unsigned int pathlen = strlen(symname);
1858         int error;
1859
1860         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%lu, %pd, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1861                 dir->i_ino, dentry, symname);
1862
1863         if (pathlen > PAGE_SIZE)
1864                 return -ENAMETOOLONG;
1865
1866         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
1867         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1868
1869         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
1870         if (!page)
1871                 return -ENOMEM;
1872
1873         kaddr = kmap_atomic(page);
1874         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
1875         if (pathlen < PAGE_SIZE)
1876                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
1877         kunmap_atomic(kaddr);
1878
1879         trace_nfs_symlink_enter(dir, dentry);
1880         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
1881         trace_nfs_symlink_exit(dir, dentry, error);
1882         if (error != 0) {
1883                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%lu, %pd, %s) error %d\n",
1884                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
1885                         dentry, symname, error);
1886                 d_drop(dentry);
1887                 __free_page(page);
1888                 return error;
1889         }
1890
1891         /*
1892          * No big deal if we can't add this page to the page cache here.
1893          * READLINK will get the missing page from the server if needed.
1894          */
1895         if (!add_to_page_cache_lru(page, dentry->d_inode->i_mapping, 0,
1896                                                         GFP_KERNEL)) {
1897                 SetPageUptodate(page);
1898                 unlock_page(page);
1899                 /*
1900                  * add_to_page_cache_lru() grabs an extra page refcount.
1901                  * Drop it here to avoid leaking this page later.
1902                  */
1903                 page_cache_release(page);
1904         } else
1905                 __free_page(page);
1906
1907         return 0;
1908 }
1909 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_symlink);
1910
1911 int
1912 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1913 {
1914         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
1915         int error;
1916
1917         dfprintk(VFS, "NFS: link(%pd2 -> %pd2)\n",
1918                 old_dentry, dentry);
1919
1920         trace_nfs_link_enter(inode, dir, dentry);
1921         NFS_PROTO(inode)->return_delegation(inode);
1922
1923         d_drop(dentry);
1924         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
1925         if (error == 0) {
1926                 ihold(inode);
1927                 d_add(dentry, inode);
1928         }
1929         trace_nfs_link_exit(inode, dir, dentry, error);
1930         return error;
1931 }
1932 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_link);
1933
1934 /*
1935  * RENAME
1936  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
1937  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
1938  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
1939  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
1940  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
1941  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
1942  *
1943  * FIXED.
1944  * 
1945  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
1946  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
1947  * moved or linked to which happens automagically with the new
1948  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
1949  * using the inode layer
1950  *
1951  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
1952  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
1953  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
1954  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
1955  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
1956  * the rename.
1957  */
1958 int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
1959                       struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
1960 {
1961         struct inode *old_inode = old_dentry->d_inode;
1962         struct inode *new_inode = new_dentry->d_inode;
1963         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
1964         struct rpc_task *task;
1965         int error = -EBUSY;
1966
1967         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%pd2 -> %pd2, ct=%d)\n",
1968                  old_dentry, new_dentry,
1969                  d_count(new_dentry));
1970
1971         trace_nfs_rename_enter(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
1972         /*
1973          * For non-directories, check whether the target is busy and if so,
1974          * make a copy of the dentry and then do a silly-rename. If the
1975          * silly-rename succeeds, the copied dentry is hashed and becomes
1976          * the new target.
1977          */
1978         if (new_inode && !S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
1979                 /*
1980                  * To prevent any new references to the target during the
1981                  * rename, we unhash the dentry in advance.
