db64854b7b098972aaa4b71ccc25fd544b2dc900
[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/pagevec.h>
33 #include <linux/namei.h>
34 #include <linux/mount.h>
35 #include <linux/sched.h>
36
37 #include "nfs4_fs.h"
38 #include "delegation.h"
39 #include "iostat.h"
40 #include "internal.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(FILE, "NFS: open dir(%s/%s)\n",
136                         filp->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
137                         filp->f_path.dentry->d_name.name);
138
139         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSOPEN);
140
141         /* Call generic open code in order to cache credentials */
142         res = nfs_open(inode, filp);
143         return res;
144 }
145
146 typedef __be32 * (*decode_dirent_t)(__be32 *, struct nfs_entry *, int);
147 typedef struct {
148         struct file     *file;
149         struct page     *page;
150         unsigned long   page_index;
151         __be32          *ptr;
152         u64             *dir_cookie;
153         loff_t          current_index;
154         struct nfs_entry *entry;
155         decode_dirent_t decode;
156         int             plus;
157         unsigned long   timestamp;
158         unsigned long   gencount;
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, gencount;
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         gencount = nfs_inc_attr_generation_counter();
190         error = NFS_PROTO(inode)->readdir(file->f_path.dentry, cred, desc->entry->cookie, page,
191                                           NFS_SERVER(inode)->dtsize, desc->plus);
192         if (error < 0) {
193                 /* We requested READDIRPLUS, but the server doesn't grok it */
194                 if (error == -ENOTSUPP && desc->plus) {
195                         NFS_SERVER(inode)->caps &= ~NFS_CAP_READDIRPLUS;
196                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
197                         desc->plus = 0;
198                         goto again;
199                 }
200                 goto error;
201         }
202         desc->timestamp = timestamp;
203         desc->gencount = gencount;
204         desc->timestamp_valid = 1;
205         SetPageUptodate(page);
206         /* Ensure consistent page alignment of the data.
207          * Note: assumes we have exclusive access to this mapping either
208          *       through inode->i_mutex or some other mechanism.
209          */
210         if (invalidate_inode_pages2_range(inode->i_mapping, page->index + 1, -1) < 0) {
211                 /* Should never happen */
212                 nfs_zap_mapping(inode, inode->i_mapping);
213         }
214         unlock_page(page);
215         return 0;
216  error:
217         unlock_page(page);
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                 desc->entry->fattr->gencount = desc->gencount;
232         } else
233                 desc->entry->fattr->valid &= ~NFS_ATTR_FATTR;
234         return 0;
235 }
236
237 static inline
238 void dir_page_release(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
239 {
240         kunmap(desc->page);
241         page_cache_release(desc->page);
242         desc->page = NULL;
243         desc->ptr = NULL;
244 }
245
246 /*
247  * Given a pointer to a buffer that has already been filled by a call
248  * to readdir, find the next entry with cookie '*desc->dir_cookie'.
249  *
250  * If the end of the buffer has been reached, return -EAGAIN, if not,
251  * return the offset within the buffer of the next entry to be
252  * read.
253  */
254 static inline
255 int find_dirent(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
256 {
257         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
258         int             loop_count = 0,
259                         status;
260
261         while((status = dir_decode(desc)) == 0) {
262                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: examining cookie %Lu\n",
263                                 __func__, (unsigned long long)entry->cookie);
264                 if (entry->prev_cookie == *desc->dir_cookie)
265                         break;
266                 if (loop_count++ > 200) {
267                         loop_count = 0;
268                         schedule();
269                 }
270         }
271         return status;
272 }
273
274 /*
275  * Given a pointer to a buffer that has already been filled by a call
276  * to readdir, find the entry at offset 'desc->file->f_pos'.
277  *
278  * If the end of the buffer has been reached, return -EAGAIN, if not,
279  * return the offset within the buffer of the next entry to be
280  * read.
281  */
282 static inline
283 int find_dirent_index(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
284 {
285         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
286         int             loop_count = 0,
287                         status;
288
289         for(;;) {
290                 status = dir_decode(desc);
291                 if (status)
292                         break;
293
294                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: found cookie %Lu at index %Ld\n",
295                                 (unsigned long long)entry->cookie, desc->current_index);
296
297                 if (desc->file->f_pos == desc->current_index) {
298                         *desc->dir_cookie = entry->cookie;
299                         break;
300                 }
301                 desc->current_index++;
302                 if (loop_count++ > 200) {
303                         loop_count = 0;
304                         schedule();
305                 }
306         }
307         return status;
308 }
309
310 /*
311  * Find the given page, and call find_dirent() or find_dirent_index in
312  * order to try to return the next entry.
313  */
314 static inline
315 int find_dirent_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
316 {
317         struct inode    *inode = desc->file->f_path.dentry->d_inode;
318         struct page     *page;
319         int             status;
320
321         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: searching page %ld for target %Lu\n",
322                         __func__, desc->page_index,
323                         (long long) *desc->dir_cookie);
324
325         /* If we find the page in the page_cache, we cannot be sure
326          * how fresh the data is, so we will ignore readdir_plus attributes.
327          */
328         desc->timestamp_valid = 0;
329         page = read_cache_page(inode->i_mapping, desc->page_index,
330                                (filler_t *)nfs_readdir_filler, desc);
331         if (IS_ERR(page)) {
332                 status = PTR_ERR(page);
333                 goto out;
334         }
335
336         /* NOTE: Someone else may have changed the READDIRPLUS flag */
337         desc->page = page;
338         desc->ptr = kmap(page);         /* matching kunmap in nfs_do_filldir */
339         if (*desc->dir_cookie != 0)
340                 status = find_dirent(desc);
341         else
342                 status = find_dirent_index(desc);
343         if (status < 0)
344                 dir_page_release(desc);
345  out:
346         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n", __func__, status);
347         return status;
348 }
349
350 /*
351  * Recurse through the page cache pages, and return a
352  * filled nfs_entry structure of the next directory entry if possible.
