NFS: Don't hash the negative dentry when optimising for an O_EXCL open
[safe/jmp/linux-2.6] / fs / nfs / dir.c
1 /*
2  *  linux/fs/nfs/dir.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1992  Rick Sladkey
5  *
6  *  nfs directory handling functions
7  *
8  * 10 Apr 1996  Added silly rename for unlink   --okir
9  * 28 Sep 1996  Improved directory cache --okir
10  * 23 Aug 1997  Claus Heine claus@momo.math.rwth-aachen.de 
11  *              Re-implemented silly rename for unlink, newly implemented
12  *              silly rename for nfs_rename() following the suggestions
13  *              of Olaf Kirch (okir) found in this file.
14  *              Following Linus comments on my original hack, this version
15  *              depends only on the dcache stuff and doesn't touch the inode
16  *              layer (iput() and friends).
17  *  6 Jun 1999  Cache readdir lookups in the page cache. -DaveM
18  */
19
20 #include <linux/time.h>
21 #include <linux/errno.h>
22 #include <linux/stat.h>
23 #include <linux/fcntl.h>
24 #include <linux/string.h>
25 #include <linux/kernel.h>
26 #include <linux/slab.h>
27 #include <linux/mm.h>
28 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
29 #include <linux/nfs_fs.h>
30 #include <linux/nfs_mount.h>
31 #include <linux/pagemap.h>
32 #include <linux/smp_lock.h>
33 #include <linux/pagevec.h>
34 #include <linux/namei.h>
35 #include <linux/mount.h>
36 #include <linux/sched.h>
37
38 #include "nfs4_fs.h"
39 #include "delegation.h"
40 #include "iostat.h"
41
42 /* #define NFS_DEBUG_VERBOSE 1 */
43
44 static int nfs_opendir(struct inode *, struct file *);
45 static int nfs_readdir(struct file *, void *, filldir_t);
46 static struct dentry *nfs_lookup(struct inode *, struct dentry *, struct nameidata *);
47 static int nfs_create(struct inode *, struct dentry *, int, struct nameidata *);
48 static int nfs_mkdir(struct inode *, struct dentry *, int);
49 static int nfs_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
50 static int nfs_unlink(struct inode *, struct dentry *);
51 static int nfs_symlink(struct inode *, struct dentry *, const char *);
52 static int nfs_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
53 static int nfs_mknod(struct inode *, struct dentry *, int, dev_t);
54 static int nfs_rename(struct inode *, struct dentry *,
55                       struct inode *, struct dentry *);
56 static int nfs_fsync_dir(struct file *, struct dentry *, int);
57 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *, loff_t, int);
58
59 const struct file_operations nfs_dir_operations = {
60         .llseek         = nfs_llseek_dir,
61         .read           = generic_read_dir,
62         .readdir        = nfs_readdir,
63         .open           = nfs_opendir,
64         .release        = nfs_release,
65         .fsync          = nfs_fsync_dir,
66 };
67
68 const struct inode_operations nfs_dir_inode_operations = {
69         .create         = nfs_create,
70         .lookup         = nfs_lookup,
71         .link           = nfs_link,
72         .unlink         = nfs_unlink,
73         .symlink        = nfs_symlink,
74         .mkdir          = nfs_mkdir,
75         .rmdir          = nfs_rmdir,
76         .mknod          = nfs_mknod,
77         .rename         = nfs_rename,
78         .permission     = nfs_permission,
79         .getattr        = nfs_getattr,
80         .setattr        = nfs_setattr,
81 };
82
83 #ifdef CONFIG_NFS_V3
84 const struct inode_operations nfs3_dir_inode_operations = {
85         .create         = nfs_create,
86         .lookup         = nfs_lookup,
87         .link           = nfs_link,
88         .unlink         = nfs_unlink,
89         .symlink        = nfs_symlink,
90         .mkdir          = nfs_mkdir,
91         .rmdir          = nfs_rmdir,
92         .mknod          = nfs_mknod,
93         .rename         = nfs_rename,
94         .permission     = nfs_permission,
95         .getattr        = nfs_getattr,
96         .setattr        = nfs_setattr,
97         .listxattr      = nfs3_listxattr,
98         .getxattr       = nfs3_getxattr,
99         .setxattr       = nfs3_setxattr,
100         .removexattr    = nfs3_removexattr,
101 };
102 #endif  /* CONFIG_NFS_V3 */
103
104 #ifdef CONFIG_NFS_V4
105
106 static struct dentry *nfs_atomic_lookup(struct inode *, struct dentry *, struct nameidata *);
107 const struct inode_operations nfs4_dir_inode_operations = {
108         .create         = nfs_create,
109         .lookup         = nfs_atomic_lookup,
110         .link           = nfs_link,
111         .unlink         = nfs_unlink,
112         .symlink        = nfs_symlink,
113         .mkdir          = nfs_mkdir,
114         .rmdir          = nfs_rmdir,
115         .mknod          = nfs_mknod,
116         .rename         = nfs_rename,
117         .permission     = nfs_permission,
118         .getattr        = nfs_getattr,
119         .setattr        = nfs_setattr,
120         .getxattr       = nfs4_getxattr,
121         .setxattr       = nfs4_setxattr,
122         .listxattr      = nfs4_listxattr,
123 };
124
125 #endif /* CONFIG_NFS_V4 */
126
127 /*
128  * Open file
129  */
130 static int
131 nfs_opendir(struct inode *inode, struct file *filp)
132 {
133         int res;
134
135         dfprintk(VFS, "NFS: opendir(%s/%ld)\n",
136                         inode->i_sb->s_id, inode->i_ino);
137
138         lock_kernel();
139         /* Call generic open code in order to cache credentials */
140         res = nfs_open(inode, filp);
141         unlock_kernel();
142         return res;
143 }
144
145 typedef __be32 * (*decode_dirent_t)(__be32 *, struct nfs_entry *, int);
146 typedef struct {
147         struct file     *file;
148         struct page     *page;
149         unsigned long   page_index;
150         __be32          *ptr;
151         u64             *dir_cookie;
152         loff_t          current_index;
153         struct nfs_entry *entry;
154         decode_dirent_t decode;
155         int             plus;
156         int             error;
157         unsigned long   timestamp;
158         int             timestamp_valid;
159 } nfs_readdir_descriptor_t;
160
161 /* Now we cache directories properly, by stuffing the dirent
162  * data directly in the page cache.
163  *
164  * Inode invalidation due to refresh etc. takes care of
165  * _everything_, no sloppy entry flushing logic, no extraneous
166  * copying, network direct to page cache, the way it was meant
167  * to be.
168  *
169  * NOTE: Dirent information verification is done always by the
170  *       page-in of the RPC reply, nowhere else, this simplies
171  *       things substantially.
