arm64: dts: qcom: sm8550: add TRNG node
[linux-modified.git] / fs / nfsd / vfs.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * File operations used by nfsd. Some of these have been ripped from
4  * other parts of the kernel because they weren't exported, others
5  * are partial duplicates with added or changed functionality.
6  *
7  * Note that several functions dget() the dentry upon which they want
8  * to act, most notably those that create directory entries. Response
9  * dentry's are dput()'d if necessary in the release callback.
10  * So if you notice code paths that apparently fail to dput() the
11  * dentry, don't worry--they have been taken care of.
12  *
13  * Copyright (C) 1995-1999 Olaf Kirch <okir@monad.swb.de>
14  * Zerocpy NFS support (C) 2002 Hirokazu Takahashi <taka@valinux.co.jp>
15  */
16
17 #include <linux/fs.h>
18 #include <linux/file.h>
19 #include <linux/splice.h>
20 #include <linux/falloc.h>
21 #include <linux/fcntl.h>
22 #include <linux/namei.h>
23 #include <linux/delay.h>
24 #include <linux/fsnotify.h>
25 #include <linux/posix_acl_xattr.h>
26 #include <linux/xattr.h>
27 #include <linux/jhash.h>
28 #include <linux/ima.h>
29 #include <linux/pagemap.h>
30 #include <linux/slab.h>
31 #include <linux/uaccess.h>
32 #include <linux/exportfs.h>
33 #include <linux/writeback.h>
34 #include <linux/security.h>
35
36 #include "xdr3.h"
37
38 #ifdef CONFIG_NFSD_V4
39 #include "../internal.h"
40 #include "acl.h"
41 #include "idmap.h"
42 #include "xdr4.h"
43 #endif /* CONFIG_NFSD_V4 */
44
45 #include "nfsd.h"
46 #include "vfs.h"
47 #include "filecache.h"
48 #include "trace.h"
49
50 #define NFSDDBG_FACILITY                NFSDDBG_FILEOP
51
52 /**
53  * nfserrno - Map Linux errnos to NFS errnos
54  * @errno: POSIX(-ish) error code to be mapped
55  *
56  * Returns the appropriate (net-endian) nfserr_* (or nfs_ok if errno is 0). If
57  * it's an error we don't expect, log it once and return nfserr_io.
58  */
59 __be32
60 nfserrno (int errno)
61 {
62         static struct {
63                 __be32  nfserr;
64                 int     syserr;
65         } nfs_errtbl[] = {
66                 { nfs_ok, 0 },
67                 { nfserr_perm, -EPERM },
68                 { nfserr_noent, -ENOENT },
69                 { nfserr_io, -EIO },
70                 { nfserr_nxio, -ENXIO },
71                 { nfserr_fbig, -E2BIG },
72                 { nfserr_stale, -EBADF },
73                 { nfserr_acces, -EACCES },
74                 { nfserr_exist, -EEXIST },
75                 { nfserr_xdev, -EXDEV },
76                 { nfserr_mlink, -EMLINK },
77                 { nfserr_nodev, -ENODEV },
78                 { nfserr_notdir, -ENOTDIR },
79                 { nfserr_isdir, -EISDIR },
80                 { nfserr_inval, -EINVAL },
81                 { nfserr_fbig, -EFBIG },
82                 { nfserr_nospc, -ENOSPC },
83                 { nfserr_rofs, -EROFS },
84                 { nfserr_mlink, -EMLINK },
85                 { nfserr_nametoolong, -ENAMETOOLONG },
86                 { nfserr_notempty, -ENOTEMPTY },
87                 { nfserr_dquot, -EDQUOT },
88                 { nfserr_stale, -ESTALE },
89                 { nfserr_jukebox, -ETIMEDOUT },
90                 { nfserr_jukebox, -ERESTARTSYS },
91                 { nfserr_jukebox, -EAGAIN },
92                 { nfserr_jukebox, -EWOULDBLOCK },
93                 { nfserr_jukebox, -ENOMEM },
94                 { nfserr_io, -ETXTBSY },
95                 { nfserr_notsupp, -EOPNOTSUPP },
96                 { nfserr_toosmall, -ETOOSMALL },
97                 { nfserr_serverfault, -ESERVERFAULT },
98                 { nfserr_serverfault, -ENFILE },
99                 { nfserr_io, -EREMOTEIO },
100                 { nfserr_stale, -EOPENSTALE },
101                 { nfserr_io, -EUCLEAN },
102                 { nfserr_perm, -ENOKEY },
103                 { nfserr_no_grace, -ENOGRACE},
104         };
105         int     i;
106
107         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(nfs_errtbl); i++) {
108                 if (nfs_errtbl[i].syserr == errno)
109                         return nfs_errtbl[i].nfserr;
110         }
111         WARN_ONCE(1, "nfsd: non-standard errno: %d\n", errno);
112         return nfserr_io;
113 }
114
115 /* 
116  * Called from nfsd_lookup and encode_dirent. Check if we have crossed 
117  * a mount point.
