GNU Linux-libre 5.4.257-gnu1
[releases.git] / fs / nfs / dir.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  *  linux/fs/nfs/dir.c
4  *
5  *  Copyright (C) 1992  Rick Sladkey
6  *
7  *  nfs directory handling functions
8  *
9  * 10 Apr 1996  Added silly rename for unlink   --okir
10  * 28 Sep 1996  Improved directory cache --okir
11  * 23 Aug 1997  Claus Heine claus@momo.math.rwth-aachen.de 
12  *              Re-implemented silly rename for unlink, newly implemented
13  *              silly rename for nfs_rename() following the suggestions
14  *              of Olaf Kirch (okir) found in this file.
15  *              Following Linus comments on my original hack, this version
16  *              depends only on the dcache stuff and doesn't touch the inode
17  *              layer (iput() and friends).
18  *  6 Jun 1999  Cache readdir lookups in the page cache. -DaveM
19  */
20
21 #include <linux/module.h>
22 #include <linux/time.h>
23 #include <linux/errno.h>
24 #include <linux/stat.h>
25 #include <linux/fcntl.h>
26 #include <linux/string.h>
27 #include <linux/kernel.h>
28 #include <linux/slab.h>
29 #include <linux/mm.h>
30 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
31 #include <linux/nfs_fs.h>
32 #include <linux/nfs_mount.h>
33 #include <linux/pagemap.h>
34 #include <linux/pagevec.h>
35 #include <linux/namei.h>
36 #include <linux/mount.h>
37 #include <linux/swap.h>
38 #include <linux/sched.h>
39 #include <linux/kmemleak.h>
40 #include <linux/xattr.h>
41
42 #include "delegation.h"
43 #include "iostat.h"
44 #include "internal.h"
45 #include "fscache.h"
46
47 #include "nfstrace.h"
48
49 /* #define NFS_DEBUG_VERBOSE 1 */
50
51 static int nfs_opendir(struct inode *, struct file *);
52 static int nfs_closedir(struct inode *, struct file *);
53 static int nfs_readdir(struct file *, struct dir_context *);
54 static int nfs_fsync_dir(struct file *, loff_t, loff_t, int);
55 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *, loff_t, int);
56 static void nfs_readdir_clear_array(struct page*);
57
58 const struct file_operations nfs_dir_operations = {
59         .llseek         = nfs_llseek_dir,
60         .read           = generic_read_dir,
61         .iterate        = nfs_readdir,
62         .open           = nfs_opendir,
63         .release        = nfs_closedir,
64         .fsync          = nfs_fsync_dir,
65 };
66
67 const struct address_space_operations nfs_dir_aops = {
68         .freepage = nfs_readdir_clear_array,
69 };
70
71 static struct nfs_open_dir_context *alloc_nfs_open_dir_context(struct inode *dir, const struct cred *cred)
72 {
73         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(dir);
74         struct nfs_open_dir_context *ctx;
75         ctx = kmalloc(sizeof(*ctx), GFP_KERNEL);
76         if (ctx != NULL) {
77                 ctx->duped = 0;
78                 ctx->attr_gencount = nfsi->attr_gencount;
79                 ctx->dir_cookie = 0;
80                 ctx->dup_cookie = 0;
81                 ctx->cred = get_cred(cred);
82                 spin_lock(&dir->i_lock);
83                 if (list_empty(&nfsi->open_files) &&
84                     (nfsi->cache_validity & NFS_INO_DATA_INVAL_DEFER))
85                         nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA |
86                                 NFS_INO_REVAL_FORCED;
87                 list_add(&ctx->list, &nfsi->open_files);
88                 spin_unlock(&dir->i_lock);
89                 return ctx;
90         }
91         return  ERR_PTR(-ENOMEM);
92 }
93
94 static void put_nfs_open_dir_context(struct inode *dir, struct nfs_open_dir_context *ctx)
95 {
96         spin_lock(&dir->i_lock);
97         list_del(&ctx->list);
98         spin_unlock(&dir->i_lock);
99         put_cred(ctx->cred);
100         kfree(ctx);
101 }
102
103 /*
104  * Open file
105  */
106 static int
107 nfs_opendir(struct inode *inode, struct file *filp)
108 {
109         int res = 0;
110         struct nfs_open_dir_context *ctx;
111
112         dfprintk(FILE, "NFS: open dir(%pD2)\n", filp);
113
114         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSOPEN);
115
116         ctx = alloc_nfs_open_dir_context(inode, current_cred());
117         if (IS_ERR(ctx)) {
118                 res = PTR_ERR(ctx);
119                 goto out;
120         }
121         filp->private_data = ctx;
122 out:
123         return res;
124 }
125
126 static int
127 nfs_closedir(struct inode *inode, struct file *filp)
128 {
129         put_nfs_open_dir_context(file_inode(filp), filp->private_data);
130         return 0;
131 }
132
133 struct nfs_cache_array_entry {
134         u64 cookie;
135         u64 ino;
136         struct qstr string;
137         unsigned char d_type;
138 };
139
140 struct nfs_cache_array {
141         int size;
142         int eof_index;
143         u64 last_cookie;
144         struct nfs_cache_array_entry array[0];
145 };
146
147 typedef int (*decode_dirent_t)(struct xdr_stream *, struct nfs_entry *, bool);
148 typedef struct {
149         struct file     *file;
150         struct page     *page;
151         struct dir_context *ctx;
152         unsigned long   page_index;
153         u64             *dir_cookie;
154         u64             last_cookie;
155         loff_t          current_index;
156         decode_dirent_t decode;
157
158         unsigned long   timestamp;
159         unsigned long   gencount;
160         unsigned int    cache_entry_index;
161         bool plus;
162         bool eof;
163 } nfs_readdir_descriptor_t;
164
165 static
166 void nfs_readdir_init_array(struct page *page)
167 {
168         struct nfs_cache_array *array;
169
170         array = kmap_atomic(page);
171         memset(array, 0, sizeof(struct nfs_cache_array));
172         array->eof_index = -1;
173         kunmap_atomic(array);
174 }
175
176 /*
177  * we are freeing strings created by nfs_add_to_readdir_array()
178  */
179 static
180 void nfs_readdir_clear_array(struct page *page)
181 {
182         struct nfs_cache_array *array;
183         int i;
184
185         array = kmap_atomic(page);
186         for (i = 0; i < array->size; i++)
187                 kfree(array->array[i].string.name);
188         array->size = 0;
189         kunmap_atomic(array);
190 }
191
192 /*
193  * the caller is responsible for freeing qstr.name
194  * when called by nfs_readdir_add_to_array, the strings will be freed in
195  * nfs_clear_readdir_array()
196  */
197 static
198 int nfs_readdir_make_qstr(struct qstr *string, const char *name, unsigned int len)
199 {
200         string->len = len;
201         string->name = kmemdup(name, len, GFP_KERNEL);
202         if (string->name == NULL)
203                 return -ENOMEM;
204         /*
205          * Avoid a kmemleak false positive. The pointer to the name is stored
206          * in a page cache page which kmemleak does not scan.
207          */
208         kmemleak_not_leak(string->name);
209         string->hash = full_name_hash(NULL, name, len);
210         return 0;
211 }
212
213 static
214 int nfs_readdir_add_to_array(struct nfs_entry *entry, struct page *page)
215 {
216         struct nfs_cache_array *array = kmap(page);
217         struct nfs_cache_array_entry *cache_entry;
218         int ret;
219
220         cache_entry = &array->array[array->size];
221
222         /* Check that this entry lies within the page bounds */
223         ret = -ENOSPC;
224         if ((char *)&cache_entry[1] - (char *)page_address(page) > PAGE_SIZE)
225                 goto out;
226
227         cache_entry->cookie = entry->prev_cookie;
228         cache_entry->ino = entry->ino;
229         cache_entry->d_type = entry->d_type;
230         ret = nfs_readdir_make_qstr(&cache_entry->string, entry->name, entry->len);
231         if (ret)
232                 goto out;
233         array->last_cookie = entry->cookie;
234         array->size++;
235         if (entry->eof != 0)
236                 array->eof_index = array->size;
237 out:
238         kunmap(page);
239         return ret;
240 }
241
242 static
243 int nfs_readdir_search_for_pos(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
244 {
245         loff_t diff = desc->ctx->pos - desc->current_index;
246         unsigned int index;
247
248         if (diff < 0)
249                 goto out_eof;
250         if (diff >= array->size) {
251                 if (array->eof_index >= 0)
252                         goto out_eof;
253                 return -EAGAIN;
254         }
255
256         index = (unsigned int)diff;
257         *desc->dir_cookie = array->array[index].cookie;
258         desc->cache_entry_index = index;
259         return 0;
260 out_eof:
261         desc->eof = true;
262         return -EBADCOOKIE;
263 }
264
265 static bool
266 nfs_readdir_inode_mapping_valid(struct nfs_inode *nfsi)
267 {
268         if (nfsi->cache_validity & (NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_DATA))
269                 return false;
270         smp_rmb();
271         return !test_bit(NFS_INO_INVALIDATING, &nfsi->flags);
272 }
273
274 static
275 int nfs_readdir_search_for_cookie(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
276 {
277         int i;
278         loff_t new_pos;
279         int status = -EAGAIN;
280
281         for (i = 0; i < array->size; i++) {
282                 if (array->array[i].cookie == *desc->dir_cookie) {
283                         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(file_inode(desc->file));
284                         struct nfs_open_dir_context *ctx = desc->file->private_data;
285
286                         new_pos = desc->current_index + i;
287                         if (ctx->attr_gencount != nfsi->attr_gencount ||
288                             !nfs_readdir_inode_mapping_valid(nfsi)) {
289                                 ctx->duped = 0;
290                                 ctx->attr_gencount = nfsi->attr_gencount;
291                         } else if (new_pos < desc->ctx->pos) {
292                                 if (ctx->duped > 0
293                                     && ctx->dup_cookie == *desc->dir_cookie) {
294                                         if (printk_ratelimit()) {
295                                                 pr_notice("NFS: directory %pD2 contains a readdir loop."