172  */
173 static
174 int nfs_readdir_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page *page)
175 {
176         struct file     *file = desc->file;
177         struct inode    *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
178         struct rpc_cred *cred = nfs_file_cred(file);
179         unsigned long   timestamp;
180         int             error;
181
182         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: reading cookie %Lu into page %lu\n",
183                         __FUNCTION__, (long long)desc->entry->cookie,
184                         page->index);
185
186  again:
187         timestamp = jiffies;
188         error = NFS_PROTO(inode)->readdir(file->f_path.dentry, cred, desc->entry->cookie, page,
189                                           NFS_SERVER(inode)->dtsize, desc->plus);
190         if (error < 0) {
191                 /* We requested READDIRPLUS, but the server doesn't grok it */
192                 if (error == -ENOTSUPP && desc->plus) {
193                         NFS_SERVER(inode)->caps &= ~NFS_CAP_READDIRPLUS;
194                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_FLAGS(inode));
195                         desc->plus = 0;
196                         goto again;
197                 }
198                 goto error;
199         }
200         desc->timestamp = timestamp;
201         desc->timestamp_valid = 1;
202         SetPageUptodate(page);
203         /* Ensure consistent page alignment of the data.
204          * Note: assumes we have exclusive access to this mapping either
205          *       through inode->i_mutex or some other mechanism.
206          */
207         if (page->index == 0 && invalidate_inode_pages2_range(inode->i_mapping, PAGE_CACHE_SIZE, -1) < 0) {
208                 /* Should never happen */
209                 nfs_zap_mapping(inode, inode->i_mapping);
210         }
211         unlock_page(page);
212         return 0;
213  error:
214         SetPageError(page);
215         unlock_page(page);
216         nfs_zap_caches(inode);
217         desc->error = error;
218         return -EIO;
219 }
220
221 static inline
222 int dir_decode(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
223 {
224         __be32  *p = desc->ptr;
225         p = desc->decode(p, desc->entry, desc->plus);
226         if (IS_ERR(p))
227                 return PTR_ERR(p);
228         desc->ptr = p;
229         if (desc->timestamp_valid)
230                 desc->entry->fattr->time_start = desc->timestamp;
231         else
232                 desc->entry->fattr->valid &= ~NFS_ATTR_FATTR;
233         return 0;
234 }
235
236 static inline
237 void dir_page_release(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
238 {
239         kunmap(desc->page);
240         page_cache_release(desc->page);
241         desc->page = NULL;
242         desc->ptr = NULL;
243 }
244
245 /*
246  * Given a pointer to a buffer that has already been filled by a call
247  * to readdir, find the next entry with cookie '*desc->dir_cookie'.
248  *
249  * If the end of the buffer has been reached, return -EAGAIN, if not,
250  * return the offset within the buffer of the next entry to be
251  * read.
252  */
253 static inline
254 int find_dirent(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
255 {
256         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
257         int             loop_count = 0,
258                         status;
259
260         while((status = dir_decode(desc)) == 0) {
261                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: examining cookie %Lu\n",
262                                 __FUNCTION__, (unsigned long long)entry->cookie);
263                 if (entry->prev_cookie == *desc->dir_cookie)
264                         break;
265                 if (loop_count++ > 200) {
266                         loop_count = 0;
267                         schedule();
268                 }
269         }
270         return status;
271 }
272
273 /*
274  * Given a pointer to a buffer that has already been filled by a call
275  * to readdir, find the entry at offset 'desc->file->f_pos'.
276  *
277  * If the end of the buffer has been reached, return -EAGAIN, if not,
278  * return the offset within the buffer of the next entry to be
279  * read.
280  */
281 static inline
282 int find_dirent_index(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
283 {
284         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
285         int             loop_count = 0,
286                         status;
287
288         for(;;) {
289                 status = dir_decode(desc);
290                 if (status)
291                         break;
292
293                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: found cookie %Lu at index %Ld\n",
294                                 (unsigned long long)entry->cookie, desc->current_index);
295
296                 if (desc->file->f_pos == desc->current_index) {
297                         *desc->dir_cookie = entry->cookie;
298                         break;
299                 }
300                 desc->current_index++;
301                 if (loop_count++ > 200) {
302                         loop_count = 0;
303                         schedule();
304                 }
305         }
306         return status;
307 }
308
309 /*
310  * Find the given page, and call find_dirent() or find_dirent_index in
311  * order to try to return the next entry.
312  */
313 static inline
314 int find_dirent_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
315 {
316         struct inode    *inode = desc->file->f_path.dentry->d_inode;
317         struct page     *page;
318         int             status;
319
320         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: searching page %ld for target %Lu\n",
321                         __FUNCTION__, desc->page_index,
322                         (long long) *desc->dir_cookie);
323
324         /* If we find the page in the page_cache, we cannot be sure
325          * how fresh the data is, so we will ignore readdir_plus attributes.
326          */
327         desc->timestamp_valid = 0;
328         page = read_cache_page(inode->i_mapping, desc->page_index,
329                                (filler_t *)nfs_readdir_filler, desc);
330         if (IS_ERR(page)) {
331                 status = PTR_ERR(page);
332                 goto out;
333         }
334
335         /* NOTE: Someone else may have changed the READDIRPLUS flag */
336         desc->page = page;
337         desc->ptr = kmap(page);         /* matching kunmap in nfs_do_filldir */
338         if (*desc->dir_cookie != 0)
339                 status = find_dirent(desc);
340         else
341                 status = find_dirent_index(desc);
342         if (status < 0)
343                 dir_page_release(desc);
344  out:
345         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n", __FUNCTION__, status);
346         return status;
347 }
348
349 /*
350  * Recurse through the page cache pages, and return a
351  * filled nfs_entry structure of the next directory entry if possible.
352  *
353  * The target for the search is '*desc->dir_cookie' if non-0,
354  * 'desc->file->f_pos' otherwise
355  */
356 static inline
357 int readdir_search_pagecache(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
358 {
359         int             loop_count = 0;
360         int             res;
361
362         /* Always search-by-index from the beginning of the cache */
363         if (*desc->dir_cookie == 0) {
364                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: readdir_search_pagecache() searching for offset %Ld\n",
365                                 (long long)desc->file->f_pos);
366                 desc->page_index = 0;
367                 desc->entry->cookie = desc->entry->prev_cookie = 0;
368                 desc->entry->eof = 0;
369                 desc->current_index = 0;
370         } else
371                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: readdir_search_pagecache() searching for cookie %Lu\n",
372                                 (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
373
374         for (;;) {
375                 res = find_dirent_page(desc);
376                 if (res != -EAGAIN)
377                         break;
378                 /* Align to beginning of next page */
379                 desc->page_index ++;
380                 if (loop_count++ > 200) {
381                         loop_count = 0;
382                         schedule();
383                 }
384         }
385
386         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n", __FUNCTION__, res);
387         return res;
388 }
389
390 static inline unsigned int dt_type(struct inode *inode)
391 {
392         return (inode->i_mode >> 12) & 15;
393 }
394
395 static struct dentry *nfs_readdir_lookup(nfs_readdir_descriptor_t *desc);
396
397 /*
398  * Once we've found the start of the dirent within a page: fill 'er up...
