mm: make read_cache_page synchronous
[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
37 #include "nfs4_fs.h"
38 #include "delegation.h"
39 #include "iostat.h"
40
41 #define NFS_PARANOIA 1
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         spin_lock(&inode->i_lock);
204         NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATIME;
205         spin_unlock(&inode->i_lock);
206         /* Ensure consistent page alignment of the data.
207          * Note: assumes we have exclusive access to this mapping either
208          *       through inode->i_mutex or some other mechanism.
209          */
210         if (page->index == 0 && invalidate_inode_pages2_range(inode->i_mapping, PAGE_CACHE_SIZE, -1) < 0) {
211                 /* Should never happen */
212                 nfs_zap_mapping(inode, inode->i_mapping);
213         }
214         unlock_page(page);
215         return 0;
216  error:
217         SetPageError(page);
218         unlock_page(page);
219         nfs_zap_caches(inode);
220         desc->error = error;
221         return -EIO;
222 }
223
224 static inline
225 int dir_decode(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
226 {
227         __be32  *p = desc->ptr;
228         p = desc->decode(p, desc->entry, desc->plus);
229         if (IS_ERR(p))
230                 return PTR_ERR(p);
231         desc->ptr = p;
232         if (desc->timestamp_valid)
233                 desc->entry->fattr->time_start = desc->timestamp;
234         else
235                 desc->entry->fattr->valid &= ~NFS_ATTR_FATTR;
236         return 0;
237 }
238
239 static inline
240 void dir_page_release(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
241 {
242         kunmap(desc->page);
243         page_cache_release(desc->page);
244         desc->page = NULL;
245         desc->ptr = NULL;
246 }
247
248 /*
249  * Given a pointer to a buffer that has already been filled by a call
250  * to readdir, find the next entry with cookie '*desc->dir_cookie'.
251  *
252  * If the end of the buffer has been reached, return -EAGAIN, if not,
253  * return the offset within the buffer of the next entry to be
254  * read.
255  */
256 static inline
257 int find_dirent(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
258 {
259         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
260         int             loop_count = 0,
261                         status;
262
263         while((status = dir_decode(desc)) == 0) {
264                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: examining cookie %Lu\n",
265                                 __FUNCTION__, (unsigned long long)entry->cookie);
266                 if (entry->prev_cookie == *desc->dir_cookie)
267                         break;
268                 if (loop_count++ > 200) {
269                         loop_count = 0;
270                         schedule();
271                 }
272         }
273         return status;
274 }
275
276 /*
277  * Given a pointer to a buffer that has already been filled by a call
278  * to readdir, find the entry at offset 'desc->file->f_pos'.
279  *
280  * If the end of the buffer has been reached, return -EAGAIN, if not,
281  * return the offset within the buffer of the next entry to be
282  * read.
283  */
284 static inline
285 int find_dirent_index(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
286 {
287         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
288         int             loop_count = 0,
289                         status;
290
291         for(;;) {
292                 status = dir_decode(desc);
293                 if (status)
294                         break;
295
296                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: found cookie %Lu at index %Ld\n",
297                                 (unsigned long long)entry->cookie, desc->current_index);
298
299                 if (desc->file->f_pos == desc->current_index) {
300                         *desc->dir_cookie = entry->cookie;
301                         break;
302                 }
303                 desc->current_index++;
304                 if (loop_count++ > 200) {
305                         loop_count = 0;
306                         schedule();
307                 }
308         }
309         return status;
310 }
311
312 /*
313  * Find the given page, and call find_dirent() or find_dirent_index in
314  * order to try to return the next entry.
315  */
316 static inline
317 int find_dirent_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
318 {
319         struct inode    *inode = desc->file->f_path.dentry->d_inode;
320         struct page     *page;
321         int             status;
322
323         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: searching page %ld for target %Lu\n",
324                         __FUNCTION__, desc->page_index,
325                         (long long) *desc->dir_cookie);
326
327         /* If we find the page in the page_cache, we cannot be sure
328          * how fresh the data is, so we will ignore readdir_plus attributes.
329          */
330         desc->timestamp_valid = 0;
331         page = read_cache_page(inode->i_mapping, desc->page_index,
332                                (filler_t *)nfs_readdir_filler, desc);
333         if (IS_ERR(page)) {
334                 status = PTR_ERR(page);
335                 goto out;
336         }
337
338         /* NOTE: Someone else may have changed the READDIRPLUS flag */
339         desc->page = page;
340         desc->ptr = kmap(page);         /* matching kunmap in nfs_do_filldir */
341         if (*desc->dir_cookie != 0)
342                 status = find_dirent(desc);
343         else
344                 status = find_dirent_index(desc);
345         if (status < 0)
346                 dir_page_release(desc);
347  out:
348         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n", __FUNCTION__, status);
349         return status;
350 }
351
352 /*
353  * Recurse through the page cache pages, and return a
354  * filled nfs_entry structure of the next directory entry if possible.
355  *
356  * The target for the search is '*desc->dir_cookie' if non-0,
357  * 'desc->file->f_pos' otherwise
358  */
359 static inline
360 int readdir_search_pagecache(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
361 {
362         int             loop_count = 0;
363         int             res;
364
365         /* Always search-by-index from the beginning of the cache */
366         if (*desc->dir_cookie == 0) {
367                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: readdir_search_pagecache() searching for offset %Ld\n",
368                                 (long long)desc->file->f_pos);
369                 desc->page_index = 0;
370                 desc->entry->cookie = desc->entry->prev_cookie = 0;
371                 desc->entry->eof = 0;
372                 desc->current_index = 0;
373         } else
374                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: readdir_search_pagecache() searching for cookie %Lu\n",
375                                 (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
376
377         for (;;) {
378                 res = find_dirent_page(desc);
379                 if (res != -EAGAIN)
380                         break;
381                 /* Align to beginning of next page */
382                 desc->page_index ++;
383                 if (loop_count++ > 200) {
384                         loop_count = 0;
385                         schedule();
386                 }
387         }
388
389         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n", __FUNCTION__, res);
390         return res;
391 }
392
393 static inline unsigned int dt_type(struct inode *inode)
394 {
395         return (inode->i_mode >> 12) & 15;
396 }
397
398 static struct dentry *nfs_readdir_lookup(nfs_readdir_descriptor_t *desc);
399
400 /*
401  * Once we've found the start of the dirent within a page: fill 'er up...