118  * Returns -EAGAIN or -ETIMEDOUT leaving *dpp and *expp unchanged,
119  *  or nfs_ok having possibly changed *dpp and *expp
120  */
121 int
122 nfsd_cross_mnt(struct svc_rqst *rqstp, struct dentry **dpp, 
123                         struct svc_export **expp)
124 {
125         struct svc_export *exp = *expp, *exp2 = NULL;
126         struct dentry *dentry = *dpp;
127         struct path path = {.mnt = mntget(exp->ex_path.mnt),
128                             .dentry = dget(dentry)};
129         unsigned int follow_flags = 0;
130         int err = 0;
131
132         if (exp->ex_flags & NFSEXP_CROSSMOUNT)
133                 follow_flags = LOOKUP_AUTOMOUNT;
134
135         err = follow_down(&path, follow_flags);
136         if (err < 0)
137                 goto out;
138         if (path.mnt == exp->ex_path.mnt && path.dentry == dentry &&
139             nfsd_mountpoint(dentry, exp) == 2) {
140                 /* This is only a mountpoint in some other namespace */
141                 path_put(&path);
142                 goto out;
143         }
144
145         exp2 = rqst_exp_get_by_name(rqstp, &path);
146         if (IS_ERR(exp2)) {
147                 err = PTR_ERR(exp2);
148                 /*
149                  * We normally allow NFS clients to continue
150                  * "underneath" a mountpoint that is not exported.
151                  * The exception is V4ROOT, where no traversal is ever
152                  * allowed without an explicit export of the new
153                  * directory.
154                  */
155                 if (err == -ENOENT && !(exp->ex_flags & NFSEXP_V4ROOT))
156                         err = 0;
157                 path_put(&path);
158                 goto out;
159         }
160         if (nfsd_v4client(rqstp) ||
161                 (exp->ex_flags & NFSEXP_CROSSMOUNT) || EX_NOHIDE(exp2)) {
162                 /* successfully crossed mount point */
163                 /*
164                  * This is subtle: path.dentry is *not* on path.mnt
165                  * at this point.  The only reason we are safe is that
166                  * original mnt is pinned down by exp, so we should
167                  * put path *before* putting exp
168                  */
169                 *dpp = path.dentry;
170                 path.dentry = dentry;
171                 *expp = exp2;
172                 exp2 = exp;
173         }
174         path_put(&path);
175         exp_put(exp2);
176 out:
177         return err;
178 }
179
180 static void follow_to_parent(struct path *path)
181 {
182         struct dentry *dp;
183
184         while (path->dentry == path->mnt->mnt_root && follow_up(path))
185                 ;
186         dp = dget_parent(path->dentry);
187         dput(path->dentry);
188         path->dentry = dp;
189 }
190
191 static int nfsd_lookup_parent(struct svc_rqst *rqstp, struct dentry *dparent, struct svc_export **exp, struct dentry **dentryp)
192 {
193         struct svc_export *exp2;
194         struct path path = {.mnt = mntget((*exp)->ex_path.mnt),
195                             .dentry = dget(dparent)};
196
197         follow_to_parent(&path);
198
199         exp2 = rqst_exp_parent(rqstp, &path);
200         if (PTR_ERR(exp2) == -ENOENT) {
201                 *dentryp = dget(dparent);
202         } else if (IS_ERR(exp2)) {
203                 path_put(&path);
204                 return PTR_ERR(exp2);
205         } else {
206                 *dentryp = dget(path.dentry);
207                 exp_put(*exp);
208                 *exp = exp2;
209         }
210         path_put(&path);
211         return 0;
212 }
213
214 /*
215  * For nfsd purposes, we treat V4ROOT exports as though there was an
216  * export at *every* directory.
