NFS: Replace file->private_data with calls to nfs_file_open_context()
[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 = &nfs_file_open_context(filp)->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                 nfs_file_open_context(filp)->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 /*
670  * Return the intent data that applies to this particular path component
671  *
672  * Note that the current set of intents only apply to the very last
673  * component of the path.
674  * We check for this using LOOKUP_CONTINUE and LOOKUP_PARENT.
675  */
676 static inline unsigned int nfs_lookup_check_intent(struct nameidata *nd, unsigned int mask)
677 {
678         if (nd->flags & (LOOKUP_CONTINUE|LOOKUP_PARENT))
679                 return 0;
680         return nd->flags & mask;
681 }
682
683 /*
684  * Inode and filehandle revalidation for lookups.
685  *
686  * We force revalidation in the cases where the VFS sets LOOKUP_REVAL,
687  * or if the intent information indicates that we're about to open this
688  * particular file and the "nocto" mount flag is not set.
689  *
690  */
691 static inline
692 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, struct nameidata *nd)
693 {
694         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
695
696         if (nd != NULL) {
697                 /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
698                 if (nd->flags & LOOKUP_REVAL)
699                         goto out_force;
700                 /* This is an open(2) */
701                 if (nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) != 0 &&
702                                 !(server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO) &&
703                                 (S_ISREG(inode->i_mode) ||
704                                  S_ISDIR(inode->i_mode)))
705                         goto out_force;
706         }
707         return nfs_revalidate_inode(server, inode);
708 out_force:
709         return __nfs_revalidate_inode(server, inode);
710 }
711
712 /*
713  * We judge how long we want to trust negative
714  * dentries by looking at the parent inode mtime.
715  *
716  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
717  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
718  */
719 static inline
720 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
721                        struct nameidata *nd)
722 {
723         /* Don't revalidate a negative dentry if we're creating a new file */
724         if (nd != NULL && nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_CREATE) != 0)
725                 return 0;
726         return !nfs_check_verifier(dir, dentry);
727 }
728
729 /*
730  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
731  * and we should check whether we can really trust that
732  * lookup.
733  *
734  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
735  * we have an inode!
736  *
737  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
738  * cached dentry and do a new lookup.
739  */
740 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
741 {
742         struct inode *dir;
743         struct inode *inode;
744         struct dentry *parent;
745         int error;
746         struct nfs_fh fhandle;
747         struct nfs_fattr fattr;
748         unsigned long verifier;
749
750         parent = dget_parent(dentry);
751         lock_kernel();
752         dir = parent->d_inode;
753         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
754         inode = dentry->d_inode;
755
756         /* Revalidate parent directory attribute cache */
757         if (nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir) < 0)
758                 goto out_zap_parent;
759
760         if (!inode) {
761                 if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
762                         goto out_bad;
763                 goto out_valid;
764         }
765
766         if (is_bad_inode(inode)) {
767                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has dud inode\n",
768                                 __FUNCTION__, dentry->d_parent->d_name.name,
769                                 dentry->d_name.name);
770                 goto out_bad;
771         }
772
773         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
774         if (nfs_check_verifier(dir, dentry)) {
775                 if (nfs_lookup_verify_inode(inode, nd))
776                         goto out_zap_parent;
777                 goto out_valid;
778         }
779
780         if (NFS_STALE(inode))
781                 goto out_bad;
782
783         verifier = nfs_save_change_attribute(dir);
784         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, &fhandle, &fattr);
785         if (error)
786                 goto out_bad;
787         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), &fhandle))
788                 goto out_bad;
789         if ((error = nfs_refresh_inode(inode, &fattr)) != 0)
790                 goto out_bad;
791
792         nfs_set_verifier(dentry, verifier);
793  out_valid:
794         unlock_kernel();
795         dput(parent);
796         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is valid\n",
797                         __FUNCTION__, dentry->d_parent->d_name.name,
798                         dentry->d_name.name);
799         return 1;
800 out_zap_parent:
801         nfs_zap_caches(dir);
802  out_bad:
803         NFS_CACHEINV(dir);
804         if (inode && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
805                 /* Purge readdir caches. */
806                 nfs_zap_caches(inode);
807                 /* If we have submounts, don't unhash ! */
808                 if (have_submounts(dentry))
809                         goto out_valid;
810                 shrink_dcache_parent(dentry);
811         }
812         d_drop(dentry);
813         unlock_kernel();
814         dput(parent);
815         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is invalid\n",
816                         __FUNCTION__, dentry->d_parent->d_name.name,
817                         dentry->d_name.name);
818         return 0;
819 }
820
821 /*
822  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
823  */
824 static int nfs_dentry_delete(struct dentry *dentry)
825 {
826         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%s/%s, %x)\n",
827                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
828                 dentry->d_flags);
829
830         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
831                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
832                 return 1;
833         }
834         if (!(dentry->d_sb->s_flags & MS_ACTIVE)) {
835                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
836                  * files will be cleaned up during umount */
837                 return 1;
838         }
839         return 0;
840
841 }
842
843 /*
844  * Called when the dentry loses inode.
