]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - fs/nfs/dir.c
Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/pablo/nf
[linux.git] / fs / nfs / dir.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  *  linux/fs/nfs/dir.c
4  *
5  *  Copyright (C) 1992  Rick Sladkey
6  *
7  *  nfs directory handling functions
8  *
9  * 10 Apr 1996  Added silly rename for unlink   --okir
10  * 28 Sep 1996  Improved directory cache --okir
11  * 23 Aug 1997  Claus Heine claus@momo.math.rwth-aachen.de 
12  *              Re-implemented silly rename for unlink, newly implemented
13  *              silly rename for nfs_rename() following the suggestions
14  *              of Olaf Kirch (okir) found in this file.
15  *              Following Linus comments on my original hack, this version
16  *              depends only on the dcache stuff and doesn't touch the inode
17  *              layer (iput() and friends).
18  *  6 Jun 1999  Cache readdir lookups in the page cache. -DaveM
19  */
20
21 #include <linux/module.h>
22 #include <linux/time.h>
23 #include <linux/errno.h>
24 #include <linux/stat.h>
25 #include <linux/fcntl.h>
26 #include <linux/string.h>
27 #include <linux/kernel.h>
28 #include <linux/slab.h>
29 #include <linux/mm.h>
30 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
31 #include <linux/nfs_fs.h>
32 #include <linux/nfs_mount.h>
33 #include <linux/pagemap.h>
34 #include <linux/pagevec.h>
35 #include <linux/namei.h>
36 #include <linux/mount.h>
37 #include <linux/swap.h>
38 #include <linux/sched.h>
39 #include <linux/kmemleak.h>
40 #include <linux/xattr.h>
41
42 #include "delegation.h"
43 #include "iostat.h"
44 #include "internal.h"
45 #include "fscache.h"
46
47 #include "nfstrace.h"
48
49 /* #define NFS_DEBUG_VERBOSE 1 */
50
51 static int nfs_opendir(struct inode *, struct file *);
52 static int nfs_closedir(struct inode *, struct file *);
53 static int nfs_readdir(struct file *, struct dir_context *);
54 static int nfs_fsync_dir(struct file *, loff_t, loff_t, int);
55 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *, loff_t, int);
56 static void nfs_readdir_clear_array(struct page*);
57
58 const struct file_operations nfs_dir_operations = {
59         .llseek         = nfs_llseek_dir,
60         .read           = generic_read_dir,
61         .iterate_shared = nfs_readdir,
62         .open           = nfs_opendir,
63         .release        = nfs_closedir,
64         .fsync          = nfs_fsync_dir,
65 };
66
67 const struct address_space_operations nfs_dir_aops = {
68         .freepage = nfs_readdir_clear_array,
69 };
70
71 static struct nfs_open_dir_context *alloc_nfs_open_dir_context(struct inode *dir, const struct cred *cred)
72 {
73         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(dir);
74         struct nfs_open_dir_context *ctx;
75         ctx = kmalloc(sizeof(*ctx), GFP_KERNEL);
76         if (ctx != NULL) {
77                 ctx->duped = 0;
78                 ctx->attr_gencount = nfsi->attr_gencount;
79                 ctx->dir_cookie = 0;
80                 ctx->dup_cookie = 0;
81                 ctx->cred = get_cred(cred);
82                 spin_lock(&dir->i_lock);
83                 if (list_empty(&nfsi->open_files) &&
84                     (nfsi->cache_validity & NFS_INO_DATA_INVAL_DEFER))
85                         nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA |
86                                 NFS_INO_REVAL_FORCED;
87                 list_add(&ctx->list, &nfsi->open_files);
88                 spin_unlock(&dir->i_lock);
89                 return ctx;
90         }
91         return  ERR_PTR(-ENOMEM);
92 }
93
94 static void put_nfs_open_dir_context(struct inode *dir, struct nfs_open_dir_context *ctx)
95 {
96         spin_lock(&dir->i_lock);
97         list_del(&ctx->list);
98         spin_unlock(&dir->i_lock);
99         put_cred(ctx->cred);
100         kfree(ctx);
101 }
102
103 /*
104  * Open file
105  */
106 static int
107 nfs_opendir(struct inode *inode, struct file *filp)
108 {
109         int res = 0;
110         struct nfs_open_dir_context *ctx;
111
112         dfprintk(FILE, "NFS: open dir(%pD2)\n", filp);
113
114         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSOPEN);
115
116         ctx = alloc_nfs_open_dir_context(inode, current_cred());
117         if (IS_ERR(ctx)) {
118                 res = PTR_ERR(ctx);
119                 goto out;
120         }
121         filp->private_data = ctx;
122 out:
123         return res;
124 }
125
126 static int
127 nfs_closedir(struct inode *inode, struct file *filp)
128 {
129         put_nfs_open_dir_context(file_inode(filp), filp->private_data);
130         return 0;
131 }
132
133 struct nfs_cache_array_entry {
134         u64 cookie;
135         u64 ino;
136         struct qstr string;
137         unsigned char d_type;
138 };
139
140 struct nfs_cache_array {
141         int size;
142         int eof_index;
143         u64 last_cookie;
144         struct nfs_cache_array_entry array[0];
145 };
146
147 typedef int (*decode_dirent_t)(struct xdr_stream *, struct nfs_entry *, bool);
148 typedef struct {
149         struct file     *file;
150         struct page     *page;
151         struct dir_context *ctx;
152         unsigned long   page_index;
153         u64             *dir_cookie;
154         u64             last_cookie;
155         loff_t          current_index;
156         decode_dirent_t decode;
157
158         unsigned long   timestamp;
159         unsigned long   gencount;
160         unsigned int    cache_entry_index;
161         bool plus;
162         bool eof;
163 } nfs_readdir_descriptor_t;
164
165 static
166 void nfs_readdir_init_array(struct page *page)
167 {
168         struct nfs_cache_array *array;
169
170         array = kmap_atomic(page);
171         memset(array, 0, sizeof(struct nfs_cache_array));
172         array->eof_index = -1;
173         kunmap_atomic(array);
174 }
175
176 /*
177  * we are freeing strings created by nfs_add_to_readdir_array()
178  */
179 static
180 void nfs_readdir_clear_array(struct page *page)
181 {
182         struct nfs_cache_array *array;
183         int i;
184
185         array = kmap_atomic(page);
186         for (i = 0; i < array->size; i++)
187                 kfree(array->array[i].string.name);
188         array->size = 0;
189         kunmap_atomic(array);
190 }
191
192 /*
193  * the caller is responsible for freeing qstr.name
194  * when called by nfs_readdir_add_to_array, the strings will be freed in
195  * nfs_clear_readdir_array()
196  */
197 static
198 int nfs_readdir_make_qstr(struct qstr *string, const char *name, unsigned int len)
199 {
200         string->len = len;
201         string->name = kmemdup_nul(name, len, GFP_KERNEL);
202         if (string->name == NULL)
203                 return -ENOMEM;
204         /*
205          * Avoid a kmemleak false positive. The pointer to the name is stored
206          * in a page cache page which kmemleak does not scan.
207          */
208         kmemleak_not_leak(string->name);
209         string->hash = full_name_hash(NULL, name, len);
210         return 0;
211 }
212
213 static
214 int nfs_readdir_add_to_array(struct nfs_entry *entry, struct page *page)
215 {
216         struct nfs_cache_array *array = kmap(page);
217         struct nfs_cache_array_entry *cache_entry;
218         int ret;
219
220         cache_entry = &array->array[array->size];
221
222         /* Check that this entry lies within the page bounds */
223         ret = -ENOSPC;
224         if ((char *)&cache_entry[1] - (char *)page_address(page) > PAGE_SIZE)
225                 goto out;
226
227         cache_entry->cookie = entry->prev_cookie;
228         cache_entry->ino = entry->ino;
229         cache_entry->d_type = entry->d_type;
230         ret = nfs_readdir_make_qstr(&cache_entry->string, entry->name, entry->len);
231         if (ret)
232                 goto out;
233         array->last_cookie = entry->cookie;
234         array->size++;
235         if (entry->eof != 0)
236                 array->eof_index = array->size;
237 out:
238         kunmap(page);
239         return ret;
240 }
241
242 static
243 int nfs_readdir_search_for_pos(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
244 {
245         loff_t diff = desc->ctx->pos - desc->current_index;
246         unsigned int index;
247
248         if (diff < 0)
249                 goto out_eof;
250         if (diff >= array->size) {
251                 if (array->eof_index >= 0)
252                         goto out_eof;
253                 return -EAGAIN;
254         }
255
256         index = (unsigned int)diff;
257         *desc->dir_cookie = array->array[index].cookie;
258         desc->cache_entry_index = index;
259         return 0;
260 out_eof:
261         desc->eof = true;
262         return -EBADCOOKIE;
263 }
264
265 static bool
266 nfs_readdir_inode_mapping_valid(struct nfs_inode *nfsi)
267 {
268         if (nfsi->cache_validity & (NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_DATA))
269                 return false;
270         smp_rmb();
271         return !test_bit(NFS_INO_INVALIDATING, &nfsi->flags);
272 }
273
274 static
275 int nfs_readdir_search_for_cookie(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
276 {
277         int i;
278         loff_t new_pos;
279         int status = -EAGAIN;
280
281         for (i = 0; i < array->size; i++) {
282                 if (array->array[i].cookie == *desc->dir_cookie) {
283                         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(file_inode(desc->file));
284                         struct nfs_open_dir_context *ctx = desc->file->private_data;
285
286                         new_pos = desc->current_index + i;
287                         if (ctx->attr_gencount != nfsi->attr_gencount ||
288                             !nfs_readdir_inode_mapping_valid(nfsi)) {
289                                 ctx->duped = 0;
290                                 ctx->attr_gencount = nfsi->attr_gencount;
291                         } else if (new_pos < desc->ctx->pos) {
292                                 if (ctx->duped > 0
293                                     && ctx->dup_cookie == *desc->dir_cookie) {
294                                         if (printk_ratelimit()) {
295                                                 pr_notice("NFS: directory %pD2 contains a readdir loop."