217  * We return:
218  * '1' if this dentry *must* be an export point,
219  * '2' if it might be, if there is really a mount here, and
220  * '0' if there is no chance of an export point here.
221  */
222 int nfsd_mountpoint(struct dentry *dentry, struct svc_export *exp)
223 {
224         if (!d_inode(dentry))
225                 return 0;
226         if (exp->ex_flags & NFSEXP_V4ROOT)
227                 return 1;
228         if (nfsd4_is_junction(dentry))
229                 return 1;
230         if (d_managed(dentry))
231                 /*
232                  * Might only be a mountpoint in a different namespace,
233                  * but we need to check.
234                  */
235                 return 2;
236         return 0;
237 }
238
239 __be32
240 nfsd_lookup_dentry(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
241                    const char *name, unsigned int len,
242                    struct svc_export **exp_ret, struct dentry **dentry_ret)
243 {
244         struct svc_export       *exp;
245         struct dentry           *dparent;
246         struct dentry           *dentry;
247         int                     host_err;
248
249         dprintk("nfsd: nfsd_lookup(fh %s, %.*s)\n", SVCFH_fmt(fhp), len,name);
250
251         dparent = fhp->fh_dentry;
252         exp = exp_get(fhp->fh_export);
253
254         /* Lookup the name, but don't follow links */
255         if (isdotent(name, len)) {
256                 if (len==1)
257                         dentry = dget(dparent);
258                 else if (dparent != exp->ex_path.dentry)
259                         dentry = dget_parent(dparent);
260                 else if (!EX_NOHIDE(exp) && !nfsd_v4client(rqstp))
261                         dentry = dget(dparent); /* .. == . just like at / */
262                 else {
263                         /* checking mountpoint crossing is very different when stepping up */
264                         host_err = nfsd_lookup_parent(rqstp, dparent, &exp, &dentry);
265                         if (host_err)
266                                 goto out_nfserr;
267                 }
268         } else {
269                 dentry = lookup_one_len_unlocked(name, dparent, len);
270                 host_err = PTR_ERR(dentry);
271                 if (IS_ERR(dentry))
272                         goto out_nfserr;
273                 if (nfsd_mountpoint(dentry, exp)) {
274                         host_err = nfsd_cross_mnt(rqstp, &dentry, &exp);
275                         if (host_err) {
276                                 dput(dentry);
277                                 goto out_nfserr;
278                         }
279                 }
280         }
281         *dentry_ret = dentry;
282         *exp_ret = exp;
283         return 0;
284
285 out_nfserr:
286         exp_put(exp);
287         return nfserrno(host_err);
288 }
289
290 /**
291  * nfsd_lookup - look up a single path component for nfsd
292  *
293  * @rqstp:   the request context
294  * @fhp:     the file handle of the directory
295  * @name:    the component name, or %NULL to look up parent
296  * @len:     length of name to examine
297  * @resfh:   pointer to pre-initialised filehandle to hold result.
298  *
299  * Look up one component of a pathname.
300  * N.B. After this call _both_ fhp and resfh need an fh_put
301  *
302  * If the lookup would cross a mountpoint, and the mounted filesystem
303  * is exported to the client with NFSEXP_NOHIDE, then the lookup is
304  * accepted as it stands and the mounted directory is
305  * returned. Otherwise the covered directory is returned.
306  * NOTE: this mountpoint crossing is not supported properly by all
307  *   clients and is explicitly disallowed for NFSv3
308  *
309  */
310 __be32
311 nfsd_lookup(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, const char *name,
312             unsigned int len, struct svc_fh *resfh)
313 {
314         struct svc_export       *exp;
315         struct dentry           *dentry;
316         __be32 err;
317
318         err = fh_verify(rqstp, fhp, S_IFDIR, NFSD_MAY_EXEC);
319         if (err)
320                 return err;
321         err = nfsd_lookup_dentry(rqstp, fhp, name, len, &exp, &dentry);
322         if (err)
323                 return err;
324         err = check_nfsd_access(exp, rqstp);
325         if (err)
326                 goto out;
327         /*
328          * Note: we compose the file handle now, but as the
329          * dentry may be negative, it may need to be updated.