402  */
403 static 
404 int nfs_do_filldir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
405                    filldir_t filldir)
406 {
407         struct file     *file = desc->file;
408         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
409         struct dentry   *dentry = NULL;
410         unsigned long   fileid;
411         int             loop_count = 0,
412                         res;
413
414         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling starting @ cookie %Lu\n",
415                         (unsigned long long)entry->cookie);
416
417         for(;;) {
418                 unsigned d_type = DT_UNKNOWN;
419                 /* Note: entry->prev_cookie contains the cookie for
420                  *       retrieving the current dirent on the server */
421                 fileid = nfs_fileid_to_ino_t(entry->ino);
422
423                 /* Get a dentry if we have one */
424                 if (dentry != NULL)
425                         dput(dentry);
426                 dentry = nfs_readdir_lookup(desc);
427
428                 /* Use readdirplus info */
429                 if (dentry != NULL && dentry->d_inode != NULL) {
430                         d_type = dt_type(dentry->d_inode);
431                         fileid = dentry->d_inode->i_ino;
432                 }
433
434                 res = filldir(dirent, entry->name, entry->len, 
435                               file->f_pos, fileid, d_type);
436                 if (res < 0)
437                         break;
438                 file->f_pos++;
439                 *desc->dir_cookie = entry->cookie;
440                 if (dir_decode(desc) != 0) {
441                         desc->page_index ++;
442                         break;
443                 }
444                 if (loop_count++ > 200) {
445                         loop_count = 0;
446                         schedule();
447                 }
448         }
449         dir_page_release(desc);
450         if (dentry != NULL)
451                 dput(dentry);
452         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling ended @ cookie %Lu; returning = %d\n",
453                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie, res);
454         return res;
455 }
456
457 /*
458  * If we cannot find a cookie in our cache, we suspect that this is
459  * because it points to a deleted file, so we ask the server to return
460  * whatever it thinks is the next entry. We then feed this to filldir.
461  * If all goes well, we should then be able to find our way round the
462  * cache on the next call to readdir_search_pagecache();
463  *
464  * NOTE: we cannot add the anonymous page to the pagecache because
465  *       the data it contains might not be page aligned. Besides,
466  *       we should already have a complete representation of the
467  *       directory in the page cache by the time we get here.
468  */
469 static inline
470 int uncached_readdir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
471                      filldir_t filldir)
472 {
473         struct file     *file = desc->file;
474         struct inode    *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
475         struct rpc_cred *cred = nfs_file_cred(file);
476         struct page     *page = NULL;
477         int             status;
478         unsigned long   timestamp;
479
480         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: uncached_readdir() searching for cookie %Lu\n",
481                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
482
483         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
484         if (!page) {
485                 status = -ENOMEM;
486                 goto out;
487         }
488         timestamp = jiffies;
489         desc->error = NFS_PROTO(inode)->readdir(file->f_path.dentry, cred, *desc->dir_cookie,
490                                                 page,
491                                                 NFS_SERVER(inode)->dtsize,
492                                                 desc->plus);
493         spin_lock(&inode->i_lock);
494         NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATIME;
495         spin_unlock(&inode->i_lock);
496         desc->page = page;
497         desc->ptr = kmap(page);         /* matching kunmap in nfs_do_filldir */
498         if (desc->error >= 0) {
499                 desc->timestamp = timestamp;
500                 desc->timestamp_valid = 1;
501                 if ((status = dir_decode(desc)) == 0)
502                         desc->entry->prev_cookie = *desc->dir_cookie;
503         } else
504                 status = -EIO;
505         if (status < 0)
506                 goto out_release;
507
508         status = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
509
510         /* Reset read descriptor so it searches the page cache from
511          * the start upon the next call to readdir_search_pagecache() */
512         desc->page_index = 0;
513         desc->entry->cookie = desc->entry->prev_cookie = 0;
514         desc->entry->eof = 0;
515  out:
516         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n",
517                         __FUNCTION__, status);
518         return status;
519  out_release:
520         dir_page_release(desc);
521         goto out;
522 }
523
524 /* The file offset position represents the dirent entry number.  A
525    last cookie cache takes care of the common case of reading the
526    whole directory.
527  */
528 static int nfs_readdir(struct file *filp, void *dirent, filldir_t filldir)
529 {
530         struct dentry   *dentry = filp->f_path.dentry;
531         struct inode    *inode = dentry->d_inode;
532         nfs_readdir_descriptor_t my_desc,
533                         *desc = &my_desc;
534         struct nfs_entry my_entry;
535         struct nfs_fh    fh;
536         struct nfs_fattr fattr;
537         long            res;
538
539         dfprintk(VFS, "NFS: readdir(%s/%s) starting at cookie %Lu\n",
540                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
541                         (long long)filp->f_pos);
542         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSGETDENTS);
543
544         lock_kernel();
545
546         res = nfs_revalidate_mapping_nolock(inode, filp->f_mapping);
547         if (res < 0) {
548                 unlock_kernel();
549                 return res;
550         }
551
552         /*
553          * filp->f_pos points to the dirent entry number.
554          * *desc->dir_cookie has the cookie for the next entry. We have
555          * to either find the entry with the appropriate number or
556          * revalidate the cookie.
557          */
558         memset(desc, 0, sizeof(*desc));
559
560         desc->file = filp;
561         desc->dir_cookie = &((struct nfs_open_context *)filp->private_data)->dir_cookie;
562         desc->decode = NFS_PROTO(inode)->decode_dirent;
563         desc->plus = NFS_USE_READDIRPLUS(inode);
564
565         my_entry.cookie = my_entry.prev_cookie = 0;
566         my_entry.eof = 0;
567         my_entry.fh = &fh;
568         my_entry.fattr = &fattr;
569         nfs_fattr_init(&fattr);
570         desc->entry = &my_entry;
571
572         while(!desc->entry->eof) {
573                 res = readdir_search_pagecache(desc);
574
575                 if (res == -EBADCOOKIE) {
576                         /* This means either end of directory */
577                         if (*desc->dir_cookie && desc->entry->cookie != *desc->dir_cookie) {
578                                 /* Or that the server has 'lost' a cookie */
579                                 res = uncached_readdir(desc, dirent, filldir);
580                                 if (res >= 0)
581                                         continue;
582                         }
583                         res = 0;
584                         break;
585                 }
586                 if (res == -ETOOSMALL && desc->plus) {
587                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_FLAGS(inode));
588                         nfs_zap_caches(inode);
589                         desc->plus = 0;
590                         desc->entry->eof = 0;
591                         continue;
592                 }
593                 if (res < 0)
594                         break;
595
596                 res = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
597                 if (res < 0) {
598                         res = 0;
599                         break;
600                 }
601         }
602         unlock_kernel();
603         if (res > 0)
604                 res = 0;
605         dfprintk(VFS, "NFS: readdir(%s/%s) returns %ld\n",
606                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
607                         res);
608         return res;
609 }
610
611 loff_t nfs_llseek_dir(struct file *filp, loff_t offset, int origin)
612 {
613         mutex_lock(&filp->f_path.dentry->d_inode->i_mutex);
614         switch (origin) {
615                 case 1:
616                         offset += filp->f_pos;
617                 case 0:
618                         if (offset >= 0)
619                                 break;
620                 default:
621                         offset = -EINVAL;
622                         goto out;
623         }
624         if (offset != filp->f_pos) {
625                 filp->f_pos = offset;
626                 ((struct nfs_open_context *)filp->private_data)->dir_cookie = 0;
627         }
628 out:
629         mutex_unlock(&filp->f_path.dentry->d_inode->i_mutex);
630         return offset;
631 }
632
633 /*
634  * All directory operations under NFS are synchronous, so fsync()
635  * is a dummy operation.