296                                                                 "Please contact your server vendor.  "
297                                                                 "The file: %.*s has duplicate cookie %llu\n",
298                                                                 desc->file, array->array[i].string.len,
299                                                                 array->array[i].string.name, *desc->dir_cookie);
300                                         }
301                                         status = -ELOOP;
302                                         goto out;
303                                 }
304                                 ctx->dup_cookie = *desc->dir_cookie;
305                                 ctx->duped = -1;
306                         }
307                         desc->ctx->pos = new_pos;
308                         desc->cache_entry_index = i;
309                         return 0;
310                 }
311         }
312         if (array->eof_index >= 0) {
313                 status = -EBADCOOKIE;
314                 if (*desc->dir_cookie == array->last_cookie)
315                         desc->eof = true;
316         }
317 out:
318         return status;
319 }
320
321 static
322 int nfs_readdir_search_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
323 {
324         struct nfs_cache_array *array;
325         int status;
326
327         array = kmap(desc->page);
328
329         if (*desc->dir_cookie == 0)
330                 status = nfs_readdir_search_for_pos(array, desc);
331         else
332                 status = nfs_readdir_search_for_cookie(array, desc);
333
334         if (status == -EAGAIN) {
335                 desc->last_cookie = array->last_cookie;
336                 desc->current_index += array->size;
337                 desc->page_index++;
338         }
339         kunmap(desc->page);
340         return status;
341 }
342
343 /* Fill a page with xdr information before transferring to the cache page */
344 static
345 int nfs_readdir_xdr_filler(struct page **pages, nfs_readdir_descriptor_t *desc,
346                         struct nfs_entry *entry, struct file *file, struct inode *inode)
347 {
348         struct nfs_open_dir_context *ctx = file->private_data;
349         const struct cred *cred = ctx->cred;
350         unsigned long   timestamp, gencount;
351         int             error;
352
353  again:
354         timestamp = jiffies;
355         gencount = nfs_inc_attr_generation_counter();
356         error = NFS_PROTO(inode)->readdir(file_dentry(file), cred, entry->cookie, pages,
357                                           NFS_SERVER(inode)->dtsize, desc->plus);
358         if (error < 0) {
359                 /* We requested READDIRPLUS, but the server doesn't grok it */
360                 if (error == -ENOTSUPP && desc->plus) {
361                         NFS_SERVER(inode)->caps &= ~NFS_CAP_READDIRPLUS;
362                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
363                         desc->plus = false;
364                         goto again;
365                 }
366                 goto error;
367         }
368         desc->timestamp = timestamp;
369         desc->gencount = gencount;
370 error:
371         return error;
372 }
373
374 static int xdr_decode(nfs_readdir_descriptor_t *desc,
375                       struct nfs_entry *entry, struct xdr_stream *xdr)
376 {
377         int error;
378
379         error = desc->decode(xdr, entry, desc->plus);
380         if (error)
381                 return error;
382         entry->fattr->time_start = desc->timestamp;
383         entry->fattr->gencount = desc->gencount;
384         return 0;
385 }
386
387 /* Match file and dirent using either filehandle or fileid
388  * Note: caller is responsible for checking the fsid
389  */
390 static
391 int nfs_same_file(struct dentry *dentry, struct nfs_entry *entry)
392 {
393         struct inode *inode;
394         struct nfs_inode *nfsi;
395
396         if (d_really_is_negative(dentry))
397                 return 0;
398
399         inode = d_inode(dentry);
400         if (is_bad_inode(inode) || NFS_STALE(inode))
401                 return 0;
402
403         nfsi = NFS_I(inode);
404         if (entry->fattr->fileid != nfsi->fileid)
405                 return 0;
406         if (entry->fh->size && nfs_compare_fh(entry->fh, &nfsi->fh) != 0)
407                 return 0;
408         return 1;
409 }
410
411 static
412 bool nfs_use_readdirplus(struct inode *dir, struct dir_context *ctx)
413 {
414         if (!nfs_server_capable(dir, NFS_CAP_READDIRPLUS))
415                 return false;
416         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(dir)->flags))
417                 return true;
418         if (ctx->pos == 0)
419                 return true;
420         return false;
421 }
422
423 /*
424  * This function is called by the lookup and getattr code to request the
425  * use of readdirplus to accelerate any future lookups in the same
426  * directory.
427  */
428 void nfs_advise_use_readdirplus(struct inode *dir)
429 {
430         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(dir);
431
432         if (nfs_server_capable(dir, NFS_CAP_READDIRPLUS) &&
433             !list_empty(&nfsi->open_files))
434                 set_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &nfsi->flags);
435 }
436
437 /*
438  * This function is mainly for use by nfs_getattr().
439  *
440  * If this is an 'ls -l', we want to force use of readdirplus.
441  * Do this by checking if there is an active file descriptor
442  * and calling nfs_advise_use_readdirplus, then forcing a
443  * cache flush.
444  */
445 void nfs_force_use_readdirplus(struct inode *dir)
446 {
447         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(dir);
448
449         if (nfs_server_capable(dir, NFS_CAP_READDIRPLUS) &&
450             !list_empty(&nfsi->open_files)) {
451                 set_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &nfsi->flags);
452                 invalidate_mapping_pages(dir->i_mapping,
453                         nfsi->page_index + 1, -1);
454         }
455 }
456
457 static
458 void nfs_prime_dcache(struct dentry *parent, struct nfs_entry *entry)
459 {
460         struct qstr filename = QSTR_INIT(entry->name, entry->len);
461         DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD_ONSTACK(wq);
462         struct dentry *dentry;
463         struct dentry *alias;
464         struct inode *dir = d_inode(parent);
465         struct inode *inode;
466         int status;
467
468         if (!(entry->fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_FILEID))
469                 return;
470         if (!(entry->fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_FSID))
471                 return;
472         if (filename.len == 0)
473                 return;
474         /* Validate that the name doesn't contain any illegal '\0' */
475         if (strnlen(filename.name, filename.len) != filename.len)
476                 return;
477         /* ...or '/' */
478         if (strnchr(filename.name, filename.len, '/'))
479                 return;
480         if (filename.name[0] == '.') {
481                 if (filename.len == 1)
482                         return;
483                 if (filename.len == 2 && filename.name[1] == '.')
484                         return;
485         }
486         filename.hash = full_name_hash(parent, filename.name, filename.len);
487
488         dentry = d_lookup(parent, &filename);
489 again:
490         if (!dentry) {
491                 dentry = d_alloc_parallel(parent, &filename, &wq);
492                 if (IS_ERR(dentry))
493                         return;
494         }
495         if (!d_in_lookup(dentry)) {
496                 /* Is there a mountpoint here? If so, just exit */
497                 if (!nfs_fsid_equal(&NFS_SB(dentry->d_sb)->fsid,
498                                         &entry->fattr->fsid))
499                         goto out;
500                 if (nfs_same_file(dentry, entry)) {
501                         if (!entry->fh->size)
502                                 goto out;
503                         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
504                         status = nfs_refresh_inode(d_inode(dentry), entry->fattr);
505                         if (!status)
506                                 nfs_setsecurity(d_inode(dentry), entry->fattr, entry->label);
507                         goto out;
508                 } else {
509                         d_invalidate(dentry);
510                         dput(dentry);
511                         dentry = NULL;
512                         goto again;
513                 }
514         }
515         if (!entry->fh->size) {
516                 d_lookup_done(dentry);
517                 goto out;
518         }
519
520         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr, entry->label);
521         alias = d_splice_alias(inode, dentry);
522         d_lookup_done(dentry);
523         if (alias) {
524                 if (IS_ERR(alias))
525                         goto out;
526                 dput(dentry);
527                 dentry = alias;
528         }
529         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
530 out:
531         dput(dentry);
532 }
533
534 /* Perform conversion from xdr to cache array */
535 static
536 int nfs_readdir_page_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct nfs_entry *entry,
537                                 struct page **xdr_pages, struct page *page, unsigned int buflen)
538 {
539         struct xdr_stream stream;
540         struct xdr_buf buf;
541         struct page *scratch;
542         struct nfs_cache_array *array;
543         unsigned int count = 0;
544         int status;
545
546         scratch = alloc_page(GFP_KERNEL);
547         if (scratch == NULL)
548                 return -ENOMEM;
549
550         if (buflen == 0)
551                 goto out_nopages;
552
553         xdr_init_decode_pages(&stream, &buf, xdr_pages, buflen);
554         xdr_set_scratch_buffer(&stream, page_address(scratch), PAGE_SIZE);
555
556         do {
557                 status = xdr_decode(desc, entry, &stream);
558                 if (status != 0) {
559                         if (status == -EAGAIN)
560                                 status = 0;
561                         break;
562                 }
563
564                 count++;
565
566                 if (desc->plus)
567                         nfs_prime_dcache(file_dentry(desc->file), entry);
568
569                 status = nfs_readdir_add_to_array(entry, page);
570                 if (status != 0)
571                         break;
572         } while (!entry->eof);
573
574 out_nopages:
575         if (count == 0 || (status == -EBADCOOKIE && entry->eof != 0)) {
576                 array = kmap(page);
577                 array->eof_index = array->size;
578                 status = 0;
579                 kunmap(page);
580         }
581
582         put_page(scratch);
583         return status;
584 }
585
586 static
587 void nfs_readdir_free_pages(struct page **pages, unsigned int npages)
588 {
589         unsigned int i;
590         for (i = 0; i < npages; i++)
591                 put_page(pages[i]);
592 }
593
594 /*
595  * nfs_readdir_alloc_pages() will allocate pages that must be freed with a call
596  * to nfs_readdir_free_pages()
597  */
598 static
599 int nfs_readdir_alloc_pages(struct page **pages, unsigned int npages)
600 {
601         unsigned int i;
602
603         for (i = 0; i < npages; i++) {
604                 struct page *page = alloc_page(GFP_KERNEL);
605                 if (page == NULL)
606                         goto out_freepages;
607                 pages[i] = page;
608         }
609         return 0;
610
611 out_freepages:
612         nfs_readdir_free_pages(pages, i);
613         return -ENOMEM;
614 }
615
616 static
617 int nfs_readdir_xdr_to_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page *page, struct inode *inode)
618 {
619         struct page *pages[NFS_MAX_READDIR_PAGES];
620         struct nfs_entry entry;
621         struct file     *file = desc->file;
622         struct nfs_cache_array *array;
623         int status = -ENOMEM;
624         unsigned int array_size = ARRAY_SIZE(pages);
625
626         nfs_readdir_init_array(page);
627
628         entry.prev_cookie = 0;
629         entry.cookie = desc->last_cookie;
630         entry.eof = 0;
631         entry.fh = nfs_alloc_fhandle();
632         entry.fattr = nfs_alloc_fattr();
633         entry.server = NFS_SERVER(inode);
634         if (entry.fh == NULL || entry.fattr == NULL)
635                 goto out;
636
637         entry.label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(inode), GFP_NOWAIT);
638         if (IS_ERR(entry.label)) {
639                 status = PTR_ERR(entry.label);
640                 goto out;
641         }
642
643         array = kmap(page);
644
645         status = nfs_readdir_alloc_pages(pages, array_size);
646         if (status < 0)
647                 goto out_release_array;
648         do {
649                 unsigned int pglen;
650                 status = nfs_readdir_xdr_filler(pages, desc, &entry, file, inode);
651
652                 if (status < 0)
653                         break;
654                 pglen = status;
655                 status = nfs_readdir_page_filler(desc, &entry, pages, page, pglen);
656                 if (status < 0) {
657                         if (status == -ENOSPC)
658                                 status = 0;
659                         break;
660                 }
661         } while (array->eof_index < 0);
662
663         nfs_readdir_free_pages(pages, array_size);
664 out_release_array:
665         kunmap(page);
666         nfs4_label_free(entry.label);
667 out:
668         nfs_free_fattr(entry.fattr);
669         nfs_free_fhandle(entry.fh);
670         return status;
671 }
672
673 /*
674  * Now we cache directories properly, by converting xdr information
675  * to an array that can be used for lookups later.  This results in
676  * fewer cache pages, since we can store more information on each page.
