Merge tag 'arc-v3.13-rc1-part1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[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_open_dir_context *ctx;
73         ctx = kmalloc(sizeof(*ctx), GFP_KERNEL);
74         if (ctx != NULL) {
75                 ctx->duped = 0;
76                 ctx->attr_gencount = NFS_I(dir)->attr_gencount;
77                 ctx->dir_cookie = 0;
78                 ctx->dup_cookie = 0;
79                 ctx->cred = get_rpccred(cred);
80                 return ctx;
81         }
82         return  ERR_PTR(-ENOMEM);
83 }
84
85 static void put_nfs_open_dir_context(struct nfs_open_dir_context *ctx)
86 {
87         put_rpccred(ctx->cred);
88         kfree(ctx);
89 }
90
91 /*
92  * Open file
93  */
94 static int
95 nfs_opendir(struct inode *inode, struct file *filp)
96 {
97         int res = 0;
98         struct nfs_open_dir_context *ctx;
99         struct rpc_cred *cred;
100
101         dfprintk(FILE, "NFS: open dir(%s/%s)\n",
102                         filp->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
103                         filp->f_path.dentry->d_name.name);
104
105         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSOPEN);
106
107         cred = rpc_lookup_cred();
108         if (IS_ERR(cred))
109                 return PTR_ERR(cred);
110         ctx = alloc_nfs_open_dir_context(inode, cred);
111         if (IS_ERR(ctx)) {
112                 res = PTR_ERR(ctx);
113                 goto out;
114         }
115         filp->private_data = ctx;
116         if (filp->f_path.dentry == filp->f_path.mnt->mnt_root) {
117                 /* This is a mountpoint, so d_revalidate will never
118                  * have been called, so we need to refresh the
119                  * inode (for close-open consistency) ourselves.
120                  */
121                 __nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
122         }
123 out:
124         put_rpccred(cred);
125         return res;
126 }
127
128 static int
129 nfs_closedir(struct inode *inode, struct file *filp)
130 {
131         put_nfs_open_dir_context(filp->private_data);
132         return 0;
133 }
134
135 struct nfs_cache_array_entry {
136         u64 cookie;
137         u64 ino;
138         struct qstr string;
139         unsigned char d_type;
140 };
141
142 struct nfs_cache_array {
143         int size;
144         int eof_index;
145         u64 last_cookie;
146         struct nfs_cache_array_entry array[0];
147 };
148
149 typedef int (*decode_dirent_t)(struct xdr_stream *, struct nfs_entry *, int);
150 typedef struct {
151         struct file     *file;
152         struct page     *page;
153         struct dir_context *ctx;
154         unsigned long   page_index;
155         u64             *dir_cookie;
156         u64             last_cookie;
157         loff_t          current_index;
158         decode_dirent_t decode;
159
160         unsigned long   timestamp;
161         unsigned long   gencount;
162         unsigned int    cache_entry_index;
163         unsigned int    plus:1;
164         unsigned int    eof:1;
165 } nfs_readdir_descriptor_t;
166
167 /*
168  * The caller is responsible for calling nfs_readdir_release_array(page)
169  */
170 static
171 struct nfs_cache_array *nfs_readdir_get_array(struct page *page)
172 {
173         void *ptr;
174         if (page == NULL)
175                 return ERR_PTR(-EIO);
176         ptr = kmap(page);
177         if (ptr == NULL)
178                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
179         return ptr;
180 }
181
182 static
183 void nfs_readdir_release_array(struct page *page)
184 {
185         kunmap(page);
186 }
187
188 /*
189  * we are freeing strings created by nfs_add_to_readdir_array()
190  */
191 static
192 void nfs_readdir_clear_array(struct page *page)
193 {
194         struct nfs_cache_array *array;
195         int i;
196
197         array = kmap_atomic(page);
198         for (i = 0; i < array->size; i++)
199                 kfree(array->array[i].string.name);
200         kunmap_atomic(array);
201 }
202
203 /*
204  * the caller is responsible for freeing qstr.name
205  * when called by nfs_readdir_add_to_array, the strings will be freed in
206  * nfs_clear_readdir_array()
207  */
208 static
209 int nfs_readdir_make_qstr(struct qstr *string, const char *name, unsigned int len)
210 {
211         string->len = len;
212         string->name = kmemdup(name, len, GFP_KERNEL);
213         if (string->name == NULL)
214                 return -ENOMEM;
215         /*
216          * Avoid a kmemleak false positive. The pointer to the name is stored
217          * in a page cache page which kmemleak does not scan.
218          */
219         kmemleak_not_leak(string->name);
220         string->hash = full_name_hash(name, len);
221         return 0;
222 }
223
224 static
225 int nfs_readdir_add_to_array(struct nfs_entry *entry, struct page *page)
226 {
227         struct nfs_cache_array *array = nfs_readdir_get_array(page);
228         struct nfs_cache_array_entry *cache_entry;
229         int ret;
230
231         if (IS_ERR(array))
232                 return PTR_ERR(array);
233
234         cache_entry = &array->array[array->size];
235
236         /* Check that this entry lies within the page bounds */
237         ret = -ENOSPC;
238         if ((char *)&cache_entry[1] - (char *)page_address(page) > PAGE_SIZE)
239                 goto out;
240
241         cache_entry->cookie = entry->prev_cookie;
242         cache_entry->ino = entry->ino;
243         cache_entry->d_type = entry->d_type;
244         ret = nfs_readdir_make_qstr(&cache_entry->string, entry->name, entry->len);
245         if (ret)
246                 goto out;
247         array->last_cookie = entry->cookie;
248         array->size++;
249         if (entry->eof != 0)
250                 array->eof_index = array->size;
251 out:
252         nfs_readdir_release_array(page);
253         return ret;
254 }
255
256 static
257 int nfs_readdir_search_for_pos(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
258 {
259         loff_t diff = desc->ctx->pos - desc->current_index;
260         unsigned int index;
261
262         if (diff < 0)
263                 goto out_eof;
264         if (diff >= array->size) {
265                 if (array->eof_index >= 0)
266                         goto out_eof;
267                 return -EAGAIN;
268         }
269
270         index = (unsigned int)diff;
271         *desc->dir_cookie = array->array[index].cookie;
272         desc->cache_entry_index = index;
273         return 0;
274 out_eof:
275         desc->eof = 1;
276         return -EBADCOOKIE;
277 }
278
279 static
280 int nfs_readdir_search_for_cookie(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
281 {
282         int i;
283         loff_t new_pos;
284         int status = -EAGAIN;
285
286         for (i = 0; i < array->size; i++) {
287                 if (array->array[i].cookie == *desc->dir_cookie) {
288                         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(file_inode(desc->file));
289                         struct nfs_open_dir_context *ctx = desc->file->private_data;
290
291                         new_pos = desc->current_index + i;
292                         if (ctx->attr_gencount != nfsi->attr_gencount
293                             || (nfsi->cache_validity & (NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_DATA))) {
294                                 ctx->duped = 0;
295                                 ctx->attr_gencount = nfsi->attr_gencount;
296                         } else if (new_pos < desc->ctx->pos) {
297                                 if (ctx->duped > 0
298                                     && ctx->dup_cookie == *desc->dir_cookie) {
299                                         if (printk_ratelimit()) {
300                                                 pr_notice("NFS: directory %s/%s contains a readdir loop."
