NFS: Remove BKL from the sillydelete operations
[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 #include "internal.h"
42
43 /* #define NFS_DEBUG_VERBOSE 1 */
44
45 static int nfs_opendir(struct inode *, struct file *);
46 static int nfs_readdir(struct file *, void *, filldir_t);
47 static struct dentry *nfs_lookup(struct inode *, struct dentry *, struct nameidata *);
48 static int nfs_create(struct inode *, struct dentry *, int, struct nameidata *);
49 static int nfs_mkdir(struct inode *, struct dentry *, int);
50 static int nfs_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
51 static int nfs_unlink(struct inode *, struct dentry *);
52 static int nfs_symlink(struct inode *, struct dentry *, const char *);
53 static int nfs_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
54 static int nfs_mknod(struct inode *, struct dentry *, int, dev_t);
55 static int nfs_rename(struct inode *, struct dentry *,
56                       struct inode *, struct dentry *);
57 static int nfs_fsync_dir(struct file *, struct dentry *, int);
58 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *, loff_t, int);
59
60 const struct file_operations nfs_dir_operations = {
61         .llseek         = nfs_llseek_dir,
62         .read           = generic_read_dir,
63         .readdir        = nfs_readdir,
64         .open           = nfs_opendir,
65         .release        = nfs_release,
66         .fsync          = nfs_fsync_dir,
67 };
68
69 const struct inode_operations nfs_dir_inode_operations = {
70         .create         = nfs_create,
71         .lookup         = nfs_lookup,
72         .link           = nfs_link,
73         .unlink         = nfs_unlink,
74         .symlink        = nfs_symlink,
75         .mkdir          = nfs_mkdir,
76         .rmdir          = nfs_rmdir,
77         .mknod          = nfs_mknod,
78         .rename         = nfs_rename,
79         .permission     = nfs_permission,
80         .getattr        = nfs_getattr,
81         .setattr        = nfs_setattr,
82 };
83
84 #ifdef CONFIG_NFS_V3
85 const struct inode_operations nfs3_dir_inode_operations = {
86         .create         = nfs_create,
87         .lookup         = nfs_lookup,
88         .link           = nfs_link,
89         .unlink         = nfs_unlink,
90         .symlink        = nfs_symlink,
91         .mkdir          = nfs_mkdir,
92         .rmdir          = nfs_rmdir,
93         .mknod          = nfs_mknod,
94         .rename         = nfs_rename,
95         .permission     = nfs_permission,
96         .getattr        = nfs_getattr,
97         .setattr        = nfs_setattr,
98         .listxattr      = nfs3_listxattr,
99         .getxattr       = nfs3_getxattr,
100         .setxattr       = nfs3_setxattr,
101         .removexattr    = nfs3_removexattr,
102 };
103 #endif  /* CONFIG_NFS_V3 */
104
105 #ifdef CONFIG_NFS_V4
106
107 static struct dentry *nfs_atomic_lookup(struct inode *, struct dentry *, struct nameidata *);
108 const struct inode_operations nfs4_dir_inode_operations = {
109         .create         = nfs_create,
110         .lookup         = nfs_atomic_lookup,
111         .link           = nfs_link,
112         .unlink         = nfs_unlink,
113         .symlink        = nfs_symlink,
114         .mkdir          = nfs_mkdir,
115         .rmdir          = nfs_rmdir,
116         .mknod          = nfs_mknod,
117         .rename         = nfs_rename,
118         .permission     = nfs_permission,
119         .getattr        = nfs_getattr,
120         .setattr        = nfs_setattr,
121         .getxattr       = nfs4_getxattr,
122         .setxattr       = nfs4_setxattr,
123         .listxattr      = nfs4_listxattr,
124 };
125
126 #endif /* CONFIG_NFS_V4 */
127
128 /*
129  * Open file
130  */
131 static int
132 nfs_opendir(struct inode *inode, struct file *filp)
133 {
134         int res;
135
136         dfprintk(FILE, "NFS: open dir(%s/%s)\n",
137                         filp->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
138                         filp->f_path.dentry->d_name.name);
139
140         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSOPEN);
141
142         /* Call generic open code in order to cache credentials */
143         res = nfs_open(inode, filp);
144         return res;
145 }
146
147 typedef __be32 * (*decode_dirent_t)(__be32 *, struct nfs_entry *, int);
148 typedef struct {
149         struct file     *file;
150         struct page     *page;
151         unsigned long   page_index;
152         __be32          *ptr;
153         u64             *dir_cookie;
154         loff_t          current_index;
155         struct nfs_entry *entry;
156         decode_dirent_t decode;
157         int             plus;
158         unsigned long   timestamp;
159         int             timestamp_valid;
160 } nfs_readdir_descriptor_t;
161
162 /* Now we cache directories properly, by stuffing the dirent
163  * data directly in the page cache.
164  *
165  * Inode invalidation due to refresh etc. takes care of
166  * _everything_, no sloppy entry flushing logic, no extraneous
167  * copying, network direct to page cache, the way it was meant
168  * to be.
169  *
170  * NOTE: Dirent information verification is done always by the
171  *       page-in of the RPC reply, nowhere else, this simplies
172  *       things substantially.
173  */
174 static
175 int nfs_readdir_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page *page)
176 {
177         struct file     *file = desc->file;
178         struct inode    *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
179         struct rpc_cred *cred = nfs_file_cred(file);
180         unsigned long   timestamp;
181         int             error;
182
183         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: reading cookie %Lu into page %lu\n",
184                         __func__, (long long)desc->entry->cookie,
185                         page->index);
186
187  again:
188         timestamp = jiffies;
189         error = NFS_PROTO(inode)->readdir(file->f_path.dentry, cred, desc->entry->cookie, page,
190                                           NFS_SERVER(inode)->dtsize, desc->plus);
191         if (error < 0) {
192                 /* We requested READDIRPLUS, but the server doesn't grok it */
193                 if (error == -ENOTSUPP && desc->plus) {
194                         NFS_SERVER(inode)->caps &= ~NFS_CAP_READDIRPLUS;
195                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
196                         desc->plus = 0;
197                         goto again;
198                 }
199                 goto error;
200         }
201         desc->timestamp = timestamp;
202         desc->timestamp_valid = 1;
203         SetPageUptodate(page);
204         /* Ensure consistent page alignment of the data.
205          * Note: assumes we have exclusive access to this mapping either
206          *       through inode->i_mutex or some other mechanism.
207          */
208         if (invalidate_inode_pages2_range(inode->i_mapping, page->index + 1, -1) < 0) {
209                 /* Should never happen */
210                 nfs_zap_mapping(inode, inode->i_mapping);
211         }
212         unlock_page(page);
213         return 0;
214  error:
215         unlock_page(page);
216         return -EIO;
217 }
218
219 static inline
220 int dir_decode(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
221 {
222         __be32  *p = desc->ptr;
223         p = desc->decode(p, desc->entry, desc->plus);
224         if (IS_ERR(p))
225                 return PTR_ERR(p);
226         desc->ptr = p;
227         if (desc->timestamp_valid)
228                 desc->entry->fattr->time_start = desc->timestamp;
229         else
230                 desc->entry->fattr->valid &= ~NFS_ATTR_FATTR;
231         return 0;
232 }
233
234 static inline
235 void dir_page_release(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
236 {
237         kunmap(desc->page);
238         page_cache_release(desc->page);
239         desc->page = NULL;
240         desc->ptr = NULL;
241 }
242
243 /*
244  * Given a pointer to a buffer that has already been filled by a call
245  * to readdir, find the next entry with cookie '*desc->dir_cookie'.
