NFS: Remove BKL from NFS lookup code
[safe/jmp/linux-2.6] / fs / nfs / dir.c
1 /*
2  *  linux/fs/nfs/dir.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1992  Rick Sladkey
5  *
6  *  nfs directory handling functions
7  *
8  * 10 Apr 1996  Added silly rename for unlink   --okir
9  * 28 Sep 1996  Improved directory cache --okir
10  * 23 Aug 1997  Claus Heine claus@momo.math.rwth-aachen.de 
11  *              Re-implemented silly rename for unlink, newly implemented
12  *              silly rename for nfs_rename() following the suggestions
13  *              of Olaf Kirch (okir) found in this file.
14  *              Following Linus comments on my original hack, this version
15  *              depends only on the dcache stuff and doesn't touch the inode
16  *              layer (iput() and friends).
17  *  6 Jun 1999  Cache readdir lookups in the page cache. -DaveM
18  */
19
20 #include <linux/time.h>
21 #include <linux/errno.h>
22 #include <linux/stat.h>
23 #include <linux/fcntl.h>
24 #include <linux/string.h>
25 #include <linux/kernel.h>
26 #include <linux/slab.h>
27 #include <linux/mm.h>
28 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
29 #include <linux/nfs_fs.h>
30 #include <linux/nfs_mount.h>
31 #include <linux/pagemap.h>
32 #include <linux/smp_lock.h>
33 #include <linux/pagevec.h>
34 #include <linux/namei.h>
35 #include <linux/mount.h>
36 #include <linux/sched.h>
37
38 #include "nfs4_fs.h"
39 #include "delegation.h"
40 #include "iostat.h"
41 #include "internal.h"
42
43 /* #define NFS_DEBUG_VERBOSE 1 */
44
45 static int nfs_opendir(struct inode *, struct file *);
46 static int nfs_readdir(struct file *, void *, filldir_t);
47 static struct dentry *nfs_lookup(struct inode *, struct dentry *, struct nameidata *);
48 static int nfs_create(struct inode *, struct dentry *, int, struct nameidata *);
49 static int nfs_mkdir(struct inode *, struct dentry *, int);
50 static int nfs_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
51 static int nfs_unlink(struct inode *, struct dentry *);
52 static int nfs_symlink(struct inode *, struct dentry *, const char *);
53 static int nfs_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
54 static int nfs_mknod(struct inode *, struct dentry *, int, dev_t);
55 static int nfs_rename(struct inode *, struct dentry *,
56                       struct inode *, struct dentry *);
57 static int nfs_fsync_dir(struct file *, struct dentry *, int);
58 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *, loff_t, int);
59
60 const struct file_operations nfs_dir_operations = {
61         .llseek         = nfs_llseek_dir,
62         .read           = generic_read_dir,
63         .readdir        = nfs_readdir,
64         .open           = nfs_opendir,
65         .release        = nfs_release,
66         .fsync          = nfs_fsync_dir,
67 };
68
69 const struct inode_operations nfs_dir_inode_operations = {
70         .create         = nfs_create,
71         .lookup         = nfs_lookup,
72         .link           = nfs_link,
73         .unlink         = nfs_unlink,
74         .symlink        = nfs_symlink,
75         .mkdir          = nfs_mkdir,
76         .rmdir          = nfs_rmdir,
77         .mknod          = nfs_mknod,
78         .rename         = nfs_rename,
79         .permission     = nfs_permission,
80         .getattr        = nfs_getattr,
81         .setattr        = nfs_setattr,
82 };
83
84 #ifdef CONFIG_NFS_V3
85 const struct inode_operations nfs3_dir_inode_operations = {
86         .create         = nfs_create,
87         .lookup         = nfs_lookup,
88         .link           = nfs_link,
89         .unlink         = nfs_unlink,
90         .symlink        = nfs_symlink,
91         .mkdir          = nfs_mkdir,
92         .rmdir          = nfs_rmdir,
93         .mknod          = nfs_mknod,
94         .rename         = nfs_rename,
95         .permission     = nfs_permission,
96         .getattr        = nfs_getattr,
97         .setattr        = nfs_setattr,
98         .listxattr      = nfs3_listxattr,
99         .getxattr       = nfs3_getxattr,
100         .setxattr       = nfs3_setxattr,
101         .removexattr    = nfs3_removexattr,
102 };
103 #endif  /* CONFIG_NFS_V3 */
104
105 #ifdef CONFIG_NFS_V4
106
107 static struct dentry *nfs_atomic_lookup(struct inode *, struct dentry *, struct nameidata *);
108 const struct inode_operations nfs4_dir_inode_operations = {
109         .create         = nfs_create,
110         .lookup         = nfs_atomic_lookup,
111         .link           = nfs_link,
112         .unlink         = nfs_unlink,
113         .symlink        = nfs_symlink,
114         .mkdir          = nfs_mkdir,
115         .rmdir          = nfs_rmdir,
116         .mknod          = nfs_mknod,
117         .rename         = nfs_rename,
118         .permission     = nfs_permission,
119         .getattr        = nfs_getattr,
120         .setattr        = nfs_setattr,
121         .getxattr       = nfs4_getxattr,
122         .setxattr       = nfs4_setxattr,
123         .listxattr      = nfs4_listxattr,
124 };
125
126 #endif /* CONFIG_NFS_V4 */
127
128 /*
129  * Open file
130  */
131 static int
132 nfs_opendir(struct inode *inode, struct file *filp)
133 {
134         int res;
135
136         dfprintk(FILE, "NFS: open dir(%s/%s)\n",
137                         filp->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
138                         filp->f_path.dentry->d_name.name);
139
140         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSOPEN);
141
142         /* Call generic open code in order to cache credentials */
143         res = nfs_open(inode, filp);
144         return res;
145 }
146
147 typedef __be32 * (*decode_dirent_t)(__be32 *, struct nfs_entry *, int);
148 typedef struct {
149         struct file     *file;
150         struct page     *page;
151         unsigned long   page_index;
152         __be32          *ptr;
153         u64             *dir_cookie;
154         loff_t          current_index;
155         struct nfs_entry *entry;
156         decode_dirent_t decode;
157         int             plus;
158         unsigned long   timestamp;
159         int             timestamp_valid;
160 } nfs_readdir_descriptor_t;
161
162 /* Now we cache directories properly, by stuffing the dirent
163  * data directly in the page cache.
164  *
165  * Inode invalidation due to refresh etc. takes care of
166  * _everything_, no sloppy entry flushing logic, no extraneous
167  * copying, network direct to page cache, the way it was meant
168  * to be.
169  *
170  * NOTE: Dirent information verification is done always by the
171  *       page-in of the RPC reply, nowhere else, this simplies
172  *       things substantially.