845  * We use it to clean up silly-renamed files.
846  */
847 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
848 {
849         nfs_inode_return_delegation(inode);
850         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
851                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
852                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
853
854         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
855                 lock_kernel();
856                 drop_nlink(inode);
857                 nfs_complete_unlink(dentry, inode);
858                 unlock_kernel();
859         }
860         iput(inode);
861 }
862
863 struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
864         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
865         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
866         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
867 };
868
869 /*
870  * Use intent information to check whether or not we're going to do
871  * an O_EXCL create using this path component.
872  */
873 static inline
874 int nfs_is_exclusive_create(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
875 {
876         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
877                 return 0;
878         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_CREATE) == 0)
879                 return 0;
880         return (nd->intent.open.flags & O_EXCL) != 0;
881 }
882
883 static inline int nfs_reval_fsid(struct inode *dir, const struct nfs_fattr *fattr)
884 {
885         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(dir);
886
887         if (!nfs_fsid_equal(&server->fsid, &fattr->fsid))
888                 /* Revalidate fsid using the parent directory */
889                 return __nfs_revalidate_inode(server, dir);
890         return 0;
891 }
892
893 static struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
894 {
895         struct dentry *res;
896         struct inode *inode = NULL;
897         int error;
898         struct nfs_fh fhandle;
899         struct nfs_fattr fattr;
900
901         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%s/%s)\n",
902                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
903         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
904
905         res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
906         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
907                 goto out;
908
909         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
910         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
911
912         lock_kernel();
913
914         /*
915          * If we're doing an exclusive create, optimize away the lookup
916          * but don't hash the dentry.
917          */
918         if (nfs_is_exclusive_create(dir, nd)) {
919                 d_instantiate(dentry, NULL);
920                 res = NULL;
921                 goto out_unlock;
922         }
923
924         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, &fhandle, &fattr);
925         if (error == -ENOENT)
926                 goto no_entry;
927         if (error < 0) {
928                 res = ERR_PTR(error);
929                 goto out_unlock;
930         }
931         error = nfs_reval_fsid(dir, &fattr);
932         if (error < 0) {
933                 res = ERR_PTR(error);
934                 goto out_unlock;
935         }
936         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, &fhandle, &fattr);
937         res = (struct dentry *)inode;
938         if (IS_ERR(res))
939                 goto out_unlock;
940
941 no_entry:
942         res = d_materialise_unique(dentry, inode);
943         if (res != NULL) {
944                 struct dentry *parent;
945                 if (IS_ERR(res))
946                         goto out_unlock;
947                 /* Was a directory renamed! */
948                 parent = dget_parent(res);
949                 if (!IS_ROOT(parent))
950                         nfs_mark_for_revalidate(parent->d_inode);
951                 dput(parent);
952                 dentry = res;
953         }
954         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
955 out_unlock:
956         unlock_kernel();
957 out:
958         return res;
959 }
960
961 #ifdef CONFIG_NFS_V4
962 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *, struct nameidata *);
963
964 struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
965         .d_revalidate   = nfs_open_revalidate,
966         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
967         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
968 };
969
970 /*
971  * Use intent information to determine whether we need to substitute
972  * the NFSv4-style stateful OPEN for the LOOKUP call
973  */
974 static int is_atomic_open(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
975 {
976         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) == 0)
977                 return 0;
978         /* NFS does not (yet) have a stateful open for directories */
979         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
980                 return 0;
981         /* Are we trying to write to a read only partition? */
982         if (IS_RDONLY(dir) && (nd->intent.open.flags & (O_CREAT|O_TRUNC|FMODE_WRITE)))
983                 return 0;
984         return 1;
985 }
986
987 static struct dentry *nfs_atomic_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
988 {
989         struct dentry *res = NULL;
990         int error;
991
992         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_lookup(%s/%ld), %s\n",
993                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
994
995         /* Check that we are indeed trying to open this file */
996         if (!is_atomic_open(dir, nd))
997                 goto no_open;
998
999         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen) {
1000                 res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1001                 goto out;
1002         }
1003         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
1004
1005         /* Let vfs_create() deal with O_EXCL */
1006         if (nd->intent.open.flags & O_EXCL) {
1007                 d_add(dentry, NULL);
1008                 goto out;
1009         }
1010
1011         /* Open the file on the server */
1012         lock_kernel();
1013         /* Revalidate parent directory attribute cache */
1014         error = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir);
1015         if (error < 0) {