399  */
400 static 
401 int nfs_do_filldir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
402                    filldir_t filldir)
403 {
404         struct file     *file = desc->file;
405         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
406         struct dentry   *dentry = NULL;
407         u64             fileid;
408         int             loop_count = 0,
409                         res;
410
411         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling starting @ cookie %Lu\n",
412                         (unsigned long long)entry->cookie);
413
414         for(;;) {
415                 unsigned d_type = DT_UNKNOWN;
416                 /* Note: entry->prev_cookie contains the cookie for
417                  *       retrieving the current dirent on the server */
418                 fileid = entry->ino;
419
420                 /* Get a dentry if we have one */
421                 if (dentry != NULL)
422                         dput(dentry);
423                 dentry = nfs_readdir_lookup(desc);
424
425                 /* Use readdirplus info */
426                 if (dentry != NULL && dentry->d_inode != NULL) {
427                         d_type = dt_type(dentry->d_inode);
428                         fileid = NFS_FILEID(dentry->d_inode);
429                 }
430
431                 res = filldir(dirent, entry->name, entry->len, 
432                               file->f_pos, fileid, d_type);
433                 if (res < 0)
434                         break;
435                 file->f_pos++;
436                 *desc->dir_cookie = entry->cookie;
437                 if (dir_decode(desc) != 0) {
438                         desc->page_index ++;
439                         break;
440                 }
441                 if (loop_count++ > 200) {
442                         loop_count = 0;
443                         schedule();
444                 }
445         }
446         dir_page_release(desc);
447         if (dentry != NULL)
448                 dput(dentry);
449         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling ended @ cookie %Lu; returning = %d\n",
450                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie, res);
451         return res;
452 }
453
454 /*
455  * If we cannot find a cookie in our cache, we suspect that this is
456  * because it points to a deleted file, so we ask the server to return
457  * whatever it thinks is the next entry. We then feed this to filldir.
458  * If all goes well, we should then be able to find our way round the
459  * cache on the next call to readdir_search_pagecache();
460  *
461  * NOTE: we cannot add the anonymous page to the pagecache because
462  *       the data it contains might not be page aligned. Besides,
463  *       we should already have a complete representation of the
464  *       directory in the page cache by the time we get here.
465  */
466 static inline
467 int uncached_readdir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
468                      filldir_t filldir)
469 {
470         struct file     *file = desc->file;
471         struct inode    *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
472         struct rpc_cred *cred = nfs_file_cred(file);
473         struct page     *page = NULL;
474         int             status;
475         unsigned long   timestamp;
476
477         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: uncached_readdir() searching for cookie %Lu\n",
478                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
479
480         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
481         if (!page) {
482                 status = -ENOMEM;
483                 goto out;
484         }
485         timestamp = jiffies;
486         desc->error = NFS_PROTO(inode)->readdir(file->f_path.dentry, cred, *desc->dir_cookie,
487                                                 page,
488                                                 NFS_SERVER(inode)->dtsize,
489                                                 desc->plus);
490         desc->page = page;
491         desc->ptr = kmap(page);         /* matching kunmap in nfs_do_filldir */
492         if (desc->error >= 0) {
493                 desc->timestamp = timestamp;
494                 desc->timestamp_valid = 1;
495                 if ((status = dir_decode(desc)) == 0)
496                         desc->entry->prev_cookie = *desc->dir_cookie;
497         } else
498                 status = -EIO;
499         if (status < 0)
500                 goto out_release;
501
502         status = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
503
504         /* Reset read descriptor so it searches the page cache from
505          * the start upon the next call to readdir_search_pagecache() */
506         desc->page_index = 0;
507         desc->entry->cookie = desc->entry->prev_cookie = 0;
508         desc->entry->eof = 0;
509  out:
510         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n",
511                         __FUNCTION__, status);
512         return status;
513  out_release:
514         dir_page_release(desc);
515         goto out;
516 }
517
518 /* The file offset position represents the dirent entry number.  A
519    last cookie cache takes care of the common case of reading the
520    whole directory.
521  */
522 static int nfs_readdir(struct file *filp, void *dirent, filldir_t filldir)
523 {
524         struct dentry   *dentry = filp->f_path.dentry;
525         struct inode    *inode = dentry->d_inode;
526         nfs_readdir_descriptor_t my_desc,
527                         *desc = &my_desc;
528         struct nfs_entry my_entry;
529         struct nfs_fh    fh;
530         struct nfs_fattr fattr;
531         long            res;
532
533         dfprintk(VFS, "NFS: readdir(%s/%s) starting at cookie %Lu\n",
534                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
535                         (long long)filp->f_pos);
536         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSGETDENTS);
537
538         lock_kernel();
539
540         res = nfs_revalidate_mapping_nolock(inode, filp->f_mapping);
541         if (res < 0) {
542                 unlock_kernel();
543                 return res;
544         }
545
546         /*
547          * filp->f_pos points to the dirent entry number.
548          * *desc->dir_cookie has the cookie for the next entry. We have
549          * to either find the entry with the appropriate number or
550          * revalidate the cookie.
551          */
552         memset(desc, 0, sizeof(*desc));
553
554         desc->file = filp;
555         desc->dir_cookie = &nfs_file_open_context(filp)->dir_cookie;
556         desc->decode = NFS_PROTO(inode)->decode_dirent;
557         desc->plus = NFS_USE_READDIRPLUS(inode);
558
559         my_entry.cookie = my_entry.prev_cookie = 0;
560         my_entry.eof = 0;
561         my_entry.fh = &fh;
562         my_entry.fattr = &fattr;
563         nfs_fattr_init(&fattr);
564         desc->entry = &my_entry;
565
566         while(!desc->entry->eof) {
567                 res = readdir_search_pagecache(desc);
568
569                 if (res == -EBADCOOKIE) {
570                         /* This means either end of directory */
571                         if (*desc->dir_cookie && desc->entry->cookie != *desc->dir_cookie) {
572                                 /* Or that the server has 'lost' a cookie */
573                                 res = uncached_readdir(desc, dirent, filldir);
574                                 if (res >= 0)
575                                         continue;
576                         }
577                         res = 0;
578                         break;
579                 }
580                 if (res == -ETOOSMALL && desc->plus) {
581                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_FLAGS(inode));
582                         nfs_zap_caches(inode);
583                         desc->plus = 0;
584                         desc->entry->eof = 0;
585                         continue;
586                 }
587                 if (res < 0)
588                         break;
589
590                 res = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
591                 if (res < 0) {
592                         res = 0;
593                         break;
594                 }
595         }
596         unlock_kernel();
597         if (res > 0)
598                 res = 0;
599         dfprintk(VFS, "NFS: readdir(%s/%s) returns %ld\n",
600                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
601                         res);
602         return res;
603 }
604
605 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *filp, loff_t offset, int origin)
606 {
607         mutex_lock(&filp->f_path.dentry->d_inode->i_mutex);
608         switch (origin) {
609                 case 1:
610                         offset += filp->f_pos;
611                 case 0:
612                         if (offset >= 0)
613                                 break;
614                 default:
615                         offset = -EINVAL;
616                         goto out;
617         }
618         if (offset != filp->f_pos) {
619                 filp->f_pos = offset;
620                 nfs_file_open_context(filp)->dir_cookie = 0;
621         }
622 out:
623         mutex_unlock(&filp->f_path.dentry->d_inode->i_mutex);
624         return offset;
625 }
626
627 /*
628  * All directory operations under NFS are synchronous, so fsync()
629  * is a dummy operation.
630  */
631 static int nfs_fsync_dir(struct file *filp, struct dentry *dentry, int datasync)
632 {
633         dfprintk(VFS, "NFS: fsync_dir(%s/%s) datasync %d\n",
634                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
635                         datasync);
636
637         return 0;
638 }
639
640 /*
641  * A check for whether or not the parent directory has changed.
642  * In the case it has, we assume that the dentries are untrustworthy
643  * and may need to be looked up again.