636  */
637 int nfs_fsync_dir(struct file *filp, struct dentry *dentry, int datasync)
638 {
639         dfprintk(VFS, "NFS: fsync_dir(%s/%s) datasync %d\n",
640                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
641                         datasync);
642
643         return 0;
644 }
645
646 /*
647  * A check for whether or not the parent directory has changed.
648  * In the case it has, we assume that the dentries are untrustworthy
649  * and may need to be looked up again.
650  */
651 static int nfs_check_verifier(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
652 {
653         if (IS_ROOT(dentry))
654                 return 1;
655         if ((NFS_I(dir)->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ATTR) != 0
656                         || nfs_attribute_timeout(dir))
657                 return 0;
658         return nfs_verify_change_attribute(dir, (unsigned long)dentry->d_fsdata);
659 }
660
661 static inline void nfs_set_verifier(struct dentry * dentry, unsigned long verf)
662 {
663         dentry->d_fsdata = (void *)verf;
664 }
665
666 static void nfs_refresh_verifier(struct dentry * dentry, unsigned long verf)
667 {
668         if (time_after(verf, (unsigned long)dentry->d_fsdata))
669                 nfs_set_verifier(dentry, verf);
670 }
671
672 /*
673  * Whenever an NFS operation succeeds, we know that the dentry
674  * is valid, so we update the revalidation timestamp.
675  */
676 static inline void nfs_renew_times(struct dentry * dentry)
677 {
678         dentry->d_time = jiffies;
679 }
680
681 /*
682  * Return the intent data that applies to this particular path component
683  *
684  * Note that the current set of intents only apply to the very last
685  * component of the path.
686  * We check for this using LOOKUP_CONTINUE and LOOKUP_PARENT.
687  */
688 static inline unsigned int nfs_lookup_check_intent(struct nameidata *nd, unsigned int mask)
689 {
690         if (nd->flags & (LOOKUP_CONTINUE|LOOKUP_PARENT))
691                 return 0;
692         return nd->flags & mask;
693 }
694
695 /*
696  * Inode and filehandle revalidation for lookups.
697  *
698  * We force revalidation in the cases where the VFS sets LOOKUP_REVAL,
699  * or if the intent information indicates that we're about to open this
700  * particular file and the "nocto" mount flag is not set.
701  *
702  */
703 static inline
704 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, struct nameidata *nd)
705 {
706         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
707
708         if (nd != NULL) {
709                 /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
710                 if (nd->flags & LOOKUP_REVAL)
711                         goto out_force;
712                 /* This is an open(2) */
713                 if (nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) != 0 &&
714                                 !(server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO) &&
715                                 (S_ISREG(inode->i_mode) ||
716                                  S_ISDIR(inode->i_mode)))
717                         goto out_force;
718         }
719         return nfs_revalidate_inode(server, inode);
720 out_force:
721         return __nfs_revalidate_inode(server, inode);
722 }
723
724 /*
725  * We judge how long we want to trust negative
726  * dentries by looking at the parent inode mtime.
727  *
728  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
729  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
730  */
731 static inline
732 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
733                        struct nameidata *nd)
734 {
735         /* Don't revalidate a negative dentry if we're creating a new file */
736         if (nd != NULL && nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_CREATE) != 0)
737                 return 0;
738         return !nfs_check_verifier(dir, dentry);
739 }
740
741 /*
742  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
743  * and we should check whether we can really trust that
744  * lookup.
745  *
746  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
747  * we have an inode!
748  *
749  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
750  * cached dentry and do a new lookup.
751  */
752 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
753 {
754         struct inode *dir;
755         struct inode *inode;
756         struct dentry *parent;
757         int error;
758         struct nfs_fh fhandle;
759         struct nfs_fattr fattr;
760         unsigned long verifier;
761
762         parent = dget_parent(dentry);
763         lock_kernel();
764         dir = parent->d_inode;
765         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
766         inode = dentry->d_inode;
767
768         if (!inode) {
769                 if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
770                         goto out_bad;
771                 goto out_valid;
772         }
773
774         if (is_bad_inode(inode)) {
775                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has dud inode\n",
776                                 __FUNCTION__, dentry->d_parent->d_name.name,
777                                 dentry->d_name.name);
778                 goto out_bad;
779         }
780
781         /* Revalidate parent directory attribute cache */
782         if (nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir) < 0)
783                 goto out_zap_parent;
784
785         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
786         if (nfs_check_verifier(dir, dentry)) {
787                 if (nfs_lookup_verify_inode(inode, nd))
788                         goto out_zap_parent;
789                 goto out_valid;
790         }
791
792         if (NFS_STALE(inode))
793                 goto out_bad;
794
795         verifier = nfs_save_change_attribute(dir);
796         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, &fhandle, &fattr);
797         if (error)
798                 goto out_bad;
799         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), &fhandle))
800                 goto out_bad;
801         if ((error = nfs_refresh_inode(inode, &fattr)) != 0)
802                 goto out_bad;
803
804         nfs_renew_times(dentry);
805         nfs_refresh_verifier(dentry, verifier);
806  out_valid:
807         unlock_kernel();
808         dput(parent);
809         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is valid\n",
810                         __FUNCTION__, dentry->d_parent->d_name.name,
811                         dentry->d_name.name);
812         return 1;
813 out_zap_parent:
814         nfs_zap_caches(dir);
815  out_bad:
816         NFS_CACHEINV(dir);
817         if (inode && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
818                 /* Purge readdir caches. */
819                 nfs_zap_caches(inode);
820                 /* If we have submounts, don't unhash ! */
821                 if (have_submounts(dentry))
822                         goto out_valid;
823                 shrink_dcache_parent(dentry);
824         }
825         d_drop(dentry);
826         unlock_kernel();
827         dput(parent);
828         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is invalid\n",
829                         __FUNCTION__, dentry->d_parent->d_name.name,
830                         dentry->d_name.name);
831         return 0;
832 }
833
834 /*
835  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
836  */
837 static int nfs_dentry_delete(struct dentry *dentry)
838 {
839         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%s/%s, %x)\n",
840                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
841                 dentry->d_flags);
842
843         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
844                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
845                 return 1;
846         }
847         if (!(dentry->d_sb->s_flags & MS_ACTIVE)) {
848                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
849                  * files will be cleaned up during umount */
850                 return 1;
851         }
852         return 0;
853
854 }
855
856 /*
857  * Called when the dentry loses inode.
