NFSv4: Use NFSv2/v3 rules for negative dentries in nfs_open_revalidate
[safe/jmp/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 static inline void nfs_set_verifier(struct dentry * dentry, unsigned long verf)
660 {
661         dentry->d_time = verf;
662 }
663
664 /*
665  * Return the intent data that applies to this particular path component
666  *
667  * Note that the current set of intents only apply to the very last
668  * component of the path.
669  * We check for this using LOOKUP_CONTINUE and LOOKUP_PARENT.
670  */
671 static inline unsigned int nfs_lookup_check_intent(struct nameidata *nd, unsigned int mask)
672 {
673         if (nd->flags & (LOOKUP_CONTINUE|LOOKUP_PARENT))
674                 return 0;
675         return nd->flags & mask;
676 }
677
678 /*
679  * Inode and filehandle revalidation for lookups.
680  *
681  * We force revalidation in the cases where the VFS sets LOOKUP_REVAL,
682  * or if the intent information indicates that we're about to open this
683  * particular file and the "nocto" mount flag is not set.
684  *
685  */
686 static inline
687 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, struct nameidata *nd)
688 {
689         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
690
691         if (nd != NULL) {
692                 /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
693                 if (nd->flags & LOOKUP_REVAL)
694                         goto out_force;
695                 /* This is an open(2) */
696                 if (nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) != 0 &&
697                                 !(server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO) &&
698                                 (S_ISREG(inode->i_mode) ||
699                                  S_ISDIR(inode->i_mode)))
700                         goto out_force;
701         }
702         return nfs_revalidate_inode(server, inode);
703 out_force:
704         return __nfs_revalidate_inode(server, inode);
705 }
706
707 /*
708  * We judge how long we want to trust negative
709  * dentries by looking at the parent inode mtime.
710  *
711  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
712  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
713  */
714 static inline
715 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
716                        struct nameidata *nd)
717 {
718         /* Don't revalidate a negative dentry if we're creating a new file */
719         if (nd != NULL && nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_CREATE) != 0)
720                 return 0;
721         return !nfs_check_verifier(dir, dentry);
722 }
723
724 /*
725  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
726  * and we should check whether we can really trust that
727  * lookup.
728  *
729  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
730  * we have an inode!
731  *
732  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
733  * cached dentry and do a new lookup.
734  */
735 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
736 {
737         struct inode *dir;
738         struct inode *inode;
739         struct dentry *parent;
740         int error;
741         struct nfs_fh fhandle;
742         struct nfs_fattr fattr;
743
744         parent = dget_parent(dentry);
745         lock_kernel();
746         dir = parent->d_inode;
747         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
748         inode = dentry->d_inode;
749
750         if (!inode) {
751                 if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
752                         goto out_bad;
753                 goto out_valid;
754         }
755
756         if (is_bad_inode(inode)) {
757                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has dud inode\n",
758                                 __FUNCTION__, dentry->d_parent->d_name.name,
759                                 dentry->d_name.name);
760                 goto out_bad;
761         }
762
763         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
764         if (nfs_check_verifier(dir, dentry)) {
765                 if (nfs_lookup_verify_inode(inode, nd))
766                         goto out_zap_parent;
767                 goto out_valid;
768         }
769
770         if (NFS_STALE(inode))
771                 goto out_bad;
772
773         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, &fhandle, &fattr);
774         if (error)
775                 goto out_bad;
776         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), &fhandle))
777                 goto out_bad;
778         if ((error = nfs_refresh_inode(inode, &fattr)) != 0)
779                 goto out_bad;
780
781         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
782  out_valid:
783         unlock_kernel();
784         dput(parent);
785         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is valid\n",
786                         __FUNCTION__, dentry->d_parent->d_name.name,
787                         dentry->d_name.name);
788         return 1;
789 out_zap_parent:
790         nfs_zap_caches(dir);
791  out_bad:
792         nfs_mark_for_revalidate(dir);
793         if (inode && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
794                 /* Purge readdir caches. */
795                 nfs_zap_caches(inode);
796                 /* If we have submounts, don't unhash ! */
797                 if (have_submounts(dentry))
798                         goto out_valid;
799                 shrink_dcache_parent(dentry);
800         }
801         d_drop(dentry);
802         unlock_kernel();
803         dput(parent);
804         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is invalid\n",
805                         __FUNCTION__, dentry->d_parent->d_name.name,
806                         dentry->d_name.name);
807         return 0;
808 }
809
810 /*
811  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
812  */
813 static int nfs_dentry_delete(struct dentry *dentry)
814 {
815         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%s/%s, %x)\n",
816                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
817                 dentry->d_flags);
818
819         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
820                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
821                 return 1;
822         }
823         if (!(dentry->d_sb->s_flags & MS_ACTIVE)) {
824                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
825                  * files will be cleaned up during umount */
826                 return 1;
827         }
828         return 0;
829
830 }
831
832 /*
833  * Called when the dentry loses inode.
