]> err.no Git - linux-2.6/blob - fs/nfs/dir.c
NFS: Remove the redundant nfs_reval_fsid()
[linux-2.6] / fs / nfs / dir.c
1 /*
2  *  linux/fs/nfs/dir.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1992  Rick Sladkey
5  *
6  *  nfs directory handling functions
7  *
8  * 10 Apr 1996  Added silly rename for unlink   --okir
9  * 28 Sep 1996  Improved directory cache --okir
10  * 23 Aug 1997  Claus Heine claus@momo.math.rwth-aachen.de 
11  *              Re-implemented silly rename for unlink, newly implemented
12  *              silly rename for nfs_rename() following the suggestions
13  *              of Olaf Kirch (okir) found in this file.
14  *              Following Linus comments on my original hack, this version
15  *              depends only on the dcache stuff and doesn't touch the inode
16  *              layer (iput() and friends).
17  *  6 Jun 1999  Cache readdir lookups in the page cache. -DaveM
18  */
19
20 #include <linux/time.h>
21 #include <linux/errno.h>
22 #include <linux/stat.h>
23 #include <linux/fcntl.h>
24 #include <linux/string.h>
25 #include <linux/kernel.h>
26 #include <linux/slab.h>
27 #include <linux/mm.h>
28 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
29 #include <linux/nfs_fs.h>
30 #include <linux/nfs_mount.h>
31 #include <linux/pagemap.h>
32 #include <linux/smp_lock.h>
33 #include <linux/pagevec.h>
34 #include <linux/namei.h>
35 #include <linux/mount.h>
36 #include <linux/sched.h>
37
38 #include "nfs4_fs.h"
39 #include "delegation.h"
40 #include "iostat.h"
41
42 /* #define NFS_DEBUG_VERBOSE 1 */
43
44 static int nfs_opendir(struct inode *, struct file *);
45 static int nfs_readdir(struct file *, void *, filldir_t);
46 static struct dentry *nfs_lookup(struct inode *, struct dentry *, struct nameidata *);
47 static int nfs_create(struct inode *, struct dentry *, int, struct nameidata *);
48 static int nfs_mkdir(struct inode *, struct dentry *, int);
49 static int nfs_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
50 static int nfs_unlink(struct inode *, struct dentry *);
51 static int nfs_symlink(struct inode *, struct dentry *, const char *);
52 static int nfs_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
53 static int nfs_mknod(struct inode *, struct dentry *, int, dev_t);
54 static int nfs_rename(struct inode *, struct dentry *,
55                       struct inode *, struct dentry *);
56 static int nfs_fsync_dir(struct file *, struct dentry *, int);
57 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *, loff_t, int);
58
59 const struct file_operations nfs_dir_operations = {
60         .llseek         = nfs_llseek_dir,
61         .read           = generic_read_dir,
62         .readdir        = nfs_readdir,
63         .open           = nfs_opendir,
64         .release        = nfs_release,
65         .fsync          = nfs_fsync_dir,
66 };
67
68 const struct inode_operations nfs_dir_inode_operations = {
69         .create         = nfs_create,
70         .lookup         = nfs_lookup,
71         .link           = nfs_link,
72         .unlink         = nfs_unlink,
73         .symlink        = nfs_symlink,
74         .mkdir          = nfs_mkdir,
75         .rmdir          = nfs_rmdir,
76         .mknod          = nfs_mknod,
77         .rename         = nfs_rename,
78         .permission     = nfs_permission,
79         .getattr        = nfs_getattr,
80         .setattr        = nfs_setattr,
81 };
82
83 #ifdef CONFIG_NFS_V3
84 const struct inode_operations nfs3_dir_inode_operations = {
85         .create         = nfs_create,
86         .lookup         = nfs_lookup,
87         .link           = nfs_link,
88         .unlink         = nfs_unlink,
89         .symlink        = nfs_symlink,
90         .mkdir          = nfs_mkdir,
91         .rmdir          = nfs_rmdir,
92         .mknod          = nfs_mknod,
93         .rename         = nfs_rename,
94         .permission     = nfs_permission,
95         .getattr        = nfs_getattr,
96         .setattr        = nfs_setattr,
97         .listxattr      = nfs3_listxattr,
98         .getxattr       = nfs3_getxattr,
99         .setxattr       = nfs3_setxattr,
100         .removexattr    = nfs3_removexattr,
101 };
102 #endif  /* CONFIG_NFS_V3 */
103
104 #ifdef CONFIG_NFS_V4
105
106 static struct dentry *nfs_atomic_lookup(struct inode *, struct dentry *, struct nameidata *);
107 const struct inode_operations nfs4_dir_inode_operations = {
108         .create         = nfs_create,
109         .lookup         = nfs_atomic_lookup,
110         .link           = nfs_link,
111         .unlink         = nfs_unlink,
112         .symlink        = nfs_symlink,
113         .mkdir          = nfs_mkdir,
114         .rmdir          = nfs_rmdir,
115         .mknod          = nfs_mknod,
116         .rename         = nfs_rename,
117         .permission     = nfs_permission,
118         .getattr        = nfs_getattr,
119         .setattr        = nfs_setattr,
120         .getxattr       = nfs4_getxattr,
121         .setxattr       = nfs4_setxattr,
122         .listxattr      = nfs4_listxattr,
123 };
124
125 #endif /* CONFIG_NFS_V4 */
126
127 /*
128  * Open file
129  */
130 static int
131 nfs_opendir(struct inode *inode, struct file *filp)
132 {
133         int res;
134
135         dfprintk(VFS, "NFS: opendir(%s/%ld)\n",
136                         inode->i_sb->s_id, inode->i_ino);
137
138         lock_kernel();
139         /* Call generic open code in order to cache credentials */
140         res = nfs_open(inode, filp);
141         unlock_kernel();
142         return res;
143 }
144
145 typedef __be32 * (*decode_dirent_t)(__be32 *, struct nfs_entry *, int);
146 typedef struct {
147         struct file     *file;
148         struct page     *page;
149         unsigned long   page_index;
150         __be32          *ptr;
151         u64             *dir_cookie;
152         loff_t          current_index;
153         struct nfs_entry *entry;
154         decode_dirent_t decode;
155         int             plus;
156         int             error;
157         unsigned long   timestamp;
158         int             timestamp_valid;
159 } nfs_readdir_descriptor_t;
160
161 /* Now we cache directories properly, by stuffing the dirent
162  * data directly in the page cache.
163  *
164  * Inode invalidation due to refresh etc. takes care of
165  * _everything_, no sloppy entry flushing logic, no extraneous
166  * copying, network direct to page cache, the way it was meant
167  * to be.
168  *
169  * NOTE: Dirent information verification is done always by the
170  *       page-in of the RPC reply, nowhere else, this simplies
171  *       things substantially.
