NFS: Eliminate nfs_renew_times()
[safe/jmp/linux-2.6] / fs / nfs / dir.c
1 /*
2  *  linux/fs/nfs/dir.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1992  Rick Sladkey
5  *
6  *  nfs directory handling functions
7  *
8  * 10 Apr 1996  Added silly rename for unlink   --okir
9  * 28 Sep 1996  Improved directory cache --okir
10  * 23 Aug 1997  Claus Heine claus@momo.math.rwth-aachen.de 
11  *              Re-implemented silly rename for unlink, newly implemented
12  *              silly rename for nfs_rename() following the suggestions
13  *              of Olaf Kirch (okir) found in this file.
14  *              Following Linus comments on my original hack, this version
15  *              depends only on the dcache stuff and doesn't touch the inode
16  *              layer (iput() and friends).
17  *  6 Jun 1999  Cache readdir lookups in the page cache. -DaveM
18  */
19
20 #include <linux/time.h>
21 #include <linux/errno.h>
22 #include <linux/stat.h>
23 #include <linux/fcntl.h>
24 #include <linux/string.h>
25 #include <linux/kernel.h>
26 #include <linux/slab.h>
27 #include <linux/mm.h>
28 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
29 #include <linux/nfs_fs.h>
30 #include <linux/nfs_mount.h>
31 #include <linux/pagemap.h>
32 #include <linux/smp_lock.h>
33 #include <linux/pagevec.h>
34 #include <linux/namei.h>
35 #include <linux/mount.h>
36 #include <linux/sched.h>
37
38 #include "nfs4_fs.h"
39 #include "delegation.h"
40 #include "iostat.h"
41
42 /* #define NFS_DEBUG_VERBOSE 1 */
43
44 static int nfs_opendir(struct inode *, struct file *);
45 static int nfs_readdir(struct file *, void *, filldir_t);
46 static struct dentry *nfs_lookup(struct inode *, struct dentry *, struct nameidata *);
47 static int nfs_create(struct inode *, struct dentry *, int, struct nameidata *);
48 static int nfs_mkdir(struct inode *, struct dentry *, int);
49 static int nfs_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
50 static int nfs_unlink(struct inode *, struct dentry *);
51 static int nfs_symlink(struct inode *, struct dentry *, const char *);
52 static int nfs_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
53 static int nfs_mknod(struct inode *, struct dentry *, int, dev_t);
54 static int nfs_rename(struct inode *, struct dentry *,
55                       struct inode *, struct dentry *);
56 static int nfs_fsync_dir(struct file *, struct dentry *, int);
57 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *, loff_t, int);
58
59 const struct file_operations nfs_dir_operations = {
60         .llseek         = nfs_llseek_dir,
61         .read           = generic_read_dir,
62         .readdir        = nfs_readdir,
63         .open           = nfs_opendir,
64         .release        = nfs_release,
65         .fsync          = nfs_fsync_dir,
66 };
67
68 const struct inode_operations nfs_dir_inode_operations = {
69         .create         = nfs_create,
70         .lookup         = nfs_lookup,
71         .link           = nfs_link,
72         .unlink         = nfs_unlink,
73         .symlink        = nfs_symlink,
74         .mkdir          = nfs_mkdir,
75         .rmdir          = nfs_rmdir,
76         .mknod          = nfs_mknod,
77         .rename         = nfs_rename,
78         .permission     = nfs_permission,
79         .getattr        = nfs_getattr,
80         .setattr        = nfs_setattr,
81 };
82
83 #ifdef CONFIG_NFS_V3
84 const struct inode_operations nfs3_dir_inode_operations = {
85         .create         = nfs_create,
86         .lookup         = nfs_lookup,
87         .link           = nfs_link,
88         .unlink         = nfs_unlink,
89         .symlink        = nfs_symlink,
90         .mkdir          = nfs_mkdir,
91         .rmdir          = nfs_rmdir,
92         .mknod          = nfs_mknod,
93         .rename         = nfs_rename,
94         .permission     = nfs_permission,
95         .getattr        = nfs_getattr,
96         .setattr        = nfs_setattr,
97         .listxattr      = nfs3_listxattr,
98         .getxattr       = nfs3_getxattr,
99         .setxattr       = nfs3_setxattr,
100         .removexattr    = nfs3_removexattr,
101 };
102 #endif  /* CONFIG_NFS_V3 */
103
104 #ifdef CONFIG_NFS_V4
105
106 static struct dentry *nfs_atomic_lookup(struct inode *, struct dentry *, struct nameidata *);
107 const struct inode_operations nfs4_dir_inode_operations = {
108         .create         = nfs_create,
109         .lookup         = nfs_atomic_lookup,
110         .link           = nfs_link,
111         .unlink         = nfs_unlink,
112         .symlink        = nfs_symlink,
113         .mkdir          = nfs_mkdir,
114         .rmdir          = nfs_rmdir,
115         .mknod          = nfs_mknod,
116         .rename         = nfs_rename,
117         .permission     = nfs_permission,
118         .getattr        = nfs_getattr,
119         .setattr        = nfs_setattr,
120         .getxattr       = nfs4_getxattr,
121         .setxattr       = nfs4_setxattr,
122         .listxattr      = nfs4_listxattr,
123 };
124
125 #endif /* CONFIG_NFS_V4 */
126
127 /*
128  * Open file
129  */
130 static int
131 nfs_opendir(struct inode *inode, struct file *filp)
132 {
133         int res;
134
135         dfprintk(VFS, "NFS: opendir(%s/%ld)\n",
136                         inode->i_sb->s_id, inode->i_ino);
137
138         lock_kernel();
139         /* Call generic open code in order to cache credentials */
140         res = nfs_open(inode, filp);
141         unlock_kernel();
142         return res;
143 }
144
145 typedef __be32 * (*decode_dirent_t)(__be32 *, struct nfs_entry *, int);
146 typedef struct {
147         struct file     *file;
148         struct page     *page;
149         unsigned long   page_index;
150         __be32          *ptr;
151         u64             *dir_cookie;
152         loff_t          current_index;
153         struct nfs_entry *entry;
154         decode_dirent_t decode;
155         int             plus;
156         int             error;
157         unsigned long   timestamp;
158         int             timestamp_valid;
159 } nfs_readdir_descriptor_t;
160
161 /* Now we cache directories properly, by stuffing the dirent
162  * data directly in the page cache.