301                                                                 "Please contact your server vendor.  "
302                                                                 "The file: %s has duplicate cookie %llu\n",
303                                                                 desc->file->f_dentry->d_parent->d_name.name,
304                                                                 desc->file->f_dentry->d_name.name,
305                                                                 array->array[i].string.name,
306                                                                 *desc->dir_cookie);
307                                         }
308                                         status = -ELOOP;
309                                         goto out;
310                                 }
311                                 ctx->dup_cookie = *desc->dir_cookie;
312                                 ctx->duped = -1;
313                         }
314                         desc->ctx->pos = new_pos;
315                         desc->cache_entry_index = i;
316                         return 0;
317                 }
318         }
319         if (array->eof_index >= 0) {
320                 status = -EBADCOOKIE;
321                 if (*desc->dir_cookie == array->last_cookie)
322                         desc->eof = 1;
323         }
324 out:
325         return status;
326 }
327
328 static
329 int nfs_readdir_search_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
330 {
331         struct nfs_cache_array *array;
332         int status;
333
334         array = nfs_readdir_get_array(desc->page);
335         if (IS_ERR(array)) {
336                 status = PTR_ERR(array);
337                 goto out;
338         }
339
340         if (*desc->dir_cookie == 0)
341                 status = nfs_readdir_search_for_pos(array, desc);
342         else
343                 status = nfs_readdir_search_for_cookie(array, desc);
344
345         if (status == -EAGAIN) {
346                 desc->last_cookie = array->last_cookie;
347                 desc->current_index += array->size;
348                 desc->page_index++;
349         }
350         nfs_readdir_release_array(desc->page);
351 out:
352         return status;
353 }
354
355 /* Fill a page with xdr information before transferring to the cache page */
356 static
357 int nfs_readdir_xdr_filler(struct page **pages, nfs_readdir_descriptor_t *desc,
358                         struct nfs_entry *entry, struct file *file, struct inode *inode)
359 {
360         struct nfs_open_dir_context *ctx = file->private_data;
361         struct rpc_cred *cred = ctx->cred;
362         unsigned long   timestamp, gencount;
363         int             error;
364
365  again:
366         timestamp = jiffies;
367         gencount = nfs_inc_attr_generation_counter();
368         error = NFS_PROTO(inode)->readdir(file->f_path.dentry, cred, entry->cookie, pages,
369                                           NFS_SERVER(inode)->dtsize, desc->plus);
370         if (error < 0) {
371                 /* We requested READDIRPLUS, but the server doesn't grok it */
372                 if (error == -ENOTSUPP && desc->plus) {
373                         NFS_SERVER(inode)->caps &= ~NFS_CAP_READDIRPLUS;
374                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
375                         desc->plus = 0;
376                         goto again;
377                 }
378                 goto error;
379         }
380         desc->timestamp = timestamp;
381         desc->gencount = gencount;
382 error:
383         return error;
384 }
385
386 static int xdr_decode(nfs_readdir_descriptor_t *desc,
387                       struct nfs_entry *entry, struct xdr_stream *xdr)
388 {
389         int error;
390
391         error = desc->decode(xdr, entry, desc->plus);
392         if (error)
393                 return error;
394         entry->fattr->time_start = desc->timestamp;
395         entry->fattr->gencount = desc->gencount;
396         return 0;
397 }
398
399 static
400 int nfs_same_file(struct dentry *dentry, struct nfs_entry *entry)
401 {
402         if (dentry->d_inode == NULL)
403                 goto different;
404         if (nfs_compare_fh(entry->fh, NFS_FH(dentry->d_inode)) != 0)
405                 goto different;
406         return 1;
407 different:
408         return 0;
409 }
410
411 static
412 bool nfs_use_readdirplus(struct inode *dir, struct dir_context *ctx)
413 {
414         if (!nfs_server_capable(dir, NFS_CAP_READDIRPLUS))
415                 return false;
416         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(dir)->flags))
417                 return true;
418         if (ctx->pos == 0)
419                 return true;
420         return false;
421 }
422
423 /*
424  * This function is called by the lookup code to request the use of
425  * readdirplus to accelerate any future lookups in the same
426  * directory.
427  */
428 static
429 void nfs_advise_use_readdirplus(struct inode *dir)
430 {
431         set_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(dir)->flags);
432 }
433
434 static
435 void nfs_prime_dcache(struct dentry *parent, struct nfs_entry *entry)
436 {
437         struct qstr filename = QSTR_INIT(entry->name, entry->len);
438         struct dentry *dentry;
439         struct dentry *alias;
440         struct inode *dir = parent->d_inode;
441         struct inode *inode;
442         int status;
443
444         if (filename.name[0] == '.') {
445                 if (filename.len == 1)
446                         return;
447                 if (filename.len == 2 && filename.name[1] == '.')
448                         return;
449         }
450         filename.hash = full_name_hash(filename.name, filename.len);
451
452         dentry = d_lookup(parent, &filename);
453         if (dentry != NULL) {
454                 if (nfs_same_file(dentry, entry)) {
455                         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
456                         status = nfs_refresh_inode(dentry->d_inode, entry->fattr);
457                         if (!status)
458                                 nfs_setsecurity(dentry->d_inode, entry->fattr, entry->label);
459                         goto out;
460                 } else {
461                         if (d_invalidate(dentry) != 0)
462                                 goto out;
463                         dput(dentry);
464                 }
465         }
466
467         dentry = d_alloc(parent, &filename);
468         if (dentry == NULL)
469                 return;
470
471         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr, entry->label);
472         if (IS_ERR(inode))
473                 goto out;
474
475         alias = d_materialise_unique(dentry, inode);
476         if (IS_ERR(alias))
477                 goto out;
478         else if (alias) {
479                 nfs_set_verifier(alias, nfs_save_change_attribute(dir));
480                 dput(alias);
481         } else
482                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
483
484 out:
485         dput(dentry);
486 }
487
488 /* Perform conversion from xdr to cache array */
489 static
490 int nfs_readdir_page_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct nfs_entry *entry,
491                                 struct page **xdr_pages, struct page *page, unsigned int buflen)
492 {
493         struct xdr_stream stream;
494         struct xdr_buf buf;
495         struct page *scratch;
496         struct nfs_cache_array *array;
497         unsigned int count = 0;
498         int status;
499
500         scratch = alloc_page(GFP_KERNEL);
501         if (scratch == NULL)
502                 return -ENOMEM;
503
504         xdr_init_decode_pages(&stream, &buf, xdr_pages, buflen);
505         xdr_set_scratch_buffer(&stream, page_address(scratch), PAGE_SIZE);
506
507         do {
508                 status = xdr_decode(desc, entry, &stream);
509                 if (status != 0) {
510                         if (status == -EAGAIN)
511                                 status = 0;
512                         break;
513                 }
514
515                 count++;
516
517                 if (desc->plus != 0)
518                         nfs_prime_dcache(desc->file->f_path.dentry, entry);
519
520                 status = nfs_readdir_add_to_array(entry, page);
521                 if (status != 0)
522                         break;
523         } while (!entry->eof);
524
525         if (count == 0 || (status == -EBADCOOKIE && entry->eof != 0)) {
526                 array = nfs_readdir_get_array(page);
527                 if (!IS_ERR(array)) {
528                         array->eof_index = array->size;
529                         status = 0;
530                         nfs_readdir_release_array(page);
531                 } else
532                         status = PTR_ERR(array);
533         }
534
535         put_page(scratch);
536         return status;
537 }
538
539 static
540 void nfs_readdir_free_pagearray(struct page **pages, unsigned int npages)
541 {
542         unsigned int i;
543         for (i = 0; i < npages; i++)
544                 put_page(pages[i]);
545 }
546
547 static
548 void nfs_readdir_free_large_page(void *ptr, struct page **pages,
549                 unsigned int npages)
550 {
551         nfs_readdir_free_pagearray(pages, npages);
552 }
553
554 /*
555  * nfs_readdir_large_page will allocate pages that must be freed with a call
556  * to nfs_readdir_free_large_page
557  */
558 static
559 int nfs_readdir_large_page(struct page **pages, unsigned int npages)
560 {
561         unsigned int i;
562
563         for (i = 0; i < npages; i++) {
564                 struct page *page = alloc_page(GFP_KERNEL);
565                 if (page == NULL)
566                         goto out_freepages;
567                 pages[i] = page;
568         }
569         return 0;
570
571 out_freepages:
572         nfs_readdir_free_pagearray(pages, i);
573         return -ENOMEM;
574 }
575
576 static
577 int nfs_readdir_xdr_to_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page *page, struct inode *inode)
578 {
579         struct page *pages[NFS_MAX_READDIR_PAGES];
580         void *pages_ptr = NULL;
581         struct nfs_entry entry;
582         struct file     *file = desc->file;
583         struct nfs_cache_array *array;
584         int status = -ENOMEM;
585         unsigned int array_size = ARRAY_SIZE(pages);
586
587         entry.prev_cookie = 0;
588         entry.cookie = desc->last_cookie;
589         entry.eof = 0;
590         entry.fh = nfs_alloc_fhandle();
591         entry.fattr = nfs_alloc_fattr();
592         entry.server = NFS_SERVER(inode);
593         if (entry.fh == NULL || entry.fattr == NULL)
594                 goto out;
595
596         entry.label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(inode), GFP_NOWAIT);
597         if (IS_ERR(entry.label)) {
598                 status = PTR_ERR(entry.label);
599                 goto out;
600         }
601
602         array = nfs_readdir_get_array(page);
603         if (IS_ERR(array)) {
604                 status = PTR_ERR(array);
605                 goto out_label_free;
606         }
607         memset(array, 0, sizeof(struct nfs_cache_array));
608         array->eof_index = -1;
609
610         status = nfs_readdir_large_page(pages, array_size);
611         if (status < 0)
612                 goto out_release_array;
613         do {
614                 unsigned int pglen;
615                 status = nfs_readdir_xdr_filler(pages, desc, &entry, file, inode);
616
617                 if (status < 0)
618                         break;
619                 pglen = status;
620                 status = nfs_readdir_page_filler(desc, &entry, pages, page, pglen);
621                 if (status < 0) {
622                         if (status == -ENOSPC)
623                                 status = 0;
624                         break;
625                 }
626         } while (array->eof_index < 0);
627
628         nfs_readdir_free_large_page(pages_ptr, pages, array_size);
629 out_release_array:
630         nfs_readdir_release_array(page);
631 out_label_free:
632         nfs4_label_free(entry.label);
633 out:
634         nfs_free_fattr(entry.fattr);
635         nfs_free_fhandle(entry.fh);
636         return status;
637 }
638
639 /*
640  * Now we cache directories properly, by converting xdr information
641  * to an array that can be used for lookups later.  This results in
642  * fewer cache pages, since we can store more information on each page.