834  * We use it to clean up silly-renamed files.
835  */
836 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
837 {
838         nfs_inode_return_delegation(inode);
839         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
840                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
841                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
842
843         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
844                 lock_kernel();
845                 drop_nlink(inode);
846                 nfs_complete_unlink(dentry, inode);
847                 unlock_kernel();
848         }
849         iput(inode);
850 }
851
852 struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
853         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
854         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
855         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
856 };
857
858 /*
859  * Use intent information to check whether or not we're going to do
860  * an O_EXCL create using this path component.
861  */
862 static inline
863 int nfs_is_exclusive_create(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
864 {
865         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
866                 return 0;
867         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_CREATE) == 0)
868                 return 0;
869         return (nd->intent.open.flags & O_EXCL) != 0;
870 }
871
872 static inline int nfs_reval_fsid(struct inode *dir, const struct nfs_fattr *fattr)
873 {
874         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(dir);
875
876         if (!nfs_fsid_equal(&server->fsid, &fattr->fsid))
877                 /* Revalidate fsid using the parent directory */
878                 return __nfs_revalidate_inode(server, dir);
879         return 0;
880 }
881
882 static struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
883 {
884         struct dentry *res;
885         struct inode *inode = NULL;
886         int error;
887         struct nfs_fh fhandle;
888         struct nfs_fattr fattr;
889
890         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%s/%s)\n",
891                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
892         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
893
894         res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
895         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
896                 goto out;
897
898         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
899         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
900
901         lock_kernel();
902
903         /*
904          * If we're doing an exclusive create, optimize away the lookup
905          * but don't hash the dentry.
906          */
907         if (nfs_is_exclusive_create(dir, nd)) {
908                 d_instantiate(dentry, NULL);
909                 res = NULL;
910                 goto out_unlock;
911         }
912
913         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, &fhandle, &fattr);
914         if (error == -ENOENT)
915                 goto no_entry;
916         if (error < 0) {
917                 res = ERR_PTR(error);
918                 goto out_unlock;
919         }
920         error = nfs_reval_fsid(dir, &fattr);
921         if (error < 0) {
922                 res = ERR_PTR(error);
923                 goto out_unlock;
924         }
925         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, &fhandle, &fattr);
926         res = (struct dentry *)inode;
927         if (IS_ERR(res))
928                 goto out_unlock;
929
930 no_entry:
931         res = d_materialise_unique(dentry, inode);
932         if (res != NULL) {
933                 if (IS_ERR(res))
934                         goto out_unlock;
935                 dentry = res;
936         }
937         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
938 out_unlock:
939         unlock_kernel();
940 out:
941         return res;
942 }
943
944 #ifdef CONFIG_NFS_V4
945 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *, struct nameidata *);
946
947 struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
948         .d_revalidate   = nfs_open_revalidate,
949         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
950         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
951 };
952
953 /*
954  * Use intent information to determine whether we need to substitute
955  * the NFSv4-style stateful OPEN for the LOOKUP call
956  */
957 static int is_atomic_open(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
958 {
959         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) == 0)
960                 return 0;
961         /* NFS does not (yet) have a stateful open for directories */
962         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
963                 return 0;
964         /* Are we trying to write to a read only partition? */
965         if (IS_RDONLY(dir) && (nd->intent.open.flags & (O_CREAT|O_TRUNC|FMODE_WRITE)))
966                 return 0;
967         return 1;
968 }
969
970 static struct dentry *nfs_atomic_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
971 {
972         struct dentry *res = NULL;
973         int error;
974
975         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_lookup(%s/%ld), %s\n",
976                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
977
978         /* Check that we are indeed trying to open this file */
979         if (!is_atomic_open(dir, nd))
980                 goto no_open;
981
982         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen) {
983                 res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
984                 goto out;
985         }
986         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
987
988         /* Let vfs_create() deal with O_EXCL. Instantiate, but don't hash
989          * the dentry. */
990         if (nd->intent.open.flags & O_EXCL) {
991                 d_instantiate(dentry, NULL);
992                 goto out;
993         }
994
995         /* Open the file on the server */
996         lock_kernel();
997         res = nfs4_atomic_open(dir, dentry, nd);
998         unlock_kernel();
999         if (IS_ERR(res)) {
1000                 error = PTR_ERR(res);
1001                 switch (error) {
1002                         /* Make a negative dentry */
1003                         case -ENOENT:
1004                                 res = NULL;
1005                                 goto out;
1006                         /* This turned out not to be a regular file */
1007                         case -EISDIR:
1008                         case -ENOTDIR:
1009                                 goto no_open;
1010                         case -ELOOP:
1011                                 if (!(nd->intent.open.flags & O_NOFOLLOW))
1012                                         goto no_open;
1013                         /* case -EINVAL: */
1014                         default:
1015                                 goto out;
1016                 }
1017         } else if (res != NULL)
1018                 dentry = res;
1019         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1020 out:
1021         return res;
1022 no_open:
1023         return nfs_lookup(dir, dentry, nd);
1024 }
1025
1026 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1027 {
1028         struct dentry *parent = NULL;
1029         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1030         struct inode *dir;
1031         int openflags, ret = 0;
1032
1033         parent = dget_parent(dentry);
1034         dir = parent->d_inode;
1035         if (!is_atomic_open(dir, nd))
1036                 goto no_open;
1037         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1038          * optimize away revalidation of negative dentries.