172  */
173 static
174 int nfs_readdir_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page *page)
175 {
176         struct file     *file = desc->file;
177         struct inode    *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
178         struct rpc_cred *cred = nfs_file_cred(file);
179         unsigned long   timestamp;
180         int             error;
181
182         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: reading cookie %Lu into page %lu\n",
183                         __FUNCTION__, (long long)desc->entry->cookie,
184                         page->index);
185
186  again:
187         timestamp = jiffies;
188         error = NFS_PROTO(inode)->readdir(file->f_path.dentry, cred, desc->entry->cookie, page,
189                                           NFS_SERVER(inode)->dtsize, desc->plus);
190         if (error < 0) {
191                 /* We requested READDIRPLUS, but the server doesn't grok it */
192                 if (error == -ENOTSUPP && desc->plus) {
193                         NFS_SERVER(inode)->caps &= ~NFS_CAP_READDIRPLUS;
194                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_FLAGS(inode));
195                         desc->plus = 0;
196                         goto again;
197                 }
198                 goto error;
199         }
200         desc->timestamp = timestamp;
201         desc->timestamp_valid = 1;
202         SetPageUptodate(page);
203         /* Ensure consistent page alignment of the data.
204          * Note: assumes we have exclusive access to this mapping either
205          *       through inode->i_mutex or some other mechanism.
206          */
207         if (page->index == 0 && invalidate_inode_pages2_range(inode->i_mapping, PAGE_CACHE_SIZE, -1) < 0) {
208                 /* Should never happen */
209                 nfs_zap_mapping(inode, inode->i_mapping);
210         }
211         unlock_page(page);
212         return 0;
213  error:
214         SetPageError(page);
215         unlock_page(page);
216         nfs_zap_caches(inode);
217         desc->error = error;
218         return -EIO;
219 }
220
221 static inline
222 int dir_decode(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
223 {
224         __be32  *p = desc->ptr;
225         p = desc->decode(p, desc->entry, desc->plus);
226         if (IS_ERR(p))
227                 return PTR_ERR(p);
228         desc->ptr = p;
229         if (desc->timestamp_valid)
230                 desc->entry->fattr->time_start = desc->timestamp;
231         else
232                 desc->entry->fattr->valid &= ~NFS_ATTR_FATTR;
233         return 0;
234 }
235
236 static inline
237 void dir_page_release(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
238 {
239         kunmap(desc->page);
240         page_cache_release(desc->page);
241         desc->page = NULL;
242         desc->ptr = NULL;
243 }
244
245 /*
246  * Given a pointer to a buffer that has already been filled by a call
247  * to readdir, find the next entry with cookie '*desc->dir_cookie'.
248  *
249  * If the end of the buffer has been reached, return -EAGAIN, if not,
250  * return the offset within the buffer of the next entry to be
251  * read.
252  */
253 static inline
254 int find_dirent(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
255 {
256         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
257         int             loop_count = 0,
258                         status;
259
260         while((status = dir_decode(desc)) == 0) {
261                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: examining cookie %Lu\n",
262                                 __FUNCTION__, (unsigned long long)entry->cookie);
263                 if (entry->prev_cookie == *desc->dir_cookie)
264                         break;
265                 if (loop_count++ > 200) {
266                         loop_count = 0;
267                         schedule();
268                 }
269         }
270         return status;
271 }
272
273 /*
274  * Given a pointer to a buffer that has already been filled by a call
275  * to readdir, find the entry at offset 'desc->file->f_pos'.
276  *
277  * If the end of the buffer has been reached, return -EAGAIN, if not,
278  * return the offset within the buffer of the next entry to be
279  * read.
280  */
281 static inline
282 int find_dirent_index(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
283 {
284         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
285         int             loop_count = 0,
286                         status;
287
288         for(;;) {
289                 status = dir_decode(desc);
290                 if (status)
291                         break;
292
293                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: found cookie %Lu at index %Ld\n",
294                                 (unsigned long long)entry->cookie, desc->current_index);
295
296                 if (desc->file->f_pos == desc->current_index) {
297                         *desc->dir_cookie = entry->cookie;
298                         break;
299                 }
300                 desc->current_index++;
301                 if (loop_count++ > 200) {
302                         loop_count = 0;
303                         schedule();
304                 }
305         }
306         return status;
307 }
308
309 /*
310  * Find the given page, and call find_dirent() or find_dirent_index in
311  * order to try to return the next entry.
312  */
313 static inline
314 int find_dirent_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
315 {
316         struct inode    *inode = desc->file->f_path.dentry->d_inode;
317         struct page     *page;
318         int             status;
319
320         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: searching page %ld for target %Lu\n",
321                         __FUNCTION__, desc->page_index,
322                         (long long) *desc->dir_cookie);
323
324         /* If we find the page in the page_cache, we cannot be sure
325          * how fresh the data is, so we will ignore readdir_plus attributes.
326          */
327         desc->timestamp_valid = 0;
328         page = read_cache_page(inode->i_mapping, desc->page_index,
329                                (filler_t *)nfs_readdir_filler, desc);
330         if (IS_ERR(page)) {
331                 status = PTR_ERR(page);
332                 goto out;
333         }
334
335         /* NOTE: Someone else may have changed the READDIRPLUS flag */
336         desc->page = page;
337         desc->ptr = kmap(page);         /* matching kunmap in nfs_do_filldir */
338         if (*desc->dir_cookie != 0)
339                 status = find_dirent(desc);
340         else
341                 status = find_dirent_index(desc);
342         if (status < 0)
343                 dir_page_release(desc);
344  out:
345         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n", __FUNCTION__, status);
346         return status;
347 }
348
349 /*
350  * Recurse through the page cache pages, and return a
351  * filled nfs_entry structure of the next directory entry if possible.
352  *
353  * The target for the search is '*desc->dir_cookie' if non-0,
354  * 'desc->file->f_pos' otherwise
355  */
356 static inline
357 int readdir_search_pagecache(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
358 {
359         int             loop_count = 0;
360         int             res;
361
362         /* Always search-by-index from the beginning of the cache */
363         if (*desc->dir_cookie == 0) {
364                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: readdir_search_pagecache() searching for offset %Ld\n",
365                                 (long long)desc->file->f_pos);
366                 desc->page_index = 0;
367                 desc->entry->cookie = desc->entry->prev_cookie = 0;
368                 desc->entry->eof = 0;
369                 desc->current_index = 0;
370         } else
371                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: readdir_search_pagecache() searching for cookie %Lu\n",
372                                 (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
373
374         for (;;) {
375                 res = find_dirent_page(desc);
376                 if (res != -EAGAIN)
377                         break;
378                 /* Align to beginning of next page */
379                 desc->page_index ++;
380                 if (loop_count++ > 200) {
381                         loop_count = 0;
382                         schedule();
383                 }
384         }
385
386         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n", __FUNCTION__, res);
387         return res;
388 }
389
390 static inline unsigned int dt_type(struct inode *inode)
391 {
392         return (inode->i_mode >> 12) & 15;
393 }
394
395 static struct dentry *nfs_readdir_lookup(nfs_readdir_descriptor_t *desc);
396
397 /*
398  * Once we've found the start of the dirent within a page: fill 'er up...
