GNU Linux-libre 6.1.86-gnu
[releases.git] / fs / afs / dir.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /* dir.c: AFS filesystem directory handling
3  *
4  * Copyright (C) 2002, 2018 Red Hat, Inc. All Rights Reserved.
5  * Written by David Howells (dhowells@redhat.com)
6  */
7
8 #include <linux/kernel.h>
9 #include <linux/fs.h>
10 #include <linux/namei.h>
11 #include <linux/pagemap.h>
12 #include <linux/swap.h>
13 #include <linux/ctype.h>
14 #include <linux/sched.h>
15 #include <linux/task_io_accounting_ops.h>
16 #include "internal.h"
17 #include "afs_fs.h"
18 #include "xdr_fs.h"
19
20 static struct dentry *afs_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
21                                  unsigned int flags);
22 static int afs_dir_open(struct inode *inode, struct file *file);
23 static int afs_readdir(struct file *file, struct dir_context *ctx);
24 static int afs_d_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags);
25 static int afs_d_delete(const struct dentry *dentry);
26 static void afs_d_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode);
27 static bool afs_lookup_one_filldir(struct dir_context *ctx, const char *name, int nlen,
28                                   loff_t fpos, u64 ino, unsigned dtype);
29 static bool afs_lookup_filldir(struct dir_context *ctx, const char *name, int nlen,
30                               loff_t fpos, u64 ino, unsigned dtype);
31 static int afs_create(struct user_namespace *mnt_userns, struct inode *dir,
32                       struct dentry *dentry, umode_t mode, bool excl);
33 static int afs_mkdir(struct user_namespace *mnt_userns, struct inode *dir,
34                      struct dentry *dentry, umode_t mode);
35 static int afs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
36 static int afs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
37 static int afs_link(struct dentry *from, struct inode *dir,
38                     struct dentry *dentry);
39 static int afs_symlink(struct user_namespace *mnt_userns, struct inode *dir,
40                        struct dentry *dentry, const char *content);
41 static int afs_rename(struct user_namespace *mnt_userns, struct inode *old_dir,
42                       struct dentry *old_dentry, struct inode *new_dir,
43                       struct dentry *new_dentry, unsigned int flags);
44 static bool afs_dir_release_folio(struct folio *folio, gfp_t gfp_flags);
45 static void afs_dir_invalidate_folio(struct folio *folio, size_t offset,
46                                    size_t length);
47
48 static bool afs_dir_dirty_folio(struct address_space *mapping,
49                 struct folio *folio)
50 {
51         BUG(); /* This should never happen. */
52 }
53
54 const struct file_operations afs_dir_file_operations = {
55         .open           = afs_dir_open,
56         .release        = afs_release,
57         .iterate_shared = afs_readdir,
58         .lock           = afs_lock,
59         .llseek         = generic_file_llseek,
60 };
61
62 const struct inode_operations afs_dir_inode_operations = {
63         .create         = afs_create,
64         .lookup         = afs_lookup,
65         .link           = afs_link,
66         .unlink         = afs_unlink,
67         .symlink        = afs_symlink,
68         .mkdir          = afs_mkdir,
69         .rmdir          = afs_rmdir,
70         .rename         = afs_rename,
71         .permission     = afs_permission,
72         .getattr        = afs_getattr,
73         .setattr        = afs_setattr,
74 };
75
76 const struct address_space_operations afs_dir_aops = {
77         .dirty_folio    = afs_dir_dirty_folio,
78         .release_folio  = afs_dir_release_folio,
79         .invalidate_folio = afs_dir_invalidate_folio,
80 };
81
82 const struct dentry_operations afs_fs_dentry_operations = {
83         .d_revalidate   = afs_d_revalidate,
84         .d_delete       = afs_d_delete,
85         .d_release      = afs_d_release,
86         .d_automount    = afs_d_automount,
87         .d_iput         = afs_d_iput,
88 };
89
90 struct afs_lookup_one_cookie {
91         struct dir_context      ctx;
92         struct qstr             name;
93         bool                    found;
94         struct afs_fid          fid;
95 };
96
97 struct afs_lookup_cookie {
98         struct dir_context      ctx;
99         struct qstr             name;
100         bool                    found;
101         bool                    one_only;
102         unsigned short          nr_fids;
103         struct afs_fid          fids[50];
104 };
105
106 /*
107  * Drop the refs that we're holding on the folios we were reading into.  We've
108  * got refs on the first nr_pages pages.
109  */
110 static void afs_dir_read_cleanup(struct afs_read *req)
111 {
112         struct address_space *mapping = req->vnode->netfs.inode.i_mapping;
113         struct folio *folio;
114         pgoff_t last = req->nr_pages - 1;
115
116         XA_STATE(xas, &mapping->i_pages, 0);
117
118         if (unlikely(!req->nr_pages))
119                 return;
120
121         rcu_read_lock();
122         xas_for_each(&xas, folio, last) {
123                 if (xas_retry(&xas, folio))
124                         continue;
125                 BUG_ON(xa_is_value(folio));
126                 ASSERTCMP(folio_file_mapping(folio), ==, mapping);
127
128                 folio_put(folio);
129         }
130
131         rcu_read_unlock();
132 }
133
134 /*
135  * check that a directory folio is valid
136  */
137 static bool afs_dir_check_folio(struct afs_vnode *dvnode, struct folio *folio,
138                                 loff_t i_size)
139 {
140         union afs_xdr_dir_block *block;
141         size_t offset, size;
142         loff_t pos;
143
144         /* Determine how many magic numbers there should be in this folio, but
145          * we must take care because the directory may change size under us.
146          */
147         pos = folio_pos(folio);
148         if (i_size <= pos)
149                 goto checked;
150
151         size = min_t(loff_t, folio_size(folio), i_size - pos);
152         for (offset = 0; offset < size; offset += sizeof(*block)) {
153                 block = kmap_local_folio(folio, offset);
154                 if (block->hdr.magic != AFS_DIR_MAGIC) {
155                         printk("kAFS: %s(%lx): [%llx] bad magic %zx/%zx is %04hx\n",
156                                __func__, dvnode->netfs.inode.i_ino,
157                                pos, offset, size, ntohs(block->hdr.magic));
158                         trace_afs_dir_check_failed(dvnode, pos + offset, i_size);
159                         kunmap_local(block);
160                         trace_afs_file_error(dvnode, -EIO, afs_file_error_dir_bad_magic);
161                         goto error;
162                 }
163
164                 /* Make sure each block is NUL terminated so we can reasonably
165                  * use string functions on it.  The filenames in the folio
166                  * *should* be NUL-terminated anyway.
167                  */
168                 ((u8 *)block)[AFS_DIR_BLOCK_SIZE - 1] = 0;
169
170                 kunmap_local(block);
171         }
172 checked:
173         afs_stat_v(dvnode, n_read_dir);
174         return true;
175
176 error:
177         return false;
178 }
179
180 /*
181  * Dump the contents of a directory.
182  */
183 static void afs_dir_dump(struct afs_vnode *dvnode, struct afs_read *req)
184 {
185         union afs_xdr_dir_block *block;
186         struct address_space *mapping = dvnode->netfs.inode.i_mapping;
187         struct folio *folio;
188         pgoff_t last = req->nr_pages - 1;
189         size_t offset, size;
190
191         XA_STATE(xas, &mapping->i_pages, 0);
192
193         pr_warn("DIR %llx:%llx f=%llx l=%llx al=%llx\n",
194                 dvnode->fid.vid, dvnode->fid.vnode,
195                 req->file_size, req->len, req->actual_len);
196         pr_warn("DIR %llx %x %zx %zx\n",
197                 req->pos, req->nr_pages,
198                 req->iter->iov_offset,  iov_iter_count(req->iter));
199
200         xas_for_each(&xas, folio, last) {
201                 if (xas_retry(&xas, folio))
202                         continue;
203
204                 BUG_ON(folio_file_mapping(folio) != mapping);
205
206                 size = min_t(loff_t, folio_size(folio), req->actual_len - folio_pos(folio));
207                 for (offset = 0; offset < size; offset += sizeof(*block)) {
208                         block = kmap_local_folio(folio, offset);
209                         pr_warn("[%02lx] %32phN\n", folio_index(folio) + offset, block);
210                         kunmap_local(block);
211                 }
212         }
213 }
214
215 /*
216  * Check all the blocks in a directory.  All the folios are held pinned.
217  */
218 static int afs_dir_check(struct afs_vnode *dvnode, struct afs_read *req)
219 {
220         struct address_space *mapping = dvnode->netfs.inode.i_mapping;
221         struct folio *folio;
222         pgoff_t last = req->nr_pages - 1;
223         int ret = 0;
224
225         XA_STATE(xas, &mapping->i_pages, 0);
226
227         if (unlikely(!req->nr_pages))
228                 return 0;
229
230         rcu_read_lock();
231         xas_for_each(&xas, folio, last) {
232                 if (xas_retry(&xas, folio))
233                         continue;
234
235                 BUG_ON(folio_file_mapping(folio) != mapping);
236
237                 if (!afs_dir_check_folio(dvnode, folio, req->actual_len)) {
238                         afs_dir_dump(dvnode, req);
239                         ret = -EIO;
240                         break;
241                 }
242         }
243
244         rcu_read_unlock();
245         return ret;
246 }
247
248 /*
249  * open an AFS directory file
250  */
251 static int afs_dir_open(struct inode *inode, struct file *file)
252 {
253         _enter("{%lu}", inode->i_ino);
254
255         BUILD_BUG_ON(sizeof(union afs_xdr_dir_block) != 2048);
256         BUILD_BUG_ON(sizeof(union afs_xdr_dirent) != 32);
257
258         if (test_bit(AFS_VNODE_DELETED, &AFS_FS_I(inode)->flags))
259                 return -ENOENT;
260
261         return afs_open(inode, file);
262 }
263
264 /*
265  * Read the directory into the pagecache in one go, scrubbing the previous
266  * contents.  The list of folios is returned, pinning them so that they don't
267  * get reclaimed during the iteration.