1039          */
1040         if (inode == NULL) {
1041                 if (!nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
1042                         ret = 1;
1043                 goto out;
1044         }
1045
1046         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1047         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1048                 goto no_open;
1049         openflags = nd->intent.open.flags;
1050         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1051         if ((openflags & (O_CREAT|O_EXCL)) == (O_CREAT|O_EXCL))
1052                 goto no_open;
1053         /* We can't create new files, or truncate existing ones here */
1054         openflags &= ~(O_CREAT|O_TRUNC);
1055
1056         /*
1057          * Note: we're not holding inode->i_mutex and so may be racing with
1058          * operations that change the directory. We therefore save the
1059          * change attribute *before* we do the RPC call.
1060          */
1061         lock_kernel();
1062         ret = nfs4_open_revalidate(dir, dentry, openflags, nd);
1063         if (ret == 1)
1064                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1065         unlock_kernel();
1066 out:
1067         dput(parent);
1068         if (!ret)
1069                 d_drop(dentry);
1070         return ret;
1071 no_open:
1072         dput(parent);
1073         if (inode != NULL && nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ))
1074                 return 1;
1075         return nfs_lookup_revalidate(dentry, nd);
1076 }
1077 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1078
1079 static struct dentry *nfs_readdir_lookup(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
1080 {
1081         struct dentry *parent = desc->file->f_path.dentry;
1082         struct inode *dir = parent->d_inode;
1083         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
1084         struct dentry *dentry, *alias;
1085         struct qstr name = {
1086                 .name = entry->name,
1087                 .len = entry->len,
1088         };
1089         struct inode *inode;
1090         unsigned long verf = nfs_save_change_attribute(dir);
1091
1092         switch (name.len) {
1093                 case 2:
1094                         if (name.name[0] == '.' && name.name[1] == '.')
1095                                 return dget_parent(parent);
1096                         break;
1097                 case 1:
1098                         if (name.name[0] == '.')
1099                                 return dget(parent);
1100         }
1101
1102         spin_lock(&dir->i_lock);
1103         if (NFS_I(dir)->cache_validity & NFS_INO_INVALID_DATA) {
1104                 spin_unlock(&dir->i_lock);
1105                 return NULL;
1106         }
1107         spin_unlock(&dir->i_lock);
1108
1109         name.hash = full_name_hash(name.name, name.len);
1110         dentry = d_lookup(parent, &name);
1111         if (dentry != NULL) {
1112                 /* Is this a positive dentry that matches the readdir info? */
1113                 if (dentry->d_inode != NULL &&
1114                                 (NFS_FILEID(dentry->d_inode) == entry->ino ||
1115                                 d_mountpoint(dentry))) {
1116                         if (!desc->plus || entry->fh->size == 0)
1117                                 return dentry;
1118                         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(dentry->d_inode),
1119                                                 entry->fh) == 0)
1120                                 goto out_renew;
1121                 }
1122                 /* No, so d_drop to allow one to be created */
1123                 d_drop(dentry);
1124                 dput(dentry);
1125         }
1126         if (!desc->plus || !(entry->fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR))
1127                 return NULL;
1128         if (name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1129                 return NULL;
1130         /* Note: caller is already holding the dir->i_mutex! */
1131         dentry = d_alloc(parent, &name);
1132         if (dentry == NULL)
1133                 return NULL;
1134         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
1135         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr);
1136         if (IS_ERR(inode)) {
1137                 dput(dentry);
1138                 return NULL;
1139         }
1140
1141         alias = d_materialise_unique(dentry, inode);
1142         if (alias != NULL) {
1143                 dput(dentry);
1144                 if (IS_ERR(alias))
1145                         return NULL;
1146                 dentry = alias;
1147         }
1148
1149 out_renew:
1150         nfs_set_verifier(dentry, verf);
1151         return dentry;
1152 }
1153
1154 /*
1155  * Code common to create, mkdir, and mknod.