643  * We only need to convert from xdr once so future lookups are much simpler
644  */
645 static
646 int nfs_readdir_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page* page)
647 {
648         struct inode    *inode = file_inode(desc->file);
649         int ret;
650
651         ret = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
652         if (ret < 0)
653                 goto error;
654         SetPageUptodate(page);
655
656         if (invalidate_inode_pages2_range(inode->i_mapping, page->index + 1, -1) < 0) {
657                 /* Should never happen */
658                 nfs_zap_mapping(inode, inode->i_mapping);
659         }
660         unlock_page(page);
661         return 0;
662  error:
663         unlock_page(page);
664         return ret;
665 }
666
667 static
668 void cache_page_release(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
669 {
670         if (!desc->page->mapping)
671                 nfs_readdir_clear_array(desc->page);
672         page_cache_release(desc->page);
673         desc->page = NULL;
674 }
675
676 static
677 struct page *get_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
678 {
679         return read_cache_page(file_inode(desc->file)->i_mapping,
680                         desc->page_index, (filler_t *)nfs_readdir_filler, desc);
681 }
682
683 /*
684  * Returns 0 if desc->dir_cookie was found on page desc->page_index
685  */
686 static
687 int find_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
688 {
689         int res;
690
691         desc->page = get_cache_page(desc);
692         if (IS_ERR(desc->page))
693                 return PTR_ERR(desc->page);
694
695         res = nfs_readdir_search_array(desc);
696         if (res != 0)
697                 cache_page_release(desc);
698         return res;
699 }
700
701 /* Search for desc->dir_cookie from the beginning of the page cache */
702 static inline
703 int readdir_search_pagecache(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
704 {
705         int res;
706
707         if (desc->page_index == 0) {
708                 desc->current_index = 0;
709                 desc->last_cookie = 0;
710         }
711         do {
712                 res = find_cache_page(desc);
713         } while (res == -EAGAIN);
714         return res;
715 }
716
717 /*
718  * Once we've found the start of the dirent within a page: fill 'er up...
719  */
720 static 
721 int nfs_do_filldir(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
722 {
723         struct file     *file = desc->file;
724         int i = 0;
725         int res = 0;
726         struct nfs_cache_array *array = NULL;
727         struct nfs_open_dir_context *ctx = file->private_data;
728
729         array = nfs_readdir_get_array(desc->page);
730         if (IS_ERR(array)) {
731                 res = PTR_ERR(array);
732                 goto out;
733         }
734
735         for (i = desc->cache_entry_index; i < array->size; i++) {
736                 struct nfs_cache_array_entry *ent;
737
738                 ent = &array->array[i];
739                 if (!dir_emit(desc->ctx, ent->string.name, ent->string.len,
740                     nfs_compat_user_ino64(ent->ino), ent->d_type)) {
741                         desc->eof = 1;
742                         break;
743                 }
744                 desc->ctx->pos++;
745                 if (i < (array->size-1))
746                         *desc->dir_cookie = array->array[i+1].cookie;
747                 else
748                         *desc->dir_cookie = array->last_cookie;
749                 if (ctx->duped != 0)
750                         ctx->duped = 1;
751         }
752         if (array->eof_index >= 0)
753                 desc->eof = 1;
754
755         nfs_readdir_release_array(desc->page);
756 out:
757         cache_page_release(desc);
758         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling ended @ cookie %Lu; returning = %d\n",
759                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie, res);
760         return res;
761 }
762
763 /*
764  * If we cannot find a cookie in our cache, we suspect that this is
765  * because it points to a deleted file, so we ask the server to return
766  * whatever it thinks is the next entry. We then feed this to filldir.
767  * If all goes well, we should then be able to find our way round the
768  * cache on the next call to readdir_search_pagecache();
769  *
770  * NOTE: we cannot add the anonymous page to the pagecache because
771  *       the data it contains might not be page aligned. Besides,
772  *       we should already have a complete representation of the
773  *       directory in the page cache by the time we get here.
774  */
775 static inline
776 int uncached_readdir(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
777 {
778         struct page     *page = NULL;
779         int             status;
780         struct inode *inode = file_inode(desc->file);
781         struct nfs_open_dir_context *ctx = desc->file->private_data;
782
783         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: uncached_readdir() searching for cookie %Lu\n",
784                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
785
786         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
787         if (!page) {
788                 status = -ENOMEM;
789                 goto out;
790         }
791
792         desc->page_index = 0;
793         desc->last_cookie = *desc->dir_cookie;
794         desc->page = page;
795         ctx->duped = 0;
796
797         status = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
798         if (status < 0)
799                 goto out_release;
800
801         status = nfs_do_filldir(desc);
802
803  out:
804         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n",
805                         __func__, status);
806         return status;
807  out_release:
808         cache_page_release(desc);
809         goto out;
810 }
811
812 /* The file offset position represents the dirent entry number.  A
813    last cookie cache takes care of the common case of reading the
814    whole directory.
815  */
816 static int nfs_readdir(struct file *file, struct dir_context *ctx)
817 {
818         struct dentry   *dentry = file->f_path.dentry;
819         struct inode    *inode = dentry->d_inode;
820         nfs_readdir_descriptor_t my_desc,
821                         *desc = &my_desc;
822         struct nfs_open_dir_context *dir_ctx = file->private_data;
823         int res = 0;
824
825         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%s/%s) starting at cookie %llu\n",
826                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
827                         (long long)ctx->pos);
828         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSGETDENTS);
829
830         /*
831          * ctx->pos points to the dirent entry number.
832          * *desc->dir_cookie has the cookie for the next entry. We have
833          * to either find the entry with the appropriate number or
834          * revalidate the cookie.
835          */
836         memset(desc, 0, sizeof(*desc));
837
838         desc->file = file;
839         desc->ctx = ctx;
840         desc->dir_cookie = &dir_ctx->dir_cookie;
841         desc->decode = NFS_PROTO(inode)->decode_dirent;
842         desc->plus = nfs_use_readdirplus(inode, ctx) ? 1 : 0;
843
844         nfs_block_sillyrename(dentry);
845         if (ctx->pos == 0 || nfs_attribute_cache_expired(inode))
846                 res = nfs_revalidate_mapping(inode, file->f_mapping);
847         if (res < 0)
848                 goto out;
849
850         do {
851                 res = readdir_search_pagecache(desc);
852
853                 if (res == -EBADCOOKIE) {
854                         res = 0;
855                         /* This means either end of directory */
856                         if (*desc->dir_cookie && desc->eof == 0) {
857                                 /* Or that the server has 'lost' a cookie */
858                                 res = uncached_readdir(desc);
859                                 if (res == 0)
860                                         continue;
861                         }
862                         break;
863                 }
864                 if (res == -ETOOSMALL && desc->plus) {
865                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
866                         nfs_zap_caches(inode);
867                         desc->page_index = 0;
868                         desc->plus = 0;
869                         desc->eof = 0;
870                         continue;
871                 }
872                 if (res < 0)
873                         break;
874
875                 res = nfs_do_filldir(desc);
876                 if (res < 0)
877                         break;
878         } while (!desc->eof);
879 out:
880         nfs_unblock_sillyrename(dentry);
881         if (res > 0)
882                 res = 0;
883         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%s/%s) returns %d\n",
884                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
885                         res);
886         return res;
887 }
888
889 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *filp, loff_t offset, int whence)
890 {
891         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
892         struct inode *inode = dentry->d_inode;
893         struct nfs_open_dir_context *dir_ctx = filp->private_data;
894
895         dfprintk(FILE, "NFS: llseek dir(%s/%s, %lld, %d)\n",
896                         dentry->d_parent->d_name.name,
897                         dentry->d_name.name,
898                         offset, whence);
899
900         mutex_lock(&inode->i_mutex);
901         switch (whence) {
902                 case 1:
903                         offset += filp->f_pos;
904                 case 0:
905                         if (offset >= 0)
906                                 break;
907                 default:
908                         offset = -EINVAL;
909                         goto out;
910         }
911         if (offset != filp->f_pos) {
912                 filp->f_pos = offset;
913                 dir_ctx->dir_cookie = 0;
914                 dir_ctx->duped = 0;
915         }
916 out:
917         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
918         return offset;
919 }
920
921 /*
922  * All directory operations under NFS are synchronous, so fsync()
923  * is a dummy operation.