399  */
400 static 
401 int nfs_do_filldir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
402                    filldir_t filldir)
403 {
404         struct file     *file = desc->file;
405         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
406         struct dentry   *dentry = NULL;
407         u64             fileid;
408         int             loop_count = 0,
409                         res;
410
411         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling starting @ cookie %Lu\n",
412                         (unsigned long long)entry->cookie);
413
414         for(;;) {
415                 unsigned d_type = DT_UNKNOWN;
416                 /* Note: entry->prev_cookie contains the cookie for
417                  *       retrieving the current dirent on the server */
418                 fileid = entry->ino;
419
420                 /* Get a dentry if we have one */
421                 if (dentry != NULL)
422                         dput(dentry);
423                 dentry = nfs_readdir_lookup(desc);
424
425                 /* Use readdirplus info */
426                 if (dentry != NULL && dentry->d_inode != NULL) {
427                         d_type = dt_type(dentry->d_inode);
428                         fileid = NFS_FILEID(dentry->d_inode);
429                 }
430
431                 res = filldir(dirent, entry->name, entry->len, 
432                               file->f_pos, fileid, d_type);
433                 if (res < 0)
434                         break;
435                 file->f_pos++;
436                 *desc->dir_cookie = entry->cookie;
437                 if (dir_decode(desc) != 0) {
438                         desc->page_index ++;
439                         break;
440                 }
441                 if (loop_count++ > 200) {
442                         loop_count = 0;
443                         schedule();
444                 }
445         }
446         dir_page_release(desc);
447         if (dentry != NULL)
448                 dput(dentry);
449         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling ended @ cookie %Lu; returning = %d\n",
450                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie, res);
451         return res;
452 }
453
454 /*
455  * If we cannot find a cookie in our cache, we suspect that this is
456  * because it points to a deleted file, so we ask the server to return
457  * whatever it thinks is the next entry. We then feed this to filldir.
458  * If all goes well, we should then be able to find our way round the
459  * cache on the next call to readdir_search_pagecache();
460  *
461  * NOTE: we cannot add the anonymous page to the pagecache because
462  *       the data it contains might not be page aligned. Besides,
463  *       we should already have a complete representation of the
464  *       directory in the page cache by the time we get here.
465  */
466 static inline
467 int uncached_readdir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
468                      filldir_t filldir)
469 {
470         struct file     *file = desc->file;
471         struct inode    *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
472         struct rpc_cred *cred = nfs_file_cred(file);
473         struct page     *page = NULL;
474         int             status;
475         unsigned long   timestamp;
476
477         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: uncached_readdir() searching for cookie %Lu\n",
478                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
479
480         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
481         if (!page) {
482                 status = -ENOMEM;
483                 goto out;
484         }
485         timestamp = jiffies;
486         desc->error = NFS_PROTO(inode)->readdir(file->f_path.dentry, cred, *desc->dir_cookie,
487                                                 page,
488                                                 NFS_SERVER(inode)->dtsize,
489                                                 desc->plus);
490         desc->page = page;
491         desc->ptr = kmap(page);         /* matching kunmap in nfs_do_filldir */
492         if (desc->error >= 0) {
493                 desc->timestamp = timestamp;
494                 desc->timestamp_valid = 1;
495                 if ((status = dir_decode(desc)) == 0)
496                         desc->entry->prev_cookie = *desc->dir_cookie;
497         } else
498                 status = -EIO;
499         if (status < 0)
500                 goto out_release;
501
502         status = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
503
504         /* Reset read descriptor so it searches the page cache from
505          * the start upon the next call to readdir_search_pagecache() */
506         desc->page_index = 0;
507         desc->entry->cookie = desc->entry->prev_cookie = 0;
508         desc->entry->eof = 0;
509  out:
510         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n",
511                         __FUNCTION__, status);
512         return status;
513  out_release:
514         dir_page_release(desc);
515         goto out;
516 }
517
518 /* The file offset position represents the dirent entry number.  A
519    last cookie cache takes care of the common case of reading the
520    whole directory.
521  */
522 static int nfs_readdir(struct file *filp, void *dirent, filldir_t filldir)
523 {
524         struct dentry   *dentry = filp->f_path.dentry;
525         struct inode    *inode = dentry->d_inode;
526         nfs_readdir_descriptor_t my_desc,
527                         *desc = &my_desc;
528         struct nfs_entry my_entry;
529         struct nfs_fh    fh;
530         struct nfs_fattr fattr;
531         long            res;
532
533         dfprintk(VFS, "NFS: readdir(%s/%s) starting at cookie %Lu\n",
534                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
535                         (long long)filp->f_pos);
536         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSGETDENTS);
537
538         lock_kernel();
539
540         res = nfs_revalidate_mapping_nolock(inode, filp->f_mapping);
541         if (res < 0) {
542                 unlock_kernel();
543                 return res;
544         }
545
546         /*
547          * filp->f_pos points to the dirent entry number.
548          * *desc->dir_cookie has the cookie for the next entry. We have
549          * to either find the entry with the appropriate number or
550          * revalidate the cookie.
551          */
552         memset(desc, 0, sizeof(*desc));
553
554         desc->file = filp;
555         desc->dir_cookie = &nfs_file_open_context(filp)->dir_cookie;
556         desc->decode = NFS_PROTO(inode)->decode_dirent;
557         desc->plus = NFS_USE_READDIRPLUS(inode);
558
559         my_entry.cookie = my_entry.prev_cookie = 0;
560         my_entry.eof = 0;
561         my_entry.fh = &fh;
562         my_entry.fattr = &fattr;
563         nfs_fattr_init(&fattr);
564         desc->entry = &my_entry;
565
566         while(!desc->entry->eof) {
567                 res = readdir_search_pagecache(desc);
568
569                 if (res == -EBADCOOKIE) {
570                         /* This means either end of directory */
571                         if (*desc->dir_cookie && desc->entry->cookie != *desc->dir_cookie) {
572                                 /* Or that the server has 'lost' a cookie */
573                                 res = uncached_readdir(desc, dirent, filldir);
574                                 if (res >= 0)
575                                         continue;
576                         }
577                         res = 0;
578                         break;
579                 }
580                 if (res == -ETOOSMALL && desc->plus) {
581                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_FLAGS(inode));
582                         nfs_zap_caches(inode);
583                         desc->plus = 0;
584                         desc->entry->eof = 0;
585                         continue;
586                 }
587                 if (res < 0)
588                         break;
589
590                 res = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
591                 if (res < 0) {
592                         res = 0;
593                         break;
594                 }
595         }
596         unlock_kernel();
597         if (res > 0)
598                 res = 0;
599         dfprintk(VFS, "NFS: readdir(%s/%s) returns %ld\n",
600                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
601                         res);
602         return res;
603 }
604
605 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *filp, loff_t offset, int origin)
606 {
607         mutex_lock(&filp->f_path.dentry->d_inode->i_mutex);
608         switch (origin) {
609                 case 1:
610                         offset += filp->f_pos;
611                 case 0:
612                         if (offset >= 0)
613                                 break;
614                 default:
615                         offset = -EINVAL;
616                         goto out;
617         }
618         if (offset != filp->f_pos) {
619                 filp->f_pos = offset;
620                 nfs_file_open_context(filp)->dir_cookie = 0;
621         }
622 out:
623         mutex_unlock(&filp->f_path.dentry->d_inode->i_mutex);
624         return offset;
625 }
626
627 /*
628  * All directory operations under NFS are synchronous, so fsync()
629  * is a dummy operation.
630  */
631 static int nfs_fsync_dir(struct file *filp, struct dentry *dentry, int datasync)
632 {
633         dfprintk(VFS, "NFS: fsync_dir(%s/%s) datasync %d\n",
634                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
635                         datasync);
636
637         return 0;
638 }
639
640 /*
641  * A check for whether or not the parent directory has changed.