677  * We only need to convert from xdr once so future lookups are much simpler
678  */
679 static
680 int nfs_readdir_filler(void *data, struct page* page)
681 {
682         nfs_readdir_descriptor_t *desc = data;
683         struct inode    *inode = file_inode(desc->file);
684         int ret;
685
686         ret = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
687         if (ret < 0)
688                 goto error;
689         SetPageUptodate(page);
690
691         if (invalidate_inode_pages2_range(inode->i_mapping, page->index + 1, -1) < 0) {
692                 /* Should never happen */
693                 nfs_zap_mapping(inode, inode->i_mapping);
694         }
695         unlock_page(page);
696         return 0;
697  error:
698         nfs_readdir_clear_array(page);
699         unlock_page(page);
700         return ret;
701 }
702
703 static
704 void cache_page_release(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
705 {
706         put_page(desc->page);
707         desc->page = NULL;
708 }
709
710 static
711 struct page *get_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
712 {
713         return read_cache_page(desc->file->f_mapping, desc->page_index,
714                         nfs_readdir_filler, desc);
715 }
716
717 /*
718  * Returns 0 if desc->dir_cookie was found on page desc->page_index
719  * and locks the page to prevent removal from the page cache.
720  */
721 static
722 int find_and_lock_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
723 {
724         struct inode *inode = file_inode(desc->file);
725         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
726         int res;
727
728         desc->page = get_cache_page(desc);
729         if (IS_ERR(desc->page))
730                 return PTR_ERR(desc->page);
731         res = lock_page_killable(desc->page);
732         if (res != 0)
733                 goto error;
734         res = -EAGAIN;
735         if (desc->page->mapping != NULL) {
736                 res = nfs_readdir_search_array(desc);
737                 if (res == 0) {
738                         nfsi->page_index = desc->page_index;
739                         return 0;
740                 }
741         }
742         unlock_page(desc->page);
743 error:
744         cache_page_release(desc);
745         return res;
746 }
747
748 /* Search for desc->dir_cookie from the beginning of the page cache */
749 static inline
750 int readdir_search_pagecache(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
751 {
752         int res;
753
754         if (desc->page_index == 0) {
755                 desc->current_index = 0;
756                 desc->last_cookie = 0;
757         }
758         do {
759                 res = find_and_lock_cache_page(desc);
760         } while (res == -EAGAIN);
761         return res;
762 }
763
764 /*
765  * Once we've found the start of the dirent within a page: fill 'er up...
766  */
767 static 
768 int nfs_do_filldir(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
769 {
770         struct file     *file = desc->file;
771         int i = 0;
772         int res = 0;
773         struct nfs_cache_array *array = NULL;
774         struct nfs_open_dir_context *ctx = file->private_data;
775
776         array = kmap(desc->page);
777         for (i = desc->cache_entry_index; i < array->size; i++) {
778                 struct nfs_cache_array_entry *ent;
779
780                 ent = &array->array[i];
781                 if (!dir_emit(desc->ctx, ent->string.name, ent->string.len,
782                     nfs_compat_user_ino64(ent->ino), ent->d_type)) {
783                         desc->eof = true;
784                         break;
785                 }
786                 desc->ctx->pos++;
787                 if (i < (array->size-1))
788                         *desc->dir_cookie = array->array[i+1].cookie;
789                 else
790                         *desc->dir_cookie = array->last_cookie;
791                 if (ctx->duped != 0)
792                         ctx->duped = 1;
793         }
794         if (array->eof_index >= 0)
795                 desc->eof = true;
796
797         kunmap(desc->page);
798         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling ended @ cookie %Lu; returning = %d\n",
799                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie, res);
800         return res;
801 }
802
803 /*
804  * If we cannot find a cookie in our cache, we suspect that this is
805  * because it points to a deleted file, so we ask the server to return
806  * whatever it thinks is the next entry. We then feed this to filldir.
807  * If all goes well, we should then be able to find our way round the
808  * cache on the next call to readdir_search_pagecache();
809  *
810  * NOTE: we cannot add the anonymous page to the pagecache because
811  *       the data it contains might not be page aligned. Besides,
812  *       we should already have a complete representation of the
813  *       directory in the page cache by the time we get here.
814  */
815 static inline
816 int uncached_readdir(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
817 {
818         struct page     *page = NULL;
819         int             status;
820         struct inode *inode = file_inode(desc->file);
821         struct nfs_open_dir_context *ctx = desc->file->private_data;
822
823         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: uncached_readdir() searching for cookie %Lu\n",
824                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
825
826         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
827         if (!page) {
828                 status = -ENOMEM;
829                 goto out;
830         }
831
832         desc->page_index = 0;
833         desc->last_cookie = *desc->dir_cookie;
834         desc->page = page;
835         ctx->duped = 0;
836
837         status = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
838         if (status < 0)
839                 goto out_release;
840
841         status = nfs_do_filldir(desc);
842
843  out_release:
844         nfs_readdir_clear_array(desc->page);
845         cache_page_release(desc);
846  out:
847         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n",
848                         __func__, status);
849         return status;
850 }
851
852 /* The file offset position represents the dirent entry number.  A
853    last cookie cache takes care of the common case of reading the
854    whole directory.
855  */
856 static int nfs_readdir(struct file *file, struct dir_context *ctx)
857 {
858         struct dentry   *dentry = file_dentry(file);
859         struct inode    *inode = d_inode(dentry);
860         nfs_readdir_descriptor_t my_desc,
861                         *desc = &my_desc;
862         struct nfs_open_dir_context *dir_ctx = file->private_data;
863         int res = 0;
864
865         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%pD2) starting at cookie %llu\n",
866                         file, (long long)ctx->pos);
867         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSGETDENTS);
868
869         /*
870          * ctx->pos points to the dirent entry number.
871          * *desc->dir_cookie has the cookie for the next entry. We have
872          * to either find the entry with the appropriate number or
873          * revalidate the cookie.
874          */
875         memset(desc, 0, sizeof(*desc));
876
877         desc->file = file;
878         desc->ctx = ctx;
879         desc->dir_cookie = &dir_ctx->dir_cookie;
880         desc->decode = NFS_PROTO(inode)->decode_dirent;
881         desc->plus = nfs_use_readdirplus(inode, ctx);
882
883         if (ctx->pos == 0 || nfs_attribute_cache_expired(inode))
884                 res = nfs_revalidate_mapping(inode, file->f_mapping);
885         if (res < 0)
886                 goto out;
887
888         do {
889                 res = readdir_search_pagecache(desc);
890
891                 if (res == -EBADCOOKIE) {
892                         res = 0;
893                         /* This means either end of directory */
894                         if (*desc->dir_cookie && !desc->eof) {
895                                 /* Or that the server has 'lost' a cookie */
896                                 res = uncached_readdir(desc);
897                                 if (res == 0)
898                                         continue;
899                         }
900                         break;
901                 }
902                 if (res == -ETOOSMALL && desc->plus) {
903                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
904                         nfs_zap_caches(inode);
905                         desc->page_index = 0;
906                         desc->plus = false;
907                         desc->eof = false;
908                         continue;
909                 }
910                 if (res < 0)
911                         break;
912
913                 res = nfs_do_filldir(desc);
914                 unlock_page(desc->page);
915                 cache_page_release(desc);
916                 if (res < 0)
917                         break;
918         } while (!desc->eof);
919 out:
920         if (res > 0)
921                 res = 0;
922         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%pD2) returns %d\n", file, res);
923         return res;
924 }
925
926 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *filp, loff_t offset, int whence)
927 {
928         struct inode *inode = file_inode(filp);
929         struct nfs_open_dir_context *dir_ctx = filp->private_data;
930
931         dfprintk(FILE, "NFS: llseek dir(%pD2, %lld, %d)\n",
932                         filp, offset, whence);
933
934         switch (whence) {
935         default:
936                 return -EINVAL;
937         case SEEK_SET:
938                 if (offset < 0)
939                         return -EINVAL;
940                 inode_lock(inode);
941                 break;
942         case SEEK_CUR:
943                 if (offset == 0)
944                         return filp->f_pos;
945                 inode_lock(inode);
946                 offset += filp->f_pos;
947                 if (offset < 0) {
948                         inode_unlock(inode);
949                         return -EINVAL;
950                 }
951         }
952         if (offset != filp->f_pos) {
953                 filp->f_pos = offset;
954                 dir_ctx->dir_cookie = 0;
955                 dir_ctx->duped = 0;
956         }
957         inode_unlock(inode);
958         return offset;
959 }
960
961 /*
962  * All directory operations under NFS are synchronous, so fsync()
963  * is a dummy operation.
964  */
965 static int nfs_fsync_dir(struct file *filp, loff_t start, loff_t end,
966                          int datasync)
967 {
968         struct inode *inode = file_inode(filp);
969
970         dfprintk(FILE, "NFS: fsync dir(%pD2) datasync %d\n", filp, datasync);
971
972         inode_lock(inode);
973         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
974         inode_unlock(inode);
975         return 0;
976 }
977
978 /**
979  * nfs_force_lookup_revalidate - Mark the directory as having changed
980  * @dir: pointer to directory inode
981  *
982  * This forces the revalidation code in nfs_lookup_revalidate() to do a
983  * full lookup on all child dentries of 'dir' whenever a change occurs
984  * on the server that might have invalidated our dcache.