1156  */
1157 int nfs_instantiate(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1158                                 struct nfs_fattr *fattr)
1159 {
1160         struct dentry *parent = dget_parent(dentry);
1161         struct inode *dir = parent->d_inode;
1162         struct inode *inode;
1163         int error = -EACCES;
1164
1165         d_drop(dentry);
1166
1167         /* We may have been initialized further down */
1168         if (dentry->d_inode)
1169                 goto out;
1170         if (fhandle->size == 0) {
1171                 error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1172                 if (error)
1173                         goto out_error;
1174         }
1175         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1176         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR)) {
1177                 struct nfs_server *server = NFS_SB(dentry->d_sb);
1178                 error = server->nfs_client->rpc_ops->getattr(server, fhandle, fattr);
1179                 if (error < 0)
1180                         goto out_error;
1181         }
1182         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr);
1183         error = PTR_ERR(inode);
1184         if (IS_ERR(inode))
1185                 goto out_error;
1186         d_add(dentry, inode);
1187 out:
1188         dput(parent);
1189         return 0;
1190 out_error:
1191         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1192         dput(parent);
1193         return error;
1194 }
1195
1196 /*
1197  * Following a failed create operation, we drop the dentry rather
1198  * than retain a negative dentry. This avoids a problem in the event
1199  * that the operation succeeded on the server, but an error in the
1200  * reply path made it appear to have failed.
1201  */
1202 static int nfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1203                 struct nameidata *nd)
1204 {
1205         struct iattr attr;
1206         int error;
1207         int open_flags = 0;
1208
1209         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%ld), %s\n",
1210                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1211
1212         attr.ia_mode = mode;
1213         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1214
1215         if ((nd->flags & LOOKUP_CREATE) != 0)
1216                 open_flags = nd->intent.open.flags;
1217
1218         lock_kernel();
1219         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags, nd);
1220         if (error != 0)
1221                 goto out_err;
1222         unlock_kernel();
1223         return 0;
1224 out_err:
1225         unlock_kernel();
1226         d_drop(dentry);
1227         return error;
1228 }
1229
1230 /*
1231  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1232  */
1233 static int
1234 nfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, dev_t rdev)
1235 {
1236         struct iattr attr;
1237         int status;
1238
1239         dfprintk(VFS, "NFS: mknod(%s/%ld), %s\n",
1240                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1241
1242         if (!new_valid_dev(rdev))
1243                 return -EINVAL;
1244
1245         attr.ia_mode = mode;
1246         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1247
1248         lock_kernel();
1249         status = NFS_PROTO(dir)->mknod(dir, dentry, &attr, rdev);
1250         if (status != 0)
1251                 goto out_err;
1252         unlock_kernel();
1253         return 0;
1254 out_err:
1255         unlock_kernel();
1256         d_drop(dentry);
1257         return status;
1258 }
1259
1260 /*
1261  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1262  */
1263 static int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
1264 {
1265         struct iattr attr;
1266         int error;
1267
1268         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%ld), %s\n",
1269                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1270
1271         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1272         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1273
1274         lock_kernel();
1275         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1276         if (error != 0)
1277                 goto out_err;
1278         unlock_kernel();
1279         return 0;
1280 out_err:
1281         d_drop(dentry);
1282         unlock_kernel();
1283         return error;
1284 }
1285
1286 static int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1287 {
1288         int error;
1289
1290         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%ld), %s\n",
1291                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1292
1293         lock_kernel();
1294         error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1295         /* Ensure the VFS deletes this inode */
1296         if (error == 0 && dentry->d_inode != NULL)
1297                 clear_nlink(dentry->d_inode);
1298         unlock_kernel();
1299
1300         return error;
1301 }
1302
1303 static int nfs_sillyrename(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1304 {
1305         static unsigned int sillycounter;
1306         const int      fileidsize  = sizeof(NFS_FILEID(dentry->d_inode))*2;
1307         const int      countersize = sizeof(sillycounter)*2;
1308         const int      slen        = sizeof(".nfs")+fileidsize+countersize-1;
1309         char           silly[slen+1];
1310         struct qstr    qsilly;
1311         struct dentry *sdentry;
1312         int            error = -EIO;
1313
1314         dfprintk(VFS, "NFS: silly-rename(%s/%s, ct=%d)\n",
1315                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name, 
1316                 atomic_read(&dentry->d_count));
1317         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_SILLYRENAME);
1318
1319         /*
1320          * We don't allow a dentry to be silly-renamed twice.