353  *
354  * The target for the search is '*desc->dir_cookie' if non-0,
355  * 'desc->file->f_pos' otherwise
356  */
357 static inline
358 int readdir_search_pagecache(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
359 {
360         int             loop_count = 0;
361         int             res;
362
363         /* Always search-by-index from the beginning of the cache */
364         if (*desc->dir_cookie == 0) {
365                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: readdir_search_pagecache() searching for offset %Ld\n",
366                                 (long long)desc->file->f_pos);
367                 desc->page_index = 0;
368                 desc->entry->cookie = desc->entry->prev_cookie = 0;
369                 desc->entry->eof = 0;
370                 desc->current_index = 0;
371         } else
372                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: readdir_search_pagecache() searching for cookie %Lu\n",
373                                 (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
374
375         for (;;) {
376                 res = find_dirent_page(desc);
377                 if (res != -EAGAIN)
378                         break;
379                 /* Align to beginning of next page */
380                 desc->page_index ++;
381                 if (loop_count++ > 200) {
382                         loop_count = 0;
383                         schedule();
384                 }
385         }
386
387         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n", __func__, res);
388         return res;
389 }
390
391 static inline unsigned int dt_type(struct inode *inode)
392 {
393         return (inode->i_mode >> 12) & 15;
394 }
395
396 static struct dentry *nfs_readdir_lookup(nfs_readdir_descriptor_t *desc);
397
398 /*
399  * Once we've found the start of the dirent within a page: fill 'er up...
400  */
401 static 
402 int nfs_do_filldir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
403                    filldir_t filldir)
404 {
405         struct file     *file = desc->file;
406         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
407         struct dentry   *dentry = NULL;
408         u64             fileid;
409         int             loop_count = 0,
410                         res;
411
412         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling starting @ cookie %Lu\n",
413                         (unsigned long long)entry->cookie);
414
415         for(;;) {
416                 unsigned d_type = DT_UNKNOWN;
417                 /* Note: entry->prev_cookie contains the cookie for
418                  *       retrieving the current dirent on the server */
419                 fileid = entry->ino;
420
421                 /* Get a dentry if we have one */
422                 if (dentry != NULL)
423                         dput(dentry);
424                 dentry = nfs_readdir_lookup(desc);
425
426                 /* Use readdirplus info */
427                 if (dentry != NULL && dentry->d_inode != NULL) {
428                         d_type = dt_type(dentry->d_inode);
429                         fileid = NFS_FILEID(dentry->d_inode);
430                 }
431
432                 res = filldir(dirent, entry->name, entry->len, 
433                               file->f_pos, nfs_compat_user_ino64(fileid),
434                               d_type);
435                 if (res < 0)
436                         break;
437                 file->f_pos++;
438                 *desc->dir_cookie = entry->cookie;
439                 if (dir_decode(desc) != 0) {
440                         desc->page_index ++;
441                         break;
442                 }
443                 if (loop_count++ > 200) {
444                         loop_count = 0;
445                         schedule();
446                 }
447         }
448         dir_page_release(desc);
449         if (dentry != NULL)
450                 dput(dentry);
451         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling ended @ cookie %Lu; returning = %d\n",
452                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie, res);
453         return res;
454 }
455
456 /*
457  * If we cannot find a cookie in our cache, we suspect that this is
458  * because it points to a deleted file, so we ask the server to return
459  * whatever it thinks is the next entry. We then feed this to filldir.
460  * If all goes well, we should then be able to find our way round the
461  * cache on the next call to readdir_search_pagecache();
462  *
463  * NOTE: we cannot add the anonymous page to the pagecache because
464  *       the data it contains might not be page aligned. Besides,
465  *       we should already have a complete representation of the
466  *       directory in the page cache by the time we get here.
467  */
468 static inline
469 int uncached_readdir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
470                      filldir_t filldir)
471 {
472         struct file     *file = desc->file;
473         struct inode    *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
474         struct rpc_cred *cred = nfs_file_cred(file);
475         struct page     *page = NULL;
476         int             status;
477         unsigned long   timestamp, gencount;
478
479         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: uncached_readdir() searching for cookie %Lu\n",
480                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
481
482         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
483         if (!page) {
484                 status = -ENOMEM;
485                 goto out;
486         }
487         timestamp = jiffies;
488         gencount = nfs_inc_attr_generation_counter();
489         status = NFS_PROTO(inode)->readdir(file->f_path.dentry, cred,
490                                                 *desc->dir_cookie, page,
491                                                 NFS_SERVER(inode)->dtsize,
492                                                 desc->plus);
493         desc->page = page;
494         desc->ptr = kmap(page);         /* matching kunmap in nfs_do_filldir */
495         if (status >= 0) {
496                 desc->timestamp = timestamp;
497                 desc->gencount = gencount;
498                 desc->timestamp_valid = 1;
499                 if ((status = dir_decode(desc)) == 0)
500                         desc->entry->prev_cookie = *desc->dir_cookie;
501         } else
502                 status = -EIO;
503         if (status < 0)
504                 goto out_release;
505
506         status = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
507
508         /* Reset read descriptor so it searches the page cache from
509          * the start upon the next call to readdir_search_pagecache() */
510         desc->page_index = 0;
511         desc->entry->cookie = desc->entry->prev_cookie = 0;
512         desc->entry->eof = 0;
513  out:
514         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n",
515                         __func__, status);
516         return status;
517  out_release:
518         dir_page_release(desc);
519         goto out;
520 }
521
522 /* The file offset position represents the dirent entry number.  A
523    last cookie cache takes care of the common case of reading the
524    whole directory.
525  */
526 static int nfs_readdir(struct file *filp, void *dirent, filldir_t filldir)
527 {
528         struct dentry   *dentry = filp->f_path.dentry;
529         struct inode    *inode = dentry->d_inode;
530         nfs_readdir_descriptor_t my_desc,
531                         *desc = &my_desc;
532         struct nfs_entry my_entry;
533         int res = -ENOMEM;
534
535         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%s/%s) starting at cookie %llu\n",
536                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
537                         (long long)filp->f_pos);
538         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSGETDENTS);
539
540         /*
541          * filp->f_pos points to the dirent entry number.
542          * *desc->dir_cookie has the cookie for the next entry. We have
543          * to either find the entry with the appropriate number or
544          * revalidate the cookie.