268  */
269 static struct afs_read *afs_read_dir(struct afs_vnode *dvnode, struct key *key)
270         __acquires(&dvnode->validate_lock)
271 {
272         struct address_space *mapping = dvnode->netfs.inode.i_mapping;
273         struct afs_read *req;
274         loff_t i_size;
275         int nr_pages, i;
276         int ret;
277         loff_t remote_size = 0;
278
279         _enter("");
280
281         req = kzalloc(sizeof(*req), GFP_KERNEL);
282         if (!req)
283                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
284
285         refcount_set(&req->usage, 1);
286         req->vnode = dvnode;
287         req->key = key_get(key);
288         req->cleanup = afs_dir_read_cleanup;
289
290 expand:
291         i_size = i_size_read(&dvnode->netfs.inode);
292         if (i_size < remote_size)
293             i_size = remote_size;
294         if (i_size < 2048) {
295                 ret = afs_bad(dvnode, afs_file_error_dir_small);
296                 goto error;
297         }
298         if (i_size > 2048 * 1024) {
299                 trace_afs_file_error(dvnode, -EFBIG, afs_file_error_dir_big);
300                 ret = -EFBIG;
301                 goto error;
302         }
303
304         _enter("%llu", i_size);
305
306         nr_pages = (i_size + PAGE_SIZE - 1) / PAGE_SIZE;
307
308         req->actual_len = i_size; /* May change */
309         req->len = nr_pages * PAGE_SIZE; /* We can ask for more than there is */
310         req->data_version = dvnode->status.data_version; /* May change */
311         iov_iter_xarray(&req->def_iter, ITER_DEST, &dvnode->netfs.inode.i_mapping->i_pages,
312                         0, i_size);
313         req->iter = &req->def_iter;
314
315         /* Fill in any gaps that we might find where the memory reclaimer has
316          * been at work and pin all the folios.  If there are any gaps, we will
317          * need to reread the entire directory contents.
318          */
319         i = req->nr_pages;
320         while (i < nr_pages) {
321                 struct folio *folio;
322
323                 folio = filemap_get_folio(mapping, i);
324                 if (!folio) {
325                         if (test_and_clear_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags))
326                                 afs_stat_v(dvnode, n_inval);
327
328                         ret = -ENOMEM;
329                         folio = __filemap_get_folio(mapping,
330                                                     i, FGP_LOCK | FGP_CREAT,
331                                                     mapping->gfp_mask);
332                         if (!folio)
333                                 goto error;
334                         folio_attach_private(folio, (void *)1);
335                         folio_unlock(folio);
336                 }
337
338                 req->nr_pages += folio_nr_pages(folio);
339                 i += folio_nr_pages(folio);
340         }
341
342         /* If we're going to reload, we need to lock all the pages to prevent
343          * races.
344          */
345         ret = -ERESTARTSYS;
346         if (down_read_killable(&dvnode->validate_lock) < 0)
347                 goto error;
348
349         if (test_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags))
350                 goto success;
351
352         up_read(&dvnode->validate_lock);
353         if (down_write_killable(&dvnode->validate_lock) < 0)
354                 goto error;
355
356         if (!test_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags)) {
357                 trace_afs_reload_dir(dvnode);
358                 ret = afs_fetch_data(dvnode, req);
359                 if (ret < 0)
360                         goto error_unlock;
361
362                 task_io_account_read(PAGE_SIZE * req->nr_pages);
363
364                 if (req->len < req->file_size) {
365                         /* The content has grown, so we need to expand the
366                          * buffer.
367                          */
368                         up_write(&dvnode->validate_lock);
369                         remote_size = req->file_size;
370                         goto expand;
371                 }
372
373                 /* Validate the data we just read. */
374                 ret = afs_dir_check(dvnode, req);
375                 if (ret < 0)
376                         goto error_unlock;
377
378                 // TODO: Trim excess pages
379
380                 set_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags);
381         }
382
383         downgrade_write(&dvnode->validate_lock);
384 success:
385         return req;
386
387 error_unlock:
388         up_write(&dvnode->validate_lock);
389 error:
390         afs_put_read(req);
391         _leave(" = %d", ret);
392         return ERR_PTR(ret);
393 }
394
395 /*
396  * deal with one block in an AFS directory
397  */
398 static int afs_dir_iterate_block(struct afs_vnode *dvnode,
399                                  struct dir_context *ctx,
400                                  union afs_xdr_dir_block *block,
401                                  unsigned blkoff)
402 {
403         union afs_xdr_dirent *dire;
404         unsigned offset, next, curr, nr_slots;
405         size_t nlen;
406         int tmp;
407
408         _enter("%llx,%x", ctx->pos, blkoff);
409
410         curr = (ctx->pos - blkoff) / sizeof(union afs_xdr_dirent);
411
412         /* walk through the block, an entry at a time */
413         for (offset = (blkoff == 0 ? AFS_DIR_RESV_BLOCKS0 : AFS_DIR_RESV_BLOCKS);
414              offset < AFS_DIR_SLOTS_PER_BLOCK;
415              offset = next
416              ) {
417                 /* skip entries marked unused in the bitmap */
418                 if (!(block->hdr.bitmap[offset / 8] &
419                       (1 << (offset % 8)))) {
420                         _debug("ENT[%zu.%u]: unused",
421                                blkoff / sizeof(union afs_xdr_dir_block), offset);
422                         next = offset + 1;
423                         if (offset >= curr)
424                                 ctx->pos = blkoff +
425                                         next * sizeof(union afs_xdr_dirent);
426                         continue;
427                 }
428
429                 /* got a valid entry */
430                 dire = &block->dirents[offset];
431                 nlen = strnlen(dire->u.name,
432                                sizeof(*block) -
433                                offset * sizeof(union afs_xdr_dirent));
434                 if (nlen > AFSNAMEMAX - 1) {
435                         _debug("ENT[%zu]: name too long (len %u/%zu)",
436                                blkoff / sizeof(union afs_xdr_dir_block),
437                                offset, nlen);
438                         return afs_bad(dvnode, afs_file_error_dir_name_too_long);
439                 }
440
441                 _debug("ENT[%zu.%u]: %s %zu \"%s\"",
442                        blkoff / sizeof(union afs_xdr_dir_block), offset,
443                        (offset < curr ? "skip" : "fill"),
444                        nlen, dire->u.name);
445
446                 nr_slots = afs_dir_calc_slots(nlen);
447                 next = offset + nr_slots;
448                 if (next > AFS_DIR_SLOTS_PER_BLOCK) {
449                         _debug("ENT[%zu.%u]:"
450                                " %u extends beyond end dir block"
451                                " (len %zu)",
452                                blkoff / sizeof(union afs_xdr_dir_block),
453                                offset, next, nlen);
454                         return afs_bad(dvnode, afs_file_error_dir_over_end);
455                 }
456
457                 /* Check that the name-extension dirents are all allocated */
458                 for (tmp = 1; tmp < nr_slots; tmp++) {
459                         unsigned int ix = offset + tmp;
460                         if (!(block->hdr.bitmap[ix / 8] & (1 << (ix % 8)))) {
461                                 _debug("ENT[%zu.u]:"
462                                        " %u unmarked extension (%u/%u)",
463                                        blkoff / sizeof(union afs_xdr_dir_block),
464                                        offset, tmp, nr_slots);
465                                 return afs_bad(dvnode, afs_file_error_dir_unmarked_ext);
466                         }
467                 }
468
469                 /* skip if starts before the current position */
470                 if (offset < curr) {
471                         if (next > curr)
472                                 ctx->pos = blkoff + next * sizeof(union afs_xdr_dirent);
473                         continue;
474                 }
475
476                 /* found the next entry */
477                 if (!dir_emit(ctx, dire->u.name, nlen,
478                               ntohl(dire->u.vnode),
479                               (ctx->actor == afs_lookup_filldir ||
480                                ctx->actor == afs_lookup_one_filldir)?
481                               ntohl(dire->u.unique) : DT_UNKNOWN)) {
482                         _leave(" = 0 [full]");
483                         return 0;
484                 }
485
486                 ctx->pos = blkoff + next * sizeof(union afs_xdr_dirent);
487         }
488
489         _leave(" = 1 [more]");
490         return 1;
491 }
492
493 /*
494  * iterate through the data blob that lists the contents of an AFS directory
495  */
496 static int afs_dir_iterate(struct inode *dir, struct dir_context *ctx,
497                            struct key *key, afs_dataversion_t *_dir_version)
498 {
499         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(dir);
500         union afs_xdr_dir_block *dblock;
501         struct afs_read *req;
502         struct folio *folio;
503         unsigned offset, size;
504         int ret;
505
506         _enter("{%lu},%u,,", dir->i_ino, (unsigned)ctx->pos);
507
508         if (test_bit(AFS_VNODE_DELETED, &AFS_FS_I(dir)->flags)) {
509                 _leave(" = -ESTALE");
510                 return -ESTALE;
511         }
512
513         req = afs_read_dir(dvnode, key);
514         if (IS_ERR(req))
515                 return PTR_ERR(req);
516         *_dir_version = req->data_version;
517
518         /* round the file position up to the next entry boundary */
519         ctx->pos += sizeof(union afs_xdr_dirent) - 1;
520         ctx->pos &= ~(sizeof(union afs_xdr_dirent) - 1);
521
522         /* walk through the blocks in sequence */
523         ret = 0;
524         while (ctx->pos < req->actual_len) {
525                 /* Fetch the appropriate folio from the directory and re-add it
526                  * to the LRU.  We have all the pages pinned with an extra ref.