642  * In the case it has, we assume that the dentries are untrustworthy
643  * and may need to be looked up again.
644  */
645 static int nfs_check_verifier(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
646 {
647         if (IS_ROOT(dentry))
648                 return 1;
649         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
650                 return 0;
651         /* Revalidate nfsi->cache_change_attribute before we declare a match */
652         if (nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir) < 0)
653                 return 0;
654         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
655                 return 0;
656         return 1;
657 }
658
659 /*
660  * Return the intent data that applies to this particular path component
661  *
662  * Note that the current set of intents only apply to the very last
663  * component of the path.
664  * We check for this using LOOKUP_CONTINUE and LOOKUP_PARENT.
665  */
666 static inline unsigned int nfs_lookup_check_intent(struct nameidata *nd, unsigned int mask)
667 {
668         if (nd->flags & (LOOKUP_CONTINUE|LOOKUP_PARENT))
669                 return 0;
670         return nd->flags & mask;
671 }
672
673 /*
674  * Inode and filehandle revalidation for lookups.
675  *
676  * We force revalidation in the cases where the VFS sets LOOKUP_REVAL,
677  * or if the intent information indicates that we're about to open this
678  * particular file and the "nocto" mount flag is not set.
679  *
680  */
681 static inline
682 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, struct nameidata *nd)
683 {
684         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
685
686         if (nd != NULL) {
687                 /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
688                 if (nd->flags & LOOKUP_REVAL)
689                         goto out_force;
690                 /* This is an open(2) */
691                 if (nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) != 0 &&
692                                 !(server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO) &&
693                                 (S_ISREG(inode->i_mode) ||
694                                  S_ISDIR(inode->i_mode)))
695                         goto out_force;
696         }
697         return nfs_revalidate_inode(server, inode);
698 out_force:
699         return __nfs_revalidate_inode(server, inode);
700 }
701
702 /*
703  * We judge how long we want to trust negative
704  * dentries by looking at the parent inode mtime.
705  *
706  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
707  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
708  */
709 static inline
710 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
711                        struct nameidata *nd)
712 {
713         /* Don't revalidate a negative dentry if we're creating a new file */
714         if (nd != NULL && nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_CREATE) != 0)
715                 return 0;
716         return !nfs_check_verifier(dir, dentry);
717 }
718
719 /*
720  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
721  * and we should check whether we can really trust that
722  * lookup.
723  *
724  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
725  * we have an inode!
726  *
727  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
728  * cached dentry and do a new lookup.
729  */
730 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
731 {
732         struct inode *dir;
733         struct inode *inode;
734         struct dentry *parent;
735         int error;
736         struct nfs_fh fhandle;
737         struct nfs_fattr fattr;
738
739         parent = dget_parent(dentry);
740         lock_kernel();
741         dir = parent->d_inode;
742         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
743         inode = dentry->d_inode;
744
745         if (!inode) {
746                 if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
747                         goto out_bad;
748                 goto out_valid;
749         }
750
751         if (is_bad_inode(inode)) {
752                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has dud inode\n",
753                                 __FUNCTION__, dentry->d_parent->d_name.name,
754                                 dentry->d_name.name);
755                 goto out_bad;
756         }
757
758         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
759         if (nfs_check_verifier(dir, dentry)) {
760                 if (nfs_lookup_verify_inode(inode, nd))
761                         goto out_zap_parent;
762                 goto out_valid;
763         }
764
765         if (NFS_STALE(inode))
766                 goto out_bad;
767
768         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, &fhandle, &fattr);
769         if (error)
770                 goto out_bad;
771         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), &fhandle))
772                 goto out_bad;
773         if ((error = nfs_refresh_inode(inode, &fattr)) != 0)
774                 goto out_bad;
775
776         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
777  out_valid:
778         unlock_kernel();
779         dput(parent);
780         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is valid\n",
781                         __FUNCTION__, dentry->d_parent->d_name.name,
782                         dentry->d_name.name);
783         return 1;
784 out_zap_parent:
785         nfs_zap_caches(dir);
786  out_bad:
787         nfs_mark_for_revalidate(dir);
788         if (inode && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
789                 /* Purge readdir caches. */
790                 nfs_zap_caches(inode);
791                 /* If we have submounts, don't unhash ! */
792                 if (have_submounts(dentry))
793                         goto out_valid;
794                 shrink_dcache_parent(dentry);
795         }
796         d_drop(dentry);
797         unlock_kernel();
798         dput(parent);
799         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is invalid\n",
800                         __FUNCTION__, dentry->d_parent->d_name.name,
801                         dentry->d_name.name);
802         return 0;
803 }
804
805 /*
806  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
807  */
808 static int nfs_dentry_delete(struct dentry *dentry)
809 {
810         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%s/%s, %x)\n",
811                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
812                 dentry->d_flags);
813
814         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
815                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
816                 return 1;
817         }
818         if (!(dentry->d_sb->s_flags & MS_ACTIVE)) {
819                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
820                  * files will be cleaned up during umount */
821                 return 1;
822         }
823         return 0;
824
825 }
826
827 /*
828  * Called when the dentry loses inode.
829  * We use it to clean up silly-renamed files.
830  */
831 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
832 {
833         nfs_inode_return_delegation(inode);
834         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
835                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
836                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
837
838         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
839                 lock_kernel();
840                 drop_nlink(inode);
841                 nfs_complete_unlink(dentry, inode);
842                 unlock_kernel();
843         }
844         iput(inode);
845 }
846
847 struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
848         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
849         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
850         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
851 };
852
853 /*
854  * Use intent information to check whether or not we're going to do
855  * an O_EXCL create using this path component.
856  */
857 static inline
858 int nfs_is_exclusive_create(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
859 {
860         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
861                 return 0;
862         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_CREATE) == 0)
863                 return 0;
864         return (nd->intent.open.flags & O_EXCL) != 0;
865 }
866
867 static struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
868 {
869         struct dentry *res;
870         struct inode *inode = NULL;
871         int error;
872         struct nfs_fh fhandle;
873         struct nfs_fattr fattr;
874
875         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%s/%s)\n",
876                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
877         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
878
879         res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
880         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
881                 goto out;
882
883         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
884         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
885
886         lock_kernel();
887
888         /*
889          * If we're doing an exclusive create, optimize away the lookup
890          * but don't hash the dentry.