545          */
546         memset(desc, 0, sizeof(*desc));
547
548         desc->file = filp;
549         desc->dir_cookie = &nfs_file_open_context(filp)->dir_cookie;
550         desc->decode = NFS_PROTO(inode)->decode_dirent;
551         desc->plus = NFS_USE_READDIRPLUS(inode);
552
553         my_entry.cookie = my_entry.prev_cookie = 0;
554         my_entry.eof = 0;
555         my_entry.fh = nfs_alloc_fhandle();
556         my_entry.fattr = nfs_alloc_fattr();
557         if (my_entry.fh == NULL || my_entry.fattr == NULL)
558                 goto out_alloc_failed;
559
560         desc->entry = &my_entry;
561
562         nfs_block_sillyrename(dentry);
563         res = nfs_revalidate_mapping(inode, filp->f_mapping);
564         if (res < 0)
565                 goto out;
566
567         while(!desc->entry->eof) {
568                 res = readdir_search_pagecache(desc);
569
570                 if (res == -EBADCOOKIE) {
571                         /* This means either end of directory */
572                         if (*desc->dir_cookie && desc->entry->cookie != *desc->dir_cookie) {
573                                 /* Or that the server has 'lost' a cookie */
574                                 res = uncached_readdir(desc, dirent, filldir);
575                                 if (res >= 0)
576                                         continue;
577                         }
578                         res = 0;
579                         break;
580                 }
581                 if (res == -ETOOSMALL && desc->plus) {
582                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
583                         nfs_zap_caches(inode);
584                         desc->plus = 0;
585                         desc->entry->eof = 0;
586                         continue;
587                 }
588                 if (res < 0)
589                         break;
590
591                 res = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
592                 if (res < 0) {
593                         res = 0;
594                         break;
595                 }
596         }
597 out:
598         nfs_unblock_sillyrename(dentry);
599         if (res > 0)
600                 res = 0;
601 out_alloc_failed:
602         nfs_free_fattr(my_entry.fattr);
603         nfs_free_fhandle(my_entry.fh);
604         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%s/%s) returns %d\n",
605                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
606                         res);
607         return res;
608 }
609
610 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *filp, loff_t offset, int origin)
611 {
612         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
613         struct inode *inode = dentry->d_inode;
614
615         dfprintk(FILE, "NFS: llseek dir(%s/%s, %lld, %d)\n",
616                         dentry->d_parent->d_name.name,
617                         dentry->d_name.name,
618                         offset, origin);
619
620         mutex_lock(&inode->i_mutex);
621         switch (origin) {
622                 case 1:
623                         offset += filp->f_pos;
624                 case 0:
625                         if (offset >= 0)
626                                 break;
627                 default:
628                         offset = -EINVAL;
629                         goto out;
630         }
631         if (offset != filp->f_pos) {
632                 filp->f_pos = offset;
633                 nfs_file_open_context(filp)->dir_cookie = 0;
634         }
635 out:
636         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
637         return offset;
638 }
639
640 /*
641  * All directory operations under NFS are synchronous, so fsync()
642  * is a dummy operation.
643  */
644 static int nfs_fsync_dir(struct file *filp, struct dentry *dentry, int datasync)
645 {
646         dfprintk(FILE, "NFS: fsync dir(%s/%s) datasync %d\n",
647                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
648                         datasync);
649
650         nfs_inc_stats(dentry->d_inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
651         return 0;
652 }
653
654 /**
655  * nfs_force_lookup_revalidate - Mark the directory as having changed
656  * @dir - pointer to directory inode
657  *
658  * This forces the revalidation code in nfs_lookup_revalidate() to do a
659  * full lookup on all child dentries of 'dir' whenever a change occurs
660  * on the server that might have invalidated our dcache.
661  *
662  * The caller should be holding dir->i_lock
663  */
664 void nfs_force_lookup_revalidate(struct inode *dir)
665 {
666         NFS_I(dir)->cache_change_attribute++;
667 }
668
669 /*
670  * A check for whether or not the parent directory has changed.
671  * In the case it has, we assume that the dentries are untrustworthy
672  * and may need to be looked up again.
673  */
674 static int nfs_check_verifier(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
675 {
676         if (IS_ROOT(dentry))
677                 return 1;
678         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONE)
679                 return 0;
680         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
681                 return 0;
682         /* Revalidate nfsi->cache_change_attribute before we declare a match */
683         if (nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir) < 0)
684                 return 0;
685         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
686                 return 0;
687         return 1;
688 }
689
690 /*
691  * Return the intent data that applies to this particular path component
692  *
693  * Note that the current set of intents only apply to the very last
694  * component of the path.
695  * We check for this using LOOKUP_CONTINUE and LOOKUP_PARENT.
696  */
697 static inline unsigned int nfs_lookup_check_intent(struct nameidata *nd, unsigned int mask)
698 {
699         if (nd->flags & (LOOKUP_CONTINUE|LOOKUP_PARENT))
700                 return 0;
701         return nd->flags & mask;
702 }
703
704 /*
705  * Use intent information to check whether or not we're going to do
706  * an O_EXCL create using this path component.
707  */
708 static int nfs_is_exclusive_create(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
709 {
710         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
711                 return 0;
712         return nd && nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_EXCL);
713 }
714
715 /*
716  * Inode and filehandle revalidation for lookups.
717  *
718  * We force revalidation in the cases where the VFS sets LOOKUP_REVAL,
719  * or if the intent information indicates that we're about to open this
720  * particular file and the "nocto" mount flag is not set.
721  *
722  */
723 static inline
724 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, struct nameidata *nd)
725 {
726         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
727
728         if (test_bit(NFS_INO_MOUNTPOINT, &NFS_I(inode)->flags))
729                 return 0;
730         if (nd != NULL) {
731                 /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
732                 if (nd->flags & LOOKUP_REVAL)
733                         goto out_force;
734                 /* This is an open(2) */
735                 if (nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) != 0 &&
736                                 !(server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO) &&
737                                 (S_ISREG(inode->i_mode) ||
738                                  S_ISDIR(inode->i_mode)))
739                         goto out_force;
740                 return 0;
741         }
742         return nfs_revalidate_inode(server, inode);
743 out_force:
744         return __nfs_revalidate_inode(server, inode);
745 }
746
747 /*
748  * We judge how long we want to trust negative
749  * dentries by looking at the parent inode mtime.
750  *
751  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
752  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
753  */
754 static inline
755 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
756                        struct nameidata *nd)
757 {
758         /* Don't revalidate a negative dentry if we're creating a new file */
759         if (nd != NULL && nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_CREATE) != 0)
760                 return 0;
761         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONEG)
762                 return 1;
763         return !nfs_check_verifier(dir, dentry);
764 }
765
766 /*
767  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
768  * and we should check whether we can really trust that
769  * lookup.
770  *
771  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
772  * we have an inode!
773  *
774  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
775  * cached dentry and do a new lookup.