1016                 res = ERR_PTR(error);
1017                 unlock_kernel();
1018                 goto out;
1019         }
1020
1021         if (nd->intent.open.flags & O_CREAT) {
1022                 nfs_begin_data_update(dir);
1023                 res = nfs4_atomic_open(dir, dentry, nd);
1024                 nfs_end_data_update(dir);
1025         } else
1026                 res = nfs4_atomic_open(dir, dentry, nd);
1027         unlock_kernel();
1028         if (IS_ERR(res)) {
1029                 error = PTR_ERR(res);
1030                 switch (error) {
1031                         /* Make a negative dentry */
1032                         case -ENOENT:
1033                                 res = NULL;
1034                                 goto out;
1035                         /* This turned out not to be a regular file */
1036                         case -EISDIR:
1037                         case -ENOTDIR:
1038                                 goto no_open;
1039                         case -ELOOP:
1040                                 if (!(nd->intent.open.flags & O_NOFOLLOW))
1041                                         goto no_open;
1042                         /* case -EINVAL: */
1043                         default:
1044                                 goto out;
1045                 }
1046         } else if (res != NULL)
1047                 dentry = res;
1048         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1049 out:
1050         return res;
1051 no_open:
1052         return nfs_lookup(dir, dentry, nd);
1053 }
1054
1055 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1056 {
1057         struct dentry *parent = NULL;
1058         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1059         struct inode *dir;
1060         unsigned long verifier;
1061         int openflags, ret = 0;
1062
1063         parent = dget_parent(dentry);
1064         dir = parent->d_inode;
1065         if (!is_atomic_open(dir, nd))
1066                 goto no_open;
1067         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1068          * optimize away revalidation of negative dentries.
1069          */
1070         if (inode == NULL)
1071                 goto out;
1072         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1073         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1074                 goto no_open;
1075         openflags = nd->intent.open.flags;
1076         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1077         if ((openflags & (O_CREAT|O_EXCL)) == (O_CREAT|O_EXCL))
1078                 goto no_open;
1079         /* We can't create new files, or truncate existing ones here */
1080         openflags &= ~(O_CREAT|O_TRUNC);
1081
1082         /*
1083          * Note: we're not holding inode->i_mutex and so may be racing with
1084          * operations that change the directory. We therefore save the
1085          * change attribute *before* we do the RPC call.
1086          */
1087         lock_kernel();
1088         verifier = nfs_save_change_attribute(dir);
1089         ret = nfs4_open_revalidate(dir, dentry, openflags, nd);
1090         if (!ret)
1091                 nfs_set_verifier(dentry, verifier);
1092         unlock_kernel();
1093 out:
1094         dput(parent);
1095         if (!ret)
1096                 d_drop(dentry);
1097         return ret;
1098 no_open:
1099         dput(parent);
1100         if (inode != NULL && nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ))
1101                 return 1;
1102         return nfs_lookup_revalidate(dentry, nd);
1103 }
1104 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1105
1106 static struct dentry *nfs_readdir_lookup(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
1107 {
1108         struct dentry *parent = desc->file->f_path.dentry;
1109         struct inode *dir = parent->d_inode;
1110         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
1111         struct dentry *dentry, *alias;
1112         struct qstr name = {
1113                 .name = entry->name,
1114                 .len = entry->len,
1115         };
1116         struct inode *inode;
1117
1118         switch (name.len) {
1119                 case 2:
1120                         if (name.name[0] == '.' && name.name[1] == '.')
1121                                 return dget_parent(parent);
1122                         break;
1123                 case 1:
1124                         if (name.name[0] == '.')
1125                                 return dget(parent);
1126         }
1127         name.hash = full_name_hash(name.name, name.len);
1128         dentry = d_lookup(parent, &name);
1129         if (dentry != NULL) {
1130                 /* Is this a positive dentry that matches the readdir info? */
1131                 if (dentry->d_inode != NULL &&
1132                                 (NFS_FILEID(dentry->d_inode) == entry->ino ||
1133                                 d_mountpoint(dentry))) {
1134                         if (!desc->plus || entry->fh->size == 0)
1135                                 return dentry;
1136                         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(dentry->d_inode),
1137                                                 entry->fh) == 0)
1138                                 goto out_renew;
1139                 }
1140                 /* No, so d_drop to allow one to be created */
1141                 d_drop(dentry);
1142                 dput(dentry);
1143         }
1144         if (!desc->plus || !(entry->fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR))
1145                 return NULL;
1146         if (name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1147                 return NULL;
1148         /* Note: caller is already holding the dir->i_mutex! */
1149         dentry = d_alloc(parent, &name);
1150         if (dentry == NULL)
1151                 return NULL;
1152         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
1153         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr);
1154         if (IS_ERR(inode)) {
1155                 dput(dentry);
1156                 return NULL;
1157         }
1158
1159         alias = d_materialise_unique(dentry, inode);
1160         if (alias != NULL) {
1161                 dput(dentry);
1162                 if (IS_ERR(alias))
1163                         return NULL;
1164                 dentry = alias;
1165         }
1166
1167 out_renew:
1168         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1169         return dentry;
1170 }
1171
1172 /*
1173  * Code common to create, mkdir, and mknod.
