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