246  *
247  * If the end of the buffer has been reached, return -EAGAIN, if not,
248  * return the offset within the buffer of the next entry to be
249  * read.
250  */
251 static inline
252 int find_dirent(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
253 {
254         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
255         int             loop_count = 0,
256                         status;
257
258         while((status = dir_decode(desc)) == 0) {
259                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: examining cookie %Lu\n",
260                                 __func__, (unsigned long long)entry->cookie);
261                 if (entry->prev_cookie == *desc->dir_cookie)
262                         break;
263                 if (loop_count++ > 200) {
264                         loop_count = 0;
265                         schedule();
266                 }
267         }
268         return status;
269 }
270
271 /*
272  * Given a pointer to a buffer that has already been filled by a call
273  * to readdir, find the entry at offset 'desc->file->f_pos'.
274  *
275  * If the end of the buffer has been reached, return -EAGAIN, if not,
276  * return the offset within the buffer of the next entry to be
277  * read.
278  */
279 static inline
280 int find_dirent_index(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
281 {
282         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
283         int             loop_count = 0,
284                         status;
285
286         for(;;) {
287                 status = dir_decode(desc);
288                 if (status)
289                         break;
290
291                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: found cookie %Lu at index %Ld\n",
292                                 (unsigned long long)entry->cookie, desc->current_index);
293
294                 if (desc->file->f_pos == desc->current_index) {
295                         *desc->dir_cookie = entry->cookie;
296                         break;
297                 }
298                 desc->current_index++;
299                 if (loop_count++ > 200) {
300                         loop_count = 0;
301                         schedule();
302                 }
303         }
304         return status;
305 }
306
307 /*
308  * Find the given page, and call find_dirent() or find_dirent_index in
309  * order to try to return the next entry.
310  */
311 static inline
312 int find_dirent_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
313 {
314         struct inode    *inode = desc->file->f_path.dentry->d_inode;
315         struct page     *page;
316         int             status;
317
318         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: searching page %ld for target %Lu\n",
319                         __func__, desc->page_index,
320                         (long long) *desc->dir_cookie);
321
322         /* If we find the page in the page_cache, we cannot be sure
323          * how fresh the data is, so we will ignore readdir_plus attributes.
324          */
325         desc->timestamp_valid = 0;
326         page = read_cache_page(inode->i_mapping, desc->page_index,
327                                (filler_t *)nfs_readdir_filler, desc);
328         if (IS_ERR(page)) {
329                 status = PTR_ERR(page);
330                 goto out;
331         }
332
333         /* NOTE: Someone else may have changed the READDIRPLUS flag */
334         desc->page = page;
335         desc->ptr = kmap(page);         /* matching kunmap in nfs_do_filldir */
336         if (*desc->dir_cookie != 0)
337                 status = find_dirent(desc);
338         else
339                 status = find_dirent_index(desc);
340         if (status < 0)
341                 dir_page_release(desc);
342  out:
343         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n", __func__, status);
344         return status;
345 }
346
347 /*
348  * Recurse through the page cache pages, and return a
349  * filled nfs_entry structure of the next directory entry if possible.
350  *
351  * The target for the search is '*desc->dir_cookie' if non-0,
352  * 'desc->file->f_pos' otherwise
353  */
354 static inline
355 int readdir_search_pagecache(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
356 {
357         int             loop_count = 0;
358         int             res;
359
360         /* Always search-by-index from the beginning of the cache */
361         if (*desc->dir_cookie == 0) {
362                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: readdir_search_pagecache() searching for offset %Ld\n",
363                                 (long long)desc->file->f_pos);
364                 desc->page_index = 0;
365                 desc->entry->cookie = desc->entry->prev_cookie = 0;
366                 desc->entry->eof = 0;
367                 desc->current_index = 0;
368         } else
369                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: readdir_search_pagecache() searching for cookie %Lu\n",
370                                 (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
371
372         for (;;) {
373                 res = find_dirent_page(desc);
374                 if (res != -EAGAIN)
375                         break;
376                 /* Align to beginning of next page */
377                 desc->page_index ++;
378                 if (loop_count++ > 200) {
379                         loop_count = 0;
380                         schedule();
381                 }
382         }
383
384         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n", __func__, res);
385         return res;
386 }
387
388 static inline unsigned int dt_type(struct inode *inode)
389 {
390         return (inode->i_mode >> 12) & 15;
391 }
392
393 static struct dentry *nfs_readdir_lookup(nfs_readdir_descriptor_t *desc);
394
395 /*
396  * Once we've found the start of the dirent within a page: fill 'er up...
397  */
398 static 
399 int nfs_do_filldir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
400                    filldir_t filldir)
401 {
402         struct file     *file = desc->file;
403         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
404         struct dentry   *dentry = NULL;
405         u64             fileid;
406         int             loop_count = 0,
407                         res;
408
409         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling starting @ cookie %Lu\n",
410                         (unsigned long long)entry->cookie);
411
412         for(;;) {
413                 unsigned d_type = DT_UNKNOWN;
414                 /* Note: entry->prev_cookie contains the cookie for
415                  *       retrieving the current dirent on the server */
416                 fileid = entry->ino;
417
418                 /* Get a dentry if we have one */
419                 if (dentry != NULL)
420                         dput(dentry);
421                 dentry = nfs_readdir_lookup(desc);
422
423                 /* Use readdirplus info */
424                 if (dentry != NULL && dentry->d_inode != NULL) {
425                         d_type = dt_type(dentry->d_inode);
426                         fileid = NFS_FILEID(dentry->d_inode);
427                 }
428
429                 res = filldir(dirent, entry->name, entry->len, 
430                               file->f_pos, nfs_compat_user_ino64(fileid),
431                               d_type);
432                 if (res < 0)
433                         break;
434                 file->f_pos++;
435                 *desc->dir_cookie = entry->cookie;
436                 if (dir_decode(desc) != 0) {
437                         desc->page_index ++;
438                         break;
439                 }
440                 if (loop_count++ > 200) {
441                         loop_count = 0;
442                         schedule();
443                 }
444         }
445         dir_page_release(desc);
446         if (dentry != NULL)
447                 dput(dentry);
448         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling ended @ cookie %Lu; returning = %d\n",
449                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie, res);
450         return res;
451 }
452
453 /*
454  * If we cannot find a cookie in our cache, we suspect that this is
455  * because it points to a deleted file, so we ask the server to return
456  * whatever it thinks is the next entry. We then feed this to filldir.
457  * If all goes well, we should then be able to find our way round the
458  * cache on the next call to readdir_search_pagecache();
459  *
460  * NOTE: we cannot add the anonymous page to the pagecache because
461  *       the data it contains might not be page aligned. Besides,
462  *       we should already have a complete representation of the
463  *       directory in the page cache by the time we get here.