163  *
164  * Inode invalidation due to refresh etc. takes care of
165  * _everything_, no sloppy entry flushing logic, no extraneous
166  * copying, network direct to page cache, the way it was meant
167  * to be.
168  *
169  * NOTE: Dirent information verification is done always by the
170  *       page-in of the RPC reply, nowhere else, this simplies
171  *       things substantially.
172  */
173 static
174 int nfs_readdir_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page *page)
175 {
176         struct file     *file = desc->file;
177         struct inode    *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
178         struct rpc_cred *cred = nfs_file_cred(file);
179         unsigned long   timestamp;
180         int             error;
181
182         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: reading cookie %Lu into page %lu\n",
183                         __FUNCTION__, (long long)desc->entry->cookie,
184                         page->index);
185
186  again:
187         timestamp = jiffies;
188         error = NFS_PROTO(inode)->readdir(file->f_path.dentry, cred, desc->entry->cookie, page,
189                                           NFS_SERVER(inode)->dtsize, desc->plus);
190         if (error < 0) {
191                 /* We requested READDIRPLUS, but the server doesn't grok it */
192                 if (error == -ENOTSUPP && desc->plus) {
193                         NFS_SERVER(inode)->caps &= ~NFS_CAP_READDIRPLUS;
194                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_FLAGS(inode));
195                         desc->plus = 0;
196                         goto again;
197                 }
198                 goto error;
199         }
200         desc->timestamp = timestamp;
201         desc->timestamp_valid = 1;
202         SetPageUptodate(page);
203         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         u64             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 = 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 = NFS_FILEID(dentry->d_inode);
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 static 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 static 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         unsigned long verf;
654
655         if (IS_ROOT(dentry))
656                 return 1;
657         verf = dentry->d_time;
658         if (nfs_caches_unstable(dir)
659                         || verf != NFS_I(dir)->cache_change_attribute)
660                 return 0;
661         return 1;
662 }
663
664 static inline void nfs_set_verifier(struct dentry * dentry, unsigned long verf)
665 {
666         dentry->d_time = verf;
667 }
668
669 static void nfs_refresh_verifier(struct dentry * dentry, unsigned long verf)
670 {
671         nfs_set_verifier(dentry, verf);
672 }
673
674 /*
675  * Return the intent data that applies to this particular path component
676  *
677  * Note that the current set of intents only apply to the very last
678  * component of the path.
679  * We check for this using LOOKUP_CONTINUE and LOOKUP_PARENT.
680  */
681 static inline unsigned int nfs_lookup_check_intent(struct nameidata *nd, unsigned int mask)
682 {
683         if (nd->flags & (LOOKUP_CONTINUE|LOOKUP_PARENT))
684                 return 0;
685         return nd->flags & mask;
686 }
687
688 /*
689  * Inode and filehandle revalidation for lookups.
690  *
691  * We force revalidation in the cases where the VFS sets LOOKUP_REVAL,
692  * or if the intent information indicates that we're about to open this
693  * particular file and the "nocto" mount flag is not set.
694  *
695  */
696 static inline
697 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, struct nameidata *nd)
698 {
699         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
700
701         if (nd != NULL) {
702                 /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
703                 if (nd->flags & LOOKUP_REVAL)
704                         goto out_force;
705                 /* This is an open(2) */
706                 if (nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) != 0 &&
707                                 !(server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO) &&
708                                 (S_ISREG(inode->i_mode) ||
709                                  S_ISDIR(inode->i_mode)))
710                         goto out_force;
711         }
712         return nfs_revalidate_inode(server, inode);
713 out_force:
714         return __nfs_revalidate_inode(server, inode);
715 }
716
717 /*
718  * We judge how long we want to trust negative
719  * dentries by looking at the parent inode mtime.
720  *
721  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
722  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
723  */
724 static inline
725 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
726                        struct nameidata *nd)
727 {
728         /* Don't revalidate a negative dentry if we're creating a new file */
729         if (nd != NULL && nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_CREATE) != 0)
730                 return 0;
731         return !nfs_check_verifier(dir, dentry);
732 }
733
734 /*
735  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
736  * and we should check whether we can really trust that
737  * lookup.
738  *
739  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
740  * we have an inode!
741  *
742  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
743  * cached dentry and do a new lookup.