527                  */
528                 folio = __filemap_get_folio(dir->i_mapping, ctx->pos / PAGE_SIZE,
529                                             FGP_ACCESSED, 0);
530                 if (!folio) {
531                         ret = afs_bad(dvnode, afs_file_error_dir_missing_page);
532                         break;
533                 }
534
535                 offset = round_down(ctx->pos, sizeof(*dblock)) - folio_file_pos(folio);
536                 size = min_t(loff_t, folio_size(folio),
537                              req->actual_len - folio_file_pos(folio));
538
539                 do {
540                         dblock = kmap_local_folio(folio, offset);
541                         ret = afs_dir_iterate_block(dvnode, ctx, dblock,
542                                                     folio_file_pos(folio) + offset);
543                         kunmap_local(dblock);
544                         if (ret != 1)
545                                 goto out;
546
547                 } while (offset += sizeof(*dblock), offset < size);
548
549                 ret = 0;
550         }
551
552 out:
553         up_read(&dvnode->validate_lock);
554         afs_put_read(req);
555         _leave(" = %d", ret);
556         return ret;
557 }
558
559 /*
560  * read an AFS directory
561  */
562 static int afs_readdir(struct file *file, struct dir_context *ctx)
563 {
564         afs_dataversion_t dir_version;
565
566         return afs_dir_iterate(file_inode(file), ctx, afs_file_key(file),
567                                &dir_version);
568 }
569
570 /*
571  * Search the directory for a single name
572  * - if afs_dir_iterate_block() spots this function, it'll pass the FID
573  *   uniquifier through dtype
574  */
575 static bool afs_lookup_one_filldir(struct dir_context *ctx, const char *name,
576                                   int nlen, loff_t fpos, u64 ino, unsigned dtype)
577 {
578         struct afs_lookup_one_cookie *cookie =
579                 container_of(ctx, struct afs_lookup_one_cookie, ctx);
580
581         _enter("{%s,%u},%s,%u,,%llu,%u",
582                cookie->name.name, cookie->name.len, name, nlen,
583                (unsigned long long) ino, dtype);
584
585         /* insanity checks first */
586         BUILD_BUG_ON(sizeof(union afs_xdr_dir_block) != 2048);
587         BUILD_BUG_ON(sizeof(union afs_xdr_dirent) != 32);
588
589         if (cookie->name.len != nlen ||
590             memcmp(cookie->name.name, name, nlen) != 0) {
591                 _leave(" = true [keep looking]");
592                 return true;
593         }
594
595         cookie->fid.vnode = ino;
596         cookie->fid.unique = dtype;
597         cookie->found = 1;
598
599         _leave(" = false [found]");
600         return false;
601 }
602
603 /*
604  * Do a lookup of a single name in a directory
605  * - just returns the FID the dentry name maps to if found
606  */
607 static int afs_do_lookup_one(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
608                              struct afs_fid *fid, struct key *key,
609                              afs_dataversion_t *_dir_version)
610 {
611         struct afs_super_info *as = dir->i_sb->s_fs_info;
612         struct afs_lookup_one_cookie cookie = {
613                 .ctx.actor = afs_lookup_one_filldir,
614                 .name = dentry->d_name,
615                 .fid.vid = as->volume->vid
616         };
617         int ret;
618
619         _enter("{%lu},%p{%pd},", dir->i_ino, dentry, dentry);
620
621         /* search the directory */
622         ret = afs_dir_iterate(dir, &cookie.ctx, key, _dir_version);
623         if (ret < 0) {
624                 _leave(" = %d [iter]", ret);
625                 return ret;
626         }
627
628         if (!cookie.found) {
629                 _leave(" = -ENOENT [not found]");
630                 return -ENOENT;
631         }
632
633         *fid = cookie.fid;
634         _leave(" = 0 { vn=%llu u=%u }", fid->vnode, fid->unique);
635         return 0;
636 }
637
638 /*
639  * search the directory for a name
640  * - if afs_dir_iterate_block() spots this function, it'll pass the FID
641  *   uniquifier through dtype
642  */
643 static bool afs_lookup_filldir(struct dir_context *ctx, const char *name,
644                               int nlen, loff_t fpos, u64 ino, unsigned dtype)
645 {
646         struct afs_lookup_cookie *cookie =
647                 container_of(ctx, struct afs_lookup_cookie, ctx);
648
649         _enter("{%s,%u},%s,%u,,%llu,%u",
650                cookie->name.name, cookie->name.len, name, nlen,
651                (unsigned long long) ino, dtype);
652
653         /* insanity checks first */
654         BUILD_BUG_ON(sizeof(union afs_xdr_dir_block) != 2048);
655         BUILD_BUG_ON(sizeof(union afs_xdr_dirent) != 32);
656
657         if (cookie->found) {
658                 if (cookie->nr_fids < 50) {
659                         cookie->fids[cookie->nr_fids].vnode     = ino;
660                         cookie->fids[cookie->nr_fids].unique    = dtype;
661                         cookie->nr_fids++;
662                 }
663         } else if (cookie->name.len == nlen &&
664                    memcmp(cookie->name.name, name, nlen) == 0) {
665                 cookie->fids[1].vnode   = ino;
666                 cookie->fids[1].unique  = dtype;
667                 cookie->found = 1;
668                 if (cookie->one_only)
669                         return false;
670         }
671
672         return cookie->nr_fids < 50;
673 }
674
675 /*
676  * Deal with the result of a successful lookup operation.  Turn all the files
677  * into inodes and save the first one - which is the one we actually want.
678  */
679 static void afs_do_lookup_success(struct afs_operation *op)
680 {
681         struct afs_vnode_param *vp;
682         struct afs_vnode *vnode;
683         struct inode *inode;
684         u32 abort_code;
685         int i;
686
687         _enter("");
688
689         for (i = 0; i < op->nr_files; i++) {
690                 switch (i) {
691                 case 0:
692                         vp = &op->file[0];
693                         abort_code = vp->scb.status.abort_code;
694                         if (abort_code != 0) {
695                                 op->ac.abort_code = abort_code;
696                                 op->error = afs_abort_to_error(abort_code);
697                         }
698                         break;
699
700                 case 1:
701                         vp = &op->file[1];
702                         break;
703
704                 default:
705                         vp = &op->more_files[i - 2];
706                         break;
707                 }
708
709                 if (!vp->scb.have_status && !vp->scb.have_error)
710                         continue;
711
712                 _debug("do [%u]", i);
713                 if (vp->vnode) {
714                         if (!test_bit(AFS_VNODE_UNSET, &vp->vnode->flags))
715                                 afs_vnode_commit_status(op, vp);
716                 } else if (vp->scb.status.abort_code == 0) {
717                         inode = afs_iget(op, vp);
718                         if (!IS_ERR(inode)) {
719                                 vnode = AFS_FS_I(inode);
720                                 afs_cache_permit(vnode, op->key,
721                                                  0 /* Assume vnode->cb_break is 0 */ +
722                                                  op->cb_v_break,
723                                                  &vp->scb);
724                                 vp->vnode = vnode;
725                                 vp->put_vnode = true;
726                         }
727                 } else {
728                         _debug("- abort %d %llx:%llx.%x",
729                                vp->scb.status.abort_code,
730                                vp->fid.vid, vp->fid.vnode, vp->fid.unique);
731                 }
732         }
733
734         _leave("");
735 }
736
737 static const struct afs_operation_ops afs_inline_bulk_status_operation = {
738         .issue_afs_rpc  = afs_fs_inline_bulk_status,
739         .issue_yfs_rpc  = yfs_fs_inline_bulk_status,
740         .success        = afs_do_lookup_success,
741 };
742
743 static const struct afs_operation_ops afs_lookup_fetch_status_operation = {
744         .issue_afs_rpc  = afs_fs_fetch_status,
745         .issue_yfs_rpc  = yfs_fs_fetch_status,
746         .success        = afs_do_lookup_success,
747         .aborted        = afs_check_for_remote_deletion,
748 };
749
750 /*
751  * See if we know that the server we expect to use doesn't support
752  * FS.InlineBulkStatus.
753  */
754 static bool afs_server_supports_ibulk(struct afs_vnode *dvnode)
755 {
756         struct afs_server_list *slist;
757         struct afs_volume *volume = dvnode->volume;
758         struct afs_server *server;
759         bool ret = true;
760         int i;
761
762         if (!test_bit(AFS_VOLUME_MAYBE_NO_IBULK, &volume->flags))
763                 return true;
764
765         rcu_read_lock();
766         slist = rcu_dereference(volume->servers);
767
768         for (i = 0; i < slist->nr_servers; i++) {
769                 server = slist->servers[i].server;
770                 if (server == dvnode->cb_server) {
771                         if (test_bit(AFS_SERVER_FL_NO_IBULK, &server->flags))
772                                 ret = false;
773                         break;
774                 }
775         }
776
777         rcu_read_unlock();
778         return ret;
779 }
780
781 /*
782  * Do a lookup in a directory.  We make use of bulk lookup to query a slew of
783  * files in one go and create inodes for them.  The inode of the file we were
784  * asked for is returned.