776  */
777 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
778 {
779         struct inode *dir;
780         struct inode *inode;
781         struct dentry *parent;
782         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
783         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
784         int error;
785
786         parent = dget_parent(dentry);
787         dir = parent->d_inode;
788         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
789         inode = dentry->d_inode;
790
791         if (!inode) {
792                 if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
793                         goto out_bad;
794                 goto out_valid;
795         }
796
797         if (is_bad_inode(inode)) {
798                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has dud inode\n",
799                                 __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
800                                 dentry->d_name.name);
801                 goto out_bad;
802         }
803
804         if (nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ))
805                 goto out_set_verifier;
806
807         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
808         if (!nfs_is_exclusive_create(dir, nd) && nfs_check_verifier(dir, dentry)) {
809                 if (nfs_lookup_verify_inode(inode, nd))
810                         goto out_zap_parent;
811                 goto out_valid;
812         }
813
814         if (NFS_STALE(inode))
815                 goto out_bad;
816
817         error = -ENOMEM;
818         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
819         fattr = nfs_alloc_fattr();
820         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
821                 goto out_error;
822
823         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
824         if (error)
825                 goto out_bad;
826         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), fhandle))
827                 goto out_bad;
828         if ((error = nfs_refresh_inode(inode, fattr)) != 0)
829                 goto out_bad;
830
831         nfs_free_fattr(fattr);
832         nfs_free_fhandle(fhandle);
833 out_set_verifier:
834         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
835  out_valid:
836         dput(parent);
837         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is valid\n",
838                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
839                         dentry->d_name.name);
840         return 1;
841 out_zap_parent:
842         nfs_zap_caches(dir);
843  out_bad:
844         nfs_mark_for_revalidate(dir);
845         if (inode && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
846                 /* Purge readdir caches. */
847                 nfs_zap_caches(inode);
848                 /* If we have submounts, don't unhash ! */
849                 if (have_submounts(dentry))
850                         goto out_valid;
851                 if (dentry->d_flags & DCACHE_DISCONNECTED)
852                         goto out_valid;
853                 shrink_dcache_parent(dentry);
854         }
855         d_drop(dentry);
856         nfs_free_fattr(fattr);
857         nfs_free_fhandle(fhandle);
858         dput(parent);
859         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is invalid\n",
860                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
861                         dentry->d_name.name);
862         return 0;
863 out_error:
864         nfs_free_fattr(fattr);
865         nfs_free_fhandle(fhandle);
866         dput(parent);
867         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) lookup returned error %d\n",
868                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
869                         dentry->d_name.name, error);
870         return error;
871 }
872
873 /*
874  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
875  */
876 static int nfs_dentry_delete(struct dentry *dentry)
877 {
878         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%s/%s, %x)\n",
879                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
880                 dentry->d_flags);
881
882         /* Unhash any dentry with a stale inode */
883         if (dentry->d_inode != NULL && NFS_STALE(dentry->d_inode))
884                 return 1;
885
886         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
887                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
888                 return 1;
889         }
890         if (!(dentry->d_sb->s_flags & MS_ACTIVE)) {
891                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
892                  * files will be cleaned up during umount */
893                 return 1;
894         }
895         return 0;
896
897 }
898
899 static void nfs_drop_nlink(struct inode *inode)
900 {
901         spin_lock(&inode->i_lock);
902         if (inode->i_nlink > 0)
903                 drop_nlink(inode);
904         spin_unlock(&inode->i_lock);
905 }
906
907 /*
908  * Called when the dentry loses inode.
909  * We use it to clean up silly-renamed files.
910  */
911 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
912 {
913         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
914                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
915                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
916
917         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
918                 drop_nlink(inode);
919                 nfs_complete_unlink(dentry, inode);
920         }
921         iput(inode);
922 }
923
924 const struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
925         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
926         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
927         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
928 };
929
930 static struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
931 {
932         struct dentry *res;
933         struct dentry *parent;
934         struct inode *inode = NULL;
935         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
936         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
937         int error;
938
939         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%s/%s)\n",
940                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
941         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
942
943         res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
944         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
945                 goto out;
946
947         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
948
949         /*
950          * If we're doing an exclusive create, optimize away the lookup
951          * but don't hash the dentry.
952          */
953         if (nfs_is_exclusive_create(dir, nd)) {
954                 d_instantiate(dentry, NULL);
955                 res = NULL;
956                 goto out;
957         }
958
959         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
960         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
961         fattr = nfs_alloc_fattr();
962         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
963                 goto out;
964
965         parent = dentry->d_parent;
966         /* Protect against concurrent sillydeletes */
967         nfs_block_sillyrename(parent);
968         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
969         if (error == -ENOENT)
970                 goto no_entry;
971         if (error < 0) {
972                 res = ERR_PTR(error);
973                 goto out_unblock_sillyrename;
974         }
975         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr);
976         res = (struct dentry *)inode;
977         if (IS_ERR(res))
978                 goto out_unblock_sillyrename;
979
980 no_entry:
981         res = d_materialise_unique(dentry, inode);
982         if (res != NULL) {
983                 if (IS_ERR(res))
984                         goto out_unblock_sillyrename;
985                 dentry = res;
986         }
987         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
988 out_unblock_sillyrename:
989         nfs_unblock_sillyrename(parent);
990 out:
991         nfs_free_fattr(fattr);
992         nfs_free_fhandle(fhandle);
993         return res;
994 }
995
996 #ifdef CONFIG_NFS_V4
997 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *, struct nameidata *);
998
999 const struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
1000         .d_revalidate   = nfs_open_revalidate,
1001         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1002         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1003 };
1004
1005 /*
1006  * Use intent information to determine whether we need to substitute
1007  * the NFSv4-style stateful OPEN for the LOOKUP call
1008  */
1009 static int is_atomic_open(struct nameidata *nd)
1010 {
1011         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) == 0)
1012                 return 0;
1013         /* NFS does not (yet) have a stateful open for directories */
1014         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
1015                 return 0;
1016         /* Are we trying to write to a read only partition? */
1017         if (__mnt_is_readonly(nd->path.mnt) &&
1018             (nd->intent.open.flags & (O_CREAT|O_TRUNC|FMODE_WRITE)))
1019                 return 0;
1020         return 1;
1021 }
1022
1023 static struct dentry *nfs_atomic_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1024 {
1025         struct dentry *res = NULL;
1026         int error;
1027
1028         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_lookup(%s/%ld), %s\n",
1029                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1030
1031         /* Check that we are indeed trying to open this file */
1032         if (!is_atomic_open(nd))
1033                 goto no_open;
1034
1035         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen) {
1036                 res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1037                 goto out;
1038         }
1039         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
1040
1041         /* Let vfs_create() deal with O_EXCL. Instantiate, but don't hash
1042          * the dentry. */
1043         if (nd->flags & LOOKUP_EXCL) {
1044                 d_instantiate(dentry, NULL);
1045                 goto out;
1046         }
1047
1048         /* Open the file on the server */
1049         res = nfs4_atomic_open(dir, dentry, nd);
1050         if (IS_ERR(res)) {
1051                 error = PTR_ERR(res);
1052                 switch (error) {
1053                         /* Make a negative dentry */
1054                         case -ENOENT:
1055                                 res = NULL;
1056                                 goto out;
1057                         /* This turned out not to be a regular file */
1058                         case -EISDIR:
1059                         case -ENOTDIR:
1060                                 goto no_open;
1061                         case -ELOOP:
1062                                 if (!(nd->intent.open.flags & O_NOFOLLOW))
1063                                         goto no_open;
1064                         /* case -EINVAL: */
1065                         default:
1066                                 goto out;
1067                 }
1068         } else if (res != NULL)
1069                 dentry = res;
1070 out:
1071         return res;
1072 no_open:
1073         return nfs_lookup(dir, dentry, nd);
1074 }
1075
1076 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1077 {
1078         struct dentry *parent = NULL;
1079         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1080         struct inode *dir;
1081         int openflags, ret = 0;
1082
1083         if (!is_atomic_open(nd) || d_mountpoint(dentry))
1084                 goto no_open;
1085         parent = dget_parent(dentry);
1086         dir = parent->d_inode;
1087         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1088          * optimize away revalidation of negative dentries.