330          */
331         err = fh_compose(resfh, exp, dentry, fhp);
332         if (!err && d_really_is_negative(dentry))
333                 err = nfserr_noent;
334 out:
335         dput(dentry);
336         exp_put(exp);
337         return err;
338 }
339
340 static void
341 commit_reset_write_verifier(struct nfsd_net *nn, struct svc_rqst *rqstp,
342                             int err)
343 {
344         switch (err) {
345         case -EAGAIN:
346         case -ESTALE:
347                 /*
348                  * Neither of these are the result of a problem with
349                  * durable storage, so avoid a write verifier reset.
350                  */
351                 break;
352         default:
353                 nfsd_reset_write_verifier(nn);
354                 trace_nfsd_writeverf_reset(nn, rqstp, err);
355         }
356 }
357
358 /*
359  * Commit metadata changes to stable storage.
360  */
361 static int
362 commit_inode_metadata(struct inode *inode)
363 {
364         const struct export_operations *export_ops = inode->i_sb->s_export_op;
365
366         if (export_ops->commit_metadata)
367                 return export_ops->commit_metadata(inode);
368         return sync_inode_metadata(inode, 1);
369 }
370
371 static int
372 commit_metadata(struct svc_fh *fhp)
373 {
374         struct inode *inode = d_inode(fhp->fh_dentry);
375
376         if (!EX_ISSYNC(fhp->fh_export))
377                 return 0;
378         return commit_inode_metadata(inode);
379 }
380
381 /*
382  * Go over the attributes and take care of the small differences between
383  * NFS semantics and what Linux expects.
384  */
385 static void
386 nfsd_sanitize_attrs(struct inode *inode, struct iattr *iap)
387 {
388         /* Ignore mode updates on symlinks */
389         if (S_ISLNK(inode->i_mode))
390                 iap->ia_valid &= ~ATTR_MODE;
391
392         /* sanitize the mode change */
393         if (iap->ia_valid & ATTR_MODE) {
394                 iap->ia_mode &= S_IALLUGO;
395                 iap->ia_mode |= (inode->i_mode & ~S_IALLUGO);
396         }
397
398         /* Revoke setuid/setgid on chown */
399         if (!S_ISDIR(inode->i_mode) &&
400             ((iap->ia_valid & ATTR_UID) || (iap->ia_valid & ATTR_GID))) {
401                 iap->ia_valid |= ATTR_KILL_PRIV;
402                 if (iap->ia_valid & ATTR_MODE) {
403                         /* we're setting mode too, just clear the s*id bits */
404                         iap->ia_mode &= ~S_ISUID;
405                         if (iap->ia_mode & S_IXGRP)
406                                 iap->ia_mode &= ~S_ISGID;
407                 } else {
408                         /* set ATTR_KILL_* bits and let VFS handle it */
409                         iap->ia_valid |= ATTR_KILL_SUID;
410                         iap->ia_valid |=
411                                 setattr_should_drop_sgid(&nop_mnt_idmap, inode);
412                 }
413         }
414 }
415
416 static __be32
417 nfsd_get_write_access(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
418                 struct iattr *iap)
419 {
420         struct inode *inode = d_inode(fhp->fh_dentry);
421
422         if (iap->ia_size < inode->i_size) {
423                 __be32 err;
424
425                 err = nfsd_permission(rqstp, fhp->fh_export, fhp->fh_dentry,
426                                 NFSD_MAY_TRUNC | NFSD_MAY_OWNER_OVERRIDE);
427                 if (err)
428                         return err;
429         }
430         return nfserrno(get_write_access(inode));
431 }
432
433 static int __nfsd_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *iap)
434 {
435         int host_err;
436
437         if (iap->ia_valid & ATTR_SIZE) {
438                 /*
439                  * RFC5661, Section 18.30.4:
440                  *   Changing the size of a file with SETATTR indirectly
441                  *   changes the time_modify and change attributes.
442                  *
443                  * (and similar for the older RFCs)
444                  */
445                 struct iattr size_attr = {
446                         .ia_valid       = ATTR_SIZE | ATTR_CTIME | ATTR_MTIME,
447                         .ia_size        = iap->ia_size,
448                 };
449
450                 if (iap->ia_size < 0)
451                         return -EFBIG;
452
453                 host_err = notify_change(&nop_mnt_idmap, dentry, &size_attr, NULL);
454                 if (host_err)
455                         return host_err;
456                 iap->ia_valid &= ~ATTR_SIZE;
457
458                 /*
459                  * Avoid the additional setattr call below if the only other
460                  * attribute that the client sends is the mtime, as we update
461                  * it as part of the size change above.