173  */
174 static
175 int nfs_readdir_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page *page)
176 {
177         struct file     *file = desc->file;
178         struct inode    *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
179         struct rpc_cred *cred = nfs_file_cred(file);
180         unsigned long   timestamp;
181         int             error;
182
183         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: reading cookie %Lu into page %lu\n",
184                         __func__, (long long)desc->entry->cookie,
185                         page->index);
186
187  again:
188         timestamp = jiffies;
189         error = NFS_PROTO(inode)->readdir(file->f_path.dentry, cred, desc->entry->cookie, page,
190                                           NFS_SERVER(inode)->dtsize, desc->plus);
191         if (error < 0) {
192                 /* We requested READDIRPLUS, but the server doesn't grok it */
193                 if (error == -ENOTSUPP && desc->plus) {
194                         NFS_SERVER(inode)->caps &= ~NFS_CAP_READDIRPLUS;
195                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
196                         desc->plus = 0;
197                         goto again;
198                 }
199                 goto error;
200         }
201         desc->timestamp = timestamp;
202         desc->timestamp_valid = 1;
203         SetPageUptodate(page);
204         /* Ensure consistent page alignment of the data.
205          * Note: assumes we have exclusive access to this mapping either
206          *       through inode->i_mutex or some other mechanism.
207          */
208         if (invalidate_inode_pages2_range(inode->i_mapping, page->index + 1, -1) < 0) {
209                 /* Should never happen */
210                 nfs_zap_mapping(inode, inode->i_mapping);
211         }
212         unlock_page(page);
213         return 0;
214  error:
215         unlock_page(page);
216         return -EIO;
217 }
218
219 static inline
220 int dir_decode(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
221 {
222         __be32  *p = desc->ptr;
223         p = desc->decode(p, desc->entry, desc->plus);
224         if (IS_ERR(p))
225                 return PTR_ERR(p);
226         desc->ptr = p;
227         if (desc->timestamp_valid)
228                 desc->entry->fattr->time_start = desc->timestamp;
229         else
230                 desc->entry->fattr->valid &= ~NFS_ATTR_FATTR;
231         return 0;
232 }
233
234 static inline
235 void dir_page_release(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
236 {
237         kunmap(desc->page);
238         page_cache_release(desc->page);
239         desc->page = NULL;
240         desc->ptr = NULL;
241 }
242
243 /*
244  * Given a pointer to a buffer that has already been filled by a call
245  * to readdir, find the next entry with cookie '*desc->dir_cookie'.
246  *
247  * If the end of the buffer has been reached, return -EAGAIN, if not,
248  * return the offset within the buffer of the next entry to be
249  * read.
250  */
251 static inline
252 int find_dirent(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
253 {
254         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
255         int             loop_count = 0,
256                         status;
257
258         while((status = dir_decode(desc)) == 0) {
259                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: examining cookie %Lu\n",
260                                 __func__, (unsigned long long)entry->cookie);
261                 if (entry->prev_cookie == *desc->dir_cookie)
262                         break;
263                 if (loop_count++ > 200) {
264                         loop_count = 0;
265                         schedule();
266                 }
267         }
268         return status;
269 }
270
271 /*
272  * Given a pointer to a buffer that has already been filled by a call
273  * to readdir, find the entry at offset 'desc->file->f_pos'.
274  *
275  * If the end of the buffer has been reached, return -EAGAIN, if not,
276  * return the offset within the buffer of the next entry to be
277  * read.
278  */
279 static inline
280 int find_dirent_index(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
281 {
282         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
283         int             loop_count = 0,
284                         status;
285
286         for(;;) {
287                 status = dir_decode(desc);
288                 if (status)
289                         break;
290
291                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: found cookie %Lu at index %Ld\n",
292                                 (unsigned long long)entry->cookie, desc->current_index);
293
294                 if (desc->file->f_pos == desc->current_index) {
295                         *desc->dir_cookie = entry->cookie;
296                         break;
297                 }
298                 desc->current_index++;
299                 if (loop_count++ > 200) {
300                         loop_count = 0;
301                         schedule();
302                 }
303         }
304         return status;
305 }
306
307 /*
308  * Find the given page, and call find_dirent() or find_dirent_index in
309  * order to try to return the next entry.
310  */
311 static inline
312 int find_dirent_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
313 {
314         struct inode    *inode = desc->file->f_path.dentry->d_inode;
315         struct page     *page;
316         int             status;
317
318         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: searching page %ld for target %Lu\n",
319                         __func__, desc->page_index,
320                         (long long) *desc->dir_cookie);
321
322         /* If we find the page in the page_cache, we cannot be sure
323          * how fresh the data is, so we will ignore readdir_plus attributes.
324          */
325         desc->timestamp_valid = 0;
326         page = read_cache_page(inode->i_mapping, desc->page_index,
327                                (filler_t *)nfs_readdir_filler, desc);
328         if (IS_ERR(page)) {
329                 status = PTR_ERR(page);
330                 goto out;
331         }
332
333         /* NOTE: Someone else may have changed the READDIRPLUS flag */
334         desc->page = page;
335         desc->ptr = kmap(page);         /* matching kunmap in nfs_do_filldir */
336         if (*desc->dir_cookie != 0)
337                 status = find_dirent(desc);
338         else
339                 status = find_dirent_index(desc);
340         if (status < 0)
341                 dir_page_release(desc);
342  out:
343         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n", __func__, status);
344         return status;
345 }
346
347 /*
348  * Recurse through the page cache pages, and return a
349  * filled nfs_entry structure of the next directory entry if possible.
350  *
351  * The target for the search is '*desc->dir_cookie' if non-0,
352  * 'desc->file->f_pos' otherwise
353  */
354 static inline
355 int readdir_search_pagecache(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
356 {
357         int             loop_count = 0;
358         int             res;
359
360         /* Always search-by-index from the beginning of the cache */
361         if (*desc->dir_cookie == 0) {
362                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: readdir_search_pagecache() searching for offset %Ld\n",
363                                 (long long)desc->file->f_pos);
364                 desc->page_index = 0;
365                 desc->entry->cookie = desc->entry->prev_cookie = 0;
366                 desc->entry->eof = 0;
367                 desc->current_index = 0;
368         } else
369                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: readdir_search_pagecache() searching for cookie %Lu\n",
370                                 (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
371
372         for (;;) {
373                 res = find_dirent_page(desc);
374                 if (res != -EAGAIN)
375                         break;
376                 /* Align to beginning of next page */
377                 desc->page_index ++;
378                 if (loop_count++ > 200) {
379                         loop_count = 0;
380                         schedule();
381                 }
382         }
383
384         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n", __func__, res);
385         return res;
386 }
387
388 static inline unsigned int dt_type(struct inode *inode)
389 {
390         return (inode->i_mode >> 12) & 15;
391 }
392
393 static struct dentry *nfs_readdir_lookup(nfs_readdir_descriptor_t *desc);
394
395 /*
396  * Once we've found the start of the dirent within a page: fill 'er up...