1089          */
1090         if (inode == NULL) {
1091                 if (!nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
1092                         ret = 1;
1093                 goto out;
1094         }
1095
1096         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1097         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1098                 goto no_open_dput;
1099         openflags = nd->intent.open.flags;
1100         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1101         if ((openflags & (O_CREAT|O_EXCL)) == (O_CREAT|O_EXCL))
1102                 goto no_open_dput;
1103         /* We can't create new files, or truncate existing ones here */
1104         openflags &= ~(O_CREAT|O_TRUNC);
1105
1106         /*
1107          * Note: we're not holding inode->i_mutex and so may be racing with
1108          * operations that change the directory. We therefore save the
1109          * change attribute *before* we do the RPC call.
1110          */
1111         ret = nfs4_open_revalidate(dir, dentry, openflags, nd);
1112 out:
1113         dput(parent);
1114         if (!ret)
1115                 d_drop(dentry);
1116         return ret;
1117 no_open_dput:
1118         dput(parent);
1119 no_open:
1120         return nfs_lookup_revalidate(dentry, nd);
1121 }
1122 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1123
1124 static struct dentry *nfs_readdir_lookup(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
1125 {
1126         struct dentry *parent = desc->file->f_path.dentry;
1127         struct inode *dir = parent->d_inode;
1128         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
1129         struct dentry *dentry, *alias;
1130         struct qstr name = {
1131                 .name = entry->name,
1132                 .len = entry->len,
1133         };
1134         struct inode *inode;
1135         unsigned long verf = nfs_save_change_attribute(dir);
1136
1137         switch (name.len) {
1138                 case 2:
1139                         if (name.name[0] == '.' && name.name[1] == '.')
1140                                 return dget_parent(parent);
1141                         break;
1142                 case 1:
1143                         if (name.name[0] == '.')
1144                                 return dget(parent);
1145         }
1146
1147         spin_lock(&dir->i_lock);
1148         if (NFS_I(dir)->cache_validity & NFS_INO_INVALID_DATA) {
1149                 spin_unlock(&dir->i_lock);
1150                 return NULL;
1151         }
1152         spin_unlock(&dir->i_lock);
1153
1154         name.hash = full_name_hash(name.name, name.len);
1155         dentry = d_lookup(parent, &name);
1156         if (dentry != NULL) {
1157                 /* Is this a positive dentry that matches the readdir info? */
1158                 if (dentry->d_inode != NULL &&
1159                                 (NFS_FILEID(dentry->d_inode) == entry->ino ||
1160                                 d_mountpoint(dentry))) {
1161                         if (!desc->plus || entry->fh->size == 0)
1162                                 return dentry;
1163                         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(dentry->d_inode),
1164                                                 entry->fh) == 0)
1165                                 goto out_renew;
1166                 }
1167                 /* No, so d_drop to allow one to be created */
1168                 d_drop(dentry);
1169                 dput(dentry);
1170         }
1171         if (!desc->plus || !(entry->fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR))
1172                 return NULL;
1173         if (name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1174                 return NULL;
1175         /* Note: caller is already holding the dir->i_mutex! */
1176         dentry = d_alloc(parent, &name);
1177         if (dentry == NULL)
1178                 return NULL;
1179         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
1180         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr);
1181         if (IS_ERR(inode)) {
1182                 dput(dentry);
1183                 return NULL;
1184         }
1185
1186         alias = d_materialise_unique(dentry, inode);
1187         if (alias != NULL) {
1188                 dput(dentry);
1189                 if (IS_ERR(alias))
1190                         return NULL;
1191                 dentry = alias;
1192         }
1193
1194 out_renew:
1195         nfs_set_verifier(dentry, verf);
1196         return dentry;
1197 }
1198
1199 /*
1200  * Code common to create, mkdir, and mknod.
1201  */
1202 int nfs_instantiate(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1203                                 struct nfs_fattr *fattr)
1204 {
1205         struct dentry *parent = dget_parent(dentry);
1206         struct inode *dir = parent->d_inode;
1207         struct inode *inode;
1208         int error = -EACCES;
1209
1210         d_drop(dentry);
1211
1212         /* We may have been initialized further down */
1213         if (dentry->d_inode)
1214                 goto out;
1215         if (fhandle->size == 0) {
1216                 error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1217                 if (error)
1218                         goto out_error;
1219         }
1220         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1221         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR)) {
1222                 struct nfs_server *server = NFS_SB(dentry->d_sb);
1223                 error = server->nfs_client->rpc_ops->getattr(server, fhandle, fattr);
1224                 if (error < 0)
1225                         goto out_error;
1226         }
1227         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr);
1228         error = PTR_ERR(inode);
1229         if (IS_ERR(inode))
1230                 goto out_error;
1231         d_add(dentry, inode);
1232 out:
1233         dput(parent);
1234         return 0;
1235 out_error:
1236         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1237         dput(parent);
1238         return error;
1239 }
1240
1241 /*
1242  * Following a failed create operation, we drop the dentry rather
1243  * than retain a negative dentry. This avoids a problem in the event
1244  * that the operation succeeded on the server, but an error in the
1245  * reply path made it appear to have failed.