744  */
745 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
746 {
747         struct inode *dir;
748         struct inode *inode;
749         struct dentry *parent;
750         int error;
751         struct nfs_fh fhandle;
752         struct nfs_fattr fattr;
753         unsigned long verifier;
754
755         parent = dget_parent(dentry);
756         lock_kernel();
757         dir = parent->d_inode;
758         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
759         inode = dentry->d_inode;
760
761         /* Revalidate parent directory attribute cache */
762         if (nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir) < 0)
763                 goto out_zap_parent;
764
765         if (!inode) {
766                 if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
767                         goto out_bad;
768                 goto out_valid;
769         }
770
771         if (is_bad_inode(inode)) {
772                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has dud inode\n",
773                                 __FUNCTION__, dentry->d_parent->d_name.name,
774                                 dentry->d_name.name);
775                 goto out_bad;
776         }
777
778         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
779         if (nfs_check_verifier(dir, dentry)) {
780                 if (nfs_lookup_verify_inode(inode, nd))
781                         goto out_zap_parent;
782                 goto out_valid;
783         }
784
785         if (NFS_STALE(inode))
786                 goto out_bad;
787
788         verifier = nfs_save_change_attribute(dir);
789         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, &fhandle, &fattr);
790         if (error)
791                 goto out_bad;
792         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), &fhandle))
793                 goto out_bad;
794         if ((error = nfs_refresh_inode(inode, &fattr)) != 0)
795                 goto out_bad;
796
797         nfs_refresh_verifier(dentry, verifier);
798  out_valid:
799         unlock_kernel();
800         dput(parent);
801         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is valid\n",
802                         __FUNCTION__, dentry->d_parent->d_name.name,
803                         dentry->d_name.name);
804         return 1;
805 out_zap_parent:
806         nfs_zap_caches(dir);
807  out_bad:
808         NFS_CACHEINV(dir);
809         if (inode && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
810                 /* Purge readdir caches. */
811                 nfs_zap_caches(inode);
812                 /* If we have submounts, don't unhash ! */
813                 if (have_submounts(dentry))
814                         goto out_valid;
815                 shrink_dcache_parent(dentry);
816         }
817         d_drop(dentry);
818         unlock_kernel();
819         dput(parent);
820         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is invalid\n",
821                         __FUNCTION__, dentry->d_parent->d_name.name,
822                         dentry->d_name.name);
823         return 0;
824 }
825
826 /*
827  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
828  */
829 static int nfs_dentry_delete(struct dentry *dentry)
830 {
831         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%s/%s, %x)\n",
832                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
833                 dentry->d_flags);
834
835         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
836                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
837                 return 1;
838         }
839         if (!(dentry->d_sb->s_flags & MS_ACTIVE)) {
840                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
841                  * files will be cleaned up during umount */
842                 return 1;
843         }
844         return 0;
845
846 }
847
848 /*
849  * Called when the dentry loses inode.
850  * We use it to clean up silly-renamed files.
851  */
852 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
853 {
854         nfs_inode_return_delegation(inode);
855         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
856                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
857                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
858
859         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
860                 lock_kernel();
861                 drop_nlink(inode);
862                 nfs_complete_unlink(dentry, inode);
863                 unlock_kernel();
864         }
865         iput(inode);
866 }
867
868 struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
869         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
870         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
871         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
872 };
873
874 /*
875  * Use intent information to check whether or not we're going to do
876  * an O_EXCL create using this path component.
877  */
878 static inline
879 int nfs_is_exclusive_create(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
880 {
881         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
882                 return 0;
883         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_CREATE) == 0)
884                 return 0;
885         return (nd->intent.open.flags & O_EXCL) != 0;
886 }
887
888 static inline int nfs_reval_fsid(struct inode *dir, const struct nfs_fattr *fattr)
889 {
890         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(dir);
891
892         if (!nfs_fsid_equal(&server->fsid, &fattr->fsid))
893                 /* Revalidate fsid using the parent directory */
894                 return __nfs_revalidate_inode(server, dir);
895         return 0;
896 }
897
898 static struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
899 {
900         struct dentry *res;
901         struct inode *inode = NULL;
902         int error;
903         struct nfs_fh fhandle;
904         struct nfs_fattr fattr;
905
906         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%s/%s)\n",
907                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
908         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
909
910         res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
911         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
912                 goto out;
913
914         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
915         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
916
917         lock_kernel();
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_unlock;
927         }
928
929         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, &fhandle, &fattr);
930         if (error == -ENOENT)
931                 goto no_entry;
932         if (error < 0) {
933                 res = ERR_PTR(error);
934                 goto out_unlock;
935         }
936         error = nfs_reval_fsid(dir, &fattr);
937         if (error < 0) {
938                 res = ERR_PTR(error);
939                 goto out_unlock;
940         }
941         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, &fhandle, &fattr);
942         res = (struct dentry *)inode;
943         if (IS_ERR(res))
944                 goto out_unlock;
945
946 no_entry:
947         res = d_materialise_unique(dentry, inode);
948         if (res != NULL) {
949                 struct dentry *parent;
950                 if (IS_ERR(res))
951                         goto out_unlock;
952                 /* Was a directory renamed! */
953                 parent = dget_parent(res);
954                 if (!IS_ROOT(parent))
955                         nfs_mark_for_revalidate(parent->d_inode);
956                 dput(parent);
957                 dentry = res;
958         }
959         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
960 out_unlock:
961         unlock_kernel();
962 out:
963         return res;
964 }
965
966 #ifdef CONFIG_NFS_V4
967 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *, struct nameidata *);
968
969 struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
970         .d_revalidate   = nfs_open_revalidate,
971         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
972         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
973 };
974
975 /*
976  * Use intent information to determine whether we need to substitute
977  * the NFSv4-style stateful OPEN for the LOOKUP call