644  */
645 static int nfs_check_verifier(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
646 {
647         if (IS_ROOT(dentry))
648                 return 1;
649         if (nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
650                 return 1;
651         return 0;
652 }
653
654 static inline void nfs_set_verifier(struct dentry * dentry, unsigned long verf)
655 {
656         dentry->d_time = verf;
657 }
658
659 /*
660  * Return the intent data that applies to this particular path component
661  *
662  * Note that the current set of intents only apply to the very last
663  * component of the path.
664  * We check for this using LOOKUP_CONTINUE and LOOKUP_PARENT.
665  */
666 static inline unsigned int nfs_lookup_check_intent(struct nameidata *nd, unsigned int mask)
667 {
668         if (nd->flags & (LOOKUP_CONTINUE|LOOKUP_PARENT))
669                 return 0;
670         return nd->flags & mask;
671 }
672
673 /*
674  * Inode and filehandle revalidation for lookups.
675  *
676  * We force revalidation in the cases where the VFS sets LOOKUP_REVAL,
677  * or if the intent information indicates that we're about to open this
678  * particular file and the "nocto" mount flag is not set.
679  *
680  */
681 static inline
682 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, struct nameidata *nd)
683 {
684         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
685
686         if (nd != NULL) {
687                 /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
688                 if (nd->flags & LOOKUP_REVAL)
689                         goto out_force;
690                 /* This is an open(2) */
691                 if (nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) != 0 &&
692                                 !(server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO) &&
693                                 (S_ISREG(inode->i_mode) ||
694                                  S_ISDIR(inode->i_mode)))
695                         goto out_force;
696         }
697         return nfs_revalidate_inode(server, inode);
698 out_force:
699         return __nfs_revalidate_inode(server, inode);
700 }
701
702 /*
703  * We judge how long we want to trust negative
704  * dentries by looking at the parent inode mtime.
705  *
706  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
707  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
708  */
709 static inline
710 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
711                        struct nameidata *nd)
712 {
713         /* Don't revalidate a negative dentry if we're creating a new file */
714         if (nd != NULL && nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_CREATE) != 0)
715                 return 0;
716         return !nfs_check_verifier(dir, dentry);
717 }
718
719 /*
720  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
721  * and we should check whether we can really trust that
722  * lookup.
723  *
724  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
725  * we have an inode!
726  *
727  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
728  * cached dentry and do a new lookup.
729  */
730 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
731 {
732         struct inode *dir;
733         struct inode *inode;
734         struct dentry *parent;
735         int error;
736         struct nfs_fh fhandle;
737         struct nfs_fattr fattr;
738         unsigned long verifier;
739
740         parent = dget_parent(dentry);
741         lock_kernel();
742         dir = parent->d_inode;
743         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
744         inode = dentry->d_inode;
745
746         /* Revalidate parent directory attribute cache */
747         if (nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir) < 0)
748                 goto out_zap_parent;
749
750         if (!inode) {
751                 if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
752                         goto out_bad;
753                 goto out_valid;
754         }
755
756         if (is_bad_inode(inode)) {
757                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has dud inode\n",
758                                 __FUNCTION__, dentry->d_parent->d_name.name,
759                                 dentry->d_name.name);
760                 goto out_bad;
761         }
762
763         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
764         if (nfs_check_verifier(dir, dentry)) {
765                 if (nfs_lookup_verify_inode(inode, nd))
766                         goto out_zap_parent;
767                 goto out_valid;
768         }
769
770         if (NFS_STALE(inode))
771                 goto out_bad;
772
773         verifier = nfs_save_change_attribute(dir);
774         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, &fhandle, &fattr);
775         if (error)
776                 goto out_bad;
777         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), &fhandle))
778                 goto out_bad;
779         if ((error = nfs_refresh_inode(inode, &fattr)) != 0)
780                 goto out_bad;
781
782         nfs_set_verifier(dentry, verifier);
783  out_valid:
784         unlock_kernel();
785         dput(parent);
786         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is valid\n",
787                         __FUNCTION__, dentry->d_parent->d_name.name,
788                         dentry->d_name.name);
789         return 1;
790 out_zap_parent:
791         nfs_zap_caches(dir);
792  out_bad:
793         NFS_CACHEINV(dir);
794         if (inode && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
795                 /* Purge readdir caches. */
796                 nfs_zap_caches(inode);
797                 /* If we have submounts, don't unhash ! */
798                 if (have_submounts(dentry))
799                         goto out_valid;
800                 shrink_dcache_parent(dentry);
801         }
802         d_drop(dentry);
803         unlock_kernel();
804         dput(parent);
805         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is invalid\n",
806                         __FUNCTION__, dentry->d_parent->d_name.name,
807                         dentry->d_name.name);
808         return 0;
809 }
810
811 /*
812  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
813  */
814 static int nfs_dentry_delete(struct dentry *dentry)
815 {
816         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%s/%s, %x)\n",
817                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
818                 dentry->d_flags);
819
820         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
821                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
822                 return 1;
823         }
824         if (!(dentry->d_sb->s_flags & MS_ACTIVE)) {
825                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
826                  * files will be cleaned up during umount */
827                 return 1;
828         }
829         return 0;
830
831 }
832
833 /*
834  * Called when the dentry loses inode.
835  * We use it to clean up silly-renamed files.
836  */
837 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
838 {
839         nfs_inode_return_delegation(inode);
840         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
841                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
842                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
843
844         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
845                 lock_kernel();
846                 drop_nlink(inode);
847                 nfs_complete_unlink(dentry, inode);
848                 unlock_kernel();
849         }
850         iput(inode);
851 }
852
853 struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
854         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
855         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
856         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
857 };
858
859 /*
860  * Use intent information to check whether or not we're going to do
861  * an O_EXCL create using this path component.
862  */
863 static inline
864 int nfs_is_exclusive_create(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
865 {
866         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
867                 return 0;
868         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_CREATE) == 0)
869                 return 0;
870         return (nd->intent.open.flags & O_EXCL) != 0;
871 }
872
873 static inline int nfs_reval_fsid(struct inode *dir, const struct nfs_fattr *fattr)
874 {
875         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(dir);
876
877         if (!nfs_fsid_equal(&server->fsid, &fattr->fsid))
878                 /* Revalidate fsid using the parent directory */
879                 return __nfs_revalidate_inode(server, dir);
880         return 0;
881 }
882
883 static struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
884 {
885         struct dentry *res;
886         struct inode *inode = NULL;
887         int error;
888         struct nfs_fh fhandle;
889         struct nfs_fattr fattr;
890
891         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%s/%s)\n",
892                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
893         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
894
895         res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
896         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
897                 goto out;
898
899         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
900         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
901
902         lock_kernel();
903
904         /*
905          * If we're doing an exclusive create, optimize away the lookup
906          * but don't hash the dentry.