462                  */
463                 if ((iap->ia_valid & ~ATTR_MTIME) == 0)
464                         return 0;
465         }
466
467         if (!iap->ia_valid)
468                 return 0;
469
470         iap->ia_valid |= ATTR_CTIME;
471         return notify_change(&nop_mnt_idmap, dentry, iap, NULL);
472 }
473
474 /**
475  * nfsd_setattr - Set various file attributes.
476  * @rqstp: controlling RPC transaction
477  * @fhp: filehandle of target
478  * @attr: attributes to set
479  * @check_guard: set to 1 if guardtime is a valid timestamp
480  * @guardtime: do not act if ctime.tv_sec does not match this timestamp
481  *
482  * This call may adjust the contents of @attr (in particular, this
483  * call may change the bits in the na_iattr.ia_valid field).
484  *
485  * Returns nfs_ok on success, otherwise an NFS status code is
486  * returned. Caller must release @fhp by calling fh_put in either
487  * case.
488  */
489 __be32
490 nfsd_setattr(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
491              struct nfsd_attrs *attr,
492              int check_guard, time64_t guardtime)
493 {
494         struct dentry   *dentry;
495         struct inode    *inode;
496         struct iattr    *iap = attr->na_iattr;
497         int             accmode = NFSD_MAY_SATTR;
498         umode_t         ftype = 0;
499         __be32          err;
500         int             host_err;
501         bool            get_write_count;
502         bool            size_change = (iap->ia_valid & ATTR_SIZE);
503         int             retries;
504
505         if (iap->ia_valid & ATTR_SIZE) {
506                 accmode |= NFSD_MAY_WRITE|NFSD_MAY_OWNER_OVERRIDE;
507                 ftype = S_IFREG;
508         }
509
510         /*
511          * If utimes(2) and friends are called with times not NULL, we should
512          * not set NFSD_MAY_WRITE bit. Otherwise fh_verify->nfsd_permission
513          * will return EACCES, when the caller's effective UID does not match
514          * the owner of the file, and the caller is not privileged. In this
515          * situation, we should return EPERM(notify_change will return this).
516          */
517         if (iap->ia_valid & (ATTR_ATIME | ATTR_MTIME)) {
518                 accmode |= NFSD_MAY_OWNER_OVERRIDE;
519                 if (!(iap->ia_valid & (ATTR_ATIME_SET | ATTR_MTIME_SET)))
520                         accmode |= NFSD_MAY_WRITE;
521         }
522
523         /* Callers that do fh_verify should do the fh_want_write: */
524         get_write_count = !fhp->fh_dentry;
525
526         /* Get inode */
527         err = fh_verify(rqstp, fhp, ftype, accmode);
528         if (err)
529                 return err;
530         if (get_write_count) {
531                 host_err = fh_want_write(fhp);
532                 if (host_err)
533                         goto out;
534         }
535
536         dentry = fhp->fh_dentry;
537         inode = d_inode(dentry);
538
539         nfsd_sanitize_attrs(inode, iap);
540
541         if (check_guard && guardtime != inode_get_ctime_sec(inode))
542                 return nfserr_notsync;
543
544         /*
545          * The size case is special, it changes the file in addition to the
546          * attributes, and file systems don't expect it to be mixed with
547          * "random" attribute changes.  We thus split out the size change
548          * into a separate call to ->setattr, and do the rest as a separate
549          * setattr call.
550          */
551         if (size_change) {
552                 err = nfsd_get_write_access(rqstp, fhp, iap);
553                 if (err)
554                         return err;
555         }
556
557         inode_lock(inode);
558         for (retries = 1;;) {
559                 struct iattr attrs;
560
561                 /*
562                  * notify_change() can alter its iattr argument, making
563                  * @iap unsuitable for submission multiple times. Make a
564                  * copy for every loop iteration.