978  */
979 static int is_atomic_open(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
980 {
981         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) == 0)
982                 return 0;
983         /* NFS does not (yet) have a stateful open for directories */
984         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
985                 return 0;
986         /* Are we trying to write to a read only partition? */
987         if (IS_RDONLY(dir) && (nd->intent.open.flags & (O_CREAT|O_TRUNC|FMODE_WRITE)))
988                 return 0;
989         return 1;
990 }
991
992 static struct dentry *nfs_atomic_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
993 {
994         struct dentry *res = NULL;
995         int error;
996
997         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_lookup(%s/%ld), %s\n",
998                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
999
1000         /* Check that we are indeed trying to open this file */
1001         if (!is_atomic_open(dir, nd))
1002                 goto no_open;
1003
1004         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen) {
1005                 res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1006                 goto out;
1007         }
1008         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
1009
1010         /* Let vfs_create() deal with O_EXCL */
1011         if (nd->intent.open.flags & O_EXCL) {
1012                 d_add(dentry, NULL);
1013                 goto out;
1014         }
1015
1016         /* Open the file on the server */
1017         lock_kernel();
1018         /* Revalidate parent directory attribute cache */
1019         error = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir);
1020         if (error < 0) {
1021                 res = ERR_PTR(error);
1022                 unlock_kernel();
1023                 goto out;
1024         }
1025
1026         if (nd->intent.open.flags & O_CREAT) {
1027                 nfs_begin_data_update(dir);
1028                 res = nfs4_atomic_open(dir, dentry, nd);
1029                 nfs_end_data_update(dir);
1030         } else
1031                 res = nfs4_atomic_open(dir, dentry, nd);
1032         unlock_kernel();
1033         if (IS_ERR(res)) {
1034                 error = PTR_ERR(res);
1035                 switch (error) {
1036                         /* Make a negative dentry */
1037                         case -ENOENT:
1038                                 res = NULL;
1039                                 goto out;
1040                         /* This turned out not to be a regular file */
1041                         case -EISDIR:
1042                         case -ENOTDIR:
1043                                 goto no_open;
1044                         case -ELOOP:
1045                                 if (!(nd->intent.open.flags & O_NOFOLLOW))
1046                                         goto no_open;
1047                         /* case -EINVAL: */
1048                         default:
1049                                 goto out;
1050                 }
1051         } else if (res != NULL)
1052                 dentry = res;
1053         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1054 out:
1055         return res;
1056 no_open:
1057         return nfs_lookup(dir, dentry, nd);
1058 }
1059
1060 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1061 {
1062         struct dentry *parent = NULL;
1063         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1064         struct inode *dir;
1065         unsigned long verifier;
1066         int openflags, ret = 0;
1067
1068         parent = dget_parent(dentry);
1069         dir = parent->d_inode;
1070         if (!is_atomic_open(dir, nd))
1071                 goto no_open;
1072         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1073          * optimize away revalidation of negative dentries.
1074          */
1075         if (inode == NULL)
1076                 goto out;
1077         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1078         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1079                 goto no_open;
1080         openflags = nd->intent.open.flags;
1081         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1082         if ((openflags & (O_CREAT|O_EXCL)) == (O_CREAT|O_EXCL))
1083                 goto no_open;
1084         /* We can't create new files, or truncate existing ones here */
1085         openflags &= ~(O_CREAT|O_TRUNC);
1086
1087         /*
1088          * Note: we're not holding inode->i_mutex and so may be racing with
1089          * operations that change the directory. We therefore save the
1090          * change attribute *before* we do the RPC call.
1091          */
1092         lock_kernel();
1093         verifier = nfs_save_change_attribute(dir);
1094         ret = nfs4_open_revalidate(dir, dentry, openflags, nd);
1095         if (!ret)
1096                 nfs_refresh_verifier(dentry, verifier);
1097         unlock_kernel();
1098 out:
1099         dput(parent);
1100         if (!ret)
1101                 d_drop(dentry);
1102         return ret;
1103 no_open:
1104         dput(parent);
1105         if (inode != NULL && nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ))
1106                 return 1;
1107         return nfs_lookup_revalidate(dentry, nd);
1108 }
1109 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1110
1111 static struct dentry *nfs_readdir_lookup(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
1112 {
1113         struct dentry *parent = desc->file->f_path.dentry;
1114         struct inode *dir = parent->d_inode;
1115         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
1116         struct dentry *dentry, *alias;
1117         struct qstr name = {
1118                 .name = entry->name,
1119                 .len = entry->len,
1120         };
1121         struct inode *inode;
1122
1123         switch (name.len) {
1124                 case 2:
1125                         if (name.name[0] == '.' && name.name[1] == '.')
1126                                 return dget_parent(parent);
1127                         break;
1128                 case 1:
1129                         if (name.name[0] == '.')
1130                                 return dget(parent);
1131         }
1132         name.hash = full_name_hash(name.name, name.len);
1133         dentry = d_lookup(parent, &name);
1134         if (dentry != NULL) {
1135                 /* Is this a positive dentry that matches the readdir info? */
1136                 if (dentry->d_inode != NULL &&
1137                                 (NFS_FILEID(dentry->d_inode) == entry->ino ||
1138                                 d_mountpoint(dentry))) {
1139                         if (!desc->plus || entry->fh->size == 0)
1140                                 return dentry;
1141                         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(dentry->d_inode),
1142                                                 entry->fh) == 0)
1143                                 goto out_renew;
1144                 }
1145                 /* No, so d_drop to allow one to be created */
1146                 d_drop(dentry);
1147                 dput(dentry);
1148         }
1149         if (!desc->plus || !(entry->fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR))
1150                 return NULL;
1151         if (name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1152                 return NULL;
1153         /* Note: caller is already holding the dir->i_mutex! */
1154         dentry = d_alloc(parent, &name);
1155         if (dentry == NULL)
1156                 return NULL;
1157         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
1158         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr);
1159         if (IS_ERR(inode)) {
1160                 dput(dentry);
1161                 return NULL;
1162         }
1163
1164         alias = d_materialise_unique(dentry, inode);
1165         if (alias != NULL) {
1166                 dput(dentry);
1167                 if (IS_ERR(alias))
1168                         return NULL;
1169                 dentry = alias;
1170         }
1171
1172         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1173         return dentry;
1174 out_renew:
1175         nfs_refresh_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1176         return dentry;
1177 }
1178
1179 /*
1180  * Code common to create, mkdir, and mknod.