907          */
908         if (nfs_is_exclusive_create(dir, nd)) {
909                 d_instantiate(dentry, NULL);
910                 res = NULL;
911                 goto out_unlock;
912         }
913
914         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, &fhandle, &fattr);
915         if (error == -ENOENT)
916                 goto no_entry;
917         if (error < 0) {
918                 res = ERR_PTR(error);
919                 goto out_unlock;
920         }
921         error = nfs_reval_fsid(dir, &fattr);
922         if (error < 0) {
923                 res = ERR_PTR(error);
924                 goto out_unlock;
925         }
926         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, &fhandle, &fattr);
927         res = (struct dentry *)inode;
928         if (IS_ERR(res))
929                 goto out_unlock;
930
931 no_entry:
932         res = d_materialise_unique(dentry, inode);
933         if (res != NULL) {
934                 struct dentry *parent;
935                 if (IS_ERR(res))
936                         goto out_unlock;
937                 /* Was a directory renamed! */
938                 parent = dget_parent(res);
939                 if (!IS_ROOT(parent))
940                         nfs_mark_for_revalidate(parent->d_inode);
941                 dput(parent);
942                 dentry = res;
943         }
944         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
945 out_unlock:
946         unlock_kernel();
947 out:
948         return res;
949 }
950
951 #ifdef CONFIG_NFS_V4
952 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *, struct nameidata *);
953
954 struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
955         .d_revalidate   = nfs_open_revalidate,
956         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
957         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
958 };
959
960 /*
961  * Use intent information to determine whether we need to substitute
962  * the NFSv4-style stateful OPEN for the LOOKUP call
963  */
964 static int is_atomic_open(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
965 {
966         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) == 0)
967                 return 0;
968         /* NFS does not (yet) have a stateful open for directories */
969         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
970                 return 0;
971         /* Are we trying to write to a read only partition? */
972         if (IS_RDONLY(dir) && (nd->intent.open.flags & (O_CREAT|O_TRUNC|FMODE_WRITE)))
973                 return 0;
974         return 1;
975 }
976
977 static struct dentry *nfs_atomic_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
978 {
979         struct dentry *res = NULL;
980         int error;
981
982         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_lookup(%s/%ld), %s\n",
983                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
984
985         /* Check that we are indeed trying to open this file */
986         if (!is_atomic_open(dir, nd))
987                 goto no_open;
988
989         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen) {
990                 res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
991                 goto out;
992         }
993         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
994
995         /* Let vfs_create() deal with O_EXCL. Instantiate, but don't hash
996          * the dentry. */
997         if (nd->intent.open.flags & O_EXCL) {
998                 d_instantiate(dentry, NULL);
999                 goto out;
1000         }
1001
1002         /* Open the file on the server */
1003         lock_kernel();
1004         /* Revalidate parent directory attribute cache */
1005         error = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir);
1006         if (error < 0) {
1007                 res = ERR_PTR(error);
1008                 unlock_kernel();
1009                 goto out;
1010         }
1011
1012         if (nd->intent.open.flags & O_CREAT) {
1013                 nfs_begin_data_update(dir);
1014                 res = nfs4_atomic_open(dir, dentry, nd);
1015                 nfs_end_data_update(dir);
1016         } else
1017                 res = nfs4_atomic_open(dir, dentry, nd);
1018         unlock_kernel();
1019         if (IS_ERR(res)) {
1020                 error = PTR_ERR(res);
1021                 switch (error) {
1022                         /* Make a negative dentry */
1023                         case -ENOENT:
1024                                 res = NULL;
1025                                 goto out;
1026                         /* This turned out not to be a regular file */
1027                         case -EISDIR:
1028                         case -ENOTDIR:
1029                                 goto no_open;
1030                         case -ELOOP:
1031                                 if (!(nd->intent.open.flags & O_NOFOLLOW))
1032                                         goto no_open;
1033                         /* case -EINVAL: */
1034                         default:
1035                                 goto out;
1036                 }
1037         } else if (res != NULL)
1038                 dentry = res;
1039         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1040 out:
1041         return res;
1042 no_open:
1043         return nfs_lookup(dir, dentry, nd);
1044 }
1045
1046 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1047 {
1048         struct dentry *parent = NULL;
1049         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1050         struct inode *dir;
1051         unsigned long verifier;
1052         int openflags, ret = 0;
1053
1054         parent = dget_parent(dentry);
1055         dir = parent->d_inode;
1056         if (!is_atomic_open(dir, nd))
1057                 goto no_open;
1058         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1059          * optimize away revalidation of negative dentries.
1060          */
1061         if (inode == NULL)
1062                 goto out;
1063         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1064         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1065                 goto no_open;
1066         openflags = nd->intent.open.flags;
1067         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1068         if ((openflags & (O_CREAT|O_EXCL)) == (O_CREAT|O_EXCL))
1069                 goto no_open;
1070         /* We can't create new files, or truncate existing ones here */
1071         openflags &= ~(O_CREAT|O_TRUNC);
1072
1073         /*
1074          * Note: we're not holding inode->i_mutex and so may be racing with
1075          * operations that change the directory. We therefore save the
1076          * change attribute *before* we do the RPC call.
1077          */
1078         lock_kernel();
1079         verifier = nfs_save_change_attribute(dir);
1080         ret = nfs4_open_revalidate(dir, dentry, openflags, nd);
1081         if (!ret)
1082                 nfs_set_verifier(dentry, verifier);
1083         unlock_kernel();
1084 out:
1085         dput(parent);
1086         if (!ret)
1087                 d_drop(dentry);
1088         return ret;
1089 no_open:
1090         dput(parent);
1091         if (inode != NULL && nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ))
1092                 return 1;
1093         return nfs_lookup_revalidate(dentry, nd);
1094 }
1095 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1096
1097 static struct dentry *nfs_readdir_lookup(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
1098 {
1099         struct dentry *parent = desc->file->f_path.dentry;
1100         struct inode *dir = parent->d_inode;
1101         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
1102         struct dentry *dentry, *alias;
1103         struct qstr name = {
1104                 .name = entry->name,
1105                 .len = entry->len,
1106         };
1107         struct inode *inode;
1108         unsigned long verf = nfs_save_change_attribute(dir);
1109
1110         switch (name.len) {
1111                 case 2:
1112                         if (name.name[0] == '.' && name.name[1] == '.')
1113                                 return dget_parent(parent);
1114                         break;
1115                 case 1:
1116                         if (name.name[0] == '.')
1117                                 return dget(parent);
1118         }
1119
1120         spin_lock(&dir->i_lock);
1121         if (NFS_I(dir)->cache_validity & NFS_INO_INVALID_DATA) {
1122                 spin_unlock(&dir->i_lock);
1123                 return NULL;
1124         }
1125         spin_unlock(&dir->i_lock);
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, verf);
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 dentry *parent = dget_parent(dentry);
1179         struct inode *dir = parent->d_inode;
1180         struct inode *inode;
1181         int error = -EACCES;
1182
1183         d_drop(dentry);
1184
1185         /* We may have been initialized further down */
1186         if (dentry->d_inode)
1187                 goto out;
1188         if (fhandle->size == 0) {
1189                 error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1190                 if (error)
1191                         goto out_error;
1192         }
1193         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1194         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR)) {
1195                 struct nfs_server *server = NFS_SB(dentry->d_sb);
1196                 error = server->nfs_client->rpc_ops->getattr(server, fhandle, fattr);
1197                 if (error < 0)
1198                         goto out_error;
1199         }
1200         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr);
1201         error = PTR_ERR(inode);
1202         if (IS_ERR(inode))
1203                 goto out_error;
1204         d_add(dentry, inode);
1205 out:
1206         dput(parent);
1207         return 0;
1208 out_error:
1209         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1210         dput(parent);
1211         return error;
1212 }
1213
1214 /*
1215  * Following a failed create operation, we drop the dentry rather
1216  * than retain a negative dentry. This avoids a problem in the event
1217  * that the operation succeeded on the server, but an error in the
1218  * reply path made it appear to have failed.