985  *
986  * The caller should be holding dir->i_lock
987  */
988 void nfs_force_lookup_revalidate(struct inode *dir)
989 {
990         NFS_I(dir)->cache_change_attribute++;
991 }
992 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_force_lookup_revalidate);
993
994 /*
995  * A check for whether or not the parent directory has changed.
996  * In the case it has, we assume that the dentries are untrustworthy
997  * and may need to be looked up again.
998  * If rcu_walk prevents us from performing a full check, return 0.
999  */
1000 static int nfs_check_verifier(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1001                               int rcu_walk)
1002 {
1003         if (IS_ROOT(dentry))
1004                 return 1;
1005         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONE)
1006                 return 0;
1007         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
1008                 return 0;
1009         /* Revalidate nfsi->cache_change_attribute before we declare a match */
1010         if (nfs_mapping_need_revalidate_inode(dir)) {
1011                 if (rcu_walk)
1012                         return 0;
1013                 if (__nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir) < 0)
1014                         return 0;
1015         }
1016         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
1017                 return 0;
1018         return 1;
1019 }
1020
1021 /*
1022  * Use intent information to check whether or not we're going to do
1023  * an O_EXCL create using this path component.
1024  */
1025 static int nfs_is_exclusive_create(struct inode *dir, unsigned int flags)
1026 {
1027         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
1028                 return 0;
1029         return flags & LOOKUP_EXCL;
1030 }
1031
1032 /*
1033  * Inode and filehandle revalidation for lookups.
1034  *
1035  * We force revalidation in the cases where the VFS sets LOOKUP_REVAL,
1036  * or if the intent information indicates that we're about to open this
1037  * particular file and the "nocto" mount flag is not set.
1038  *
1039  */
1040 static
1041 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, unsigned int flags)
1042 {
1043         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
1044         int ret;
1045
1046         if (IS_AUTOMOUNT(inode))
1047                 return 0;
1048
1049         if (flags & LOOKUP_OPEN) {
1050                 switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
1051                 case S_IFREG:
1052                         /* A NFSv4 OPEN will revalidate later */
1053                         if (server->caps & NFS_CAP_ATOMIC_OPEN)
1054                                 goto out;
1055                         /* Fallthrough */
1056                 case S_IFDIR:
1057                         if (server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO)
1058                                 break;
1059                         /* NFS close-to-open cache consistency validation */
1060                         goto out_force;
1061                 }
1062         }
1063
1064         /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
1065         if (flags & LOOKUP_REVAL)
1066                 goto out_force;
1067 out:
1068         return (inode->i_nlink == 0) ? -ESTALE : 0;
1069 out_force:
1070         if (flags & LOOKUP_RCU)
1071                 return -ECHILD;
1072         ret = __nfs_revalidate_inode(server, inode);
1073         if (ret != 0)
1074                 return ret;
1075         goto out;
1076 }
1077
1078 /*
1079  * We judge how long we want to trust negative
1080  * dentries by looking at the parent inode mtime.
1081  *
1082  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
1083  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
1084  *
1085  * If LOOKUP_RCU prevents us from performing a full check, return 1
1086  * suggesting a reval is needed.
1087  *
1088  * Note that when creating a new file, or looking up a rename target,
1089  * then it shouldn't be necessary to revalidate a negative dentry.
1090  */
1091 static inline
1092 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1093                        unsigned int flags)
1094 {
1095         if (flags & (LOOKUP_CREATE | LOOKUP_RENAME_TARGET))
1096                 return 0;
1097         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONEG)
1098                 return 1;
1099         return !nfs_check_verifier(dir, dentry, flags & LOOKUP_RCU);
1100 }
1101
1102 static int
1103 nfs_lookup_revalidate_done(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1104                            struct inode *inode, int error)
1105 {
1106         switch (error) {
1107         case 1:
1108                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%pd2) is valid\n",
1109                         __func__, dentry);
1110                 return 1;
1111         case 0:
1112                 nfs_mark_for_revalidate(dir);
1113                 if (inode && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
1114                         /* Purge readdir caches. */
1115                         nfs_zap_caches(inode);
1116                         /*
1117                          * We can't d_drop the root of a disconnected tree:
1118                          * its d_hash is on the s_anon list and d_drop() would hide
1119                          * it from shrink_dcache_for_unmount(), leading to busy
1120                          * inodes on unmount and further oopses.
1121                          */
1122                         if (IS_ROOT(dentry))
1123                                 return 1;
1124                 }
1125                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%pd2) is invalid\n",
1126                                 __func__, dentry);
1127                 return 0;
1128         }
1129         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%pd2) lookup returned error %d\n",
1130                                 __func__, dentry, error);
1131         return error;
1132 }
1133
1134 static int
1135 nfs_lookup_revalidate_negative(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1136                                unsigned int flags)
1137 {
1138         int ret = 1;
1139         if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, flags)) {
1140                 if (flags & LOOKUP_RCU)
1141                         return -ECHILD;
1142                 ret = 0;
1143         }
1144         return nfs_lookup_revalidate_done(dir, dentry, NULL, ret);
1145 }
1146
1147 static int
1148 nfs_lookup_revalidate_delegated(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1149                                 struct inode *inode)
1150 {
1151         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1152         return nfs_lookup_revalidate_done(dir, dentry, inode, 1);
1153 }
1154
1155 static int
1156 nfs_lookup_revalidate_dentry(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1157                              struct inode *inode)
1158 {
1159         struct nfs_fh *fhandle;
1160         struct nfs_fattr *fattr;
1161         struct nfs4_label *label;
1162         int ret;
1163
1164         ret = -ENOMEM;
1165         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1166         fattr = nfs_alloc_fattr();
1167         label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(inode), GFP_KERNEL);
1168         if (fhandle == NULL || fattr == NULL || IS_ERR(label))
1169                 goto out;
1170
1171         ret = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, dentry, fhandle, fattr, label);
1172         if (ret < 0) {
1173                 switch (ret) {
1174                 case -ESTALE:
1175                 case -ENOENT:
1176                         ret = 0;
1177                         break;
1178                 case -ETIMEDOUT:
1179                         if (NFS_SERVER(inode)->flags & NFS_MOUNT_SOFTREVAL)
1180                                 ret = 1;
1181                 }
1182                 goto out;
1183         }
1184         ret = 0;
1185         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), fhandle))
1186                 goto out;
1187         if (nfs_refresh_inode(inode, fattr) < 0)
1188                 goto out;
1189
1190         nfs_setsecurity(inode, fattr, label);
1191         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1192
1193         /* set a readdirplus hint that we had a cache miss */
1194         nfs_force_use_readdirplus(dir);
1195         ret = 1;
1196 out:
1197         nfs_free_fattr(fattr);
1198         nfs_free_fhandle(fhandle);
1199         nfs4_label_free(label);
1200         return nfs_lookup_revalidate_done(dir, dentry, inode, ret);
1201 }
1202
1203 /*
1204  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
1205  * and we should check whether we can really trust that
1206  * lookup.
1207  *
1208  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
1209  * we have an inode!
1210  *
1211  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
1212  * cached dentry and do a new lookup.
1213  */
1214 static int
1215 nfs_do_lookup_revalidate(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1216                          unsigned int flags)
1217 {
1218         struct inode *inode;
1219         int error;
1220
1221         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
1222         inode = d_inode(dentry);
1223
1224         if (!inode)
1225                 return nfs_lookup_revalidate_negative(dir, dentry, flags);
1226
1227         if (is_bad_inode(inode)) {
1228                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %pd2 has dud inode\n",
1229                                 __func__, dentry);
1230                 goto out_bad;
1231         }
1232
1233         if (NFS_PROTO(dir)->have_delegation(inode, FMODE_READ))
1234                 return nfs_lookup_revalidate_delegated(dir, dentry, inode);
1235
1236         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
1237         if (!(flags & (LOOKUP_EXCL | LOOKUP_REVAL)) &&
1238             nfs_check_verifier(dir, dentry, flags & LOOKUP_RCU)) {
1239                 error = nfs_lookup_verify_inode(inode, flags);
1240                 if (error) {
1241                         if (error == -ESTALE)
1242                                 nfs_zap_caches(dir);
1243                         goto out_bad;
1244                 }
1245                 nfs_advise_use_readdirplus(dir);
1246                 goto out_valid;
1247         }
1248
1249         if (flags & LOOKUP_RCU)
1250                 return -ECHILD;
1251
1252         if (NFS_STALE(inode))
1253                 goto out_bad;
1254
1255         trace_nfs_lookup_revalidate_enter(dir, dentry, flags);
1256         error = nfs_lookup_revalidate_dentry(dir, dentry, inode);
1257         trace_nfs_lookup_revalidate_exit(dir, dentry, flags, error);
1258         return error;
1259 out_valid:
1260         return nfs_lookup_revalidate_done(dir, dentry, inode, 1);
1261 out_bad:
1262         if (flags & LOOKUP_RCU)
1263                 return -ECHILD;
1264         return nfs_lookup_revalidate_done(dir, dentry, inode, 0);
1265 }
1266
1267 static int
1268 __nfs_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags,
1269                         int (*reval)(struct inode *, struct dentry *, unsigned int))
1270 {
1271         struct dentry *parent;
1272         struct inode *dir;
1273         int ret;
1274
1275         if (flags & LOOKUP_RCU) {
1276                 parent = READ_ONCE(dentry->d_parent);
1277                 dir = d_inode_rcu(parent);
1278                 if (!dir)
1279                         return -ECHILD;
1280                 ret = reval(dir, dentry, flags);
1281                 if (parent != READ_ONCE(dentry->d_parent))
1282                         return -ECHILD;
1283         } else {
1284                 parent = dget_parent(dentry);
1285                 ret = reval(d_inode(parent), dentry, flags);
1286                 dput(parent);
1287         }
1288         return ret;
1289 }
1290
1291 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1292 {
1293         return __nfs_lookup_revalidate(dentry, flags, nfs_do_lookup_revalidate);
1294 }
1295
1296 /*
1297  * A weaker form of d_revalidate for revalidating just the d_inode(dentry)
1298  * when we don't really care about the dentry name. This is called when a
1299  * pathwalk ends on a dentry that was not found via a normal lookup in the
1300  * parent dir (e.g.: ".", "..", procfs symlinks or mountpoint traversals).