1246  */
1247 static int nfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1248                 struct nameidata *nd)
1249 {
1250         struct iattr attr;
1251         int error;
1252         int open_flags = 0;
1253
1254         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%ld), %s\n",
1255                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1256
1257         attr.ia_mode = mode;
1258         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1259
1260         if ((nd->flags & LOOKUP_CREATE) != 0)
1261                 open_flags = nd->intent.open.flags;
1262
1263         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags, nd);
1264         if (error != 0)
1265                 goto out_err;
1266         return 0;
1267 out_err:
1268         d_drop(dentry);
1269         return error;
1270 }
1271
1272 /*
1273  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1274  */
1275 static int
1276 nfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, dev_t rdev)
1277 {
1278         struct iattr attr;
1279         int status;
1280
1281         dfprintk(VFS, "NFS: mknod(%s/%ld), %s\n",
1282                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1283
1284         if (!new_valid_dev(rdev))
1285                 return -EINVAL;
1286
1287         attr.ia_mode = mode;
1288         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1289
1290         status = NFS_PROTO(dir)->mknod(dir, dentry, &attr, rdev);
1291         if (status != 0)
1292                 goto out_err;
1293         return 0;
1294 out_err:
1295         d_drop(dentry);
1296         return status;
1297 }
1298
1299 /*
1300  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1301  */
1302 static int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
1303 {
1304         struct iattr attr;
1305         int error;
1306
1307         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%ld), %s\n",
1308                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1309
1310         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1311         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1312
1313         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1314         if (error != 0)
1315                 goto out_err;
1316         return 0;
1317 out_err:
1318         d_drop(dentry);
1319         return error;
1320 }
1321
1322 static void nfs_dentry_handle_enoent(struct dentry *dentry)
1323 {
1324         if (dentry->d_inode != NULL && !d_unhashed(dentry))
1325                 d_delete(dentry);
1326 }
1327
1328 static int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1329 {
1330         int error;
1331
1332         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%ld), %s\n",
1333                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1334
1335         error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1336         /* Ensure the VFS deletes this inode */
1337         if (error == 0 && dentry->d_inode != NULL)
1338                 clear_nlink(dentry->d_inode);
1339         else if (error == -ENOENT)
1340                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1341
1342         return error;
1343 }
1344
1345 static int nfs_sillyrename(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1346 {
1347         static unsigned int sillycounter;
1348         const int      fileidsize  = sizeof(NFS_FILEID(dentry->d_inode))*2;
1349         const int      countersize = sizeof(sillycounter)*2;
1350         const int      slen        = sizeof(".nfs")+fileidsize+countersize-1;
1351         char           silly[slen+1];
1352         struct qstr    qsilly;
1353         struct dentry *sdentry;
1354         int            error = -EIO;
1355
1356         dfprintk(VFS, "NFS: silly-rename(%s/%s, ct=%d)\n",
1357                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name, 
1358                 atomic_read(&dentry->d_count));
1359         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_SILLYRENAME);
1360
1361         /*
1362          * We don't allow a dentry to be silly-renamed twice.
1363          */
1364         error = -EBUSY;
1365         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1366                 goto out;
1367
1368         sprintf(silly, ".nfs%*.*Lx",
1369                 fileidsize, fileidsize,
1370                 (unsigned long long)NFS_FILEID(dentry->d_inode));
1371
1372         /* Return delegation in anticipation of the rename */
1373         nfs_inode_return_delegation(dentry->d_inode);
1374
1375         sdentry = NULL;
1376         do {
1377                 char *suffix = silly + slen - countersize;
1378
1379                 dput(sdentry);
1380                 sillycounter++;
1381                 sprintf(suffix, "%*.*x", countersize, countersize, sillycounter);
1382
1383                 dfprintk(VFS, "NFS: trying to rename %s to %s\n",
1384                                 dentry->d_name.name, silly);
1385                 
1386                 sdentry = lookup_one_len(silly, dentry->d_parent, slen);
1387                 /*
1388                  * N.B. Better to return EBUSY here ... it could be
1389                  * dangerous to delete the file while it's in use.
1390                  */
1391                 if (IS_ERR(sdentry))
1392                         goto out;
1393         } while(sdentry->d_inode != NULL); /* need negative lookup */
1394
1395         qsilly.name = silly;
1396         qsilly.len  = strlen(silly);
1397         if (dentry->d_inode) {
1398                 error = NFS_PROTO(dir)->rename(dir, &dentry->d_name,
1399                                 dir, &qsilly);
1400                 nfs_mark_for_revalidate(dentry->d_inode);
1401         } else
1402                 error = NFS_PROTO(dir)->rename(dir, &dentry->d_name,
1403                                 dir, &qsilly);
1404         if (!error) {
1405                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1406                 d_move(dentry, sdentry);
1407                 error = nfs_async_unlink(dir, dentry);
1408                 /* If we return 0 we don't unlink */
1409         }
1410         dput(sdentry);
1411 out:
1412         return error;
1413 }
1414
1415 /*
1416  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
1417  * and after checking that the file has only one user. 
1418  *
1419  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
1420  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
1421  */
1422 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
1423 {
1424         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
1425         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1426         int error = -EBUSY;
1427                 
1428         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%s/%s)\n",
1429                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1430
1431         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
1432         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1433                 error = 0;
1434                 goto out;
1435         }
1436
1437         if (inode != NULL) {
1438                 nfs_inode_return_delegation(inode);
1439                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1440                 /* The VFS may want to delete this inode */
1441                 if (error == 0)
1442                         nfs_drop_nlink(inode);
1443                 nfs_mark_for_revalidate(inode);
1444         } else
1445                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1446         if (error == -ENOENT)
1447                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1448 out:
1449         return error;
1450 }
1451
1452 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
1453  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
1454  *
1455  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
1456  */
1457 static int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1458 {
1459         int error;
1460         int need_rehash = 0;
1461
1462         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%ld, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1463                 dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1464
1465         spin_lock(&dcache_lock);
1466         spin_lock(&dentry->d_lock);
1467         if (atomic_read(&dentry->d_count) > 1) {
1468                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1469                 spin_unlock(&dcache_lock);
1470                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1471                 write_inode_now(dentry->d_inode, 0);
1472                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
1473                 return error;
1474         }
1475         if (!d_unhashed(dentry)) {
1476                 __d_drop(dentry);
1477                 need_rehash = 1;
1478         }
1479         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1480         spin_unlock(&dcache_lock);
1481         error = nfs_safe_remove(dentry);
1482         if (!error || error == -ENOENT) {
1483                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1484         } else if (need_rehash)
1485                 d_rehash(dentry);
1486         return error;
1487 }
1488
1489 /*
1490  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
1491  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
1492  * using prepare_write/commit_write.
1493  *
1494  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
1495  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
1496  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
1497  * symlink request has completed on the server.
1498  *
1499  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
1500  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
1501  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
1502  * and move the raw page into its mapping.
