GNU Linux-libre 5.10.217-gnu1
[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 int afs_lookup_one_filldir(struct dir_context *ctx, const char *name, int nlen,
28                                   loff_t fpos, u64 ino, unsigned dtype);
29 static int 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 inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode,
32                       bool excl);
33 static int afs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode);
34 static int afs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
35 static int afs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
36 static int afs_link(struct dentry *from, struct inode *dir,
37                     struct dentry *dentry);
38 static int afs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
39                        const char *content);
40 static int afs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
41                       struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry,
42                       unsigned int flags);
43 static int afs_dir_releasepage(struct page *page, gfp_t gfp_flags);
44 static void afs_dir_invalidatepage(struct page *page, unsigned int offset,
45                                    unsigned int length);
46
47 static int afs_dir_set_page_dirty(struct page *page)
48 {
49         BUG(); /* This should never happen. */
50 }
51
52 const struct file_operations afs_dir_file_operations = {
53         .open           = afs_dir_open,
54         .release        = afs_release,
55         .iterate_shared = afs_readdir,
56         .lock           = afs_lock,
57         .llseek         = generic_file_llseek,
58 };
59
60 const struct inode_operations afs_dir_inode_operations = {
61         .create         = afs_create,
62         .lookup         = afs_lookup,
63         .link           = afs_link,
64         .unlink         = afs_unlink,
65         .symlink        = afs_symlink,
66         .mkdir          = afs_mkdir,
67         .rmdir          = afs_rmdir,
68         .rename         = afs_rename,
69         .permission     = afs_permission,
70         .getattr        = afs_getattr,
71         .setattr        = afs_setattr,
72 };
73
74 const struct address_space_operations afs_dir_aops = {
75         .set_page_dirty = afs_dir_set_page_dirty,
76         .releasepage    = afs_dir_releasepage,
77         .invalidatepage = afs_dir_invalidatepage,
78 };
79
80 const struct dentry_operations afs_fs_dentry_operations = {
81         .d_revalidate   = afs_d_revalidate,
82         .d_delete       = afs_d_delete,
83         .d_release      = afs_d_release,
84         .d_automount    = afs_d_automount,
85         .d_iput         = afs_d_iput,
86 };
87
88 struct afs_lookup_one_cookie {
89         struct dir_context      ctx;
90         struct qstr             name;
91         bool                    found;
92         struct afs_fid          fid;
93 };
94
95 struct afs_lookup_cookie {
96         struct dir_context      ctx;
97         struct qstr             name;
98         bool                    found;
99         bool                    one_only;
100         unsigned short          nr_fids;
101         struct afs_fid          fids[50];
102 };
103
104 /*
105  * check that a directory page is valid
106  */
107 static bool afs_dir_check_page(struct afs_vnode *dvnode, struct page *page,
108                                loff_t i_size)
109 {
110         struct afs_xdr_dir_page *dbuf;
111         loff_t latter, off;
112         int tmp, qty;
113
114         /* Determine how many magic numbers there should be in this page, but
115          * we must take care because the directory may change size under us.
116          */
117         off = page_offset(page);
118         if (i_size <= off)
119                 goto checked;
120
121         latter = i_size - off;
122         if (latter >= PAGE_SIZE)
123                 qty = PAGE_SIZE;
124         else
125                 qty = latter;
126         qty /= sizeof(union afs_xdr_dir_block);
127
128         /* check them */
129         dbuf = kmap(page);
130         for (tmp = 0; tmp < qty; tmp++) {
131                 if (dbuf->blocks[tmp].hdr.magic != AFS_DIR_MAGIC) {
132                         printk("kAFS: %s(%lx): bad magic %d/%d is %04hx\n",
133                                __func__, dvnode->vfs_inode.i_ino, tmp, qty,
134                                ntohs(dbuf->blocks[tmp].hdr.magic));
135                         trace_afs_dir_check_failed(dvnode, off, i_size);
136                         kunmap(page);
137                         trace_afs_file_error(dvnode, -EIO, afs_file_error_dir_bad_magic);
138                         goto error;
139                 }
140
141                 /* Make sure each block is NUL terminated so we can reasonably
142                  * use string functions on it.  The filenames in the page
143                  * *should* be NUL-terminated anyway.
144                  */
145                 ((u8 *)&dbuf->blocks[tmp])[AFS_DIR_BLOCK_SIZE - 1] = 0;
146         }
147
148         kunmap(page);
149
150 checked:
151         afs_stat_v(dvnode, n_read_dir);
152         return true;
153
154 error:
155         return false;
156 }
157
158 /*
159  * Check the contents of a directory that we've just read.
160  */
161 static bool afs_dir_check_pages(struct afs_vnode *dvnode, struct afs_read *req)
162 {
163         struct afs_xdr_dir_page *dbuf;
164         unsigned int i, j, qty = PAGE_SIZE / sizeof(union afs_xdr_dir_block);
165
166         for (i = 0; i < req->nr_pages; i++)
167                 if (!afs_dir_check_page(dvnode, req->pages[i], req->actual_len))
168                         goto bad;
169         return true;
170
171 bad:
172         pr_warn("DIR %llx:%llx f=%llx l=%llx al=%llx r=%llx\n",
173                 dvnode->fid.vid, dvnode->fid.vnode,
174                 req->file_size, req->len, req->actual_len, req->remain);
175         pr_warn("DIR %llx %x %x %x\n",
176                 req->pos, req->index, req->nr_pages, req->offset);
177
178         for (i = 0; i < req->nr_pages; i++) {
179                 dbuf = kmap(req->pages[i]);
180                 for (j = 0; j < qty; j++) {
181                         union afs_xdr_dir_block *block = &dbuf->blocks[j];
182
183                         pr_warn("[%02x] %32phN\n", i * qty + j, block);
184                 }
185                 kunmap(req->pages[i]);
186         }
187         return false;
188 }
189
190 /*
191  * open an AFS directory file
192  */
193 static int afs_dir_open(struct inode *inode, struct file *file)
194 {
195         _enter("{%lu}", inode->i_ino);
196
197         BUILD_BUG_ON(sizeof(union afs_xdr_dir_block) != 2048);
198         BUILD_BUG_ON(sizeof(union afs_xdr_dirent) != 32);
199
200         if (test_bit(AFS_VNODE_DELETED, &AFS_FS_I(inode)->flags))
201                 return -ENOENT;
202
203         return afs_open(inode, file);
204 }
205
206 /*
207  * Read the directory into the pagecache in one go, scrubbing the previous
208  * contents.  The list of pages is returned, pinning them so that they don't
209  * get reclaimed during the iteration.
210  */
211 static struct afs_read *afs_read_dir(struct afs_vnode *dvnode, struct key *key)
212         __acquires(&dvnode->validate_lock)
213 {
214         struct afs_read *req;
215         loff_t i_size;
216         int nr_pages, nr_inline, i, n;
217         int ret = -ENOMEM;
218
219 retry:
220         i_size = i_size_read(&dvnode->vfs_inode);
221         if (i_size < 2048)
222                 return ERR_PTR(afs_bad(dvnode, afs_file_error_dir_small));
223         if (i_size > 2048 * 1024) {
224                 trace_afs_file_error(dvnode, -EFBIG, afs_file_error_dir_big);
225                 return ERR_PTR(-EFBIG);
226         }
227
228         _enter("%llu", i_size);
229
230         /* Get a request record to hold the page list.  We want to hold it
231          * inline if we can, but we don't want to make an order 1 allocation.
232          */
233         nr_pages = (i_size + PAGE_SIZE - 1) / PAGE_SIZE;
234         nr_inline = nr_pages;
235         if (nr_inline > (PAGE_SIZE - sizeof(*req)) / sizeof(struct page *))
236                 nr_inline = 0;
237
238         req = kzalloc(struct_size(req, array, nr_inline), GFP_KERNEL);
239         if (!req)
240                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
241
242         refcount_set(&req->usage, 1);
243         req->nr_pages = nr_pages;
244         req->actual_len = i_size; /* May change */
245         req->len = nr_pages * PAGE_SIZE; /* We can ask for more than there is */
246         req->data_version = dvnode->status.data_version; /* May change */
247         if (nr_inline > 0) {
248                 req->pages = req->array;
249         } else {
250                 req->pages = kcalloc(nr_pages, sizeof(struct page *),
251                                      GFP_KERNEL);
252                 if (!req->pages)
253                         goto error;
254         }
255
256         /* Get a list of all the pages that hold or will hold the directory
257          * content.  We need to fill in any gaps that we might find where the
258          * memory reclaimer has been at work.  If there are any gaps, we will
259          * need to reread the entire directory contents.