397  */
398 static 
399 int nfs_do_filldir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
400                    filldir_t filldir)
401 {
402         struct file     *file = desc->file;
403         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
404         struct dentry   *dentry = NULL;
405         u64             fileid;
406         int             loop_count = 0,
407                         res;
408
409         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling starting @ cookie %Lu\n",
410                         (unsigned long long)entry->cookie);
411
412         for(;;) {
413                 unsigned d_type = DT_UNKNOWN;
414                 /* Note: entry->prev_cookie contains the cookie for
415                  *       retrieving the current dirent on the server */
416                 fileid = entry->ino;
417
418                 /* Get a dentry if we have one */
419                 if (dentry != NULL)
420                         dput(dentry);
421                 dentry = nfs_readdir_lookup(desc);
422
423                 /* Use readdirplus info */
424                 if (dentry != NULL && dentry->d_inode != NULL) {
425                         d_type = dt_type(dentry->d_inode);
426                         fileid = NFS_FILEID(dentry->d_inode);
427                 }
428
429                 res = filldir(dirent, entry->name, entry->len, 
430                               file->f_pos, nfs_compat_user_ino64(fileid),
431                               d_type);
432                 if (res < 0)
433                         break;
434                 file->f_pos++;
435                 *desc->dir_cookie = entry->cookie;
436                 if (dir_decode(desc) != 0) {
437                         desc->page_index ++;
438                         break;
439                 }
440                 if (loop_count++ > 200) {
441                         loop_count = 0;
442                         schedule();
443                 }
444         }
445         dir_page_release(desc);
446         if (dentry != NULL)
447                 dput(dentry);
448         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling ended @ cookie %Lu; returning = %d\n",
449                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie, res);
450         return res;
451 }
452
453 /*
454  * If we cannot find a cookie in our cache, we suspect that this is
455  * because it points to a deleted file, so we ask the server to return
456  * whatever it thinks is the next entry. We then feed this to filldir.
457  * If all goes well, we should then be able to find our way round the
458  * cache on the next call to readdir_search_pagecache();
459  *
460  * NOTE: we cannot add the anonymous page to the pagecache because
461  *       the data it contains might not be page aligned. Besides,
462  *       we should already have a complete representation of the
463  *       directory in the page cache by the time we get here.
464  */
465 static inline
466 int uncached_readdir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
467                      filldir_t filldir)
468 {
469         struct file     *file = desc->file;
470         struct inode    *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
471         struct rpc_cred *cred = nfs_file_cred(file);
472         struct page     *page = NULL;
473         int             status;
474         unsigned long   timestamp;
475
476         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: uncached_readdir() searching for cookie %Lu\n",
477                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
478
479         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
480         if (!page) {
481                 status = -ENOMEM;
482                 goto out;
483         }
484         timestamp = jiffies;
485         status = NFS_PROTO(inode)->readdir(file->f_path.dentry, cred,
486                                                 *desc->dir_cookie, page,
487                                                 NFS_SERVER(inode)->dtsize,
488                                                 desc->plus);
489         desc->page = page;
490         desc->ptr = kmap(page);         /* matching kunmap in nfs_do_filldir */
491         if (status >= 0) {
492                 desc->timestamp = timestamp;
493                 desc->timestamp_valid = 1;
494                 if ((status = dir_decode(desc)) == 0)
495                         desc->entry->prev_cookie = *desc->dir_cookie;
496         } else
497                 status = -EIO;
498         if (status < 0)
499                 goto out_release;
500
501         status = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
502
503         /* Reset read descriptor so it searches the page cache from
504          * the start upon the next call to readdir_search_pagecache() */
505         desc->page_index = 0;
506         desc->entry->cookie = desc->entry->prev_cookie = 0;
507         desc->entry->eof = 0;
508  out:
509         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n",
510                         __func__, status);
511         return status;
512  out_release:
513         dir_page_release(desc);
514         goto out;
515 }
516
517 /* The file offset position represents the dirent entry number.  A
518    last cookie cache takes care of the common case of reading the
519    whole directory.
520  */
521 static int nfs_readdir(struct file *filp, void *dirent, filldir_t filldir)
522 {
523         struct dentry   *dentry = filp->f_path.dentry;
524         struct inode    *inode = dentry->d_inode;
525         nfs_readdir_descriptor_t my_desc,
526                         *desc = &my_desc;
527         struct nfs_entry my_entry;
528         struct nfs_fh    fh;
529         struct nfs_fattr fattr;
530         long            res;
531
532         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%s/%s) starting at cookie %llu\n",
533                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
534                         (long long)filp->f_pos);
535         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSGETDENTS);
536
537         lock_kernel();
538
539         /*
540          * filp->f_pos points to the dirent entry number.
541          * *desc->dir_cookie has the cookie for the next entry. We have
542          * to either find the entry with the appropriate number or
543          * revalidate the cookie.
544          */
545         memset(desc, 0, sizeof(*desc));
546
547         desc->file = filp;
548         desc->dir_cookie = &nfs_file_open_context(filp)->dir_cookie;
549         desc->decode = NFS_PROTO(inode)->decode_dirent;
550         desc->plus = NFS_USE_READDIRPLUS(inode);
551
552         my_entry.cookie = my_entry.prev_cookie = 0;
553         my_entry.eof = 0;
554         my_entry.fh = &fh;
555         my_entry.fattr = &fattr;
556         nfs_fattr_init(&fattr);
557         desc->entry = &my_entry;
558
559         nfs_block_sillyrename(dentry);
560         res = nfs_revalidate_mapping_nolock(inode, filp->f_mapping);
561         if (res < 0)
562                 goto out;
563
564         while(!desc->entry->eof) {
565                 res = readdir_search_pagecache(desc);
566
567                 if (res == -EBADCOOKIE) {
568                         /* This means either end of directory */
569                         if (*desc->dir_cookie && desc->entry->cookie != *desc->dir_cookie) {
570                                 /* Or that the server has 'lost' a cookie */
571                                 res = uncached_readdir(desc, dirent, filldir);
572                                 if (res >= 0)
573                                         continue;
574                         }
575                         res = 0;
576                         break;
577                 }
578                 if (res == -ETOOSMALL && desc->plus) {
579                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
580                         nfs_zap_caches(inode);
581                         desc->plus = 0;
582                         desc->entry->eof = 0;
583                         continue;
584                 }
585                 if (res < 0)
586                         break;
587
588                 res = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
589                 if (res < 0) {
590                         res = 0;
591                         break;
592                 }
593         }
594 out:
595         nfs_unblock_sillyrename(dentry);
596         unlock_kernel();
597         if (res > 0)
598                 res = 0;
599         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%s/%s) returns %ld\n",
600                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
601                         res);
602         return res;
603 }
604
605 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *filp, loff_t offset, int origin)
606 {
607         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
608         struct inode *inode = dentry->d_inode;
609
610         dfprintk(FILE, "NFS: llseek dir(%s/%s, %lld, %d)\n",
611                         dentry->d_parent->d_name.name,
612                         dentry->d_name.name,
613                         offset, origin);
614
615         mutex_lock(&inode->i_mutex);
616         switch (origin) {
617                 case 1:
618                         offset += filp->f_pos;
619                 case 0:
620                         if (offset >= 0)
621                                 break;
622                 default:
623                         offset = -EINVAL;
624                         goto out;
625         }
626         if (offset != filp->f_pos) {
627                 filp->f_pos = offset;
628                 nfs_file_open_context(filp)->dir_cookie = 0;
629         }
630 out:
631         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
632         return offset;
633 }
634
635 /*
636  * All directory operations under NFS are synchronous, so fsync()
637  * is a dummy operation.
638  */
639 static int nfs_fsync_dir(struct file *filp, struct dentry *dentry, int datasync)
640 {
641         dfprintk(FILE, "NFS: fsync dir(%s/%s) datasync %d\n",
642                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
643                         datasync);
644
645         nfs_inc_stats(dentry->d_inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
646         return 0;
647 }
648
649 /**
650  * nfs_force_lookup_revalidate - Mark the directory as having changed
651  * @dir - pointer to directory inode
652  *
653  * This forces the revalidation code in nfs_lookup_revalidate() to do a
654  * full lookup on all child dentries of 'dir' whenever a change occurs
655  * on the server that might have invalidated our dcache.