464  */
465 static inline
466 int uncached_readdir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
467                      filldir_t filldir)
468 {
469         struct file     *file = desc->file;
470         struct inode    *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
471         struct rpc_cred *cred = nfs_file_cred(file);
472         struct page     *page = NULL;
473         int             status;
474         unsigned long   timestamp;
475
476         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: uncached_readdir() searching for cookie %Lu\n",
477                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
478
479         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
480         if (!page) {
481                 status = -ENOMEM;
482                 goto out;
483         }
484         timestamp = jiffies;
485         status = NFS_PROTO(inode)->readdir(file->f_path.dentry, cred,
486                                                 *desc->dir_cookie, page,
487                                                 NFS_SERVER(inode)->dtsize,
488                                                 desc->plus);
489         desc->page = page;
490         desc->ptr = kmap(page);         /* matching kunmap in nfs_do_filldir */
491         if (status >= 0) {
492                 desc->timestamp = timestamp;
493                 desc->timestamp_valid = 1;
494                 if ((status = dir_decode(desc)) == 0)
495                         desc->entry->prev_cookie = *desc->dir_cookie;
496         } else
497                 status = -EIO;
498         if (status < 0)
499                 goto out_release;
500
501         status = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
502
503         /* Reset read descriptor so it searches the page cache from
504          * the start upon the next call to readdir_search_pagecache() */
505         desc->page_index = 0;
506         desc->entry->cookie = desc->entry->prev_cookie = 0;
507         desc->entry->eof = 0;
508  out:
509         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n",
510                         __func__, status);
511         return status;
512  out_release:
513         dir_page_release(desc);
514         goto out;
515 }
516
517 /* The file offset position represents the dirent entry number.  A
518    last cookie cache takes care of the common case of reading the
519    whole directory.
520  */
521 static int nfs_readdir(struct file *filp, void *dirent, filldir_t filldir)
522 {
523         struct dentry   *dentry = filp->f_path.dentry;
524         struct inode    *inode = dentry->d_inode;
525         nfs_readdir_descriptor_t my_desc,
526                         *desc = &my_desc;
527         struct nfs_entry my_entry;
528         struct nfs_fh    fh;
529         struct nfs_fattr fattr;
530         long            res;
531
532         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%s/%s) starting at cookie %llu\n",
533                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
534                         (long long)filp->f_pos);
535         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSGETDENTS);
536
537         lock_kernel();
538
539         /*
540          * filp->f_pos points to the dirent entry number.
541          * *desc->dir_cookie has the cookie for the next entry. We have
542          * to either find the entry with the appropriate number or
543          * revalidate the cookie.
544          */
545         memset(desc, 0, sizeof(*desc));
546
547         desc->file = filp;
548         desc->dir_cookie = &nfs_file_open_context(filp)->dir_cookie;
549         desc->decode = NFS_PROTO(inode)->decode_dirent;
550         desc->plus = NFS_USE_READDIRPLUS(inode);
551
552         my_entry.cookie = my_entry.prev_cookie = 0;
553         my_entry.eof = 0;
554         my_entry.fh = &fh;
555         my_entry.fattr = &fattr;
556         nfs_fattr_init(&fattr);
557         desc->entry = &my_entry;
558
559         nfs_block_sillyrename(dentry);
560         res = nfs_revalidate_mapping_nolock(inode, filp->f_mapping);
561         if (res < 0)
562                 goto out;
563
564         while(!desc->entry->eof) {
565                 res = readdir_search_pagecache(desc);
566
567                 if (res == -EBADCOOKIE) {
568                         /* This means either end of directory */
569                         if (*desc->dir_cookie && desc->entry->cookie != *desc->dir_cookie) {
570                                 /* Or that the server has 'lost' a cookie */
571                                 res = uncached_readdir(desc, dirent, filldir);
572                                 if (res >= 0)
573                                         continue;
574                         }
575                         res = 0;
576                         break;
577                 }
578                 if (res == -ETOOSMALL && desc->plus) {
579                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
580                         nfs_zap_caches(inode);
581                         desc->plus = 0;
582                         desc->entry->eof = 0;
583                         continue;
584                 }
585                 if (res < 0)
586                         break;
587
588                 res = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
589                 if (res < 0) {
590                         res = 0;
591                         break;
592                 }
593         }
594 out:
595         nfs_unblock_sillyrename(dentry);
596         unlock_kernel();
597         if (res > 0)
598                 res = 0;
599         dfprintk(FILE, "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         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
608         struct inode *inode = dentry->d_inode;
609
610         dfprintk(FILE, "NFS: llseek dir(%s/%s, %lld, %d)\n",
611                         dentry->d_parent->d_name.name,
612                         dentry->d_name.name,
613                         offset, origin);
614
615         mutex_lock(&inode->i_mutex);
616         switch (origin) {
617                 case 1:
618                         offset += filp->f_pos;
619                 case 0:
620                         if (offset >= 0)
621                                 break;
622                 default:
623                         offset = -EINVAL;
624                         goto out;
625         }
626         if (offset != filp->f_pos) {
627                 filp->f_pos = offset;
628                 nfs_file_open_context(filp)->dir_cookie = 0;
629         }
630 out:
631         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
632         return offset;
633 }
634
635 /*
636  * All directory operations under NFS are synchronous, so fsync()
637  * is a dummy operation.
638  */
639 static int nfs_fsync_dir(struct file *filp, struct dentry *dentry, int datasync)
640 {
641         dfprintk(FILE, "NFS: fsync dir(%s/%s) datasync %d\n",
642                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
643                         datasync);
644
645         nfs_inc_stats(dentry->d_inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
646         return 0;
647 }
648
649 /**
650  * nfs_force_lookup_revalidate - Mark the directory as having changed
651  * @dir - pointer to directory inode
652  *
653  * This forces the revalidation code in nfs_lookup_revalidate() to do a
654  * full lookup on all child dentries of 'dir' whenever a change occurs
655  * on the server that might have invalidated our dcache.
656  *
657  * The caller should be holding dir->i_lock
658  */
659 void nfs_force_lookup_revalidate(struct inode *dir)
660 {
661         NFS_I(dir)->cache_change_attribute = jiffies;
662 }
663
664 /*
665  * A check for whether or not the parent directory has changed.
666  * In the case it has, we assume that the dentries are untrustworthy
667  * and may need to be looked up again.
668  */
669 static int nfs_check_verifier(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
670 {
671         if (IS_ROOT(dentry))
672                 return 1;
673         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
674                 return 0;
675         /* Revalidate nfsi->cache_change_attribute before we declare a match */
676         if (nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir) < 0)
677                 return 0;
678         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
679                 return 0;
680         return 1;
681 }
682
683 /*
684  * Return the intent data that applies to this particular path component
685  *
686  * Note that the current set of intents only apply to the very last
687  * component of the path.
688  * We check for this using LOOKUP_CONTINUE and LOOKUP_PARENT.