260          */
261         i = 0;
262         do {
263                 n = find_get_pages_contig(dvnode->vfs_inode.i_mapping, i,
264                                           req->nr_pages - i,
265                                           req->pages + i);
266                 _debug("find %u at %u/%u", n, i, req->nr_pages);
267                 if (n == 0) {
268                         gfp_t gfp = dvnode->vfs_inode.i_mapping->gfp_mask;
269
270                         if (test_and_clear_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags))
271                                 afs_stat_v(dvnode, n_inval);
272
273                         ret = -ENOMEM;
274                         req->pages[i] = __page_cache_alloc(gfp);
275                         if (!req->pages[i])
276                                 goto error;
277                         ret = add_to_page_cache_lru(req->pages[i],
278                                                     dvnode->vfs_inode.i_mapping,
279                                                     i, gfp);
280                         if (ret < 0)
281                                 goto error;
282
283                         attach_page_private(req->pages[i], (void *)1);
284                         unlock_page(req->pages[i]);
285                         i++;
286                 } else {
287                         i += n;
288                 }
289         } while (i < req->nr_pages);
290
291         /* If we're going to reload, we need to lock all the pages to prevent
292          * races.
293          */
294         ret = -ERESTARTSYS;
295         if (down_read_killable(&dvnode->validate_lock) < 0)
296                 goto error;
297
298         if (test_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags))
299                 goto success;
300
301         up_read(&dvnode->validate_lock);
302         if (down_write_killable(&dvnode->validate_lock) < 0)
303                 goto error;
304
305         if (!test_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags)) {
306                 trace_afs_reload_dir(dvnode);
307                 ret = afs_fetch_data(dvnode, key, req);
308                 if (ret < 0)
309                         goto error_unlock;
310
311                 task_io_account_read(PAGE_SIZE * req->nr_pages);
312
313                 if (req->len < req->file_size)
314                         goto content_has_grown;
315
316                 /* Validate the data we just read. */
317                 ret = -EIO;
318                 if (!afs_dir_check_pages(dvnode, req))
319                         goto error_unlock;
320
321                 // TODO: Trim excess pages
322
323                 set_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags);
324         }
325
326         downgrade_write(&dvnode->validate_lock);
327 success:
328         return req;
329
330 error_unlock:
331         up_write(&dvnode->validate_lock);
332 error:
333         afs_put_read(req);
334         _leave(" = %d", ret);
335         return ERR_PTR(ret);
336
337 content_has_grown:
338         up_write(&dvnode->validate_lock);
339         afs_put_read(req);
340         goto retry;
341 }
342
343 /*
344  * deal with one block in an AFS directory
345  */
346 static int afs_dir_iterate_block(struct afs_vnode *dvnode,
347                                  struct dir_context *ctx,
348                                  union afs_xdr_dir_block *block,
349                                  unsigned blkoff)
350 {
351         union afs_xdr_dirent *dire;
352         unsigned offset, next, curr;
353         size_t nlen;
354         int tmp;
355
356         _enter("%u,%x,%p,,",(unsigned)ctx->pos,blkoff,block);
357
358         curr = (ctx->pos - blkoff) / sizeof(union afs_xdr_dirent);
359
360         /* walk through the block, an entry at a time */
361         for (offset = (blkoff == 0 ? AFS_DIR_RESV_BLOCKS0 : AFS_DIR_RESV_BLOCKS);
362              offset < AFS_DIR_SLOTS_PER_BLOCK;
363              offset = next
364              ) {
365                 next = offset + 1;
366
367                 /* skip entries marked unused in the bitmap */
368                 if (!(block->hdr.bitmap[offset / 8] &
369                       (1 << (offset % 8)))) {
370                         _debug("ENT[%zu.%u]: unused",
371                                blkoff / sizeof(union afs_xdr_dir_block), offset);
372                         if (offset >= curr)
373                                 ctx->pos = blkoff +
374                                         next * sizeof(union afs_xdr_dirent);
375                         continue;
376                 }
377
378                 /* got a valid entry */
379                 dire = &block->dirents[offset];
380                 nlen = strnlen(dire->u.name,
381                                sizeof(*block) -
382                                offset * sizeof(union afs_xdr_dirent));
383
384                 _debug("ENT[%zu.%u]: %s %zu \"%s\"",
385                        blkoff / sizeof(union afs_xdr_dir_block), offset,
386                        (offset < curr ? "skip" : "fill"),
387                        nlen, dire->u.name);
388
389                 /* work out where the next possible entry is */
390                 for (tmp = nlen; tmp > 15; tmp -= sizeof(union afs_xdr_dirent)) {
391                         if (next >= AFS_DIR_SLOTS_PER_BLOCK) {
392                                 _debug("ENT[%zu.%u]:"
393                                        " %u travelled beyond end dir block"
394                                        " (len %u/%zu)",
395                                        blkoff / sizeof(union afs_xdr_dir_block),
396                                        offset, next, tmp, nlen);
397                                 return afs_bad(dvnode, afs_file_error_dir_over_end);
398                         }
399                         if (!(block->hdr.bitmap[next / 8] &
400                               (1 << (next % 8)))) {
401                                 _debug("ENT[%zu.%u]:"
402                                        " %u unmarked extension (len %u/%zu)",
403                                        blkoff / sizeof(union afs_xdr_dir_block),
404                                        offset, next, tmp, nlen);
405                                 return afs_bad(dvnode, afs_file_error_dir_unmarked_ext);
406                         }
407
408                         _debug("ENT[%zu.%u]: ext %u/%zu",
409                                blkoff / sizeof(union afs_xdr_dir_block),
410                                next, tmp, nlen);
411                         next++;
412                 }
413
414                 /* skip if starts before the current position */
415                 if (offset < curr) {
416                         if (next > curr)
417                                 ctx->pos = blkoff + next * sizeof(union afs_xdr_dirent);
418                         continue;
419                 }
420
421                 /* found the next entry */
422                 if (!dir_emit(ctx, dire->u.name, nlen,
423                               ntohl(dire->u.vnode),
424                               (ctx->actor == afs_lookup_filldir ||
425                                ctx->actor == afs_lookup_one_filldir)?
426                               ntohl(dire->u.unique) : DT_UNKNOWN)) {
427                         _leave(" = 0 [full]");
428                         return 0;
429                 }
430
431                 ctx->pos = blkoff + next * sizeof(union afs_xdr_dirent);
432         }
433
434         _leave(" = 1 [more]");
435         return 1;
436 }
437
438 /*
439  * iterate through the data blob that lists the contents of an AFS directory
440  */
441 static int afs_dir_iterate(struct inode *dir, struct dir_context *ctx,
442                            struct key *key, afs_dataversion_t *_dir_version)
443 {
444         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(dir);
445         struct afs_xdr_dir_page *dbuf;
446         union afs_xdr_dir_block *dblock;
447         struct afs_read *req;
448         struct page *page;
449         unsigned blkoff, limit;
450         int ret;
451
452         _enter("{%lu},%u,,", dir->i_ino, (unsigned)ctx->pos);
453
454         if (test_bit(AFS_VNODE_DELETED, &AFS_FS_I(dir)->flags)) {
455                 _leave(" = -ESTALE");
456                 return -ESTALE;
457         }
458
459         req = afs_read_dir(dvnode, key);
460         if (IS_ERR(req))
461                 return PTR_ERR(req);
462         *_dir_version = req->data_version;
463
464         /* round the file position up to the next entry boundary */
465         ctx->pos += sizeof(union afs_xdr_dirent) - 1;
466         ctx->pos &= ~(sizeof(union afs_xdr_dirent) - 1);
467
468         /* walk through the blocks in sequence */
469         ret = 0;
470         while (ctx->pos < req->actual_len) {
471                 blkoff = ctx->pos & ~(sizeof(union afs_xdr_dir_block) - 1);
472
473                 /* Fetch the appropriate page from the directory and re-add it
474                  * to the LRU.