891          */
892         if (nfs_is_exclusive_create(dir, nd)) {
893                 d_instantiate(dentry, NULL);
894                 res = NULL;
895                 goto out_unlock;
896         }
897
898         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, &fhandle, &fattr);
899         if (error == -ENOENT)
900                 goto no_entry;
901         if (error < 0) {
902                 res = ERR_PTR(error);
903                 goto out_unlock;
904         }
905         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, &fhandle, &fattr);
906         res = (struct dentry *)inode;
907         if (IS_ERR(res))
908                 goto out_unlock;
909
910 no_entry:
911         res = d_materialise_unique(dentry, inode);
912         if (res != NULL) {
913                 if (IS_ERR(res))
914                         goto out_unlock;
915                 dentry = res;
916         }
917         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
918 out_unlock:
919         unlock_kernel();
920 out:
921         return res;
922 }
923
924 #ifdef CONFIG_NFS_V4
925 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *, struct nameidata *);
926
927 struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
928         .d_revalidate   = nfs_open_revalidate,
929         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
930         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
931 };
932
933 /*
934  * Use intent information to determine whether we need to substitute
935  * the NFSv4-style stateful OPEN for the LOOKUP call
936  */
937 static int is_atomic_open(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
938 {
939         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) == 0)
940                 return 0;
941         /* NFS does not (yet) have a stateful open for directories */
942         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
943                 return 0;
944         /* Are we trying to write to a read only partition? */
945         if (IS_RDONLY(dir) && (nd->intent.open.flags & (O_CREAT|O_TRUNC|FMODE_WRITE)))
946                 return 0;
947         return 1;
948 }
949
950 static struct dentry *nfs_atomic_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
951 {
952         struct dentry *res = NULL;
953         int error;
954
955         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_lookup(%s/%ld), %s\n",
956                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
957
958         /* Check that we are indeed trying to open this file */
959         if (!is_atomic_open(dir, nd))
960                 goto no_open;
961
962         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen) {
963                 res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
964                 goto out;
965         }
966         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
967
968         /* Let vfs_create() deal with O_EXCL. Instantiate, but don't hash
969          * the dentry. */
970         if (nd->intent.open.flags & O_EXCL) {
971                 d_instantiate(dentry, NULL);
972                 goto out;
973         }
974
975         /* Open the file on the server */
976         lock_kernel();
977         res = nfs4_atomic_open(dir, dentry, nd);
978         unlock_kernel();
979         if (IS_ERR(res)) {
980                 error = PTR_ERR(res);
981                 switch (error) {
982                         /* Make a negative dentry */
983                         case -ENOENT:
984                                 res = NULL;
985                                 goto out;
986                         /* This turned out not to be a regular file */
987                         case -EISDIR:
988                         case -ENOTDIR:
989                                 goto no_open;
990                         case -ELOOP:
991                                 if (!(nd->intent.open.flags & O_NOFOLLOW))
992                                         goto no_open;
993                         /* case -EINVAL: */
994                         default:
995                                 goto out;
996                 }
997         } else if (res != NULL)
998                 dentry = res;
999 out:
1000         return res;
1001 no_open:
1002         return nfs_lookup(dir, dentry, nd);
1003 }
1004
1005 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1006 {
1007         struct dentry *parent = NULL;
1008         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1009         struct inode *dir;
1010         int openflags, ret = 0;
1011
1012         parent = dget_parent(dentry);
1013         dir = parent->d_inode;
1014         if (!is_atomic_open(dir, nd))
1015                 goto no_open;
1016         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1017          * optimize away revalidation of negative dentries.
1018          */
1019         if (inode == NULL) {
1020                 if (!nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
1021                         ret = 1;
1022                 goto out;
1023         }
1024
1025         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1026         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1027                 goto no_open;
1028         openflags = nd->intent.open.flags;
1029         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1030         if ((openflags & (O_CREAT|O_EXCL)) == (O_CREAT|O_EXCL))
1031                 goto no_open;
1032         /* We can't create new files, or truncate existing ones here */
1033         openflags &= ~(O_CREAT|O_TRUNC);
1034
1035         /*
1036          * Note: we're not holding inode->i_mutex and so may be racing with
1037          * operations that change the directory. We therefore save the
1038          * change attribute *before* we do the RPC call.
1039          */
1040         lock_kernel();
1041         ret = nfs4_open_revalidate(dir, dentry, openflags, nd);
1042         unlock_kernel();
1043 out:
1044         dput(parent);
1045         if (!ret)
1046                 d_drop(dentry);
1047         return ret;
1048 no_open:
1049         dput(parent);
1050         if (inode != NULL && nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ))
1051                 return 1;
1052         return nfs_lookup_revalidate(dentry, nd);
1053 }
1054 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1055
1056 static struct dentry *nfs_readdir_lookup(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
1057 {
1058         struct dentry *parent = desc->file->f_path.dentry;
1059         struct inode *dir = parent->d_inode;
1060         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
1061         struct dentry *dentry, *alias;
1062         struct qstr name = {
1063                 .name = entry->name,
1064                 .len = entry->len,
1065         };
1066         struct inode *inode;
1067         unsigned long verf = nfs_save_change_attribute(dir);
1068
1069         switch (name.len) {
1070                 case 2:
1071                         if (name.name[0] == '.' && name.name[1] == '.')
1072                                 return dget_parent(parent);
1073                         break;
1074                 case 1:
1075                         if (name.name[0] == '.')
1076                                 return dget(parent);
1077         }
1078
1079         spin_lock(&dir->i_lock);
1080         if (NFS_I(dir)->cache_validity & NFS_INO_INVALID_DATA) {
1081                 spin_unlock(&dir->i_lock);
1082                 return NULL;
1083         }
1084         spin_unlock(&dir->i_lock);
1085
1086         name.hash = full_name_hash(name.name, name.len);
1087         dentry = d_lookup(parent, &name);
1088         if (dentry != NULL) {
1089                 /* Is this a positive dentry that matches the readdir info? */
1090                 if (dentry->d_inode != NULL &&
1091                                 (NFS_FILEID(dentry->d_inode) == entry->ino ||
1092                                 d_mountpoint(dentry))) {
1093                         if (!desc->plus || entry->fh->size == 0)
1094                                 return dentry;
1095                         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(dentry->d_inode),
1096                                                 entry->fh) == 0)
1097                                 goto out_renew;
1098                 }
1099                 /* No, so d_drop to allow one to be created */
1100                 d_drop(dentry);
1101                 dput(dentry);
1102         }
1103         if (!desc->plus || !(entry->fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR))
1104                 return NULL;
1105         if (name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1106                 return NULL;
1107         /* Note: caller is already holding the dir->i_mutex! */
1108         dentry = d_alloc(parent, &name);
1109         if (dentry == NULL)
1110                 return NULL;
1111         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
1112         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr);
1113         if (IS_ERR(inode)) {
1114                 dput(dentry);
1115                 return NULL;
1116         }
1117
1118         alias = d_materialise_unique(dentry, inode);
1119         if (alias != NULL) {
1120                 dput(dentry);
1121                 if (IS_ERR(alias))
1122                         return NULL;
1123                 dentry = alias;
1124         }
1125
1126 out_renew:
1127         nfs_set_verifier(dentry, verf);
1128         return dentry;
1129 }
1130
1131 /*
1132  * Code common to create, mkdir, and mknod.
1133  */
1134 int nfs_instantiate(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1135                                 struct nfs_fattr *fattr)
1136 {
1137         struct dentry *parent = dget_parent(dentry);
1138         struct inode *dir = parent->d_inode;
1139         struct inode *inode;
1140         int error = -EACCES;
1141
1142         d_drop(dentry);
1143
1144         /* We may have been initialized further down */
1145         if (dentry->d_inode)
1146                 goto out;
1147         if (fhandle->size == 0) {
1148                 error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1149                 if (error)
1150                         goto out_error;
1151         }
1152         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1153         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR)) {
1154                 struct nfs_server *server = NFS_SB(dentry->d_sb);
1155                 error = server->nfs_client->rpc_ops->getattr(server, fhandle, fattr);
1156                 if (error < 0)
1157                         goto out_error;
1158         }
1159         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr);
1160         error = PTR_ERR(inode);
1161         if (IS_ERR(inode))
1162                 goto out_error;
1163         d_add(dentry, inode);
1164 out:
1165         dput(parent);
1166         return 0;
1167 out_error:
1168         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1169         dput(parent);
1170         return error;
1171 }
1172
1173 /*
1174  * Following a failed create operation, we drop the dentry rather
1175  * than retain a negative dentry. This avoids a problem in the event
1176  * that the operation succeeded on the server, but an error in the
1177  * reply path made it appear to have failed.