1181  */
1182 int nfs_instantiate(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1183                                 struct nfs_fattr *fattr)
1184 {
1185         struct inode *inode;
1186         int error = -EACCES;
1187
1188         /* We may have been initialized further down */
1189         if (dentry->d_inode)
1190                 return 0;
1191         if (fhandle->size == 0) {
1192                 struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
1193                 error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1194                 if (error)
1195                         return error;
1196         }
1197         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR)) {
1198                 struct nfs_server *server = NFS_SB(dentry->d_sb);
1199                 error = server->nfs_client->rpc_ops->getattr(server, fhandle, fattr);
1200                 if (error < 0)
1201                         return error;
1202         }
1203         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr);
1204         error = PTR_ERR(inode);
1205         if (IS_ERR(inode))
1206                 return error;
1207         d_instantiate(dentry, inode);
1208         if (d_unhashed(dentry))
1209                 d_rehash(dentry);
1210         return 0;
1211 }
1212
1213 /*
1214  * Following a failed create operation, we drop the dentry rather
1215  * than retain a negative dentry. This avoids a problem in the event
1216  * that the operation succeeded on the server, but an error in the
1217  * reply path made it appear to have failed.
1218  */
1219 static int nfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1220                 struct nameidata *nd)
1221 {
1222         struct iattr attr;
1223         int error;
1224         int open_flags = 0;
1225
1226         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%ld), %s\n",
1227                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1228
1229         attr.ia_mode = mode;
1230         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1231
1232         if ((nd->flags & LOOKUP_CREATE) != 0)
1233                 open_flags = nd->intent.open.flags;
1234
1235         lock_kernel();
1236         nfs_begin_data_update(dir);
1237         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags, nd);
1238         nfs_end_data_update(dir);
1239         if (error != 0)
1240                 goto out_err;
1241         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1242         unlock_kernel();
1243         return 0;
1244 out_err:
1245         unlock_kernel();
1246         d_drop(dentry);
1247         return error;
1248 }
1249
1250 /*
1251  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1252  */
1253 static int
1254 nfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, dev_t rdev)
1255 {
1256         struct iattr attr;
1257         int status;
1258
1259         dfprintk(VFS, "NFS: mknod(%s/%ld), %s\n",
1260                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1261
1262         if (!new_valid_dev(rdev))
1263                 return -EINVAL;
1264
1265         attr.ia_mode = mode;
1266         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1267
1268         lock_kernel();
1269         nfs_begin_data_update(dir);
1270         status = NFS_PROTO(dir)->mknod(dir, dentry, &attr, rdev);
1271         nfs_end_data_update(dir);
1272         if (status != 0)
1273                 goto out_err;
1274         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1275         unlock_kernel();
1276         return 0;
1277 out_err:
1278         unlock_kernel();
1279         d_drop(dentry);
1280         return status;
1281 }
1282
1283 /*
1284  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1285  */
1286 static int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
1287 {
1288         struct iattr attr;
1289         int error;
1290
1291         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%ld), %s\n",
1292                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1293
1294         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1295         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1296
1297         lock_kernel();
1298         nfs_begin_data_update(dir);
1299         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1300         nfs_end_data_update(dir);
1301         if (error != 0)
1302                 goto out_err;
1303         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1304         unlock_kernel();
1305         return 0;
1306 out_err:
1307         d_drop(dentry);
1308         unlock_kernel();
1309         return error;
1310 }
1311
1312 static int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1313 {
1314         int error;
1315
1316         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%ld), %s\n",
1317                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1318
1319         lock_kernel();
1320         nfs_begin_data_update(dir);
1321         error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1322         /* Ensure the VFS deletes this inode */
1323         if (error == 0 && dentry->d_inode != NULL)
1324                 clear_nlink(dentry->d_inode);
1325         nfs_end_data_update(dir);
1326         unlock_kernel();
1327
1328         return error;
1329 }
1330
1331 static int nfs_sillyrename(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1332 {
1333         static unsigned int sillycounter;
1334         const int      fileidsize  = sizeof(NFS_FILEID(dentry->d_inode))*2;
1335         const int      countersize = sizeof(sillycounter)*2;
1336         const int      slen        = sizeof(".nfs")+fileidsize+countersize-1;
1337         char           silly[slen+1];
1338         struct qstr    qsilly;
1339         struct dentry *sdentry;
1340         int            error = -EIO;
1341
1342         dfprintk(VFS, "NFS: silly-rename(%s/%s, ct=%d)\n",
1343                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name, 
1344                 atomic_read(&dentry->d_count));
1345         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_SILLYRENAME);
1346
1347         /*
1348          * We don't allow a dentry to be silly-renamed twice.
1349          */
1350         error = -EBUSY;
1351         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1352                 goto out;
1353
1354         sprintf(silly, ".nfs%*.*Lx",
1355                 fileidsize, fileidsize,
1356                 (unsigned long long)NFS_FILEID(dentry->d_inode));
1357
1358         /* Return delegation in anticipation of the rename */
1359         nfs_inode_return_delegation(dentry->d_inode);
1360
1361         sdentry = NULL;
1362         do {
1363                 char *suffix = silly + slen - countersize;
1364
1365                 dput(sdentry);
1366                 sillycounter++;
1367                 sprintf(suffix, "%*.*x", countersize, countersize, sillycounter);
1368
1369                 dfprintk(VFS, "NFS: trying to rename %s to %s\n",
1370                                 dentry->d_name.name, silly);
1371                 
1372                 sdentry = lookup_one_len(silly, dentry->d_parent, slen);
1373                 /*
1374                  * N.B. Better to return EBUSY here ... it could be
1375                  * dangerous to delete the file while it's in use.