656  *
657  * The caller should be holding dir->i_lock
658  */
659 void nfs_force_lookup_revalidate(struct inode *dir)
660 {
661         NFS_I(dir)->cache_change_attribute = jiffies;
662 }
663
664 /*
665  * A check for whether or not the parent directory has changed.
666  * In the case it has, we assume that the dentries are untrustworthy
667  * and may need to be looked up again.
668  */
669 static int nfs_check_verifier(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
670 {
671         if (IS_ROOT(dentry))
672                 return 1;
673         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
674                 return 0;
675         /* Revalidate nfsi->cache_change_attribute before we declare a match */
676         if (nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir) < 0)
677                 return 0;
678         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
679                 return 0;
680         return 1;
681 }
682
683 /*
684  * Return the intent data that applies to this particular path component
685  *
686  * Note that the current set of intents only apply to the very last
687  * component of the path.
688  * We check for this using LOOKUP_CONTINUE and LOOKUP_PARENT.
689  */
690 static inline unsigned int nfs_lookup_check_intent(struct nameidata *nd, unsigned int mask)
691 {
692         if (nd->flags & (LOOKUP_CONTINUE|LOOKUP_PARENT))
693                 return 0;
694         return nd->flags & mask;
695 }
696
697 /*
698  * Use intent information to check whether or not we're going to do
699  * an O_EXCL create using this path component.
700  */
701 static int nfs_is_exclusive_create(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
702 {
703         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
704                 return 0;
705         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_CREATE) == 0)
706                 return 0;
707         return (nd->intent.open.flags & O_EXCL) != 0;
708 }
709
710 /*
711  * Inode and filehandle revalidation for lookups.
712  *
713  * We force revalidation in the cases where the VFS sets LOOKUP_REVAL,
714  * or if the intent information indicates that we're about to open this
715  * particular file and the "nocto" mount flag is not set.
716  *
717  */
718 static inline
719 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, struct nameidata *nd)
720 {
721         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
722
723         if (test_bit(NFS_INO_MOUNTPOINT, &NFS_I(inode)->flags))
724                 return 0;
725         if (nd != NULL) {
726                 /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
727                 if (nd->flags & LOOKUP_REVAL)
728                         goto out_force;
729                 /* This is an open(2) */
730                 if (nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) != 0 &&
731                                 !(server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO) &&
732                                 (S_ISREG(inode->i_mode) ||
733                                  S_ISDIR(inode->i_mode)))
734                         goto out_force;
735                 return 0;
736         }
737         return nfs_revalidate_inode(server, inode);
738 out_force:
739         return __nfs_revalidate_inode(server, inode);
740 }
741
742 /*
743  * We judge how long we want to trust negative
744  * dentries by looking at the parent inode mtime.
745  *
746  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
747  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
748  */
749 static inline
750 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
751                        struct nameidata *nd)
752 {
753         /* Don't revalidate a negative dentry if we're creating a new file */
754         if (nd != NULL && nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_CREATE) != 0)
755                 return 0;
756         return !nfs_check_verifier(dir, dentry);
757 }
758
759 /*
760  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
761  * and we should check whether we can really trust that
762  * lookup.
763  *
764  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
765  * we have an inode!
766  *
767  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
768  * cached dentry and do a new lookup.
769  */
770 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
771 {
772         struct inode *dir;
773         struct inode *inode;
774         struct dentry *parent;
775         int error;
776         struct nfs_fh fhandle;
777         struct nfs_fattr fattr;
778
779         parent = dget_parent(dentry);
780         dir = parent->d_inode;
781         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
782         inode = dentry->d_inode;
783
784         if (!inode) {
785                 if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
786                         goto out_bad;
787                 goto out_valid;
788         }
789
790         if (is_bad_inode(inode)) {
791                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has dud inode\n",
792                                 __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
793                                 dentry->d_name.name);
794                 goto out_bad;
795         }
796
797         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
798         if (!nfs_is_exclusive_create(dir, nd) && nfs_check_verifier(dir, dentry)) {
799                 if (nfs_lookup_verify_inode(inode, nd))
800                         goto out_zap_parent;
801                 goto out_valid;
802         }
803
804         if (NFS_STALE(inode))
805                 goto out_bad;
806
807         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, &fhandle, &fattr);
808         if (error)
809                 goto out_bad;
810         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), &fhandle))
811                 goto out_bad;
812         if ((error = nfs_refresh_inode(inode, &fattr)) != 0)
813                 goto out_bad;
814
815         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
816  out_valid:
817         dput(parent);
818         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is valid\n",
819                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
820                         dentry->d_name.name);
821         return 1;
822 out_zap_parent:
823         nfs_zap_caches(dir);
824  out_bad:
825         nfs_mark_for_revalidate(dir);
826         if (inode && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
827                 /* Purge readdir caches. */
828                 nfs_zap_caches(inode);
829                 /* If we have submounts, don't unhash ! */
830                 if (have_submounts(dentry))
831                         goto out_valid;
832                 shrink_dcache_parent(dentry);
833         }
834         d_drop(dentry);
835         dput(parent);
836         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is invalid\n",
837                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
838                         dentry->d_name.name);
839         return 0;
840 }
841
842 /*
843  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
844  */
845 static int nfs_dentry_delete(struct dentry *dentry)
846 {
847         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%s/%s, %x)\n",
848                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
849                 dentry->d_flags);
850
851         /* Unhash any dentry with a stale inode */
852         if (dentry->d_inode != NULL && NFS_STALE(dentry->d_inode))
853                 return 1;
854
855         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
856                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
857                 return 1;
858         }
859         if (!(dentry->d_sb->s_flags & MS_ACTIVE)) {
860                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
861                  * files will be cleaned up during umount */
862                 return 1;
863         }
864         return 0;
865
866 }
867
868 static void nfs_drop_nlink(struct inode *inode)
869 {
870         spin_lock(&inode->i_lock);
871         if (inode->i_nlink > 0)
872                 drop_nlink(inode);
873         spin_unlock(&inode->i_lock);
874 }
875
876 /*
877  * Called when the dentry loses inode.
878  * We use it to clean up silly-renamed files.
879  */
880 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
881 {
882         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
883                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
884                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
885
886         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
887                 lock_kernel();
888                 drop_nlink(inode);
889                 nfs_complete_unlink(dentry, inode);
890                 unlock_kernel();
891         }
892         iput(inode);
893 }
894
895 struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
896         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
897         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
898         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
899 };
900
901 static struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
902 {
903         struct dentry *res;
904         struct dentry *parent;
905         struct inode *inode = NULL;
906         int error;
907         struct nfs_fh fhandle;
908         struct nfs_fattr fattr;
909
910         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%s/%s)\n",
911                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
912         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
913
914         res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
915         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
916                 goto out;
917
918         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
919         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
920
921         /*
922          * If we're doing an exclusive create, optimize away the lookup
923          * but don't hash the dentry.