858  * We use it to clean up silly-renamed files.
859  */
860 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
861 {
862         nfs_inode_return_delegation(inode);
863         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
864                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
865                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
866
867         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
868                 lock_kernel();
869                 drop_nlink(inode);
870                 nfs_complete_unlink(dentry);
871                 unlock_kernel();
872         }
873         /* When creating a negative dentry, we want to renew d_time */
874         nfs_renew_times(dentry);
875         iput(inode);
876 }
877
878 struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
879         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
880         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
881         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
882 };
883
884 /*
885  * Use intent information to check whether or not we're going to do
886  * an O_EXCL create using this path component.
887  */
888 static inline
889 int nfs_is_exclusive_create(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
890 {
891         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
892                 return 0;
893         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_CREATE) == 0)
894                 return 0;
895         return (nd->intent.open.flags & O_EXCL) != 0;
896 }
897
898 static inline int nfs_reval_fsid(struct vfsmount *mnt, struct inode *dir,
899                                  struct nfs_fh *fh, struct nfs_fattr *fattr)
900 {
901         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(dir);
902
903         if (!nfs_fsid_equal(&server->fsid, &fattr->fsid))
904                 /* Revalidate fsid on root dir */
905                 return __nfs_revalidate_inode(server, mnt->mnt_root->d_inode);
906         return 0;
907 }
908
909 static struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
910 {
911         struct dentry *res;
912         struct inode *inode = NULL;
913         int error;
914         struct nfs_fh fhandle;
915         struct nfs_fattr fattr;
916
917         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%s/%s)\n",
918                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
919         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
920
921         res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
922         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
923                 goto out;
924
925         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
926         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
927
928         lock_kernel();
929
930         /*
931          * If we're doing an exclusive create, optimize away the lookup
932          * but don't hash the dentry.
933          */
934         if (nfs_is_exclusive_create(dir, nd)) {
935                 d_instantiate(dentry, NULL);
936                 res = NULL;
937                 goto out_unlock;
938         }
939
940         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, &fhandle, &fattr);
941         if (error == -ENOENT)
942                 goto no_entry;
943         if (error < 0) {
944                 res = ERR_PTR(error);
945                 goto out_unlock;
946         }
947         error = nfs_reval_fsid(nd->mnt, dir, &fhandle, &fattr);
948         if (error < 0) {
949                 res = ERR_PTR(error);
950                 goto out_unlock;
951         }
952         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, &fhandle, &fattr);
953         res = (struct dentry *)inode;
954         if (IS_ERR(res))
955                 goto out_unlock;
956
957 no_entry:
958         res = d_materialise_unique(dentry, inode);
959         if (res != NULL) {
960                 struct dentry *parent;
961                 if (IS_ERR(res))
962                         goto out_unlock;
963                 /* Was a directory renamed! */
964                 parent = dget_parent(res);
965                 if (!IS_ROOT(parent))
966                         nfs_mark_for_revalidate(parent->d_inode);
967                 dput(parent);
968                 dentry = res;
969         }
970         nfs_renew_times(dentry);
971         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
972 out_unlock:
973         unlock_kernel();
974 out:
975         return res;
976 }
977
978 #ifdef CONFIG_NFS_V4
979 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *, struct nameidata *);
980
981 struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
982         .d_revalidate   = nfs_open_revalidate,
983         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
984         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
985 };
986
987 /*
988  * Use intent information to determine whether we need to substitute
989  * the NFSv4-style stateful OPEN for the LOOKUP call
990  */
991 static int is_atomic_open(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
992 {
993         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) == 0)
994                 return 0;
995         /* NFS does not (yet) have a stateful open for directories */
996         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
997                 return 0;
998         /* Are we trying to write to a read only partition? */
999         if (IS_RDONLY(dir) && (nd->intent.open.flags & (O_CREAT|O_TRUNC|FMODE_WRITE)))
1000                 return 0;
1001         return 1;
1002 }
1003
1004 static struct dentry *nfs_atomic_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1005 {
1006         struct dentry *res = NULL;
1007         int error;
1008
1009         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_lookup(%s/%ld), %s\n",
1010                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1011
1012         /* Check that we are indeed trying to open this file */
1013         if (!is_atomic_open(dir, nd))
1014                 goto no_open;
1015
1016         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen) {
1017                 res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1018                 goto out;
1019         }
1020         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
1021
1022         /* Let vfs_create() deal with O_EXCL */
1023         if (nd->intent.open.flags & O_EXCL) {
1024                 d_add(dentry, NULL);
1025                 goto out;
1026         }
1027
1028         /* Open the file on the server */
1029         lock_kernel();
1030         /* Revalidate parent directory attribute cache */
1031         error = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir);
1032         if (error < 0) {
1033                 res = ERR_PTR(error);
1034                 unlock_kernel();
1035                 goto out;
1036         }
1037
1038         if (nd->intent.open.flags & O_CREAT) {
1039                 nfs_begin_data_update(dir);
1040                 res = nfs4_atomic_open(dir, dentry, nd);
1041                 nfs_end_data_update(dir);
1042         } else
1043                 res = nfs4_atomic_open(dir, dentry, nd);
1044         unlock_kernel();
1045         if (IS_ERR(res)) {
1046                 error = PTR_ERR(res);
1047                 switch (error) {
1048                         /* Make a negative dentry */
1049                         case -ENOENT:
1050                                 res = NULL;
1051                                 goto out;
1052                         /* This turned out not to be a regular file */
1053                         case -EISDIR:
1054                         case -ENOTDIR:
1055                                 goto no_open;
1056                         case -ELOOP:
1057                                 if (!(nd->intent.open.flags & O_NOFOLLOW))
1058                                         goto no_open;
1059                         /* case -EINVAL: */
1060                         default:
1061                                 goto out;
1062                 }
1063         } else if (res != NULL)
1064                 dentry = res;
1065         nfs_renew_times(dentry);
1066         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1067 out:
1068         return res;
1069 no_open:
1070         return nfs_lookup(dir, dentry, nd);
1071 }
1072
1073 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1074 {
1075         struct dentry *parent = NULL;
1076         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1077         struct inode *dir;
1078         unsigned long verifier;
1079         int openflags, ret = 0;
1080
1081         parent = dget_parent(dentry);
1082         dir = parent->d_inode;
1083         if (!is_atomic_open(dir, nd))
1084                 goto no_open;
1085         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1086          * optimize away revalidation of negative dentries.