296                                                                 "Please contact your server vendor.  "
297                                                                 "The file: %.*s has duplicate cookie %llu\n",
298                                                                 desc->file, array->array[i].string.len,
299                                                                 array->array[i].string.name, *desc->dir_cookie);
300                                         }
301                                         status = -ELOOP;
302                                         goto out;
303                                 }
304                                 ctx->dup_cookie = *desc->dir_cookie;
305                                 ctx->duped = -1;
306                         }
307                         desc->ctx->pos = new_pos;
308                         desc->cache_entry_index = i;
309                         return 0;
310                 }
311         }
312         if (array->eof_index >= 0) {
313                 status = -EBADCOOKIE;
314                 if (*desc->dir_cookie == array->last_cookie)
315                         desc->eof = true;
316         }
317 out:
318         return status;
319 }
320
321 static
322 int nfs_readdir_search_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
323 {
324         struct nfs_cache_array *array;
325         int status;
326
327         array = kmap(desc->page);
328
329         if (*desc->dir_cookie == 0)
330                 status = nfs_readdir_search_for_pos(array, desc);
331         else
332                 status = nfs_readdir_search_for_cookie(array, desc);
333
334         if (status == -EAGAIN) {
335                 desc->last_cookie = array->last_cookie;
336                 desc->current_index += array->size;
337                 desc->page_index++;
338         }
339         kunmap(desc->page);
340         return status;
341 }
342
343 /* Fill a page with xdr information before transferring to the cache page */
344 static
345 int nfs_readdir_xdr_filler(struct page **pages, nfs_readdir_descriptor_t *desc,
346                         struct nfs_entry *entry, struct file *file, struct inode *inode)
347 {
348         struct nfs_open_dir_context *ctx = file->private_data;
349         const struct cred *cred = ctx->cred;
350         unsigned long   timestamp, gencount;
351         int             error;
352
353  again:
354         timestamp = jiffies;
355         gencount = nfs_inc_attr_generation_counter();
356         error = NFS_PROTO(inode)->readdir(file_dentry(file), cred, entry->cookie, pages,
357                                           NFS_SERVER(inode)->dtsize, desc->plus);
358         if (error < 0) {
359                 /* We requested READDIRPLUS, but the server doesn't grok it */
360                 if (error == -ENOTSUPP && desc->plus) {
361                         NFS_SERVER(inode)->caps &= ~NFS_CAP_READDIRPLUS;
362                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
363                         desc->plus = false;
364                         goto again;
365                 }
366                 goto error;
367         }
368         desc->timestamp = timestamp;
369         desc->gencount = gencount;
370 error:
371         return error;
372 }
373
374 static int xdr_decode(nfs_readdir_descriptor_t *desc,
375                       struct nfs_entry *entry, struct xdr_stream *xdr)
376 {
377         int error;
378
379         error = desc->decode(xdr, entry, desc->plus);
380         if (error)
381                 return error;
382         entry->fattr->time_start = desc->timestamp;
383         entry->fattr->gencount = desc->gencount;
384         return 0;
385 }
386
387 /* Match file and dirent using either filehandle or fileid
388  * Note: caller is responsible for checking the fsid
389  */
390 static
391 int nfs_same_file(struct dentry *dentry, struct nfs_entry *entry)
392 {
393         struct inode *inode;
394         struct nfs_inode *nfsi;
395
396         if (d_really_is_negative(dentry))
397                 return 0;
398
399         inode = d_inode(dentry);
400         if (is_bad_inode(inode) || NFS_STALE(inode))
401                 return 0;
402
403         nfsi = NFS_I(inode);
404         if (entry->fattr->fileid != nfsi->fileid)
405                 return 0;
406         if (entry->fh->size && nfs_compare_fh(entry->fh, &nfsi->fh) != 0)
407                 return 0;
408         return 1;
409 }
410
411 static
412 bool nfs_use_readdirplus(struct inode *dir, struct dir_context *ctx)
413 {
414         if (!nfs_server_capable(dir, NFS_CAP_READDIRPLUS))
415                 return false;
416         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(dir)->flags))
417                 return true;
418         if (ctx->pos == 0)
419                 return true;
420         return false;
421 }
422
423 /*
424  * This function is called by the lookup and getattr code to request the
425  * use of readdirplus to accelerate any future lookups in the same
426  * directory.
427  */
428 void nfs_advise_use_readdirplus(struct inode *dir)
429 {
430         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(dir);
431
432         if (nfs_server_capable(dir, NFS_CAP_READDIRPLUS) &&
433             !list_empty(&nfsi->open_files))
434                 set_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &nfsi->flags);
435 }
436
437 /*
438  * This function is mainly for use by nfs_getattr().
439  *
440  * If this is an 'ls -l', we want to force use of readdirplus.
441  * Do this by checking if there is an active file descriptor
442  * and calling nfs_advise_use_readdirplus, then forcing a
443  * cache flush.
444  */
445 void nfs_force_use_readdirplus(struct inode *dir)
446 {
447         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(dir);
448
449         if (nfs_server_capable(dir, NFS_CAP_READDIRPLUS) &&
450             !list_empty(&nfsi->open_files)) {
451                 set_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &nfsi->flags);
452                 invalidate_mapping_pages(dir->i_mapping, 0, -1);
453         }
454 }
455
456 static
457 void nfs_prime_dcache(struct dentry *parent, struct nfs_entry *entry)
458 {
459         struct qstr filename = QSTR_INIT(entry->name, entry->len);
460         DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD_ONSTACK(wq);
461         struct dentry *dentry;
462         struct dentry *alias;
463         struct inode *dir = d_inode(parent);
464         struct inode *inode;
465         int status;
466
467         if (!(entry->fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_FILEID))
468                 return;
469         if (!(entry->fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_FSID))
470                 return;
471         if (filename.len == 0)
472                 return;
473         /* Validate that the name doesn't contain any illegal '\0' */
474         if (strnlen(filename.name, filename.len) != filename.len)
475                 return;
476         /* ...or '/' */
477         if (strnchr(filename.name, filename.len, '/'))
478                 return;
479         if (filename.name[0] == '.') {
480                 if (filename.len == 1)
481                         return;
482                 if (filename.len == 2 && filename.name[1] == '.')
483                         return;
484         }
485         filename.hash = full_name_hash(parent, filename.name, filename.len);
486
487         dentry = d_lookup(parent, &filename);
488 again:
489         if (!dentry) {
490                 dentry = d_alloc_parallel(parent, &filename, &wq);
491                 if (IS_ERR(dentry))
492                         return;
493         }
494         if (!d_in_lookup(dentry)) {
495                 /* Is there a mountpoint here? If so, just exit */
496                 if (!nfs_fsid_equal(&NFS_SB(dentry->d_sb)->fsid,
497                                         &entry->fattr->fsid))
498                         goto out;
499                 if (nfs_same_file(dentry, entry)) {
500                         if (!entry->fh->size)
501                                 goto out;
502                         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
503                         status = nfs_refresh_inode(d_inode(dentry), entry->fattr);
504                         if (!status)
505                                 nfs_setsecurity(d_inode(dentry), entry->fattr, entry->label);
506                         goto out;
507                 } else {
508                         d_invalidate(dentry);
509                         dput(dentry);
510                         dentry = NULL;
511                         goto again;
512                 }
513         }
514         if (!entry->fh->size) {
515                 d_lookup_done(dentry);
516                 goto out;
517         }
518
519         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr, entry->label);
520         alias = d_splice_alias(inode, dentry);
521         d_lookup_done(dentry);
522         if (alias) {
523                 if (IS_ERR(alias))
524                         goto out;
525                 dput(dentry);
526                 dentry = alias;
527         }
528         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
529 out:
530         dput(dentry);
531 }
532
533 /* Perform conversion from xdr to cache array */
534 static
535 int nfs_readdir_page_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct nfs_entry *entry,
536                                 struct page **xdr_pages, struct page *page, unsigned int buflen)
537 {
538         struct xdr_stream stream;
539         struct xdr_buf buf;
540         struct page *scratch;
541         struct nfs_cache_array *array;
542         unsigned int count = 0;
543         int status;
544
545         scratch = alloc_page(GFP_KERNEL);
546         if (scratch == NULL)
547                 return -ENOMEM;
548
549         if (buflen == 0)
550                 goto out_nopages;
551
552         xdr_init_decode_pages(&stream, &buf, xdr_pages, buflen);
553         xdr_set_scratch_buffer(&stream, page_address(scratch), PAGE_SIZE);
554
555         do {
556                 if (entry->label)
557                         entry->label->len = NFS4_MAXLABELLEN;
558
559                 status = xdr_decode(desc, entry, &stream);
560                 if (status != 0) {
561                         if (status == -EAGAIN)
562                                 status = 0;
563                         break;
564                 }
565
566                 count++;
567
568                 if (desc->plus)
569                         nfs_prime_dcache(file_dentry(desc->file), entry);
570
571                 status = nfs_readdir_add_to_array(entry, page);
572                 if (status != 0)
573                         break;
574         } while (!entry->eof);
575
576 out_nopages:
577         if (count == 0 || (status == -EBADCOOKIE && entry->eof != 0)) {
578                 array = kmap(page);
579                 array->eof_index = array->size;
580                 status = 0;
581                 kunmap(page);
582         }
583
584         put_page(scratch);
585         return status;
586 }
587
588 static
589 void nfs_readdir_free_pages(struct page **pages, unsigned int npages)
590 {
591         unsigned int i;
592         for (i = 0; i < npages; i++)
593                 put_page(pages[i]);
594 }
595
596 /*
597  * nfs_readdir_alloc_pages() will allocate pages that must be freed with a call
598  * to nfs_readdir_free_pages()
599  */
600 static
601 int nfs_readdir_alloc_pages(struct page **pages, unsigned int npages)
602 {
603         unsigned int i;
604
605         for (i = 0; i < npages; i++) {
606                 struct page *page = alloc_page(GFP_KERNEL);
607                 if (page == NULL)
608                         goto out_freepages;
609                 pages[i] = page;
610         }
611         return 0;
612
613 out_freepages:
614         nfs_readdir_free_pages(pages, i);
615         return -ENOMEM;
616 }
617
618 static
619 int nfs_readdir_xdr_to_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page *page, struct inode *inode)
620 {
621         struct page *pages[NFS_MAX_READDIR_PAGES];
622         struct nfs_entry entry;
623         struct file     *file = desc->file;
624         struct nfs_cache_array *array;
625         int status = -ENOMEM;
626         unsigned int array_size = ARRAY_SIZE(pages);
627
628         nfs_readdir_init_array(page);
629
630         entry.prev_cookie = 0;
631         entry.cookie = desc->last_cookie;
632         entry.eof = 0;
633         entry.fh = nfs_alloc_fhandle();
634         entry.fattr = nfs_alloc_fattr();
635         entry.server = NFS_SERVER(inode);
636         if (entry.fh == NULL || entry.fattr == NULL)
637                 goto out;
638
639         entry.label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(inode), GFP_NOWAIT);
640         if (IS_ERR(entry.label)) {
641                 status = PTR_ERR(entry.label);
642                 goto out;
643         }
644
645         array = kmap(page);
646
647         status = nfs_readdir_alloc_pages(pages, array_size);
648         if (status < 0)
649                 goto out_release_array;
650         do {
651                 unsigned int pglen;
652                 status = nfs_readdir_xdr_filler(pages, desc, &entry, file, inode);
653
654                 if (status < 0)
655                         break;
656                 pglen = status;
657                 status = nfs_readdir_page_filler(desc, &entry, pages, page, pglen);
658                 if (status < 0) {
659                         if (status == -ENOSPC)
660                                 status = 0;
661                         break;
662                 }
663         } while (array->eof_index < 0);
664
665         nfs_readdir_free_pages(pages, array_size);
666 out_release_array:
667         kunmap(page);
668         nfs4_label_free(entry.label);
669 out:
670         nfs_free_fattr(entry.fattr);
671         nfs_free_fhandle(entry.fh);
672         return status;
673 }
674
675 /*
676  * Now we cache directories properly, by converting xdr information
677  * to an array that can be used for lookups later.  This results in
678  * fewer cache pages, since we can store more information on each page.