1174  */
1175 int nfs_instantiate(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1176                                 struct nfs_fattr *fattr)
1177 {
1178         struct inode *inode;
1179         int error = -EACCES;
1180
1181         /* We may have been initialized further down */
1182         if (dentry->d_inode)
1183                 return 0;
1184         if (fhandle->size == 0) {
1185                 struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
1186                 error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1187                 if (error)
1188                         return error;
1189         }
1190         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR)) {
1191                 struct nfs_server *server = NFS_SB(dentry->d_sb);
1192                 error = server->nfs_client->rpc_ops->getattr(server, fhandle, fattr);
1193                 if (error < 0)
1194                         return error;
1195         }
1196         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr);
1197         error = PTR_ERR(inode);
1198         if (IS_ERR(inode))
1199                 return error;
1200         d_instantiate(dentry, inode);
1201         if (d_unhashed(dentry))
1202                 d_rehash(dentry);
1203         return 0;
1204 }
1205
1206 /*
1207  * Following a failed create operation, we drop the dentry rather
1208  * than retain a negative dentry. This avoids a problem in the event
1209  * that the operation succeeded on the server, but an error in the
1210  * reply path made it appear to have failed.
1211  */
1212 static int nfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1213                 struct nameidata *nd)
1214 {
1215         struct iattr attr;
1216         int error;
1217         int open_flags = 0;
1218
1219         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%ld), %s\n",
1220                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1221
1222         attr.ia_mode = mode;
1223         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1224
1225         if ((nd->flags & LOOKUP_CREATE) != 0)
1226                 open_flags = nd->intent.open.flags;
1227
1228         lock_kernel();
1229         nfs_begin_data_update(dir);
1230         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags, nd);
1231         nfs_end_data_update(dir);
1232         if (error != 0)
1233                 goto out_err;
1234         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1235         unlock_kernel();
1236         return 0;
1237 out_err:
1238         unlock_kernel();
1239         d_drop(dentry);
1240         return error;
1241 }
1242
1243 /*
1244  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1245  */
1246 static int
1247 nfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, dev_t rdev)
1248 {
1249         struct iattr attr;
1250         int status;
1251
1252         dfprintk(VFS, "NFS: mknod(%s/%ld), %s\n",
1253                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1254
1255         if (!new_valid_dev(rdev))
1256                 return -EINVAL;
1257
1258         attr.ia_mode = mode;
1259         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1260
1261         lock_kernel();
1262         nfs_begin_data_update(dir);
1263         status = NFS_PROTO(dir)->mknod(dir, dentry, &attr, rdev);
1264         nfs_end_data_update(dir);
1265         if (status != 0)
1266                 goto out_err;
1267         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1268         unlock_kernel();
1269         return 0;
1270 out_err:
1271         unlock_kernel();
1272         d_drop(dentry);
1273         return status;
1274 }
1275
1276 /*
1277  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1278  */
1279 static int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
1280 {
1281         struct iattr attr;
1282         int error;
1283
1284         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%ld), %s\n",
1285                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1286
1287         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1288         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1289
1290         lock_kernel();
1291         nfs_begin_data_update(dir);
1292         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1293         nfs_end_data_update(dir);
1294         if (error != 0)
1295                 goto out_err;
1296         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1297         unlock_kernel();
1298         return 0;
1299 out_err:
1300         d_drop(dentry);
1301         unlock_kernel();
1302         return error;
1303 }
1304
1305 static int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1306 {
1307         int error;
1308
1309         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%ld), %s\n",
1310                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1311
1312         lock_kernel();
1313         nfs_begin_data_update(dir);
1314         error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1315         /* Ensure the VFS deletes this inode */
1316         if (error == 0 && dentry->d_inode != NULL)
1317                 clear_nlink(dentry->d_inode);
1318         nfs_end_data_update(dir);
1319         unlock_kernel();
1320
1321         return error;
1322 }
1323
1324 static int nfs_sillyrename(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1325 {
1326         static unsigned int sillycounter;
1327         const int      fileidsize  = sizeof(NFS_FILEID(dentry->d_inode))*2;
1328         const int      countersize = sizeof(sillycounter)*2;
1329         const int      slen        = sizeof(".nfs")+fileidsize+countersize-1;
1330         char           silly[slen+1];
1331         struct qstr    qsilly;
1332         struct dentry *sdentry;
1333         int            error = -EIO;
1334
1335         dfprintk(VFS, "NFS: silly-rename(%s/%s, ct=%d)\n",
1336                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name, 
1337                 atomic_read(&dentry->d_count));
1338         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_SILLYRENAME);
1339
1340         /*
1341          * We don't allow a dentry to be silly-renamed twice.