924          */
925         if (nfs_is_exclusive_create(dir, nd)) {
926                 d_instantiate(dentry, NULL);
927                 res = NULL;
928                 goto out;
929         }
930
931         parent = dentry->d_parent;
932         /* Protect against concurrent sillydeletes */
933         nfs_block_sillyrename(parent);
934         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, &fhandle, &fattr);
935         if (error == -ENOENT)
936                 goto no_entry;
937         if (error < 0) {
938                 res = ERR_PTR(error);
939                 goto out_unblock_sillyrename;
940         }
941         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, &fhandle, &fattr);
942         res = (struct dentry *)inode;
943         if (IS_ERR(res))
944                 goto out_unblock_sillyrename;
945
946 no_entry:
947         res = d_materialise_unique(dentry, inode);
948         if (res != NULL) {
949                 if (IS_ERR(res))
950                         goto out_unblock_sillyrename;
951                 dentry = res;
952         }
953         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
954 out_unblock_sillyrename:
955         nfs_unblock_sillyrename(parent);
956 out:
957         return res;
958 }
959
960 #ifdef CONFIG_NFS_V4
961 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *, struct nameidata *);
962
963 struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
964         .d_revalidate   = nfs_open_revalidate,
965         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
966         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
967 };
968
969 /*
970  * Use intent information to determine whether we need to substitute
971  * the NFSv4-style stateful OPEN for the LOOKUP call
972  */
973 static int is_atomic_open(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
974 {
975         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) == 0)
976                 return 0;
977         /* NFS does not (yet) have a stateful open for directories */
978         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
979                 return 0;
980         /* Are we trying to write to a read only partition? */
981         if (__mnt_is_readonly(nd->path.mnt) &&
982             (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. Instantiate, but don't hash
1006          * the dentry. */
1007         if (nd->intent.open.flags & O_EXCL) {
1008                 d_instantiate(dentry, NULL);
1009                 goto out;
1010         }
1011
1012         /* Open the file on the server */
1013         res = nfs4_atomic_open(dir, dentry, nd);
1014         if (IS_ERR(res)) {
1015                 error = PTR_ERR(res);
1016                 switch (error) {
1017                         /* Make a negative dentry */
1018                         case -ENOENT:
1019                                 res = NULL;
1020                                 goto out;
1021                         /* This turned out not to be a regular file */
1022                         case -EISDIR:
1023                         case -ENOTDIR:
1024                                 goto no_open;
1025                         case -ELOOP:
1026                                 if (!(nd->intent.open.flags & O_NOFOLLOW))
1027                                         goto no_open;
1028                         /* case -EINVAL: */
1029                         default:
1030                                 goto out;
1031                 }
1032         } else if (res != NULL)
1033                 dentry = res;
1034 out:
1035         return res;
1036 no_open:
1037         return nfs_lookup(dir, dentry, nd);
1038 }
1039
1040 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1041 {
1042         struct dentry *parent = NULL;
1043         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1044         struct inode *dir;
1045         int openflags, ret = 0;
1046
1047         parent = dget_parent(dentry);
1048         dir = parent->d_inode;
1049         if (!is_atomic_open(dir, nd))
1050                 goto no_open;
1051         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1052          * optimize away revalidation of negative dentries.
1053          */
1054         if (inode == NULL) {
1055                 if (!nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
1056                         ret = 1;
1057                 goto out;
1058         }
1059
1060         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1061         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1062                 goto no_open;
1063         openflags = nd->intent.open.flags;
1064         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1065         if ((openflags & (O_CREAT|O_EXCL)) == (O_CREAT|O_EXCL))
1066                 goto no_open;
1067         /* We can't create new files, or truncate existing ones here */
1068         openflags &= ~(O_CREAT|O_TRUNC);
1069
1070         /*
1071          * Note: we're not holding inode->i_mutex and so may be racing with
1072          * operations that change the directory. We therefore save the
1073          * change attribute *before* we do the RPC call.
1074          */
1075         ret = nfs4_open_revalidate(dir, dentry, openflags, nd);
1076 out:
1077         dput(parent);
1078         if (!ret)
1079                 d_drop(dentry);
1080         return ret;
1081 no_open:
1082         dput(parent);
1083         if (inode != NULL && nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ))
1084                 return 1;
1085         return nfs_lookup_revalidate(dentry, nd);
1086 }
1087 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1088
1089 static struct dentry *nfs_readdir_lookup(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
1090 {
1091         struct dentry *parent = desc->file->f_path.dentry;
1092         struct inode *dir = parent->d_inode;
1093         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
1094         struct dentry *dentry, *alias;
1095         struct qstr name = {
1096                 .name = entry->name,
1097                 .len = entry->len,
1098         };
1099         struct inode *inode;
1100         unsigned long verf = nfs_save_change_attribute(dir);
1101
1102         switch (name.len) {
1103                 case 2:
1104                         if (name.name[0] == '.' && name.name[1] == '.')
1105                                 return dget_parent(parent);
1106                         break;
1107                 case 1:
1108                         if (name.name[0] == '.')
1109                                 return dget(parent);
1110         }
1111
1112         spin_lock(&dir->i_lock);
1113         if (NFS_I(dir)->cache_validity & NFS_INO_INVALID_DATA) {
1114                 spin_unlock(&dir->i_lock);
1115                 return NULL;
1116         }
1117         spin_unlock(&dir->i_lock);
1118
1119         name.hash = full_name_hash(name.name, name.len);
1120         dentry = d_lookup(parent, &name);
1121         if (dentry != NULL) {
1122                 /* Is this a positive dentry that matches the readdir info? */
1123                 if (dentry->d_inode != NULL &&
1124                                 (NFS_FILEID(dentry->d_inode) == entry->ino ||
1125                                 d_mountpoint(dentry))) {
1126                         if (!desc->plus || entry->fh->size == 0)
1127                                 return dentry;
1128                         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(dentry->d_inode),
1129                                                 entry->fh) == 0)
1130                                 goto out_renew;
1131                 }
1132                 /* No, so d_drop to allow one to be created */
1133                 d_drop(dentry);
1134                 dput(dentry);
1135         }
1136         if (!desc->plus || !(entry->fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR))
1137                 return NULL;
1138         if (name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1139                 return NULL;
1140         /* Note: caller is already holding the dir->i_mutex! */
1141         dentry = d_alloc(parent, &name);
1142         if (dentry == NULL)
1143                 return NULL;
1144         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
1145         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr);
1146         if (IS_ERR(inode)) {
1147                 dput(dentry);
1148                 return NULL;
1149         }
1150
1151         alias = d_materialise_unique(dentry, inode);
1152         if (alias != NULL) {
1153                 dput(dentry);
1154                 if (IS_ERR(alias))
1155                         return NULL;
1156                 dentry = alias;
1157         }
1158
1159 out_renew:
1160         nfs_set_verifier(dentry, verf);
1161         return dentry;
1162 }
1163
1164 /*
1165  * Code common to create, mkdir, and mknod.