924  */
925 static int nfs_fsync_dir(struct file *filp, loff_t start, loff_t end,
926                          int datasync)
927 {
928         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
929         struct inode *inode = dentry->d_inode;
930
931         dfprintk(FILE, "NFS: fsync dir(%s/%s) datasync %d\n",
932                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
933                         datasync);
934
935         mutex_lock(&inode->i_mutex);
936         nfs_inc_stats(dentry->d_inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
937         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
938         return 0;
939 }
940
941 /**
942  * nfs_force_lookup_revalidate - Mark the directory as having changed
943  * @dir - pointer to directory inode
944  *
945  * This forces the revalidation code in nfs_lookup_revalidate() to do a
946  * full lookup on all child dentries of 'dir' whenever a change occurs
947  * on the server that might have invalidated our dcache.
948  *
949  * The caller should be holding dir->i_lock
950  */
951 void nfs_force_lookup_revalidate(struct inode *dir)
952 {
953         NFS_I(dir)->cache_change_attribute++;
954 }
955 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_force_lookup_revalidate);
956
957 /*
958  * A check for whether or not the parent directory has changed.
959  * In the case it has, we assume that the dentries are untrustworthy
960  * and may need to be looked up again.
961  */
962 static int nfs_check_verifier(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
963 {
964         if (IS_ROOT(dentry))
965                 return 1;
966         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONE)
967                 return 0;
968         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
969                 return 0;
970         /* Revalidate nfsi->cache_change_attribute before we declare a match */
971         if (nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir) < 0)
972                 return 0;
973         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
974                 return 0;
975         return 1;
976 }
977
978 /*
979  * Use intent information to check whether or not we're going to do
980  * an O_EXCL create using this path component.
981  */
982 static int nfs_is_exclusive_create(struct inode *dir, unsigned int flags)
983 {
984         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
985                 return 0;
986         return flags & LOOKUP_EXCL;
987 }
988
989 /*
990  * Inode and filehandle revalidation for lookups.
991  *
992  * We force revalidation in the cases where the VFS sets LOOKUP_REVAL,
993  * or if the intent information indicates that we're about to open this
994  * particular file and the "nocto" mount flag is not set.
995  *
996  */
997 static
998 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, unsigned int flags)
999 {
1000         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
1001         int ret;
1002
1003         if (IS_AUTOMOUNT(inode))
1004                 return 0;
1005         /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
1006         if (flags & LOOKUP_REVAL)
1007                 goto out_force;
1008         /* This is an open(2) */
1009         if ((flags & LOOKUP_OPEN) && !(server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO) &&
1010             (S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode)))
1011                 goto out_force;
1012 out:
1013         return (inode->i_nlink == 0) ? -ENOENT : 0;
1014 out_force:
1015         ret = __nfs_revalidate_inode(server, inode);
1016         if (ret != 0)
1017                 return ret;
1018         goto out;
1019 }
1020
1021 /*
1022  * We judge how long we want to trust negative
1023  * dentries by looking at the parent inode mtime.
1024  *
1025  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
1026  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
1027  */
1028 static inline
1029 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1030                        unsigned int flags)
1031 {
1032         /* Don't revalidate a negative dentry if we're creating a new file */
1033         if (flags & LOOKUP_CREATE)
1034                 return 0;
1035         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONEG)
1036                 return 1;
1037         return !nfs_check_verifier(dir, dentry);
1038 }
1039
1040 /*
1041  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
1042  * and we should check whether we can really trust that
1043  * lookup.
1044  *
1045  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
1046  * we have an inode!
1047  *
1048  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
1049  * cached dentry and do a new lookup.
1050  */
1051 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1052 {
1053         struct inode *dir;
1054         struct inode *inode;
1055         struct dentry *parent;
1056         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1057         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1058         struct nfs4_label *label = NULL;
1059         int error;
1060
1061         if (flags & LOOKUP_RCU)
1062                 return -ECHILD;
1063
1064         parent = dget_parent(dentry);
1065         dir = parent->d_inode;
1066         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
1067         inode = dentry->d_inode;
1068
1069         if (!inode) {
1070                 if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, flags))
1071                         goto out_bad;
1072                 goto out_valid_noent;
1073         }
1074
1075         if (is_bad_inode(inode)) {
1076                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has dud inode\n",
1077                                 __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1078                                 dentry->d_name.name);
1079                 goto out_bad;
1080         }
1081
1082         if (NFS_PROTO(dir)->have_delegation(inode, FMODE_READ))
1083                 goto out_set_verifier;
1084
1085         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
1086         if (!nfs_is_exclusive_create(dir, flags) && nfs_check_verifier(dir, dentry)) {
1087                 if (nfs_lookup_verify_inode(inode, flags))
1088                         goto out_zap_parent;
1089                 goto out_valid;
1090         }
1091
1092         if (NFS_STALE(inode))
1093                 goto out_bad;
1094
1095         error = -ENOMEM;
1096         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1097         fattr = nfs_alloc_fattr();
1098         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1099                 goto out_error;
1100
1101         label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(inode), GFP_NOWAIT);
1102         if (IS_ERR(label))
1103                 goto out_error;
1104
1105         trace_nfs_lookup_revalidate_enter(dir, dentry, flags);
1106         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, label);
1107         trace_nfs_lookup_revalidate_exit(dir, dentry, flags, error);
1108         if (error)
1109                 goto out_bad;
1110         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), fhandle))
1111                 goto out_bad;
1112         if ((error = nfs_refresh_inode(inode, fattr)) != 0)
1113                 goto out_bad;
1114
1115         nfs_setsecurity(inode, fattr, label);
1116
1117         nfs_free_fattr(fattr);
1118         nfs_free_fhandle(fhandle);
1119         nfs4_label_free(label);
1120
1121 out_set_verifier:
1122         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1123  out_valid:
1124         /* Success: notify readdir to use READDIRPLUS */
1125         nfs_advise_use_readdirplus(dir);
1126  out_valid_noent:
1127         dput(parent);
1128         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is valid\n",
1129                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1130                         dentry->d_name.name);
1131         return 1;
1132 out_zap_parent:
1133         nfs_zap_caches(dir);
1134  out_bad:
1135         nfs_free_fattr(fattr);
1136         nfs_free_fhandle(fhandle);
1137         nfs4_label_free(label);
1138         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1139         if (inode && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
1140                 /* Purge readdir caches. */
1141                 nfs_zap_caches(inode);
1142                 /*
1143                  * We can't d_drop the root of a disconnected tree:
1144                  * its d_hash is on the s_anon list and d_drop() would hide
1145                  * it from shrink_dcache_for_unmount(), leading to busy
1146                  * inodes on unmount and further oopses.
1147                  */
1148                 if (IS_ROOT(dentry))
1149                         goto out_valid;
1150         }
1151         /* If we have submounts, don't unhash ! */
1152         if (check_submounts_and_drop(dentry) != 0)
1153                 goto out_valid;
1154
1155         dput(parent);
1156         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is invalid\n",
1157                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1158                         dentry->d_name.name);
1159         return 0;
1160 out_error:
1161         nfs_free_fattr(fattr);
1162         nfs_free_fhandle(fhandle);
1163         nfs4_label_free(label);
1164         dput(parent);
1165         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) lookup returned error %d\n",
1166                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1167                         dentry->d_name.name, error);
1168         return error;
1169 }
1170
1171 /*
1172  * A weaker form of d_revalidate for revalidating just the dentry->d_inode
1173  * when we don't really care about the dentry name. This is called when a
1174  * pathwalk ends on a dentry that was not found via a normal lookup in the
1175  * parent dir (e.g.: ".", "..", procfs symlinks or mountpoint traversals).