679  * We only need to convert from xdr once so future lookups are much simpler
680  */
681 static
682 int nfs_readdir_filler(void *data, struct page* page)
683 {
684         nfs_readdir_descriptor_t *desc = data;
685         struct inode    *inode = file_inode(desc->file);
686         int ret;
687
688         ret = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
689         if (ret < 0)
690                 goto error;
691         SetPageUptodate(page);
692
693         if (invalidate_inode_pages2_range(inode->i_mapping, page->index + 1, -1) < 0) {
694                 /* Should never happen */
695                 nfs_zap_mapping(inode, inode->i_mapping);
696         }
697         unlock_page(page);
698         return 0;
699  error:
700         nfs_readdir_clear_array(page);
701         unlock_page(page);
702         return ret;
703 }
704
705 static
706 void cache_page_release(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
707 {
708         put_page(desc->page);
709         desc->page = NULL;
710 }
711
712 static
713 struct page *get_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
714 {
715         return read_cache_page(desc->file->f_mapping, desc->page_index,
716                         nfs_readdir_filler, desc);
717 }
718
719 /*
720  * Returns 0 if desc->dir_cookie was found on page desc->page_index
721  * and locks the page to prevent removal from the page cache.
722  */
723 static
724 int find_and_lock_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
725 {
726         int res;
727
728         desc->page = get_cache_page(desc);
729         if (IS_ERR(desc->page))
730                 return PTR_ERR(desc->page);
731         res = lock_page_killable(desc->page);
732         if (res != 0)
733                 goto error;
734         res = -EAGAIN;
735         if (desc->page->mapping != NULL) {
736                 res = nfs_readdir_search_array(desc);
737                 if (res == 0)
738                         return 0;
739         }
740         unlock_page(desc->page);
741 error:
742         cache_page_release(desc);
743         return res;
744 }
745
746 /* Search for desc->dir_cookie from the beginning of the page cache */
747 static inline
748 int readdir_search_pagecache(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
749 {
750         int res;
751
752         if (desc->page_index == 0) {
753                 desc->current_index = 0;
754                 desc->last_cookie = 0;
755         }
756         do {
757                 res = find_and_lock_cache_page(desc);
758         } while (res == -EAGAIN);
759         return res;
760 }
761
762 /*
763  * Once we've found the start of the dirent within a page: fill 'er up...
764  */
765 static 
766 int nfs_do_filldir(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
767 {
768         struct file     *file = desc->file;
769         int i = 0;
770         int res = 0;
771         struct nfs_cache_array *array = NULL;
772         struct nfs_open_dir_context *ctx = file->private_data;
773
774         array = kmap(desc->page);
775         for (i = desc->cache_entry_index; i < array->size; i++) {
776                 struct nfs_cache_array_entry *ent;
777
778                 ent = &array->array[i];
779                 if (!dir_emit(desc->ctx, ent->string.name, ent->string.len,
780                     nfs_compat_user_ino64(ent->ino), ent->d_type)) {
781                         desc->eof = true;
782                         break;
783                 }
784                 desc->ctx->pos++;
785                 if (i < (array->size-1))
786                         *desc->dir_cookie = array->array[i+1].cookie;
787                 else
788                         *desc->dir_cookie = array->last_cookie;
789                 if (ctx->duped != 0)
790                         ctx->duped = 1;
791         }
792         if (array->eof_index >= 0)
793                 desc->eof = true;
794
795         kunmap(desc->page);
796         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling ended @ cookie %Lu; returning = %d\n",
797                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie, res);
798         return res;
799 }
800
801 /*
802  * If we cannot find a cookie in our cache, we suspect that this is
803  * because it points to a deleted file, so we ask the server to return
804  * whatever it thinks is the next entry. We then feed this to filldir.
805  * If all goes well, we should then be able to find our way round the
806  * cache on the next call to readdir_search_pagecache();
807  *
808  * NOTE: we cannot add the anonymous page to the pagecache because
809  *       the data it contains might not be page aligned. Besides,
810  *       we should already have a complete representation of the
811  *       directory in the page cache by the time we get here.
812  */
813 static inline
814 int uncached_readdir(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
815 {
816         struct page     *page = NULL;
817         int             status;
818         struct inode *inode = file_inode(desc->file);
819         struct nfs_open_dir_context *ctx = desc->file->private_data;
820
821         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: uncached_readdir() searching for cookie %Lu\n",
822                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
823
824         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
825         if (!page) {
826                 status = -ENOMEM;
827                 goto out;
828         }
829
830         desc->page_index = 0;
831         desc->last_cookie = *desc->dir_cookie;
832         desc->page = page;
833         ctx->duped = 0;
834
835         status = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
836         if (status < 0)
837                 goto out_release;
838
839         status = nfs_do_filldir(desc);
840
841  out_release:
842         nfs_readdir_clear_array(desc->page);
843         cache_page_release(desc);
844  out:
845         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n",
846                         __func__, status);
847         return status;
848 }
849
850 /* The file offset position represents the dirent entry number.  A
851    last cookie cache takes care of the common case of reading the
852    whole directory.
853  */
854 static int nfs_readdir(struct file *file, struct dir_context *ctx)
855 {
856         struct dentry   *dentry = file_dentry(file);
857         struct inode    *inode = d_inode(dentry);
858         nfs_readdir_descriptor_t my_desc,
859                         *desc = &my_desc;
860         struct nfs_open_dir_context *dir_ctx = file->private_data;
861         int res = 0;
862
863         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%pD2) starting at cookie %llu\n",
864                         file, (long long)ctx->pos);
865         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSGETDENTS);
866
867         /*
868          * ctx->pos points to the dirent entry number.
869          * *desc->dir_cookie has the cookie for the next entry. We have
870          * to either find the entry with the appropriate number or
871          * revalidate the cookie.
872          */
873         memset(desc, 0, sizeof(*desc));
874
875         desc->file = file;
876         desc->ctx = ctx;
877         desc->dir_cookie = &dir_ctx->dir_cookie;
878         desc->decode = NFS_PROTO(inode)->decode_dirent;
879         desc->plus = nfs_use_readdirplus(inode, ctx);
880
881         if (ctx->pos == 0 || nfs_attribute_cache_expired(inode))
882                 res = nfs_revalidate_mapping(inode, file->f_mapping);
883         if (res < 0)
884                 goto out;
885
886         do {
887                 res = readdir_search_pagecache(desc);
888
889                 if (res == -EBADCOOKIE) {
890                         res = 0;
891                         /* This means either end of directory */
892                         if (*desc->dir_cookie && !desc->eof) {
893                                 /* Or that the server has 'lost' a cookie */
894                                 res = uncached_readdir(desc);
895                                 if (res == 0)
896                                         continue;
897                         }
898                         break;
899                 }
900                 if (res == -ETOOSMALL && desc->plus) {
901                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
902                         nfs_zap_caches(inode);
903                         desc->page_index = 0;
904                         desc->plus = false;
905                         desc->eof = false;
906                         continue;
907                 }
908                 if (res < 0)
909                         break;
910
911                 res = nfs_do_filldir(desc);
912                 unlock_page(desc->page);
913                 cache_page_release(desc);
914                 if (res < 0)
915                         break;
916         } while (!desc->eof);
917 out:
918         if (res > 0)
919                 res = 0;
920         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%pD2) returns %d\n", file, res);
921         return res;
922 }
923
924 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *filp, loff_t offset, int whence)
925 {
926         struct inode *inode = file_inode(filp);
927         struct nfs_open_dir_context *dir_ctx = filp->private_data;
928
929         dfprintk(FILE, "NFS: llseek dir(%pD2, %lld, %d)\n",
930                         filp, offset, whence);
931
932         switch (whence) {
933         default:
934                 return -EINVAL;
935         case SEEK_SET:
936                 if (offset < 0)
937                         return -EINVAL;
938                 inode_lock(inode);
939                 break;
940         case SEEK_CUR:
941                 if (offset == 0)
942                         return filp->f_pos;
943                 inode_lock(inode);
944                 offset += filp->f_pos;
945                 if (offset < 0) {
946                         inode_unlock(inode);
947                         return -EINVAL;
948                 }
949         }
950         if (offset != filp->f_pos) {
951                 filp->f_pos = offset;
952                 dir_ctx->dir_cookie = 0;
953                 dir_ctx->duped = 0;
954         }
955         inode_unlock(inode);
956         return offset;
957 }
958
959 /*
960  * All directory operations under NFS are synchronous, so fsync()
961  * is a dummy operation.
962  */
963 static int nfs_fsync_dir(struct file *filp, loff_t start, loff_t end,
964                          int datasync)
965 {
966         struct inode *inode = file_inode(filp);
967
968         dfprintk(FILE, "NFS: fsync dir(%pD2) datasync %d\n", filp, datasync);
969
970         inode_lock(inode);
971         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
972         inode_unlock(inode);
973         return 0;
974 }
975
976 /**
977  * nfs_force_lookup_revalidate - Mark the directory as having changed
978  * @dir: pointer to directory inode
979  *
980  * This forces the revalidation code in nfs_lookup_revalidate() to do a
981  * full lookup on all child dentries of 'dir' whenever a change occurs
982  * on the server that might have invalidated our dcache.
983  *
984  * The caller should be holding dir->i_lock
985  */
986 void nfs_force_lookup_revalidate(struct inode *dir)
987 {
988         NFS_I(dir)->cache_change_attribute++;
989 }
990 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_force_lookup_revalidate);
991
992 /*
993  * A check for whether or not the parent directory has changed.