1321          */
1322         error = -EBUSY;
1323         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1324                 goto out;
1325
1326         sprintf(silly, ".nfs%*.*Lx",
1327                 fileidsize, fileidsize,
1328                 (unsigned long long)NFS_FILEID(dentry->d_inode));
1329
1330         /* Return delegation in anticipation of the rename */
1331         nfs_inode_return_delegation(dentry->d_inode);
1332
1333         sdentry = NULL;
1334         do {
1335                 char *suffix = silly + slen - countersize;
1336
1337                 dput(sdentry);
1338                 sillycounter++;
1339                 sprintf(suffix, "%*.*x", countersize, countersize, sillycounter);
1340
1341                 dfprintk(VFS, "NFS: trying to rename %s to %s\n",
1342                                 dentry->d_name.name, silly);
1343                 
1344                 sdentry = lookup_one_len(silly, dentry->d_parent, slen);
1345                 /*
1346                  * N.B. Better to return EBUSY here ... it could be
1347                  * dangerous to delete the file while it's in use.
1348                  */
1349                 if (IS_ERR(sdentry))
1350                         goto out;
1351         } while(sdentry->d_inode != NULL); /* need negative lookup */
1352
1353         qsilly.name = silly;
1354         qsilly.len  = strlen(silly);
1355         if (dentry->d_inode) {
1356                 error = NFS_PROTO(dir)->rename(dir, &dentry->d_name,
1357                                 dir, &qsilly);
1358                 nfs_mark_for_revalidate(dentry->d_inode);
1359         } else
1360                 error = NFS_PROTO(dir)->rename(dir, &dentry->d_name,
1361                                 dir, &qsilly);
1362         if (!error) {
1363                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1364                 d_move(dentry, sdentry);
1365                 error = nfs_async_unlink(dir, dentry);
1366                 /* If we return 0 we don't unlink */
1367         }
1368         dput(sdentry);
1369 out:
1370         return error;
1371 }
1372
1373 /*
1374  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
1375  * and after checking that the file has only one user. 
1376  *
1377  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
1378  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
1379  */
1380 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
1381 {
1382         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
1383         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1384         int error = -EBUSY;
1385                 
1386         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%s/%s)\n",
1387                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1388
1389         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
1390         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1391                 error = 0;
1392                 goto out;
1393         }
1394
1395         if (inode != NULL) {
1396                 nfs_inode_return_delegation(inode);
1397                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1398                 /* The VFS may want to delete this inode */
1399                 if (error == 0)
1400                         drop_nlink(inode);
1401                 nfs_mark_for_revalidate(inode);
1402         } else
1403                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1404 out:
1405         return error;
1406 }
1407
1408 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
1409  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
1410  *
1411  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
1412  */
1413 static int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1414 {
1415         int error;
1416         int need_rehash = 0;
1417
1418         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%ld, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1419                 dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1420
1421         lock_kernel();
1422         spin_lock(&dcache_lock);
1423         spin_lock(&dentry->d_lock);
1424         if (atomic_read(&dentry->d_count) > 1) {
1425                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1426                 spin_unlock(&dcache_lock);
1427                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1428                 write_inode_now(dentry->d_inode, 0);
1429                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
1430                 unlock_kernel();
1431                 return error;
1432         }
1433         if (!d_unhashed(dentry)) {
1434                 __d_drop(dentry);
1435                 need_rehash = 1;
1436         }
1437         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1438         spin_unlock(&dcache_lock);
1439         error = nfs_safe_remove(dentry);
1440         if (!error) {
1441                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1442         } else if (need_rehash)
1443                 d_rehash(dentry);
1444         unlock_kernel();
1445         return error;
1446 }
1447
1448 /*
1449  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
1450  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
1451  * using prepare_write/commit_write.
1452  *
1453  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
1454  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
1455  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
1456  * symlink request has completed on the server.
1457  *
1458  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
1459  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
1460  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
1461  * and move the raw page into its mapping.