1176  *
1177  * In this situation, we just want to verify that the inode itself is OK
1178  * since the dentry might have changed on the server.
1179  */
1180 static int nfs_weak_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1181 {
1182         int error;
1183         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1184
1185         /*
1186          * I believe we can only get a negative dentry here in the case of a
1187          * procfs-style symlink. Just assume it's correct for now, but we may
1188          * eventually need to do something more here.
1189          */
1190         if (!inode) {
1191                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has negative inode\n",
1192                                 __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1193                                 dentry->d_name.name);
1194                 return 1;
1195         }
1196
1197         if (is_bad_inode(inode)) {
1198                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has dud inode\n",
1199                                 __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
1200                                 dentry->d_name.name);
1201                 return 0;
1202         }
1203
1204         error = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
1205         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s: inode %lu is %s\n",
1206                         __func__, inode->i_ino, error ? "invalid" : "valid");
1207         return !error;
1208 }
1209
1210 /*
1211  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
1212  */
1213 static int nfs_dentry_delete(const struct dentry *dentry)
1214 {
1215         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%s/%s, %x)\n",
1216                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
1217                 dentry->d_flags);
1218
1219         /* Unhash any dentry with a stale inode */
1220         if (dentry->d_inode != NULL && NFS_STALE(dentry->d_inode))
1221                 return 1;
1222
1223         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1224                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
1225                 return 1;
1226         }
1227         if (!(dentry->d_sb->s_flags & MS_ACTIVE)) {
1228                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
1229                  * files will be cleaned up during umount */
1230                 return 1;
1231         }
1232         return 0;
1233
1234 }
1235
1236 /* Ensure that we revalidate inode->i_nlink */
1237 static void nfs_drop_nlink(struct inode *inode)
1238 {
1239         spin_lock(&inode->i_lock);
1240         /* drop the inode if we're reasonably sure this is the last link */
1241         if (inode->i_nlink == 1)
1242                 clear_nlink(inode);
1243         NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1244         spin_unlock(&inode->i_lock);
1245 }
1246
1247 /*
1248  * Called when the dentry loses inode.
1249  * We use it to clean up silly-renamed files.
1250  */
1251 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1252 {
1253         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1254                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
1255                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
1256
1257         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1258                 nfs_complete_unlink(dentry, inode);
1259                 nfs_drop_nlink(inode);
1260         }
1261         iput(inode);
1262 }
1263
1264 static void nfs_d_release(struct dentry *dentry)
1265 {
1266         /* free cached devname value, if it survived that far */
1267         if (unlikely(dentry->d_fsdata)) {
1268                 if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1269                         WARN_ON(1);
1270                 else
1271                         kfree(dentry->d_fsdata);
1272         }
1273 }
1274
1275 const struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
1276         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
1277         .d_weak_revalidate      = nfs_weak_revalidate,
1278         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1279         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1280         .d_automount    = nfs_d_automount,
1281         .d_release      = nfs_d_release,
1282 };
1283 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_dentry_operations);
1284
1285 struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, unsigned int flags)
1286 {
1287         struct dentry *res;
1288         struct dentry *parent;
1289         struct inode *inode = NULL;
1290         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1291         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1292         struct nfs4_label *label = NULL;
1293         int error;
1294
1295         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%s/%s)\n",
1296                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1297         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
1298
1299         res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1300         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1301                 goto out;
1302
1303         /*
1304          * If we're doing an exclusive create, optimize away the lookup
1305          * but don't hash the dentry.
1306          */
1307         if (nfs_is_exclusive_create(dir, flags)) {
1308                 d_instantiate(dentry, NULL);
1309                 res = NULL;
1310                 goto out;
1311         }
1312
1313         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
1314         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1315         fattr = nfs_alloc_fattr();
1316         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1317                 goto out;
1318
1319         label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(dir), GFP_NOWAIT);
1320         if (IS_ERR(label))
1321                 goto out;
1322
1323         parent = dentry->d_parent;
1324         /* Protect against concurrent sillydeletes */
1325         trace_nfs_lookup_enter(dir, dentry, flags);
1326         nfs_block_sillyrename(parent);
1327         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, label);
1328         if (error == -ENOENT)
1329                 goto no_entry;
1330         if (error < 0) {
1331                 res = ERR_PTR(error);
1332                 goto out_unblock_sillyrename;
1333         }
1334         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr, label);
1335         res = ERR_CAST(inode);
1336         if (IS_ERR(res))
1337                 goto out_unblock_sillyrename;
1338
1339         /* Success: notify readdir to use READDIRPLUS */
1340         nfs_advise_use_readdirplus(dir);
1341
1342 no_entry:
1343         res = d_materialise_unique(dentry, inode);
1344         if (res != NULL) {
1345                 if (IS_ERR(res))
1346                         goto out_unblock_sillyrename;
1347                 dentry = res;
1348         }
1349         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1350 out_unblock_sillyrename:
1351         nfs_unblock_sillyrename(parent);
1352         trace_nfs_lookup_exit(dir, dentry, flags, error);
1353         nfs4_label_free(label);
1354 out:
1355         nfs_free_fattr(fattr);
1356         nfs_free_fhandle(fhandle);
1357         return res;
1358 }
1359 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_lookup);
1360
1361 #if IS_ENABLED(CONFIG_NFS_V4)
1362 static int nfs4_lookup_revalidate(struct dentry *, unsigned int);
1363
1364 const struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
1365         .d_revalidate   = nfs4_lookup_revalidate,
1366         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1367         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1368         .d_automount    = nfs_d_automount,
1369         .d_release      = nfs_d_release,
1370 };
1371 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs4_dentry_operations);
1372
1373 static fmode_t flags_to_mode(int flags)
1374 {
1375         fmode_t res = (__force fmode_t)flags & FMODE_EXEC;
1376         if ((flags & O_ACCMODE) != O_WRONLY)
1377                 res |= FMODE_READ;
1378         if ((flags & O_ACCMODE) != O_RDONLY)
1379                 res |= FMODE_WRITE;
1380         return res;
1381 }
1382
1383 static struct nfs_open_context *create_nfs_open_context(struct dentry *dentry, int open_flags)
1384 {
1385         return alloc_nfs_open_context(dentry, flags_to_mode(open_flags));
1386 }
1387
1388 static int do_open(struct inode *inode, struct file *filp)
1389 {
1390         nfs_fscache_open_file(inode, filp);
1391         return 0;
1392 }
1393
1394 static int nfs_finish_open(struct nfs_open_context *ctx,
1395                            struct dentry *dentry,
1396                            struct file *file, unsigned open_flags,
1397                            int *opened)
1398 {
1399         int err;
1400
1401         if ((open_flags & (O_CREAT | O_EXCL)) == (O_CREAT | O_EXCL))
1402                 *opened |= FILE_CREATED;
1403
1404         err = finish_open(file, dentry, do_open, opened);
1405         if (err)
1406                 goto out;
1407         nfs_file_set_open_context(file, ctx);
1408
1409 out:
1410         return err;
1411 }
1412
1413 int nfs_atomic_open(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1414                     struct file *file, unsigned open_flags,
1415                     umode_t mode, int *opened)
1416 {
1417         struct nfs_open_context *ctx;
1418         struct dentry *res;
1419         struct iattr attr = { .ia_valid = ATTR_OPEN };
1420         struct inode *inode;
1421         unsigned int lookup_flags = 0;
1422         int err;
1423
1424         /* Expect a negative dentry */
1425         BUG_ON(dentry->d_inode);
1426
1427         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_open(%s/%ld), %s\n",
1428                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1429
1430         err = nfs_check_flags(open_flags);
1431         if (err)
1432                 return err;
1433
1434         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1435         if ((open_flags & O_DIRECTORY)) {
1436                 if (!d_unhashed(dentry)) {
1437                         /*
1438                          * Hashed negative dentry with O_DIRECTORY: dentry was
1439                          * revalidated and is fine, no need to perform lookup