1087          */
1088         if (inode == NULL)
1089                 goto out;
1090         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1091         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1092                 goto no_open;
1093         openflags = nd->intent.open.flags;
1094         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1095         if ((openflags & (O_CREAT|O_EXCL)) == (O_CREAT|O_EXCL))
1096                 goto no_open;
1097         /* We can't create new files, or truncate existing ones here */
1098         openflags &= ~(O_CREAT|O_TRUNC);
1099
1100         /*
1101          * Note: we're not holding inode->i_mutex and so may be racing with
1102          * operations that change the directory. We therefore save the
1103          * change attribute *before* we do the RPC call.
1104          */
1105         lock_kernel();
1106         verifier = nfs_save_change_attribute(dir);
1107         ret = nfs4_open_revalidate(dir, dentry, openflags, nd);
1108         if (!ret)
1109                 nfs_refresh_verifier(dentry, verifier);
1110         unlock_kernel();
1111 out:
1112         dput(parent);
1113         if (!ret)
1114                 d_drop(dentry);
1115         return ret;
1116 no_open:
1117         dput(parent);
1118         if (inode != NULL && nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ))
1119                 return 1;
1120         return nfs_lookup_revalidate(dentry, nd);
1121 }
1122 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1123
1124 static struct dentry *nfs_readdir_lookup(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
1125 {
1126         struct dentry *parent = desc->file->f_path.dentry;
1127         struct inode *dir = parent->d_inode;
1128         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
1129         struct dentry *dentry, *alias;
1130         struct qstr name = {
1131                 .name = entry->name,
1132                 .len = entry->len,
1133         };
1134         struct inode *inode;
1135
1136         switch (name.len) {
1137                 case 2:
1138                         if (name.name[0] == '.' && name.name[1] == '.')
1139                                 return dget_parent(parent);
1140                         break;
1141                 case 1:
1142                         if (name.name[0] == '.')
1143                                 return dget(parent);
1144         }
1145         name.hash = full_name_hash(name.name, name.len);
1146         dentry = d_lookup(parent, &name);
1147         if (dentry != NULL) {
1148                 /* Is this a positive dentry that matches the readdir info? */
1149                 if (dentry->d_inode != NULL &&
1150                                 (NFS_FILEID(dentry->d_inode) == entry->ino ||
1151                                 d_mountpoint(dentry))) {
1152                         if (!desc->plus || entry->fh->size == 0)
1153                                 return dentry;
1154                         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(dentry->d_inode),
1155                                                 entry->fh) == 0)
1156                                 goto out_renew;
1157                 }
1158                 /* No, so d_drop to allow one to be created */
1159                 d_drop(dentry);
1160                 dput(dentry);
1161         }
1162         if (!desc->plus || !(entry->fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR))
1163                 return NULL;
1164         /* Note: caller is already holding the dir->i_mutex! */
1165         dentry = d_alloc(parent, &name);
1166         if (dentry == NULL)
1167                 return NULL;
1168         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
1169         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr);
1170         if (IS_ERR(inode)) {
1171                 dput(dentry);
1172                 return NULL;
1173         }
1174
1175         alias = d_materialise_unique(dentry, inode);
1176         if (alias != NULL) {
1177                 dput(dentry);
1178                 if (IS_ERR(alias))
1179                         return NULL;
1180                 dentry = alias;
1181         }
1182
1183         nfs_renew_times(dentry);
1184         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1185         return dentry;
1186 out_renew:
1187         nfs_renew_times(dentry);
1188         nfs_refresh_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1189         return dentry;
1190 }
1191
1192 /*
1193  * Code common to create, mkdir, and mknod.
1194  */
1195 int nfs_instantiate(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1196                                 struct nfs_fattr *fattr)
1197 {
1198         struct inode *inode;
1199         int error = -EACCES;
1200
1201         /* We may have been initialized further down */
1202         if (dentry->d_inode)
1203                 return 0;
1204         if (fhandle->size == 0) {
1205                 struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
1206                 error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1207                 if (error)
1208                         return error;
1209         }
1210         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR)) {
1211                 struct nfs_server *server = NFS_SB(dentry->d_sb);
1212                 error = server->nfs_client->rpc_ops->getattr(server, fhandle, fattr);
1213                 if (error < 0)
1214                         return error;
1215         }
1216         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr);
1217         error = PTR_ERR(inode);
1218         if (IS_ERR(inode))
1219                 return error;
1220         d_instantiate(dentry, inode);
1221         if (d_unhashed(dentry))
1222                 d_rehash(dentry);
1223         return 0;
1224 }
1225
1226 /*
1227  * Following a failed create operation, we drop the dentry rather
1228  * than retain a negative dentry. This avoids a problem in the event
1229  * that the operation succeeded on the server, but an error in the
1230  * reply path made it appear to have failed.
1231  */
1232 static int nfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1233                 struct nameidata *nd)
1234 {
1235         struct iattr attr;
1236         int error;
1237         int open_flags = 0;
1238
1239         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%ld), %s\n",
1240                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1241
1242         attr.ia_mode = mode;
1243         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1244
1245         if (nd && (nd->flags & LOOKUP_CREATE))
1246                 open_flags = nd->intent.open.flags;
1247
1248         lock_kernel();
1249         nfs_begin_data_update(dir);
1250         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags, nd);
1251         nfs_end_data_update(dir);
1252         if (error != 0)
1253                 goto out_err;
1254         nfs_renew_times(dentry);
1255         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1256         unlock_kernel();
1257         return 0;
1258 out_err:
1259         unlock_kernel();
1260         d_drop(dentry);
1261         return error;
1262 }
1263
1264 /*
1265  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1266  */
1267 static int
1268 nfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, dev_t rdev)
1269 {
1270         struct iattr attr;
1271         int status;
1272
1273         dfprintk(VFS, "NFS: mknod(%s/%ld), %s\n",
1274                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1275
1276         if (!new_valid_dev(rdev))
1277                 return -EINVAL;
1278
1279         attr.ia_mode = mode;
1280         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1281
1282         lock_kernel();
1283         nfs_begin_data_update(dir);
1284         status = NFS_PROTO(dir)->mknod(dir, dentry, &attr, rdev);
1285         nfs_end_data_update(dir);
1286         if (status != 0)
1287                 goto out_err;
1288         nfs_renew_times(dentry);
1289         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1290         unlock_kernel();
1291         return 0;
1292 out_err:
1293         unlock_kernel();
1294         d_drop(dentry);
1295         return status;
1296 }
1297
1298 /*
1299  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1300  */
1301 static int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
1302 {
1303         struct iattr attr;
1304         int error;
1305
1306         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%ld), %s\n",
1307                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1308
1309         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1310         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1311
1312         lock_kernel();
1313         nfs_begin_data_update(dir);
1314         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1315         nfs_end_data_update(dir);
1316         if (error != 0)
1317                 goto out_err;
1318         nfs_renew_times(dentry);
1319         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1320         unlock_kernel();
1321         return 0;
1322 out_err:
1323         d_drop(dentry);
1324         unlock_kernel();
1325         return error;
1326 }
1327
1328 static int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1329 {
1330         int error;
1331
1332         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%ld), %s\n",
1333                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1334
1335         lock_kernel();
1336         nfs_begin_data_update(dir);
1337         error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1338         /* Ensure the VFS deletes this inode */
1339         if (error == 0 && dentry->d_inode != NULL)
1340                 clear_nlink(dentry->d_inode);
1341         nfs_end_data_update(dir);
1342         unlock_kernel();
1343
1344         return error;
1345 }
1346
1347 static int nfs_sillyrename(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1348 {
1349         static unsigned int sillycounter;
1350         const int      i_inosize  = sizeof(dir->i_ino)*2;
1351         const int      countersize = sizeof(sillycounter)*2;
1352         const int      slen       = sizeof(".nfs") + i_inosize + countersize - 1;
1353         char           silly[slen+1];
1354         struct qstr    qsilly;
1355         struct dentry *sdentry;
1356         int            error = -EIO;
1357
1358         dfprintk(VFS, "NFS: silly-rename(%s/%s, ct=%d)\n",
1359                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name, 
1360                 atomic_read(&dentry->d_count));
1361         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_SILLYRENAME);
1362
1363 #ifdef NFS_PARANOIA
1364 if (!dentry->d_inode)
1365 printk("NFS: silly-renaming %s/%s, negative dentry??\n",
1366 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1367 #endif
1368         /*
1369          * We don't allow a dentry to be silly-renamed twice.