1376                  */
1377                 if (IS_ERR(sdentry))
1378                         goto out;
1379         } while(sdentry->d_inode != NULL); /* need negative lookup */
1380
1381         qsilly.name = silly;
1382         qsilly.len  = strlen(silly);
1383         nfs_begin_data_update(dir);
1384         if (dentry->d_inode) {
1385                 nfs_begin_data_update(dentry->d_inode);
1386                 error = NFS_PROTO(dir)->rename(dir, &dentry->d_name,
1387                                 dir, &qsilly);
1388                 nfs_mark_for_revalidate(dentry->d_inode);
1389                 nfs_end_data_update(dentry->d_inode);
1390         } else
1391                 error = NFS_PROTO(dir)->rename(dir, &dentry->d_name,
1392                                 dir, &qsilly);
1393         nfs_end_data_update(dir);
1394         if (!error) {
1395                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1396                 d_move(dentry, sdentry);
1397                 error = nfs_async_unlink(dir, dentry);
1398                 /* If we return 0 we don't unlink */
1399         }
1400         dput(sdentry);
1401 out:
1402         return error;
1403 }
1404
1405 /*
1406  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
1407  * and after checking that the file has only one user. 
1408  *
1409  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
1410  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
1411  */
1412 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
1413 {
1414         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
1415         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1416         int error = -EBUSY;
1417                 
1418         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%s/%s)\n",
1419                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1420
1421         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
1422         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1423                 error = 0;
1424                 goto out;
1425         }
1426
1427         nfs_begin_data_update(dir);
1428         if (inode != NULL) {
1429                 nfs_inode_return_delegation(inode);
1430                 nfs_begin_data_update(inode);
1431                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1432                 /* The VFS may want to delete this inode */
1433                 if (error == 0)
1434                         drop_nlink(inode);
1435                 nfs_mark_for_revalidate(inode);
1436                 nfs_end_data_update(inode);
1437         } else
1438                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1439         nfs_end_data_update(dir);
1440 out:
1441         return error;
1442 }
1443
1444 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
1445  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
1446  *
1447  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
1448  */
1449 static int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1450 {
1451         int error;
1452         int need_rehash = 0;
1453
1454         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%ld, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1455                 dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1456
1457         lock_kernel();
1458         spin_lock(&dcache_lock);
1459         spin_lock(&dentry->d_lock);
1460         if (atomic_read(&dentry->d_count) > 1) {
1461                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1462                 spin_unlock(&dcache_lock);
1463                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1464                 write_inode_now(dentry->d_inode, 0);
1465                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
1466                 unlock_kernel();
1467                 return error;
1468         }
1469         if (!d_unhashed(dentry)) {
1470                 __d_drop(dentry);
1471                 need_rehash = 1;
1472         }
1473         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1474         spin_unlock(&dcache_lock);
1475         error = nfs_safe_remove(dentry);
1476         if (!error) {
1477                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1478         } else if (need_rehash)
1479                 d_rehash(dentry);
1480         unlock_kernel();
1481         return error;
1482 }
1483
1484 /*
1485  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
1486  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
1487  * using prepare_write/commit_write.
1488  *
1489  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
1490  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
1491  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
1492  * symlink request has completed on the server.
1493  *
1494  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
1495  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
1496  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
1497  * and move the raw page into its mapping.
1498  */
1499 static int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
1500 {
1501         struct pagevec lru_pvec;
1502         struct page *page;
1503         char *kaddr;
1504         struct iattr attr;
1505         unsigned int pathlen = strlen(symname);
1506         int error;
1507
1508         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1509                 dir->i_ino, dentry->d_name.name, symname);
1510
1511         if (pathlen > PAGE_SIZE)
1512                 return -ENAMETOOLONG;
1513
1514         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
1515         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1516
1517         lock_kernel();
1518
1519         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
1520         if (!page) {
1521                 unlock_kernel();
1522                 return -ENOMEM;
1523         }
1524
1525         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
1526         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
1527         if (pathlen < PAGE_SIZE)
1528                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
1529         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
1530
1531         nfs_begin_data_update(dir);
1532         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
1533         nfs_end_data_update(dir);
1534         if (error != 0) {
1535                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s) error %d\n",
1536                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
1537                         dentry->d_name.name, symname, error);
1538                 d_drop(dentry);
1539                 __free_page(page);
1540                 unlock_kernel();
1541                 return error;
1542         }
1543
1544         /*
1545          * No big deal if we can't add this page to the page cache here.
1546          * READLINK will get the missing page from the server if needed.
1547          */
1548         pagevec_init(&lru_pvec, 0);
1549         if (!add_to_page_cache(page, dentry->d_inode->i_mapping, 0,
1550                                                         GFP_KERNEL)) {
1551                 pagevec_add(&lru_pvec, page);
1552                 pagevec_lru_add(&lru_pvec);
1553                 SetPageUptodate(page);
1554                 unlock_page(page);
1555         } else
1556                 __free_page(page);
1557
1558         unlock_kernel();
1559         return 0;
1560 }
1561
1562 static int 
1563 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1564 {
1565         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
1566         int error;
1567
1568         dfprintk(VFS, "NFS: link(%s/%s -> %s/%s)\n",
1569                 old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1570                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1571
1572         lock_kernel();
1573         nfs_begin_data_update(dir);
1574         nfs_begin_data_update(inode);
1575         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
1576         if (error == 0) {
1577                 atomic_inc(&inode->i_count);
1578                 d_instantiate(dentry, inode);
1579         }
1580         nfs_end_data_update(inode);
1581         nfs_end_data_update(dir);
1582         unlock_kernel();
1583         return error;
1584 }
1585
1586 /*
1587  * RENAME
1588  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
1589  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
1590  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
1591  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
1592  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
1593  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
1594  *
1595  * FIXED.
1596  * 
1597  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
1598  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
1599  * moved or linked to which happens automagically with the new
1600  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
1601  * using the inode layer
1602  *
1603  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
1604  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
1605  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
1606  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
1607  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
1608  * the rename.