475                  */
476                 page = req->pages[blkoff / PAGE_SIZE];
477                 if (!page) {
478                         ret = afs_bad(dvnode, afs_file_error_dir_missing_page);
479                         break;
480                 }
481                 mark_page_accessed(page);
482
483                 limit = blkoff & ~(PAGE_SIZE - 1);
484
485                 dbuf = kmap(page);
486
487                 /* deal with the individual blocks stashed on this page */
488                 do {
489                         dblock = &dbuf->blocks[(blkoff % PAGE_SIZE) /
490                                                sizeof(union afs_xdr_dir_block)];
491                         ret = afs_dir_iterate_block(dvnode, ctx, dblock, blkoff);
492                         if (ret != 1) {
493                                 kunmap(page);
494                                 goto out;
495                         }
496
497                         blkoff += sizeof(union afs_xdr_dir_block);
498
499                 } while (ctx->pos < dir->i_size && blkoff < limit);
500
501                 kunmap(page);
502                 ret = 0;
503         }
504
505 out:
506         up_read(&dvnode->validate_lock);
507         afs_put_read(req);
508         _leave(" = %d", ret);
509         return ret;
510 }
511
512 /*
513  * read an AFS directory
514  */
515 static int afs_readdir(struct file *file, struct dir_context *ctx)
516 {
517         afs_dataversion_t dir_version;
518
519         return afs_dir_iterate(file_inode(file), ctx, afs_file_key(file),
520                                &dir_version);
521 }
522
523 /*
524  * Search the directory for a single name
525  * - if afs_dir_iterate_block() spots this function, it'll pass the FID
526  *   uniquifier through dtype
527  */
528 static int afs_lookup_one_filldir(struct dir_context *ctx, const char *name,
529                                   int nlen, loff_t fpos, u64 ino, unsigned dtype)
530 {
531         struct afs_lookup_one_cookie *cookie =
532                 container_of(ctx, struct afs_lookup_one_cookie, ctx);
533
534         _enter("{%s,%u},%s,%u,,%llu,%u",
535                cookie->name.name, cookie->name.len, name, nlen,
536                (unsigned long long) ino, dtype);
537
538         /* insanity checks first */
539         BUILD_BUG_ON(sizeof(union afs_xdr_dir_block) != 2048);
540         BUILD_BUG_ON(sizeof(union afs_xdr_dirent) != 32);
541
542         if (cookie->name.len != nlen ||
543             memcmp(cookie->name.name, name, nlen) != 0) {
544                 _leave(" = 0 [no]");
545                 return 0;
546         }
547
548         cookie->fid.vnode = ino;
549         cookie->fid.unique = dtype;
550         cookie->found = 1;
551
552         _leave(" = -1 [found]");
553         return -1;
554 }
555
556 /*
557  * Do a lookup of a single name in a directory
558  * - just returns the FID the dentry name maps to if found
559  */
560 static int afs_do_lookup_one(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
561                              struct afs_fid *fid, struct key *key,
562                              afs_dataversion_t *_dir_version)
563 {
564         struct afs_super_info *as = dir->i_sb->s_fs_info;
565         struct afs_lookup_one_cookie cookie = {
566                 .ctx.actor = afs_lookup_one_filldir,
567                 .name = dentry->d_name,
568                 .fid.vid = as->volume->vid
569         };
570         int ret;
571
572         _enter("{%lu},%p{%pd},", dir->i_ino, dentry, dentry);
573
574         /* search the directory */
575         ret = afs_dir_iterate(dir, &cookie.ctx, key, _dir_version);
576         if (ret < 0) {
577                 _leave(" = %d [iter]", ret);
578                 return ret;
579         }
580
581         ret = -ENOENT;
582         if (!cookie.found) {
583                 _leave(" = -ENOENT [not found]");
584                 return -ENOENT;
585         }
586
587         *fid = cookie.fid;
588         _leave(" = 0 { vn=%llu u=%u }", fid->vnode, fid->unique);
589         return 0;
590 }
591
592 /*
593  * search the directory for a name
594  * - if afs_dir_iterate_block() spots this function, it'll pass the FID
595  *   uniquifier through dtype
596  */
597 static int afs_lookup_filldir(struct dir_context *ctx, const char *name,
598                               int nlen, loff_t fpos, u64 ino, unsigned dtype)
599 {
600         struct afs_lookup_cookie *cookie =
601                 container_of(ctx, struct afs_lookup_cookie, ctx);
602         int ret;
603
604         _enter("{%s,%u},%s,%u,,%llu,%u",
605                cookie->name.name, cookie->name.len, name, nlen,
606                (unsigned long long) ino, dtype);
607
608         /* insanity checks first */
609         BUILD_BUG_ON(sizeof(union afs_xdr_dir_block) != 2048);
610         BUILD_BUG_ON(sizeof(union afs_xdr_dirent) != 32);
611
612         if (cookie->found) {
613                 if (cookie->nr_fids < 50) {
614                         cookie->fids[cookie->nr_fids].vnode     = ino;
615                         cookie->fids[cookie->nr_fids].unique    = dtype;
616                         cookie->nr_fids++;
617                 }
618         } else if (cookie->name.len == nlen &&
619                    memcmp(cookie->name.name, name, nlen) == 0) {
620                 cookie->fids[1].vnode   = ino;
621                 cookie->fids[1].unique  = dtype;
622                 cookie->found = 1;
623                 if (cookie->one_only)
624                         return -1;
625         }
626
627         ret = cookie->nr_fids >= 50 ? -1 : 0;
628         _leave(" = %d", ret);
629         return ret;
630 }
631
632 /*
633  * Deal with the result of a successful lookup operation.  Turn all the files
634  * into inodes and save the first one - which is the one we actually want.
635  */
636 static void afs_do_lookup_success(struct afs_operation *op)
637 {
638         struct afs_vnode_param *vp;
639         struct afs_vnode *vnode;
640         struct inode *inode;
641         u32 abort_code;
642         int i;
643
644         _enter("");
645
646         for (i = 0; i < op->nr_files; i++) {
647                 switch (i) {
648                 case 0:
649                         vp = &op->file[0];
650                         abort_code = vp->scb.status.abort_code;
651                         if (abort_code != 0) {
652                                 op->ac.abort_code = abort_code;
653                                 op->error = afs_abort_to_error(abort_code);
654                         }
655                         break;
656
657                 case 1:
658                         vp = &op->file[1];
659                         break;
660
661                 default:
662                         vp = &op->more_files[i - 2];
663                         break;
664                 }
665
666                 if (!vp->scb.have_status && !vp->scb.have_error)
667                         continue;
668
669                 _debug("do [%u]", i);
670                 if (vp->vnode) {
671                         if (!test_bit(AFS_VNODE_UNSET, &vp->vnode->flags))
672                                 afs_vnode_commit_status(op, vp);
673                 } else if (vp->scb.status.abort_code == 0) {
674                         inode = afs_iget(op, vp);
675                         if (!IS_ERR(inode)) {
676                                 vnode = AFS_FS_I(inode);
677                                 afs_cache_permit(vnode, op->key,
678                                                  0 /* Assume vnode->cb_break is 0 */ +
679                                                  op->cb_v_break,
680                                                  &vp->scb);
681                                 vp->vnode = vnode;
682                                 vp->put_vnode = true;
683                         }
684                 } else {
685                         _debug("- abort %d %llx:%llx.%x",
686                                vp->scb.status.abort_code,
687                                vp->fid.vid, vp->fid.vnode, vp->fid.unique);
688                 }
689         }
690
691         _leave("");
692 }
693
694 static const struct afs_operation_ops afs_inline_bulk_status_operation = {
695         .issue_afs_rpc  = afs_fs_inline_bulk_status,
696         .issue_yfs_rpc  = yfs_fs_inline_bulk_status,
697         .success        = afs_do_lookup_success,
698 };
699
700 static const struct afs_operation_ops afs_lookup_fetch_status_operation = {
701         .issue_afs_rpc  = afs_fs_fetch_status,
702         .issue_yfs_rpc  = yfs_fs_fetch_status,
703         .success        = afs_do_lookup_success,
704         .aborted        = afs_check_for_remote_deletion,
705 };
706
707 /*
708  * See if we know that the server we expect to use doesn't support
709  * FS.InlineBulkStatus.
710  */
711 static bool afs_server_supports_ibulk(struct afs_vnode *dvnode)
712 {
713         struct afs_server_list *slist;
714         struct afs_volume *volume = dvnode->volume;
715         struct afs_server *server;
716         bool ret = true;
717         int i;
718
719         if (!test_bit(AFS_VOLUME_MAYBE_NO_IBULK, &volume->flags))
720                 return true;
721
722         rcu_read_lock();
723         slist = rcu_dereference(volume->servers);
724
725         for (i = 0; i < slist->nr_servers; i++) {
726                 server = slist->servers[i].server;
727                 if (server == dvnode->cb_server) {
728                         if (test_bit(AFS_SERVER_FL_NO_IBULK, &server->flags))
729                                 ret = false;
730                         break;
731                 }
732         }
733
734         rcu_read_unlock();
735         return ret;
736 }
737
738 /*
739  * Do a lookup in a directory.  We make use of bulk lookup to query a slew of
740  * files in one go and create inodes for them.  The inode of the file we were
741  * asked for is returned.
742  */
743 static struct inode *afs_do_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
744                                    struct key *key)
745 {
746         struct afs_lookup_cookie *cookie;
747         struct afs_vnode_param *vp;
748         struct afs_operation *op;
749         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(dir), *vnode;
750         struct inode *inode = NULL, *ti;
751         afs_dataversion_t data_version = READ_ONCE(dvnode->status.data_version);
752         long ret;
753         int i;
754
755         _enter("{%lu},%p{%pd},", dir->i_ino, dentry, dentry);
756
757         cookie = kzalloc(sizeof(struct afs_lookup_cookie), GFP_KERNEL);
758         if (!cookie)
759                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
760
761         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(cookie->fids); i++)
762                 cookie->fids[i].vid = dvnode->fid.vid;
763         cookie->ctx.actor = afs_lookup_filldir;
764         cookie->name = dentry->d_name;
765         cookie->nr_fids = 2; /* slot 0 is saved for the fid we actually want
766                               * and slot 1 for the directory */
767
768         if (!afs_server_supports_ibulk(dvnode))
769                 cookie->one_only = true;
770
771         /* search the directory */
772         ret = afs_dir_iterate(dir, &cookie->ctx, key, &data_version);
773         if (ret < 0)
774                 goto out;
775
776         dentry->d_fsdata = (void *)(unsigned long)data_version;
777
778         ret = -ENOENT;
779         if (!cookie->found)
780                 goto out;
781
782         /* Check to see if we already have an inode for the primary fid. */
783         inode = ilookup5(dir->i_sb, cookie->fids[1].vnode,
784                          afs_ilookup5_test_by_fid, &cookie->fids[1]);
785         if (inode)
786                 goto out; /* We do */
787
788         /* Okay, we didn't find it.  We need to query the server - and whilst
789          * we're doing that, we're going to attempt to look up a bunch of other
790          * vnodes also.