689  */
690 static inline unsigned int nfs_lookup_check_intent(struct nameidata *nd, unsigned int mask)
691 {
692         if (nd->flags & (LOOKUP_CONTINUE|LOOKUP_PARENT))
693                 return 0;
694         return nd->flags & mask;
695 }
696
697 /*
698  * Use intent information to check whether or not we're going to do
699  * an O_EXCL create using this path component.
700  */
701 static int nfs_is_exclusive_create(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
702 {
703         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
704                 return 0;
705         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_CREATE) == 0)
706                 return 0;
707         return (nd->intent.open.flags & O_EXCL) != 0;
708 }
709
710 /*
711  * Inode and filehandle revalidation for lookups.
712  *
713  * We force revalidation in the cases where the VFS sets LOOKUP_REVAL,
714  * or if the intent information indicates that we're about to open this
715  * particular file and the "nocto" mount flag is not set.
716  *
717  */
718 static inline
719 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, struct nameidata *nd)
720 {
721         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
722
723         if (test_bit(NFS_INO_MOUNTPOINT, &NFS_I(inode)->flags))
724                 return 0;
725         if (nd != NULL) {
726                 /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
727                 if (nd->flags & LOOKUP_REVAL)
728                         goto out_force;
729                 /* This is an open(2) */
730                 if (nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) != 0 &&
731                                 !(server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO) &&
732                                 (S_ISREG(inode->i_mode) ||
733                                  S_ISDIR(inode->i_mode)))
734                         goto out_force;
735                 return 0;
736         }
737         return nfs_revalidate_inode(server, inode);
738 out_force:
739         return __nfs_revalidate_inode(server, inode);
740 }
741
742 /*
743  * We judge how long we want to trust negative
744  * dentries by looking at the parent inode mtime.
745  *
746  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
747  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
748  */
749 static inline
750 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
751                        struct nameidata *nd)
752 {
753         /* Don't revalidate a negative dentry if we're creating a new file */
754         if (nd != NULL && nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_CREATE) != 0)
755                 return 0;
756         return !nfs_check_verifier(dir, dentry);
757 }
758
759 /*
760  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
761  * and we should check whether we can really trust that
762  * lookup.
763  *
764  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
765  * we have an inode!
766  *
767  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
768  * cached dentry and do a new lookup.
769  */
770 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
771 {
772         struct inode *dir;
773         struct inode *inode;
774         struct dentry *parent;
775         int error;
776         struct nfs_fh fhandle;
777         struct nfs_fattr fattr;
778
779         parent = dget_parent(dentry);
780         dir = parent->d_inode;
781         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
782         inode = dentry->d_inode;
783
784         if (!inode) {
785                 if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
786                         goto out_bad;
787                 goto out_valid;
788         }
789
790         if (is_bad_inode(inode)) {
791                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has dud inode\n",
792                                 __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
793                                 dentry->d_name.name);
794                 goto out_bad;
795         }
796
797         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
798         if (!nfs_is_exclusive_create(dir, nd) && nfs_check_verifier(dir, dentry)) {
799                 if (nfs_lookup_verify_inode(inode, nd))
800                         goto out_zap_parent;
801                 goto out_valid;
802         }
803
804         if (NFS_STALE(inode))
805                 goto out_bad;
806
807         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, &fhandle, &fattr);
808         if (error)
809                 goto out_bad;
810         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), &fhandle))
811                 goto out_bad;
812         if ((error = nfs_refresh_inode(inode, &fattr)) != 0)
813                 goto out_bad;
814
815         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
816  out_valid:
817         dput(parent);
818         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is valid\n",
819                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
820                         dentry->d_name.name);
821         return 1;
822 out_zap_parent:
823         nfs_zap_caches(dir);
824  out_bad:
825         nfs_mark_for_revalidate(dir);
826         if (inode && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
827                 /* Purge readdir caches. */
828                 nfs_zap_caches(inode);
829                 /* If we have submounts, don't unhash ! */
830                 if (have_submounts(dentry))
831                         goto out_valid;
832                 shrink_dcache_parent(dentry);
833         }
834         d_drop(dentry);
835         dput(parent);
836         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is invalid\n",
837                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
838                         dentry->d_name.name);
839         return 0;
840 }
841
842 /*
843  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
844  */
845 static int nfs_dentry_delete(struct dentry *dentry)
846 {
847         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%s/%s, %x)\n",
848                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
849                 dentry->d_flags);
850
851         /* Unhash any dentry with a stale inode */
852         if (dentry->d_inode != NULL && NFS_STALE(dentry->d_inode))
853                 return 1;
854
855         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
856                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
857                 return 1;
858         }
859         if (!(dentry->d_sb->s_flags & MS_ACTIVE)) {
860                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
861                  * files will be cleaned up during umount */
862                 return 1;
863         }
864         return 0;
865
866 }
867
868 static void nfs_drop_nlink(struct inode *inode)
869 {
870         spin_lock(&inode->i_lock);
871         if (inode->i_nlink > 0)
872                 drop_nlink(inode);
873         spin_unlock(&inode->i_lock);
874 }
875
876 /*
877  * Called when the dentry loses inode.
878  * We use it to clean up silly-renamed files.
879  */
880 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
881 {
882         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
883                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
884                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
885
886         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
887                 drop_nlink(inode);
888                 nfs_complete_unlink(dentry, inode);
889         }
890         iput(inode);
891 }
892
893 struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
894         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
895         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
896         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
897 };
898
899 static struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
900 {
901         struct dentry *res;
902         struct dentry *parent;
903         struct inode *inode = NULL;
904         int error;
905         struct nfs_fh fhandle;
906         struct nfs_fattr fattr;
907
908         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%s/%s)\n",
909                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
910         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
911
912         res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
913         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
914                 goto out;
915
916         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
917         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
918
919         /*
920          * If we're doing an exclusive create, optimize away the lookup
921          * but don't hash the dentry.