1178  */
1179 static int nfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1180                 struct nameidata *nd)
1181 {
1182         struct iattr attr;
1183         int error;
1184         int open_flags = 0;
1185
1186         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%ld), %s\n",
1187                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1188
1189         attr.ia_mode = mode;
1190         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1191
1192         if ((nd->flags & LOOKUP_CREATE) != 0)
1193                 open_flags = nd->intent.open.flags;
1194
1195         lock_kernel();
1196         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags, nd);
1197         if (error != 0)
1198                 goto out_err;
1199         unlock_kernel();
1200         return 0;
1201 out_err:
1202         unlock_kernel();
1203         d_drop(dentry);
1204         return error;
1205 }
1206
1207 /*
1208  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1209  */
1210 static int
1211 nfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, dev_t rdev)
1212 {
1213         struct iattr attr;
1214         int status;
1215
1216         dfprintk(VFS, "NFS: mknod(%s/%ld), %s\n",
1217                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1218
1219         if (!new_valid_dev(rdev))
1220                 return -EINVAL;
1221
1222         attr.ia_mode = mode;
1223         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1224
1225         lock_kernel();
1226         status = NFS_PROTO(dir)->mknod(dir, dentry, &attr, rdev);
1227         if (status != 0)
1228                 goto out_err;
1229         unlock_kernel();
1230         return 0;
1231 out_err:
1232         unlock_kernel();
1233         d_drop(dentry);
1234         return status;
1235 }
1236
1237 /*
1238  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1239  */
1240 static int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
1241 {
1242         struct iattr attr;
1243         int error;
1244
1245         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%ld), %s\n",
1246                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1247
1248         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1249         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1250
1251         lock_kernel();
1252         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1253         if (error != 0)
1254                 goto out_err;
1255         unlock_kernel();
1256         return 0;
1257 out_err:
1258         d_drop(dentry);
1259         unlock_kernel();
1260         return error;
1261 }
1262
1263 static int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1264 {
1265         int error;
1266
1267         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%ld), %s\n",
1268                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1269
1270         lock_kernel();
1271         error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1272         /* Ensure the VFS deletes this inode */
1273         if (error == 0 && dentry->d_inode != NULL)
1274                 clear_nlink(dentry->d_inode);
1275         unlock_kernel();
1276
1277         return error;
1278 }
1279
1280 static int nfs_sillyrename(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1281 {
1282         static unsigned int sillycounter;
1283         const int      fileidsize  = sizeof(NFS_FILEID(dentry->d_inode))*2;
1284         const int      countersize = sizeof(sillycounter)*2;
1285         const int      slen        = sizeof(".nfs")+fileidsize+countersize-1;
1286         char           silly[slen+1];
1287         struct qstr    qsilly;
1288         struct dentry *sdentry;
1289         int            error = -EIO;
1290
1291         dfprintk(VFS, "NFS: silly-rename(%s/%s, ct=%d)\n",
1292                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name, 
1293                 atomic_read(&dentry->d_count));
1294         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_SILLYRENAME);
1295
1296         /*
1297          * We don't allow a dentry to be silly-renamed twice.
1298          */
1299         error = -EBUSY;
1300         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1301                 goto out;
1302
1303         sprintf(silly, ".nfs%*.*Lx",
1304                 fileidsize, fileidsize,
1305                 (unsigned long long)NFS_FILEID(dentry->d_inode));
1306
1307         /* Return delegation in anticipation of the rename */
1308         nfs_inode_return_delegation(dentry->d_inode);
1309
1310         sdentry = NULL;
1311         do {
1312                 char *suffix = silly + slen - countersize;
1313
1314                 dput(sdentry);
1315                 sillycounter++;
1316                 sprintf(suffix, "%*.*x", countersize, countersize, sillycounter);
1317
1318                 dfprintk(VFS, "NFS: trying to rename %s to %s\n",
1319                                 dentry->d_name.name, silly);
1320                 
1321                 sdentry = lookup_one_len(silly, dentry->d_parent, slen);
1322                 /*
1323                  * N.B. Better to return EBUSY here ... it could be
1324                  * dangerous to delete the file while it's in use.
1325                  */
1326                 if (IS_ERR(sdentry))
1327                         goto out;
1328         } while(sdentry->d_inode != NULL); /* need negative lookup */
1329
1330         qsilly.name = silly;
1331         qsilly.len  = strlen(silly);
1332         if (dentry->d_inode) {
1333                 error = NFS_PROTO(dir)->rename(dir, &dentry->d_name,
1334                                 dir, &qsilly);
1335                 nfs_mark_for_revalidate(dentry->d_inode);
1336         } else
1337                 error = NFS_PROTO(dir)->rename(dir, &dentry->d_name,
1338                                 dir, &qsilly);
1339         if (!error) {
1340                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1341                 d_move(dentry, sdentry);
1342                 error = nfs_async_unlink(dir, dentry);
1343                 /* If we return 0 we don't unlink */
1344         }
1345         dput(sdentry);
1346 out:
1347         return error;
1348 }
1349
1350 /*
1351  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
1352  * and after checking that the file has only one user. 
1353  *
1354  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
1355  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
1356  */
1357 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
1358 {
1359         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
1360         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1361         int error = -EBUSY;
1362                 
1363         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%s/%s)\n",
1364                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1365
1366         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
1367         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1368                 error = 0;
1369                 goto out;
1370         }
1371
1372         if (inode != NULL) {
1373                 nfs_inode_return_delegation(inode);
1374                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1375                 /* The VFS may want to delete this inode */
1376                 if (error == 0)
1377                         drop_nlink(inode);
1378                 nfs_mark_for_revalidate(inode);
1379         } else
1380                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1381 out:
1382         return error;
1383 }
1384
1385 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
1386  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
1387  *
1388  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
1389  */
1390 static int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1391 {
1392         int error;
1393         int need_rehash = 0;
1394
1395         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%ld, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1396                 dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1397
1398         lock_kernel();
1399         spin_lock(&dcache_lock);
1400         spin_lock(&dentry->d_lock);
1401         if (atomic_read(&dentry->d_count) > 1) {
1402                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1403                 spin_unlock(&dcache_lock);
1404                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1405                 write_inode_now(dentry->d_inode, 0);
1406                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
1407                 unlock_kernel();
1408                 return error;
1409         }
1410         if (!d_unhashed(dentry)) {
1411                 __d_drop(dentry);
1412                 need_rehash = 1;
1413         }
1414         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1415         spin_unlock(&dcache_lock);
1416         error = nfs_safe_remove(dentry);
1417         if (!error) {
1418                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1419         } else if (need_rehash)
1420                 d_rehash(dentry);
1421         unlock_kernel();
1422         return error;
1423 }
1424
1425 /*
1426  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
1427  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
1428  * using prepare_write/commit_write.