791          */
792         op = afs_alloc_operation(NULL, dvnode->volume);
793         if (IS_ERR(op)) {
794                 ret = PTR_ERR(op);
795                 goto out;
796         }
797
798         afs_op_set_vnode(op, 0, dvnode);
799         afs_op_set_fid(op, 1, &cookie->fids[1]);
800
801         op->nr_files = cookie->nr_fids;
802         _debug("nr_files %u", op->nr_files);
803
804         /* Need space for examining all the selected files */
805         op->error = -ENOMEM;
806         if (op->nr_files > 2) {
807                 op->more_files = kvcalloc(op->nr_files - 2,
808                                           sizeof(struct afs_vnode_param),
809                                           GFP_KERNEL);
810                 if (!op->more_files)
811                         goto out_op;
812
813                 for (i = 2; i < op->nr_files; i++) {
814                         vp = &op->more_files[i - 2];
815                         vp->fid = cookie->fids[i];
816
817                         /* Find any inodes that already exist and get their
818                          * callback counters.
819                          */
820                         ti = ilookup5_nowait(dir->i_sb, vp->fid.vnode,
821                                              afs_ilookup5_test_by_fid, &vp->fid);
822                         if (!IS_ERR_OR_NULL(ti)) {
823                                 vnode = AFS_FS_I(ti);
824                                 vp->dv_before = vnode->status.data_version;
825                                 vp->cb_break_before = afs_calc_vnode_cb_break(vnode);
826                                 vp->vnode = vnode;
827                                 vp->put_vnode = true;
828                                 vp->speculative = true; /* vnode not locked */
829                         }
830                 }
831         }
832
833         /* Try FS.InlineBulkStatus first.  Abort codes for the individual
834          * lookups contained therein are stored in the reply without aborting
835          * the whole operation.
836          */
837         op->error = -ENOTSUPP;
838         if (!cookie->one_only) {
839                 op->ops = &afs_inline_bulk_status_operation;
840                 afs_begin_vnode_operation(op);
841                 afs_wait_for_operation(op);
842         }
843
844         if (op->error == -ENOTSUPP) {
845                 /* We could try FS.BulkStatus next, but this aborts the entire
846                  * op if any of the lookups fails - so, for the moment, revert
847                  * to FS.FetchStatus for op->file[1].
848                  */
849                 op->fetch_status.which = 1;
850                 op->ops = &afs_lookup_fetch_status_operation;
851                 afs_begin_vnode_operation(op);
852                 afs_wait_for_operation(op);
853         }
854         inode = ERR_PTR(op->error);
855
856 out_op:
857         if (op->error == 0) {
858                 inode = &op->file[1].vnode->vfs_inode;
859                 op->file[1].vnode = NULL;
860         }
861
862         if (op->file[0].scb.have_status)
863                 dentry->d_fsdata = (void *)(unsigned long)op->file[0].scb.status.data_version;
864         else
865                 dentry->d_fsdata = (void *)(unsigned long)op->file[0].dv_before;
866         ret = afs_put_operation(op);
867 out:
868         kfree(cookie);
869         _leave("");
870         return inode ?: ERR_PTR(ret);
871 }
872
873 /*
874  * Look up an entry in a directory with @sys substitution.
875  */
876 static struct dentry *afs_lookup_atsys(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
877                                        struct key *key)
878 {
879         struct afs_sysnames *subs;
880         struct afs_net *net = afs_i2net(dir);
881         struct dentry *ret;
882         char *buf, *p, *name;
883         int len, i;
884
885         _enter("");
886
887         ret = ERR_PTR(-ENOMEM);
888         p = buf = kmalloc(AFSNAMEMAX, GFP_KERNEL);
889         if (!buf)
890                 goto out_p;
891         if (dentry->d_name.len > 4) {
892                 memcpy(p, dentry->d_name.name, dentry->d_name.len - 4);
893                 p += dentry->d_name.len - 4;
894         }
895
896         /* There is an ordered list of substitutes that we have to try. */
897         read_lock(&net->sysnames_lock);
898         subs = net->sysnames;
899         refcount_inc(&subs->usage);
900         read_unlock(&net->sysnames_lock);
901
902         for (i = 0; i < subs->nr; i++) {
903                 name = subs->subs[i];
904                 len = dentry->d_name.len - 4 + strlen(name);
905                 if (len >= AFSNAMEMAX) {
906                         ret = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
907                         goto out_s;
908                 }
909
910                 strcpy(p, name);
911                 ret = lookup_one_len(buf, dentry->d_parent, len);
912                 if (IS_ERR(ret) || d_is_positive(ret))
913                         goto out_s;
914                 dput(ret);
915         }
916
917         /* We don't want to d_add() the @sys dentry here as we don't want to
918          * the cached dentry to hide changes to the sysnames list.
919          */
920         ret = NULL;
921 out_s:
922         afs_put_sysnames(subs);
923         kfree(buf);
924 out_p:
925         key_put(key);
926         return ret;
927 }
928
929 /*
930  * look up an entry in a directory
931  */
932 static struct dentry *afs_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
933                                  unsigned int flags)
934 {
935         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(dir);
936         struct afs_fid fid = {};
937         struct inode *inode;
938         struct dentry *d;
939         struct key *key;
940         int ret;
941
942         _enter("{%llx:%llu},%p{%pd},",
943                dvnode->fid.vid, dvnode->fid.vnode, dentry, dentry);
944
945         ASSERTCMP(d_inode(dentry), ==, NULL);
946
947         if (dentry->d_name.len >= AFSNAMEMAX) {
948                 _leave(" = -ENAMETOOLONG");
949                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
950         }
951
952         if (test_bit(AFS_VNODE_DELETED, &dvnode->flags)) {
953                 _leave(" = -ESTALE");
954                 return ERR_PTR(-ESTALE);
955         }
956
957         key = afs_request_key(dvnode->volume->cell);
958         if (IS_ERR(key)) {
959                 _leave(" = %ld [key]", PTR_ERR(key));
960                 return ERR_CAST(key);
961         }
962
963         ret = afs_validate(dvnode, key);
964         if (ret < 0) {
965                 key_put(key);
966                 _leave(" = %d [val]", ret);
967                 return ERR_PTR(ret);
968         }
969
970         if (dentry->d_name.len >= 4 &&
971             dentry->d_name.name[dentry->d_name.len - 4] == '@' &&
972             dentry->d_name.name[dentry->d_name.len - 3] == 's' &&
973             dentry->d_name.name[dentry->d_name.len - 2] == 'y' &&
974             dentry->d_name.name[dentry->d_name.len - 1] == 's')
975                 return afs_lookup_atsys(dir, dentry, key);
976
977         afs_stat_v(dvnode, n_lookup);
978         inode = afs_do_lookup(dir, dentry, key);
979         key_put(key);
980         if (inode == ERR_PTR(-ENOENT))
981                 inode = afs_try_auto_mntpt(dentry, dir);
982
983         if (!IS_ERR_OR_NULL(inode))
984                 fid = AFS_FS_I(inode)->fid;
985
986         _debug("splice %p", dentry->d_inode);
987         d = d_splice_alias(inode, dentry);
988         if (!IS_ERR_OR_NULL(d)) {
989                 d->d_fsdata = dentry->d_fsdata;
990                 trace_afs_lookup(dvnode, &d->d_name, &fid);
991         } else {
992                 trace_afs_lookup(dvnode, &dentry->d_name, &fid);
993         }
994         _leave("");
995         return d;
996 }
997
998 /*
999  * Check the validity of a dentry under RCU conditions.
1000  */
1001 static int afs_d_revalidate_rcu(struct dentry *dentry)
1002 {
1003         struct afs_vnode *dvnode;
1004         struct dentry *parent;
1005         struct inode *dir;
1006         long dir_version, de_version;
1007
1008         _enter("%p", dentry);
1009
1010         /* Check the parent directory is still valid first. */
1011         parent = READ_ONCE(dentry->d_parent);
1012         dir = d_inode_rcu(parent);
1013         if (!dir)
1014                 return -ECHILD;
1015         dvnode = AFS_FS_I(dir);
1016         if (test_bit(AFS_VNODE_DELETED, &dvnode->flags))
1017                 return -ECHILD;
1018
1019         if (!afs_check_validity(dvnode))
1020                 return -ECHILD;
1021
1022         /* We only need to invalidate a dentry if the server's copy changed
1023          * behind our back.  If we made the change, it's no problem.  Note that
1024          * on a 32-bit system, we only have 32 bits in the dentry to store the
1025          * version.