565                  */
566                 attrs = *iap;
567                 host_err = __nfsd_setattr(dentry, &attrs);
568                 if (host_err != -EAGAIN || !retries--)
569                         break;
570                 if (!nfsd_wait_for_delegreturn(rqstp, inode))
571                         break;
572         }
573         if (attr->na_seclabel && attr->na_seclabel->len)
574                 attr->na_labelerr = security_inode_setsecctx(dentry,
575                         attr->na_seclabel->data, attr->na_seclabel->len);
576         if (IS_ENABLED(CONFIG_FS_POSIX_ACL) && attr->na_pacl)
577                 attr->na_aclerr = set_posix_acl(&nop_mnt_idmap,
578                                                 dentry, ACL_TYPE_ACCESS,
579                                                 attr->na_pacl);
580         if (IS_ENABLED(CONFIG_FS_POSIX_ACL) &&
581             !attr->na_aclerr && attr->na_dpacl && S_ISDIR(inode->i_mode))
582                 attr->na_aclerr = set_posix_acl(&nop_mnt_idmap,
583                                                 dentry, ACL_TYPE_DEFAULT,
584                                                 attr->na_dpacl);
585         inode_unlock(inode);
586         if (size_change)
587                 put_write_access(inode);
588 out:
589         if (!host_err)
590                 host_err = commit_metadata(fhp);
591         return nfserrno(host_err);
592 }
593
594 #if defined(CONFIG_NFSD_V4)
595 /*
596  * NFS junction information is stored in an extended attribute.
597  */
598 #define NFSD_JUNCTION_XATTR_NAME        XATTR_TRUSTED_PREFIX "junction.nfs"
599
600 /**
601  * nfsd4_is_junction - Test if an object could be an NFS junction
602  *
603  * @dentry: object to test
604  *
605  * Returns 1 if "dentry" appears to contain NFS junction information.
606  * Otherwise 0 is returned.
607  */
608 int nfsd4_is_junction(struct dentry *dentry)
609 {
610         struct inode *inode = d_inode(dentry);
611
612         if (inode == NULL)
613                 return 0;
614         if (inode->i_mode & S_IXUGO)
615                 return 0;
616         if (!(inode->i_mode & S_ISVTX))
617                 return 0;
618         if (vfs_getxattr(&nop_mnt_idmap, dentry, NFSD_JUNCTION_XATTR_NAME,
619                          NULL, 0) <= 0)
620                 return 0;
621         return 1;
622 }
623
624 static struct nfsd4_compound_state *nfsd4_get_cstate(struct svc_rqst *rqstp)
625 {
626         return &((struct nfsd4_compoundres *)rqstp->rq_resp)->cstate;
627 }
628
629 __be32 nfsd4_clone_file_range(struct svc_rqst *rqstp,
630                 struct nfsd_file *nf_src, u64 src_pos,
631                 struct nfsd_file *nf_dst, u64 dst_pos,
632                 u64 count, bool sync)
633 {
634         struct file *src = nf_src->nf_file;
635         struct file *dst = nf_dst->nf_file;
636         errseq_t since;
637         loff_t cloned;
638         __be32 ret = 0;
639
640         since = READ_ONCE(dst->f_wb_err);
641         cloned = vfs_clone_file_range(src, src_pos, dst, dst_pos, count, 0);
642         if (cloned < 0) {
643                 ret = nfserrno(cloned);
644                 goto out_err;
645         }
646         if (count && cloned != count) {
647                 ret = nfserrno(-EINVAL);
648                 goto out_err;
649         }
650         if (sync) {
651                 loff_t dst_end = count ? dst_pos + count - 1 : LLONG_MAX;
652                 int status = vfs_fsync_range(dst, dst_pos, dst_end, 0);
653
654                 if (!status)
655                         status = filemap_check_wb_err(dst->f_mapping, since);
656                 if (!status)
657                         status = commit_inode_metadata(file_inode(src));
658                 if (status < 0) {
659                         struct nfsd_net *nn = net_generic(nf_dst->nf_net,
660                                                           nfsd_net_id);
661
662                         trace_nfsd_clone_file_range_err(rqstp,
663                                         &nfsd4_get_cstate(rqstp)->save_fh,
664                                         src_pos,
665                                         &nfsd4_get_cstate(rqstp)->current_fh,
666                                         dst_pos,
667                                         count, status);
668                         commit_reset_write_verifier(nn, rqstp, status);
669                         ret = nfserrno(status);
670                 }
671         }
672 out_err:
673         return ret;
674 }
675
676 ssize_t nfsd_copy_file_range(struct file *src, u64 src_pos, struct file *dst,
677                              u64 dst_pos, u64 count)
678 {
679         ssize_t ret;
680
681         /*
682          * Limit copy to 4MB to prevent indefinitely blocking an nfsd
683          * thread and client rpc slot.  The choice of 4MB is somewhat
684          * arbitrary.  We might instead base this on r/wsize, or make it
685          * tunable, or use a time instead of a byte limit, or implement
686          * asynchronous copy.  In theory a client could also recognize a
687          * limit like this and pipeline multiple COPY requests.