1429  *
1430  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
1431  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
1432  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
1433  * symlink request has completed on the server.
1434  *
1435  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
1436  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
1437  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
1438  * and move the raw page into its mapping.
1439  */
1440 static int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
1441 {
1442         struct pagevec lru_pvec;
1443         struct page *page;
1444         char *kaddr;
1445         struct iattr attr;
1446         unsigned int pathlen = strlen(symname);
1447         int error;
1448
1449         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1450                 dir->i_ino, dentry->d_name.name, symname);
1451
1452         if (pathlen > PAGE_SIZE)
1453                 return -ENAMETOOLONG;
1454
1455         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
1456         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1457
1458         lock_kernel();
1459
1460         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
1461         if (!page) {
1462                 unlock_kernel();
1463                 return -ENOMEM;
1464         }
1465
1466         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
1467         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
1468         if (pathlen < PAGE_SIZE)
1469                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
1470         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
1471
1472         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
1473         if (error != 0) {
1474                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s) error %d\n",
1475                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
1476                         dentry->d_name.name, symname, error);
1477                 d_drop(dentry);
1478                 __free_page(page);
1479                 unlock_kernel();
1480                 return error;
1481         }
1482
1483         /*
1484          * No big deal if we can't add this page to the page cache here.
1485          * READLINK will get the missing page from the server if needed.
1486          */
1487         pagevec_init(&lru_pvec, 0);
1488         if (!add_to_page_cache(page, dentry->d_inode->i_mapping, 0,
1489                                                         GFP_KERNEL)) {
1490                 pagevec_add(&lru_pvec, page);
1491                 pagevec_lru_add(&lru_pvec);
1492                 SetPageUptodate(page);
1493                 unlock_page(page);
1494         } else
1495                 __free_page(page);
1496
1497         unlock_kernel();
1498         return 0;
1499 }
1500
1501 static int 
1502 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1503 {
1504         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
1505         int error;
1506
1507         dfprintk(VFS, "NFS: link(%s/%s -> %s/%s)\n",
1508                 old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1509                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1510
1511         lock_kernel();
1512         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
1513         if (error == 0) {
1514                 atomic_inc(&inode->i_count);
1515                 d_instantiate(dentry, inode);
1516         }
1517         unlock_kernel();
1518         return error;
1519 }
1520
1521 /*
1522  * RENAME
1523  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
1524  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
1525  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
1526  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
1527  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
1528  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
1529  *
1530  * FIXED.
1531  * 
1532  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
1533  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
1534  * moved or linked to which happens automagically with the new
1535  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
1536  * using the inode layer
1537  *
1538  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
1539  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
1540  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
1541  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
1542  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
1543  * the rename.
1544  */
1545 static int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
1546                       struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
1547 {
1548         struct inode *old_inode = old_dentry->d_inode;
1549         struct inode *new_inode = new_dentry->d_inode;
1550         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
1551         int error = -EBUSY;
1552
1553         /*
1554          * To prevent any new references to the target during the rename,
1555          * we unhash the dentry and free the inode in advance.
1556          */
1557         lock_kernel();
1558         if (!d_unhashed(new_dentry)) {
1559                 d_drop(new_dentry);
1560                 rehash = new_dentry;
1561         }
1562
1563         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%s/%s -> %s/%s, ct=%d)\n",
1564                  old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1565                  new_dentry->d_parent->d_name.name, new_dentry->d_name.name,
1566                  atomic_read(&new_dentry->d_count));
1567
1568         /*
1569          * First check whether the target is busy ... we can't
1570          * safely do _any_ rename if the target is in use.
1571          *
1572          * For files, make a copy of the dentry and then do a 
1573          * silly-rename. If the silly-rename succeeds, the
1574          * copied dentry is hashed and becomes the new target.
1575          */
1576         if (!new_inode)
1577                 goto go_ahead;
1578         if (S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
1579                 error = -EISDIR;
1580                 if (!S_ISDIR(old_inode->i_mode))
1581                         goto out;
1582         } else if (atomic_read(&new_dentry->d_count) > 2) {
1583                 int err;
1584                 /* copy the target dentry's name */
1585                 dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
1586                                  &new_dentry->d_name);
1587                 if (!dentry)
1588                         goto out;
1589
1590                 /* silly-rename the existing target ... */
1591                 err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
1592                 if (!err) {
1593                         new_dentry = rehash = dentry;
1594                         new_inode = NULL;
1595                         /* instantiate the replacement target */
1596                         d_instantiate(new_dentry, NULL);
1597                 } else if (atomic_read(&new_dentry->d_count) > 1)
1598                         /* dentry still busy? */
1599                         goto out;
1600         } else
1601                 drop_nlink(new_inode);
1602
1603 go_ahead:
1604         /*
1605          * ... prune child dentries and writebacks if needed.
1606          */
1607         if (atomic_read(&old_dentry->d_count) > 1) {
1608                 if (S_ISREG(old_inode->i_mode))
1609                         nfs_wb_all(old_inode);
1610                 shrink_dcache_parent(old_dentry);
1611         }
1612         nfs_inode_return_delegation(old_inode);
1613
1614         if (new_inode != NULL) {
1615                 nfs_inode_return_delegation(new_inode);
1616                 d_delete(new_dentry);
1617         }
1618
1619         error = NFS_PROTO(old_dir)->rename(old_dir, &old_dentry->d_name,
1620                                            new_dir, &new_dentry->d_name);
1621         nfs_mark_for_revalidate(old_inode);
1622 out:
1623         if (rehash)
1624                 d_rehash(rehash);
1625         if (!error) {
1626                 d_move(old_dentry, new_dentry);
1627                 nfs_set_verifier(new_dentry,
1628                                         nfs_save_change_attribute(new_dir));
1629         }
1630
1631         /* new dentry created? */
1632         if (dentry)
1633                 dput(dentry);
1634         unlock_kernel();
1635         return error;
1636 }
1637
1638 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
1639 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
1640 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
1641
1642 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
1643 {
1644         put_rpccred(entry->cred);
1645         kfree(entry);
1646         smp_mb__before_atomic_dec();
1647         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
1648         smp_mb__after_atomic_dec();
1649 }
1650
1651 int nfs_access_cache_shrinker(int nr_to_scan, gfp_t gfp_mask)
1652 {
1653         LIST_HEAD(head);
1654         struct nfs_inode *nfsi;
1655         struct nfs_access_entry *cache;
1656
1657 restart:
1658         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1659         list_for_each_entry(nfsi, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
1660                 struct inode *inode;
1661
1662                 if (nr_to_scan-- == 0)
1663                         break;
1664                 inode = igrab(&nfsi->vfs_inode);
1665                 if (inode == NULL)
1666                         continue;
1667                 spin_lock(&inode->i_lock);
1668                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1669                         goto remove_lru_entry;
1670                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
1671                                 struct nfs_access_entry, lru);
1672                 list_move(&cache->lru, &head);
1673                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1674                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1675                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
1676                                         &nfs_access_lru_list);
1677                 else {
1678 remove_lru_entry:
1679                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
1680                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
1681                 }