1609  */
1610 static int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
1611                       struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
1612 {
1613         struct inode *old_inode = old_dentry->d_inode;
1614         struct inode *new_inode = new_dentry->d_inode;
1615         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
1616         int error = -EBUSY;
1617
1618         /*
1619          * To prevent any new references to the target during the rename,
1620          * we unhash the dentry and free the inode in advance.
1621          */
1622         lock_kernel();
1623         if (!d_unhashed(new_dentry)) {
1624                 d_drop(new_dentry);
1625                 rehash = new_dentry;
1626         }
1627
1628         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%s/%s -> %s/%s, ct=%d)\n",
1629                  old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1630                  new_dentry->d_parent->d_name.name, new_dentry->d_name.name,
1631                  atomic_read(&new_dentry->d_count));
1632
1633         /*
1634          * First check whether the target is busy ... we can't
1635          * safely do _any_ rename if the target is in use.
1636          *
1637          * For files, make a copy of the dentry and then do a 
1638          * silly-rename. If the silly-rename succeeds, the
1639          * copied dentry is hashed and becomes the new target.
1640          */
1641         if (!new_inode)
1642                 goto go_ahead;
1643         if (S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
1644                 error = -EISDIR;
1645                 if (!S_ISDIR(old_inode->i_mode))
1646                         goto out;
1647         } else if (atomic_read(&new_dentry->d_count) > 2) {
1648                 int err;
1649                 /* copy the target dentry's name */
1650                 dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
1651                                  &new_dentry->d_name);
1652                 if (!dentry)
1653                         goto out;
1654
1655                 /* silly-rename the existing target ... */
1656                 err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
1657                 if (!err) {
1658                         new_dentry = rehash = dentry;
1659                         new_inode = NULL;
1660                         /* instantiate the replacement target */
1661                         d_instantiate(new_dentry, NULL);
1662                 } else if (atomic_read(&new_dentry->d_count) > 1)
1663                         /* dentry still busy? */
1664                         goto out;
1665         } else
1666                 drop_nlink(new_inode);
1667
1668 go_ahead:
1669         /*
1670          * ... prune child dentries and writebacks if needed.
1671          */
1672         if (atomic_read(&old_dentry->d_count) > 1) {
1673                 if (S_ISREG(old_inode->i_mode))
1674                         nfs_wb_all(old_inode);
1675                 shrink_dcache_parent(old_dentry);
1676         }
1677         nfs_inode_return_delegation(old_inode);
1678
1679         if (new_inode != NULL) {
1680                 nfs_inode_return_delegation(new_inode);
1681                 d_delete(new_dentry);
1682         }
1683
1684         nfs_begin_data_update(old_dir);
1685         nfs_begin_data_update(new_dir);
1686         nfs_begin_data_update(old_inode);
1687         error = NFS_PROTO(old_dir)->rename(old_dir, &old_dentry->d_name,
1688                                            new_dir, &new_dentry->d_name);
1689         nfs_mark_for_revalidate(old_inode);
1690         nfs_end_data_update(old_inode);
1691         nfs_end_data_update(new_dir);
1692         nfs_end_data_update(old_dir);
1693 out:
1694         if (rehash)
1695                 d_rehash(rehash);
1696         if (!error) {
1697                 d_move(old_dentry, new_dentry);
1698                 nfs_refresh_verifier(new_dentry, nfs_save_change_attribute(new_dir));
1699         }
1700
1701         /* new dentry created? */
1702         if (dentry)
1703                 dput(dentry);
1704         unlock_kernel();
1705         return error;
1706 }
1707
1708 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
1709 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
1710 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
1711
1712 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
1713 {
1714         put_rpccred(entry->cred);
1715         kfree(entry);
1716         smp_mb__before_atomic_dec();
1717         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
1718         smp_mb__after_atomic_dec();
1719 }
1720
1721 int nfs_access_cache_shrinker(int nr_to_scan, gfp_t gfp_mask)
1722 {
1723         LIST_HEAD(head);
1724         struct nfs_inode *nfsi;
1725         struct nfs_access_entry *cache;
1726
1727 restart:
1728         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1729         list_for_each_entry(nfsi, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
1730                 struct inode *inode;
1731
1732                 if (nr_to_scan-- == 0)
1733                         break;
1734                 inode = igrab(&nfsi->vfs_inode);
1735                 if (inode == NULL)
1736                         continue;
1737                 spin_lock(&inode->i_lock);
1738                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1739                         goto remove_lru_entry;
1740                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
1741                                 struct nfs_access_entry, lru);
1742                 list_move(&cache->lru, &head);
1743                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1744                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1745                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
1746                                         &nfs_access_lru_list);
1747                 else {
1748 remove_lru_entry:
1749                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
1750                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
1751                 }
1752                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1753                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1754                 iput(inode);
1755                 goto restart;
1756         }
1757         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1758         while (!list_empty(&head)) {
1759                 cache = list_entry(head.next, struct nfs_access_entry, lru);
1760                 list_del(&cache->lru);
1761                 nfs_access_free_entry(cache);
1762         }
1763         return (atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries) / 100) * sysctl_vfs_cache_pressure;
1764 }
1765
1766 static void __nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
1767 {
1768         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1769         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
1770         struct rb_node *n, *dispose = NULL;
1771         struct nfs_access_entry *entry;
1772
1773         /* Unhook entries from the cache */
1774         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
1775                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
1776                 rb_erase(n, root_node);
1777                 list_del(&entry->lru);
1778                 n->rb_left = dispose;
1779                 dispose = n;
1780         }
1781         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
1782         spin_unlock(&inode->i_lock);
1783
1784         /* Now kill them all! */
1785         while (dispose != NULL) {
1786                 n = dispose;
1787                 dispose = n->rb_left;
1788                 nfs_access_free_entry(rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node));
1789         }
1790 }
1791
1792 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
1793 {
1794         /* Remove from global LRU init */