1219  */
1220 static int nfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1221                 struct nameidata *nd)
1222 {
1223         struct iattr attr;
1224         int error;
1225         int open_flags = 0;
1226
1227         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%ld), %s\n",
1228                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1229
1230         attr.ia_mode = mode;
1231         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1232
1233         if ((nd->flags & LOOKUP_CREATE) != 0)
1234                 open_flags = nd->intent.open.flags;
1235
1236         lock_kernel();
1237         nfs_begin_data_update(dir);
1238         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags, nd);
1239         nfs_end_data_update(dir);
1240         if (error != 0)
1241                 goto out_err;
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         unlock_kernel();
1275         return 0;
1276 out_err:
1277         unlock_kernel();
1278         d_drop(dentry);
1279         return status;
1280 }
1281
1282 /*
1283  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1284  */
1285 static int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
1286 {
1287         struct iattr attr;
1288         int error;
1289
1290         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%ld), %s\n",
1291                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1292
1293         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1294         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1295
1296         lock_kernel();
1297         nfs_begin_data_update(dir);
1298         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1299         nfs_end_data_update(dir);
1300         if (error != 0)
1301                 goto out_err;
1302         unlock_kernel();
1303         return 0;
1304 out_err:
1305         d_drop(dentry);
1306         unlock_kernel();
1307         return error;
1308 }
1309
1310 static int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1311 {
1312         int error;
1313
1314         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%ld), %s\n",
1315                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1316
1317         lock_kernel();
1318         nfs_begin_data_update(dir);
1319         error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1320         /* Ensure the VFS deletes this inode */
1321         if (error == 0 && dentry->d_inode != NULL)
1322                 clear_nlink(dentry->d_inode);
1323         nfs_end_data_update(dir);
1324         unlock_kernel();
1325
1326         return error;
1327 }
1328
1329 static int nfs_sillyrename(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1330 {
1331         static unsigned int sillycounter;
1332         const int      fileidsize  = sizeof(NFS_FILEID(dentry->d_inode))*2;
1333         const int      countersize = sizeof(sillycounter)*2;
1334         const int      slen        = sizeof(".nfs")+fileidsize+countersize-1;
1335         char           silly[slen+1];
1336         struct qstr    qsilly;
1337         struct dentry *sdentry;
1338         int            error = -EIO;
1339
1340         dfprintk(VFS, "NFS: silly-rename(%s/%s, ct=%d)\n",
1341                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name, 
1342                 atomic_read(&dentry->d_count));
1343         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_SILLYRENAME);
1344
1345         /*
1346          * We don't allow a dentry to be silly-renamed twice.
1347          */
1348         error = -EBUSY;
1349         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1350                 goto out;
1351
1352         sprintf(silly, ".nfs%*.*Lx",
1353                 fileidsize, fileidsize,
1354                 (unsigned long long)NFS_FILEID(dentry->d_inode));
1355
1356         /* Return delegation in anticipation of the rename */
1357         nfs_inode_return_delegation(dentry->d_inode);
1358
1359         sdentry = NULL;
1360         do {
1361                 char *suffix = silly + slen - countersize;
1362
1363                 dput(sdentry);
1364                 sillycounter++;
1365                 sprintf(suffix, "%*.*x", countersize, countersize, sillycounter);
1366
1367                 dfprintk(VFS, "NFS: trying to rename %s to %s\n",
1368                                 dentry->d_name.name, silly);
1369                 
1370                 sdentry = lookup_one_len(silly, dentry->d_parent, slen);
1371                 /*
1372                  * N.B. Better to return EBUSY here ... it could be
1373                  * dangerous to delete the file while it's in use.
1374                  */
1375                 if (IS_ERR(sdentry))
1376                         goto out;
1377         } while(sdentry->d_inode != NULL); /* need negative lookup */
1378
1379         qsilly.name = silly;
1380         qsilly.len  = strlen(silly);
1381         nfs_begin_data_update(dir);
1382         if (dentry->d_inode) {
1383                 nfs_begin_data_update(dentry->d_inode);
1384                 error = NFS_PROTO(dir)->rename(dir, &dentry->d_name,
1385                                 dir, &qsilly);
1386                 nfs_mark_for_revalidate(dentry->d_inode);
1387                 nfs_end_data_update(dentry->d_inode);
1388         } else
1389                 error = NFS_PROTO(dir)->rename(dir, &dentry->d_name,
1390                                 dir, &qsilly);
1391         nfs_end_data_update(dir);
1392         if (!error) {
1393                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1394                 d_move(dentry, sdentry);
1395                 error = nfs_async_unlink(dir, dentry);
1396                 /* If we return 0 we don't unlink */
1397         }
1398         dput(sdentry);
1399 out:
1400         return error;
1401 }
1402
1403 /*
1404  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
1405  * and after checking that the file has only one user. 
1406  *
1407  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
1408  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
1409  */
1410 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
1411 {
1412         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
1413         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1414         int error = -EBUSY;
1415                 
1416         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%s/%s)\n",
1417                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1418
1419         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
1420         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1421                 error = 0;
1422                 goto out;
1423         }
1424
1425         nfs_begin_data_update(dir);
1426         if (inode != NULL) {
1427                 nfs_inode_return_delegation(inode);
1428                 nfs_begin_data_update(inode);
1429                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1430                 /* The VFS may want to delete this inode */
1431                 if (error == 0)
1432                         drop_nlink(inode);
1433                 nfs_mark_for_revalidate(inode);
1434                 nfs_end_data_update(inode);
1435         } else
1436                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1437         nfs_end_data_update(dir);
1438 out:
1439         return error;
1440 }
1441
1442 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
1443  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
1444  *
1445  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
1446  */
1447 static int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1448 {
1449         int error;
1450         int need_rehash = 0;
1451
1452         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%ld, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1453                 dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1454
1455         lock_kernel();
1456         spin_lock(&dcache_lock);
1457         spin_lock(&dentry->d_lock);
1458         if (atomic_read(&dentry->d_count) > 1) {
1459                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1460                 spin_unlock(&dcache_lock);
1461                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1462                 write_inode_now(dentry->d_inode, 0);
1463                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
1464                 unlock_kernel();
1465                 return error;
1466         }
1467         if (!d_unhashed(dentry)) {
1468                 __d_drop(dentry);
1469                 need_rehash = 1;
1470         }
1471         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1472         spin_unlock(&dcache_lock);
1473         error = nfs_safe_remove(dentry);
1474         if (!error) {
1475                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1476         } else if (need_rehash)
1477                 d_rehash(dentry);
1478         unlock_kernel();
1479         return error;
1480 }
1481
1482 /*
1483  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
1484  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
1485  * using prepare_write/commit_write.
1486  *
1487  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
1488  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
1489  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
1490  * symlink request has completed on the server.
1491  *
1492  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
1493  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
1494  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
1495  * and move the raw page into its mapping.