785  */
786 static struct inode *afs_do_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
787                                    struct key *key)
788 {
789         struct afs_lookup_cookie *cookie;
790         struct afs_vnode_param *vp;
791         struct afs_operation *op;
792         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(dir), *vnode;
793         struct inode *inode = NULL, *ti;
794         afs_dataversion_t data_version = READ_ONCE(dvnode->status.data_version);
795         long ret;
796         int i;
797
798         _enter("{%lu},%p{%pd},", dir->i_ino, dentry, dentry);
799
800         cookie = kzalloc(sizeof(struct afs_lookup_cookie), GFP_KERNEL);
801         if (!cookie)
802                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
803
804         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(cookie->fids); i++)
805                 cookie->fids[i].vid = dvnode->fid.vid;
806         cookie->ctx.actor = afs_lookup_filldir;
807         cookie->name = dentry->d_name;
808         cookie->nr_fids = 2; /* slot 0 is saved for the fid we actually want
809                               * and slot 1 for the directory */
810
811         if (!afs_server_supports_ibulk(dvnode))
812                 cookie->one_only = true;
813
814         /* search the directory */
815         ret = afs_dir_iterate(dir, &cookie->ctx, key, &data_version);
816         if (ret < 0)
817                 goto out;
818
819         dentry->d_fsdata = (void *)(unsigned long)data_version;
820
821         ret = -ENOENT;
822         if (!cookie->found)
823                 goto out;
824
825         /* Check to see if we already have an inode for the primary fid. */
826         inode = ilookup5(dir->i_sb, cookie->fids[1].vnode,
827                          afs_ilookup5_test_by_fid, &cookie->fids[1]);
828         if (inode)
829                 goto out; /* We do */
830
831         /* Okay, we didn't find it.  We need to query the server - and whilst
832          * we're doing that, we're going to attempt to look up a bunch of other
833          * vnodes also.
834          */
835         op = afs_alloc_operation(NULL, dvnode->volume);
836         if (IS_ERR(op)) {
837                 ret = PTR_ERR(op);
838                 goto out;
839         }
840
841         afs_op_set_vnode(op, 0, dvnode);
842         afs_op_set_fid(op, 1, &cookie->fids[1]);
843
844         op->nr_files = cookie->nr_fids;
845         _debug("nr_files %u", op->nr_files);
846
847         /* Need space for examining all the selected files */
848         op->error = -ENOMEM;
849         if (op->nr_files > 2) {
850                 op->more_files = kvcalloc(op->nr_files - 2,
851                                           sizeof(struct afs_vnode_param),
852                                           GFP_KERNEL);
853                 if (!op->more_files)
854                         goto out_op;
855
856                 for (i = 2; i < op->nr_files; i++) {
857                         vp = &op->more_files[i - 2];
858                         vp->fid = cookie->fids[i];
859
860                         /* Find any inodes that already exist and get their
861                          * callback counters.
862                          */
863                         ti = ilookup5_nowait(dir->i_sb, vp->fid.vnode,
864                                              afs_ilookup5_test_by_fid, &vp->fid);
865                         if (!IS_ERR_OR_NULL(ti)) {
866                                 vnode = AFS_FS_I(ti);
867                                 vp->dv_before = vnode->status.data_version;
868                                 vp->cb_break_before = afs_calc_vnode_cb_break(vnode);
869                                 vp->vnode = vnode;
870                                 vp->put_vnode = true;
871                                 vp->speculative = true; /* vnode not locked */
872                         }
873                 }
874         }
875
876         /* Try FS.InlineBulkStatus first.  Abort codes for the individual
877          * lookups contained therein are stored in the reply without aborting
878          * the whole operation.
879          */
880         op->error = -ENOTSUPP;
881         if (!cookie->one_only) {
882                 op->ops = &afs_inline_bulk_status_operation;
883                 afs_begin_vnode_operation(op);
884                 afs_wait_for_operation(op);
885         }
886
887         if (op->error == -ENOTSUPP) {
888                 /* We could try FS.BulkStatus next, but this aborts the entire
889                  * op if any of the lookups fails - so, for the moment, revert
890                  * to FS.FetchStatus for op->file[1].
891                  */
892                 op->fetch_status.which = 1;
893                 op->ops = &afs_lookup_fetch_status_operation;
894                 afs_begin_vnode_operation(op);
895                 afs_wait_for_operation(op);
896         }
897         inode = ERR_PTR(op->error);
898
899 out_op:
900         if (op->error == 0) {
901                 inode = &op->file[1].vnode->netfs.inode;
902                 op->file[1].vnode = NULL;
903         }
904
905         if (op->file[0].scb.have_status)
906                 dentry->d_fsdata = (void *)(unsigned long)op->file[0].scb.status.data_version;
907         else
908                 dentry->d_fsdata = (void *)(unsigned long)op->file[0].dv_before;
909         ret = afs_put_operation(op);
910 out:
911         kfree(cookie);
912         _leave("");
913         return inode ?: ERR_PTR(ret);
914 }
915
916 /*
917  * Look up an entry in a directory with @sys substitution.
918  */
919 static struct dentry *afs_lookup_atsys(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
920                                        struct key *key)
921 {
922         struct afs_sysnames *subs;
923         struct afs_net *net = afs_i2net(dir);
924         struct dentry *ret;
925         char *buf, *p, *name;
926         int len, i;
927
928         _enter("");
929
930         ret = ERR_PTR(-ENOMEM);
931         p = buf = kmalloc(AFSNAMEMAX, GFP_KERNEL);
932         if (!buf)
933                 goto out_p;
934         if (dentry->d_name.len > 4) {
935                 memcpy(p, dentry->d_name.name, dentry->d_name.len - 4);
936                 p += dentry->d_name.len - 4;
937         }
938
939         /* There is an ordered list of substitutes that we have to try. */
940         read_lock(&net->sysnames_lock);
941         subs = net->sysnames;
942         refcount_inc(&subs->usage);
943         read_unlock(&net->sysnames_lock);
944
945         for (i = 0; i < subs->nr; i++) {
946                 name = subs->subs[i];
947                 len = dentry->d_name.len - 4 + strlen(name);
948                 if (len >= AFSNAMEMAX) {
949                         ret = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
950                         goto out_s;
951                 }
952
953                 strcpy(p, name);
954                 ret = lookup_one_len(buf, dentry->d_parent, len);
955                 if (IS_ERR(ret) || d_is_positive(ret))
956                         goto out_s;
957                 dput(ret);
958         }
959
960         /* We don't want to d_add() the @sys dentry here as we don't want to
961          * the cached dentry to hide changes to the sysnames list.
962          */
963         ret = NULL;
964 out_s:
965         afs_put_sysnames(subs);
966         kfree(buf);
967 out_p:
968         key_put(key);
969         return ret;
970 }
971
972 /*
973  * look up an entry in a directory
974  */
975 static struct dentry *afs_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
976                                  unsigned int flags)
977 {
978         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(dir);
979         struct afs_fid fid = {};
980         struct inode *inode;
981         struct dentry *d;
982         struct key *key;
983         int ret;
984
985         _enter("{%llx:%llu},%p{%pd},",
986                dvnode->fid.vid, dvnode->fid.vnode, dentry, dentry);
987
988         ASSERTCMP(d_inode(dentry), ==, NULL);
989
990         if (dentry->d_name.len >= AFSNAMEMAX) {
991                 _leave(" = -ENAMETOOLONG");
992                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
993         }
994
995         if (test_bit(AFS_VNODE_DELETED, &dvnode->flags)) {
996                 _leave(" = -ESTALE");
997                 return ERR_PTR(-ESTALE);
998         }
999
1000         key = afs_request_key(dvnode->volume->cell);
1001         if (IS_ERR(key)) {
1002                 _leave(" = %ld [key]", PTR_ERR(key));
1003                 return ERR_CAST(key);
1004         }
1005
1006         ret = afs_validate(dvnode, key);
1007         if (ret < 0) {
1008                 key_put(key);
1009                 _leave(" = %d [val]", ret);
1010                 return ERR_PTR(ret);
1011         }
1012
1013         if (dentry->d_name.len >= 4 &&
1014             dentry->d_name.name[dentry->d_name.len - 4] == '@' &&
1015             dentry->d_name.name[dentry->d_name.len - 3] == 's' &&
1016             dentry->d_name.name[dentry->d_name.len - 2] == 'y' &&
1017             dentry->d_name.name[dentry->d_name.len - 1] == 's')
1018                 return afs_lookup_atsys(dir, dentry, key);
1019
1020         afs_stat_v(dvnode, n_lookup);
1021         inode = afs_do_lookup(dir, dentry, key);
1022         key_put(key);
1023         if (inode == ERR_PTR(-ENOENT))
1024                 inode = afs_try_auto_mntpt(dentry, dir);
1025
1026         if (!IS_ERR_OR_NULL(inode))
1027                 fid = AFS_FS_I(inode)->fid;
1028
1029         _debug("splice %p", dentry->d_inode);
1030         d = d_splice_alias(inode, dentry);
1031         if (!IS_ERR_OR_NULL(d)) {
1032                 d->d_fsdata = dentry->d_fsdata;
1033                 trace_afs_lookup(dvnode, &d->d_name, &fid);
1034         } else {
1035                 trace_afs_lookup(dvnode, &dentry->d_name, &fid);
1036         }
1037         _leave("");
1038         return d;
1039 }
1040
1041 /*
1042  * Check the validity of a dentry under RCU conditions.