1301  *
1302  * In this situation, we just want to verify that the inode itself is OK
1303  * since the dentry might have changed on the server.
1304  */
1305 static int nfs_weak_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1306 {
1307         struct inode *inode = d_inode(dentry);
1308         int error = 0;
1309
1310         /*
1311          * I believe we can only get a negative dentry here in the case of a
1312          * procfs-style symlink. Just assume it's correct for now, but we may
1313          * eventually need to do something more here.
1314          */
1315         if (!inode) {
1316                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %pd2 has negative inode\n",
1317                                 __func__, dentry);
1318                 return 1;
1319         }
1320
1321         if (is_bad_inode(inode)) {
1322                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %pd2 has dud inode\n",
1323                                 __func__, dentry);
1324                 return 0;
1325         }
1326
1327         error = nfs_lookup_verify_inode(inode, flags);
1328         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s: inode %lu is %s\n",
1329                         __func__, inode->i_ino, error ? "invalid" : "valid");
1330         return !error;
1331 }
1332
1333 /*
1334  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
1335  */
1336 static int nfs_dentry_delete(const struct dentry *dentry)
1337 {
1338         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%pd2, %x)\n",
1339                 dentry, dentry->d_flags);
1340
1341         /* Unhash any dentry with a stale inode */
1342         if (d_really_is_positive(dentry) && NFS_STALE(d_inode(dentry)))
1343                 return 1;
1344
1345         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1346                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
1347                 return 1;
1348         }
1349         if (!(dentry->d_sb->s_flags & SB_ACTIVE)) {
1350                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
1351                  * files will be cleaned up during umount */
1352                 return 1;
1353         }
1354         return 0;
1355
1356 }
1357
1358 /* Ensure that we revalidate inode->i_nlink */
1359 static void nfs_drop_nlink(struct inode *inode)
1360 {
1361         spin_lock(&inode->i_lock);
1362         /* drop the inode if we're reasonably sure this is the last link */
1363         if (inode->i_nlink > 0)
1364                 drop_nlink(inode);
1365         NFS_I(inode)->attr_gencount = nfs_inc_attr_generation_counter();
1366         NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_CHANGE
1367                 | NFS_INO_INVALID_CTIME
1368                 | NFS_INO_INVALID_OTHER
1369                 | NFS_INO_REVAL_FORCED;
1370         spin_unlock(&inode->i_lock);
1371 }
1372
1373 /*
1374  * Called when the dentry loses inode.
1375  * We use it to clean up silly-renamed files.
1376  */
1377 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1378 {
1379         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1380                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
1381                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
1382
1383         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1384                 nfs_complete_unlink(dentry, inode);
1385                 nfs_drop_nlink(inode);
1386         }
1387         iput(inode);
1388 }
1389
1390 static void nfs_d_release(struct dentry *dentry)
1391 {
1392         /* free cached devname value, if it survived that far */
1393         if (unlikely(dentry->d_fsdata)) {
1394                 if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1395                         WARN_ON(1);
1396                 else
1397                         kfree(dentry->d_fsdata);
1398         }
1399 }
1400
1401 const struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
1402         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
1403         .d_weak_revalidate      = nfs_weak_revalidate,
1404         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1405         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1406         .d_automount    = nfs_d_automount,
1407         .d_release      = nfs_d_release,
1408 };
1409 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_dentry_operations);
1410
1411 struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, unsigned int flags)
1412 {
1413         struct dentry *res;
1414         struct inode *inode = NULL;
1415         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1416         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1417         struct nfs4_label *label = NULL;
1418         int error;
1419
1420         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%pd2)\n", dentry);
1421         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
1422
1423         if (unlikely(dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen))
1424                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1425
1426         /*
1427          * If we're doing an exclusive create, optimize away the lookup
1428          * but don't hash the dentry.
1429          */
1430         if (nfs_is_exclusive_create(dir, flags) || flags & LOOKUP_RENAME_TARGET)
1431                 return NULL;
1432
1433         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
1434         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1435         fattr = nfs_alloc_fattr();
1436         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1437                 goto out;
1438
1439         label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(dir), GFP_NOWAIT);
1440         if (IS_ERR(label))
1441                 goto out;
1442
1443         trace_nfs_lookup_enter(dir, dentry, flags);
1444         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, dentry, fhandle, fattr, label);
1445         if (error == -ENOENT)
1446                 goto no_entry;
1447         if (error < 0) {
1448                 res = ERR_PTR(error);
1449                 goto out_label;
1450         }
1451         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr, label);
1452         res = ERR_CAST(inode);
1453         if (IS_ERR(res))
1454                 goto out_label;
1455
1456         /* Notify readdir to use READDIRPLUS */
1457         nfs_force_use_readdirplus(dir);
1458
1459 no_entry:
1460         res = d_splice_alias(inode, dentry);
1461         if (res != NULL) {
1462                 if (IS_ERR(res))
1463                         goto out_label;
1464                 dentry = res;
1465         }
1466         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1467 out_label:
1468         trace_nfs_lookup_exit(dir, dentry, flags, error);
1469         nfs4_label_free(label);
1470 out:
1471         nfs_free_fattr(fattr);
1472         nfs_free_fhandle(fhandle);
1473         return res;
1474 }
1475 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_lookup);
1476
1477 #if IS_ENABLED(CONFIG_NFS_V4)
1478 static int nfs4_lookup_revalidate(struct dentry *, unsigned int);
1479
1480 const struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
1481         .d_revalidate   = nfs4_lookup_revalidate,
1482         .d_weak_revalidate      = nfs_weak_revalidate,
1483         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1484         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1485         .d_automount    = nfs_d_automount,
1486         .d_release      = nfs_d_release,
1487 };
1488 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs4_dentry_operations);
1489
1490 static fmode_t flags_to_mode(int flags)
1491 {
1492         fmode_t res = (__force fmode_t)flags & FMODE_EXEC;
1493         if ((flags & O_ACCMODE) != O_WRONLY)
1494                 res |= FMODE_READ;
1495         if ((flags & O_ACCMODE) != O_RDONLY)
1496                 res |= FMODE_WRITE;
1497         return res;
1498 }
1499
1500 static struct nfs_open_context *create_nfs_open_context(struct dentry *dentry, int open_flags, struct file *filp)
1501 {
1502         return alloc_nfs_open_context(dentry, flags_to_mode(open_flags), filp);
1503 }
1504
1505 static int do_open(struct inode *inode, struct file *filp)
1506 {
1507         nfs_fscache_open_file(inode, filp);
1508         return 0;
1509 }
1510
1511 static int nfs_finish_open(struct nfs_open_context *ctx,
1512                            struct dentry *dentry,
1513                            struct file *file, unsigned open_flags)
1514 {
1515         int err;
1516
1517         err = finish_open(file, dentry, do_open);
1518         if (err)
1519                 goto out;
1520         if (S_ISREG(file->f_path.dentry->d_inode->i_mode))
1521                 nfs_file_set_open_context(file, ctx);
1522         else
1523                 err = -EOPENSTALE;
1524 out:
1525         return err;
1526 }
1527
1528 int nfs_atomic_open(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1529                     struct file *file, unsigned open_flags,
1530                     umode_t mode)
1531 {
1532         DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD_ONSTACK(wq);
1533         struct nfs_open_context *ctx;
1534         struct dentry *res;
1535         struct iattr attr = { .ia_valid = ATTR_OPEN };
1536         struct inode *inode;
1537         unsigned int lookup_flags = 0;
1538         bool switched = false;
1539         int created = 0;
1540         int err;
1541
1542         /* Expect a negative dentry */
1543         BUG_ON(d_inode(dentry));
1544
1545         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_open(%s/%lu), %pd\n",
1546                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1547
1548         err = nfs_check_flags(open_flags);
1549         if (err)
1550                 return err;
1551
1552         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1553         if ((open_flags & O_DIRECTORY)) {
1554                 if (!d_in_lookup(dentry)) {
1555                         /*
1556                          * Hashed negative dentry with O_DIRECTORY: dentry was
1557                          * revalidated and is fine, no need to perform lookup
1558                          * again
1559                          */
1560                         return -ENOENT;
1561                 }
1562                 lookup_flags = LOOKUP_OPEN|LOOKUP_DIRECTORY;
1563                 goto no_open;
1564         }
1565
1566         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1567                 return -ENAMETOOLONG;
1568
1569         if (open_flags & O_CREAT) {
1570                 struct nfs_server *server = NFS_SERVER(dir);
1571
1572                 if (!(server->attr_bitmask[2] & FATTR4_WORD2_MODE_UMASK))
1573                         mode &= ~current_umask();
1574
1575                 attr.ia_valid |= ATTR_MODE;
1576                 attr.ia_mode = mode;
1577         }
1578         if (open_flags & O_TRUNC) {
1579                 attr.ia_valid |= ATTR_SIZE;
1580                 attr.ia_size = 0;
1581         }
1582
1583         if (!(open_flags & O_CREAT) && !d_in_lookup(dentry)) {
1584                 d_drop(dentry);
1585                 switched = true;
1586                 dentry = d_alloc_parallel(dentry->d_parent,
1587                                           &dentry->d_name, &wq);
1588                 if (IS_ERR(dentry))
1589                         return PTR_ERR(dentry);
1590                 if (unlikely(!d_in_lookup(dentry)))
1591                         return finish_no_open(file, dentry);
1592         }
1593
1594         ctx = create_nfs_open_context(dentry, open_flags, file);
1595         err = PTR_ERR(ctx);
1596         if (IS_ERR(ctx))
1597                 goto out;
1598
1599         trace_nfs_atomic_open_enter(dir, ctx, open_flags);
1600         inode = NFS_PROTO(dir)->open_context(dir, ctx, open_flags, &attr, &created);
1601         if (created)
1602                 file->f_mode |= FMODE_CREATED;
1603         if (IS_ERR(inode)) {
1604                 err = PTR_ERR(inode);
1605                 trace_nfs_atomic_open_exit(dir, ctx, open_flags, err);
1606                 put_nfs_open_context(ctx);
1607                 d_drop(dentry);
1608                 switch (err) {
1609                 case -ENOENT:
1610                         d_splice_alias(NULL, dentry);
1611                         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1612                         break;
1613                 case -EISDIR:
1614                 case -ENOTDIR:
1615                         goto no_open;
1616                 case -ELOOP:
1617                         if (!(open_flags & O_NOFOLLOW))
1618                                 goto no_open;
1619                         break;
1620                         /* case -EINVAL: */
1621                 default:
1622                         break;
1623                 }
1624                 goto out;
1625         }
1626
1627         err = nfs_finish_open(ctx, ctx->dentry, file, open_flags);
1628         trace_nfs_atomic_open_exit(dir, ctx, open_flags, err);
1629         put_nfs_open_context(ctx);
1630 out:
1631         if (unlikely(switched)) {
1632                 d_lookup_done(dentry);
1633                 dput(dentry);
1634         }
1635         return err;
1636
1637 no_open:
1638         res = nfs_lookup(dir, dentry, lookup_flags);
1639         if (switched) {
1640                 d_lookup_done(dentry);
1641                 if (!res)
1642                         res = dentry;
1643                 else
1644                         dput(dentry);
1645         }
1646         if (IS_ERR(res))
1647                 return PTR_ERR(res);
1648         return finish_no_open(file, res);
1649 }
1650 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_atomic_open);
1651
1652 static int
1653 nfs4_do_lookup_revalidate(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1654                           unsigned int flags)
1655 {
1656         struct inode *inode;
1657
1658         if (!(flags & LOOKUP_OPEN) || (flags & LOOKUP_DIRECTORY))
1659                 goto full_reval;
1660         if (d_mountpoint(dentry))
1661                 goto full_reval;
1662
1663         inode = d_inode(dentry);
1664
1665         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1666          * optimize away revalidation of negative dentries.