994  * In the case it has, we assume that the dentries are untrustworthy
995  * and may need to be looked up again.
996  * If rcu_walk prevents us from performing a full check, return 0.
997  */
998 static int nfs_check_verifier(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
999                               int rcu_walk)
1000 {
1001         if (IS_ROOT(dentry))
1002                 return 1;
1003         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONE)
1004                 return 0;
1005         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
1006                 return 0;
1007         /* Revalidate nfsi->cache_change_attribute before we declare a match */
1008         if (nfs_mapping_need_revalidate_inode(dir)) {
1009                 if (rcu_walk)
1010                         return 0;
1011                 if (__nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir) < 0)
1012                         return 0;
1013         }
1014         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
1015                 return 0;
1016         return 1;
1017 }
1018
1019 /*
1020  * Use intent information to check whether or not we're going to do
1021  * an O_EXCL create using this path component.
1022  */
1023 static int nfs_is_exclusive_create(struct inode *dir, unsigned int flags)
1024 {
1025         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
1026                 return 0;
1027         return flags & LOOKUP_EXCL;
1028 }
1029
1030 /*
1031  * Inode and filehandle revalidation for lookups.
1032  *
1033  * We force revalidation in the cases where the VFS sets LOOKUP_REVAL,
1034  * or if the intent information indicates that we're about to open this
1035  * particular file and the "nocto" mount flag is not set.
1036  *
1037  */
1038 static
1039 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, unsigned int flags)
1040 {
1041         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
1042         int ret;
1043
1044         if (IS_AUTOMOUNT(inode))
1045                 return 0;
1046
1047         if (flags & LOOKUP_OPEN) {
1048                 switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
1049                 case S_IFREG:
1050                         /* A NFSv4 OPEN will revalidate later */
1051                         if (server->caps & NFS_CAP_ATOMIC_OPEN)
1052                                 goto out;
1053                         /* Fallthrough */
1054                 case S_IFDIR:
1055                         if (server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO)
1056                                 break;
1057                         /* NFS close-to-open cache consistency validation */
1058                         goto out_force;
1059                 }
1060         }
1061
1062         /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
1063         if (flags & LOOKUP_REVAL)
1064                 goto out_force;
1065 out:
1066         return (inode->i_nlink == 0) ? -ESTALE : 0;
1067 out_force:
1068         if (flags & LOOKUP_RCU)
1069                 return -ECHILD;
1070         ret = __nfs_revalidate_inode(server, inode);
1071         if (ret != 0)
1072                 return ret;
1073         goto out;
1074 }
1075
1076 static void nfs_mark_dir_for_revalidate(struct inode *inode)
1077 {
1078         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1079
1080         spin_lock(&inode->i_lock);
1081         nfsi->cache_validity |= NFS_INO_REVAL_PAGECACHE;
1082         spin_unlock(&inode->i_lock);
1083 }
1084
1085 /*
1086  * We judge how long we want to trust negative
1087  * dentries by looking at the parent inode mtime.
1088  *
1089  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
1090  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
1091  *
1092  * If LOOKUP_RCU prevents us from performing a full check, return 1
1093  * suggesting a reval is needed.
1094  *
1095  * Note that when creating a new file, or looking up a rename target,
1096  * then it shouldn't be necessary to revalidate a negative dentry.
1097  */
1098 static inline
1099 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1100                        unsigned int flags)
1101 {
1102         if (flags & (LOOKUP_CREATE | LOOKUP_RENAME_TARGET))
1103                 return 0;
1104         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONEG)
1105                 return 1;
1106         return !nfs_check_verifier(dir, dentry, flags & LOOKUP_RCU);
1107 }
1108
1109 static int
1110 nfs_lookup_revalidate_done(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1111                            struct inode *inode, int error)
1112 {
1113         switch (error) {
1114         case 1:
1115                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%pd2) is valid\n",
1116                         __func__, dentry);
1117                 return 1;
1118         case 0:
1119                 /*
1120                  * We can't d_drop the root of a disconnected tree:
1121                  * its d_hash is on the s_anon list and d_drop() would hide
1122                  * it from shrink_dcache_for_unmount(), leading to busy
1123                  * inodes on unmount and further oopses.
1124                  */
1125                 if (inode && IS_ROOT(dentry))
1126                         return 1;
1127                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%pd2) is invalid\n",
1128                                 __func__, dentry);
1129                 return 0;
1130         }
1131         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%pd2) lookup returned error %d\n",
1132                                 __func__, dentry, error);
1133         return error;
1134 }
1135
1136 static int
1137 nfs_lookup_revalidate_negative(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1138                                unsigned int flags)
1139 {
1140         int ret = 1;
1141         if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, flags)) {
1142                 if (flags & LOOKUP_RCU)
1143                         return -ECHILD;
1144                 ret = 0;
1145         }
1146         return nfs_lookup_revalidate_done(dir, dentry, NULL, ret);
1147 }
1148
1149 static int
1150 nfs_lookup_revalidate_delegated(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1151                                 struct inode *inode)
1152 {
1153         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1154         return nfs_lookup_revalidate_done(dir, dentry, inode, 1);
1155 }
1156
1157 static int
1158 nfs_lookup_revalidate_dentry(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1159                              struct inode *inode)
1160 {
1161         struct nfs_fh *fhandle;
1162         struct nfs_fattr *fattr;
1163         struct nfs4_label *label;
1164         int ret;
1165
1166         ret = -ENOMEM;
1167         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1168         fattr = nfs_alloc_fattr();
1169         label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(inode), GFP_KERNEL);
1170         if (fhandle == NULL || fattr == NULL || IS_ERR(label))
1171                 goto out;
1172
1173         ret = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, label);
1174         if (ret < 0) {
1175                 if (ret == -ESTALE || ret == -ENOENT)
1176                         ret = 0;
1177                 goto out;
1178         }
1179         ret = 0;
1180         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), fhandle))
1181                 goto out;
1182         if (nfs_refresh_inode(inode, fattr) < 0)
1183                 goto out;
1184
1185         nfs_setsecurity(inode, fattr, label);
1186         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1187
1188         /* set a readdirplus hint that we had a cache miss */
1189         nfs_force_use_readdirplus(dir);
1190         ret = 1;
1191 out:
1192         nfs_free_fattr(fattr);
1193         nfs_free_fhandle(fhandle);
1194         nfs4_label_free(label);
1195
1196         /*
1197          * If the lookup failed despite the dentry change attribute being
1198          * a match, then we should revalidate the directory cache.
1199          */
1200         if (!ret && nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
1201                 nfs_mark_dir_for_revalidate(dir);
1202         return nfs_lookup_revalidate_done(dir, dentry, inode, ret);
1203 }
1204
1205 /*
1206  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
1207  * and we should check whether we can really trust that
1208  * lookup.
1209  *
1210  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
1211  * we have an inode!
1212  *
1213  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
1214  * cached dentry and do a new lookup.
1215  */
1216 static int
1217 nfs_do_lookup_revalidate(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1218                          unsigned int flags)
1219 {
1220         struct inode *inode;
1221         int error;
1222
1223         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
1224         inode = d_inode(dentry);
1225
1226         if (!inode)
1227                 return nfs_lookup_revalidate_negative(dir, dentry, flags);
1228
1229         if (is_bad_inode(inode)) {
1230                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %pd2 has dud inode\n",
1231                                 __func__, dentry);
1232                 goto out_bad;
1233         }
1234
1235         if (NFS_PROTO(dir)->have_delegation(inode, FMODE_READ))
1236                 return nfs_lookup_revalidate_delegated(dir, dentry, inode);
1237
1238         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
1239         if (!(flags & (LOOKUP_EXCL | LOOKUP_REVAL)) &&
1240             nfs_check_verifier(dir, dentry, flags & LOOKUP_RCU)) {
1241                 error = nfs_lookup_verify_inode(inode, flags);
1242                 if (error) {
1243                         if (error == -ESTALE)
1244                                 nfs_mark_dir_for_revalidate(dir);
1245                         goto out_bad;
1246                 }
1247                 nfs_advise_use_readdirplus(dir);
1248                 goto out_valid;
1249         }
1250
1251         if (flags & LOOKUP_RCU)
1252                 return -ECHILD;
1253
1254         if (NFS_STALE(inode))
1255                 goto out_bad;
1256
1257         trace_nfs_lookup_revalidate_enter(dir, dentry, flags);
1258         error = nfs_lookup_revalidate_dentry(dir, dentry, inode);
1259         trace_nfs_lookup_revalidate_exit(dir, dentry, flags, error);
1260         return error;
1261 out_valid:
1262         return nfs_lookup_revalidate_done(dir, dentry, inode, 1);
1263 out_bad:
1264         if (flags & LOOKUP_RCU)
1265                 return -ECHILD;
1266         return nfs_lookup_revalidate_done(dir, dentry, inode, 0);
1267 }
1268
1269 static int
1270 __nfs_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags,
1271                         int (*reval)(struct inode *, struct dentry *, unsigned int))
1272 {
1273         struct dentry *parent;
1274         struct inode *dir;
1275         int ret;
1276
1277         if (flags & LOOKUP_RCU) {
1278                 parent = READ_ONCE(dentry->d_parent);
1279                 dir = d_inode_rcu(parent);
1280                 if (!dir)
1281                         return -ECHILD;
1282                 ret = reval(dir, dentry, flags);
1283                 if (parent != READ_ONCE(dentry->d_parent))
1284                         return -ECHILD;
1285         } else {
1286                 parent = dget_parent(dentry);
1287                 ret = reval(d_inode(parent), dentry, flags);
1288                 dput(parent);
1289         }
1290         return ret;
1291 }
1292
1293 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1294 {
1295         return __nfs_lookup_revalidate(dentry, flags, nfs_do_lookup_revalidate);
1296 }
1297
1298 /*
1299  * A weaker form of d_revalidate for revalidating just the d_inode(dentry)
1300  * when we don't really care about the dentry name. This is called when a
1301  * pathwalk ends on a dentry that was not found via a normal lookup in the
1302  * parent dir (e.g.: ".", "..", procfs symlinks or mountpoint traversals).
1303  *
1304  * In this situation, we just want to verify that the inode itself is OK
1305  * since the dentry might have changed on the server.
1306  */
1307 static int nfs_weak_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1308 {
1309         struct inode *inode = d_inode(dentry);
1310         int error = 0;
1311
1312         /*
1313          * I believe we can only get a negative dentry here in the case of a
1314          * procfs-style symlink. Just assume it's correct for now, but we may
1315          * eventually need to do something more here.