1342          */
1343         error = -EBUSY;
1344         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1345                 goto out;
1346
1347         sprintf(silly, ".nfs%*.*Lx",
1348                 fileidsize, fileidsize,
1349                 (unsigned long long)NFS_FILEID(dentry->d_inode));
1350
1351         /* Return delegation in anticipation of the rename */
1352         nfs_inode_return_delegation(dentry->d_inode);
1353
1354         sdentry = NULL;
1355         do {
1356                 char *suffix = silly + slen - countersize;
1357
1358                 dput(sdentry);
1359                 sillycounter++;
1360                 sprintf(suffix, "%*.*x", countersize, countersize, sillycounter);
1361
1362                 dfprintk(VFS, "NFS: trying to rename %s to %s\n",
1363                                 dentry->d_name.name, silly);
1364                 
1365                 sdentry = lookup_one_len(silly, dentry->d_parent, slen);
1366                 /*
1367                  * N.B. Better to return EBUSY here ... it could be
1368                  * dangerous to delete the file while it's in use.
1369                  */
1370                 if (IS_ERR(sdentry))
1371                         goto out;
1372         } while(sdentry->d_inode != NULL); /* need negative lookup */
1373
1374         qsilly.name = silly;
1375         qsilly.len  = strlen(silly);
1376         nfs_begin_data_update(dir);
1377         if (dentry->d_inode) {
1378                 nfs_begin_data_update(dentry->d_inode);
1379                 error = NFS_PROTO(dir)->rename(dir, &dentry->d_name,
1380                                 dir, &qsilly);
1381                 nfs_mark_for_revalidate(dentry->d_inode);
1382                 nfs_end_data_update(dentry->d_inode);
1383         } else
1384                 error = NFS_PROTO(dir)->rename(dir, &dentry->d_name,
1385                                 dir, &qsilly);
1386         nfs_end_data_update(dir);
1387         if (!error) {
1388                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1389                 d_move(dentry, sdentry);
1390                 error = nfs_async_unlink(dir, dentry);
1391                 /* If we return 0 we don't unlink */
1392         }
1393         dput(sdentry);
1394 out:
1395         return error;
1396 }
1397
1398 /*
1399  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
1400  * and after checking that the file has only one user. 
1401  *
1402  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
1403  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
1404  */
1405 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
1406 {
1407         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
1408         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1409         int error = -EBUSY;
1410                 
1411         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%s/%s)\n",
1412                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1413
1414         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
1415         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1416                 error = 0;
1417                 goto out;
1418         }
1419
1420         nfs_begin_data_update(dir);
1421         if (inode != NULL) {
1422                 nfs_inode_return_delegation(inode);
1423                 nfs_begin_data_update(inode);
1424                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1425                 /* The VFS may want to delete this inode */
1426                 if (error == 0)
1427                         drop_nlink(inode);
1428                 nfs_mark_for_revalidate(inode);
1429                 nfs_end_data_update(inode);
1430         } else
1431                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1432         nfs_end_data_update(dir);
1433 out:
1434         return error;
1435 }
1436
1437 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
1438  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
1439  *
1440  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
1441  */
1442 static int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1443 {
1444         int error;
1445         int need_rehash = 0;
1446
1447         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%ld, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1448                 dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1449
1450         lock_kernel();
1451         spin_lock(&dcache_lock);
1452         spin_lock(&dentry->d_lock);
1453         if (atomic_read(&dentry->d_count) > 1) {
1454                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1455                 spin_unlock(&dcache_lock);
1456                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1457                 write_inode_now(dentry->d_inode, 0);
1458                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
1459                 unlock_kernel();
1460                 return error;
1461         }
1462         if (!d_unhashed(dentry)) {
1463                 __d_drop(dentry);
1464                 need_rehash = 1;
1465         }
1466         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1467         spin_unlock(&dcache_lock);
1468         error = nfs_safe_remove(dentry);
1469         if (!error) {
1470                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1471         } else if (need_rehash)
1472                 d_rehash(dentry);
1473         unlock_kernel();
1474         return error;
1475 }
1476
1477 /*
1478  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
1479  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
1480  * using prepare_write/commit_write.
1481  *
1482  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
1483  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
1484  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
1485  * symlink request has completed on the server.
1486  *
1487  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
1488  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
1489  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
1490  * and move the raw page into its mapping.