922          */
923         if (nfs_is_exclusive_create(dir, nd)) {
924                 d_instantiate(dentry, NULL);
925                 res = NULL;
926                 goto out;
927         }
928
929         parent = dentry->d_parent;
930         /* Protect against concurrent sillydeletes */
931         nfs_block_sillyrename(parent);
932         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, &fhandle, &fattr);
933         if (error == -ENOENT)
934                 goto no_entry;
935         if (error < 0) {
936                 res = ERR_PTR(error);
937                 goto out_unblock_sillyrename;
938         }
939         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, &fhandle, &fattr);
940         res = (struct dentry *)inode;
941         if (IS_ERR(res))
942                 goto out_unblock_sillyrename;
943
944 no_entry:
945         res = d_materialise_unique(dentry, inode);
946         if (res != NULL) {
947                 if (IS_ERR(res))
948                         goto out_unblock_sillyrename;
949                 dentry = res;
950         }
951         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
952 out_unblock_sillyrename:
953         nfs_unblock_sillyrename(parent);
954 out:
955         return res;
956 }
957
958 #ifdef CONFIG_NFS_V4
959 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *, struct nameidata *);
960
961 struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
962         .d_revalidate   = nfs_open_revalidate,
963         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
964         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
965 };
966
967 /*
968  * Use intent information to determine whether we need to substitute
969  * the NFSv4-style stateful OPEN for the LOOKUP call
970  */
971 static int is_atomic_open(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
972 {
973         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) == 0)
974                 return 0;
975         /* NFS does not (yet) have a stateful open for directories */
976         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
977                 return 0;
978         /* Are we trying to write to a read only partition? */
979         if (__mnt_is_readonly(nd->path.mnt) &&
980             (nd->intent.open.flags & (O_CREAT|O_TRUNC|FMODE_WRITE)))
981                 return 0;
982         return 1;
983 }
984
985 static struct dentry *nfs_atomic_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
986 {
987         struct dentry *res = NULL;
988         int error;
989
990         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_lookup(%s/%ld), %s\n",
991                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
992
993         /* Check that we are indeed trying to open this file */
994         if (!is_atomic_open(dir, nd))
995                 goto no_open;
996
997         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen) {
998                 res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
999                 goto out;
1000         }
1001         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
1002
1003         /* Let vfs_create() deal with O_EXCL. Instantiate, but don't hash
1004          * the dentry. */
1005         if (nd->intent.open.flags & O_EXCL) {
1006                 d_instantiate(dentry, NULL);
1007                 goto out;
1008         }
1009
1010         /* Open the file on the server */
1011         res = nfs4_atomic_open(dir, dentry, nd);
1012         if (IS_ERR(res)) {
1013                 error = PTR_ERR(res);
1014                 switch (error) {
1015                         /* Make a negative dentry */
1016                         case -ENOENT:
1017                                 res = NULL;
1018                                 goto out;
1019                         /* This turned out not to be a regular file */
1020                         case -EISDIR:
1021                         case -ENOTDIR:
1022                                 goto no_open;
1023                         case -ELOOP:
1024                                 if (!(nd->intent.open.flags & O_NOFOLLOW))
1025                                         goto no_open;
1026                         /* case -EINVAL: */
1027                         default:
1028                                 goto out;
1029                 }
1030         } else if (res != NULL)
1031                 dentry = res;
1032 out:
1033         return res;
1034 no_open:
1035         return nfs_lookup(dir, dentry, nd);
1036 }
1037
1038 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1039 {
1040         struct dentry *parent = NULL;
1041         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1042         struct inode *dir;
1043         int openflags, ret = 0;
1044
1045         parent = dget_parent(dentry);
1046         dir = parent->d_inode;
1047         if (!is_atomic_open(dir, nd))
1048                 goto no_open;
1049         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1050          * optimize away revalidation of negative dentries.
1051          */
1052         if (inode == NULL) {
1053                 if (!nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
1054                         ret = 1;
1055                 goto out;
1056         }
1057
1058         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1059         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1060                 goto no_open;
1061         openflags = nd->intent.open.flags;
1062         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1063         if ((openflags & (O_CREAT|O_EXCL)) == (O_CREAT|O_EXCL))
1064                 goto no_open;
1065         /* We can't create new files, or truncate existing ones here */
1066         openflags &= ~(O_CREAT|O_TRUNC);
1067
1068         /*
1069          * Note: we're not holding inode->i_mutex and so may be racing with
1070          * operations that change the directory. We therefore save the
1071          * change attribute *before* we do the RPC call.
1072          */
1073         ret = nfs4_open_revalidate(dir, dentry, openflags, nd);
1074 out:
1075         dput(parent);
1076         if (!ret)
1077                 d_drop(dentry);
1078         return ret;
1079 no_open:
1080         dput(parent);
1081         if (inode != NULL && nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ))
1082                 return 1;
1083         return nfs_lookup_revalidate(dentry, nd);
1084 }
1085 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1086
1087 static struct dentry *nfs_readdir_lookup(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
1088 {
1089         struct dentry *parent = desc->file->f_path.dentry;
1090         struct inode *dir = parent->d_inode;
1091         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
1092         struct dentry *dentry, *alias;
1093         struct qstr name = {
1094                 .name = entry->name,
1095                 .len = entry->len,
1096         };
1097         struct inode *inode;
1098         unsigned long verf = nfs_save_change_attribute(dir);
1099
1100         switch (name.len) {
1101                 case 2:
1102                         if (name.name[0] == '.' && name.name[1] == '.')
1103                                 return dget_parent(parent);
1104                         break;
1105                 case 1:
1106                         if (name.name[0] == '.')
1107                                 return dget(parent);
1108         }
1109
1110         spin_lock(&dir->i_lock);
1111         if (NFS_I(dir)->cache_validity & NFS_INO_INVALID_DATA) {
1112                 spin_unlock(&dir->i_lock);
1113                 return NULL;
1114         }
1115         spin_unlock(&dir->i_lock);
1116
1117         name.hash = full_name_hash(name.name, name.len);
1118         dentry = d_lookup(parent, &name);
1119         if (dentry != NULL) {
1120                 /* Is this a positive dentry that matches the readdir info? */
1121                 if (dentry->d_inode != NULL &&
1122                                 (NFS_FILEID(dentry->d_inode) == entry->ino ||
1123                                 d_mountpoint(dentry))) {
1124                         if (!desc->plus || entry->fh->size == 0)
1125                                 return dentry;
1126                         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(dentry->d_inode),
1127                                                 entry->fh) == 0)
1128                                 goto out_renew;
1129                 }
1130                 /* No, so d_drop to allow one to be created */
1131                 d_drop(dentry);
1132                 dput(dentry);
1133         }
1134         if (!desc->plus || !(entry->fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR))
1135                 return NULL;
1136         if (name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1137                 return NULL;
1138         /* Note: caller is already holding the dir->i_mutex! */
1139         dentry = d_alloc(parent, &name);
1140         if (dentry == NULL)
1141                 return NULL;
1142         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
1143         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr);
1144         if (IS_ERR(inode)) {
1145                 dput(dentry);
1146                 return NULL;
1147         }
1148
1149         alias = d_materialise_unique(dentry, inode);
1150         if (alias != NULL) {
1151                 dput(dentry);
1152                 if (IS_ERR(alias))
1153                         return NULL;
1154                 dentry = alias;
1155         }
1156
1157 out_renew:
1158         nfs_set_verifier(dentry, verf);
1159         return dentry;
1160 }
1161
1162 /*
1163  * Code common to create, mkdir, and mknod.
1164  */
1165 int nfs_instantiate(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1166                                 struct nfs_fattr *fattr)
1167 {
1168         struct dentry *parent = dget_parent(dentry);
1169         struct inode *dir = parent->d_inode;
1170         struct inode *inode;
1171         int error = -EACCES;
1172
1173         d_drop(dentry);
1174
1175         /* We may have been initialized further down */
1176         if (dentry->d_inode)
1177                 goto out;
1178         if (fhandle->size == 0) {
1179                 error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1180                 if (error)
1181                         goto out_error;
1182         }
1183         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1184         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR)) {
1185                 struct nfs_server *server = NFS_SB(dentry->d_sb);
1186                 error = server->nfs_client->rpc_ops->getattr(server, fhandle, fattr);
1187                 if (error < 0)
1188                         goto out_error;
1189         }
1190         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr);
1191         error = PTR_ERR(inode);
1192         if (IS_ERR(inode))
1193                 goto out_error;
1194         d_add(dentry, inode);
1195 out:
1196         dput(parent);
1197         return 0;
1198 out_error:
1199         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1200         dput(parent);
1201         return error;
1202 }
1203
1204 /*
1205  * Following a failed create operation, we drop the dentry rather
1206  * than retain a negative dentry. This avoids a problem in the event
1207  * that the operation succeeded on the server, but an error in the
1208  * reply path made it appear to have failed.