1316          */
1317         if (!inode) {
1318                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %pd2 has negative inode\n",
1319                                 __func__, dentry);
1320                 return 1;
1321         }
1322
1323         if (is_bad_inode(inode)) {
1324                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %pd2 has dud inode\n",
1325                                 __func__, dentry);
1326                 return 0;
1327         }
1328
1329         error = nfs_lookup_verify_inode(inode, flags);
1330         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s: inode %lu is %s\n",
1331                         __func__, inode->i_ino, error ? "invalid" : "valid");
1332         return !error;
1333 }
1334
1335 /*
1336  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
1337  */
1338 static int nfs_dentry_delete(const struct dentry *dentry)
1339 {
1340         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%pd2, %x)\n",
1341                 dentry, dentry->d_flags);
1342
1343         /* Unhash any dentry with a stale inode */
1344         if (d_really_is_positive(dentry) && NFS_STALE(d_inode(dentry)))
1345                 return 1;
1346
1347         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1348                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
1349                 return 1;
1350         }
1351         if (!(dentry->d_sb->s_flags & SB_ACTIVE)) {
1352                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
1353                  * files will be cleaned up during umount */
1354                 return 1;
1355         }
1356         return 0;
1357
1358 }
1359
1360 /* Ensure that we revalidate inode->i_nlink */
1361 static void nfs_drop_nlink(struct inode *inode)
1362 {
1363         spin_lock(&inode->i_lock);
1364         /* drop the inode if we're reasonably sure this is the last link */
1365         if (inode->i_nlink > 0)
1366                 drop_nlink(inode);
1367         NFS_I(inode)->attr_gencount = nfs_inc_attr_generation_counter();
1368         NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_CHANGE
1369                 | NFS_INO_INVALID_CTIME
1370                 | NFS_INO_INVALID_OTHER
1371                 | NFS_INO_REVAL_FORCED;
1372         spin_unlock(&inode->i_lock);
1373 }
1374
1375 /*
1376  * Called when the dentry loses inode.
1377  * We use it to clean up silly-renamed files.
1378  */
1379 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1380 {
1381         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1382                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
1383                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
1384
1385         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1386                 nfs_complete_unlink(dentry, inode);
1387                 nfs_drop_nlink(inode);
1388         }
1389         iput(inode);
1390 }
1391
1392 static void nfs_d_release(struct dentry *dentry)
1393 {
1394         /* free cached devname value, if it survived that far */
1395         if (unlikely(dentry->d_fsdata)) {
1396                 if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1397                         WARN_ON(1);
1398                 else
1399                         kfree(dentry->d_fsdata);
1400         }
1401 }
1402
1403 const struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
1404         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
1405         .d_weak_revalidate      = nfs_weak_revalidate,
1406         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1407         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1408         .d_automount    = nfs_d_automount,
1409         .d_release      = nfs_d_release,
1410 };
1411 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_dentry_operations);
1412
1413 struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, unsigned int flags)
1414 {
1415         struct dentry *res;
1416         struct inode *inode = NULL;
1417         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1418         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1419         struct nfs4_label *label = NULL;
1420         int error;
1421
1422         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%pd2)\n", dentry);
1423         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
1424
1425         if (unlikely(dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen))
1426                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1427
1428         /*
1429          * If we're doing an exclusive create, optimize away the lookup
1430          * but don't hash the dentry.
1431          */
1432         if (nfs_is_exclusive_create(dir, flags) || flags & LOOKUP_RENAME_TARGET)
1433                 return NULL;
1434
1435         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
1436         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1437         fattr = nfs_alloc_fattr();
1438         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1439                 goto out;
1440
1441         label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(dir), GFP_NOWAIT);
1442         if (IS_ERR(label))
1443                 goto out;
1444
1445         trace_nfs_lookup_enter(dir, dentry, flags);
1446         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, label);
1447         if (error == -ENOENT)
1448                 goto no_entry;
1449         if (error < 0) {
1450                 res = ERR_PTR(error);
1451                 goto out_label;
1452         }
1453         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr, label);
1454         res = ERR_CAST(inode);
1455         if (IS_ERR(res))
1456                 goto out_label;
1457
1458         /* Notify readdir to use READDIRPLUS */
1459         nfs_force_use_readdirplus(dir);
1460
1461 no_entry:
1462         res = d_splice_alias(inode, dentry);
1463         if (res != NULL) {
1464                 if (IS_ERR(res))
1465                         goto out_label;
1466                 dentry = res;
1467         }
1468         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1469 out_label:
1470         trace_nfs_lookup_exit(dir, dentry, flags, error);
1471         nfs4_label_free(label);
1472 out:
1473         nfs_free_fattr(fattr);
1474         nfs_free_fhandle(fhandle);
1475         return res;
1476 }
1477 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_lookup);
1478
1479 #if IS_ENABLED(CONFIG_NFS_V4)
1480 static int nfs4_lookup_revalidate(struct dentry *, unsigned int);
1481
1482 const struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
1483         .d_revalidate   = nfs4_lookup_revalidate,
1484         .d_weak_revalidate      = nfs_weak_revalidate,
1485         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1486         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1487         .d_automount    = nfs_d_automount,
1488         .d_release      = nfs_d_release,
1489 };
1490 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs4_dentry_operations);
1491
1492 static fmode_t flags_to_mode(int flags)
1493 {
1494         fmode_t res = (__force fmode_t)flags & FMODE_EXEC;
1495         if ((flags & O_ACCMODE) != O_WRONLY)
1496                 res |= FMODE_READ;
1497         if ((flags & O_ACCMODE) != O_RDONLY)
1498                 res |= FMODE_WRITE;
1499         return res;
1500 }
1501
1502 static struct nfs_open_context *create_nfs_open_context(struct dentry *dentry, int open_flags, struct file *filp)
1503 {
1504         return alloc_nfs_open_context(dentry, flags_to_mode(open_flags), filp);
1505 }
1506
1507 static int do_open(struct inode *inode, struct file *filp)
1508 {
1509         nfs_fscache_open_file(inode, filp);
1510         return 0;
1511 }
1512
1513 static int nfs_finish_open(struct nfs_open_context *ctx,
1514                            struct dentry *dentry,
1515                            struct file *file, unsigned open_flags)
1516 {
1517         int err;
1518
1519         err = finish_open(file, dentry, do_open);
1520         if (err)
1521                 goto out;
1522         if (S_ISREG(file->f_path.dentry->d_inode->i_mode))
1523                 nfs_file_set_open_context(file, ctx);
1524         else
1525                 err = -EOPENSTALE;
1526 out:
1527         return err;
1528 }
1529
1530 int nfs_atomic_open(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1531                     struct file *file, unsigned open_flags,
1532                     umode_t mode)
1533 {
1534         DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD_ONSTACK(wq);
1535         struct nfs_open_context *ctx;
1536         struct dentry *res;
1537         struct iattr attr = { .ia_valid = ATTR_OPEN };
1538         struct inode *inode;
1539         unsigned int lookup_flags = 0;
1540         bool switched = false;
1541         int created = 0;
1542         int err;
1543
1544         /* Expect a negative dentry */
1545         BUG_ON(d_inode(dentry));
1546
1547         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_open(%s/%lu), %pd\n",
1548                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1549
1550         err = nfs_check_flags(open_flags);
1551         if (err)
1552                 return err;
1553
1554         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1555         if ((open_flags & O_DIRECTORY)) {
1556                 if (!d_in_lookup(dentry)) {
1557                         /*
1558                          * Hashed negative dentry with O_DIRECTORY: dentry was
1559                          * revalidated and is fine, no need to perform lookup
1560                          * again
1561                          */
1562                         return -ENOENT;
1563                 }
1564                 lookup_flags = LOOKUP_OPEN|LOOKUP_DIRECTORY;
1565                 goto no_open;
1566         }
1567
1568         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1569                 return -ENAMETOOLONG;
1570
1571         if (open_flags & O_CREAT) {
1572                 struct nfs_server *server = NFS_SERVER(dir);
1573
1574                 if (!(server->attr_bitmask[2] & FATTR4_WORD2_MODE_UMASK))
1575                         mode &= ~current_umask();
1576
1577                 attr.ia_valid |= ATTR_MODE;
1578                 attr.ia_mode = mode;
1579         }
1580         if (open_flags & O_TRUNC) {
1581                 attr.ia_valid |= ATTR_SIZE;
1582                 attr.ia_size = 0;
1583         }
1584
1585         if (!(open_flags & O_CREAT) && !d_in_lookup(dentry)) {
1586                 d_drop(dentry);
1587                 switched = true;
1588                 dentry = d_alloc_parallel(dentry->d_parent,
1589                                           &dentry->d_name, &wq);
1590                 if (IS_ERR(dentry))
1591                         return PTR_ERR(dentry);
1592                 if (unlikely(!d_in_lookup(dentry)))
1593                         return finish_no_open(file, dentry);
1594         }
1595
1596         ctx = create_nfs_open_context(dentry, open_flags, file);
1597         err = PTR_ERR(ctx);
1598         if (IS_ERR(ctx))
1599                 goto out;
1600
1601         trace_nfs_atomic_open_enter(dir, ctx, open_flags);
1602         inode = NFS_PROTO(dir)->open_context(dir, ctx, open_flags, &attr, &created);
1603         if (created)
1604                 file->f_mode |= FMODE_CREATED;
1605         if (IS_ERR(inode)) {
1606                 err = PTR_ERR(inode);
1607                 trace_nfs_atomic_open_exit(dir, ctx, open_flags, err);
1608                 put_nfs_open_context(ctx);
1609                 d_drop(dentry);
1610                 switch (err) {
1611                 case -ENOENT:
1612                         d_splice_alias(NULL, dentry);
1613                         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1614                         break;
1615                 case -EISDIR:
1616                 case -ENOTDIR:
1617                         goto no_open;
1618                 case -ELOOP:
1619                         if (!(open_flags & O_NOFOLLOW))
1620                                 goto no_open;
1621                         break;
1622                         /* case -EINVAL: */
1623                 default:
1624                         break;
1625                 }
1626                 goto out;
1627         }
1628
1629         err = nfs_finish_open(ctx, ctx->dentry, file, open_flags);
1630         trace_nfs_atomic_open_exit(dir, ctx, open_flags, err);
1631         put_nfs_open_context(ctx);
1632 out:
1633         if (unlikely(switched)) {
1634                 d_lookup_done(dentry);
1635                 dput(dentry);
1636         }
1637         return err;
1638
1639 no_open:
1640         res = nfs_lookup(dir, dentry, lookup_flags);
1641         if (!res) {
1642                 inode = d_inode(dentry);
1643                 if ((lookup_flags & LOOKUP_DIRECTORY) && inode &&
1644                     !(S_ISDIR(inode->i_mode) || S_ISLNK(inode->i_mode)))
1645                         res = ERR_PTR(-ENOTDIR);
1646                 else if (inode && S_ISREG(inode->i_mode))
1647                         res = ERR_PTR(-EOPENSTALE);
1648         } else if (!IS_ERR(res)) {
1649                 inode = d_inode(res);
1650                 if ((lookup_flags & LOOKUP_DIRECTORY) && inode &&
1651                     !(S_ISDIR(inode->i_mode) || S_ISLNK(inode->i_mode))) {
1652                         dput(res);
1653                         res = ERR_PTR(-ENOTDIR);
1654                 } else if (inode && S_ISREG(inode->i_mode)) {
1655                         dput(res);
1656                         res = ERR_PTR(-EOPENSTALE);
1657                 }
1658         }
1659         if (switched) {
1660                 d_lookup_done(dentry);
1661                 if (!res)
1662                         res = dentry;
1663                 else
1664                         dput(dentry);
1665         }
1666         if (IS_ERR(res))
1667                 return PTR_ERR(res);
1668         return finish_no_open(file, res);
1669 }
1670 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_atomic_open);
1671
1672 static int
1673 nfs4_do_lookup_revalidate(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1674                           unsigned int flags)
1675 {
1676         struct inode *inode;
1677
1678         if (!(flags & LOOKUP_OPEN) || (flags & LOOKUP_DIRECTORY))
1679                 goto full_reval;
1680         if (d_mountpoint(dentry))
1681                 goto full_reval;
1682
1683         inode = d_inode(dentry);
1684
1685         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1686          * optimize away revalidation of negative dentries.