1166  */
1167 int nfs_instantiate(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1168                                 struct nfs_fattr *fattr)
1169 {
1170         struct dentry *parent = dget_parent(dentry);
1171         struct inode *dir = parent->d_inode;
1172         struct inode *inode;
1173         int error = -EACCES;
1174
1175         d_drop(dentry);
1176
1177         /* We may have been initialized further down */
1178         if (dentry->d_inode)
1179                 goto out;
1180         if (fhandle->size == 0) {
1181                 error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1182                 if (error)
1183                         goto out_error;
1184         }
1185         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1186         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR)) {
1187                 struct nfs_server *server = NFS_SB(dentry->d_sb);
1188                 error = server->nfs_client->rpc_ops->getattr(server, fhandle, fattr);
1189                 if (error < 0)
1190                         goto out_error;
1191         }
1192         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr);
1193         error = PTR_ERR(inode);
1194         if (IS_ERR(inode))
1195                 goto out_error;
1196         d_add(dentry, inode);
1197 out:
1198         dput(parent);
1199         return 0;
1200 out_error:
1201         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1202         dput(parent);
1203         return error;
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         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags, nd);
1229         if (error != 0)
1230                 goto out_err;
1231         return 0;
1232 out_err:
1233         d_drop(dentry);
1234         return error;
1235 }
1236
1237 /*
1238  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1239  */
1240 static int
1241 nfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, dev_t rdev)
1242 {
1243         struct iattr attr;
1244         int status;
1245
1246         dfprintk(VFS, "NFS: mknod(%s/%ld), %s\n",
1247                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1248
1249         if (!new_valid_dev(rdev))
1250                 return -EINVAL;
1251
1252         attr.ia_mode = mode;
1253         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1254
1255         status = NFS_PROTO(dir)->mknod(dir, dentry, &attr, rdev);
1256         if (status != 0)
1257                 goto out_err;
1258         return 0;
1259 out_err:
1260         d_drop(dentry);
1261         return status;
1262 }
1263
1264 /*
1265  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1266  */
1267 static int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
1268 {
1269         struct iattr attr;
1270         int error;
1271
1272         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%ld), %s\n",
1273                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1274
1275         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1276         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1277
1278         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1279         if (error != 0)
1280                 goto out_err;
1281         return 0;
1282 out_err:
1283         d_drop(dentry);
1284         return error;
1285 }
1286
1287 static void nfs_dentry_handle_enoent(struct dentry *dentry)
1288 {
1289         if (dentry->d_inode != NULL && !d_unhashed(dentry))
1290                 d_delete(dentry);
1291 }
1292
1293 static int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1294 {
1295         int error;
1296
1297         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%ld), %s\n",
1298                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1299
1300         lock_kernel();
1301         error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1302         /* Ensure the VFS deletes this inode */
1303         if (error == 0 && dentry->d_inode != NULL)
1304                 clear_nlink(dentry->d_inode);
1305         else if (error == -ENOENT)
1306                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1307         unlock_kernel();
1308
1309         return error;
1310 }
1311
1312 static int nfs_sillyrename(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1313 {
1314         static unsigned int sillycounter;
1315         const int      fileidsize  = sizeof(NFS_FILEID(dentry->d_inode))*2;
1316         const int      countersize = sizeof(sillycounter)*2;
1317         const int      slen        = sizeof(".nfs")+fileidsize+countersize-1;
1318         char           silly[slen+1];
1319         struct qstr    qsilly;
1320         struct dentry *sdentry;
1321         int            error = -EIO;
1322
1323         dfprintk(VFS, "NFS: silly-rename(%s/%s, ct=%d)\n",
1324                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name, 
1325                 atomic_read(&dentry->d_count));
1326         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_SILLYRENAME);
1327
1328         /*
1329          * We don't allow a dentry to be silly-renamed twice.
1330          */
1331         error = -EBUSY;
1332         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1333                 goto out;
1334
1335         sprintf(silly, ".nfs%*.*Lx",
1336                 fileidsize, fileidsize,
1337                 (unsigned long long)NFS_FILEID(dentry->d_inode));
1338
1339         /* Return delegation in anticipation of the rename */
1340         nfs_inode_return_delegation(dentry->d_inode);
1341
1342         sdentry = NULL;
1343         do {
1344                 char *suffix = silly + slen - countersize;
1345
1346                 dput(sdentry);
1347                 sillycounter++;
1348                 sprintf(suffix, "%*.*x", countersize, countersize, sillycounter);
1349
1350                 dfprintk(VFS, "NFS: trying to rename %s to %s\n",
1351                                 dentry->d_name.name, silly);
1352                 
1353                 sdentry = lookup_one_len(silly, dentry->d_parent, slen);
1354                 /*
1355                  * N.B. Better to return EBUSY here ... it could be
1356                  * dangerous to delete the file while it's in use.
1357                  */
1358                 if (IS_ERR(sdentry))
1359                         goto out;
1360         } while(sdentry->d_inode != NULL); /* need negative lookup */
1361
1362         qsilly.name = silly;
1363         qsilly.len  = strlen(silly);
1364         if (dentry->d_inode) {
1365                 error = NFS_PROTO(dir)->rename(dir, &dentry->d_name,
1366                                 dir, &qsilly);
1367                 nfs_mark_for_revalidate(dentry->d_inode);
1368         } else
1369                 error = NFS_PROTO(dir)->rename(dir, &dentry->d_name,
1370                                 dir, &qsilly);
1371         if (!error) {
1372                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1373                 d_move(dentry, sdentry);
1374                 error = nfs_async_unlink(dir, dentry);
1375                 /* If we return 0 we don't unlink */
1376         }
1377         dput(sdentry);
1378 out:
1379         return error;
1380 }
1381
1382 /*
1383  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
1384  * and after checking that the file has only one user. 
1385  *
1386  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
1387  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
1388  */
1389 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
1390 {
1391         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
1392         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1393         int error = -EBUSY;
1394                 
1395         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%s/%s)\n",
1396                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1397
1398         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
1399         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1400                 error = 0;
1401                 goto out;
1402         }
1403
1404         if (inode != NULL) {
1405                 nfs_inode_return_delegation(inode);
1406                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1407                 /* The VFS may want to delete this inode */
1408                 if (error == 0)
1409                         nfs_drop_nlink(inode);
1410                 nfs_mark_for_revalidate(inode);
1411         } else
1412                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1413         if (error == -ENOENT)
1414                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1415 out:
1416         return error;
1417 }
1418
1419 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
1420  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
1421  *
1422  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
1423  */
1424 static int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1425 {
1426         int error;
1427         int need_rehash = 0;
1428
1429         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%ld, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1430                 dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1431
1432         lock_kernel();
1433         spin_lock(&dcache_lock);
1434         spin_lock(&dentry->d_lock);
1435         if (atomic_read(&dentry->d_count) > 1) {
1436                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1437                 spin_unlock(&dcache_lock);
1438                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1439                 write_inode_now(dentry->d_inode, 0);
1440                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
1441                 unlock_kernel();
1442                 return error;
1443         }
1444         if (!d_unhashed(dentry)) {
1445                 __d_drop(dentry);
1446                 need_rehash = 1;
1447         }
1448         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1449         spin_unlock(&dcache_lock);
1450         error = nfs_safe_remove(dentry);
1451         if (!error || error == -ENOENT) {
1452                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1453         } else if (need_rehash)
1454                 d_rehash(dentry);
1455         unlock_kernel();
1456         return error;
1457 }
1458
1459 /*
1460  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
1461  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
1462  * using prepare_write/commit_write.