1982                  */
1983                 if (!d_unhashed(new_dentry)) {
1984                         d_drop(new_dentry);
1985                         rehash = new_dentry;
1986                 }
1987
1988                 if (d_count(new_dentry) > 2) {
1989                         int err;
1990
1991                         /* copy the target dentry's name */
1992                         dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
1993                                          &new_dentry->d_name);
1994                         if (!dentry)
1995                                 goto out;
1996
1997                         /* silly-rename the existing target ... */
1998                         err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
1999                         if (err)
2000                                 goto out;
2001
2002                         new_dentry = dentry;
2003                         rehash = NULL;
2004                         new_inode = NULL;
2005                 }
2006         }
2007
2008         NFS_PROTO(old_inode)->return_delegation(old_inode);
2009         if (new_inode != NULL)
2010                 NFS_PROTO(new_inode)->return_delegation(new_inode);
2011
2012         task = nfs_async_rename(old_dir, new_dir, old_dentry, new_dentry, NULL);
2013         if (IS_ERR(task)) {
2014                 error = PTR_ERR(task);
2015                 goto out;
2016         }
2017
2018         error = rpc_wait_for_completion_task(task);
2019         if (error == 0)
2020                 error = task->tk_status;
2021         rpc_put_task(task);
2022         nfs_mark_for_revalidate(old_inode);
2023 out:
2024         if (rehash)
2025                 d_rehash(rehash);
2026         trace_nfs_rename_exit(old_dir, old_dentry,
2027                         new_dir, new_dentry, error);
2028         if (!error) {
2029                 if (new_inode != NULL)
2030                         nfs_drop_nlink(new_inode);
2031                 d_move(old_dentry, new_dentry);
2032                 nfs_set_verifier(new_dentry,
2033                                         nfs_save_change_attribute(new_dir));
2034         } else if (error == -ENOENT)
2035                 nfs_dentry_handle_enoent(old_dentry);
2036
2037         /* new dentry created? */
2038         if (dentry)
2039                 dput(dentry);
2040         return error;
2041 }
2042 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_rename);
2043
2044 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
2045 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
2046 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
2047
2048 static unsigned long nfs_access_max_cachesize = ULONG_MAX;
2049 module_param(nfs_access_max_cachesize, ulong, 0644);
2050 MODULE_PARM_DESC(nfs_access_max_cachesize, "NFS access maximum total cache length");
2051
2052 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
2053 {
2054         put_rpccred(entry->cred);
2055         kfree(entry);
2056         smp_mb__before_atomic();
2057         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
2058         smp_mb__after_atomic();
2059 }
2060
2061 static void nfs_access_free_list(struct list_head *head)
2062 {
2063         struct nfs_access_entry *cache;
2064
2065         while (!list_empty(head)) {
2066                 cache = list_entry(head->next, struct nfs_access_entry, lru);
2067                 list_del(&cache->lru);
2068                 nfs_access_free_entry(cache);
2069         }
2070 }
2071
2072 static unsigned long
2073 nfs_do_access_cache_scan(unsigned int nr_to_scan)
2074 {
2075         LIST_HEAD(head);
2076         struct nfs_inode *nfsi, *next;
2077         struct nfs_access_entry *cache;
2078         long freed = 0;
2079
2080         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2081         list_for_each_entry_safe(nfsi, next, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
2082                 struct inode *inode;
2083
2084                 if (nr_to_scan-- == 0)
2085                         break;
2086                 inode = &nfsi->vfs_inode;
2087                 spin_lock(&inode->i_lock);
2088                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
2089                         goto remove_lru_entry;
2090                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
2091                                 struct nfs_access_entry, lru);
2092                 list_move(&cache->lru, &head);
2093                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
2094                 freed++;
2095                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
2096                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
2097                                         &nfs_access_lru_list);
2098                 else {
2099 remove_lru_entry:
2100                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
2101                         smp_mb__before_atomic();
2102                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
2103                         smp_mb__after_atomic();
2104                 }
2105                 spin_unlock(&inode->i_lock);
2106         }
2107         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2108         nfs_access_free_list(&head);
2109         return freed;
2110 }
2111
2112 unsigned long
2113 nfs_access_cache_scan(struct shrinker *shrink, struct shrink_control *sc)
2114 {
2115         int nr_to_scan = sc->nr_to_scan;
2116         gfp_t gfp_mask = sc->gfp_mask;
2117
2118         if ((gfp_mask & GFP_KERNEL) != GFP_KERNEL)
2119                 return SHRINK_STOP;
2120         return nfs_do_access_cache_scan(nr_to_scan);
2121 }
2122
2123
2124 unsigned long
2125 nfs_access_cache_count(struct shrinker *shrink, struct shrink_control *sc)
2126 {
2127         return vfs_pressure_ratio(atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries));
