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