1463  *
1464  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
1465  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
1466  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
1467  * symlink request has completed on the server.
1468  *
1469  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
1470  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
1471  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
1472  * and move the raw page into its mapping.
1473  */
1474 static int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
1475 {
1476         struct pagevec lru_pvec;
1477         struct page *page;
1478         char *kaddr;
1479         struct iattr attr;
1480         unsigned int pathlen = strlen(symname);
1481         int error;
1482
1483         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1484                 dir->i_ino, dentry->d_name.name, symname);
1485
1486         if (pathlen > PAGE_SIZE)
1487                 return -ENAMETOOLONG;
1488
1489         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
1490         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1491
1492         lock_kernel();
1493
1494         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
1495         if (!page) {
1496                 unlock_kernel();
1497                 return -ENOMEM;
1498         }
1499
1500         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
1501         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
1502         if (pathlen < PAGE_SIZE)
1503                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
1504         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
1505
1506         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
1507         if (error != 0) {
1508                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s) error %d\n",
1509                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
1510                         dentry->d_name.name, symname, error);
1511                 d_drop(dentry);
1512                 __free_page(page);
1513                 unlock_kernel();
1514                 return error;
1515         }
1516
1517         /*
1518          * No big deal if we can't add this page to the page cache here.
1519          * READLINK will get the missing page from the server if needed.
1520          */
1521         pagevec_init(&lru_pvec, 0);
1522         if (!add_to_page_cache(page, dentry->d_inode->i_mapping, 0,
1523                                                         GFP_KERNEL)) {
1524                 pagevec_add(&lru_pvec, page);
1525                 pagevec_lru_add(&lru_pvec);
1526                 SetPageUptodate(page);
1527                 unlock_page(page);
1528         } else
1529                 __free_page(page);
1530
1531         unlock_kernel();
1532         return 0;
1533 }
1534
1535 static int 
1536 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1537 {
1538         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
1539         int error;
1540
1541         dfprintk(VFS, "NFS: link(%s/%s -> %s/%s)\n",
1542                 old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1543                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1544
1545         d_drop(dentry);
1546         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
1547         if (error == 0) {
1548                 atomic_inc(&inode->i_count);
1549                 d_add(dentry, inode);
1550         }
1551         return error;
1552 }
1553
1554 /*
1555  * RENAME
1556  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
1557  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
1558  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
1559  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
1560  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
1561  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
1562  *
1563  * FIXED.
1564  * 
1565  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
1566  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
1567  * moved or linked to which happens automagically with the new
1568  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
1569  * using the inode layer
1570  *
1571  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
1572  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
1573  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
1574  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
1575  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
1576  * the rename.
1577  */
1578 static int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
1579                       struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
1580 {
1581         struct inode *old_inode = old_dentry->d_inode;
1582         struct inode *new_inode = new_dentry->d_inode;
1583         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
1584         int error = -EBUSY;
1585
1586         /*
1587          * To prevent any new references to the target during the rename,
1588          * we unhash the dentry and free the inode in advance.
1589          */
1590         lock_kernel();
1591         if (!d_unhashed(new_dentry)) {
1592                 d_drop(new_dentry);
1593                 rehash = new_dentry;
1594         }
1595
1596         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%s/%s -> %s/%s, ct=%d)\n",
1597                  old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1598                  new_dentry->d_parent->d_name.name, new_dentry->d_name.name,
1599                  atomic_read(&new_dentry->d_count));
1600
1601         /*
1602          * First check whether the target is busy ... we can't
1603          * safely do _any_ rename if the target is in use.
1604          *
1605          * For files, make a copy of the dentry and then do a 
1606          * silly-rename. If the silly-rename succeeds, the
1607          * copied dentry is hashed and becomes the new target.
1608          */
1609         if (!new_inode)
1610                 goto go_ahead;
1611         if (S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
1612                 error = -EISDIR;
1613                 if (!S_ISDIR(old_inode->i_mode))
1614                         goto out;
1615         } else if (atomic_read(&new_dentry->d_count) > 2) {
1616                 int err;
1617                 /* copy the target dentry's name */
1618                 dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
1619                                  &new_dentry->d_name);
1620                 if (!dentry)
1621                         goto out;
1622
1623                 /* silly-rename the existing target ... */
1624                 err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
1625                 if (!err) {
1626                         new_dentry = rehash = dentry;
1627                         new_inode = NULL;
1628                         /* instantiate the replacement target */
1629                         d_instantiate(new_dentry, NULL);
1630                 } else if (atomic_read(&new_dentry->d_count) > 1)
1631                         /* dentry still busy? */
1632                         goto out;
1633         } else
1634                 nfs_drop_nlink(new_inode);
1635
1636 go_ahead:
1637         /*
1638          * ... prune child dentries and writebacks if needed.
1639          */
1640         if (atomic_read(&old_dentry->d_count) > 1) {
1641                 if (S_ISREG(old_inode->i_mode))
1642                         nfs_wb_all(old_inode);
1643                 shrink_dcache_parent(old_dentry);
1644         }
1645         nfs_inode_return_delegation(old_inode);
1646
1647         if (new_inode != NULL) {
1648                 nfs_inode_return_delegation(new_inode);
1649                 d_delete(new_dentry);
1650         }
1651
1652         error = NFS_PROTO(old_dir)->rename(old_dir, &old_dentry->d_name,
1653                                            new_dir, &new_dentry->d_name);
1654         nfs_mark_for_revalidate(old_inode);
1655 out:
1656         if (rehash)
1657                 d_rehash(rehash);
1658         if (!error) {
1659                 d_move(old_dentry, new_dentry);
1660                 nfs_set_verifier(new_dentry,
1661                                         nfs_save_change_attribute(new_dir));
1662         } else if (error == -ENOENT)
1663                 nfs_dentry_handle_enoent(old_dentry);
1664
1665         /* new dentry created? */
1666         if (dentry)
1667                 dput(dentry);
1668         unlock_kernel();
1669         return error;
1670 }
1671
1672 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
1673 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
1674 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
1675
1676 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
1677 {
1678         put_rpccred(entry->cred);
1679         kfree(entry);
1680         smp_mb__before_atomic_dec();
1681         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
1682         smp_mb__after_atomic_dec();
1683 }
1684
1685 int nfs_access_cache_shrinker(int nr_to_scan, gfp_t gfp_mask)
1686 {
1687         LIST_HEAD(head);
1688         struct nfs_inode *nfsi;
1689         struct nfs_access_entry *cache;
1690
1691 restart:
1692         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1693         list_for_each_entry(nfsi, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
1694                 struct rw_semaphore *s_umount;
1695                 struct inode *inode;
1696
1697                 if (nr_to_scan-- == 0)
1698                         break;
1699                 s_umount = &nfsi->vfs_inode.i_sb->s_umount;
1700                 if (!down_read_trylock(s_umount))
1701                         continue;
1702                 inode = igrab(&nfsi->vfs_inode);
1703                 if (inode == NULL) {
1704                         up_read(s_umount);
1705                         continue;
1706                 }
1707                 spin_lock(&inode->i_lock);
1708                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1709                         goto remove_lru_entry;
1710                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
1711                                 struct nfs_access_entry, lru);
1712                 list_move(&cache->lru, &head);
1713                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1714                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1715                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
1716                                         &nfs_access_lru_list);