1462  */
1463 static int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
1464 {
1465         struct pagevec lru_pvec;
1466         struct page *page;
1467         char *kaddr;
1468         struct iattr attr;
1469         unsigned int pathlen = strlen(symname);
1470         int error;
1471
1472         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1473                 dir->i_ino, dentry->d_name.name, symname);
1474
1475         if (pathlen > PAGE_SIZE)
1476                 return -ENAMETOOLONG;
1477
1478         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
1479         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1480
1481         lock_kernel();
1482
1483         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
1484         if (!page) {
1485                 unlock_kernel();
1486                 return -ENOMEM;
1487         }
1488
1489         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
1490         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
1491         if (pathlen < PAGE_SIZE)
1492                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
1493         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
1494
1495         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
1496         if (error != 0) {
1497                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s) error %d\n",
1498                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
1499                         dentry->d_name.name, symname, error);
1500                 d_drop(dentry);
1501                 __free_page(page);
1502                 unlock_kernel();
1503                 return error;
1504         }
1505
1506         /*
1507          * No big deal if we can't add this page to the page cache here.
1508          * READLINK will get the missing page from the server if needed.
1509          */
1510         pagevec_init(&lru_pvec, 0);
1511         if (!add_to_page_cache(page, dentry->d_inode->i_mapping, 0,
1512                                                         GFP_KERNEL)) {
1513                 pagevec_add(&lru_pvec, page);
1514                 pagevec_lru_add(&lru_pvec);
1515                 SetPageUptodate(page);
1516                 unlock_page(page);
1517         } else
1518                 __free_page(page);
1519
1520         unlock_kernel();
1521         return 0;
1522 }
1523
1524 static int 
1525 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1526 {
1527         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
1528         int error;
1529
1530         dfprintk(VFS, "NFS: link(%s/%s -> %s/%s)\n",
1531                 old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1532                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1533
1534         lock_kernel();
1535         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
1536         if (error == 0) {
1537                 atomic_inc(&inode->i_count);
1538                 d_instantiate(dentry, inode);
1539         }
1540         unlock_kernel();
1541         return error;
1542 }
1543
1544 /*
1545  * RENAME
1546  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
1547  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
1548  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
1549  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
1550  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
1551  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
1552  *
1553  * FIXED.
1554  * 
1555  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
1556  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
1557  * moved or linked to which happens automagically with the new
1558  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
1559  * using the inode layer
1560  *
1561  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
1562  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
1563  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
1564  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
1565  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
1566  * the rename.
1567  */
1568 static int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
1569                       struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
1570 {
1571         struct inode *old_inode = old_dentry->d_inode;
1572         struct inode *new_inode = new_dentry->d_inode;
1573         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
1574         int error = -EBUSY;
1575
1576         /*
1577          * To prevent any new references to the target during the rename,
1578          * we unhash the dentry and free the inode in advance.
1579          */
1580         lock_kernel();
1581         if (!d_unhashed(new_dentry)) {
1582                 d_drop(new_dentry);
1583                 rehash = new_dentry;
1584         }
1585
1586         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%s/%s -> %s/%s, ct=%d)\n",
1587                  old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1588                  new_dentry->d_parent->d_name.name, new_dentry->d_name.name,
1589                  atomic_read(&new_dentry->d_count));
1590
1591         /*
1592          * First check whether the target is busy ... we can't
1593          * safely do _any_ rename if the target is in use.
1594          *
1595          * For files, make a copy of the dentry and then do a 
1596          * silly-rename. If the silly-rename succeeds, the
1597          * copied dentry is hashed and becomes the new target.
1598          */
1599         if (!new_inode)
1600                 goto go_ahead;
1601         if (S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
1602                 error = -EISDIR;
1603                 if (!S_ISDIR(old_inode->i_mode))
1604                         goto out;
1605         } else if (atomic_read(&new_dentry->d_count) > 2) {
1606                 int err;
1607                 /* copy the target dentry's name */
1608                 dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
1609                                  &new_dentry->d_name);
1610                 if (!dentry)
1611                         goto out;
1612
1613                 /* silly-rename the existing target ... */
1614                 err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
1615                 if (!err) {
1616                         new_dentry = rehash = dentry;
1617                         new_inode = NULL;
1618                         /* instantiate the replacement target */
1619                         d_instantiate(new_dentry, NULL);
1620                 } else if (atomic_read(&new_dentry->d_count) > 1)
1621                         /* dentry still busy? */
1622                         goto out;
1623         } else
1624                 drop_nlink(new_inode);
1625
1626 go_ahead:
1627         /*
1628          * ... prune child dentries and writebacks if needed.