1043  */
1044 static int afs_d_revalidate_rcu(struct dentry *dentry)
1045 {
1046         struct afs_vnode *dvnode;
1047         struct dentry *parent;
1048         struct inode *dir;
1049         long dir_version, de_version;
1050
1051         _enter("%p", dentry);
1052
1053         /* Check the parent directory is still valid first. */
1054         parent = READ_ONCE(dentry->d_parent);
1055         dir = d_inode_rcu(parent);
1056         if (!dir)
1057                 return -ECHILD;
1058         dvnode = AFS_FS_I(dir);
1059         if (test_bit(AFS_VNODE_DELETED, &dvnode->flags))
1060                 return -ECHILD;
1061
1062         if (!afs_check_validity(dvnode))
1063                 return -ECHILD;
1064
1065         /* We only need to invalidate a dentry if the server's copy changed
1066          * behind our back.  If we made the change, it's no problem.  Note that
1067          * on a 32-bit system, we only have 32 bits in the dentry to store the
1068          * version.
1069          */
1070         dir_version = (long)READ_ONCE(dvnode->status.data_version);
1071         de_version = (long)READ_ONCE(dentry->d_fsdata);
1072         if (de_version != dir_version) {
1073                 dir_version = (long)READ_ONCE(dvnode->invalid_before);
1074                 if (de_version - dir_version < 0)
1075                         return -ECHILD;
1076         }
1077
1078         return 1; /* Still valid */
1079 }
1080
1081 /*
1082  * check that a dentry lookup hit has found a valid entry
1083  * - NOTE! the hit can be a negative hit too, so we can't assume we have an
1084  *   inode
1085  */
1086 static int afs_d_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1087 {
1088         struct afs_vnode *vnode, *dir;
1089         struct afs_fid fid;
1090         struct dentry *parent;
1091         struct inode *inode;
1092         struct key *key;
1093         afs_dataversion_t dir_version, invalid_before;
1094         long de_version;
1095         int ret;
1096
1097         if (flags & LOOKUP_RCU)
1098                 return afs_d_revalidate_rcu(dentry);
1099
1100         if (d_really_is_positive(dentry)) {
1101                 vnode = AFS_FS_I(d_inode(dentry));
1102                 _enter("{v={%llx:%llu} n=%pd fl=%lx},",
1103                        vnode->fid.vid, vnode->fid.vnode, dentry,
1104                        vnode->flags);
1105         } else {
1106                 _enter("{neg n=%pd}", dentry);
1107         }
1108
1109         key = afs_request_key(AFS_FS_S(dentry->d_sb)->volume->cell);
1110         if (IS_ERR(key))
1111                 key = NULL;
1112
1113         /* Hold the parent dentry so we can peer at it */
1114         parent = dget_parent(dentry);
1115         dir = AFS_FS_I(d_inode(parent));
1116
1117         /* validate the parent directory */
1118         afs_validate(dir, key);
1119
1120         if (test_bit(AFS_VNODE_DELETED, &dir->flags)) {
1121                 _debug("%pd: parent dir deleted", dentry);
1122                 goto not_found;
1123         }
1124
1125         /* We only need to invalidate a dentry if the server's copy changed
1126          * behind our back.  If we made the change, it's no problem.  Note that
1127          * on a 32-bit system, we only have 32 bits in the dentry to store the
1128          * version.
1129          */
1130         dir_version = dir->status.data_version;
1131         de_version = (long)dentry->d_fsdata;
1132         if (de_version == (long)dir_version)
1133                 goto out_valid_noupdate;
1134
1135         invalid_before = dir->invalid_before;
1136         if (de_version - (long)invalid_before >= 0)
1137                 goto out_valid;
1138
1139         _debug("dir modified");
1140         afs_stat_v(dir, n_reval);
1141
1142         /* search the directory for this vnode */
1143         ret = afs_do_lookup_one(&dir->netfs.inode, dentry, &fid, key, &dir_version);
1144         switch (ret) {
1145         case 0:
1146                 /* the filename maps to something */
1147                 if (d_really_is_negative(dentry))
1148                         goto not_found;
1149                 inode = d_inode(dentry);
1150                 if (is_bad_inode(inode)) {
1151                         printk("kAFS: afs_d_revalidate: %pd2 has bad inode\n",
1152                                dentry);
1153                         goto not_found;
1154                 }
1155
1156                 vnode = AFS_FS_I(inode);
1157
1158                 /* if the vnode ID has changed, then the dirent points to a
1159                  * different file */
1160                 if (fid.vnode != vnode->fid.vnode) {
1161                         _debug("%pd: dirent changed [%llu != %llu]",
1162                                dentry, fid.vnode,
1163                                vnode->fid.vnode);
1164                         goto not_found;
1165                 }
1166
1167                 /* if the vnode ID uniqifier has changed, then the file has
1168                  * been deleted and replaced, and the original vnode ID has
1169                  * been reused */
1170                 if (fid.unique != vnode->fid.unique) {
1171                         _debug("%pd: file deleted (uq %u -> %u I:%u)",
1172                                dentry, fid.unique,
1173                                vnode->fid.unique,
1174                                vnode->netfs.inode.i_generation);
1175                         goto not_found;
1176                 }
1177                 goto out_valid;
1178
1179         case -ENOENT:
1180                 /* the filename is unknown */
1181                 _debug("%pd: dirent not found", dentry);
1182                 if (d_really_is_positive(dentry))
1183                         goto not_found;
1184                 goto out_valid;
1185
1186         default:
1187                 _debug("failed to iterate dir %pd: %d",
1188                        parent, ret);
1189                 goto not_found;
1190         }
1191
1192 out_valid:
1193         dentry->d_fsdata = (void *)(unsigned long)dir_version;
1194 out_valid_noupdate:
1195         dput(parent);
1196         key_put(key);
1197         _leave(" = 1 [valid]");
1198         return 1;
1199
1200 not_found:
1201         _debug("dropping dentry %pd2", dentry);
1202         dput(parent);
1203         key_put(key);
1204
1205         _leave(" = 0 [bad]");
1206         return 0;
1207 }
1208
1209 /*
1210  * allow the VFS to enquire as to whether a dentry should be unhashed (mustn't
1211  * sleep)
1212  * - called from dput() when d_count is going to 0.
1213  * - return 1 to request dentry be unhashed, 0 otherwise
1214  */
1215 static int afs_d_delete(const struct dentry *dentry)
1216 {
1217         _enter("%pd", dentry);
1218
1219         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1220                 goto zap;
1221
1222         if (d_really_is_positive(dentry) &&
1223             (test_bit(AFS_VNODE_DELETED,   &AFS_FS_I(d_inode(dentry))->flags) ||
1224              test_bit(AFS_VNODE_PSEUDODIR, &AFS_FS_I(d_inode(dentry))->flags)))
1225                 goto zap;
1226
1227         _leave(" = 0 [keep]");
1228         return 0;
1229
1230 zap:
1231         _leave(" = 1 [zap]");
1232         return 1;
1233 }
1234
1235 /*
1236  * Clean up sillyrename files on dentry removal.
1237  */
1238 static void afs_d_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1239 {
1240         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1241                 afs_silly_iput(dentry, inode);
1242         iput(inode);
1243 }
1244
1245 /*
1246  * handle dentry release
1247  */
1248 void afs_d_release(struct dentry *dentry)
1249 {
1250         _enter("%pd", dentry);
1251 }
1252
1253 void afs_check_for_remote_deletion(struct afs_operation *op)
1254 {
1255         struct afs_vnode *vnode = op->file[0].vnode;
1256
1257         switch (op->ac.abort_code) {
1258         case VNOVNODE:
1259                 set_bit(AFS_VNODE_DELETED, &vnode->flags);
1260                 afs_break_callback(vnode, afs_cb_break_for_deleted);
1261         }
1262 }
1263
1264 /*
1265  * Create a new inode for create/mkdir/symlink
1266  */
1267 static void afs_vnode_new_inode(struct afs_operation *op)
1268 {
1269         struct afs_vnode_param *vp = &op->file[1];
1270         struct afs_vnode *vnode;
1271         struct inode *inode;
1272
1273         _enter("");
1274
1275         ASSERTCMP(op->error, ==, 0);
1276
1277         inode = afs_iget(op, vp);
1278         if (IS_ERR(inode)) {
1279                 /* ENOMEM or EINTR at a really inconvenient time - just abandon
1280                  * the new directory on the server.