1491  */
1492 static int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
1493 {
1494         struct pagevec lru_pvec;
1495         struct page *page;
1496         char *kaddr;
1497         struct iattr attr;
1498         unsigned int pathlen = strlen(symname);
1499         int error;
1500
1501         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1502                 dir->i_ino, dentry->d_name.name, symname);
1503
1504         if (pathlen > PAGE_SIZE)
1505                 return -ENAMETOOLONG;
1506
1507         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
1508         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1509
1510         lock_kernel();
1511
1512         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
1513         if (!page) {
1514                 unlock_kernel();
1515                 return -ENOMEM;
1516         }
1517
1518         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
1519         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
1520         if (pathlen < PAGE_SIZE)
1521                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
1522         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
1523
1524         nfs_begin_data_update(dir);
1525         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
1526         nfs_end_data_update(dir);
1527         if (error != 0) {
1528                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s) error %d\n",
1529                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
1530                         dentry->d_name.name, symname, error);
1531                 d_drop(dentry);
1532                 __free_page(page);
1533                 unlock_kernel();
1534                 return error;
1535         }
1536
1537         /*
1538          * No big deal if we can't add this page to the page cache here.
1539          * READLINK will get the missing page from the server if needed.
1540          */
1541         pagevec_init(&lru_pvec, 0);
1542         if (!add_to_page_cache(page, dentry->d_inode->i_mapping, 0,
1543                                                         GFP_KERNEL)) {
1544                 pagevec_add(&lru_pvec, page);
1545                 pagevec_lru_add(&lru_pvec);
1546                 SetPageUptodate(page);
1547                 unlock_page(page);
1548         } else
1549                 __free_page(page);
1550
1551         unlock_kernel();
1552         return 0;
1553 }
1554
1555 static int 
1556 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1557 {
1558         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
1559         int error;
1560
1561         dfprintk(VFS, "NFS: link(%s/%s -> %s/%s)\n",
1562                 old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1563                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1564
1565         lock_kernel();
1566         nfs_begin_data_update(dir);
1567         nfs_begin_data_update(inode);
1568         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
1569         if (error == 0) {
1570                 atomic_inc(&inode->i_count);
1571                 d_instantiate(dentry, inode);
1572         }
1573         nfs_end_data_update(inode);
1574         nfs_end_data_update(dir);
1575         unlock_kernel();
1576         return error;
1577 }
1578
1579 /*
1580  * RENAME
1581  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
1582  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
1583  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
1584  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
1585  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
1586  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
1587  *
1588  * FIXED.
1589  * 
1590  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
1591  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
1592  * moved or linked to which happens automagically with the new
1593  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
1594  * using the inode layer
1595  *
1596  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
1597  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
1598  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
1599  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
1600  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
1601  * the rename.
1602  */
1603 static int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
1604                       struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
1605 {
1606         struct inode *old_inode = old_dentry->d_inode;
1607         struct inode *new_inode = new_dentry->d_inode;
1608         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
1609         int error = -EBUSY;
1610
1611         /*
1612          * To prevent any new references to the target during the rename,
1613          * we unhash the dentry and free the inode in advance.
1614          */
1615         lock_kernel();
1616         if (!d_unhashed(new_dentry)) {
1617                 d_drop(new_dentry);
1618                 rehash = new_dentry;
1619         }
1620
1621         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%s/%s -> %s/%s, ct=%d)\n",
1622                  old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1623                  new_dentry->d_parent->d_name.name, new_dentry->d_name.name,
1624                  atomic_read(&new_dentry->d_count));
1625
1626         /*
1627          * First check whether the target is busy ... we can't
1628          * safely do _any_ rename if the target is in use.
1629          *
1630          * For files, make a copy of the dentry and then do a 
1631          * silly-rename. If the silly-rename succeeds, the
1632          * copied dentry is hashed and becomes the new target.
1633          */
1634         if (!new_inode)
1635                 goto go_ahead;
1636         if (S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
1637                 error = -EISDIR;
1638                 if (!S_ISDIR(old_inode->i_mode))
1639                         goto out;
1640         } else if (atomic_read(&new_dentry->d_count) > 2) {
1641                 int err;
1642                 /* copy the target dentry's name */
1643                 dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
1644                                  &new_dentry->d_name);
1645                 if (!dentry)
1646                         goto out;
1647
1648                 /* silly-rename the existing target ... */
1649                 err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
1650                 if (!err) {
1651                         new_dentry = rehash = dentry;
1652                         new_inode = NULL;
1653                         /* instantiate the replacement target */
1654                         d_instantiate(new_dentry, NULL);
1655                 } else if (atomic_read(&new_dentry->d_count) > 1)
1656                         /* dentry still busy? */
1657                         goto out;
1658         } else
1659                 drop_nlink(new_inode);
1660
1661 go_ahead:
1662         /*
1663          * ... prune child dentries and writebacks if needed.