1026          */
1027         dir_version = (long)READ_ONCE(dvnode->status.data_version);
1028         de_version = (long)READ_ONCE(dentry->d_fsdata);
1029         if (de_version != dir_version) {
1030                 dir_version = (long)READ_ONCE(dvnode->invalid_before);
1031                 if (de_version - dir_version < 0)
1032                         return -ECHILD;
1033         }
1034
1035         return 1; /* Still valid */
1036 }
1037
1038 /*
1039  * check that a dentry lookup hit has found a valid entry
1040  * - NOTE! the hit can be a negative hit too, so we can't assume we have an
1041  *   inode
1042  */
1043 static int afs_d_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1044 {
1045         struct afs_vnode *vnode, *dir;
1046         struct afs_fid fid;
1047         struct dentry *parent;
1048         struct inode *inode;
1049         struct key *key;
1050         afs_dataversion_t dir_version, invalid_before;
1051         long de_version;
1052         int ret;
1053
1054         if (flags & LOOKUP_RCU)
1055                 return afs_d_revalidate_rcu(dentry);
1056
1057         if (d_really_is_positive(dentry)) {
1058                 vnode = AFS_FS_I(d_inode(dentry));
1059                 _enter("{v={%llx:%llu} n=%pd fl=%lx},",
1060                        vnode->fid.vid, vnode->fid.vnode, dentry,
1061                        vnode->flags);
1062         } else {
1063                 _enter("{neg n=%pd}", dentry);
1064         }
1065
1066         key = afs_request_key(AFS_FS_S(dentry->d_sb)->volume->cell);
1067         if (IS_ERR(key))
1068                 key = NULL;
1069
1070         /* Hold the parent dentry so we can peer at it */
1071         parent = dget_parent(dentry);
1072         dir = AFS_FS_I(d_inode(parent));
1073
1074         /* validate the parent directory */
1075         afs_validate(dir, key);
1076
1077         if (test_bit(AFS_VNODE_DELETED, &dir->flags)) {
1078                 _debug("%pd: parent dir deleted", dentry);
1079                 goto not_found;
1080         }
1081
1082         /* We only need to invalidate a dentry if the server's copy changed
1083          * behind our back.  If we made the change, it's no problem.  Note that
1084          * on a 32-bit system, we only have 32 bits in the dentry to store the
1085          * version.
1086          */
1087         dir_version = dir->status.data_version;
1088         de_version = (long)dentry->d_fsdata;
1089         if (de_version == (long)dir_version)
1090                 goto out_valid_noupdate;
1091
1092         invalid_before = dir->invalid_before;
1093         if (de_version - (long)invalid_before >= 0)
1094                 goto out_valid;
1095
1096         _debug("dir modified");
1097         afs_stat_v(dir, n_reval);
1098
1099         /* search the directory for this vnode */
1100         ret = afs_do_lookup_one(&dir->vfs_inode, dentry, &fid, key, &dir_version);
1101         switch (ret) {
1102         case 0:
1103                 /* the filename maps to something */
1104                 if (d_really_is_negative(dentry))
1105                         goto not_found;
1106                 inode = d_inode(dentry);
1107                 if (is_bad_inode(inode)) {
1108                         printk("kAFS: afs_d_revalidate: %pd2 has bad inode\n",
1109                                dentry);
1110                         goto not_found;
1111                 }
1112
1113                 vnode = AFS_FS_I(inode);
1114
1115                 /* if the vnode ID has changed, then the dirent points to a
1116                  * different file */
1117                 if (fid.vnode != vnode->fid.vnode) {
1118                         _debug("%pd: dirent changed [%llu != %llu]",
1119                                dentry, fid.vnode,
1120                                vnode->fid.vnode);
1121                         goto not_found;
1122                 }
1123
1124                 /* if the vnode ID uniqifier has changed, then the file has
1125                  * been deleted and replaced, and the original vnode ID has
1126                  * been reused */
1127                 if (fid.unique != vnode->fid.unique) {
1128                         _debug("%pd: file deleted (uq %u -> %u I:%u)",
1129                                dentry, fid.unique,
1130                                vnode->fid.unique,
1131                                vnode->vfs_inode.i_generation);
1132                         goto not_found;
1133                 }
1134                 goto out_valid;
1135
1136         case -ENOENT:
1137                 /* the filename is unknown */
1138                 _debug("%pd: dirent not found", dentry);
1139                 if (d_really_is_positive(dentry))
1140                         goto not_found;
1141                 goto out_valid;
1142
1143         default:
1144                 _debug("failed to iterate dir %pd: %d",
1145                        parent, ret);
1146                 goto not_found;
1147         }
1148
1149 out_valid:
1150         dentry->d_fsdata = (void *)(unsigned long)dir_version;
1151 out_valid_noupdate:
1152         dput(parent);
1153         key_put(key);
1154         _leave(" = 1 [valid]");
1155         return 1;
1156
1157 not_found:
1158         _debug("dropping dentry %pd2", dentry);
1159         dput(parent);
1160         key_put(key);
1161
1162         _leave(" = 0 [bad]");
1163         return 0;
1164 }
1165
1166 /*
1167  * allow the VFS to enquire as to whether a dentry should be unhashed (mustn't
1168  * sleep)
1169  * - called from dput() when d_count is going to 0.
1170  * - return 1 to request dentry be unhashed, 0 otherwise
1171  */
1172 static int afs_d_delete(const struct dentry *dentry)
1173 {
1174         _enter("%pd", dentry);
1175
1176         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1177                 goto zap;
1178
1179         if (d_really_is_positive(dentry) &&
1180             (test_bit(AFS_VNODE_DELETED,   &AFS_FS_I(d_inode(dentry))->flags) ||
1181              test_bit(AFS_VNODE_PSEUDODIR, &AFS_FS_I(d_inode(dentry))->flags)))
1182                 goto zap;
1183
1184         _leave(" = 0 [keep]");
1185         return 0;
1186
1187 zap:
1188         _leave(" = 1 [zap]");
1189         return 1;
1190 }
1191
1192 /*
1193  * Clean up sillyrename files on dentry removal.
1194  */
1195 static void afs_d_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1196 {
1197         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1198                 afs_silly_iput(dentry, inode);
1199         iput(inode);
1200 }
1201
1202 /*
1203  * handle dentry release
1204  */
1205 void afs_d_release(struct dentry *dentry)
1206 {
1207         _enter("%pd", dentry);
1208 }
1209
1210 void afs_check_for_remote_deletion(struct afs_operation *op)
1211 {
1212         struct afs_vnode *vnode = op->file[0].vnode;
1213
1214         switch (op->ac.abort_code) {
1215         case VNOVNODE:
1216                 set_bit(AFS_VNODE_DELETED, &vnode->flags);
1217                 afs_break_callback(vnode, afs_cb_break_for_deleted);
1218         }
1219 }
1220
1221 /*
1222  * Create a new inode for create/mkdir/symlink
1223  */
1224 static void afs_vnode_new_inode(struct afs_operation *op)
1225 {
1226         struct afs_vnode_param *vp = &op->file[1];
1227         struct afs_vnode *vnode;
1228         struct inode *inode;
1229
1230         _enter("");
1231
1232         ASSERTCMP(op->error, ==, 0);
1233
1234         inode = afs_iget(op, vp);
1235         if (IS_ERR(inode)) {
1236                 /* ENOMEM or EINTR at a really inconvenient time - just abandon
1237                  * the new directory on the server.
1238                  */
1239                 op->error = PTR_ERR(inode);
1240                 return;
1241         }
1242
1243         vnode = AFS_FS_I(inode);
1244         set_bit(AFS_VNODE_NEW_CONTENT, &vnode->flags);
1245         if (!op->error)
1246                 afs_cache_permit(vnode, op->key, vnode->cb_break, &vp->scb);
1247         d_instantiate(op->dentry, inode);
1248 }
1249
1250 static void afs_create_success(struct afs_operation *op)
1251 {
1252         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1253         op->ctime = op->file[0].scb.status.mtime_client;
1254         afs_vnode_commit_status(op, &op->file[0]);
1255         afs_update_dentry_version(op, &op->file[0], op->dentry);
1256         afs_vnode_new_inode(op);
1257 }
1258
1259 static void afs_create_edit_dir(struct afs_operation *op)
1260 {
1261         struct afs_vnode_param *dvp = &op->file[0];
1262         struct afs_vnode_param *vp = &op->file[1];
1263         struct afs_vnode *dvnode = dvp->vnode;
1264
1265         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1266
1267         down_write(&dvnode->validate_lock);
1268         if (test_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags) &&
1269             dvnode->status.data_version == dvp->dv_before + dvp->dv_delta)
1270                 afs_edit_dir_add(dvnode, &op->dentry->d_name, &vp->fid,
1271                                  op->create.reason);
1272         up_write(&dvnode->validate_lock);
1273 }
1274
1275 static void afs_create_put(struct afs_operation *op)
1276 {
1277         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1278
1279         if (op->error)
1280                 d_drop(op->dentry);
1281 }
1282
1283 static const struct afs_operation_ops afs_mkdir_operation = {
1284         .issue_afs_rpc  = afs_fs_make_dir,
1285         .issue_yfs_rpc  = yfs_fs_make_dir,
1286         .success        = afs_create_success,
1287         .aborted        = afs_check_for_remote_deletion,
1288         .edit_dir       = afs_create_edit_dir,
1289         .put            = afs_create_put,
1290 };
1291
1292 /*
1293  * create a directory on an AFS filesystem
1294  */
1295 static int afs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
1296 {
1297         struct afs_operation *op;
1298         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(dir);
1299
1300         _enter("{%llx:%llu},{%pd},%ho",
1301                dvnode->fid.vid, dvnode->fid.vnode, dentry, mode);
1302
1303         op = afs_alloc_operation(NULL, dvnode->volume);
1304         if (IS_ERR(op)) {
1305                 d_drop(dentry);
1306                 return PTR_ERR(op);
1307         }
1308
1309         afs_op_set_vnode(op, 0, dvnode);
1310         op->file[0].dv_delta = 1;
1311         op->file[0].modification = true;
1312         op->file[0].update_ctime = true;
1313         op->dentry      = dentry;
1314         op->create.mode = S_IFDIR | mode;
1315         op->create.reason = afs_edit_dir_for_mkdir;
1316         op->mtime       = current_time(dir);
1317         op->ops         = &afs_mkdir_operation;
1318         return afs_do_sync_operation(op);
1319 }
1320
1321 /*
1322  * Remove a subdir from a directory.