1281                  */
1282                 op->error = PTR_ERR(inode);
1283                 return;
1284         }
1285
1286         vnode = AFS_FS_I(inode);
1287         set_bit(AFS_VNODE_NEW_CONTENT, &vnode->flags);
1288         if (!op->error)
1289                 afs_cache_permit(vnode, op->key, vnode->cb_break, &vp->scb);
1290         d_instantiate(op->dentry, inode);
1291 }
1292
1293 static void afs_create_success(struct afs_operation *op)
1294 {
1295         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1296         op->ctime = op->file[0].scb.status.mtime_client;
1297         afs_vnode_commit_status(op, &op->file[0]);
1298         afs_update_dentry_version(op, &op->file[0], op->dentry);
1299         afs_vnode_new_inode(op);
1300 }
1301
1302 static void afs_create_edit_dir(struct afs_operation *op)
1303 {
1304         struct afs_vnode_param *dvp = &op->file[0];
1305         struct afs_vnode_param *vp = &op->file[1];
1306         struct afs_vnode *dvnode = dvp->vnode;
1307
1308         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1309
1310         down_write(&dvnode->validate_lock);
1311         if (test_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags) &&
1312             dvnode->status.data_version == dvp->dv_before + dvp->dv_delta)
1313                 afs_edit_dir_add(dvnode, &op->dentry->d_name, &vp->fid,
1314                                  op->create.reason);
1315         up_write(&dvnode->validate_lock);
1316 }
1317
1318 static void afs_create_put(struct afs_operation *op)
1319 {
1320         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1321
1322         if (op->error)
1323                 d_drop(op->dentry);
1324 }
1325
1326 static const struct afs_operation_ops afs_mkdir_operation = {
1327         .issue_afs_rpc  = afs_fs_make_dir,
1328         .issue_yfs_rpc  = yfs_fs_make_dir,
1329         .success        = afs_create_success,
1330         .aborted        = afs_check_for_remote_deletion,
1331         .edit_dir       = afs_create_edit_dir,
1332         .put            = afs_create_put,
1333 };
1334
1335 /*
1336  * create a directory on an AFS filesystem
1337  */
1338 static int afs_mkdir(struct user_namespace *mnt_userns, struct inode *dir,
1339                      struct dentry *dentry, umode_t mode)
1340 {
1341         struct afs_operation *op;
1342         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(dir);
1343
1344         _enter("{%llx:%llu},{%pd},%ho",
1345                dvnode->fid.vid, dvnode->fid.vnode, dentry, mode);
1346
1347         op = afs_alloc_operation(NULL, dvnode->volume);
1348         if (IS_ERR(op)) {
1349                 d_drop(dentry);
1350                 return PTR_ERR(op);
1351         }
1352
1353         afs_op_set_vnode(op, 0, dvnode);
1354         op->file[0].dv_delta = 1;
1355         op->file[0].modification = true;
1356         op->file[0].update_ctime = true;
1357         op->dentry      = dentry;
1358         op->create.mode = S_IFDIR | mode;
1359         op->create.reason = afs_edit_dir_for_mkdir;
1360         op->mtime       = current_time(dir);
1361         op->ops         = &afs_mkdir_operation;
1362         return afs_do_sync_operation(op);
1363 }
1364
1365 /*
1366  * Remove a subdir from a directory.
1367  */
1368 static void afs_dir_remove_subdir(struct dentry *dentry)
1369 {
1370         if (d_really_is_positive(dentry)) {
1371                 struct afs_vnode *vnode = AFS_FS_I(d_inode(dentry));
1372
1373                 clear_nlink(&vnode->netfs.inode);
1374                 set_bit(AFS_VNODE_DELETED, &vnode->flags);
1375                 clear_bit(AFS_VNODE_CB_PROMISED, &vnode->flags);
1376                 clear_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &vnode->flags);
1377         }
1378 }
1379
1380 static void afs_rmdir_success(struct afs_operation *op)
1381 {
1382         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1383         op->ctime = op->file[0].scb.status.mtime_client;
1384         afs_vnode_commit_status(op, &op->file[0]);
1385         afs_update_dentry_version(op, &op->file[0], op->dentry);
1386 }
1387
1388 static void afs_rmdir_edit_dir(struct afs_operation *op)
1389 {
1390         struct afs_vnode_param *dvp = &op->file[0];
1391         struct afs_vnode *dvnode = dvp->vnode;
1392
1393         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1394         afs_dir_remove_subdir(op->dentry);
1395
1396         down_write(&dvnode->validate_lock);
1397         if (test_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags) &&
1398             dvnode->status.data_version == dvp->dv_before + dvp->dv_delta)
1399                 afs_edit_dir_remove(dvnode, &op->dentry->d_name,
1400                                     afs_edit_dir_for_rmdir);
1401         up_write(&dvnode->validate_lock);
1402 }
1403
1404 static void afs_rmdir_put(struct afs_operation *op)
1405 {
1406         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1407         if (op->file[1].vnode)
1408                 up_write(&op->file[1].vnode->rmdir_lock);
1409 }
1410
1411 static const struct afs_operation_ops afs_rmdir_operation = {
1412         .issue_afs_rpc  = afs_fs_remove_dir,
1413         .issue_yfs_rpc  = yfs_fs_remove_dir,
1414         .success        = afs_rmdir_success,
1415         .aborted        = afs_check_for_remote_deletion,
1416         .edit_dir       = afs_rmdir_edit_dir,
1417         .put            = afs_rmdir_put,
1418 };
1419
1420 /*
1421  * remove a directory from an AFS filesystem
1422  */
1423 static int afs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1424 {
1425         struct afs_operation *op;
1426         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(dir), *vnode = NULL;
1427         int ret;
1428
1429         _enter("{%llx:%llu},{%pd}",
1430                dvnode->fid.vid, dvnode->fid.vnode, dentry);
1431
1432         op = afs_alloc_operation(NULL, dvnode->volume);
1433         if (IS_ERR(op))
1434                 return PTR_ERR(op);
1435
1436         afs_op_set_vnode(op, 0, dvnode);
1437         op->file[0].dv_delta = 1;
1438         op->file[0].modification = true;
1439         op->file[0].update_ctime = true;
1440
1441         op->dentry      = dentry;
1442         op->ops         = &afs_rmdir_operation;
1443
1444         /* Try to make sure we have a callback promise on the victim. */
1445         if (d_really_is_positive(dentry)) {
1446                 vnode = AFS_FS_I(d_inode(dentry));
1447                 ret = afs_validate(vnode, op->key);
1448                 if (ret < 0)
1449                         goto error;
1450         }
1451
1452         if (vnode) {
1453                 ret = down_write_killable(&vnode->rmdir_lock);
1454                 if (ret < 0)
1455                         goto error;
1456                 op->file[1].vnode = vnode;
1457         }
1458
1459         return afs_do_sync_operation(op);
1460
1461 error:
1462         return afs_put_operation(op);
1463 }
1464
1465 /*
1466  * Remove a link to a file or symlink from a directory.
1467  *
1468  * If the file was not deleted due to excess hard links, the fileserver will
1469  * break the callback promise on the file - if it had one - before it returns
1470  * to us, and if it was deleted, it won't
1471  *
1472  * However, if we didn't have a callback promise outstanding, or it was
1473  * outstanding on a different server, then it won't break it either...
1474  */
1475 static void afs_dir_remove_link(struct afs_operation *op)
1476 {
1477         struct afs_vnode *dvnode = op->file[0].vnode;
1478         struct afs_vnode *vnode = op->file[1].vnode;
1479         struct dentry *dentry = op->dentry;
1480         int ret;
1481
1482         if (op->error != 0 ||
1483             (op->file[1].scb.have_status && op->file[1].scb.have_error))
1484                 return;
1485         if (d_really_is_positive(dentry))
1486                 return;
1487
1488         if (test_bit(AFS_VNODE_DELETED, &vnode->flags)) {
1489                 /* Already done */
1490         } else if (test_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags)) {
1491                 write_seqlock(&vnode->cb_lock);
1492                 drop_nlink(&vnode->netfs.inode);
1493                 if (vnode->netfs.inode.i_nlink == 0) {
1494                         set_bit(AFS_VNODE_DELETED, &vnode->flags);
1495                         __afs_break_callback(vnode, afs_cb_break_for_unlink);
1496                 }
1497                 write_sequnlock(&vnode->cb_lock);
1498         } else {
1499                 afs_break_callback(vnode, afs_cb_break_for_unlink);
1500
1501                 if (test_bit(AFS_VNODE_DELETED, &vnode->flags))
1502                         _debug("AFS_VNODE_DELETED");
1503
1504                 ret = afs_validate(vnode, op->key);
1505                 if (ret != -ESTALE)
1506                         op->error = ret;
1507         }
1508
1509         _debug("nlink %d [val %d]", vnode->netfs.inode.i_nlink, op->error);
1510 }
1511
1512 static void afs_unlink_success(struct afs_operation *op)
1513 {
1514         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1515         op->ctime = op->file[0].scb.status.mtime_client;
1516         afs_check_dir_conflict(op, &op->file[0]);
1517         afs_vnode_commit_status(op, &op->file[0]);
1518         afs_vnode_commit_status(op, &op->file[1]);
1519         afs_update_dentry_version(op, &op->file[0], op->dentry);
1520         afs_dir_remove_link(op);
1521 }
1522
1523 static void afs_unlink_edit_dir(struct afs_operation *op)
1524 {
1525         struct afs_vnode_param *dvp = &op->file[0];
1526         struct afs_vnode *dvnode = dvp->vnode;
1527
1528         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1529         down_write(&dvnode->validate_lock);
1530         if (test_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags) &&
1531             dvnode->status.data_version == dvp->dv_before + dvp->dv_delta)
1532                 afs_edit_dir_remove(dvnode, &op->dentry->d_name,
1533                                     afs_edit_dir_for_unlink);
1534         up_write(&dvnode->validate_lock);
1535 }
1536
1537 static void afs_unlink_put(struct afs_operation *op)
1538 {
1539         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1540         if (op->unlink.need_rehash && op->error < 0 && op->error != -ENOENT)
1541                 d_rehash(op->dentry);
1542 }
1543
1544 static const struct afs_operation_ops afs_unlink_operation = {
1545         .issue_afs_rpc  = afs_fs_remove_file,
1546         .issue_yfs_rpc  = yfs_fs_remove_file,
1547         .success        = afs_unlink_success,
1548         .aborted        = afs_check_for_remote_deletion,
1549         .edit_dir       = afs_unlink_edit_dir,
1550         .put            = afs_unlink_put,
1551 };
1552
1553 /*
1554  * Remove a file or symlink from an AFS filesystem.