1440                          * again
1441                          */
1442                         return -ENOENT;
1443                 }
1444                 lookup_flags = LOOKUP_OPEN|LOOKUP_DIRECTORY;
1445                 goto no_open;
1446         }
1447
1448         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1449                 return -ENAMETOOLONG;
1450
1451         if (open_flags & O_CREAT) {
1452                 attr.ia_valid |= ATTR_MODE;
1453                 attr.ia_mode = mode & ~current_umask();
1454         }
1455         if (open_flags & O_TRUNC) {
1456                 attr.ia_valid |= ATTR_SIZE;
1457                 attr.ia_size = 0;
1458         }
1459
1460         ctx = create_nfs_open_context(dentry, open_flags);
1461         err = PTR_ERR(ctx);
1462         if (IS_ERR(ctx))
1463                 goto out;
1464
1465         trace_nfs_atomic_open_enter(dir, ctx, open_flags);
1466         nfs_block_sillyrename(dentry->d_parent);
1467         inode = NFS_PROTO(dir)->open_context(dir, ctx, open_flags, &attr, opened);
1468         nfs_unblock_sillyrename(dentry->d_parent);
1469         if (IS_ERR(inode)) {
1470                 err = PTR_ERR(inode);
1471                 trace_nfs_atomic_open_exit(dir, ctx, open_flags, err);
1472                 put_nfs_open_context(ctx);
1473                 switch (err) {
1474                 case -ENOENT:
1475                         d_drop(dentry);
1476                         d_add(dentry, NULL);
1477                         break;
1478                 case -EISDIR:
1479                 case -ENOTDIR:
1480                         goto no_open;
1481                 case -ELOOP:
1482                         if (!(open_flags & O_NOFOLLOW))
1483                                 goto no_open;
1484                         break;
1485                         /* case -EINVAL: */
1486                 default:
1487                         break;
1488                 }
1489                 goto out;
1490         }
1491
1492         err = nfs_finish_open(ctx, ctx->dentry, file, open_flags, opened);
1493         trace_nfs_atomic_open_exit(dir, ctx, open_flags, err);
1494         put_nfs_open_context(ctx);
1495 out:
1496         return err;
1497
1498 no_open:
1499         res = nfs_lookup(dir, dentry, lookup_flags);
1500         err = PTR_ERR(res);
1501         if (IS_ERR(res))
1502                 goto out;
1503
1504         return finish_no_open(file, res);
1505 }
1506 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_atomic_open);
1507
1508 static int nfs4_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1509 {
1510         struct dentry *parent = NULL;
1511         struct inode *inode;
1512         struct inode *dir;
1513         int ret = 0;
1514
1515         if (flags & LOOKUP_RCU)
1516                 return -ECHILD;
1517
1518         if (!(flags & LOOKUP_OPEN) || (flags & LOOKUP_DIRECTORY))
1519                 goto no_open;
1520         if (d_mountpoint(dentry))
1521                 goto no_open;
1522         if (NFS_SB(dentry->d_sb)->caps & NFS_CAP_ATOMIC_OPEN_V1)
1523                 goto no_open;
1524
1525         inode = dentry->d_inode;
1526         parent = dget_parent(dentry);
1527         dir = parent->d_inode;
1528
1529         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1530          * optimize away revalidation of negative dentries.
1531          */
1532         if (inode == NULL) {
1533                 if (!nfs_neg_need_reval(dir, dentry, flags))
1534                         ret = 1;
1535                 goto out;
1536         }
1537
1538         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1539         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1540                 goto no_open_dput;
1541         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1542         if (flags & LOOKUP_EXCL)
1543                 goto no_open_dput;
1544
1545         /* Let f_op->open() actually open (and revalidate) the file */
1546         ret = 1;
1547
1548 out:
1549         dput(parent);
1550         return ret;
1551
1552 no_open_dput:
1553         dput(parent);
1554 no_open:
1555         return nfs_lookup_revalidate(dentry, flags);
1556 }
1557
1558 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1559
1560 /*
1561  * Code common to create, mkdir, and mknod.
1562  */
1563 int nfs_instantiate(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1564                                 struct nfs_fattr *fattr,
1565                                 struct nfs4_label *label)
1566 {
1567         struct dentry *parent = dget_parent(dentry);
1568         struct inode *dir = parent->d_inode;
1569         struct inode *inode;
1570         int error = -EACCES;
1571
1572         d_drop(dentry);
1573
1574         /* We may have been initialized further down */
1575         if (dentry->d_inode)
1576                 goto out;
1577         if (fhandle->size == 0) {
1578                 error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, NULL);
1579                 if (error)
1580                         goto out_error;
1581         }
1582         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1583         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR)) {
1584                 struct nfs_server *server = NFS_SB(dentry->d_sb);
1585                 error = server->nfs_client->rpc_ops->getattr(server, fhandle, fattr, NULL);
1586                 if (error < 0)
1587                         goto out_error;
1588         }
1589         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr, label);
1590         error = PTR_ERR(inode);
1591         if (IS_ERR(inode))
1592                 goto out_error;
1593         d_add(dentry, inode);
1594 out:
1595         dput(parent);
1596         return 0;
1597 out_error:
1598         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1599         dput(parent);
1600         return error;
1601 }
1602 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_instantiate);
1603
1604 /*
1605  * Following a failed create operation, we drop the dentry rather
1606  * than retain a negative dentry. This avoids a problem in the event
1607  * that the operation succeeded on the server, but an error in the
1608  * reply path made it appear to have failed.
1609  */
1610 int nfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1611                 umode_t mode, bool excl)
1612 {
1613         struct iattr attr;
1614         int open_flags = excl ? O_CREAT | O_EXCL : O_CREAT;
1615         int error;
1616
1617         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%ld), %s\n",
1618                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1619
1620         attr.ia_mode = mode;
1621         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1622
1623         trace_nfs_create_enter(dir, dentry, open_flags);
1624         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags);
1625         trace_nfs_create_exit(dir, dentry, open_flags, error);
1626         if (error != 0)
1627                 goto out_err;
1628         return 0;
1629 out_err:
1630         d_drop(dentry);
1631         return error;
1632 }
1633 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_create);
1634
1635 /*
1636  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1637  */
1638 int
1639 nfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t rdev)
1640 {
1641         struct iattr attr;
1642         int status;
1643
1644         dfprintk(VFS, "NFS: mknod(%s/%ld), %s\n",
1645                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1646
1647         if (!new_valid_dev(rdev))
1648                 return -EINVAL;
1649
1650         attr.ia_mode = mode;
1651         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1652
1653         trace_nfs_mknod_enter(dir, dentry);
1654         status = NFS_PROTO(dir)->mknod(dir, dentry, &attr, rdev);
1655         trace_nfs_mknod_exit(dir, dentry, status);
1656         if (status != 0)
1657                 goto out_err;
1658         return 0;
1659 out_err:
1660         d_drop(dentry);
1661         return status;
1662 }
1663 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_mknod);
1664
1665 /*
1666  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1667  */
1668 int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
1669 {
1670         struct iattr attr;
1671         int error;
1672
1673         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%ld), %s\n",
1674                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1675
1676         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1677         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1678
1679         trace_nfs_mkdir_enter(dir, dentry);
1680         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1681         trace_nfs_mkdir_exit(dir, dentry, error);
1682         if (error != 0)
1683                 goto out_err;
1684         return 0;
1685 out_err:
1686         d_drop(dentry);
1687         return error;
1688 }
1689 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_mkdir);
1690
1691 static void nfs_dentry_handle_enoent(struct dentry *dentry)
1692 {
1693         if (dentry->d_inode != NULL && !d_unhashed(dentry))
1694                 d_delete(dentry);
1695 }
1696
1697 int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1698 {
1699         int error;
1700
1701         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%ld), %s\n",
1702                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1703
1704         trace_nfs_rmdir_enter(dir, dentry);
1705         if (dentry->d_inode) {
1706                 nfs_wait_on_sillyrename(dentry);
1707                 error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1708                 /* Ensure the VFS deletes this inode */
1709                 switch (error) {
1710                 case 0:
1711                         clear_nlink(dentry->d_inode);
1712                         break;
1713                 case -ENOENT:
1714                         nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1715                 }
1716         } else
1717                 error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1718         trace_nfs_rmdir_exit(dir, dentry, error);
1719
1720         return error;
1721 }
1722 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_rmdir);
1723
1724 /*
1725  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
1726  * and after checking that the file has only one user. 