1323  */
1324 static void afs_dir_remove_subdir(struct dentry *dentry)
1325 {
1326         if (d_really_is_positive(dentry)) {
1327                 struct afs_vnode *vnode = AFS_FS_I(d_inode(dentry));
1328
1329                 clear_nlink(&vnode->vfs_inode);
1330                 set_bit(AFS_VNODE_DELETED, &vnode->flags);
1331                 clear_bit(AFS_VNODE_CB_PROMISED, &vnode->flags);
1332                 clear_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &vnode->flags);
1333         }
1334 }
1335
1336 static void afs_rmdir_success(struct afs_operation *op)
1337 {
1338         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1339         op->ctime = op->file[0].scb.status.mtime_client;
1340         afs_vnode_commit_status(op, &op->file[0]);
1341         afs_update_dentry_version(op, &op->file[0], op->dentry);
1342 }
1343
1344 static void afs_rmdir_edit_dir(struct afs_operation *op)
1345 {
1346         struct afs_vnode_param *dvp = &op->file[0];
1347         struct afs_vnode *dvnode = dvp->vnode;
1348
1349         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1350         afs_dir_remove_subdir(op->dentry);
1351
1352         down_write(&dvnode->validate_lock);
1353         if (test_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags) &&
1354             dvnode->status.data_version == dvp->dv_before + dvp->dv_delta)
1355                 afs_edit_dir_remove(dvnode, &op->dentry->d_name,
1356                                     afs_edit_dir_for_rmdir);
1357         up_write(&dvnode->validate_lock);
1358 }
1359
1360 static void afs_rmdir_put(struct afs_operation *op)
1361 {
1362         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1363         if (op->file[1].vnode)
1364                 up_write(&op->file[1].vnode->rmdir_lock);
1365 }
1366
1367 static const struct afs_operation_ops afs_rmdir_operation = {
1368         .issue_afs_rpc  = afs_fs_remove_dir,
1369         .issue_yfs_rpc  = yfs_fs_remove_dir,
1370         .success        = afs_rmdir_success,
1371         .aborted        = afs_check_for_remote_deletion,
1372         .edit_dir       = afs_rmdir_edit_dir,
1373         .put            = afs_rmdir_put,
1374 };
1375
1376 /*
1377  * remove a directory from an AFS filesystem
1378  */
1379 static int afs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1380 {
1381         struct afs_operation *op;
1382         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(dir), *vnode = NULL;
1383         int ret;
1384
1385         _enter("{%llx:%llu},{%pd}",
1386                dvnode->fid.vid, dvnode->fid.vnode, dentry);
1387
1388         op = afs_alloc_operation(NULL, dvnode->volume);
1389         if (IS_ERR(op))
1390                 return PTR_ERR(op);
1391
1392         afs_op_set_vnode(op, 0, dvnode);
1393         op->file[0].dv_delta = 1;
1394         op->file[0].modification = true;
1395         op->file[0].update_ctime = true;
1396
1397         op->dentry      = dentry;
1398         op->ops         = &afs_rmdir_operation;
1399
1400         /* Try to make sure we have a callback promise on the victim. */
1401         if (d_really_is_positive(dentry)) {
1402                 vnode = AFS_FS_I(d_inode(dentry));
1403                 ret = afs_validate(vnode, op->key);
1404                 if (ret < 0)
1405                         goto error;
1406         }
1407
1408         if (vnode) {
1409                 ret = down_write_killable(&vnode->rmdir_lock);
1410                 if (ret < 0)
1411                         goto error;
1412                 op->file[1].vnode = vnode;
1413         }
1414
1415         return afs_do_sync_operation(op);
1416
1417 error:
1418         return afs_put_operation(op);
1419 }
1420
1421 /*
1422  * Remove a link to a file or symlink from a directory.
1423  *
1424  * If the file was not deleted due to excess hard links, the fileserver will
1425  * break the callback promise on the file - if it had one - before it returns
1426  * to us, and if it was deleted, it won't
1427  *
1428  * However, if we didn't have a callback promise outstanding, or it was
1429  * outstanding on a different server, then it won't break it either...
1430  */
1431 static void afs_dir_remove_link(struct afs_operation *op)
1432 {
1433         struct afs_vnode *dvnode = op->file[0].vnode;
1434         struct afs_vnode *vnode = op->file[1].vnode;
1435         struct dentry *dentry = op->dentry;
1436         int ret;
1437
1438         if (op->error != 0 ||
1439             (op->file[1].scb.have_status && op->file[1].scb.have_error))
1440                 return;
1441         if (d_really_is_positive(dentry))
1442                 return;
1443
1444         if (test_bit(AFS_VNODE_DELETED, &vnode->flags)) {
1445                 /* Already done */
1446         } else if (test_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags)) {
1447                 write_seqlock(&vnode->cb_lock);
1448                 drop_nlink(&vnode->vfs_inode);
1449                 if (vnode->vfs_inode.i_nlink == 0) {
1450                         set_bit(AFS_VNODE_DELETED, &vnode->flags);
1451                         __afs_break_callback(vnode, afs_cb_break_for_unlink);
1452                 }
1453                 write_sequnlock(&vnode->cb_lock);
1454         } else {
1455                 afs_break_callback(vnode, afs_cb_break_for_unlink);
1456
1457                 if (test_bit(AFS_VNODE_DELETED, &vnode->flags))
1458                         _debug("AFS_VNODE_DELETED");
1459
1460                 ret = afs_validate(vnode, op->key);
1461                 if (ret != -ESTALE)
1462                         op->error = ret;
1463         }
1464
1465         _debug("nlink %d [val %d]", vnode->vfs_inode.i_nlink, op->error);
1466 }
1467
1468 static void afs_unlink_success(struct afs_operation *op)
1469 {
1470         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1471         op->ctime = op->file[0].scb.status.mtime_client;
1472         afs_check_dir_conflict(op, &op->file[0]);
1473         afs_vnode_commit_status(op, &op->file[0]);
1474         afs_vnode_commit_status(op, &op->file[1]);
1475         afs_update_dentry_version(op, &op->file[0], op->dentry);
1476         afs_dir_remove_link(op);
1477 }
1478
1479 static void afs_unlink_edit_dir(struct afs_operation *op)
1480 {
1481         struct afs_vnode_param *dvp = &op->file[0];
1482         struct afs_vnode *dvnode = dvp->vnode;
1483
1484         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1485         down_write(&dvnode->validate_lock);
1486         if (test_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags) &&
1487             dvnode->status.data_version == dvp->dv_before + dvp->dv_delta)
1488                 afs_edit_dir_remove(dvnode, &op->dentry->d_name,
1489                                     afs_edit_dir_for_unlink);
1490         up_write(&dvnode->validate_lock);
1491 }
1492
1493 static void afs_unlink_put(struct afs_operation *op)
1494 {
1495         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1496         if (op->unlink.need_rehash && op->error < 0 && op->error != -ENOENT)
1497                 d_rehash(op->dentry);
1498 }
1499
1500 static const struct afs_operation_ops afs_unlink_operation = {
1501         .issue_afs_rpc  = afs_fs_remove_file,
1502         .issue_yfs_rpc  = yfs_fs_remove_file,
1503         .success        = afs_unlink_success,
1504         .aborted        = afs_check_for_remote_deletion,
1505         .edit_dir       = afs_unlink_edit_dir,
1506         .put            = afs_unlink_put,
1507 };
1508
1509 /*
1510  * Remove a file or symlink from an AFS filesystem.