1496  */
1497 static int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
1498 {
1499         struct pagevec lru_pvec;
1500         struct page *page;
1501         char *kaddr;
1502         struct iattr attr;
1503         unsigned int pathlen = strlen(symname);
1504         int error;
1505
1506         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1507                 dir->i_ino, dentry->d_name.name, symname);
1508
1509         if (pathlen > PAGE_SIZE)
1510                 return -ENAMETOOLONG;
1511
1512         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
1513         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1514
1515         lock_kernel();
1516
1517         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
1518         if (!page) {
1519                 unlock_kernel();
1520                 return -ENOMEM;
1521         }
1522
1523         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
1524         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
1525         if (pathlen < PAGE_SIZE)
1526                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
1527         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
1528
1529         nfs_begin_data_update(dir);
1530         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
1531         nfs_end_data_update(dir);
1532         if (error != 0) {
1533                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s) error %d\n",
1534                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
1535                         dentry->d_name.name, symname, error);
1536                 d_drop(dentry);
1537                 __free_page(page);
1538                 unlock_kernel();
1539                 return error;
1540         }
1541
1542         /*
1543          * No big deal if we can't add this page to the page cache here.
1544          * READLINK will get the missing page from the server if needed.
1545          */
1546         pagevec_init(&lru_pvec, 0);
1547         if (!add_to_page_cache(page, dentry->d_inode->i_mapping, 0,
1548                                                         GFP_KERNEL)) {
1549                 pagevec_add(&lru_pvec, page);
1550                 pagevec_lru_add(&lru_pvec);
1551                 SetPageUptodate(page);
1552                 unlock_page(page);
1553         } else
1554                 __free_page(page);
1555
1556         unlock_kernel();
1557         return 0;
1558 }
1559
1560 static int 
1561 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1562 {
1563         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
1564         int error;
1565
1566         dfprintk(VFS, "NFS: link(%s/%s -> %s/%s)\n",
1567                 old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1568                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1569
1570         lock_kernel();
1571         nfs_begin_data_update(dir);
1572         nfs_begin_data_update(inode);
1573         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
1574         if (error == 0) {
1575                 atomic_inc(&inode->i_count);
1576                 d_instantiate(dentry, inode);
1577         }
1578         nfs_end_data_update(inode);
1579         nfs_end_data_update(dir);
1580         unlock_kernel();
1581         return error;
1582 }
1583
1584 /*
1585  * RENAME
1586  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
1587  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
1588  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
1589  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
1590  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
1591  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
1592  *
1593  * FIXED.
1594  * 
1595  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
1596  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
1597  * moved or linked to which happens automagically with the new
1598  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
1599  * using the inode layer
1600  *
1601  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
1602  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
1603  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
1604  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
1605  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
1606  * the rename.
1607  */
1608 static int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
1609                       struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
1610 {
1611         struct inode *old_inode = old_dentry->d_inode;
1612         struct inode *new_inode = new_dentry->d_inode;
1613         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
1614         int error = -EBUSY;
1615
1616         /*
1617          * To prevent any new references to the target during the rename,
1618          * we unhash the dentry and free the inode in advance.
1619          */
1620         lock_kernel();
1621         if (!d_unhashed(new_dentry)) {
1622                 d_drop(new_dentry);
1623                 rehash = new_dentry;
1624         }
1625
1626         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%s/%s -> %s/%s, ct=%d)\n",
1627                  old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1628                  new_dentry->d_parent->d_name.name, new_dentry->d_name.name,
1629                  atomic_read(&new_dentry->d_count));
1630
1631         /*
1632          * First check whether the target is busy ... we can't
1633          * safely do _any_ rename if the target is in use.
1634          *
1635          * For files, make a copy of the dentry and then do a 
1636          * silly-rename. If the silly-rename succeeds, the
1637          * copied dentry is hashed and becomes the new target.
1638          */
1639         if (!new_inode)
1640                 goto go_ahead;
1641         if (S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
1642                 error = -EISDIR;
1643                 if (!S_ISDIR(old_inode->i_mode))
1644                         goto out;
1645         } else if (atomic_read(&new_dentry->d_count) > 2) {
1646                 int err;
1647                 /* copy the target dentry's name */
1648                 dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
1649                                  &new_dentry->d_name);
1650                 if (!dentry)
1651                         goto out;
1652
1653                 /* silly-rename the existing target ... */
1654                 err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
1655                 if (!err) {
1656                         new_dentry = rehash = dentry;
1657                         new_inode = NULL;
1658                         /* instantiate the replacement target */
1659                         d_instantiate(new_dentry, NULL);
1660                 } else if (atomic_read(&new_dentry->d_count) > 1)
1661                         /* dentry still busy? */
1662                         goto out;
1663         } else
1664                 drop_nlink(new_inode);
1665
1666 go_ahead:
1667         /*
1668          * ... prune child dentries and writebacks if needed.
1669          */
1670         if (atomic_read(&old_dentry->d_count) > 1) {
1671                 if (S_ISREG(old_inode->i_mode))
1672                         nfs_wb_all(old_inode);
1673                 shrink_dcache_parent(old_dentry);
1674         }
1675         nfs_inode_return_delegation(old_inode);
1676
1677         if (new_inode != NULL) {
1678                 nfs_inode_return_delegation(new_inode);
1679                 d_delete(new_dentry);
1680         }
1681
1682         nfs_begin_data_update(old_dir);
1683         nfs_begin_data_update(new_dir);
1684         nfs_begin_data_update(old_inode);
1685         error = NFS_PROTO(old_dir)->rename(old_dir, &old_dentry->d_name,
1686                                            new_dir, &new_dentry->d_name);
1687         nfs_mark_for_revalidate(old_inode);
1688         nfs_end_data_update(old_inode);
1689         nfs_end_data_update(new_dir);
1690         nfs_end_data_update(old_dir);
1691 out:
1692         if (rehash)
1693                 d_rehash(rehash);
1694         if (!error) {
1695                 d_move(old_dentry, new_dentry);
1696                 nfs_set_verifier(new_dentry,
1697                                         nfs_save_change_attribute(new_dir));
1698         }
1699
1700         /* new dentry created? */
1701         if (dentry)
1702                 dput(dentry);
1703         unlock_kernel();
1704         return error;
1705 }
1706
1707 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
1708 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
1709 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
1710
1711 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
1712 {
1713         put_rpccred(entry->cred);
1714         kfree(entry);
1715         smp_mb__before_atomic_dec();
1716         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
1717         smp_mb__after_atomic_dec();
1718 }
1719
1720 int nfs_access_cache_shrinker(int nr_to_scan, gfp_t gfp_mask)
1721 {
1722         LIST_HEAD(head);
1723         struct nfs_inode *nfsi;
1724         struct nfs_access_entry *cache;
1725
1726 restart:
1727         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1728         list_for_each_entry(nfsi, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
1729                 struct inode *inode;
1730
1731                 if (nr_to_scan-- == 0)
1732                         break;
1733                 inode = igrab(&nfsi->vfs_inode);
1734                 if (inode == NULL)
1735                         continue;
1736                 spin_lock(&inode->i_lock);
1737                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1738                         goto remove_lru_entry;
1739                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
1740                                 struct nfs_access_entry, lru);
1741                 list_move(&cache->lru, &head);
1742                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1743                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1744                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
1745                                         &nfs_access_lru_list);
1746                 else {
1747 remove_lru_entry:
1748                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
1749                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