1555  */
1556 static int afs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1557 {
1558         struct afs_operation *op;
1559         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(dir);
1560         struct afs_vnode *vnode = AFS_FS_I(d_inode(dentry));
1561         int ret;
1562
1563         _enter("{%llx:%llu},{%pd}",
1564                dvnode->fid.vid, dvnode->fid.vnode, dentry);
1565
1566         if (dentry->d_name.len >= AFSNAMEMAX)
1567                 return -ENAMETOOLONG;
1568
1569         op = afs_alloc_operation(NULL, dvnode->volume);
1570         if (IS_ERR(op))
1571                 return PTR_ERR(op);
1572
1573         afs_op_set_vnode(op, 0, dvnode);
1574         op->file[0].dv_delta = 1;
1575         op->file[0].modification = true;
1576         op->file[0].update_ctime = true;
1577
1578         /* Try to make sure we have a callback promise on the victim. */
1579         ret = afs_validate(vnode, op->key);
1580         if (ret < 0) {
1581                 op->error = ret;
1582                 goto error;
1583         }
1584
1585         spin_lock(&dentry->d_lock);
1586         if (d_count(dentry) > 1) {
1587                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1588                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1589                 write_inode_now(d_inode(dentry), 0);
1590                 op->error = afs_sillyrename(dvnode, vnode, dentry, op->key);
1591                 goto error;
1592         }
1593         if (!d_unhashed(dentry)) {
1594                 /* Prevent a race with RCU lookup. */
1595                 __d_drop(dentry);
1596                 op->unlink.need_rehash = true;
1597         }
1598         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1599
1600         op->file[1].vnode = vnode;
1601         op->file[1].update_ctime = true;
1602         op->file[1].op_unlinked = true;
1603         op->dentry      = dentry;
1604         op->ops         = &afs_unlink_operation;
1605         afs_begin_vnode_operation(op);
1606         afs_wait_for_operation(op);
1607
1608         /* If there was a conflict with a third party, check the status of the
1609          * unlinked vnode.
1610          */
1611         if (op->error == 0 && (op->flags & AFS_OPERATION_DIR_CONFLICT)) {
1612                 op->file[1].update_ctime = false;
1613                 op->fetch_status.which = 1;
1614                 op->ops = &afs_fetch_status_operation;
1615                 afs_begin_vnode_operation(op);
1616                 afs_wait_for_operation(op);
1617         }
1618
1619         return afs_put_operation(op);
1620
1621 error:
1622         return afs_put_operation(op);
1623 }
1624
1625 static const struct afs_operation_ops afs_create_operation = {
1626         .issue_afs_rpc  = afs_fs_create_file,
1627         .issue_yfs_rpc  = yfs_fs_create_file,
1628         .success        = afs_create_success,
1629         .aborted        = afs_check_for_remote_deletion,
1630         .edit_dir       = afs_create_edit_dir,
1631         .put            = afs_create_put,
1632 };
1633
1634 /*
1635  * create a regular file on an AFS filesystem
1636  */
1637 static int afs_create(struct user_namespace *mnt_userns, struct inode *dir,
1638                       struct dentry *dentry, umode_t mode, bool excl)
1639 {
1640         struct afs_operation *op;
1641         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(dir);
1642         int ret = -ENAMETOOLONG;
1643
1644         _enter("{%llx:%llu},{%pd},%ho",
1645                dvnode->fid.vid, dvnode->fid.vnode, dentry, mode);
1646
1647         if (dentry->d_name.len >= AFSNAMEMAX)
1648                 goto error;
1649
1650         op = afs_alloc_operation(NULL, dvnode->volume);
1651         if (IS_ERR(op)) {
1652                 ret = PTR_ERR(op);
1653                 goto error;
1654         }
1655
1656         afs_op_set_vnode(op, 0, dvnode);
1657         op->file[0].dv_delta = 1;
1658         op->file[0].modification = true;
1659         op->file[0].update_ctime = true;
1660
1661         op->dentry      = dentry;
1662         op->create.mode = S_IFREG | mode;
1663         op->create.reason = afs_edit_dir_for_create;
1664         op->mtime       = current_time(dir);
1665         op->ops         = &afs_create_operation;
1666         return afs_do_sync_operation(op);
1667
1668 error:
1669         d_drop(dentry);
1670         _leave(" = %d", ret);
1671         return ret;
1672 }
1673
1674 static void afs_link_success(struct afs_operation *op)
1675 {
1676         struct afs_vnode_param *dvp = &op->file[0];
1677         struct afs_vnode_param *vp = &op->file[1];
1678
1679         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1680         op->ctime = dvp->scb.status.mtime_client;
1681         afs_vnode_commit_status(op, dvp);
1682         afs_vnode_commit_status(op, vp);
1683         afs_update_dentry_version(op, dvp, op->dentry);
1684         if (op->dentry_2->d_parent == op->dentry->d_parent)
1685                 afs_update_dentry_version(op, dvp, op->dentry_2);
1686         ihold(&vp->vnode->netfs.inode);
1687         d_instantiate(op->dentry, &vp->vnode->netfs.inode);
1688 }
1689
1690 static void afs_link_put(struct afs_operation *op)
1691 {
1692         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1693         if (op->error)
1694                 d_drop(op->dentry);
1695 }
1696
1697 static const struct afs_operation_ops afs_link_operation = {
1698         .issue_afs_rpc  = afs_fs_link,
1699         .issue_yfs_rpc  = yfs_fs_link,
1700         .success        = afs_link_success,
1701         .aborted        = afs_check_for_remote_deletion,
1702         .edit_dir       = afs_create_edit_dir,
1703         .put            = afs_link_put,
1704 };
1705
1706 /*
1707  * create a hard link between files in an AFS filesystem
1708  */
1709 static int afs_link(struct dentry *from, struct inode *dir,
1710                     struct dentry *dentry)
1711 {
1712         struct afs_operation *op;
1713         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(dir);
1714         struct afs_vnode *vnode = AFS_FS_I(d_inode(from));
1715         int ret = -ENAMETOOLONG;
1716
1717         _enter("{%llx:%llu},{%llx:%llu},{%pd}",
1718                vnode->fid.vid, vnode->fid.vnode,
1719                dvnode->fid.vid, dvnode->fid.vnode,
1720                dentry);
1721
1722         if (dentry->d_name.len >= AFSNAMEMAX)
1723                 goto error;
1724
1725         op = afs_alloc_operation(NULL, dvnode->volume);
1726         if (IS_ERR(op)) {
1727                 ret = PTR_ERR(op);
1728                 goto error;
1729         }
1730
1731         ret = afs_validate(vnode, op->key);
1732         if (ret < 0)
1733                 goto error_op;
1734
1735         afs_op_set_vnode(op, 0, dvnode);
1736         afs_op_set_vnode(op, 1, vnode);
1737         op->file[0].dv_delta = 1;
1738         op->file[0].modification = true;
1739         op->file[0].update_ctime = true;
1740         op->file[1].update_ctime = true;
1741
1742         op->dentry              = dentry;
1743         op->dentry_2            = from;
1744         op->ops                 = &afs_link_operation;
1745         op->create.reason       = afs_edit_dir_for_link;
1746         return afs_do_sync_operation(op);
1747
1748 error_op:
1749         afs_put_operation(op);
1750 error:
1751         d_drop(dentry);
1752         _leave(" = %d", ret);
1753         return ret;
1754 }
1755
1756 static const struct afs_operation_ops afs_symlink_operation = {
1757         .issue_afs_rpc  = afs_fs_symlink,
1758         .issue_yfs_rpc  = yfs_fs_symlink,
1759         .success        = afs_create_success,
1760         .aborted        = afs_check_for_remote_deletion,
1761         .edit_dir       = afs_create_edit_dir,
1762         .put            = afs_create_put,
1763 };
1764
1765 /*
1766  * create a symlink in an AFS filesystem
1767  */
1768 static int afs_symlink(struct user_namespace *mnt_userns, struct inode *dir,
1769                        struct dentry *dentry, const char *content)
1770 {
1771         struct afs_operation *op;
1772         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(dir);
1773         int ret;
1774
1775         _enter("{%llx:%llu},{%pd},%s",
1776                dvnode->fid.vid, dvnode->fid.vnode, dentry,
1777                content);
1778
1779         ret = -ENAMETOOLONG;
1780         if (dentry->d_name.len >= AFSNAMEMAX)
1781                 goto error;
1782
1783         ret = -EINVAL;
1784         if (strlen(content) >= AFSPATHMAX)
1785                 goto error;
1786
1787         op = afs_alloc_operation(NULL, dvnode->volume);
1788         if (IS_ERR(op)) {
1789                 ret = PTR_ERR(op);
1790                 goto error;
1791         }
1792
1793         afs_op_set_vnode(op, 0, dvnode);
1794         op->file[0].dv_delta = 1;
1795
1796         op->dentry              = dentry;
1797         op->ops                 = &afs_symlink_operation;
1798         op->create.reason       = afs_edit_dir_for_symlink;
1799         op->create.symlink      = content;
1800         op->mtime               = current_time(dir);
1801         return afs_do_sync_operation(op);
1802
1803 error:
1804         d_drop(dentry);
1805         _leave(" = %d", ret);
1806         return ret;
1807 }
1808
1809 static void afs_rename_success(struct afs_operation *op)
1810 {
1811         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1812
1813         op->ctime = op->file[0].scb.status.mtime_client;
1814         afs_check_dir_conflict(op, &op->file[1]);
1815         afs_vnode_commit_status(op, &op->file[0]);
1816         if (op->file[1].vnode != op->file[0].vnode) {
1817                 op->ctime = op->file[1].scb.status.mtime_client;