1717                 else {
1718 remove_lru_entry:
1719                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
1720                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
1721                 }
1722                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1723                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1724                 iput(inode);
1725                 up_read(s_umount);
1726                 goto restart;
1727         }
1728         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1729         while (!list_empty(&head)) {
1730                 cache = list_entry(head.next, struct nfs_access_entry, lru);
1731                 list_del(&cache->lru);
1732                 nfs_access_free_entry(cache);
1733         }
1734         return (atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries) / 100) * sysctl_vfs_cache_pressure;
1735 }
1736
1737 static void __nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
1738 {
1739         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1740         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
1741         struct rb_node *n, *dispose = NULL;
1742         struct nfs_access_entry *entry;
1743
1744         /* Unhook entries from the cache */
1745         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
1746                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
1747                 rb_erase(n, root_node);
1748                 list_del(&entry->lru);
1749                 n->rb_left = dispose;
1750                 dispose = n;
1751         }
1752         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
1753         spin_unlock(&inode->i_lock);
1754
1755         /* Now kill them all! */
1756         while (dispose != NULL) {
1757                 n = dispose;
1758                 dispose = n->rb_left;
1759                 nfs_access_free_entry(rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node));
1760         }
1761 }
1762
1763 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
1764 {
1765         /* Remove from global LRU init */
1766         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags)) {
1767                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1768                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
1769                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1770         }
1771
1772         spin_lock(&inode->i_lock);
1773         /* This will release the spinlock */
1774         __nfs_access_zap_cache(inode);
1775 }
1776
1777 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred)
1778 {
1779         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
1780         struct nfs_access_entry *entry;
1781
1782         while (n != NULL) {
1783                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
1784
1785                 if (cred < entry->cred)
1786                         n = n->rb_left;
1787                 else if (cred > entry->cred)
1788                         n = n->rb_right;
1789                 else
1790                         return entry;
1791         }
1792         return NULL;
1793 }
1794
1795 static int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
1796 {
1797         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1798         struct nfs_access_entry *cache;
1799         int err = -ENOENT;
1800
1801         spin_lock(&inode->i_lock);
1802         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
1803                 goto out_zap;
1804         cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
1805         if (cache == NULL)
1806                 goto out;
1807         if (!time_in_range(jiffies, cache->jiffies, cache->jiffies + nfsi->attrtimeo))
1808                 goto out_stale;
1809         res->jiffies = cache->jiffies;
1810         res->cred = cache->cred;
1811         res->mask = cache->mask;
1812         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1813         err = 0;
1814 out:
1815         spin_unlock(&inode->i_lock);
1816         return err;
1817 out_stale:
1818         rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1819         list_del(&cache->lru);
1820         spin_unlock(&inode->i_lock);
1821         nfs_access_free_entry(cache);
1822         return -ENOENT;
1823 out_zap:
1824         /* This will release the spinlock */
1825         __nfs_access_zap_cache(inode);
1826         return -ENOENT;
1827 }
1828
1829 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
1830 {
1831         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1832         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
1833         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
1834         struct rb_node *parent = NULL;
1835         struct nfs_access_entry *entry;
1836
1837         spin_lock(&inode->i_lock);
1838         while (*p != NULL) {
1839                 parent = *p;
1840                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
1841
1842                 if (set->cred < entry->cred)
1843                         p = &parent->rb_left;
1844                 else if (set->cred > entry->cred)
1845                         p = &parent->rb_right;
1846                 else
1847                         goto found;
1848         }
1849         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
1850         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
1851         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1852         spin_unlock(&inode->i_lock);
1853         return;
1854 found:
1855         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
1856         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1857         list_del(&entry->lru);
1858         spin_unlock(&inode->i_lock);
1859         nfs_access_free_entry(entry);
1860 }
1861
1862 static void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
1863 {
1864         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
1865         if (cache == NULL)
1866                 return;
1867         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
1868         cache->jiffies = set->jiffies;
1869         cache->cred = get_rpccred(set->cred);
1870         cache->mask = set->mask;
1871
1872         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
1873
1874         /* Update accounting */
1875         smp_mb__before_atomic_inc();
1876         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
1877         smp_mb__after_atomic_inc();
1878
1879         /* Add inode to global LRU list */
1880         if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags)) {
1881                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1882                 list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru, &nfs_access_lru_list);
1883                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1884         }
1885 }
1886
1887 static int nfs_do_access(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int mask)
1888 {
1889         struct nfs_access_entry cache;
1890         int status;
1891
1892         status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache);
1893         if (status == 0)
1894                 goto out;
1895
1896         /* Be clever: ask server to check for all possible rights */
1897         cache.mask = MAY_EXEC | MAY_WRITE | MAY_READ;
1898         cache.cred = cred;
1899         cache.jiffies = jiffies;
1900         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
1901         if (status != 0)
1902                 return status;
1903         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
1904 out:
1905         if ((cache.mask & mask) == mask)
1906                 return 0;
1907         return -EACCES;
1908 }
1909
1910 static int nfs_open_permission_mask(int openflags)
1911 {
1912         int mask = 0;
1913
1914         if (openflags & FMODE_READ)
1915                 mask |= MAY_READ;
1916         if (openflags & FMODE_WRITE)
1917                 mask |= MAY_WRITE;
1918         if (openflags & FMODE_EXEC)
1919                 mask |= MAY_EXEC;
1920         return mask;
1921 }
1922
1923 int nfs_may_open(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int openflags)
1924 {
1925         return nfs_do_access(inode, cred, nfs_open_permission_mask(openflags));
1926 }
1927
1928 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask, struct nameidata *nd)
1929 {
1930         struct rpc_cred *cred;
1931         int res = 0;
1932
1933         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
1934
1935         if (mask == 0)
1936                 goto out;
1937         /* Is this sys_access() ? */
1938         if (nd != NULL && (nd->flags & LOOKUP_ACCESS))
1939                 goto force_lookup;
1940
1941         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
1942                 case S_IFLNK:
1943                         goto out;
1944                 case S_IFREG:
1945                         /* NFSv4 has atomic_open... */
1946                         if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_ATOMIC_OPEN)
1947                                         && nd != NULL
1948                                         && (nd->flags & LOOKUP_OPEN))
1949                                 goto out;
1950                         break;
1951                 case S_IFDIR:
1952                         /*
1953                          * Optimize away all write operations, since the server
1954                          * will check permissions when we perform the op.
1955                          */
1956                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
1957                                 goto out;
1958         }
1959
1960 force_lookup:
1961         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
1962                 goto out_notsup;
1963
1964         cred = rpc_lookup_cred();
1965         if (!IS_ERR(cred)) {
1966                 res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
1967                 put_rpccred(cred);
1968         } else
1969                 res = PTR_ERR(cred);
1970 out:
1971         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%ld), mask=0x%x, res=%d\n",
1972                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
1973         return res;
1974 out_notsup:
1975         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
1976         if (res == 0)
1977                 res = generic_permission(inode, mask, NULL);
1978         goto out;
1979 }
1980
1981 /*
1982  * Local variables:
1983  *  version-control: t
1984  *  kept-new-versions: 5
1985  * End:
1986  */