688          */
689         count = min_t(u64, count, 1 << 22);
690         ret = vfs_copy_file_range(src, src_pos, dst, dst_pos, count, 0);
691
692         if (ret == -EOPNOTSUPP || ret == -EXDEV)
693                 ret = vfs_copy_file_range(src, src_pos, dst, dst_pos, count,
694                                           COPY_FILE_SPLICE);
695         return ret;
696 }
697
698 __be32 nfsd4_vfs_fallocate(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
699                            struct file *file, loff_t offset, loff_t len,
700                            int flags)
701 {
702         int error;
703
704         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
705                 return nfserr_inval;
706
707         error = vfs_fallocate(file, flags, offset, len);
708         if (!error)
709                 error = commit_metadata(fhp);
710
711         return nfserrno(error);
712 }
713 #endif /* defined(CONFIG_NFSD_V4) */
714
715 /*
716  * Check server access rights to a file system object
717  */
718 struct accessmap {
719         u32             access;
720         int             how;
721 };
722 static struct accessmap nfs3_regaccess[] = {
723     {   NFS3_ACCESS_READ,       NFSD_MAY_READ                   },
724     {   NFS3_ACCESS_EXECUTE,    NFSD_MAY_EXEC                   },
725     {   NFS3_ACCESS_MODIFY,     NFSD_MAY_WRITE|NFSD_MAY_TRUNC   },
726     {   NFS3_ACCESS_EXTEND,     NFSD_MAY_WRITE                  },
727
728 #ifdef CONFIG_NFSD_V4
729     {   NFS4_ACCESS_XAREAD,     NFSD_MAY_READ                   },
730     {   NFS4_ACCESS_XAWRITE,    NFSD_MAY_WRITE                  },
731     {   NFS4_ACCESS_XALIST,     NFSD_MAY_READ                   },
732 #endif
733
734     {   0,                      0                               }
735 };
736
737 static struct accessmap nfs3_diraccess[] = {
738     {   NFS3_ACCESS_READ,       NFSD_MAY_READ                   },
739     {   NFS3_ACCESS_LOOKUP,     NFSD_MAY_EXEC                   },
740     {   NFS3_ACCESS_MODIFY,     NFSD_MAY_EXEC|NFSD_MAY_WRITE|NFSD_MAY_TRUNC},
741     {   NFS3_ACCESS_EXTEND,     NFSD_MAY_EXEC|NFSD_MAY_WRITE    },
742     {   NFS3_ACCESS_DELETE,     NFSD_MAY_REMOVE                 },
743
744 #ifdef CONFIG_NFSD_V4
745     {   NFS4_ACCESS_XAREAD,     NFSD_MAY_READ                   },
746     {   NFS4_ACCESS_XAWRITE,    NFSD_MAY_WRITE                  },
747     {   NFS4_ACCESS_XALIST,     NFSD_MAY_READ                   },
748 #endif
749
750     {   0,                      0                               }
751 };
752
753 static struct accessmap nfs3_anyaccess[] = {
754         /* Some clients - Solaris 2.6 at least, make an access call
755          * to the server to check for access for things like /dev/null
756          * (which really, the server doesn't care about).  So
757          * We provide simple access checking for them, looking
758          * mainly at mode bits, and we make sure to ignore read-only
759          * filesystem checks
760          */
761     {   NFS3_ACCESS_READ,       NFSD_MAY_READ                   },
762     {   NFS3_ACCESS_EXECUTE,    NFSD_MAY_EXEC                   },
763     {   NFS3_ACCESS_MODIFY,     NFSD_MAY_WRITE|NFSD_MAY_LOCAL_ACCESS    },
764     {   NFS3_ACCESS_EXTEND,     NFSD_MAY_WRITE|NFSD_MAY_LOCAL_ACCESS    },
765
766     {   0,                      0                               }
767 };
768
769 __be32
770 nfsd_access(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, u32 *access, u32 *supported)
771 {
772         struct accessmap        *map;
773         struct svc_export       *export;
774         struct dentry           *dentry;
775         u32                     query, result = 0, sresult = 0;
776         __be32                  error;
777
778         error = fh_verify(rqstp, fhp, 0, NFSD_MAY_NOP);
779         if (error)
780                 goto out;
781
782         export = fhp->fh_export;
783         dentry = fhp->fh_dentry;
784
785         if (d_is_reg(dentry))
786                 map = nfs3_regaccess;
787         else if (d_is_dir(dentry))
788                 map = nfs3_diraccess;
789         else
790                 map = nfs3_anyaccess;
791
792
793         query = *access;
794         for  (; map->access; map++) {
795                 if (map->access & query) {
796                         __be32 err2;
797
798                         sresult |= map->access;
799