1209  */
1210 static int nfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1211                 struct nameidata *nd)
1212 {
1213         struct iattr attr;
1214         int error;
1215         int open_flags = 0;
1216
1217         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%ld), %s\n",
1218                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1219
1220         attr.ia_mode = mode;
1221         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1222
1223         if ((nd->flags & LOOKUP_CREATE) != 0)
1224                 open_flags = nd->intent.open.flags;
1225
1226         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags, nd);
1227         if (error != 0)
1228                 goto out_err;
1229         return 0;
1230 out_err:
1231         d_drop(dentry);
1232         return error;
1233 }
1234
1235 /*
1236  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1237  */
1238 static int
1239 nfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, dev_t rdev)
1240 {
1241         struct iattr attr;
1242         int status;
1243
1244         dfprintk(VFS, "NFS: mknod(%s/%ld), %s\n",
1245                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1246
1247         if (!new_valid_dev(rdev))
1248                 return -EINVAL;
1249
1250         attr.ia_mode = mode;
1251         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1252
1253         status = NFS_PROTO(dir)->mknod(dir, dentry, &attr, rdev);
1254         if (status != 0)
1255                 goto out_err;
1256         return 0;
1257 out_err:
1258         d_drop(dentry);
1259         return status;
1260 }
1261
1262 /*
1263  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1264  */
1265 static int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
1266 {
1267         struct iattr attr;
1268         int error;
1269
1270         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%ld), %s\n",
1271                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1272
1273         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1274         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1275
1276         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1277         if (error != 0)
1278                 goto out_err;
1279         return 0;
1280 out_err:
1281         d_drop(dentry);
1282         return error;
1283 }
1284
1285 static void nfs_dentry_handle_enoent(struct dentry *dentry)
1286 {
1287         if (dentry->d_inode != NULL && !d_unhashed(dentry))
1288                 d_delete(dentry);
1289 }
1290
1291 static int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1292 {
1293         int error;
1294
1295         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%ld), %s\n",
1296                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1297
1298         error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1299         /* Ensure the VFS deletes this inode */
1300         if (error == 0 && dentry->d_inode != NULL)
1301                 clear_nlink(dentry->d_inode);
1302         else if (error == -ENOENT)
1303                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1304
1305         return error;
1306 }
1307
1308 static int nfs_sillyrename(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1309 {
1310         static unsigned int sillycounter;
1311         const int      fileidsize  = sizeof(NFS_FILEID(dentry->d_inode))*2;
1312         const int      countersize = sizeof(sillycounter)*2;
1313         const int      slen        = sizeof(".nfs")+fileidsize+countersize-1;
1314         char           silly[slen+1];
1315         struct qstr    qsilly;
1316         struct dentry *sdentry;
1317         int            error = -EIO;
1318
1319         dfprintk(VFS, "NFS: silly-rename(%s/%s, ct=%d)\n",
1320                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name, 
1321                 atomic_read(&dentry->d_count));
1322         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_SILLYRENAME);
1323
1324         /*
1325          * We don't allow a dentry to be silly-renamed twice.
1326          */
1327         error = -EBUSY;
1328         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1329                 goto out;
1330
1331         sprintf(silly, ".nfs%*.*Lx",
1332                 fileidsize, fileidsize,
1333                 (unsigned long long)NFS_FILEID(dentry->d_inode));
1334
1335         /* Return delegation in anticipation of the rename */
1336         nfs_inode_return_delegation(dentry->d_inode);
1337
1338         sdentry = NULL;
1339         do {
1340                 char *suffix = silly + slen - countersize;
1341
1342                 dput(sdentry);
1343                 sillycounter++;
1344                 sprintf(suffix, "%*.*x", countersize, countersize, sillycounter);
1345
1346                 dfprintk(VFS, "NFS: trying to rename %s to %s\n",
1347                                 dentry->d_name.name, silly);
1348                 
1349                 sdentry = lookup_one_len(silly, dentry->d_parent, slen);
1350                 /*
1351                  * N.B. Better to return EBUSY here ... it could be
1352                  * dangerous to delete the file while it's in use.
1353                  */
1354                 if (IS_ERR(sdentry))
1355                         goto out;
1356         } while(sdentry->d_inode != NULL); /* need negative lookup */
1357
1358         qsilly.name = silly;
1359         qsilly.len  = strlen(silly);
1360         if (dentry->d_inode) {
1361                 error = NFS_PROTO(dir)->rename(dir, &dentry->d_name,
1362                                 dir, &qsilly);
1363                 nfs_mark_for_revalidate(dentry->d_inode);
1364         } else
1365                 error = NFS_PROTO(dir)->rename(dir, &dentry->d_name,
1366                                 dir, &qsilly);
1367         if (!error) {
1368                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1369                 d_move(dentry, sdentry);
1370                 error = nfs_async_unlink(dir, dentry);
1371                 /* If we return 0 we don't unlink */
1372         }
1373         dput(sdentry);
1374 out:
1375         return error;
1376 }
1377
1378 /*
1379  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
1380  * and after checking that the file has only one user. 
1381  *
1382  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
1383  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
1384  */
1385 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
1386 {
1387         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
1388         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1389         int error = -EBUSY;
1390                 
1391         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%s/%s)\n",
1392                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1393
1394         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
1395         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1396                 error = 0;
1397                 goto out;
1398         }
1399
1400         if (inode != NULL) {
1401                 nfs_inode_return_delegation(inode);
1402                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1403                 /* The VFS may want to delete this inode */
1404                 if (error == 0)
1405                         nfs_drop_nlink(inode);
1406                 nfs_mark_for_revalidate(inode);
1407         } else
1408                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1409         if (error == -ENOENT)
1410                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1411 out:
1412         return error;
1413 }
1414
1415 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
1416  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
1417  *
1418  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
1419  */
1420 static int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1421 {
1422         int error;
1423         int need_rehash = 0;
1424
1425         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%ld, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1426                 dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1427
1428         spin_lock(&dcache_lock);
1429         spin_lock(&dentry->d_lock);
1430         if (atomic_read(&dentry->d_count) > 1) {
1431                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1432                 spin_unlock(&dcache_lock);
1433                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1434                 write_inode_now(dentry->d_inode, 0);
1435                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
1436                 return error;
1437         }
1438         if (!d_unhashed(dentry)) {
1439                 __d_drop(dentry);
1440                 need_rehash = 1;
1441         }
1442         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1443         spin_unlock(&dcache_lock);
1444         error = nfs_safe_remove(dentry);
1445         if (!error || error == -ENOENT) {
1446                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1447         } else if (need_rehash)
1448                 d_rehash(dentry);
1449         return error;
1450 }
1451
1452 /*
1453  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
1454  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
1455  * using prepare_write/commit_write.
1456  *
1457  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
1458  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
1459  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
1460  * symlink request has completed on the server.