1682                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1683                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1684                 iput(inode);
1685                 goto restart;
1686         }
1687         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1688         while (!list_empty(&head)) {
1689                 cache = list_entry(head.next, struct nfs_access_entry, lru);
1690                 list_del(&cache->lru);
1691                 nfs_access_free_entry(cache);
1692         }
1693         return (atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries) / 100) * sysctl_vfs_cache_pressure;
1694 }
1695
1696 static void __nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
1697 {
1698         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1699         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
1700         struct rb_node *n, *dispose = NULL;
1701         struct nfs_access_entry *entry;
1702
1703         /* Unhook entries from the cache */
1704         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
1705                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
1706                 rb_erase(n, root_node);
1707                 list_del(&entry->lru);
1708                 n->rb_left = dispose;
1709                 dispose = n;
1710         }
1711         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
1712         spin_unlock(&inode->i_lock);
1713
1714         /* Now kill them all! */
1715         while (dispose != NULL) {
1716                 n = dispose;
1717                 dispose = n->rb_left;
1718                 nfs_access_free_entry(rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node));
1719         }
1720 }
1721
1722 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
1723 {
1724         /* Remove from global LRU init */
1725         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_FLAGS(inode))) {
1726                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1727                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
1728                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1729         }
1730
1731         spin_lock(&inode->i_lock);
1732         /* This will release the spinlock */
1733         __nfs_access_zap_cache(inode);
1734 }
1735
1736 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred)
1737 {
1738         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
1739         struct nfs_access_entry *entry;
1740
1741         while (n != NULL) {
1742                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
1743
1744                 if (cred < entry->cred)
1745                         n = n->rb_left;
1746                 else if (cred > entry->cred)
1747                         n = n->rb_right;
1748                 else
1749                         return entry;
1750         }
1751         return NULL;
1752 }
1753
1754 static int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
1755 {
1756         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1757         struct nfs_access_entry *cache;
1758         int err = -ENOENT;
1759
1760         spin_lock(&inode->i_lock);
1761         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
1762                 goto out_zap;
1763         cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
1764         if (cache == NULL)
1765                 goto out;
1766         if (!time_in_range(jiffies, cache->jiffies, cache->jiffies + NFS_ATTRTIMEO(inode)))
1767                 goto out_stale;
1768         res->jiffies = cache->jiffies;
1769         res->cred = cache->cred;
1770         res->mask = cache->mask;
1771         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1772         err = 0;
1773 out:
1774         spin_unlock(&inode->i_lock);
1775         return err;
1776 out_stale:
1777         rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1778         list_del(&cache->lru);
1779         spin_unlock(&inode->i_lock);
1780         nfs_access_free_entry(cache);
1781         return -ENOENT;
1782 out_zap:
1783         /* This will release the spinlock */
1784         __nfs_access_zap_cache(inode);
1785         return -ENOENT;
1786 }
1787
1788 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
1789 {
1790         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1791         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
1792         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
1793         struct rb_node *parent = NULL;
1794         struct nfs_access_entry *entry;
1795
1796         spin_lock(&inode->i_lock);
1797         while (*p != NULL) {
1798                 parent = *p;
1799                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
1800
1801                 if (set->cred < entry->cred)
1802                         p = &parent->rb_left;
1803                 else if (set->cred > entry->cred)
1804                         p = &parent->rb_right;
1805                 else
1806                         goto found;
1807         }
1808         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
1809         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
1810         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1811         spin_unlock(&inode->i_lock);
1812         return;
1813 found:
1814         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
1815         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1816         list_del(&entry->lru);
1817         spin_unlock(&inode->i_lock);
1818         nfs_access_free_entry(entry);
1819 }
1820
1821 static void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
1822 {
1823         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
1824         if (cache == NULL)
1825                 return;
1826         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
1827         cache->jiffies = set->jiffies;
1828         cache->cred = get_rpccred(set->cred);
1829         cache->mask = set->mask;
1830
1831         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
1832
1833         /* Update accounting */
1834         smp_mb__before_atomic_inc();
1835         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
1836         smp_mb__after_atomic_inc();
1837
1838         /* Add inode to global LRU list */
1839         if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_FLAGS(inode))) {
1840                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1841                 list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru, &nfs_access_lru_list);
1842                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1843         }
1844 }
1845
1846 static int nfs_do_access(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int mask)
1847 {
1848         struct nfs_access_entry cache;
1849         int status;
1850
1851         status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache);
1852         if (status == 0)
1853                 goto out;
1854
1855         /* Be clever: ask server to check for all possible rights */
1856         cache.mask = MAY_EXEC | MAY_WRITE | MAY_READ;
1857         cache.cred = cred;
1858         cache.jiffies = jiffies;
1859         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
1860         if (status != 0)
1861                 return status;
1862         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
1863 out:
1864         if ((cache.mask & mask) == mask)
1865                 return 0;
1866         return -EACCES;
1867 }
1868
1869 static int nfs_open_permission_mask(int openflags)
1870 {
1871         int mask = 0;
1872
1873         if (openflags & FMODE_READ)
1874                 mask |= MAY_READ;
1875         if (openflags & FMODE_WRITE)
1876                 mask |= MAY_WRITE;
1877         if (openflags & FMODE_EXEC)
1878                 mask |= MAY_EXEC;
1879         return mask;
1880 }
1881
1882 int nfs_may_open(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int openflags)
1883 {
1884         return nfs_do_access(inode, cred, nfs_open_permission_mask(openflags));
1885 }
1886
1887 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask, struct nameidata *nd)
1888 {
1889         struct rpc_cred *cred;
1890         int res = 0;
1891
1892         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
1893
1894         if (mask == 0)
1895                 goto out;
1896         /* Is this sys_access() ? */
1897         if (nd != NULL && (nd->flags & LOOKUP_ACCESS))
1898                 goto force_lookup;
1899
1900         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
1901                 case S_IFLNK:
1902                         goto out;
1903                 case S_IFREG:
1904                         /* NFSv4 has atomic_open... */
1905                         if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_ATOMIC_OPEN)
1906                                         && nd != NULL
1907                                         && (nd->flags & LOOKUP_OPEN))
1908                                 goto out;
1909                         break;
1910                 case S_IFDIR:
1911                         /*
1912                          * Optimize away all write operations, since the server
1913                          * will check permissions when we perform the op.
1914                          */
1915                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
1916                                 goto out;
1917         }
1918
1919 force_lookup:
1920         lock_kernel();
1921
1922         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
1923                 goto out_notsup;
1924
1925         cred = rpcauth_lookupcred(NFS_CLIENT(inode)->cl_auth, 0);
1926         if (!IS_ERR(cred)) {
1927                 res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
1928                 put_rpccred(cred);
1929         } else
1930                 res = PTR_ERR(cred);
1931         unlock_kernel();
1932 out:
1933         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%ld), mask=0x%x, res=%d\n",
1934                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
1935         return res;
1936 out_notsup:
1937         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
1938         if (res == 0)
1939                 res = generic_permission(inode, mask, NULL);
1940         unlock_kernel();
1941         goto out;
1942 }
1943
1944 /*
1945  * Local variables:
1946  *  version-control: t
1947  *  kept-new-versions: 5
1948  * End:
1949  */