1503  */
1504 static int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
1505 {
1506         struct pagevec lru_pvec;
1507         struct page *page;
1508         char *kaddr;
1509         struct iattr attr;
1510         unsigned int pathlen = strlen(symname);
1511         int error;
1512
1513         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1514                 dir->i_ino, dentry->d_name.name, symname);
1515
1516         if (pathlen > PAGE_SIZE)
1517                 return -ENAMETOOLONG;
1518
1519         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
1520         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1521
1522         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
1523         if (!page)
1524                 return -ENOMEM;
1525
1526         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
1527         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
1528         if (pathlen < PAGE_SIZE)
1529                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
1530         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
1531
1532         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
1533         if (error != 0) {
1534                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s) error %d\n",
1535                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
1536                         dentry->d_name.name, symname, error);
1537                 d_drop(dentry);
1538                 __free_page(page);
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_file(&lru_pvec);
1551                 SetPageUptodate(page);
1552                 unlock_page(page);
1553         } else
1554                 __free_page(page);
1555
1556         return 0;
1557 }
1558
1559 static int 
1560 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1561 {
1562         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
1563         int error;
1564
1565         dfprintk(VFS, "NFS: link(%s/%s -> %s/%s)\n",
1566                 old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1567                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1568
1569         nfs_inode_return_delegation(inode);
1570
1571         d_drop(dentry);
1572         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
1573         if (error == 0) {
1574                 atomic_inc(&inode->i_count);
1575                 d_add(dentry, inode);
1576         }
1577         return error;
1578 }
1579
1580 /*
1581  * RENAME
1582  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
1583  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
1584  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
1585  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
1586  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
1587  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
1588  *
1589  * FIXED.
1590  * 
1591  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
1592  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
1593  * moved or linked to which happens automagically with the new
1594  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
1595  * using the inode layer
1596  *
1597  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
1598  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
1599  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
1600  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
1601  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
1602  * the rename.
1603  */
1604 static int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
1605                       struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
1606 {
1607         struct inode *old_inode = old_dentry->d_inode;
1608         struct inode *new_inode = new_dentry->d_inode;
1609         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
1610         int error = -EBUSY;
1611
1612         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%s/%s -> %s/%s, ct=%d)\n",
1613                  old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1614                  new_dentry->d_parent->d_name.name, new_dentry->d_name.name,
1615                  atomic_read(&new_dentry->d_count));
1616
1617         /*
1618          * For non-directories, check whether the target is busy and if so,
1619          * make a copy of the dentry and then do a silly-rename. If the
1620          * silly-rename succeeds, the copied dentry is hashed and becomes
1621          * the new target.
1622          */
1623         if (new_inode && !S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
1624                 /*
1625                  * To prevent any new references to the target during the
1626                  * rename, we unhash the dentry in advance.
1627                  */
1628                 if (!d_unhashed(new_dentry)) {
1629                         d_drop(new_dentry);
1630                         rehash = new_dentry;
1631                 }
1632
1633                 if (atomic_read(&new_dentry->d_count) > 2) {
1634                         int err;
1635
1636                         /* copy the target dentry's name */
1637                         dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
1638                                          &new_dentry->d_name);
1639                         if (!dentry)
1640                                 goto out;
1641
1642                         /* silly-rename the existing target ... */
1643                         err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
1644                         if (err)
1645                                 goto out;
1646
1647                         new_dentry = dentry;
1648                         rehash = NULL;
1649                         new_inode = NULL;
1650                 }
1651         }
1652
1653         /*
1654          * ... prune child dentries and writebacks if needed.
1655          */
1656         if (atomic_read(&old_dentry->d_count) > 1) {
1657                 if (S_ISREG(old_inode->i_mode))
1658                         nfs_wb_all(old_inode);
1659                 shrink_dcache_parent(old_dentry);
1660         }
1661         nfs_inode_return_delegation(old_inode);
1662
1663         if (new_inode != NULL)
1664                 nfs_inode_return_delegation(new_inode);
1665
1666         error = NFS_PROTO(old_dir)->rename(old_dir, &old_dentry->d_name,
1667                                            new_dir, &new_dentry->d_name);
1668         nfs_mark_for_revalidate(old_inode);
1669 out:
1670         if (rehash)
1671                 d_rehash(rehash);
1672         if (!error) {
1673                 if (new_inode != NULL)
1674                         nfs_drop_nlink(new_inode);
1675                 d_move(old_dentry, new_dentry);
1676                 nfs_set_verifier(new_dentry,
1677                                         nfs_save_change_attribute(new_dir));
1678         } else if (error == -ENOENT)
1679                 nfs_dentry_handle_enoent(old_dentry);
1680
1681         /* new dentry created? */
1682         if (dentry)
1683                 dput(dentry);
1684         return error;
1685 }
1686
1687 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
1688 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
1689 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
1690
1691 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
1692 {
1693         put_rpccred(entry->cred);
1694         kfree(entry);
1695         smp_mb__before_atomic_dec();
1696         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
1697         smp_mb__after_atomic_dec();
1698 }
1699
1700 static void nfs_access_free_list(struct list_head *head)
1701 {
1702         struct nfs_access_entry *cache;
1703
1704         while (!list_empty(head)) {
1705                 cache = list_entry(head->next, struct nfs_access_entry, lru);
1706                 list_del(&cache->lru);
1707                 nfs_access_free_entry(cache);
1708         }
1709 }
1710
1711 int nfs_access_cache_shrinker(int nr_to_scan, gfp_t gfp_mask)
1712 {
1713         LIST_HEAD(head);
1714         struct nfs_inode *nfsi;
1715         struct nfs_access_entry *cache;
1716
1717         if ((gfp_mask & GFP_KERNEL) != GFP_KERNEL)
1718                 return (nr_to_scan == 0) ? 0 : -1;
1719
1720         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1721         list_for_each_entry(nfsi, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
1722                 struct inode *inode;
1723
1724                 if (nr_to_scan-- == 0)
1725                         break;
1726                 inode = &nfsi->vfs_inode;
1727                 spin_lock(&inode->i_lock);
1728                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1729                         goto remove_lru_entry;
1730                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
1731                                 struct nfs_access_entry, lru);
1732                 list_move(&cache->lru, &head);
1733                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1734                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1735                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
1736                                         &nfs_access_lru_list);
1737                 else {
1738 remove_lru_entry:
1739                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
1740                         smp_mb__before_clear_bit();
1741                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
1742                         smp_mb__after_clear_bit();
1743                 }
1744                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1745         }
1746         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1747         nfs_access_free_list(&head);
1748         return (atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries) / 100) * sysctl_vfs_cache_pressure;
1749 }
1750
1751 static void __nfs_access_zap_cache(struct nfs_inode *nfsi, struct list_head *head)