1727  *
1728  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
1729  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
1730  */
1731 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
1732 {
1733         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
1734         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1735         int error = -EBUSY;
1736                 
1737         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%s/%s)\n",
1738                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1739
1740         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
1741         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1742                 error = 0;
1743                 goto out;
1744         }
1745
1746         trace_nfs_remove_enter(dir, dentry);
1747         if (inode != NULL) {
1748                 NFS_PROTO(inode)->return_delegation(inode);
1749                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1750                 if (error == 0)
1751                         nfs_drop_nlink(inode);
1752         } else
1753                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1754         if (error == -ENOENT)
1755                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1756         trace_nfs_remove_exit(dir, dentry, error);
1757 out:
1758         return error;
1759 }
1760
1761 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
1762  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
1763  *
1764  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
1765  */
1766 int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1767 {
1768         int error;
1769         int need_rehash = 0;
1770
1771         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%ld, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1772                 dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1773
1774         trace_nfs_unlink_enter(dir, dentry);
1775         spin_lock(&dentry->d_lock);
1776         if (d_count(dentry) > 1) {
1777                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1778                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1779                 write_inode_now(dentry->d_inode, 0);
1780                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
1781                 goto out;
1782         }
1783         if (!d_unhashed(dentry)) {
1784                 __d_drop(dentry);
1785                 need_rehash = 1;
1786         }
1787         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1788         error = nfs_safe_remove(dentry);
1789         if (!error || error == -ENOENT) {
1790                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1791         } else if (need_rehash)
1792                 d_rehash(dentry);
1793 out:
1794         trace_nfs_unlink_exit(dir, dentry, error);
1795         return error;
1796 }
1797 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_unlink);
1798
1799 /*
1800  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
1801  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
1802  * using prepare_write/commit_write.
1803  *
1804  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
1805  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
1806  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
1807  * symlink request has completed on the server.
1808  *
1809  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
1810  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
1811  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
1812  * and move the raw page into its mapping.
1813  */
1814 int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
1815 {
1816         struct page *page;
1817         char *kaddr;
1818         struct iattr attr;
1819         unsigned int pathlen = strlen(symname);
1820         int error;
1821
1822         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1823                 dir->i_ino, dentry->d_name.name, symname);
1824
1825         if (pathlen > PAGE_SIZE)
1826                 return -ENAMETOOLONG;
1827
1828         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
1829         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1830
1831         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
1832         if (!page)
1833                 return -ENOMEM;
1834
1835         kaddr = kmap_atomic(page);
1836         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
1837         if (pathlen < PAGE_SIZE)
1838                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
1839         kunmap_atomic(kaddr);
1840
1841         trace_nfs_symlink_enter(dir, dentry);
1842         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
1843         trace_nfs_symlink_exit(dir, dentry, error);
1844         if (error != 0) {
1845                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s) error %d\n",
1846                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
1847                         dentry->d_name.name, symname, error);
1848                 d_drop(dentry);
1849                 __free_page(page);
1850                 return error;
1851         }
1852
1853         /*
1854          * No big deal if we can't add this page to the page cache here.
1855          * READLINK will get the missing page from the server if needed.
1856          */
1857         if (!add_to_page_cache_lru(page, dentry->d_inode->i_mapping, 0,
1858                                                         GFP_KERNEL)) {
1859                 SetPageUptodate(page);
1860                 unlock_page(page);
1861         } else
1862                 __free_page(page);
1863
1864         return 0;
1865 }
1866 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_symlink);
1867
1868 int
1869 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1870 {
1871         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
1872         int error;
1873
1874         dfprintk(VFS, "NFS: link(%s/%s -> %s/%s)\n",
1875                 old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1876                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1877
1878         trace_nfs_link_enter(inode, dir, dentry);
1879         NFS_PROTO(inode)->return_delegation(inode);
1880
1881         d_drop(dentry);
1882         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
1883         if (error == 0) {
1884                 ihold(inode);
1885                 d_add(dentry, inode);
1886         }
1887         trace_nfs_link_exit(inode, dir, dentry, error);
1888         return error;
1889 }
1890 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_link);
1891
1892 /*
1893  * RENAME
1894  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
1895  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
1896  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
1897  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
1898  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
1899  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
1900  *
1901  * FIXED.
1902  * 
1903  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
1904  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
1905  * moved or linked to which happens automagically with the new
1906  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
1907  * using the inode layer
1908  *
1909  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
1910  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
1911  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
1912  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
1913  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
1914  * the rename.
1915  */
1916 int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
1917                       struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
1918 {
1919         struct inode *old_inode = old_dentry->d_inode;
1920         struct inode *new_inode = new_dentry->d_inode;
1921         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
1922         int error = -EBUSY;
1923
1924         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%s/%s -> %s/%s, ct=%d)\n",
1925                  old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1926                  new_dentry->d_parent->d_name.name, new_dentry->d_name.name,
1927                  d_count(new_dentry));
1928
1929         trace_nfs_rename_enter(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
1930         /*
1931          * For non-directories, check whether the target is busy and if so,
1932          * make a copy of the dentry and then do a silly-rename. If the
1933          * silly-rename succeeds, the copied dentry is hashed and becomes
1934          * the new target.
1935          */
1936         if (new_inode && !S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
1937                 /*
1938                  * To prevent any new references to the target during the
1939                  * rename, we unhash the dentry in advance.
1940                  */
1941                 if (!d_unhashed(new_dentry)) {
1942                         d_drop(new_dentry);
1943                         rehash = new_dentry;
1944                 }
1945
1946                 if (d_count(new_dentry) > 2) {
1947                         int err;
1948
1949                         /* copy the target dentry's name */
1950                         dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
1951                                          &new_dentry->d_name);
1952                         if (!dentry)
1953                                 goto out;
1954
1955                         /* silly-rename the existing target ... */
1956                         err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
1957                         if (err)
1958                                 goto out;
1959
1960                         new_dentry = dentry;
1961                         rehash = NULL;
1962                         new_inode = NULL;
1963                 }
1964         }
1965
1966         NFS_PROTO(old_inode)->return_delegation(old_inode);
1967         if (new_inode != NULL)
1968                 NFS_PROTO(new_inode)->return_delegation(new_inode);
1969
1970         error = NFS_PROTO(old_dir)->rename(old_dir, &old_dentry->d_name,
1971                                            new_dir, &new_dentry->d_name);
1972         nfs_mark_for_revalidate(old_inode);
1973 out:
1974         if (rehash)
1975                 d_rehash(rehash);
1976         trace_nfs_rename_exit(old_dir, old_dentry,
1977                         new_dir, new_dentry, error);
1978         if (!error) {
1979                 if (new_inode != NULL)
1980                         nfs_drop_nlink(new_inode);
1981                 d_move(old_dentry, new_dentry);
1982                 nfs_set_verifier(new_dentry,
1983                                         nfs_save_change_attribute(new_dir));
1984         } else if (error == -ENOENT)
1985                 nfs_dentry_handle_enoent(old_dentry);
1986
1987         /* new dentry created? */
1988         if (dentry)
1989                 dput(dentry);
1990         return error;
1991 }
1992 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_rename);
1993
1994 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
1995 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
1996 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
1997
1998 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
1999 {
2000         put_rpccred(entry->cred);
2001         kfree(entry);
2002         smp_mb__before_atomic_dec();
2003         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
2004         smp_mb__after_atomic_dec();
2005 }
2006
2007 static void nfs_access_free_list(struct list_head *head)
2008 {
2009         struct nfs_access_entry *cache;
2010
2011         while (!list_empty(head)) {
2012                 cache = list_entry(head->next, struct nfs_access_entry, lru);
2013                 list_del(&cache->lru);
2014                 nfs_access_free_entry(cache);
2015         }
2016 }
2017
2018 unsigned long
2019 nfs_access_cache_scan(struct shrinker *shrink, struct shrink_control *sc)
2020 {
2021         LIST_HEAD(head);
2022         struct nfs_inode *nfsi, *next;
2023         struct nfs_access_entry *cache;
2024         int nr_to_scan = sc->nr_to_scan;
2025         gfp_t gfp_mask = sc->gfp_mask;
2026         long freed = 0;
2027
2028         if ((gfp_mask & GFP_KERNEL) != GFP_KERNEL)
2029                 return SHRINK_STOP;
2030
2031         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2032         list_for_each_entry_safe(nfsi, next, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