1370          */
1371         error = -EBUSY;
1372         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1373                 goto out;
1374
1375         sprintf(silly, ".nfs%*.*lx",
1376                 i_inosize, i_inosize, dentry->d_inode->i_ino);
1377
1378         /* Return delegation in anticipation of the rename */
1379         nfs_inode_return_delegation(dentry->d_inode);
1380
1381         sdentry = NULL;
1382         do {
1383                 char *suffix = silly + slen - countersize;
1384
1385                 dput(sdentry);
1386                 sillycounter++;
1387                 sprintf(suffix, "%*.*x", countersize, countersize, sillycounter);
1388
1389                 dfprintk(VFS, "NFS: trying to rename %s to %s\n",
1390                                 dentry->d_name.name, silly);
1391                 
1392                 sdentry = lookup_one_len(silly, dentry->d_parent, slen);
1393                 /*
1394                  * N.B. Better to return EBUSY here ... it could be
1395                  * dangerous to delete the file while it's in use.
1396                  */
1397                 if (IS_ERR(sdentry))
1398                         goto out;
1399         } while(sdentry->d_inode != NULL); /* need negative lookup */
1400
1401         qsilly.name = silly;
1402         qsilly.len  = strlen(silly);
1403         nfs_begin_data_update(dir);
1404         if (dentry->d_inode) {
1405                 nfs_begin_data_update(dentry->d_inode);
1406                 error = NFS_PROTO(dir)->rename(dir, &dentry->d_name,
1407                                 dir, &qsilly);
1408                 nfs_mark_for_revalidate(dentry->d_inode);
1409                 nfs_end_data_update(dentry->d_inode);
1410         } else
1411                 error = NFS_PROTO(dir)->rename(dir, &dentry->d_name,
1412                                 dir, &qsilly);
1413         nfs_end_data_update(dir);
1414         if (!error) {
1415                 nfs_renew_times(dentry);
1416                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1417                 d_move(dentry, sdentry);
1418                 error = nfs_async_unlink(dentry);
1419                 /* If we return 0 we don't unlink */
1420         }
1421         dput(sdentry);
1422 out:
1423         return error;
1424 }
1425
1426 /*
1427  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
1428  * and after checking that the file has only one user. 
1429  *
1430  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
1431  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
1432  */
1433 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
1434 {
1435         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
1436         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1437         int error = -EBUSY;
1438                 
1439         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%s/%s)\n",
1440                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1441
1442         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
1443         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1444                 error = 0;
1445                 goto out;
1446         }
1447
1448         nfs_begin_data_update(dir);
1449         if (inode != NULL) {
1450                 nfs_inode_return_delegation(inode);
1451                 nfs_begin_data_update(inode);
1452                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1453                 /* The VFS may want to delete this inode */
1454                 if (error == 0)
1455                         drop_nlink(inode);
1456                 nfs_mark_for_revalidate(inode);
1457                 nfs_end_data_update(inode);
1458         } else
1459                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1460         nfs_end_data_update(dir);
1461 out:
1462         return error;
1463 }
1464
1465 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
1466  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
1467  *
1468  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
1469  */
1470 static int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1471 {
1472         int error;
1473         int need_rehash = 0;
1474
1475         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%ld, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1476                 dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1477
1478         lock_kernel();
1479         spin_lock(&dcache_lock);
1480         spin_lock(&dentry->d_lock);
1481         if (atomic_read(&dentry->d_count) > 1) {
1482                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1483                 spin_unlock(&dcache_lock);
1484                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1485                 write_inode_now(dentry->d_inode, 0);
1486                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
1487                 unlock_kernel();
1488                 return error;
1489         }
1490         if (!d_unhashed(dentry)) {
1491                 __d_drop(dentry);
1492                 need_rehash = 1;
1493         }
1494         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1495         spin_unlock(&dcache_lock);
1496         error = nfs_safe_remove(dentry);
1497         if (!error) {
1498                 nfs_renew_times(dentry);
1499                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1500         } else if (need_rehash)
1501                 d_rehash(dentry);
1502         unlock_kernel();
1503         return error;
1504 }
1505
1506 /*
1507  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
1508  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
1509  * using prepare_write/commit_write.
1510  *
1511  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
1512  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
1513  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
1514  * symlink request has completed on the server.
1515  *
1516  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
1517  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
1518  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
1519  * and move the raw page into its mapping.
1520  */
1521 static int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
1522 {
1523         struct pagevec lru_pvec;
1524         struct page *page;
1525         char *kaddr;
1526         struct iattr attr;
1527         unsigned int pathlen = strlen(symname);
1528         int error;
1529
1530         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1531                 dir->i_ino, dentry->d_name.name, symname);
1532
1533         if (pathlen > PAGE_SIZE)
1534                 return -ENAMETOOLONG;
1535
1536         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
1537         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1538
1539         lock_kernel();
1540
1541         page = alloc_page(GFP_KERNEL);
1542         if (!page) {
1543                 unlock_kernel();
1544                 return -ENOMEM;
1545         }
1546
1547         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
1548         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
1549         if (pathlen < PAGE_SIZE)
1550                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
1551         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
1552
1553         nfs_begin_data_update(dir);
1554         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
1555         nfs_end_data_update(dir);
1556         if (error != 0) {
1557                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s) error %d\n",
1558                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
1559                         dentry->d_name.name, symname, error);
1560                 d_drop(dentry);
1561                 __free_page(page);
1562                 unlock_kernel();
1563                 return error;
1564         }
1565
1566         /*
1567          * No big deal if we can't add this page to the page cache here.