1752 {
1753         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
1754         struct rb_node *n;
1755         struct nfs_access_entry *entry;
1756
1757         /* Unhook entries from the cache */
1758         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
1759                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
1760                 rb_erase(n, root_node);
1761                 list_move(&entry->lru, head);
1762         }
1763         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
1764 }
1765
1766 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
1767 {
1768         LIST_HEAD(head);
1769
1770         if (test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags) == 0)
1771                 return;
1772         /* Remove from global LRU init */
1773         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1774         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
1775                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
1776
1777         spin_lock(&inode->i_lock);
1778         __nfs_access_zap_cache(NFS_I(inode), &head);
1779         spin_unlock(&inode->i_lock);
1780         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1781         nfs_access_free_list(&head);
1782 }
1783
1784 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred)
1785 {
1786         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
1787         struct nfs_access_entry *entry;
1788
1789         while (n != NULL) {
1790                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
1791
1792                 if (cred < entry->cred)
1793                         n = n->rb_left;
1794                 else if (cred > entry->cred)
1795                         n = n->rb_right;
1796                 else
1797                         return entry;
1798         }
1799         return NULL;
1800 }
1801
1802 static int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
1803 {
1804         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1805         struct nfs_access_entry *cache;
1806         int err = -ENOENT;
1807
1808         spin_lock(&inode->i_lock);
1809         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
1810                 goto out_zap;
1811         cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
1812         if (cache == NULL)
1813                 goto out;
1814         if (!nfs_have_delegated_attributes(inode) &&
1815             !time_in_range_open(jiffies, cache->jiffies, cache->jiffies + nfsi->attrtimeo))
1816                 goto out_stale;
1817         res->jiffies = cache->jiffies;
1818         res->cred = cache->cred;
1819         res->mask = cache->mask;
1820         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1821         err = 0;
1822 out:
1823         spin_unlock(&inode->i_lock);
1824         return err;
1825 out_stale:
1826         rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1827         list_del(&cache->lru);
1828         spin_unlock(&inode->i_lock);
1829         nfs_access_free_entry(cache);
1830         return -ENOENT;
1831 out_zap:
1832         spin_unlock(&inode->i_lock);
1833         nfs_access_zap_cache(inode);
1834         return -ENOENT;
1835 }
1836
1837 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
1838 {
1839         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1840         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
1841         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
1842         struct rb_node *parent = NULL;
1843         struct nfs_access_entry *entry;
1844
1845         spin_lock(&inode->i_lock);
1846         while (*p != NULL) {
1847                 parent = *p;
1848                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
1849
1850                 if (set->cred < entry->cred)
1851                         p = &parent->rb_left;
1852                 else if (set->cred > entry->cred)
1853                         p = &parent->rb_right;
1854                 else
1855                         goto found;
1856         }
1857         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
1858         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
1859         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1860         spin_unlock(&inode->i_lock);
1861         return;
1862 found:
1863         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
1864         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1865         list_del(&entry->lru);
1866         spin_unlock(&inode->i_lock);
1867         nfs_access_free_entry(entry);
1868 }
1869
1870 static void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
1871 {
1872         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
1873         if (cache == NULL)
1874                 return;
1875         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
1876         cache->jiffies = set->jiffies;
1877         cache->cred = get_rpccred(set->cred);
1878         cache->mask = set->mask;
1879
1880         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
1881
1882         /* Update accounting */
1883         smp_mb__before_atomic_inc();
1884         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
1885         smp_mb__after_atomic_inc();
1886
1887         /* Add inode to global LRU list */
1888         if (!test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags)) {
1889                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1890                 if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
1891                         list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru,
1892                                         &nfs_access_lru_list);
1893                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1894         }
1895 }
1896
1897 static int nfs_do_access(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int mask)
1898 {
1899         struct nfs_access_entry cache;
1900         int status;
1901
1902         status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache);
1903         if (status == 0)
1904                 goto out;
1905
1906         /* Be clever: ask server to check for all possible rights */
1907         cache.mask = MAY_EXEC | MAY_WRITE | MAY_READ;
1908         cache.cred = cred;
1909         cache.jiffies = jiffies;
1910         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
1911         if (status != 0) {
1912                 if (status == -ESTALE) {
1913                         nfs_zap_caches(inode);
1914                         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
1915                                 set_bit(NFS_INO_STALE, &NFS_I(inode)->flags);
1916                 }
1917                 return status;
1918         }
1919         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
1920 out:
1921         if ((mask & ~cache.mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
1922                 return 0;
1923         return -EACCES;
1924 }
1925
1926 static int nfs_open_permission_mask(int openflags)
1927 {
1928         int mask = 0;
1929
1930         if (openflags & FMODE_READ)
1931                 mask |= MAY_READ;
1932         if (openflags & FMODE_WRITE)
1933                 mask |= MAY_WRITE;
1934         if (openflags & FMODE_EXEC)
1935                 mask |= MAY_EXEC;
1936         return mask;
1937 }
1938
1939 int nfs_may_open(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int openflags)
1940 {
1941         return nfs_do_access(inode, cred, nfs_open_permission_mask(openflags));
1942 }
1943
1944 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask)
1945 {
1946         struct rpc_cred *cred;
1947         int res = 0;
1948
1949         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
1950
1951         if ((mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
1952                 goto out;
1953         /* Is this sys_access() ? */
1954         if (mask & MAY_ACCESS)
1955                 goto force_lookup;
1956
1957         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
1958                 case S_IFLNK:
1959                         goto out;
1960                 case S_IFREG:
1961                         /* NFSv4 has atomic_open... */
1962                         if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_ATOMIC_OPEN)
1963                                         && (mask & MAY_OPEN)
1964                                         && !(mask & MAY_EXEC))
1965                                 goto out;
1966                         break;
1967                 case S_IFDIR:
1968                         /*
1969                          * Optimize away all write operations, since the server
1970                          * will check permissions when we perform the op.
1971                          */
1972                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
1973                                 goto out;
1974         }
1975
1976 force_lookup:
1977         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
1978                 goto out_notsup;
1979
1980         cred = rpc_lookup_cred();
1981         if (!IS_ERR(cred)) {
1982                 res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
1983                 put_rpccred(cred);
1984         } else
1985                 res = PTR_ERR(cred);
1986 out:
1987         if (!res && (mask & MAY_EXEC) && !execute_ok(inode))
1988                 res = -EACCES;
1989
1990         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%ld), mask=0x%x, res=%d\n",
1991                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
1992         return res;
1993 out_notsup:
1994         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
1995         if (res == 0)
1996                 res = generic_permission(inode, mask, NULL);
1997         goto out;
1998 }
1999
2000 /*
2001  * Local variables:
2002  *  version-control: t
2003  *  kept-new-versions: 5
2004  * End:
2005  */