2128 }
2129
2130 static void
2131 nfs_access_cache_enforce_limit(void)
2132 {
2133         long nr_entries = atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries);
2134         unsigned long diff;
2135         unsigned int nr_to_scan;
2136
2137         if (nr_entries < 0 || nr_entries <= nfs_access_max_cachesize)
2138                 return;
2139         nr_to_scan = 100;
2140         diff = nr_entries - nfs_access_max_cachesize;
2141         if (diff < nr_to_scan)
2142                 nr_to_scan = diff;
2143         nfs_do_access_cache_scan(nr_to_scan);
2144 }
2145
2146 static void __nfs_access_zap_cache(struct nfs_inode *nfsi, struct list_head *head)
2147 {
2148         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2149         struct rb_node *n;
2150         struct nfs_access_entry *entry;
2151
2152         /* Unhook entries from the cache */
2153         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
2154                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2155                 rb_erase(n, root_node);
2156                 list_move(&entry->lru, head);
2157         }
2158         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
2159 }
2160
2161 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
2162 {
2163         LIST_HEAD(head);
2164
2165         if (test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags) == 0)
2166                 return;
2167         /* Remove from global LRU init */
2168         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2169         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2170                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
2171
2172         spin_lock(&inode->i_lock);
2173         __nfs_access_zap_cache(NFS_I(inode), &head);
2174         spin_unlock(&inode->i_lock);
2175         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2176         nfs_access_free_list(&head);
2177 }
2178 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_zap_cache);
2179
2180 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred)
2181 {
2182         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
2183         struct nfs_access_entry *entry;
2184
2185         while (n != NULL) {
2186                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2187
2188                 if (cred < entry->cred)
2189                         n = n->rb_left;
2190                 else if (cred > entry->cred)
2191                         n = n->rb_right;
2192                 else
2193                         return entry;
2194         }
2195         return NULL;
2196 }
2197
2198 static int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
2199 {
2200         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2201         struct nfs_access_entry *cache;
2202         int err = -ENOENT;
2203
2204         spin_lock(&inode->i_lock);
2205         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
2206                 goto out_zap;
2207         cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
2208         if (cache == NULL)
2209                 goto out;
2210         if (!nfs_have_delegated_attributes(inode) &&
2211             !time_in_range_open(jiffies, cache->jiffies, cache->jiffies + nfsi->attrtimeo))
2212                 goto out_stale;
2213         res->jiffies = cache->jiffies;
2214         res->cred = cache->cred;
2215         res->mask = cache->mask;
2216         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2217         err = 0;
2218 out:
2219         spin_unlock(&inode->i_lock);
2220         return err;
2221 out_stale:
2222         rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
2223         list_del(&cache->lru);
2224         spin_unlock(&inode->i_lock);
2225         nfs_access_free_entry(cache);
2226         return -ENOENT;
2227 out_zap:
2228         spin_unlock(&inode->i_lock);
2229         nfs_access_zap_cache(inode);
2230         return -ENOENT;
2231 }
2232
2233 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2234 {
2235         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2236         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2237         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
2238         struct rb_node *parent = NULL;
2239         struct nfs_access_entry *entry;
2240
2241         spin_lock(&inode->i_lock);
2242         while (*p != NULL) {
2243                 parent = *p;
2244                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
2245
2246                 if (set->cred < entry->cred)
2247                         p = &parent->rb_left;
2248                 else if (set->cred > entry->cred)
2249                         p = &parent->rb_right;
2250                 else
2251                         goto found;
2252         }
2253         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
2254         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
2255         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2256         spin_unlock(&inode->i_lock);
2257         return;
2258 found:
2259         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
2260         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2261         list_del(&entry->lru);
2262         spin_unlock(&inode->i_lock);
2263         nfs_access_free_entry(entry);
2264 }
2265
2266 void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2267 {
2268         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
2269         if (cache == NULL)
2270                 return;
2271         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
2272         cache->jiffies = set->jiffies;
2273         cache->cred = get_rpccred(set->cred);
2274         cache->mask = set->mask;
2275
2276         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