1568          * READLINK will get the missing page from the server if needed.
1569          */
1570         pagevec_init(&lru_pvec, 0);
1571         if (!add_to_page_cache(page, dentry->d_inode->i_mapping, 0,
1572                                                         GFP_KERNEL)) {
1573                 pagevec_add(&lru_pvec, page);
1574                 pagevec_lru_add(&lru_pvec);
1575                 SetPageUptodate(page);
1576                 unlock_page(page);
1577         } else
1578                 __free_page(page);
1579
1580         unlock_kernel();
1581         return 0;
1582 }
1583
1584 static int 
1585 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1586 {
1587         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
1588         int error;
1589
1590         dfprintk(VFS, "NFS: link(%s/%s -> %s/%s)\n",
1591                 old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1592                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1593
1594         lock_kernel();
1595         nfs_begin_data_update(dir);
1596         nfs_begin_data_update(inode);
1597         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
1598         if (error == 0) {
1599                 atomic_inc(&inode->i_count);
1600                 d_instantiate(dentry, inode);
1601         }
1602         nfs_end_data_update(inode);
1603         nfs_end_data_update(dir);
1604         unlock_kernel();
1605         return error;
1606 }
1607
1608 /*
1609  * RENAME
1610  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
1611  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
1612  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
1613  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
1614  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
1615  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
1616  *
1617  * FIXED.
1618  * 
1619  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
1620  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
1621  * moved or linked to which happens automagically with the new
1622  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
1623  * using the inode layer
1624  *
1625  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
1626  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
1627  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
1628  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
1629  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
1630  * the rename.
1631  */
1632 static int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
1633                       struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
1634 {
1635         struct inode *old_inode = old_dentry->d_inode;
1636         struct inode *new_inode = new_dentry->d_inode;
1637         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
1638         int error = -EBUSY;
1639
1640         /*
1641          * To prevent any new references to the target during the rename,
1642          * we unhash the dentry and free the inode in advance.
1643          */
1644         lock_kernel();
1645         if (!d_unhashed(new_dentry)) {
1646                 d_drop(new_dentry);
1647                 rehash = new_dentry;
1648         }
1649
1650         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%s/%s -> %s/%s, ct=%d)\n",
1651                  old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1652                  new_dentry->d_parent->d_name.name, new_dentry->d_name.name,
1653                  atomic_read(&new_dentry->d_count));
1654
1655         /*
1656          * First check whether the target is busy ... we can't
1657          * safely do _any_ rename if the target is in use.
1658          *
1659          * For files, make a copy of the dentry and then do a 
1660          * silly-rename. If the silly-rename succeeds, the
1661          * copied dentry is hashed and becomes the new target.
1662          */
1663         if (!new_inode)
1664                 goto go_ahead;
1665         if (S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
1666                 error = -EISDIR;
1667                 if (!S_ISDIR(old_inode->i_mode))
1668                         goto out;
1669         } else if (atomic_read(&new_dentry->d_count) > 2) {
1670                 int err;
1671                 /* copy the target dentry's name */
1672                 dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
1673                                  &new_dentry->d_name);
1674                 if (!dentry)
1675                         goto out;
1676
1677                 /* silly-rename the existing target ... */
1678                 err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
1679                 if (!err) {
1680                         new_dentry = rehash = dentry;
1681                         new_inode = NULL;
1682                         /* instantiate the replacement target */
1683                         d_instantiate(new_dentry, NULL);
1684                 } else if (atomic_read(&new_dentry->d_count) > 1) {
1685                 /* dentry still busy? */
1686 #ifdef NFS_PARANOIA
1687                         printk("nfs_rename: target %s/%s busy, d_count=%d\n",
1688                                new_dentry->d_parent->d_name.name,
1689                                new_dentry->d_name.name,
1690                                atomic_read(&new_dentry->d_count));
1691 #endif
1692                         goto out;
1693                 }
1694         } else
1695                 drop_nlink(new_inode);
1696
1697 go_ahead:
1698         /*
1699          * ... prune child dentries and writebacks if needed.
1700          */
1701         if (atomic_read(&old_dentry->d_count) > 1) {
1702                 if (S_ISREG(old_inode->i_mode))
1703                         nfs_wb_all(old_inode);
1704                 shrink_dcache_parent(old_dentry);
1705         }
1706         nfs_inode_return_delegation(old_inode);
1707
1708         if (new_inode != NULL) {
1709                 nfs_inode_return_delegation(new_inode);
1710                 d_delete(new_dentry);
1711         }
1712
1713         nfs_begin_data_update(old_dir);
1714         nfs_begin_data_update(new_dir);
1715         nfs_begin_data_update(old_inode);
1716         error = NFS_PROTO(old_dir)->rename(old_dir, &old_dentry->d_name,
1717                                            new_dir, &new_dentry->d_name);
1718         nfs_mark_for_revalidate(old_inode);
1719         nfs_end_data_update(old_inode);
1720         nfs_end_data_update(new_dir);
1721         nfs_end_data_update(old_dir);
1722 out:
1723         if (rehash)
1724                 d_rehash(rehash);
1725         if (!error) {
1726                 d_move(old_dentry, new_dentry);
1727                 nfs_renew_times(new_dentry);
1728                 nfs_refresh_verifier(new_dentry, nfs_save_change_attribute(new_dir));
1729         }
1730
1731         /* new dentry created? */
1732         if (dentry)
1733                 dput(dentry);
1734         unlock_kernel();
1735         return error;
1736 }
1737
1738 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
1739 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
1740 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
1741
1742 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
1743 {
1744         put_rpccred(entry->cred);
1745         kfree(entry);
1746         smp_mb__before_atomic_dec();
1747         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
1748         smp_mb__after_atomic_dec();
1749 }
1750
1751 int nfs_access_cache_shrinker(int nr_to_scan, gfp_t gfp_mask)
1752 {
1753         LIST_HEAD(head);
1754         struct nfs_inode *nfsi;
1755         struct nfs_access_entry *cache;
1756
1757         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1758 restart:
1759         list_for_each_entry(nfsi, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
1760                 struct inode *inode;
1761
1762                 if (nr_to_scan-- == 0)
1763                         break;
1764                 inode = igrab(&nfsi->vfs_inode);
1765                 if (inode == NULL)
1766                         continue;
1767                 spin_lock(&inode->i_lock);
1768                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1769                         goto remove_lru_entry;
1770                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
1771                                 struct nfs_access_entry, lru);
1772                 list_move(&cache->lru, &head);
1773                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1774                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1775                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
1776                                         &nfs_access_lru_list);
1777                 else {
1778 remove_lru_entry:
1779                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
1780                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
1781                 }
1782                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1783                 iput(inode);
1784                 goto restart;
1785         }
1786         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1787         while (!list_empty(&head)) {
1788                 cache = list_entry(head.next, struct nfs_access_entry, lru);
1789                 list_del(&cache->lru);