1511  */
1512 static int afs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1513 {
1514         struct afs_operation *op;
1515         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(dir);
1516         struct afs_vnode *vnode = AFS_FS_I(d_inode(dentry));
1517         int ret;
1518
1519         _enter("{%llx:%llu},{%pd}",
1520                dvnode->fid.vid, dvnode->fid.vnode, dentry);
1521
1522         if (dentry->d_name.len >= AFSNAMEMAX)
1523                 return -ENAMETOOLONG;
1524
1525         op = afs_alloc_operation(NULL, dvnode->volume);
1526         if (IS_ERR(op))
1527                 return PTR_ERR(op);
1528
1529         afs_op_set_vnode(op, 0, dvnode);
1530         op->file[0].dv_delta = 1;
1531         op->file[0].modification = true;
1532         op->file[0].update_ctime = true;
1533
1534         /* Try to make sure we have a callback promise on the victim. */
1535         ret = afs_validate(vnode, op->key);
1536         if (ret < 0) {
1537                 op->error = ret;
1538                 goto error;
1539         }
1540
1541         spin_lock(&dentry->d_lock);
1542         if (d_count(dentry) > 1) {
1543                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1544                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1545                 write_inode_now(d_inode(dentry), 0);
1546                 op->error = afs_sillyrename(dvnode, vnode, dentry, op->key);
1547                 goto error;
1548         }
1549         if (!d_unhashed(dentry)) {
1550                 /* Prevent a race with RCU lookup. */
1551                 __d_drop(dentry);
1552                 op->unlink.need_rehash = true;
1553         }
1554         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1555
1556         op->file[1].vnode = vnode;
1557         op->file[1].update_ctime = true;
1558         op->file[1].op_unlinked = true;
1559         op->dentry      = dentry;
1560         op->ops         = &afs_unlink_operation;
1561         afs_begin_vnode_operation(op);
1562         afs_wait_for_operation(op);
1563
1564         /* If there was a conflict with a third party, check the status of the
1565          * unlinked vnode.
1566          */
1567         if (op->error == 0 && (op->flags & AFS_OPERATION_DIR_CONFLICT)) {
1568                 op->file[1].update_ctime = false;
1569                 op->fetch_status.which = 1;
1570                 op->ops = &afs_fetch_status_operation;
1571                 afs_begin_vnode_operation(op);
1572                 afs_wait_for_operation(op);
1573         }
1574
1575         return afs_put_operation(op);
1576
1577 error:
1578         return afs_put_operation(op);
1579 }
1580
1581 static const struct afs_operation_ops afs_create_operation = {
1582         .issue_afs_rpc  = afs_fs_create_file,
1583         .issue_yfs_rpc  = yfs_fs_create_file,
1584         .success        = afs_create_success,
1585         .aborted        = afs_check_for_remote_deletion,
1586         .edit_dir       = afs_create_edit_dir,
1587         .put            = afs_create_put,
1588 };
1589
1590 /*
1591  * create a regular file on an AFS filesystem
1592  */
1593 static int afs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode,
1594                       bool excl)
1595 {
1596         struct afs_operation *op;
1597         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(dir);
1598         int ret = -ENAMETOOLONG;
1599
1600         _enter("{%llx:%llu},{%pd},%ho",
1601                dvnode->fid.vid, dvnode->fid.vnode, dentry, mode);
1602
1603         if (dentry->d_name.len >= AFSNAMEMAX)
1604                 goto error;
1605
1606         op = afs_alloc_operation(NULL, dvnode->volume);
1607         if (IS_ERR(op)) {
1608                 ret = PTR_ERR(op);
1609                 goto error;
1610         }
1611
1612         afs_op_set_vnode(op, 0, dvnode);
1613         op->file[0].dv_delta = 1;
1614         op->file[0].modification = true;
1615         op->file[0].update_ctime = true;
1616
1617         op->dentry      = dentry;
1618         op->create.mode = S_IFREG | mode;
1619         op->create.reason = afs_edit_dir_for_create;
1620         op->mtime       = current_time(dir);
1621         op->ops         = &afs_create_operation;
1622         return afs_do_sync_operation(op);
1623
1624 error:
1625         d_drop(dentry);
1626         _leave(" = %d", ret);
1627         return ret;
1628 }
1629
1630 static void afs_link_success(struct afs_operation *op)
1631 {
1632         struct afs_vnode_param *dvp = &op->file[0];
1633         struct afs_vnode_param *vp = &op->file[1];
1634
1635         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1636         op->ctime = dvp->scb.status.mtime_client;
1637         afs_vnode_commit_status(op, dvp);
1638         afs_vnode_commit_status(op, vp);
1639         afs_update_dentry_version(op, dvp, op->dentry);
1640         if (op->dentry_2->d_parent == op->dentry->d_parent)
1641                 afs_update_dentry_version(op, dvp, op->dentry_2);
1642         ihold(&vp->vnode->vfs_inode);
1643         d_instantiate(op->dentry, &vp->vnode->vfs_inode);
1644 }
1645
1646 static void afs_link_put(struct afs_operation *op)
1647 {
1648         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1649         if (op->error)
1650                 d_drop(op->dentry);
1651 }
1652
1653 static const struct afs_operation_ops afs_link_operation = {
1654         .issue_afs_rpc  = afs_fs_link,
1655         .issue_yfs_rpc  = yfs_fs_link,
1656         .success        = afs_link_success,
1657         .aborted        = afs_check_for_remote_deletion,
1658         .edit_dir       = afs_create_edit_dir,
1659         .put            = afs_link_put,
1660 };
1661
1662 /*
1663  * create a hard link between files in an AFS filesystem
1664  */
1665 static int afs_link(struct dentry *from, struct inode *dir,
1666                     struct dentry *dentry)
1667 {
1668         struct afs_operation *op;
1669         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(dir);
1670         struct afs_vnode *vnode = AFS_FS_I(d_inode(from));
1671         int ret = -ENAMETOOLONG;
1672
1673         _enter("{%llx:%llu},{%llx:%llu},{%pd}",
1674                vnode->fid.vid, vnode->fid.vnode,
1675                dvnode->fid.vid, dvnode->fid.vnode,
1676                dentry);
1677
1678         if (dentry->d_name.len >= AFSNAMEMAX)
1679                 goto error;
1680
1681         op = afs_alloc_operation(NULL, dvnode->volume);
1682         if (IS_ERR(op)) {
1683                 ret = PTR_ERR(op);
1684                 goto error;
1685         }
1686
1687         afs_op_set_vnode(op, 0, dvnode);
1688         afs_op_set_vnode(op, 1, vnode);
1689         op->file[0].dv_delta = 1;
1690         op->file[0].modification = true;
1691         op->file[0].update_ctime = true;
1692         op->file[1].update_ctime = true;
1693
1694         op->dentry              = dentry;
1695         op->dentry_2            = from;
1696         op->ops                 = &afs_link_operation;
1697         op->create.reason       = afs_edit_dir_for_link;
1698         return afs_do_sync_operation(op);
1699
1700 error:
1701         d_drop(dentry);
1702         _leave(" = %d", ret);
1703         return ret;
1704 }
1705
1706 static const struct afs_operation_ops afs_symlink_operation = {
1707         .issue_afs_rpc  = afs_fs_symlink,
1708         .issue_yfs_rpc  = yfs_fs_symlink,
1709         .success        = afs_create_success,
1710         .aborted        = afs_check_for_remote_deletion,
1711         .edit_dir       = afs_create_edit_dir,
1712         .put            = afs_create_put,
1713 };
1714
1715 /*
1716  * create a symlink in an AFS filesystem
1717  */
1718 static int afs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1719                        const char *content)
1720 {
1721         struct afs_operation *op;
1722         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(dir);
1723         int ret;
1724
1725         _enter("{%llx:%llu},{%pd},%s",
1726                dvnode->fid.vid, dvnode->fid.vnode, dentry,
1727                content);
1728
1729         ret = -ENAMETOOLONG;
1730         if (dentry->d_name.len >= AFSNAMEMAX)
1731                 goto error;
1732
1733         ret = -EINVAL;
1734         if (strlen(content) >= AFSPATHMAX)
1735                 goto error;
1736
1737         op = afs_alloc_operation(NULL, dvnode->volume);
1738         if (IS_ERR(op)) {
1739                 ret = PTR_ERR(op);
1740                 goto error;
1741         }
1742
1743         afs_op_set_vnode(op, 0, dvnode);
1744         op->file[0].dv_delta = 1;
1745
1746         op->dentry              = dentry;
1747         op->ops                 = &afs_symlink_operation;
1748         op->create.reason       = afs_edit_dir_for_symlink;
1749         op->create.symlink      = content;
1750         op->mtime               = current_time(dir);
1751         return afs_do_sync_operation(op);
1752
1753 error:
1754         d_drop(dentry);
1755         _leave(" = %d", ret);
1756         return ret;
1757 }
1758
1759 static void afs_rename_success(struct afs_operation *op)
1760 {
1761         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1762
1763         op->ctime = op->file[0].scb.status.mtime_client;
1764         afs_check_dir_conflict(op, &op->file[1]);
1765         afs_vnode_commit_status(op, &op->file[0]);
1766         if (op->file[1].vnode != op->file[0].vnode) {
1767                 op->ctime = op->file[1].scb.status.mtime_client;
1768                 afs_vnode_commit_status(op, &op->file[1]);
1769         }
1770 }
1771
1772 static void afs_rename_edit_dir(struct afs_operation *op)
1773 {
1774         struct afs_vnode_param *orig_dvp = &op->file[0];
1775         struct afs_vnode_param *new_dvp = &op->file[1];
1776         struct afs_vnode *orig_dvnode = orig_dvp->vnode;
1777         struct afs_vnode *new_dvnode = new_dvp->vnode;
1778         struct afs_vnode *vnode = AFS_FS_I(d_inode(op->dentry));
1779         struct dentry *old_dentry = op->dentry;
1780         struct dentry *new_dentry = op->dentry_2;
1781         struct inode *new_inode;
1782
1783         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1784
1785         if (op->rename.rehash) {
1786                 d_rehash(op->rename.rehash);
1787                 op->rename.rehash = NULL;
1788         }
1789
1790         down_write(&orig_dvnode->validate_lock);
1791         if (test_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &orig_dvnode->flags) &&
1792             orig_dvnode->status.data_version == orig_dvp->dv_before + orig_dvp->dv_delta)
1793                 afs_edit_dir_remove(orig_dvnode, &old_dentry->d_name,
1794                                     afs_edit_dir_for_rename_0);
1795
1796         if (new_dvnode != orig_dvnode) {
1797                 up_write(&orig_dvnode->validate_lock);
1798                 down_write(&new_dvnode->validate_lock);
1799         }
1800
1801         if (test_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &new_dvnode->flags) &&
1802             new_dvnode->status.data_version == new_dvp->dv_before + new_dvp->dv_delta) {
1803                 if (!op->rename.new_negative)
1804                         afs_edit_dir_remove(new_dvnode, &new_dentry->d_name,
1805                                             afs_edit_dir_for_rename_1);
1806
1807                 afs_edit_dir_add(new_dvnode, &new_dentry->d_name,
1808                                  &vnode->fid, afs_edit_dir_for_rename_2);
1809         }
1810
1811         new_inode = d_inode(new_dentry);
1812         if (new_inode) {
1813                 spin_lock(&new_inode->i_lock);
1814                 if (S_ISDIR(new_inode->i_mode))
1815                         clear_nlink(new_inode);
1816                 else if (new_inode->i_nlink > 0)
1817                         drop_nlink(new_inode);
1818                 spin_unlock(&new_inode->i_lock);
1819         }
1820
1821         /* Now we can update d_fsdata on the dentries to reflect their
1822          * new parent's data_version.