1664          */
1665         if (atomic_read(&old_dentry->d_count) > 1) {
1666                 if (S_ISREG(old_inode->i_mode))
1667                         nfs_wb_all(old_inode);
1668                 shrink_dcache_parent(old_dentry);
1669         }
1670         nfs_inode_return_delegation(old_inode);
1671
1672         if (new_inode != NULL) {
1673                 nfs_inode_return_delegation(new_inode);
1674                 d_delete(new_dentry);
1675         }
1676
1677         nfs_begin_data_update(old_dir);
1678         nfs_begin_data_update(new_dir);
1679         nfs_begin_data_update(old_inode);
1680         error = NFS_PROTO(old_dir)->rename(old_dir, &old_dentry->d_name,
1681                                            new_dir, &new_dentry->d_name);
1682         nfs_mark_for_revalidate(old_inode);
1683         nfs_end_data_update(old_inode);
1684         nfs_end_data_update(new_dir);
1685         nfs_end_data_update(old_dir);
1686 out:
1687         if (rehash)
1688                 d_rehash(rehash);
1689         if (!error) {
1690                 d_move(old_dentry, new_dentry);
1691                 nfs_set_verifier(new_dentry,
1692                                         nfs_save_change_attribute(new_dir));
1693         }
1694
1695         /* new dentry created? */
1696         if (dentry)
1697                 dput(dentry);
1698         unlock_kernel();
1699         return error;
1700 }
1701
1702 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
1703 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
1704 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
1705
1706 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
1707 {
1708         put_rpccred(entry->cred);
1709         kfree(entry);
1710         smp_mb__before_atomic_dec();
1711         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
1712         smp_mb__after_atomic_dec();
1713 }
1714
1715 int nfs_access_cache_shrinker(int nr_to_scan, gfp_t gfp_mask)
1716 {
1717         LIST_HEAD(head);
1718         struct nfs_inode *nfsi;
1719         struct nfs_access_entry *cache;
1720
1721 restart:
1722         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1723         list_for_each_entry(nfsi, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
1724                 struct inode *inode;
1725
1726                 if (nr_to_scan-- == 0)
1727                         break;
1728                 inode = igrab(&nfsi->vfs_inode);
1729                 if (inode == NULL)
1730                         continue;
1731                 spin_lock(&inode->i_lock);
1732                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1733                         goto remove_lru_entry;
1734                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
1735                                 struct nfs_access_entry, lru);
1736                 list_move(&cache->lru, &head);
1737                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1738                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1739                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
1740                                         &nfs_access_lru_list);
1741                 else {
1742 remove_lru_entry:
1743                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
1744                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
1745                 }
1746                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1747                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1748                 iput(inode);
1749                 goto restart;
1750         }
1751         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1752         while (!list_empty(&head)) {
1753                 cache = list_entry(head.next, struct nfs_access_entry, lru);
1754                 list_del(&cache->lru);
1755                 nfs_access_free_entry(cache);
1756         }
1757         return (atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries) / 100) * sysctl_vfs_cache_pressure;
1758 }
1759
1760 static void __nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
1761 {
1762         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1763         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
1764         struct rb_node *n, *dispose = NULL;
1765         struct nfs_access_entry *entry;
1766
1767         /* Unhook entries from the cache */
1768         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
1769                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
1770                 rb_erase(n, root_node);
1771                 list_del(&entry->lru);
1772                 n->rb_left = dispose;
1773                 dispose = n;
1774         }
1775         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
1776         spin_unlock(&inode->i_lock);
1777
1778         /* Now kill them all! */
1779         while (dispose != NULL) {
1780                 n = dispose;
1781                 dispose = n->rb_left;
1782                 nfs_access_free_entry(rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node));
1783         }
1784 }
1785
1786 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
1787 {
1788         /* Remove from global LRU init */
1789         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_FLAGS(inode))) {
1790                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1791                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
1792                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1793         }
1794
1795         spin_lock(&inode->i_lock);
1796         /* This will release the spinlock */
1797         __nfs_access_zap_cache(inode);
1798 }
1799
1800 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred)
1801 {
1802         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
1803         struct nfs_access_entry *entry;
1804
1805         while (n != NULL) {
1806                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
1807
1808                 if (cred < entry->cred)
1809                         n = n->rb_left;
1810                 else if (cred > entry->cred)
1811                         n = n->rb_right;
1812                 else
1813                         return entry;
1814         }
1815         return NULL;
1816 }
1817
1818 int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
1819 {
1820         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1821         struct nfs_access_entry *cache;
1822         int err = -ENOENT;
1823
1824         spin_lock(&inode->i_lock);
1825         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
1826                 goto out_zap;