2277
2278         /* Update accounting */
2279         smp_mb__before_atomic();
2280         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
2281         smp_mb__after_atomic();
2282
2283         /* Add inode to global LRU list */
2284         if (!test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags)) {
2285                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2286                 if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2287                         list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru,
2288                                         &nfs_access_lru_list);
2289                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2290         }
2291         nfs_access_cache_enforce_limit();
2292 }
2293 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_add_cache);
2294
2295 void nfs_access_set_mask(struct nfs_access_entry *entry, u32 access_result)
2296 {
2297         entry->mask = 0;
2298         if (access_result & NFS4_ACCESS_READ)
2299                 entry->mask |= MAY_READ;
2300         if (access_result &
2301             (NFS4_ACCESS_MODIFY | NFS4_ACCESS_EXTEND | NFS4_ACCESS_DELETE))
2302                 entry->mask |= MAY_WRITE;
2303         if (access_result & (NFS4_ACCESS_LOOKUP|NFS4_ACCESS_EXECUTE))
2304                 entry->mask |= MAY_EXEC;
2305 }
2306 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_set_mask);
2307
2308 static int nfs_do_access(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int mask)
2309 {
2310         struct nfs_access_entry cache;
2311         int status;
2312
2313         trace_nfs_access_enter(inode);
2314
2315         status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache);
2316         if (status == 0)
2317                 goto out_cached;
2318
2319         /* Be clever: ask server to check for all possible rights */
2320         cache.mask = MAY_EXEC | MAY_WRITE | MAY_READ;
2321         cache.cred = cred;
2322         cache.jiffies = jiffies;
2323         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
2324         if (status != 0) {
2325                 if (status == -ESTALE) {
2326                         nfs_zap_caches(inode);
2327                         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
2328                                 set_bit(NFS_INO_STALE, &NFS_I(inode)->flags);
2329                 }
2330                 goto out;
2331         }
2332         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
2333 out_cached:
2334         if ((mask & ~cache.mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) != 0)
2335                 status = -EACCES;
2336 out:
2337         trace_nfs_access_exit(inode, status);
2338         return status;
2339 }
2340
2341 static int nfs_open_permission_mask(int openflags)
2342 {
2343         int mask = 0;
2344
2345         if (openflags & __FMODE_EXEC) {
2346                 /* ONLY check exec rights */
2347                 mask = MAY_EXEC;
2348         } else {
2349                 if ((openflags & O_ACCMODE) != O_WRONLY)
2350                         mask |= MAY_READ;
2351                 if ((openflags & O_ACCMODE) != O_RDONLY)
2352                         mask |= MAY_WRITE;
2353         }
2354
2355         return mask;
2356 }
2357
2358 int nfs_may_open(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int openflags)
2359 {
2360         return nfs_do_access(inode, cred, nfs_open_permission_mask(openflags));
2361 }
2362 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_may_open);
2363
2364 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask)
2365 {
2366         struct rpc_cred *cred;
2367         int res = 0;
2368
2369         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
2370
2371         if ((mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
2372                 goto out;
2373         /* Is this sys_access() ? */
2374         if (mask & (MAY_ACCESS | MAY_CHDIR))
2375                 goto force_lookup;
2376
2377         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2378                 case S_IFLNK:
2379                         goto out;
2380                 case S_IFREG:
2381                         break;
2382                 case S_IFDIR:
2383                         /*
2384                          * Optimize away all write operations, since the server
2385                          * will check permissions when we perform the op.
2386                          */
2387                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
2388                                 goto out;
2389         }
2390
2391 force_lookup:
2392         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
2393                 goto out_notsup;
2394
2395         if (mask & MAY_NOT_BLOCK)
2396                 return -ECHILD;
2397
2398         cred = rpc_lookup_cred();
2399         if (!IS_ERR(cred)) {
2400                 res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
2401                 put_rpccred(cred);
2402         } else
2403                 res = PTR_ERR(cred);
2404 out:
2405         if (!res && (mask & MAY_EXEC) && !execute_ok(inode))
2406                 res = -EACCES;
2407
2408         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%lu), mask=0x%x, res=%d\n",
2409                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
2410         return res;
2411 out_notsup:
2412         if (mask & MAY_NOT_BLOCK)
2413                 return -ECHILD;
2414
2415         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
2416         if (res == 0)
2417                 res = generic_permission(inode, mask);
2418         goto out;
2419 }
2420 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_permission);
2421
2422 /*
2423  * Local variables:
2424  *  version-control: t
2425  *  kept-new-versions: 5
2426  * End:
2427  */