1667          */
1668         if (inode == NULL)
1669                 goto full_reval;
1670
1671         if (NFS_PROTO(dir)->have_delegation(inode, FMODE_READ))
1672                 return nfs_lookup_revalidate_delegated(dir, dentry, inode);
1673
1674         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1675         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1676                 goto full_reval;
1677
1678         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1679         if (flags & (LOOKUP_EXCL | LOOKUP_REVAL))
1680                 goto reval_dentry;
1681
1682         /* Check if the directory changed */
1683         if (!nfs_check_verifier(dir, dentry, flags & LOOKUP_RCU))
1684                 goto reval_dentry;
1685
1686         /* Let f_op->open() actually open (and revalidate) the file */
1687         return 1;
1688 reval_dentry:
1689         if (flags & LOOKUP_RCU)
1690                 return -ECHILD;
1691         return nfs_lookup_revalidate_dentry(dir, dentry, inode);
1692
1693 full_reval:
1694         return nfs_do_lookup_revalidate(dir, dentry, flags);
1695 }
1696
1697 static int nfs4_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1698 {
1699         return __nfs_lookup_revalidate(dentry, flags,
1700                         nfs4_do_lookup_revalidate);
1701 }
1702
1703 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1704
1705 struct dentry *
1706 nfs_add_or_obtain(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1707                                 struct nfs_fattr *fattr,
1708                                 struct nfs4_label *label)
1709 {
1710         struct dentry *parent = dget_parent(dentry);
1711         struct inode *dir = d_inode(parent);
1712         struct inode *inode;
1713         struct dentry *d;
1714         int error;
1715
1716         d_drop(dentry);
1717
1718         if (fhandle->size == 0) {
1719                 error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, dentry, fhandle, fattr, NULL);
1720                 if (error)
1721                         goto out_error;
1722         }
1723         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1724         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR)) {
1725                 struct nfs_server *server = NFS_SB(dentry->d_sb);
1726                 error = server->nfs_client->rpc_ops->getattr(server, fhandle,
1727                                 fattr, NULL, NULL);
1728                 if (error < 0)
1729                         goto out_error;
1730         }
1731         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr, label);
1732         d = d_splice_alias(inode, dentry);
1733 out:
1734         dput(parent);
1735         return d;
1736 out_error:
1737         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1738         d = ERR_PTR(error);
1739         goto out;
1740 }
1741 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_add_or_obtain);
1742
1743 /*
1744  * Code common to create, mkdir, and mknod.
1745  */
1746 int nfs_instantiate(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1747                                 struct nfs_fattr *fattr,
1748                                 struct nfs4_label *label)
1749 {
1750         struct dentry *d;
1751
1752         d = nfs_add_or_obtain(dentry, fhandle, fattr, label);
1753         if (IS_ERR(d))
1754                 return PTR_ERR(d);
1755
1756         /* Callers don't care */
1757         dput(d);
1758         return 0;
1759 }
1760 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_instantiate);
1761
1762 /*
1763  * Following a failed create operation, we drop the dentry rather
1764  * than retain a negative dentry. This avoids a problem in the event
1765  * that the operation succeeded on the server, but an error in the
1766  * reply path made it appear to have failed.
1767  */
1768 int nfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1769                 umode_t mode, bool excl)
1770 {
1771         struct iattr attr;
1772         int open_flags = excl ? O_CREAT | O_EXCL : O_CREAT;
1773         int error;
1774
1775         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%lu), %pd\n",
1776                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1777
1778         attr.ia_mode = mode;
1779         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1780
1781         trace_nfs_create_enter(dir, dentry, open_flags);
1782         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags);
1783         trace_nfs_create_exit(dir, dentry, open_flags, error);
1784         if (error != 0)
1785                 goto out_err;
1786         return 0;
1787 out_err:
1788         d_drop(dentry);
1789         return error;
1790 }
1791 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_create);
1792
1793 /*
1794  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1795  */
1796 int
1797 nfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t rdev)
1798 {
1799         struct iattr attr;
1800         int status;
1801
1802         dfprintk(VFS, "NFS: mknod(%s/%lu), %pd\n",
1803                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1804
1805         attr.ia_mode = mode;
1806         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1807
1808         trace_nfs_mknod_enter(dir, dentry);
1809         status = NFS_PROTO(dir)->mknod(dir, dentry, &attr, rdev);
1810         trace_nfs_mknod_exit(dir, dentry, status);
1811         if (status != 0)
1812                 goto out_err;
1813         return 0;
1814 out_err:
1815         d_drop(dentry);
1816         return status;
1817 }
1818 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_mknod);
1819
1820 /*
1821  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1822  */
1823 int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
1824 {
1825         struct iattr attr;
1826         int error;
1827
1828         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%lu), %pd\n",
1829                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1830
1831         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1832         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1833
1834         trace_nfs_mkdir_enter(dir, dentry);
1835         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1836         trace_nfs_mkdir_exit(dir, dentry, error);
1837         if (error != 0)
1838                 goto out_err;
1839         return 0;
1840 out_err:
1841         d_drop(dentry);
1842         return error;
1843 }
1844 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_mkdir);
1845
1846 static void nfs_dentry_handle_enoent(struct dentry *dentry)
1847 {
1848         if (simple_positive(dentry))
1849                 d_delete(dentry);
1850 }
1851
1852 int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1853 {
1854         int error;
1855
1856         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%lu), %pd\n",
1857                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1858
1859         trace_nfs_rmdir_enter(dir, dentry);
1860         if (d_really_is_positive(dentry)) {
1861                 down_write(&NFS_I(d_inode(dentry))->rmdir_sem);
1862                 error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1863                 /* Ensure the VFS deletes this inode */
1864                 switch (error) {
1865                 case 0:
1866                         clear_nlink(d_inode(dentry));
1867                         break;
1868                 case -ENOENT:
1869                         nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1870                 }
1871                 up_write(&NFS_I(d_inode(dentry))->rmdir_sem);
1872         } else
1873                 error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1874         trace_nfs_rmdir_exit(dir, dentry, error);
1875
1876         return error;
1877 }
1878 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_rmdir);
1879
1880 /*
1881  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
1882  * and after checking that the file has only one user. 
1883  *
1884  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
1885  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
1886  */
1887 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
1888 {
1889         struct inode *dir = d_inode(dentry->d_parent);
1890         struct inode *inode = d_inode(dentry);
1891         int error = -EBUSY;
1892                 
1893         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%pd2)\n", dentry);
1894
1895         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
1896         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1897                 error = 0;
1898                 goto out;
1899         }
1900
1901         trace_nfs_remove_enter(dir, dentry);
1902         if (inode != NULL) {
1903                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, dentry);
1904                 if (error == 0)
1905                         nfs_drop_nlink(inode);
1906         } else
1907                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, dentry);
1908         if (error == -ENOENT)
1909                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1910         trace_nfs_remove_exit(dir, dentry, error);
1911 out:
1912         return error;
1913 }
1914
1915 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
1916  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
1917  *
1918  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
1919  */
1920 int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1921 {
1922         int error;
1923         int need_rehash = 0;
1924
1925         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%lu, %pd)\n", dir->i_sb->s_id,
1926                 dir->i_ino, dentry);
1927
1928         trace_nfs_unlink_enter(dir, dentry);
1929         spin_lock(&dentry->d_lock);
1930         if (d_count(dentry) > 1) {
1931                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1932                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1933                 write_inode_now(d_inode(dentry), 0);
1934                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
1935                 goto out;
1936         }
1937         if (!d_unhashed(dentry)) {
1938                 __d_drop(dentry);
1939                 need_rehash = 1;
1940         }
1941         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1942         error = nfs_safe_remove(dentry);
1943         if (!error || error == -ENOENT) {
1944                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1945         } else if (need_rehash)
1946                 d_rehash(dentry);
1947 out:
1948         trace_nfs_unlink_exit(dir, dentry, error);
1949         return error;
1950 }
1951 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_unlink);
1952
1953 /*
1954  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
1955  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
1956  * using prepare_write/commit_write.
1957  *
1958  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
1959  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
1960  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
1961  * symlink request has completed on the server.
1962  *
1963  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
1964  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
1965  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
1966  * and move the raw page into its mapping.
1967  */
1968 int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
1969 {
1970         struct page *page;
1971         char *kaddr;
1972         struct iattr attr;
1973         unsigned int pathlen = strlen(symname);
1974         int error;
1975
1976         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%lu, %pd, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1977                 dir->i_ino, dentry, symname);
1978
1979         if (pathlen > PAGE_SIZE)
1980                 return -ENAMETOOLONG;
1981
1982         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
1983         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1984
1985         page = alloc_page(GFP_USER);
1986         if (!page)
1987                 return -ENOMEM;
1988
1989         kaddr = page_address(page);
1990         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
1991         if (pathlen < PAGE_SIZE)
1992                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
1993
1994         trace_nfs_symlink_enter(dir, dentry);
1995         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
1996         trace_nfs_symlink_exit(dir, dentry, error);
1997         if (error != 0) {
1998                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%lu, %pd, %s) error %d\n",
1999                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
2000                         dentry, symname, error);
2001                 d_drop(dentry);
2002                 __free_page(page);
2003                 return error;
2004         }
2005
2006         /*
2007          * No big deal if we can't add this page to the page cache here.