1461  *
1462  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
1463  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
1464  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
1465  * and move the raw page into its mapping.
1466  */
1467 static int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
1468 {
1469         struct pagevec lru_pvec;
1470         struct page *page;
1471         char *kaddr;
1472         struct iattr attr;
1473         unsigned int pathlen = strlen(symname);
1474         int error;
1475
1476         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1477                 dir->i_ino, dentry->d_name.name, symname);
1478
1479         if (pathlen > PAGE_SIZE)
1480                 return -ENAMETOOLONG;
1481
1482         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
1483         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1484
1485         lock_kernel();
1486
1487         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
1488         if (!page) {
1489                 unlock_kernel();
1490                 return -ENOMEM;
1491         }
1492
1493         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
1494         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
1495         if (pathlen < PAGE_SIZE)
1496                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
1497         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
1498
1499         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
1500         if (error != 0) {
1501                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s) error %d\n",
1502                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
1503                         dentry->d_name.name, symname, error);
1504                 d_drop(dentry);
1505                 __free_page(page);
1506                 unlock_kernel();
1507                 return error;
1508         }
1509
1510         /*
1511          * No big deal if we can't add this page to the page cache here.
1512          * READLINK will get the missing page from the server if needed.
1513          */
1514         pagevec_init(&lru_pvec, 0);
1515         if (!add_to_page_cache(page, dentry->d_inode->i_mapping, 0,
1516                                                         GFP_KERNEL)) {
1517                 pagevec_add(&lru_pvec, page);
1518                 pagevec_lru_add(&lru_pvec);
1519                 SetPageUptodate(page);
1520                 unlock_page(page);
1521         } else
1522                 __free_page(page);
1523
1524         unlock_kernel();
1525         return 0;
1526 }
1527
1528 static int 
1529 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1530 {
1531         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
1532         int error;
1533
1534         dfprintk(VFS, "NFS: link(%s/%s -> %s/%s)\n",
1535                 old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1536                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1537
1538         d_drop(dentry);
1539         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
1540         if (error == 0) {
1541                 atomic_inc(&inode->i_count);
1542                 d_add(dentry, inode);
1543         }
1544         return error;
1545 }
1546
1547 /*
1548  * RENAME
1549  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
1550  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
1551  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
1552  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
1553  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
1554  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
1555  *
1556  * FIXED.
1557  * 
1558  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
1559  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
1560  * moved or linked to which happens automagically with the new
1561  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
1562  * using the inode layer
1563  *
1564  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
1565  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
1566  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
1567  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
1568  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
1569  * the rename.
1570  */
1571 static int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
1572                       struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
1573 {
1574         struct inode *old_inode = old_dentry->d_inode;
1575         struct inode *new_inode = new_dentry->d_inode;
1576         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
1577         int error = -EBUSY;
1578
1579         /*
1580          * To prevent any new references to the target during the rename,
1581          * we unhash the dentry and free the inode in advance.
1582          */
1583         if (!d_unhashed(new_dentry)) {
1584                 d_drop(new_dentry);
1585                 rehash = new_dentry;
1586         }
1587
1588         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%s/%s -> %s/%s, ct=%d)\n",
1589                  old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1590                  new_dentry->d_parent->d_name.name, new_dentry->d_name.name,
1591                  atomic_read(&new_dentry->d_count));
1592
1593         /*
1594          * First check whether the target is busy ... we can't
1595          * safely do _any_ rename if the target is in use.
1596          *
1597          * For files, make a copy of the dentry and then do a 
1598          * silly-rename. If the silly-rename succeeds, the
1599          * copied dentry is hashed and becomes the new target.
1600          */
1601         if (!new_inode)
1602                 goto go_ahead;
1603         if (S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
1604                 error = -EISDIR;
1605                 if (!S_ISDIR(old_inode->i_mode))
1606                         goto out;
1607         } else if (atomic_read(&new_dentry->d_count) > 2) {
1608                 int err;
1609                 /* copy the target dentry's name */
1610                 dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
1611                                  &new_dentry->d_name);
1612                 if (!dentry)
1613                         goto out;
1614
1615                 /* silly-rename the existing target ... */
1616                 err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
1617                 if (!err) {
1618                         new_dentry = rehash = dentry;
1619                         new_inode = NULL;
1620                         /* instantiate the replacement target */
1621                         d_instantiate(new_dentry, NULL);
1622                 } else if (atomic_read(&new_dentry->d_count) > 1)
1623                         /* dentry still busy? */
1624                         goto out;
1625         } else
1626                 nfs_drop_nlink(new_inode);
1627
1628 go_ahead:
1629         /*
1630          * ... prune child dentries and writebacks if needed.
1631          */
1632         if (atomic_read(&old_dentry->d_count) > 1) {
1633                 if (S_ISREG(old_inode->i_mode))
1634                         nfs_wb_all(old_inode);
1635                 shrink_dcache_parent(old_dentry);
1636         }
1637         nfs_inode_return_delegation(old_inode);
1638
1639         if (new_inode != NULL) {
1640                 nfs_inode_return_delegation(new_inode);
1641                 d_delete(new_dentry);
1642         }
1643
1644         error = NFS_PROTO(old_dir)->rename(old_dir, &old_dentry->d_name,
1645                                            new_dir, &new_dentry->d_name);
1646         nfs_mark_for_revalidate(old_inode);
1647 out:
1648         if (rehash)
1649                 d_rehash(rehash);
1650         if (!error) {
1651                 d_move(old_dentry, new_dentry);
1652                 nfs_set_verifier(new_dentry,
1653                                         nfs_save_change_attribute(new_dir));
1654         } else if (error == -ENOENT)
1655                 nfs_dentry_handle_enoent(old_dentry);
1656
1657         /* new dentry created? */
1658         if (dentry)
1659                 dput(dentry);
1660         return error;
1661 }
1662
1663 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
1664 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
1665 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
1666
1667 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
1668 {
1669         put_rpccred(entry->cred);
1670         kfree(entry);
1671         smp_mb__before_atomic_dec();
1672         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
1673         smp_mb__after_atomic_dec();
1674 }
1675
1676 int nfs_access_cache_shrinker(int nr_to_scan, gfp_t gfp_mask)
1677 {
1678         LIST_HEAD(head);
1679         struct nfs_inode *nfsi;
1680         struct nfs_access_entry *cache;
1681
1682 restart:
1683         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1684         list_for_each_entry(nfsi, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
1685                 struct rw_semaphore *s_umount;
1686                 struct inode *inode;
1687
1688                 if (nr_to_scan-- == 0)
1689                         break;
1690                 s_umount = &nfsi->vfs_inode.i_sb->s_umount;
1691                 if (!down_read_trylock(s_umount))
1692                         continue;
1693                 inode = igrab(&nfsi->vfs_inode);
1694                 if (inode == NULL) {
1695                         up_read(s_umount);
1696                         continue;
1697                 }
1698                 spin_lock(&inode->i_lock);
1699                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1700                         goto remove_lru_entry;
1701                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
1702                                 struct nfs_access_entry, lru);
1703                 list_move(&cache->lru, &head);
1704                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1705                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1706                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
1707                                         &nfs_access_lru_list);
1708                 else {
1709 remove_lru_entry:
1710                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