1795         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_FLAGS(inode))) {
1796                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1797                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
1798                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1799         }
1800
1801         spin_lock(&inode->i_lock);
1802         /* This will release the spinlock */
1803         __nfs_access_zap_cache(inode);
1804 }
1805
1806 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred)
1807 {
1808         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
1809         struct nfs_access_entry *entry;
1810
1811         while (n != NULL) {
1812                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
1813
1814                 if (cred < entry->cred)
1815                         n = n->rb_left;
1816                 else if (cred > entry->cred)
1817                         n = n->rb_right;
1818                 else
1819                         return entry;
1820         }
1821         return NULL;
1822 }
1823
1824 int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
1825 {
1826         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1827         struct nfs_access_entry *cache;
1828         int err = -ENOENT;
1829
1830         spin_lock(&inode->i_lock);
1831         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
1832                 goto out_zap;
1833         cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
1834         if (cache == NULL)
1835                 goto out;
1836         if (!time_in_range(jiffies, cache->jiffies, cache->jiffies + NFS_ATTRTIMEO(inode)))
1837                 goto out_stale;
1838         res->jiffies = cache->jiffies;
1839         res->cred = cache->cred;
1840         res->mask = cache->mask;
1841         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1842         err = 0;
1843 out:
1844         spin_unlock(&inode->i_lock);
1845         return err;
1846 out_stale:
1847         rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1848         list_del(&cache->lru);
1849         spin_unlock(&inode->i_lock);
1850         nfs_access_free_entry(cache);
1851         return -ENOENT;
1852 out_zap:
1853         /* This will release the spinlock */
1854         __nfs_access_zap_cache(inode);
1855         return -ENOENT;
1856 }
1857
1858 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
1859 {
1860         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1861         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
1862         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
1863         struct rb_node *parent = NULL;
1864         struct nfs_access_entry *entry;
1865
1866         spin_lock(&inode->i_lock);
1867         while (*p != NULL) {
1868                 parent = *p;
1869                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
1870
1871                 if (set->cred < entry->cred)
1872                         p = &parent->rb_left;
1873                 else if (set->cred > entry->cred)
1874                         p = &parent->rb_right;
1875                 else
1876                         goto found;
1877         }
1878         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
1879         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
1880         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1881         spin_unlock(&inode->i_lock);
1882         return;
1883 found:
1884         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
1885         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1886         list_del(&entry->lru);
1887         spin_unlock(&inode->i_lock);
1888         nfs_access_free_entry(entry);
1889 }
1890
1891 void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
1892 {
1893         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
1894         if (cache == NULL)
1895                 return;
1896         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
1897         cache->jiffies = set->jiffies;
1898         cache->cred = get_rpccred(set->cred);
1899         cache->mask = set->mask;
1900
1901         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
1902
1903         /* Update accounting */
1904         smp_mb__before_atomic_inc();
1905         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
1906         smp_mb__after_atomic_inc();
1907
1908         /* Add inode to global LRU list */
1909         if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_FLAGS(inode))) {
1910                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1911                 list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru, &nfs_access_lru_list);
1912                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1913         }
1914 }
1915
1916 static int nfs_do_access(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int mask)
1917 {
1918         struct nfs_access_entry cache;
1919         int status;
1920
1921         status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache);
1922         if (status == 0)
1923                 goto out;
1924
1925         /* Be clever: ask server to check for all possible rights */
1926         cache.mask = MAY_EXEC | MAY_WRITE | MAY_READ;
1927         cache.cred = cred;
1928         cache.jiffies = jiffies;
1929         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
1930         if (status != 0)
1931                 return status;
1932         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
1933 out:
1934         if ((cache.mask & mask) == mask)
1935                 return 0;
1936         return -EACCES;
1937 }
1938
1939 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask, struct nameidata *nd)
1940 {
1941         struct rpc_cred *cred;
1942         int res = 0;
1943
1944         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
1945
1946         if (mask == 0)
1947                 goto out;
1948         /* Is this sys_access() ? */
1949         if (nd != NULL && (nd->flags & LOOKUP_ACCESS))
1950                 goto force_lookup;
1951
1952         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
1953                 case S_IFLNK:
1954                         goto out;
1955                 case S_IFREG:
1956                         /* NFSv4 has atomic_open... */
1957                         if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_ATOMIC_OPEN)
1958                                         && nd != NULL
1959                                         && (nd->flags & LOOKUP_OPEN))
1960                                 goto out;
1961                         break;
1962                 case S_IFDIR:
1963                         /*
1964                          * Optimize away all write operations, since the server
1965                          * will check permissions when we perform the op.
1966                          */
1967                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
1968                                 goto out;
1969         }
1970
1971 force_lookup:
1972         lock_kernel();
1973
1974         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
1975                 goto out_notsup;
1976
1977         cred = rpcauth_lookupcred(NFS_CLIENT(inode)->cl_auth, 0);
1978         if (!IS_ERR(cred)) {
1979                 res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
1980                 put_rpccred(cred);
1981         } else
1982                 res = PTR_ERR(cred);
1983         unlock_kernel();
1984 out:
1985         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%ld), mask=0x%x, res=%d\n",
1986                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
1987         return res;
1988 out_notsup:
1989         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
1990         if (res == 0)
1991                 res = generic_permission(inode, mask, NULL);
1992         unlock_kernel();
1993         goto out;
1994 }
1995
1996 /*
1997  * Local variables:
1998  *  version-control: t
1999  *  kept-new-versions: 5
2000  * End:
2001  */