1823          *
1824          * Note that if we ever implement RENAME_EXCHANGE, we'll have
1825          * to update both dentries with opposing dir versions.
1826          */
1827         afs_update_dentry_version(op, new_dvp, op->dentry);
1828         afs_update_dentry_version(op, new_dvp, op->dentry_2);
1829
1830         d_move(old_dentry, new_dentry);
1831
1832         up_write(&new_dvnode->validate_lock);
1833 }
1834
1835 static void afs_rename_put(struct afs_operation *op)
1836 {
1837         _enter("op=%08x", op->debug_id);
1838         if (op->rename.rehash)
1839                 d_rehash(op->rename.rehash);
1840         dput(op->rename.tmp);
1841         if (op->error)
1842                 d_rehash(op->dentry);
1843 }
1844
1845 static const struct afs_operation_ops afs_rename_operation = {
1846         .issue_afs_rpc  = afs_fs_rename,
1847         .issue_yfs_rpc  = yfs_fs_rename,
1848         .success        = afs_rename_success,
1849         .edit_dir       = afs_rename_edit_dir,
1850         .put            = afs_rename_put,
1851 };
1852
1853 /*
1854  * rename a file in an AFS filesystem and/or move it between directories
1855  */
1856 static int afs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
1857                       struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry,
1858                       unsigned int flags)
1859 {
1860         struct afs_operation *op;
1861         struct afs_vnode *orig_dvnode, *new_dvnode, *vnode;
1862         int ret;
1863
1864         if (flags)
1865                 return -EINVAL;
1866
1867         /* Don't allow silly-rename files be moved around. */
1868         if (old_dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1869                 return -EINVAL;
1870
1871         vnode = AFS_FS_I(d_inode(old_dentry));
1872         orig_dvnode = AFS_FS_I(old_dir);
1873         new_dvnode = AFS_FS_I(new_dir);
1874
1875         _enter("{%llx:%llu},{%llx:%llu},{%llx:%llu},{%pd}",
1876                orig_dvnode->fid.vid, orig_dvnode->fid.vnode,
1877                vnode->fid.vid, vnode->fid.vnode,
1878                new_dvnode->fid.vid, new_dvnode->fid.vnode,
1879                new_dentry);
1880
1881         op = afs_alloc_operation(NULL, orig_dvnode->volume);
1882         if (IS_ERR(op))
1883                 return PTR_ERR(op);
1884
1885         afs_op_set_vnode(op, 0, orig_dvnode);
1886         afs_op_set_vnode(op, 1, new_dvnode); /* May be same as orig_dvnode */
1887         op->file[0].dv_delta = 1;
1888         op->file[1].dv_delta = 1;
1889         op->file[0].modification = true;
1890         op->file[1].modification = true;
1891         op->file[0].update_ctime = true;
1892         op->file[1].update_ctime = true;
1893
1894         op->dentry              = old_dentry;
1895         op->dentry_2            = new_dentry;
1896         op->rename.new_negative = d_is_negative(new_dentry);
1897         op->ops                 = &afs_rename_operation;
1898
1899         /* For non-directories, check whether the target is busy and if so,
1900          * make a copy of the dentry and then do a silly-rename.  If the
1901          * silly-rename succeeds, the copied dentry is hashed and becomes the
1902          * new target.
1903          */
1904         if (d_is_positive(new_dentry) && !d_is_dir(new_dentry)) {
1905                 /* To prevent any new references to the target during the
1906                  * rename, we unhash the dentry in advance.
1907                  */
1908                 if (!d_unhashed(new_dentry)) {
1909                         d_drop(new_dentry);
1910                         op->rename.rehash = new_dentry;
1911                 }
1912
1913                 if (d_count(new_dentry) > 2) {
1914                         /* copy the target dentry's name */
1915                         ret = -ENOMEM;
1916                         op->rename.tmp = d_alloc(new_dentry->d_parent,
1917                                                  &new_dentry->d_name);
1918                         if (!op->rename.tmp)
1919                                 goto error;
1920
1921                         ret = afs_sillyrename(new_dvnode,
1922                                               AFS_FS_I(d_inode(new_dentry)),
1923                                               new_dentry, op->key);
1924                         if (ret)
1925                                 goto error;
1926
1927                         op->dentry_2 = op->rename.tmp;
1928                         op->rename.rehash = NULL;
1929                         op->rename.new_negative = true;
1930                 }
1931         }
1932
1933         /* This bit is potentially nasty as there's a potential race with
1934          * afs_d_revalidate{,_rcu}().  We have to change d_fsdata on the dentry
1935          * to reflect it's new parent's new data_version after the op, but
1936          * d_revalidate may see old_dentry between the op having taken place
1937          * and the version being updated.
1938          *
1939          * So drop the old_dentry for now to make other threads go through
1940          * lookup instead - which we hold a lock against.
1941          */
1942         d_drop(old_dentry);
1943
1944         return afs_do_sync_operation(op);
1945
1946 error:
1947         return afs_put_operation(op);
1948 }
1949
1950 /*
1951  * Release a directory page and clean up its private state if it's not busy
1952  * - return true if the page can now be released, false if not
1953  */
1954 static int afs_dir_releasepage(struct page *page, gfp_t gfp_flags)
1955 {
1956         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(page->mapping->host);
1957
1958         _enter("{{%llx:%llu}[%lu]}", dvnode->fid.vid, dvnode->fid.vnode, page->index);
1959
1960         detach_page_private(page);
1961
1962         /* The directory will need reloading. */
1963         if (test_and_clear_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags))
1964                 afs_stat_v(dvnode, n_relpg);
1965         return 1;
1966 }
1967
1968 /*
1969  * invalidate part or all of a page
1970  * - release a page and clean up its private data if offset is 0 (indicating
1971  *   the entire page)
1972  */
1973 static void afs_dir_invalidatepage(struct page *page, unsigned int offset,
1974                                    unsigned int length)
1975 {
1976         struct afs_vnode *dvnode = AFS_FS_I(page->mapping->host);
1977
1978         _enter("{%lu},%u,%u", page->index, offset, length);
1979
1980         BUG_ON(!PageLocked(page));
1981
1982         /* The directory will need reloading. */
1983         if (test_and_clear_bit(AFS_VNODE_DIR_VALID, &dvnode->flags))
1984                 afs_stat_v(dvnode, n_inval);
1985
1986         /* we clean up only if the entire page is being invalidated */
1987         if (offset == 0 && length == PAGE_SIZE)
1988                 detach_page_private(page);
1989 }