1711                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
1712                 }
1713                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1714                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1715                 iput(inode);
1716                 up_read(s_umount);
1717                 goto restart;
1718         }
1719         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1720         while (!list_empty(&head)) {
1721                 cache = list_entry(head.next, struct nfs_access_entry, lru);
1722                 list_del(&cache->lru);
1723                 nfs_access_free_entry(cache);
1724         }
1725         return (atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries) / 100) * sysctl_vfs_cache_pressure;
1726 }
1727
1728 static void __nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
1729 {
1730         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1731         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
1732         struct rb_node *n, *dispose = NULL;
1733         struct nfs_access_entry *entry;
1734
1735         /* Unhook entries from the cache */
1736         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
1737                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
1738                 rb_erase(n, root_node);
1739                 list_del(&entry->lru);
1740                 n->rb_left = dispose;
1741                 dispose = n;
1742         }
1743         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
1744         spin_unlock(&inode->i_lock);
1745
1746         /* Now kill them all! */
1747         while (dispose != NULL) {
1748                 n = dispose;
1749                 dispose = n->rb_left;
1750                 nfs_access_free_entry(rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node));
1751         }
1752 }
1753
1754 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
1755 {
1756         /* Remove from global LRU init */
1757         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags)) {
1758                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1759                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
1760                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1761         }
1762
1763         spin_lock(&inode->i_lock);
1764         /* This will release the spinlock */
1765         __nfs_access_zap_cache(inode);
1766 }
1767
1768 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred)
1769 {
1770         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
1771         struct nfs_access_entry *entry;
1772
1773         while (n != NULL) {
1774                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
1775
1776                 if (cred < entry->cred)
1777                         n = n->rb_left;
1778                 else if (cred > entry->cred)
1779                         n = n->rb_right;
1780                 else
1781                         return entry;
1782         }
1783         return NULL;
1784 }
1785
1786 static int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
1787 {
1788         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1789         struct nfs_access_entry *cache;
1790         int err = -ENOENT;
1791
1792         spin_lock(&inode->i_lock);
1793         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
1794                 goto out_zap;
1795         cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
1796         if (cache == NULL)
1797                 goto out;
1798         if (!time_in_range(jiffies, cache->jiffies, cache->jiffies + nfsi->attrtimeo))
1799                 goto out_stale;
1800         res->jiffies = cache->jiffies;
1801         res->cred = cache->cred;
1802         res->mask = cache->mask;
1803         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1804         err = 0;
1805 out:
1806         spin_unlock(&inode->i_lock);
1807         return err;
1808 out_stale:
1809         rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1810         list_del(&cache->lru);
1811         spin_unlock(&inode->i_lock);
1812         nfs_access_free_entry(cache);
1813         return -ENOENT;
1814 out_zap:
1815         /* This will release the spinlock */
1816         __nfs_access_zap_cache(inode);
1817         return -ENOENT;
1818 }
1819
1820 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
1821 {
1822         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1823         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
1824         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
1825         struct rb_node *parent = NULL;
1826         struct nfs_access_entry *entry;
1827
1828         spin_lock(&inode->i_lock);
1829         while (*p != NULL) {
1830                 parent = *p;
1831                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
1832
1833                 if (set->cred < entry->cred)
1834                         p = &parent->rb_left;
1835                 else if (set->cred > entry->cred)
1836                         p = &parent->rb_right;
1837                 else
1838                         goto found;
1839         }
1840         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
1841         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
1842         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1843         spin_unlock(&inode->i_lock);
1844         return;
1845 found:
1846         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
1847         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1848         list_del(&entry->lru);
1849         spin_unlock(&inode->i_lock);
1850         nfs_access_free_entry(entry);
1851 }
1852
1853 static void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
1854 {
1855         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
1856         if (cache == NULL)
1857                 return;
1858         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
1859         cache->jiffies = set->jiffies;
1860         cache->cred = get_rpccred(set->cred);
1861         cache->mask = set->mask;
1862
1863         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
1864
1865         /* Update accounting */
1866         smp_mb__before_atomic_inc();
1867         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
1868         smp_mb__after_atomic_inc();
1869
1870         /* Add inode to global LRU list */
1871         if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags)) {
1872                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1873                 list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru, &nfs_access_lru_list);
1874                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1875         }
1876 }
1877
1878 static int nfs_do_access(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int mask)
1879 {
1880         struct nfs_access_entry cache;
1881         int status;
1882
1883         status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache);
1884         if (status == 0)
1885                 goto out;
1886
1887         /* Be clever: ask server to check for all possible rights */
1888         cache.mask = MAY_EXEC | MAY_WRITE | MAY_READ;
1889         cache.cred = cred;
1890         cache.jiffies = jiffies;
1891         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
1892         if (status != 0)
1893                 return status;
1894         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
1895 out:
1896         if ((cache.mask & mask) == mask)
1897                 return 0;
1898         return -EACCES;
1899 }
1900
1901 static int nfs_open_permission_mask(int openflags)
1902 {
1903         int mask = 0;
1904
1905         if (openflags & FMODE_READ)
1906                 mask |= MAY_READ;
1907         if (openflags & FMODE_WRITE)
1908                 mask |= MAY_WRITE;
1909         if (openflags & FMODE_EXEC)
1910                 mask |= MAY_EXEC;
1911         return mask;
1912 }
1913
1914 int nfs_may_open(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int openflags)
1915 {
1916         return nfs_do_access(inode, cred, nfs_open_permission_mask(openflags));
1917 }
1918
1919 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask, struct nameidata *nd)
1920 {
1921         struct rpc_cred *cred;
1922         int res = 0;
1923
1924         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
1925
1926         if (mask == 0)
1927                 goto out;
1928         /* Is this sys_access() ? */
1929         if (nd != NULL && (nd->flags & LOOKUP_ACCESS))
1930                 goto force_lookup;
1931
1932         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
1933                 case S_IFLNK:
1934                         goto out;
1935                 case S_IFREG:
1936                         /* NFSv4 has atomic_open... */
1937                         if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_ATOMIC_OPEN)
1938                                         && nd != NULL
1939                                         && (nd->flags & LOOKUP_OPEN))
1940                                 goto out;
1941                         break;
1942                 case S_IFDIR:
1943                         /*
1944                          * Optimize away all write operations, since the server
1945                          * will check permissions when we perform the op.
1946                          */
1947                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
1948                                 goto out;
1949         }
1950
1951 force_lookup:
1952         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
1953                 goto out_notsup;
1954
1955         cred = rpc_lookup_cred();
1956         if (!IS_ERR(cred)) {
1957                 res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
1958                 put_rpccred(cred);
1959         } else
1960                 res = PTR_ERR(cred);
1961 out:
1962         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%ld), mask=0x%x, res=%d\n",
1963                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
1964         return res;
1965 out_notsup:
1966         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
1967         if (res == 0)
1968                 res = generic_permission(inode, mask, NULL);
1969         goto out;
1970 }
1971
1972 /*
1973  * Local variables:
1974  *  version-control: t
1975  *  kept-new-versions: 5
1976  * End:
1977  */