1687          */
1688         if (inode == NULL)
1689                 goto full_reval;
1690
1691         if (NFS_PROTO(dir)->have_delegation(inode, FMODE_READ))
1692                 return nfs_lookup_revalidate_delegated(dir, dentry, inode);
1693
1694         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1695         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1696                 goto full_reval;
1697
1698         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1699         if (flags & (LOOKUP_EXCL | LOOKUP_REVAL))
1700                 goto reval_dentry;
1701
1702         /* Check if the directory changed */
1703         if (!nfs_check_verifier(dir, dentry, flags & LOOKUP_RCU))
1704                 goto reval_dentry;
1705
1706         /* Let f_op->open() actually open (and revalidate) the file */
1707         return 1;
1708 reval_dentry:
1709         if (flags & LOOKUP_RCU)
1710                 return -ECHILD;
1711         return nfs_lookup_revalidate_dentry(dir, dentry, inode);
1712
1713 full_reval:
1714         return nfs_do_lookup_revalidate(dir, dentry, flags);
1715 }
1716
1717 static int nfs4_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1718 {
1719         return __nfs_lookup_revalidate(dentry, flags,
1720                         nfs4_do_lookup_revalidate);
1721 }
1722
1723 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1724
1725 struct dentry *
1726 nfs_add_or_obtain(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1727                                 struct nfs_fattr *fattr,
1728                                 struct nfs4_label *label)
1729 {
1730         struct dentry *parent = dget_parent(dentry);
1731         struct inode *dir = d_inode(parent);
1732         struct inode *inode;
1733         struct dentry *d;
1734         int error;
1735
1736         d_drop(dentry);
1737
1738         if (fhandle->size == 0) {
1739                 error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr, NULL);
1740                 if (error)
1741                         goto out_error;
1742         }
1743         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1744         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR)) {
1745                 struct nfs_server *server = NFS_SB(dentry->d_sb);
1746                 error = server->nfs_client->rpc_ops->getattr(server, fhandle,
1747                                 fattr, NULL, NULL);
1748                 if (error < 0)
1749                         goto out_error;
1750         }
1751         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr, label);
1752         d = d_splice_alias(inode, dentry);
1753 out:
1754         dput(parent);
1755         return d;
1756 out_error:
1757         d = ERR_PTR(error);
1758         goto out;
1759 }
1760 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_add_or_obtain);
1761
1762 /*
1763  * Code common to create, mkdir, and mknod.
1764  */
1765 int nfs_instantiate(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1766                                 struct nfs_fattr *fattr,
1767                                 struct nfs4_label *label)
1768 {
1769         struct dentry *d;
1770
1771         d = nfs_add_or_obtain(dentry, fhandle, fattr, label);
1772         if (IS_ERR(d))
1773                 return PTR_ERR(d);
1774
1775         /* Callers don't care */
1776         dput(d);
1777         return 0;
1778 }
1779 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_instantiate);
1780
1781 /*
1782  * Following a failed create operation, we drop the dentry rather
1783  * than retain a negative dentry. This avoids a problem in the event
1784  * that the operation succeeded on the server, but an error in the
1785  * reply path made it appear to have failed.
1786  */
1787 int nfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1788                 umode_t mode, bool excl)
1789 {
1790         struct iattr attr;
1791         int open_flags = excl ? O_CREAT | O_EXCL : O_CREAT;
1792         int error;
1793
1794         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%lu), %pd\n",
1795                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1796
1797         attr.ia_mode = mode;
1798         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1799
1800         trace_nfs_create_enter(dir, dentry, open_flags);
1801         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags);
1802         trace_nfs_create_exit(dir, dentry, open_flags, error);
1803         if (error != 0)
1804                 goto out_err;
1805         return 0;
1806 out_err:
1807         d_drop(dentry);
1808         return error;
1809 }
1810 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_create);
1811
1812 /*
1813  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1814  */
1815 int
1816 nfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t rdev)
1817 {
1818         struct iattr attr;
1819         int status;
1820
1821         dfprintk(VFS, "NFS: mknod(%s/%lu), %pd\n",
1822                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1823
1824         attr.ia_mode = mode;
1825         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1826
1827         trace_nfs_mknod_enter(dir, dentry);
1828         status = NFS_PROTO(dir)->mknod(dir, dentry, &attr, rdev);
1829         trace_nfs_mknod_exit(dir, dentry, status);
1830         if (status != 0)
1831                 goto out_err;
1832         return 0;
1833 out_err:
1834         d_drop(dentry);
1835         return status;
1836 }
1837 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_mknod);
1838
1839 /*
1840  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1841  */
1842 int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
1843 {
1844         struct iattr attr;
1845         int error;
1846
1847         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%lu), %pd\n",
1848                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1849
1850         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1851         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1852
1853         trace_nfs_mkdir_enter(dir, dentry);
1854         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1855         trace_nfs_mkdir_exit(dir, dentry, error);
1856         if (error != 0)
1857                 goto out_err;
1858         return 0;
1859 out_err:
1860         d_drop(dentry);
1861         return error;
1862 }
1863 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_mkdir);
1864
1865 static void nfs_dentry_handle_enoent(struct dentry *dentry)
1866 {
1867         if (simple_positive(dentry))
1868                 d_delete(dentry);
1869 }
1870
1871 int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1872 {
1873         int error;
1874
1875         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%lu), %pd\n",
1876                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1877
1878         trace_nfs_rmdir_enter(dir, dentry);
1879         if (d_really_is_positive(dentry)) {
1880                 down_write(&NFS_I(d_inode(dentry))->rmdir_sem);
1881                 error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1882                 /* Ensure the VFS deletes this inode */
1883                 switch (error) {
1884                 case 0:
1885                         clear_nlink(d_inode(dentry));
1886                         break;
1887                 case -ENOENT:
1888                         nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1889                 }
1890                 up_write(&NFS_I(d_inode(dentry))->rmdir_sem);
1891         } else
1892                 error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1893         trace_nfs_rmdir_exit(dir, dentry, error);
1894
1895         return error;
1896 }
1897 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_rmdir);
1898
1899 /*
1900  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
1901  * and after checking that the file has only one user. 
1902  *
1903  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
1904  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
1905  */
1906 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
1907 {
1908         struct inode *dir = d_inode(dentry->d_parent);
1909         struct inode *inode = d_inode(dentry);
1910         int error = -EBUSY;
1911                 
1912         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%pd2)\n", dentry);
1913
1914         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
1915         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1916                 error = 0;
1917                 goto out;
1918         }
1919
1920         trace_nfs_remove_enter(dir, dentry);
1921         if (inode != NULL) {
1922                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, dentry);
1923                 if (error == 0)
1924                         nfs_drop_nlink(inode);
1925         } else
1926                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, dentry);
1927         if (error == -ENOENT)
1928                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1929         trace_nfs_remove_exit(dir, dentry, error);
1930 out:
1931         return error;
1932 }
1933
1934 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
1935  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
1936  *
1937  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
1938  */
1939 int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1940 {
1941         int error;
1942         int need_rehash = 0;
1943
1944         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%lu, %pd)\n", dir->i_sb->s_id,
1945                 dir->i_ino, dentry);
1946
1947         trace_nfs_unlink_enter(dir, dentry);
1948         spin_lock(&dentry->d_lock);
1949         if (d_count(dentry) > 1) {
1950                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1951                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1952                 write_inode_now(d_inode(dentry), 0);
1953                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
1954                 goto out;
1955         }
1956         if (!d_unhashed(dentry)) {
1957                 __d_drop(dentry);
1958                 need_rehash = 1;
1959         }
1960         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1961         error = nfs_safe_remove(dentry);
1962         if (!error || error == -ENOENT) {
1963                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1964         } else if (need_rehash)
1965                 d_rehash(dentry);
1966 out:
1967         trace_nfs_unlink_exit(dir, dentry, error);
1968         return error;
1969 }
1970 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_unlink);
1971
1972 /*
1973  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
1974  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
1975  * using prepare_write/commit_write.
1976  *
1977  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
1978  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
1979  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
1980  * symlink request has completed on the server.
1981  *
1982  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
1983  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
1984  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
1985  * and move the raw page into its mapping.
1986  */
1987 int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
1988 {
1989         struct page *page;
1990         char *kaddr;
1991         struct iattr attr;
1992         unsigned int pathlen = strlen(symname);
1993         int error;
1994
1995         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%lu, %pd, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1996                 dir->i_ino, dentry, symname);
1997
1998         if (pathlen > PAGE_SIZE)
1999                 return -ENAMETOOLONG;
2000
2001         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
2002         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
2003
2004         page = alloc_page(GFP_USER);
2005         if (!page)
2006                 return -ENOMEM;
2007
2008         kaddr = page_address(page);
2009         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
2010         if (pathlen < PAGE_SIZE)
2011                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
2012
2013         trace_nfs_symlink_enter(dir, dentry);
2014         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
2015         trace_nfs_symlink_exit(dir, dentry, error);
2016         if (error != 0) {
2017                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%lu, %pd, %s) error %d\n",
2018                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
2019                         dentry, symname, error);
2020                 d_drop(dentry);
2021                 __free_page(page);
2022                 return error;
2023         }
2024
2025         /*
2026          * No big deal if we can't add this page to the page cache here.