1818                 afs_vnode_commit_status(op, &op->file[1]);
1819         }
1820 }
1821
1822 static void afs_rename_edit_dir(struct afs_operation *op)
1823 {
1824         struct afs_vnode_param *orig_dvp = &op->file[0];
1825         struct afs_vnode_param *new_dvp = &op->file[1];
1826         struct afs_vnode *orig_dvnode = orig_dvp->vnode;
1827         struct afs_vnode *new_dvnode = new_dvp->vnode;
1828         struct afs_vnode *vnode = AFS_FS_I(d_inode(op->dentry));
1829         struct dentry *old_dentry = op->dentry;
1830         struct dentry *new_dentry = op->dentry_2;
1831         struct inode *new_inode;
1832
1833         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1834
1835         if (op->rename.rehash) {
1836                 d_rehash(op->rename.rehash);
1837                 op->rename.rehash = NULL;
1838         }
1839
1840         down_write(&orig_dvnode->validate_lock);
1841         if (test_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &orig_dvnode->flags) &&
1842             orig_dvnode->status.data_version == orig_dvp->dv_before + orig_dvp->dv_delta)
1843                 afs_edit_dir_remove(orig_dvnode, &old_dentry->d_name,
1844                                     afs_edit_dir_for_rename_0);
1845
1846         if (new_dvnode != orig_dvnode) {
1847                 up_write(&orig_dvnode->validate_lock);
1848                 down_write(&new_dvnode->validate_lock);
1849         }
1850
1851         if (test_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &new_dvnode->flags) &&
1852             new_dvnode->status.data_version == new_dvp->dv_before + new_dvp->dv_delta) {
1853                 if (!op->rename.new_negative)
1854                         afs_edit_dir_remove(new_dvnode, &new_dentry->d_name,
1855                                             afs_edit_dir_for_rename_1);
1856
1857                 afs_edit_dir_add(new_dvnode, &new_dentry->d_name,
1858                                  &vnode->fid, afs_edit_dir_for_rename_2);
1859         }
1860
1861         new_inode = d_inode(new_dentry);
1862         if (new_inode) {
1863                 spin_lock(&new_inode->i_lock);
1864                 if (S_ISDIR(new_inode->i_mode))
1865                         clear_nlink(new_inode);
1866                 else if (new_inode->i_nlink > 0)
1867                         drop_nlink(new_inode);
1868                 spin_unlock(&new_inode->i_lock);
1869         }
1870
1871         /* Now we can update d_fsdata on the dentries to reflect their
1872          * new parent's data_version.
1873          *
1874          * Note that if we ever implement RENAME_EXCHANGE, we'll have
1875          * to update both dentries with opposing dir versions.
1876          */
1877         afs_update_dentry_version(op, new_dvp, op->dentry);
1878         afs_update_dentry_version(op, new_dvp, op->dentry_2);
1879
1880         d_move(old_dentry, new_dentry);
1881
1882         up_write(&new_dvnode->validate_lock);
1883 }
1884
1885 static void afs_rename_put(struct afs_operation *op)
1886 {
1887         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1888         if (op->rename.rehash)
1889                 d_rehash(op->rename.rehash);
1890         dput(op->rename.tmp);
1891         if (op->error)
1892                 d_rehash(op->dentry);
1893 }
1894
1895 static const struct afs_operation_ops afs_rename_operation = {
1896         .issue_afs_rpc  = afs_fs_rename,
1897         .issue_yfs_rpc  = yfs_fs_rename,
1898         .success        = afs_rename_success,
1899         .edit_dir       = afs_rename_edit_dir,
1900         .put            = afs_rename_put,
1901 };
1902
1903 /*
1904  * rename a file in an AFS filesystem and/or move it between directories
1905  */
1906 static int afs_rename(struct user_namespace *mnt_userns, struct inode *old_dir,
1907                       struct dentry *old_dentry, struct inode *new_dir,
1908                       struct dentry *new_dentry, unsigned int flags)
1909 {
1910         struct afs_operation *op;
1911         struct afs_vnode *orig_dvnode, *new_dvnode, *vnode;
1912         int ret;
1913
1914         if (flags)
1915                 return -EINVAL;
1916
1917         /* Don't allow silly-rename files be moved around. */
1918         if (old_dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1919                 return -EINVAL;
1920
1921         vnode = AFS_FS_I(d_inode(old_dentry));
1922         orig_dvnode = AFS_FS_I(old_dir);
1923         new_dvnode = AFS_FS_I(new_dir);
1924
1925         _enter("{%llx:%llu},{%llx:%llu},{%llx:%llu},{%pd}",
1926                orig_dvnode->fid.vid, orig_dvnode->fid.vnode,
1927                vnode->fid.vid, vnode->fid.vnode,
1928                new_dvnode->fid.vid, new_dvnode->fid.vnode,
1929                new_dentry);
1930
1931         op = afs_alloc_operation(NULL, orig_dvnode->volume);
1932         if (IS_ERR(op))
1933                 return PTR_ERR(op);
1934
1935         ret = afs_validate(vnode, op->key);
1936         op->error = ret;
1937         if (ret < 0)
1938                 goto error;
1939
1940         afs_op_set_vnode(op, 0, orig_dvnode);
1941         afs_op_set_vnode(op, 1, new_dvnode); /* May be same as orig_dvnode */
1942         op->file[0].dv_delta = 1;
1943         op->file[1].dv_delta = 1;
1944         op->file[0].modification = true;
1945         op->file[1].modification = true;
1946         op->file[0].update_ctime = true;
1947         op->file[1].update_ctime = true;
1948
1949         op->dentry              = old_dentry;
1950         op->dentry_2            = new_dentry;
1951         op->rename.new_negative = d_is_negative(new_dentry);
1952         op->ops                 = &afs_rename_operation;
1953
1954         /* For non-directories, check whether the target is busy and if so,
1955          * make a copy of the dentry and then do a silly-rename.  If the
1956          * silly-rename succeeds, the copied dentry is hashed and becomes the
1957          * new target.
1958          */
1959         if (d_is_positive(new_dentry) && !d_is_dir(new_dentry)) {
1960                 /* To prevent any new references to the target during the
1961                  * rename, we unhash the dentry in advance.
1962                  */
1963                 if (!d_unhashed(new_dentry)) {
1964                         d_drop(new_dentry);
1965                         op->rename.rehash = new_dentry;
1966                 }
1967
1968                 if (d_count(new_dentry) > 2) {
1969                         /* copy the target dentry's name */
1970                         op->rename.tmp = d_alloc(new_dentry->d_parent,
1971                                                  &new_dentry->d_name);
1972                         if (!op->rename.tmp) {
1973                                 op->error = -ENOMEM;
1974                                 goto error;
1975                         }
1976
1977                         ret = afs_sillyrename(new_dvnode,
1978                                               AFS_FS_I(d_inode(new_dentry)),
1979                                               new_dentry, op->key);
1980                         if (ret) {
1981                                 op->error = ret;
1982                                 goto error;
1983                         }
1984
1985                         op->dentry_2 = op->rename.tmp;
1986                         op->rename.rehash = NULL;
1987                         op->rename.new_negative = true;
1988                 }
1989         }
1990
1991         /* This bit is potentially nasty as there's a potential race with
1992          * afs_d_revalidate{,_rcu}().  We have to change d_fsdata on the dentry
1993          * to reflect it's new parent's new data_version after the op, but
1994          * d_revalidate may see old_dentry between the op having taken place
1995          * and the version being updated.
1996          *
1997          * So drop the old_dentry for now to make other threads go through
1998          * lookup instead - which we hold a lock against.
1999          */
2000         d_drop(old_dentry);
2001
2002         return afs_do_sync_operation(op);
2003
2004 error:
2005         return afs_put_operation(op);
2006 }
2007
2008 /*
2009  * Release a directory folio and clean up its private state if it's not busy
2010  * - return true if the folio can now be released, false if not
2011  */
2012 static bool afs_dir_release_folio(struct folio *folio, gfp_t gfp_flags)
2013 {
2014         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(folio_inode(folio));
2015
2016         _enter("{{%llx:%llu}[%lu]}", dvnode->fid.vid, dvnode->fid.vnode, folio_index(folio));
2017
2018         folio_detach_private(folio);
2019
2020         /* The directory will need reloading. */
2021         if (test_and_clear_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags))
2022                 afs_stat_v(dvnode, n_relpg);
2023         return true;
2024 }
2025
2026 /*
2027  * Invalidate part or all of a folio.
2028  */
2029 static void afs_dir_invalidate_folio(struct folio *folio, size_t offset,
2030                                    size_t length)
2031 {
2032         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(folio_inode(folio));
2033
2034         _enter("{%lu},%zu,%zu", folio->index, offset, length);
2035
2036         BUG_ON(!folio_test_locked(folio));
2037
2038         /* The directory will need reloading. */
2039         if (test_and_clear_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags))
2040                 afs_stat_v(dvnode, n_inval);
2041
2042         /* we clean up only if the entire folio is being invalidated */
2043         if (offset == 0 && length == folio_size(folio))
2044                 folio_detach_private(folio);
2045 }