1790                 nfs_access_free_entry(cache);
1791         }
1792         return (atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries) / 100) * sysctl_vfs_cache_pressure;
1793 }
1794
1795 static void __nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
1796 {
1797         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1798         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
1799         struct rb_node *n, *dispose = NULL;
1800         struct nfs_access_entry *entry;
1801
1802         /* Unhook entries from the cache */
1803         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
1804                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
1805                 rb_erase(n, root_node);
1806                 list_del(&entry->lru);
1807                 n->rb_left = dispose;
1808                 dispose = n;
1809         }
1810         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
1811         spin_unlock(&inode->i_lock);
1812
1813         /* Now kill them all! */
1814         while (dispose != NULL) {
1815                 n = dispose;
1816                 dispose = n->rb_left;
1817                 nfs_access_free_entry(rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node));
1818         }
1819 }
1820
1821 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
1822 {
1823         /* Remove from global LRU init */
1824         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_FLAGS(inode))) {
1825                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1826                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
1827                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1828         }
1829
1830         spin_lock(&inode->i_lock);
1831         /* This will release the spinlock */
1832         __nfs_access_zap_cache(inode);
1833 }
1834
1835 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred)
1836 {
1837         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
1838         struct nfs_access_entry *entry;
1839
1840         while (n != NULL) {
1841                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
1842
1843                 if (cred < entry->cred)
1844                         n = n->rb_left;
1845                 else if (cred > entry->cred)
1846                         n = n->rb_right;
1847                 else
1848                         return entry;
1849         }
1850         return NULL;
1851 }
1852
1853 int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
1854 {
1855         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1856         struct nfs_access_entry *cache;
1857         int err = -ENOENT;
1858
1859         spin_lock(&inode->i_lock);
1860         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
1861                 goto out_zap;
1862         cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
1863         if (cache == NULL)
1864                 goto out;
1865         if (time_after(jiffies, cache->jiffies + NFS_ATTRTIMEO(inode)))
1866                 goto out_stale;
1867         res->jiffies = cache->jiffies;
1868         res->cred = cache->cred;
1869         res->mask = cache->mask;
1870         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1871         err = 0;
1872 out:
1873         spin_unlock(&inode->i_lock);
1874         return err;
1875 out_stale:
1876         rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1877         list_del(&cache->lru);
1878         spin_unlock(&inode->i_lock);
1879         nfs_access_free_entry(cache);
1880         return -ENOENT;
1881 out_zap:
1882         /* This will release the spinlock */
1883         __nfs_access_zap_cache(inode);
1884         return -ENOENT;
1885 }
1886
1887 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
1888 {
1889         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1890         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
1891         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
1892         struct rb_node *parent = NULL;
1893         struct nfs_access_entry *entry;
1894
1895         spin_lock(&inode->i_lock);
1896         while (*p != NULL) {
1897                 parent = *p;
1898                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
1899
1900                 if (set->cred < entry->cred)
1901                         p = &parent->rb_left;
1902                 else if (set->cred > entry->cred)
1903                         p = &parent->rb_right;
1904                 else
1905                         goto found;
1906         }
1907         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
1908         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
1909         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1910         spin_unlock(&inode->i_lock);
1911         return;
1912 found:
1913         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
1914         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1915         list_del(&entry->lru);
1916         spin_unlock(&inode->i_lock);
1917         nfs_access_free_entry(entry);
1918 }
1919
1920 void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
1921 {
1922         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
1923         if (cache == NULL)
1924                 return;
1925         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
1926         cache->jiffies = set->jiffies;
1927         cache->cred = get_rpccred(set->cred);
1928         cache->mask = set->mask;
1929
1930         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
1931
1932         /* Update accounting */
1933         smp_mb__before_atomic_inc();
1934         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
1935         smp_mb__after_atomic_inc();
1936
1937         /* Add inode to global LRU list */
1938         if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_FLAGS(inode))) {
1939                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1940                 list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru, &nfs_access_lru_list);
1941                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1942         }
1943 }
1944
1945 static int nfs_do_access(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int mask)
1946 {
1947         struct nfs_access_entry cache;
1948         int status;
1949
1950         status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache);
1951         if (status == 0)
1952                 goto out;
1953
1954         /* Be clever: ask server to check for all possible rights */
1955         cache.mask = MAY_EXEC | MAY_WRITE | MAY_READ;
1956         cache.cred = cred;
1957         cache.jiffies = jiffies;
1958         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
1959         if (status != 0)
1960                 return status;
1961         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
1962 out:
1963         if ((cache.mask & mask) == mask)
1964                 return 0;
1965         return -EACCES;
1966 }
1967
1968 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask, struct nameidata *nd)
1969 {
1970         struct rpc_cred *cred;
1971         int res = 0;
1972
1973         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
1974
1975         if (mask == 0)
1976                 goto out;
1977         /* Is this sys_access() ? */
1978         if (nd != NULL && (nd->flags & LOOKUP_ACCESS))
1979                 goto force_lookup;
1980
1981         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
1982                 case S_IFLNK:
1983                         goto out;
1984                 case S_IFREG:
1985                         /* NFSv4 has atomic_open... */
1986                         if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_ATOMIC_OPEN)
1987                                         && nd != NULL
1988                                         && (nd->flags & LOOKUP_OPEN))
1989                                 goto out;
1990                         break;
1991                 case S_IFDIR:
1992                         /*
1993                          * Optimize away all write operations, since the server
1994                          * will check permissions when we perform the op.
1995                          */
1996                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
1997                                 goto out;
1998         }
1999
2000 force_lookup:
2001         lock_kernel();
2002
2003         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
2004                 goto out_notsup;
2005
2006         cred = rpcauth_lookupcred(NFS_CLIENT(inode)->cl_auth, 0);
2007         if (!IS_ERR(cred)) {
2008                 res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
2009                 put_rpccred(cred);
2010         } else
2011                 res = PTR_ERR(cred);
2012         unlock_kernel();
2013 out:
2014         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%ld), mask=0x%x, res=%d\n",
2015                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
2016         return res;
2017 out_notsup:
2018         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
2019         if (res == 0)
2020                 res = generic_permission(inode, mask, NULL);
2021         unlock_kernel();
2022         goto out;
2023 }
2024
2025 /*
2026  * Local variables:
2027  *  version-control: t
2028  *  kept-new-versions: 5
2029  * End:
2030  */