1750                 }
1751                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1752                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1753                 iput(inode);
1754                 goto restart;
1755         }
1756         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1757         while (!list_empty(&head)) {
1758                 cache = list_entry(head.next, struct nfs_access_entry, lru);
1759                 list_del(&cache->lru);
1760                 nfs_access_free_entry(cache);
1761         }
1762         return (atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries) / 100) * sysctl_vfs_cache_pressure;
1763 }
1764
1765 static void __nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
1766 {
1767         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1768         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
1769         struct rb_node *n, *dispose = NULL;
1770         struct nfs_access_entry *entry;
1771
1772         /* Unhook entries from the cache */
1773         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
1774                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
1775                 rb_erase(n, root_node);
1776                 list_del(&entry->lru);
1777                 n->rb_left = dispose;
1778                 dispose = n;
1779         }
1780         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
1781         spin_unlock(&inode->i_lock);
1782
1783         /* Now kill them all! */
1784         while (dispose != NULL) {
1785                 n = dispose;
1786                 dispose = n->rb_left;
1787                 nfs_access_free_entry(rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node));
1788         }
1789 }
1790
1791 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
1792 {
1793         /* Remove from global LRU init */
1794         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_FLAGS(inode))) {
1795                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1796                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
1797                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1798         }
1799
1800         spin_lock(&inode->i_lock);
1801         /* This will release the spinlock */
1802         __nfs_access_zap_cache(inode);
1803 }
1804
1805 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred)
1806 {
1807         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
1808         struct nfs_access_entry *entry;
1809
1810         while (n != NULL) {
1811                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
1812
1813                 if (cred < entry->cred)
1814                         n = n->rb_left;
1815                 else if (cred > entry->cred)
1816                         n = n->rb_right;
1817                 else
1818                         return entry;
1819         }
1820         return NULL;
1821 }
1822
1823 static int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
1824 {
1825         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1826         struct nfs_access_entry *cache;
1827         int err = -ENOENT;
1828
1829         spin_lock(&inode->i_lock);
1830         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
1831                 goto out_zap;
1832         cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
1833         if (cache == NULL)
1834                 goto out;
1835         if (!time_in_range(jiffies, cache->jiffies, cache->jiffies + NFS_ATTRTIMEO(inode)))
1836                 goto out_stale;
1837         res->jiffies = cache->jiffies;
1838         res->cred = cache->cred;
1839         res->mask = cache->mask;
1840         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1841         err = 0;
1842 out:
1843         spin_unlock(&inode->i_lock);
1844         return err;
1845 out_stale:
1846         rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1847         list_del(&cache->lru);
1848         spin_unlock(&inode->i_lock);
1849         nfs_access_free_entry(cache);
1850         return -ENOENT;
1851 out_zap:
1852         /* This will release the spinlock */
1853         __nfs_access_zap_cache(inode);
1854         return -ENOENT;
1855 }
1856
1857 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
1858 {
1859         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1860         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
1861         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
1862         struct rb_node *parent = NULL;
1863         struct nfs_access_entry *entry;
1864
1865         spin_lock(&inode->i_lock);
1866         while (*p != NULL) {
1867                 parent = *p;
1868                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
1869
1870                 if (set->cred < entry->cred)
1871                         p = &parent->rb_left;
1872                 else if (set->cred > entry->cred)
1873                         p = &parent->rb_right;
1874                 else
1875                         goto found;
1876         }
1877         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
1878         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
1879         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1880         spin_unlock(&inode->i_lock);
1881         return;
1882 found:
1883         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
1884         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1885         list_del(&entry->lru);
1886         spin_unlock(&inode->i_lock);
1887         nfs_access_free_entry(entry);
1888 }
1889
1890 static void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
1891 {
1892         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
1893         if (cache == NULL)
1894                 return;
1895         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
1896         cache->jiffies = set->jiffies;
1897         cache->cred = get_rpccred(set->cred);
1898         cache->mask = set->mask;
1899
1900         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
1901
1902         /* Update accounting */
1903         smp_mb__before_atomic_inc();
1904         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
1905         smp_mb__after_atomic_inc();
1906
1907         /* Add inode to global LRU list */
1908         if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_FLAGS(inode))) {
1909                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1910                 list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru, &nfs_access_lru_list);
1911                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1912         }
1913 }
1914
1915 static int nfs_do_access(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int mask)
1916 {
1917         struct nfs_access_entry cache;
1918         int status;
1919
1920         status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache);
1921         if (status == 0)
1922                 goto out;
1923
1924         /* Be clever: ask server to check for all possible rights */
1925         cache.mask = MAY_EXEC | MAY_WRITE | MAY_READ;
1926         cache.cred = cred;
1927         cache.jiffies = jiffies;
1928         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
1929         if (status != 0)
1930                 return status;
1931         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
1932 out:
1933         if ((cache.mask & mask) == mask)
1934                 return 0;
1935         return -EACCES;
1936 }
1937
1938 static int nfs_open_permission_mask(int openflags)
1939 {
1940         int mask = 0;
1941
1942         if (openflags & FMODE_READ)
1943                 mask |= MAY_READ;
1944         if (openflags & FMODE_WRITE)
1945                 mask |= MAY_WRITE;
1946         if (openflags & FMODE_EXEC)
1947                 mask |= MAY_EXEC;
1948         return mask;
1949 }
1950
1951 int nfs_may_open(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int openflags)
1952 {
1953         return nfs_do_access(inode, cred, nfs_open_permission_mask(openflags));
1954 }
1955
1956 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask, struct nameidata *nd)
1957 {
1958         struct rpc_cred *cred;
1959         int res = 0;
1960
1961         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
1962
1963         if (mask == 0)
1964                 goto out;
1965         /* Is this sys_access() ? */
1966         if (nd != NULL && (nd->flags & LOOKUP_ACCESS))
1967                 goto force_lookup;
1968
1969         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
1970                 case S_IFLNK:
1971                         goto out;
1972                 case S_IFREG:
1973                         /* NFSv4 has atomic_open... */
1974                         if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_ATOMIC_OPEN)
1975                                         && nd != NULL
1976                                         && (nd->flags & LOOKUP_OPEN))
1977                                 goto out;
1978                         break;
1979                 case S_IFDIR:
1980                         /*
1981                          * Optimize away all write operations, since the server
1982                          * will check permissions when we perform the op.
1983                          */
1984                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
1985                                 goto out;
1986         }
1987
1988 force_lookup:
1989         lock_kernel();
1990
1991         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
1992                 goto out_notsup;
1993
1994         cred = rpcauth_lookupcred(NFS_CLIENT(inode)->cl_auth, 0);
1995         if (!IS_ERR(cred)) {
1996                 res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
1997                 put_rpccred(cred);
1998         } else
1999                 res = PTR_ERR(cred);
2000         unlock_kernel();
2001 out:
2002         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%ld), mask=0x%x, res=%d\n",
2003                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
2004         return res;
2005 out_notsup:
2006         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
2007         if (res == 0)
2008                 res = generic_permission(inode, mask, NULL);
2009         unlock_kernel();
2010         goto out;
2011 }
2012
2013 /*
2014  * Local variables:
2015  *  version-control: t
2016  *  kept-new-versions: 5
2017  * End:
2018  */