1629          */
1630         if (atomic_read(&old_dentry->d_count) > 1) {
1631                 if (S_ISREG(old_inode->i_mode))
1632                         nfs_wb_all(old_inode);
1633                 shrink_dcache_parent(old_dentry);
1634         }
1635         nfs_inode_return_delegation(old_inode);
1636
1637         if (new_inode != NULL) {
1638                 nfs_inode_return_delegation(new_inode);
1639                 d_delete(new_dentry);
1640         }
1641
1642         error = NFS_PROTO(old_dir)->rename(old_dir, &old_dentry->d_name,
1643                                            new_dir, &new_dentry->d_name);
1644         nfs_mark_for_revalidate(old_inode);
1645 out:
1646         if (rehash)
1647                 d_rehash(rehash);
1648         if (!error) {
1649                 d_move(old_dentry, new_dentry);
1650                 nfs_set_verifier(new_dentry,
1651                                         nfs_save_change_attribute(new_dir));
1652         }
1653
1654         /* new dentry created? */
1655         if (dentry)
1656                 dput(dentry);
1657         unlock_kernel();
1658         return error;
1659 }
1660
1661 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
1662 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
1663 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
1664
1665 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
1666 {
1667         put_rpccred(entry->cred);
1668         kfree(entry);
1669         smp_mb__before_atomic_dec();
1670         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
1671         smp_mb__after_atomic_dec();
1672 }
1673
1674 int nfs_access_cache_shrinker(int nr_to_scan, gfp_t gfp_mask)
1675 {
1676         LIST_HEAD(head);
1677         struct nfs_inode *nfsi;
1678         struct nfs_access_entry *cache;
1679
1680 restart:
1681         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1682         list_for_each_entry(nfsi, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
1683                 struct inode *inode;
1684
1685                 if (nr_to_scan-- == 0)
1686                         break;
1687                 inode = igrab(&nfsi->vfs_inode);
1688                 if (inode == NULL)
1689                         continue;
1690                 spin_lock(&inode->i_lock);
1691                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1692                         goto remove_lru_entry;
1693                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
1694                                 struct nfs_access_entry, lru);
1695                 list_move(&cache->lru, &head);
1696                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1697                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1698                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
1699                                         &nfs_access_lru_list);
1700                 else {
1701 remove_lru_entry:
1702                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
1703                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
1704                 }
1705                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1706                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1707                 iput(inode);
1708                 goto restart;
1709         }
1710         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1711         while (!list_empty(&head)) {
1712                 cache = list_entry(head.next, struct nfs_access_entry, lru);
1713                 list_del(&cache->lru);
1714                 nfs_access_free_entry(cache);
1715         }
1716         return (atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries) / 100) * sysctl_vfs_cache_pressure;
1717 }
1718
1719 static void __nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
1720 {
1721         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1722         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
1723         struct rb_node *n, *dispose = NULL;
1724         struct nfs_access_entry *entry;
1725
1726         /* Unhook entries from the cache */
1727         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
1728                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
1729                 rb_erase(n, root_node);
1730                 list_del(&entry->lru);
1731                 n->rb_left = dispose;
1732                 dispose = n;
1733         }
1734         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
1735         spin_unlock(&inode->i_lock);
1736
1737         /* Now kill them all! */
1738         while (dispose != NULL) {
1739                 n = dispose;
1740                 dispose = n->rb_left;
1741                 nfs_access_free_entry(rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node));
1742         }
1743 }
1744
1745 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
1746 {
1747         /* Remove from global LRU init */
1748         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_FLAGS(inode))) {
1749                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1750                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
1751                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1752         }
1753
1754         spin_lock(&inode->i_lock);
1755         /* This will release the spinlock */
1756         __nfs_access_zap_cache(inode);
1757 }
1758
1759 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred)
1760 {
1761         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
1762         struct nfs_access_entry *entry;
1763
1764         while (n != NULL) {
1765                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
1766
1767                 if (cred < entry->cred)
1768                         n = n->rb_left;
1769                 else if (cred > entry->cred)
1770                         n = n->rb_right;
1771                 else
1772                         return entry;
1773         }
1774         return NULL;
1775 }
1776
1777 static int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
1778 {
1779         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1780         struct nfs_access_entry *cache;
1781         int err = -ENOENT;
1782
1783         spin_lock(&inode->i_lock);
1784         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
1785                 goto out_zap;
1786         cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
1787         if (cache == NULL)
1788                 goto out;
1789         if (!time_in_range(jiffies, cache->jiffies, cache->jiffies + NFS_ATTRTIMEO(inode)))
1790                 goto out_stale;
1791         res->jiffies = cache->jiffies;
1792         res->cred = cache->cred;
1793         res->mask = cache->mask;