2033                 struct inode *inode;
2034
2035                 if (nr_to_scan-- == 0)
2036                         break;
2037                 inode = &nfsi->vfs_inode;
2038                 spin_lock(&inode->i_lock);
2039                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
2040                         goto remove_lru_entry;
2041                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
2042                                 struct nfs_access_entry, lru);
2043                 list_move(&cache->lru, &head);
2044                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
2045                 freed++;
2046                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
2047                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
2048                                         &nfs_access_lru_list);
2049                 else {
2050 remove_lru_entry:
2051                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
2052                         smp_mb__before_clear_bit();
2053                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
2054                         smp_mb__after_clear_bit();
2055                 }
2056                 spin_unlock(&inode->i_lock);
2057         }
2058         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2059         nfs_access_free_list(&head);
2060         return freed;
2061 }
2062
2063 unsigned long
2064 nfs_access_cache_count(struct shrinker *shrink, struct shrink_control *sc)
2065 {
2066         return vfs_pressure_ratio(atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries));
2067 }
2068
2069 static void __nfs_access_zap_cache(struct nfs_inode *nfsi, struct list_head *head)
2070 {
2071         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2072         struct rb_node *n;
2073         struct nfs_access_entry *entry;
2074
2075         /* Unhook entries from the cache */
2076         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
2077                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2078                 rb_erase(n, root_node);
2079                 list_move(&entry->lru, head);
2080         }
2081         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
2082 }
2083
2084 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
2085 {
2086         LIST_HEAD(head);
2087
2088         if (test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags) == 0)
2089                 return;
2090         /* Remove from global LRU init */
2091         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2092         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2093                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
2094
2095         spin_lock(&inode->i_lock);
2096         __nfs_access_zap_cache(NFS_I(inode), &head);
2097         spin_unlock(&inode->i_lock);
2098         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2099         nfs_access_free_list(&head);
2100 }
2101 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_zap_cache);
2102
2103 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred)
2104 {
2105         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
2106         struct nfs_access_entry *entry;
2107
2108         while (n != NULL) {
2109                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2110
2111                 if (cred < entry->cred)
2112                         n = n->rb_left;
2113                 else if (cred > entry->cred)
2114                         n = n->rb_right;
2115                 else
2116                         return entry;
2117         }
2118         return NULL;
2119 }
2120
2121 static int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
2122 {
2123         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2124         struct nfs_access_entry *cache;
2125         int err = -ENOENT;
2126
2127         spin_lock(&inode->i_lock);
2128         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
2129                 goto out_zap;
2130         cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
2131         if (cache == NULL)
2132                 goto out;
2133         if (!nfs_have_delegated_attributes(inode) &&
2134             !time_in_range_open(jiffies, cache->jiffies, cache->jiffies + nfsi->attrtimeo))
2135                 goto out_stale;
2136         res->jiffies = cache->jiffies;
2137         res->cred = cache->cred;
2138         res->mask = cache->mask;
2139         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2140         err = 0;
2141 out:
2142         spin_unlock(&inode->i_lock);
2143         return err;
2144 out_stale:
2145         rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
2146         list_del(&cache->lru);
2147         spin_unlock(&inode->i_lock);
2148         nfs_access_free_entry(cache);
2149         return -ENOENT;
2150 out_zap:
2151         spin_unlock(&inode->i_lock);
2152         nfs_access_zap_cache(inode);
2153         return -ENOENT;
2154 }
2155
2156 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2157 {
2158         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2159         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2160         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
2161         struct rb_node *parent = NULL;
2162         struct nfs_access_entry *entry;
2163
2164         spin_lock(&inode->i_lock);
2165         while (*p != NULL) {
2166                 parent = *p;
2167                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
2168
2169                 if (set->cred < entry->cred)
2170                         p = &parent->rb_left;
2171                 else if (set->cred > entry->cred)
2172                         p = &parent->rb_right;
2173                 else
2174                         goto found;
2175         }
2176         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
2177         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
2178         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2179         spin_unlock(&inode->i_lock);
2180         return;
2181 found:
2182         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
2183         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2184         list_del(&entry->lru);
2185         spin_unlock(&inode->i_lock);
2186         nfs_access_free_entry(entry);
2187 }
2188
2189 void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2190 {
2191         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
2192         if (cache == NULL)
2193                 return;
2194         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
2195         cache->jiffies = set->jiffies;
2196         cache->cred = get_rpccred(set->cred);
2197         cache->mask = set->mask;
2198
2199         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
2200
2201         /* Update accounting */
2202         smp_mb__before_atomic_inc();
2203         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
2204         smp_mb__after_atomic_inc();
2205
2206         /* Add inode to global LRU list */
2207         if (!test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags)) {
2208                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2209                 if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2210                         list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru,
2211                                         &nfs_access_lru_list);
2212                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2213         }
2214 }
2215 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_add_cache);
2216
2217 void nfs_access_set_mask(struct nfs_access_entry *entry, u32 access_result)
2218 {
2219         entry->mask = 0;
2220         if (access_result & NFS4_ACCESS_READ)
2221                 entry->mask |= MAY_READ;
2222         if (access_result &
2223             (NFS4_ACCESS_MODIFY | NFS4_ACCESS_EXTEND | NFS4_ACCESS_DELETE))
2224                 entry->mask |= MAY_WRITE;
2225         if (access_result & (NFS4_ACCESS_LOOKUP|NFS4_ACCESS_EXECUTE))
2226                 entry->mask |= MAY_EXEC;
2227 }
2228 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_set_mask);
2229
2230 static int nfs_do_access(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int mask)
2231 {
2232         struct nfs_access_entry cache;
2233         int status;
2234
2235         trace_nfs_access_enter(inode);
2236
2237         status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache);
2238         if (status == 0)
2239                 goto out_cached;
2240
2241         /* Be clever: ask server to check for all possible rights */
2242         cache.mask = MAY_EXEC | MAY_WRITE | MAY_READ;
2243         cache.cred = cred;
2244         cache.jiffies = jiffies;
2245         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
2246         if (status != 0) {
2247                 if (status == -ESTALE) {
2248                         nfs_zap_caches(inode);
2249                         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
2250                                 set_bit(NFS_INO_STALE, &NFS_I(inode)->flags);
2251                 }
2252                 goto out;
2253         }
2254         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
2255 out_cached:
2256         if ((mask & ~cache.mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) != 0)
2257                 status = -EACCES;
2258 out:
2259         trace_nfs_access_exit(inode, status);
2260         return status;
2261 }
2262
2263 static int nfs_open_permission_mask(int openflags)
2264 {
2265         int mask = 0;
2266
2267         if (openflags & __FMODE_EXEC) {
2268                 /* ONLY check exec rights */
2269                 mask = MAY_EXEC;
2270         } else {
2271                 if ((openflags & O_ACCMODE) != O_WRONLY)
2272                         mask |= MAY_READ;
2273                 if ((openflags & O_ACCMODE) != O_RDONLY)
2274                         mask |= MAY_WRITE;
2275         }
2276
2277         return mask;
2278 }
2279
2280 int nfs_may_open(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int openflags)
2281 {
2282         return nfs_do_access(inode, cred, nfs_open_permission_mask(openflags));
2283 }
2284 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_may_open);
2285
2286 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask)
2287 {
2288         struct rpc_cred *cred;
2289         int res = 0;
2290
2291         if (mask & MAY_NOT_BLOCK)
2292                 return -ECHILD;
2293
2294         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
2295
2296         if ((mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
2297                 goto out;
2298         /* Is this sys_access() ? */
2299         if (mask & (MAY_ACCESS | MAY_CHDIR))
2300                 goto force_lookup;
2301
2302         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2303                 case S_IFLNK:
2304                         goto out;
2305                 case S_IFREG:
2306                         break;
2307                 case S_IFDIR:
2308                         /*
2309                          * Optimize away all write operations, since the server
2310                          * will check permissions when we perform the op.
2311                          */
2312                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
2313                                 goto out;
2314         }
2315
2316 force_lookup:
2317         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
2318                 goto out_notsup;
2319
2320         cred = rpc_lookup_cred();
2321         if (!IS_ERR(cred)) {
2322                 res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
2323                 put_rpccred(cred);
2324         } else
2325                 res = PTR_ERR(cred);
2326 out:
2327         if (!res && (mask & MAY_EXEC) && !execute_ok(inode))
2328                 res = -EACCES;
2329
2330         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%ld), mask=0x%x, res=%d\n",
2331                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
2332         return res;
2333 out_notsup:
2334         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
2335         if (res == 0)
2336                 res = generic_permission(inode, mask);
2337         goto out;
2338 }
2339 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_permission);
2340
2341 /*
2342  * Local variables:
2343  *  version-control: t
2344  *  kept-new-versions: 5
2345  * End:
2346  */