2027          * READLINK will get the missing page from the server if needed.
2028          */
2029         if (!add_to_page_cache_lru(page, d_inode(dentry)->i_mapping, 0,
2030                                                         GFP_KERNEL)) {
2031                 SetPageUptodate(page);
2032                 unlock_page(page);
2033                 /*
2034                  * add_to_page_cache_lru() grabs an extra page refcount.
2035                  * Drop it here to avoid leaking this page later.
2036                  */
2037                 put_page(page);
2038         } else
2039                 __free_page(page);
2040
2041         return 0;
2042 }
2043 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_symlink);
2044
2045 int
2046 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2047 {
2048         struct inode *inode = d_inode(old_dentry);
2049         int error;
2050
2051         dfprintk(VFS, "NFS: link(%pd2 -> %pd2)\n",
2052                 old_dentry, dentry);
2053
2054         trace_nfs_link_enter(inode, dir, dentry);
2055         d_drop(dentry);
2056         if (S_ISREG(inode->i_mode))
2057                 nfs_sync_inode(inode);
2058         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
2059         if (error == 0) {
2060                 ihold(inode);
2061                 d_add(dentry, inode);
2062         }
2063         trace_nfs_link_exit(inode, dir, dentry, error);
2064         return error;
2065 }
2066 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_link);
2067
2068 /*
2069  * RENAME
2070  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
2071  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
2072  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
2073  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
2074  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
2075  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
2076  *
2077  * FIXED.
2078  * 
2079  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
2080  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
2081  * moved or linked to which happens automagically with the new
2082  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
2083  * using the inode layer
2084  *
2085  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
2086  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
2087  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
2088  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
2089  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
2090  * the rename.
2091  */
2092 int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2093                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry,
2094                unsigned int flags)
2095 {
2096         struct inode *old_inode = d_inode(old_dentry);
2097         struct inode *new_inode = d_inode(new_dentry);
2098         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
2099         struct rpc_task *task;
2100         int error = -EBUSY;
2101
2102         if (flags)
2103                 return -EINVAL;
2104
2105         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%pd2 -> %pd2, ct=%d)\n",
2106                  old_dentry, new_dentry,
2107                  d_count(new_dentry));
2108
2109         trace_nfs_rename_enter(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2110         /*
2111          * For non-directories, check whether the target is busy and if so,
2112          * make a copy of the dentry and then do a silly-rename. If the
2113          * silly-rename succeeds, the copied dentry is hashed and becomes
2114          * the new target.
2115          */
2116         if (new_inode && !S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
2117                 /*
2118                  * To prevent any new references to the target during the
2119                  * rename, we unhash the dentry in advance.
2120                  */
2121                 if (!d_unhashed(new_dentry)) {
2122                         d_drop(new_dentry);
2123                         rehash = new_dentry;
2124                 }
2125
2126                 if (d_count(new_dentry) > 2) {
2127                         int err;
2128
2129                         /* copy the target dentry's name */
2130                         dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
2131                                          &new_dentry->d_name);
2132                         if (!dentry)
2133                                 goto out;
2134
2135                         /* silly-rename the existing target ... */
2136                         err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
2137                         if (err)
2138                                 goto out;
2139
2140                         new_dentry = dentry;
2141                         rehash = NULL;
2142                         new_inode = NULL;
2143                 }
2144         }
2145
2146         if (S_ISREG(old_inode->i_mode))
2147                 nfs_sync_inode(old_inode);
2148         task = nfs_async_rename(old_dir, new_dir, old_dentry, new_dentry, NULL);
2149         if (IS_ERR(task)) {
2150                 error = PTR_ERR(task);
2151                 goto out;
2152         }
2153
2154         error = rpc_wait_for_completion_task(task);
2155         if (error != 0) {
2156                 ((struct nfs_renamedata *)task->tk_calldata)->cancelled = 1;
2157                 /* Paired with the atomic_dec_and_test() barrier in rpc_do_put_task() */
2158                 smp_wmb();
2159         } else
2160                 error = task->tk_status;
2161         rpc_put_task(task);
2162         /* Ensure the inode attributes are revalidated */
2163         if (error == 0) {
2164                 spin_lock(&old_inode->i_lock);
2165                 NFS_I(old_inode)->attr_gencount = nfs_inc_attr_generation_counter();
2166                 NFS_I(old_inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_CHANGE
2167                         | NFS_INO_INVALID_CTIME
2168                         | NFS_INO_REVAL_FORCED;
2169                 spin_unlock(&old_inode->i_lock);
2170         }
2171 out:
2172         if (rehash)
2173                 d_rehash(rehash);
2174         trace_nfs_rename_exit(old_dir, old_dentry,
2175                         new_dir, new_dentry, error);
2176         if (!error) {
2177                 if (new_inode != NULL)
2178                         nfs_drop_nlink(new_inode);
2179                 /*
2180                  * The d_move() should be here instead of in an async RPC completion
2181                  * handler because we need the proper locks to move the dentry.  If
2182                  * we're interrupted by a signal, the async RPC completion handler
2183                  * should mark the directories for revalidation.
2184                  */
2185                 d_move(old_dentry, new_dentry);
2186                 nfs_set_verifier(old_dentry,
2187                                         nfs_save_change_attribute(new_dir));
2188         } else if (error == -ENOENT)
2189                 nfs_dentry_handle_enoent(old_dentry);
2190
2191         /* new dentry created? */
2192         if (dentry)
2193                 dput(dentry);
2194         return error;
2195 }
2196 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_rename);
2197
2198 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
2199 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
2200 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
2201
2202 static unsigned long nfs_access_max_cachesize = ULONG_MAX;
2203 module_param(nfs_access_max_cachesize, ulong, 0644);
2204 MODULE_PARM_DESC(nfs_access_max_cachesize, "NFS access maximum total cache length");
2205
2206 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
2207 {
2208         put_cred(entry->cred);
2209         kfree_rcu(entry, rcu_head);
2210         smp_mb__before_atomic();
2211         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
2212         smp_mb__after_atomic();
2213 }
2214
2215 static void nfs_access_free_list(struct list_head *head)
2216 {
2217         struct nfs_access_entry *cache;
2218
2219         while (!list_empty(head)) {
2220                 cache = list_entry(head->next, struct nfs_access_entry, lru);
2221                 list_del(&cache->lru);
2222                 nfs_access_free_entry(cache);
2223         }
2224 }
2225
2226 static unsigned long
2227 nfs_do_access_cache_scan(unsigned int nr_to_scan)
2228 {
2229         LIST_HEAD(head);
2230         struct nfs_inode *nfsi, *next;
2231         struct nfs_access_entry *cache;
2232         long freed = 0;
2233
2234         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2235         list_for_each_entry_safe(nfsi, next, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
2236                 struct inode *inode;
2237
2238                 if (nr_to_scan-- == 0)
2239                         break;
2240                 inode = &nfsi->vfs_inode;
2241                 spin_lock(&inode->i_lock);
2242                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
2243                         goto remove_lru_entry;
2244                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
2245                                 struct nfs_access_entry, lru);
2246                 list_move(&cache->lru, &head);
2247                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
2248                 freed++;
2249                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
2250                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
2251                                         &nfs_access_lru_list);
2252                 else {
2253 remove_lru_entry:
2254                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
2255                         smp_mb__before_atomic();
2256                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
2257                         smp_mb__after_atomic();
2258                 }
2259                 spin_unlock(&inode->i_lock);
2260         }
2261         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2262         nfs_access_free_list(&head);
2263         return freed;
2264 }
2265
2266 unsigned long
2267 nfs_access_cache_scan(struct shrinker *shrink, struct shrink_control *sc)
2268 {
2269         int nr_to_scan = sc->nr_to_scan;
2270         gfp_t gfp_mask = sc->gfp_mask;
2271
2272         if ((gfp_mask & GFP_KERNEL) != GFP_KERNEL)
2273                 return SHRINK_STOP;
2274         return nfs_do_access_cache_scan(nr_to_scan);
2275 }
2276
2277
2278 unsigned long
2279 nfs_access_cache_count(struct shrinker *shrink, struct shrink_control *sc)
2280 {
2281         return vfs_pressure_ratio(atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries));
2282 }
2283
2284 static void
2285 nfs_access_cache_enforce_limit(void)
2286 {
2287         long nr_entries = atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries);
2288         unsigned long diff;
2289         unsigned int nr_to_scan;
2290
2291         if (nr_entries < 0 || nr_entries <= nfs_access_max_cachesize)
2292                 return;
2293         nr_to_scan = 100;
2294         diff = nr_entries - nfs_access_max_cachesize;
2295         if (diff < nr_to_scan)
2296                 nr_to_scan = diff;
2297         nfs_do_access_cache_scan(nr_to_scan);
2298 }
2299
2300 static void __nfs_access_zap_cache(struct nfs_inode *nfsi, struct list_head *head)
2301 {
2302         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2303         struct rb_node *n;
2304         struct nfs_access_entry *entry;
2305
2306         /* Unhook entries from the cache */
2307         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
2308                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2309                 rb_erase(n, root_node);
2310                 list_move(&entry->lru, head);
2311         }
2312         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
2313 }
2314
2315 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
2316 {
2317         LIST_HEAD(head);
2318
2319         if (test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags) == 0)
2320                 return;
2321         /* Remove from global LRU init */
2322         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2323         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2324                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
2325
2326         spin_lock(&inode->i_lock);
2327         __nfs_access_zap_cache(NFS_I(inode), &head);
2328         spin_unlock(&inode->i_lock);
2329         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2330         nfs_access_free_list(&head);
2331 }
2332 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_zap_cache);
2333
2334 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, const struct cred *cred)
2335 {
2336         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
2337
2338         while (n != NULL) {
2339                 struct nfs_access_entry *entry =
2340                         rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2341                 int cmp = cred_fscmp(cred, entry->cred);
2342
2343                 if (cmp < 0)
2344                         n = n->rb_left;
2345                 else if (cmp > 0)
2346                         n = n->rb_right;
2347                 else
2348                         return entry;
2349         }
2350         return NULL;
2351 }
2352
2353 static int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, const struct cred *cred, struct nfs_access_entry *res, bool may_block)
2354 {
2355         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2356         struct nfs_access_entry *cache;
2357         bool retry = true;
2358         int err;
2359
2360         spin_lock(&inode->i_lock);
2361         for(;;) {
2362                 if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
2363                         goto out_zap;
2364                 cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
2365                 err = -ENOENT;
2366                 if (cache == NULL)
2367                         goto out;
2368                 /* Found an entry, is our attribute cache valid? */
2369                 if (!nfs_check_cache_invalid(inode, NFS_INO_INVALID_ACCESS))
2370                         break;
2371                 err = -ECHILD;
2372                 if (!may_block)
2373                         goto out;
2374                 if (!retry)
2375                         goto out_zap;
2376                 spin_unlock(&inode->i_lock);
2377                 err = __nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
2378                 if (err)
2379                         return err;
2380                 spin_lock(&inode->i_lock);
2381                 retry = false;
2382         }
2383         res->cred = cache->cred;
2384         res->mask = cache->mask;
2385         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2386         err = 0;
2387 out:
2388         spin_unlock(&inode->i_lock);
2389         return err;
2390 out_zap:
2391         spin_unlock(&inode->i_lock);
2392         nfs_access_zap_cache(inode);
2393         return -ENOENT;
2394 }
2395
2396 static int nfs_access_get_cached_rcu(struct inode *inode, const struct cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
2397 {
2398         /* Only check the most recently returned cache entry,
2399          * but do it without locking.