1794         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1795         err = 0;
1796 out:
1797         spin_unlock(&inode->i_lock);
1798         return err;
1799 out_stale:
1800         rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1801         list_del(&cache->lru);
1802         spin_unlock(&inode->i_lock);
1803         nfs_access_free_entry(cache);
1804         return -ENOENT;
1805 out_zap:
1806         /* This will release the spinlock */
1807         __nfs_access_zap_cache(inode);
1808         return -ENOENT;
1809 }
1810
1811 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
1812 {
1813         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1814         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
1815         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
1816         struct rb_node *parent = NULL;
1817         struct nfs_access_entry *entry;
1818
1819         spin_lock(&inode->i_lock);
1820         while (*p != NULL) {
1821                 parent = *p;
1822                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
1823
1824                 if (set->cred < entry->cred)
1825                         p = &parent->rb_left;
1826                 else if (set->cred > entry->cred)
1827                         p = &parent->rb_right;
1828                 else
1829                         goto found;
1830         }
1831         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
1832         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
1833         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1834         spin_unlock(&inode->i_lock);
1835         return;
1836 found:
1837         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
1838         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1839         list_del(&entry->lru);
1840         spin_unlock(&inode->i_lock);
1841         nfs_access_free_entry(entry);
1842 }
1843
1844 static void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
1845 {
1846         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
1847         if (cache == NULL)
1848                 return;
1849         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
1850         cache->jiffies = set->jiffies;
1851         cache->cred = get_rpccred(set->cred);
1852         cache->mask = set->mask;
1853
1854         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
1855
1856         /* Update accounting */
1857         smp_mb__before_atomic_inc();
1858         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
1859         smp_mb__after_atomic_inc();
1860
1861         /* Add inode to global LRU list */
1862         if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_FLAGS(inode))) {
1863                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1864                 list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru, &nfs_access_lru_list);
1865                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1866         }
1867 }
1868
1869 static int nfs_do_access(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int mask)
1870 {
1871         struct nfs_access_entry cache;
1872         int status;
1873
1874         status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache);
1875         if (status == 0)
1876                 goto out;
1877
1878         /* Be clever: ask server to check for all possible rights */
1879         cache.mask = MAY_EXEC | MAY_WRITE | MAY_READ;
1880         cache.cred = cred;
1881         cache.jiffies = jiffies;
1882         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
1883         if (status != 0)
1884                 return status;
1885         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
1886 out:
1887         if ((cache.mask & mask) == mask)
1888                 return 0;
1889         return -EACCES;
1890 }
1891
1892 static int nfs_open_permission_mask(int openflags)
1893 {
1894         int mask = 0;
1895
1896         if (openflags & FMODE_READ)
1897                 mask |= MAY_READ;
1898         if (openflags & FMODE_WRITE)
1899                 mask |= MAY_WRITE;
1900         if (openflags & FMODE_EXEC)
1901                 mask |= MAY_EXEC;
1902         return mask;
1903 }
1904
1905 int nfs_may_open(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int openflags)
1906 {
1907         return nfs_do_access(inode, cred, nfs_open_permission_mask(openflags));
1908 }
1909
1910 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask, struct nameidata *nd)
1911 {
1912         struct rpc_cred *cred;
1913         int res = 0;
1914
1915         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
1916
1917         if (mask == 0)
1918                 goto out;
1919         /* Is this sys_access() ? */
1920         if (nd != NULL && (nd->flags & LOOKUP_ACCESS))
1921                 goto force_lookup;
1922
1923         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
1924                 case S_IFLNK:
1925                         goto out;
1926                 case S_IFREG:
1927                         /* NFSv4 has atomic_open... */
1928                         if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_ATOMIC_OPEN)
1929                                         && nd != NULL
1930                                         && (nd->flags & LOOKUP_OPEN))
1931                                 goto out;
1932                         break;
1933                 case S_IFDIR:
1934                         /*
1935                          * Optimize away all write operations, since the server
1936                          * will check permissions when we perform the op.
1937                          */
1938                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
1939                                 goto out;
1940         }
1941
1942 force_lookup:
1943         lock_kernel();
1944
1945         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
1946                 goto out_notsup;
1947
1948         cred = rpcauth_lookupcred(NFS_CLIENT(inode)->cl_auth, 0);
1949         if (!IS_ERR(cred)) {
1950                 res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
1951                 put_rpccred(cred);
1952         } else
1953                 res = PTR_ERR(cred);
1954         unlock_kernel();
1955 out:
1956         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%ld), mask=0x%x, res=%d\n",
1957                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
1958         return res;
1959 out_notsup:
1960         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
1961         if (res == 0)
1962                 res = generic_permission(inode, mask, NULL);
1963         unlock_kernel();
1964         goto out;
1965 }
1966
1967 /*
1968  * Local variables:
1969  *  version-control: t
1970  *  kept-new-versions: 5
1971  * End:
1972  */