2008          * READLINK will get the missing page from the server if needed.
2009          */
2010         if (!add_to_page_cache_lru(page, d_inode(dentry)->i_mapping, 0,
2011                                                         GFP_KERNEL)) {
2012                 SetPageUptodate(page);
2013                 unlock_page(page);
2014                 /*
2015                  * add_to_page_cache_lru() grabs an extra page refcount.
2016                  * Drop it here to avoid leaking this page later.
2017                  */
2018                 put_page(page);
2019         } else
2020                 __free_page(page);
2021
2022         return 0;
2023 }
2024 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_symlink);
2025
2026 int
2027 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2028 {
2029         struct inode *inode = d_inode(old_dentry);
2030         int error;
2031
2032         dfprintk(VFS, "NFS: link(%pd2 -> %pd2)\n",
2033                 old_dentry, dentry);
2034
2035         trace_nfs_link_enter(inode, dir, dentry);
2036         d_drop(dentry);
2037         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
2038         if (error == 0) {
2039                 ihold(inode);
2040                 d_add(dentry, inode);
2041         }
2042         trace_nfs_link_exit(inode, dir, dentry, error);
2043         return error;
2044 }
2045 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_link);
2046
2047 /*
2048  * RENAME
2049  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
2050  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
2051  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
2052  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
2053  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
2054  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
2055  *
2056  * FIXED.
2057  * 
2058  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
2059  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
2060  * moved or linked to which happens automagically with the new
2061  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
2062  * using the inode layer
2063  *
2064  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
2065  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
2066  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
2067  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
2068  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
2069  * the rename.
2070  */
2071 int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2072                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry,
2073                unsigned int flags)
2074 {
2075         struct inode *old_inode = d_inode(old_dentry);
2076         struct inode *new_inode = d_inode(new_dentry);
2077         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
2078         struct rpc_task *task;
2079         int error = -EBUSY;
2080
2081         if (flags)
2082                 return -EINVAL;
2083
2084         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%pd2 -> %pd2, ct=%d)\n",
2085                  old_dentry, new_dentry,
2086                  d_count(new_dentry));
2087
2088         trace_nfs_rename_enter(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2089         /*
2090          * For non-directories, check whether the target is busy and if so,
2091          * make a copy of the dentry and then do a silly-rename. If the
2092          * silly-rename succeeds, the copied dentry is hashed and becomes
2093          * the new target.
2094          */
2095         if (new_inode && !S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
2096                 /*
2097                  * To prevent any new references to the target during the
2098                  * rename, we unhash the dentry in advance.
2099                  */
2100                 if (!d_unhashed(new_dentry)) {
2101                         d_drop(new_dentry);
2102                         rehash = new_dentry;
2103                 }
2104
2105                 if (d_count(new_dentry) > 2) {
2106                         int err;
2107
2108                         /* copy the target dentry's name */
2109                         dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
2110                                          &new_dentry->d_name);
2111                         if (!dentry)
2112                                 goto out;
2113
2114                         /* silly-rename the existing target ... */
2115                         err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
2116                         if (err)
2117                                 goto out;
2118
2119                         new_dentry = dentry;
2120                         rehash = NULL;
2121                         new_inode = NULL;
2122                 }
2123         }
2124
2125         task = nfs_async_rename(old_dir, new_dir, old_dentry, new_dentry, NULL);
2126         if (IS_ERR(task)) {
2127                 error = PTR_ERR(task);
2128                 goto out;
2129         }
2130
2131         error = rpc_wait_for_completion_task(task);
2132         if (error != 0) {
2133                 ((struct nfs_renamedata *)task->tk_calldata)->cancelled = 1;
2134                 /* Paired with the atomic_dec_and_test() barrier in rpc_do_put_task() */
2135                 smp_wmb();
2136         } else
2137                 error = task->tk_status;
2138         rpc_put_task(task);
2139         /* Ensure the inode attributes are revalidated */
2140         if (error == 0) {
2141                 spin_lock(&old_inode->i_lock);
2142                 NFS_I(old_inode)->attr_gencount = nfs_inc_attr_generation_counter();
2143                 NFS_I(old_inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_CHANGE
2144                         | NFS_INO_INVALID_CTIME
2145                         | NFS_INO_REVAL_FORCED;
2146                 spin_unlock(&old_inode->i_lock);
2147         }
2148 out:
2149         if (rehash)
2150                 d_rehash(rehash);
2151         trace_nfs_rename_exit(old_dir, old_dentry,
2152                         new_dir, new_dentry, error);
2153         if (!error) {
2154                 if (new_inode != NULL)
2155                         nfs_drop_nlink(new_inode);
2156                 /*
2157                  * The d_move() should be here instead of in an async RPC completion
2158                  * handler because we need the proper locks to move the dentry.  If
2159                  * we're interrupted by a signal, the async RPC completion handler
2160                  * should mark the directories for revalidation.
2161                  */
2162                 d_move(old_dentry, new_dentry);
2163                 nfs_set_verifier(old_dentry,
2164                                         nfs_save_change_attribute(new_dir));
2165         } else if (error == -ENOENT)
2166                 nfs_dentry_handle_enoent(old_dentry);
2167
2168         /* new dentry created? */
2169         if (dentry)
2170                 dput(dentry);
2171         return error;
2172 }
2173 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_rename);
2174
2175 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
2176 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
2177 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
2178
2179 static unsigned long nfs_access_max_cachesize = ULONG_MAX;
2180 module_param(nfs_access_max_cachesize, ulong, 0644);
2181 MODULE_PARM_DESC(nfs_access_max_cachesize, "NFS access maximum total cache length");
2182
2183 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
2184 {
2185         put_cred(entry->cred);
2186         kfree_rcu(entry, rcu_head);
2187         smp_mb__before_atomic();
2188         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
2189         smp_mb__after_atomic();
2190 }
2191
2192 static void nfs_access_free_list(struct list_head *head)
2193 {
2194         struct nfs_access_entry *cache;
2195
2196         while (!list_empty(head)) {
2197                 cache = list_entry(head->next, struct nfs_access_entry, lru);
2198                 list_del(&cache->lru);
2199                 nfs_access_free_entry(cache);
2200         }
2201 }
2202
2203 static unsigned long
2204 nfs_do_access_cache_scan(unsigned int nr_to_scan)
2205 {
2206         LIST_HEAD(head);
2207         struct nfs_inode *nfsi, *next;
2208         struct nfs_access_entry *cache;
2209         long freed = 0;
2210
2211         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2212         list_for_each_entry_safe(nfsi, next, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
2213                 struct inode *inode;
2214
2215                 if (nr_to_scan-- == 0)
2216                         break;
2217                 inode = &nfsi->vfs_inode;
2218                 spin_lock(&inode->i_lock);
2219                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
2220                         goto remove_lru_entry;
2221                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
2222                                 struct nfs_access_entry, lru);
2223                 list_move(&cache->lru, &head);
2224                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
2225                 freed++;
2226                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
2227                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
2228                                         &nfs_access_lru_list);
2229                 else {
2230 remove_lru_entry:
2231                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
2232                         smp_mb__before_atomic();
2233                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
2234                         smp_mb__after_atomic();
2235                 }
2236                 spin_unlock(&inode->i_lock);
2237         }
2238         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2239         nfs_access_free_list(&head);
2240         return freed;
2241 }
2242
2243 unsigned long
2244 nfs_access_cache_scan(struct shrinker *shrink, struct shrink_control *sc)
2245 {
2246         int nr_to_scan = sc->nr_to_scan;
2247         gfp_t gfp_mask = sc->gfp_mask;
2248
2249         if ((gfp_mask & GFP_KERNEL) != GFP_KERNEL)
2250                 return SHRINK_STOP;
2251         return nfs_do_access_cache_scan(nr_to_scan);
2252 }
2253
2254
2255 unsigned long
2256 nfs_access_cache_count(struct shrinker *shrink, struct shrink_control *sc)
2257 {
2258         return vfs_pressure_ratio(atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries));
2259 }
2260
2261 static void
2262 nfs_access_cache_enforce_limit(void)
2263 {
2264         long nr_entries = atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries);
2265         unsigned long diff;
2266         unsigned int nr_to_scan;
2267
2268         if (nr_entries < 0 || nr_entries <= nfs_access_max_cachesize)
2269                 return;
2270         nr_to_scan = 100;
2271         diff = nr_entries - nfs_access_max_cachesize;
2272         if (diff < nr_to_scan)
2273                 nr_to_scan = diff;
2274         nfs_do_access_cache_scan(nr_to_scan);
2275 }
2276
2277 static void __nfs_access_zap_cache(struct nfs_inode *nfsi, struct list_head *head)
2278 {
2279         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2280         struct rb_node *n;
2281         struct nfs_access_entry *entry;
2282
2283         /* Unhook entries from the cache */
2284         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
2285                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2286                 rb_erase(n, root_node);
2287                 list_move(&entry->lru, head);
2288         }
2289         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
2290 }
2291
2292 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
2293 {
2294         LIST_HEAD(head);
2295
2296         if (test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags) == 0)
2297                 return;
2298         /* Remove from global LRU init */
2299         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2300         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2301                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
2302
2303         spin_lock(&inode->i_lock);
2304         __nfs_access_zap_cache(NFS_I(inode), &head);
2305         spin_unlock(&inode->i_lock);
2306         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2307         nfs_access_free_list(&head);
2308 }
2309 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_zap_cache);
2310
2311 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, const struct cred *cred)
2312 {
2313         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
2314
2315         while (n != NULL) {
2316                 struct nfs_access_entry *entry =
2317                         rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2318                 int cmp = cred_fscmp(cred, entry->cred);
2319
2320                 if (cmp < 0)
2321                         n = n->rb_left;
2322                 else if (cmp > 0)
2323                         n = n->rb_right;
2324                 else
2325                         return entry;
2326         }
2327         return NULL;
2328 }
2329
2330 static int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, const struct cred *cred, struct nfs_access_entry *res, bool may_block)
2331 {
2332         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2333         struct nfs_access_entry *cache;
2334         bool retry = true;
2335         int err;
2336
2337         spin_lock(&inode->i_lock);
2338         for(;;) {
2339                 if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
2340                         goto out_zap;
2341                 cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
2342                 err = -ENOENT;
2343                 if (cache == NULL)
2344                         goto out;
2345                 /* Found an entry, is our attribute cache valid? */
2346                 if (!nfs_check_cache_invalid(inode, NFS_INO_INVALID_ACCESS))
2347                         break;
2348                 if (!retry)
2349                         break;
2350                 err = -ECHILD;
2351                 if (!may_block)
2352                         goto out;
2353                 spin_unlock(&inode->i_lock);
2354                 err = __nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
2355                 if (err)
2356                         return err;
2357                 spin_lock(&inode->i_lock);
2358                 retry = false;
2359         }
2360         res->cred = cache->cred;
2361         res->mask = cache->mask;
2362         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2363         err = 0;
2364 out:
2365         spin_unlock(&inode->i_lock);
2366         return err;
2367 out_zap:
2368         spin_unlock(&inode->i_lock);
2369         nfs_access_zap_cache(inode);
2370         return -ENOENT;
2371 }
2372
2373 static int nfs_access_get_cached_rcu(struct inode *inode, const struct cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
2374 {
2375         /* Only check the most recently returned cache entry,
2376          * but do it without locking.