2400          */
2401         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2402         struct nfs_access_entry *cache;
2403         int err = -ECHILD;
2404         struct list_head *lh;
2405
2406         rcu_read_lock();
2407         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
2408                 goto out;
2409         lh = rcu_dereference(nfsi->access_cache_entry_lru.prev);
2410         cache = list_entry(lh, struct nfs_access_entry, lru);
2411         if (lh == &nfsi->access_cache_entry_lru ||
2412             cred != cache->cred)
2413                 cache = NULL;
2414         if (cache == NULL)
2415                 goto out;
2416         if (nfs_check_cache_invalid(inode, NFS_INO_INVALID_ACCESS))
2417                 goto out;
2418         res->cred = cache->cred;
2419         res->mask = cache->mask;
2420         err = 0;
2421 out:
2422         rcu_read_unlock();
2423         return err;
2424 }
2425
2426 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2427 {
2428         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2429         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2430         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
2431         struct rb_node *parent = NULL;
2432         struct nfs_access_entry *entry;
2433         int cmp;
2434
2435         spin_lock(&inode->i_lock);
2436         while (*p != NULL) {
2437                 parent = *p;
2438                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
2439                 cmp = cred_fscmp(set->cred, entry->cred);
2440
2441                 if (cmp < 0)
2442                         p = &parent->rb_left;
2443                 else if (cmp > 0)
2444                         p = &parent->rb_right;
2445                 else
2446                         goto found;
2447         }
2448         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
2449         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
2450         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2451         spin_unlock(&inode->i_lock);
2452         return;
2453 found:
2454         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
2455         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2456         list_del(&entry->lru);
2457         spin_unlock(&inode->i_lock);
2458         nfs_access_free_entry(entry);
2459 }
2460
2461 void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2462 {
2463         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
2464         if (cache == NULL)
2465                 return;
2466         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
2467         cache->cred = get_cred(set->cred);
2468         cache->mask = set->mask;
2469
2470         /* The above field assignments must be visible
2471          * before this item appears on the lru.  We cannot easily
2472          * use rcu_assign_pointer, so just force the memory barrier.
2473          */
2474         smp_wmb();
2475         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
2476
2477         /* Update accounting */
2478         smp_mb__before_atomic();
2479         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
2480         smp_mb__after_atomic();
2481
2482         /* Add inode to global LRU list */
2483         if (!test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags)) {
2484                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2485                 if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2486                         list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru,
2487                                         &nfs_access_lru_list);
2488                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2489         }
2490         nfs_access_cache_enforce_limit();
2491 }
2492 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_add_cache);
2493
2494 #define NFS_MAY_READ (NFS_ACCESS_READ)
2495 #define NFS_MAY_WRITE (NFS_ACCESS_MODIFY | \
2496                 NFS_ACCESS_EXTEND | \
2497                 NFS_ACCESS_DELETE)
2498 #define NFS_FILE_MAY_WRITE (NFS_ACCESS_MODIFY | \
2499                 NFS_ACCESS_EXTEND)
2500 #define NFS_DIR_MAY_WRITE NFS_MAY_WRITE
2501 #define NFS_MAY_LOOKUP (NFS_ACCESS_LOOKUP)
2502 #define NFS_MAY_EXECUTE (NFS_ACCESS_EXECUTE)
2503 static int
2504 nfs_access_calc_mask(u32 access_result, umode_t umode)
2505 {
2506         int mask = 0;
2507
2508         if (access_result & NFS_MAY_READ)
2509                 mask |= MAY_READ;
2510         if (S_ISDIR(umode)) {
2511                 if ((access_result & NFS_DIR_MAY_WRITE) == NFS_DIR_MAY_WRITE)
2512                         mask |= MAY_WRITE;
2513                 if ((access_result & NFS_MAY_LOOKUP) == NFS_MAY_LOOKUP)
2514                         mask |= MAY_EXEC;
2515         } else if (S_ISREG(umode)) {
2516                 if ((access_result & NFS_FILE_MAY_WRITE) == NFS_FILE_MAY_WRITE)
2517                         mask |= MAY_WRITE;
2518                 if ((access_result & NFS_MAY_EXECUTE) == NFS_MAY_EXECUTE)
2519                         mask |= MAY_EXEC;
2520         } else if (access_result & NFS_MAY_WRITE)
2521                         mask |= MAY_WRITE;
2522         return mask;
2523 }
2524
2525 void nfs_access_set_mask(struct nfs_access_entry *entry, u32 access_result)
2526 {
2527         entry->mask = access_result;
2528 }
2529 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_set_mask);
2530
2531 static int nfs_do_access(struct inode *inode, const struct cred *cred, int mask)
2532 {
2533         struct nfs_access_entry cache;
2534         bool may_block = (mask & MAY_NOT_BLOCK) == 0;
2535         int cache_mask;
2536         int status;
2537
2538         trace_nfs_access_enter(inode);
2539
2540         status = nfs_access_get_cached_rcu(inode, cred, &cache);
2541         if (status != 0)
2542                 status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache, may_block);
2543         if (status == 0)
2544                 goto out_cached;
2545
2546         status = -ECHILD;
2547         if (!may_block)
2548                 goto out;
2549
2550         /*
2551          * Determine which access bits we want to ask for...
2552          */
2553         cache.mask = NFS_ACCESS_READ | NFS_ACCESS_MODIFY | NFS_ACCESS_EXTEND;
2554         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
2555                 cache.mask |= NFS_ACCESS_DELETE | NFS_ACCESS_LOOKUP;
2556         else
2557                 cache.mask |= NFS_ACCESS_EXECUTE;
2558         cache.cred = cred;
2559         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
2560         if (status != 0) {
2561                 if (status == -ESTALE) {
2562                         nfs_zap_caches(inode);
2563                         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
2564                                 set_bit(NFS_INO_STALE, &NFS_I(inode)->flags);
2565                 }
2566                 goto out;
2567         }
2568         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
2569 out_cached:
2570         cache_mask = nfs_access_calc_mask(cache.mask, inode->i_mode);
2571         if ((mask & ~cache_mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) != 0)
2572                 status = -EACCES;
2573 out:
2574         trace_nfs_access_exit(inode, status);
2575         return status;
2576 }
2577
2578 static int nfs_open_permission_mask(int openflags)
2579 {
2580         int mask = 0;
2581
2582         if (openflags & __FMODE_EXEC) {
2583                 /* ONLY check exec rights */
2584                 mask = MAY_EXEC;
2585         } else {
2586                 if ((openflags & O_ACCMODE) != O_WRONLY)
2587                         mask |= MAY_READ;
2588                 if ((openflags & O_ACCMODE) != O_RDONLY)
2589                         mask |= MAY_WRITE;
2590         }
2591
2592         return mask;
2593 }
2594
2595 int nfs_may_open(struct inode *inode, const struct cred *cred, int openflags)
2596 {
2597         return nfs_do_access(inode, cred, nfs_open_permission_mask(openflags));
2598 }
2599 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_may_open);
2600
2601 static int nfs_execute_ok(struct inode *inode, int mask)
2602 {
2603         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
2604         int ret = 0;
2605
2606         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
2607                 return 0;
2608         if (nfs_check_cache_invalid(inode, NFS_INO_INVALID_OTHER)) {
2609                 if (mask & MAY_NOT_BLOCK)
2610                         return -ECHILD;
2611                 ret = __nfs_revalidate_inode(server, inode);
2612         }
2613         if (ret == 0 && !execute_ok(inode))
2614                 ret = -EACCES;
2615         return ret;
2616 }
2617
2618 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask)
2619 {
2620         const struct cred *cred = current_cred();
2621         int res = 0;
2622
2623         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
2624
2625         if ((mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
2626                 goto out;
2627         /* Is this sys_access() ? */
2628         if (mask & (MAY_ACCESS | MAY_CHDIR))
2629                 goto force_lookup;
2630
2631         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2632                 case S_IFLNK:
2633                         goto out;
2634                 case S_IFREG:
2635                         if ((mask & MAY_OPEN) &&
2636                            nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_ATOMIC_OPEN))
2637                                 return 0;
2638                         break;
2639                 case S_IFDIR:
2640                         /*
2641                          * Optimize away all write operations, since the server
2642                          * will check permissions when we perform the op.
2643                          */
2644                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
2645                                 goto out;
2646         }
2647
2648 force_lookup:
2649         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
2650                 goto out_notsup;
2651
2652         /* Always try fast lookups first */
2653         rcu_read_lock();
2654         res = nfs_do_access(inode, cred, mask|MAY_NOT_BLOCK);
2655         rcu_read_unlock();
2656         if (res == -ECHILD && !(mask & MAY_NOT_BLOCK)) {
2657                 /* Fast lookup failed, try the slow way */
2658                 res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
2659         }
2660 out:
2661         if (!res && (mask & MAY_EXEC))
2662                 res = nfs_execute_ok(inode, mask);
2663
2664         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%lu), mask=0x%x, res=%d\n",
2665                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
2666         return res;
2667 out_notsup:
2668         if (mask & MAY_NOT_BLOCK)
2669                 return -ECHILD;
2670
2671         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
2672         if (res == 0)
2673                 res = generic_permission(inode, mask);
2674         goto out;
2675 }
2676 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_permission);
2677
2678 /*
2679  * Local variables:
2680  *  version-control: t
2681  *  kept-new-versions: 5
2682  * End:
2683  */