1827         cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
1828         if (cache == NULL)
1829                 goto out;
1830         if (!time_in_range(jiffies, cache->jiffies, cache->jiffies + NFS_ATTRTIMEO(inode)))
1831                 goto out_stale;
1832         res->jiffies = cache->jiffies;
1833         res->cred = cache->cred;
1834         res->mask = cache->mask;
1835         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1836         err = 0;
1837 out:
1838         spin_unlock(&inode->i_lock);
1839         return err;
1840 out_stale:
1841         rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1842         list_del(&cache->lru);
1843         spin_unlock(&inode->i_lock);
1844         nfs_access_free_entry(cache);
1845         return -ENOENT;
1846 out_zap:
1847         /* This will release the spinlock */
1848         __nfs_access_zap_cache(inode);
1849         return -ENOENT;
1850 }
1851
1852 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
1853 {
1854         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1855         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
1856         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
1857         struct rb_node *parent = NULL;
1858         struct nfs_access_entry *entry;
1859
1860         spin_lock(&inode->i_lock);
1861         while (*p != NULL) {
1862                 parent = *p;
1863                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
1864
1865                 if (set->cred < entry->cred)
1866                         p = &parent->rb_left;
1867                 else if (set->cred > entry->cred)
1868                         p = &parent->rb_right;
1869                 else
1870                         goto found;
1871         }
1872         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
1873         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
1874         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1875         spin_unlock(&inode->i_lock);
1876         return;
1877 found:
1878         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
1879         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1880         list_del(&entry->lru);
1881         spin_unlock(&inode->i_lock);
1882         nfs_access_free_entry(entry);
1883 }
1884
1885 void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
1886 {
1887         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
1888         if (cache == NULL)
1889                 return;
1890         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
1891         cache->jiffies = set->jiffies;
1892         cache->cred = get_rpccred(set->cred);
1893         cache->mask = set->mask;
1894
1895         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
1896
1897         /* Update accounting */
1898         smp_mb__before_atomic_inc();
1899         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
1900         smp_mb__after_atomic_inc();
1901
1902         /* Add inode to global LRU list */
1903         if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_FLAGS(inode))) {
1904                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1905                 list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru, &nfs_access_lru_list);
1906                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1907         }
1908 }
1909
1910 static int nfs_do_access(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int mask)
1911 {
1912         struct nfs_access_entry cache;
1913         int status;
1914
1915         status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache);
1916         if (status == 0)
1917                 goto out;
1918
1919         /* Be clever: ask server to check for all possible rights */
1920         cache.mask = MAY_EXEC | MAY_WRITE | MAY_READ;
1921         cache.cred = cred;
1922         cache.jiffies = jiffies;
1923         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
1924         if (status != 0)
1925                 return status;
1926         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
1927 out:
1928         if ((cache.mask & mask) == mask)
1929                 return 0;
1930         return -EACCES;
1931 }
1932
1933 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask, struct nameidata *nd)
1934 {
1935         struct rpc_cred *cred;
1936         int res = 0;
1937
1938         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
1939
1940         if (mask == 0)
1941                 goto out;
1942         /* Is this sys_access() ? */
1943         if (nd != NULL && (nd->flags & LOOKUP_ACCESS))
1944                 goto force_lookup;
1945
1946         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
1947                 case S_IFLNK:
1948                         goto out;
1949                 case S_IFREG:
1950                         /* NFSv4 has atomic_open... */
1951                         if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_ATOMIC_OPEN)
1952                                         && nd != NULL
1953                                         && (nd->flags & LOOKUP_OPEN))
1954                                 goto out;
1955                         break;
1956                 case S_IFDIR:
1957                         /*
1958                          * Optimize away all write operations, since the server
1959                          * will check permissions when we perform the op.
1960                          */
1961                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
1962                                 goto out;
1963         }
1964
1965 force_lookup:
1966         lock_kernel();
1967
1968         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
1969                 goto out_notsup;
1970
1971         cred = rpcauth_lookupcred(NFS_CLIENT(inode)->cl_auth, 0);
1972         if (!IS_ERR(cred)) {
1973                 res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
1974                 put_rpccred(cred);
1975         } else
1976                 res = PTR_ERR(cred);
1977         unlock_kernel();
1978 out:
1979         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%ld), mask=0x%x, res=%d\n",
1980                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
1981         return res;
1982 out_notsup:
1983         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
1984         if (res == 0)
1985                 res = generic_permission(inode, mask, NULL);
1986         unlock_kernel();
1987         goto out;
1988 }
1989
1990 /*
1991  * Local variables:
1992  *  version-control: t
1993  *  kept-new-versions: 5
1994  * End:
1995  */