2377          */
2378         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2379         struct nfs_access_entry *cache;
2380         int err = -ECHILD;
2381         struct list_head *lh;
2382
2383         rcu_read_lock();
2384         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
2385                 goto out;
2386         lh = rcu_dereference(nfsi->access_cache_entry_lru.prev);
2387         cache = list_entry(lh, struct nfs_access_entry, lru);
2388         if (lh == &nfsi->access_cache_entry_lru ||
2389             cred_fscmp(cred, cache->cred) != 0)
2390                 cache = NULL;
2391         if (cache == NULL)
2392                 goto out;
2393         if (nfs_check_cache_invalid(inode, NFS_INO_INVALID_ACCESS))
2394                 goto out;
2395         res->cred = cache->cred;
2396         res->mask = cache->mask;
2397         err = 0;
2398 out:
2399         rcu_read_unlock();
2400         return err;
2401 }
2402
2403 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2404 {
2405         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2406         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2407         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
2408         struct rb_node *parent = NULL;
2409         struct nfs_access_entry *entry;
2410         int cmp;
2411
2412         spin_lock(&inode->i_lock);
2413         while (*p != NULL) {
2414                 parent = *p;
2415                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
2416                 cmp = cred_fscmp(set->cred, entry->cred);
2417
2418                 if (cmp < 0)
2419                         p = &parent->rb_left;
2420                 else if (cmp > 0)
2421                         p = &parent->rb_right;
2422                 else
2423                         goto found;
2424         }
2425         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
2426         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
2427         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2428         spin_unlock(&inode->i_lock);
2429         return;
2430 found:
2431         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
2432         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2433         list_del(&entry->lru);
2434         spin_unlock(&inode->i_lock);
2435         nfs_access_free_entry(entry);
2436 }
2437
2438 void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2439 {
2440         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
2441         if (cache == NULL)
2442                 return;
2443         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
2444         cache->cred = get_cred(set->cred);
2445         cache->mask = set->mask;
2446
2447         /* The above field assignments must be visible
2448          * before this item appears on the lru.  We cannot easily
2449          * use rcu_assign_pointer, so just force the memory barrier.
2450          */
2451         smp_wmb();
2452         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
2453
2454         /* Update accounting */
2455         smp_mb__before_atomic();
2456         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
2457         smp_mb__after_atomic();
2458
2459         /* Add inode to global LRU list */
2460         if (!test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags)) {
2461                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2462                 if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2463                         list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru,
2464                                         &nfs_access_lru_list);
2465                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2466         }
2467         nfs_access_cache_enforce_limit();
2468 }
2469 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_add_cache);
2470
2471 #define NFS_MAY_READ (NFS_ACCESS_READ)
2472 #define NFS_MAY_WRITE (NFS_ACCESS_MODIFY | \
2473                 NFS_ACCESS_EXTEND | \
2474                 NFS_ACCESS_DELETE)
2475 #define NFS_FILE_MAY_WRITE (NFS_ACCESS_MODIFY | \
2476                 NFS_ACCESS_EXTEND)
2477 #define NFS_DIR_MAY_WRITE NFS_MAY_WRITE
2478 #define NFS_MAY_LOOKUP (NFS_ACCESS_LOOKUP)
2479 #define NFS_MAY_EXECUTE (NFS_ACCESS_EXECUTE)
2480 static int
2481 nfs_access_calc_mask(u32 access_result, umode_t umode)
2482 {
2483         int mask = 0;
2484
2485         if (access_result & NFS_MAY_READ)
2486                 mask |= MAY_READ;
2487         if (S_ISDIR(umode)) {
2488                 if ((access_result & NFS_DIR_MAY_WRITE) == NFS_DIR_MAY_WRITE)
2489                         mask |= MAY_WRITE;
2490                 if ((access_result & NFS_MAY_LOOKUP) == NFS_MAY_LOOKUP)
2491                         mask |= MAY_EXEC;
2492         } else if (S_ISREG(umode)) {
2493                 if ((access_result & NFS_FILE_MAY_WRITE) == NFS_FILE_MAY_WRITE)
2494                         mask |= MAY_WRITE;
2495                 if ((access_result & NFS_MAY_EXECUTE) == NFS_MAY_EXECUTE)
2496                         mask |= MAY_EXEC;
2497         } else if (access_result & NFS_MAY_WRITE)
2498                         mask |= MAY_WRITE;
2499         return mask;
2500 }
2501
2502 void nfs_access_set_mask(struct nfs_access_entry *entry, u32 access_result)
2503 {
2504         entry->mask = access_result;
2505 }
2506 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_set_mask);
2507
2508 static int nfs_do_access(struct inode *inode, const struct cred *cred, int mask)
2509 {
2510         struct nfs_access_entry cache;
2511         bool may_block = (mask & MAY_NOT_BLOCK) == 0;
2512         int cache_mask = -1;
2513         int status;
2514
2515         trace_nfs_access_enter(inode);
2516
2517         status = nfs_access_get_cached_rcu(inode, cred, &cache);
2518         if (status != 0)
2519                 status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache, may_block);
2520         if (status == 0)
2521                 goto out_cached;
2522
2523         status = -ECHILD;
2524         if (!may_block)
2525                 goto out;
2526
2527         /*
2528          * Determine which access bits we want to ask for...
2529          */
2530         cache.mask = NFS_ACCESS_READ | NFS_ACCESS_MODIFY | NFS_ACCESS_EXTEND;
2531         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
2532                 cache.mask |= NFS_ACCESS_DELETE | NFS_ACCESS_LOOKUP;
2533         else
2534                 cache.mask |= NFS_ACCESS_EXECUTE;
2535         cache.cred = cred;
2536         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
2537         if (status != 0) {
2538                 if (status == -ESTALE) {
2539                         nfs_zap_caches(inode);
2540                         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
2541                                 set_bit(NFS_INO_STALE, &NFS_I(inode)->flags);
2542                 }
2543                 goto out;
2544         }
2545         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
2546 out_cached:
2547         cache_mask = nfs_access_calc_mask(cache.mask, inode->i_mode);
2548         if ((mask & ~cache_mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) != 0)
2549                 status = -EACCES;
2550 out:
2551         trace_nfs_access_exit(inode, mask, cache_mask, status);
2552         return status;
2553 }
2554
2555 static int nfs_open_permission_mask(int openflags)
2556 {
2557         int mask = 0;
2558
2559         if (openflags & __FMODE_EXEC) {
2560                 /* ONLY check exec rights */
2561                 mask = MAY_EXEC;
2562         } else {
2563                 if ((openflags & O_ACCMODE) != O_WRONLY)
2564                         mask |= MAY_READ;
2565                 if ((openflags & O_ACCMODE) != O_RDONLY)
2566                         mask |= MAY_WRITE;
2567         }
2568
2569         return mask;
2570 }
2571
2572 int nfs_may_open(struct inode *inode, const struct cred *cred, int openflags)
2573 {
2574         return nfs_do_access(inode, cred, nfs_open_permission_mask(openflags));
2575 }
2576 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_may_open);
2577
2578 static int nfs_execute_ok(struct inode *inode, int mask)
2579 {
2580         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
2581         int ret = 0;
2582
2583         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
2584                 return 0;
2585         if (nfs_check_cache_invalid(inode, NFS_INO_INVALID_OTHER)) {
2586                 if (mask & MAY_NOT_BLOCK)
2587                         return -ECHILD;
2588                 ret = __nfs_revalidate_inode(server, inode);
2589         }
2590         if (ret == 0 && !execute_ok(inode))
2591                 ret = -EACCES;
2592         return ret;
2593 }
2594
2595 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask)
2596 {
2597         const struct cred *cred = current_cred();
2598         int res = 0;
2599
2600         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
2601
2602         if ((mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
2603                 goto out;
2604         /* Is this sys_access() ? */
2605         if (mask & (MAY_ACCESS | MAY_CHDIR))
2606                 goto force_lookup;
2607
2608         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2609                 case S_IFLNK:
2610                         goto out;
2611                 case S_IFREG:
2612                         if ((mask & MAY_OPEN) &&
2613                            nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_ATOMIC_OPEN))
2614                                 return 0;
2615                         break;
2616                 case S_IFDIR:
2617                         /*
2618                          * Optimize away all write operations, since the server
2619                          * will check permissions when we perform the op.
2620                          */
2621                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
2622                                 goto out;
2623         }
2624
2625 force_lookup:
2626         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
2627                 goto out_notsup;
2628
2629         /* Always try fast lookups first */
2630         rcu_read_lock();
2631         res = nfs_do_access(inode, cred, mask|MAY_NOT_BLOCK);
2632         rcu_read_unlock();
2633         if (res == -ECHILD && !(mask & MAY_NOT_BLOCK)) {
2634                 /* Fast lookup failed, try the slow way */
2635                 res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
2636         }
2637 out:
2638         if (!res && (mask & MAY_EXEC))
2639                 res = nfs_execute_ok(inode, mask);
2640
2641         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%lu), mask=0x%x, res=%d\n",
2642                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
2643         return res;
2644 out_notsup:
2645         if (mask & MAY_NOT_BLOCK)
2646                 return -ECHILD;
2647
2648         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
2649         if (res == 0)
2650                 res = generic_permission(inode, mask);
2651         goto out;
2652 }
2653 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_permission);
2654
2655 /*
2656  * Local variables:
2657  *  version-control: t
2658  *  kept-new-versions: 5
2659  * End:
2660  */