800                         err2 = nfsd_permission(rqstp, export, dentry, map->how);
801                         switch (err2) {
802                         case nfs_ok:
803                                 result |= map->access;
804                                 break;
805                                 
806                         /* the following error codes just mean the access was not allowed,
807                          * rather than an error occurred */
808                         case nfserr_rofs:
809                         case nfserr_acces:
810                         case nfserr_perm:
811                                 /* simply don't "or" in the access bit. */
812                                 break;
813                         default:
814                                 error = err2;
815                                 goto out;
816                         }
817                 }
818         }
819         *access = result;
820         if (supported)
821                 *supported = sresult;
822
823  out:
824         return error;
825 }
826
827 int nfsd_open_break_lease(struct inode *inode, int access)
828 {
829         unsigned int mode;
830
831         if (access & NFSD_MAY_NOT_BREAK_LEASE)
832                 return 0;
833         mode = (access & NFSD_MAY_WRITE) ? O_WRONLY : O_RDONLY;
834         return break_lease(inode, mode | O_NONBLOCK);
835 }
836
837 /*
838  * Open an existing file or directory.
839  * The may_flags argument indicates the type of open (read/write/lock)
840  * and additional flags.
841  * N.B. After this call fhp needs an fh_put
842  */
843 static int
844 __nfsd_open(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, umode_t type,
845                         int may_flags, struct file **filp)
846 {
847         struct path     path;
848         struct inode    *inode;
849         struct file     *file;
850         int             flags = O_RDONLY|O_LARGEFILE;
851         int             host_err = -EPERM;
852
853         path.mnt = fhp->fh_export->ex_path.mnt;
854         path.dentry = fhp->fh_dentry;
855         inode = d_inode(path.dentry);
856
857         if (IS_APPEND(inode) && (may_flags & NFSD_MAY_WRITE))
858                 goto out;
859
860         if (!inode->i_fop)
861                 goto out;
862
863         host_err = nfsd_open_break_lease(inode, may_flags);
864         if (host_err) /* NOMEM or WOULDBLOCK */
865                 goto out;
866
867         if (may_flags & NFSD_MAY_WRITE) {
868                 if (may_flags & NFSD_MAY_READ)
869                         flags = O_RDWR|O_LARGEFILE;
870                 else
871                         flags = O_WRONLY|O_LARGEFILE;
872         }
873
874         file = dentry_open(&path, flags, current_cred());
875         if (IS_ERR(file)) {
876                 host_err = PTR_ERR(file);
877                 goto out;
878         }
879
880         host_err = ima_file_check(file, may_flags);
881         if (host_err) {
882                 fput(file);
883                 goto out;
884         }
885
886         if (may_flags & NFSD_MAY_64BIT_COOKIE)
887                 file->f_mode |= FMODE_64BITHASH;
888         else
889                 file->f_mode |= FMODE_32BITHASH;
890
891         *filp = file;
892 out:
893         return host_err;
894 }
895
896 __be32
897 nfsd_open(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, umode_t type,
898                 int may_flags, struct file **filp)
899 {
900         __be32 err;
901         int host_err;
902         bool retried = false;
903
904         /*
905          * If we get here, then the client has already done an "open",
906          * and (hopefully) checked permission - so allow OWNER_OVERRIDE
907          * in case a chmod has now revoked permission.
908          *
909          * Arguably we should also allow the owner override for
910          * directories, but we never have and it doesn't seem to have
911          * caused anyone a problem.  If we were to change this, note
912          * also that our filldir callbacks would need a variant of
913          * lookup_one_len that doesn't check permissions.
914          */
915         if (type == S_IFREG)
916                 may_flags |= NFSD_MAY_OWNER_OVERRIDE;
917 retry:
918         err = fh_verify(rqstp, fhp, type, may_flags);
919         if (!err) {
920                 host_err = __nfsd_open(rqstp, fhp, type, may_flags, filp);
921                 if (host_err == -EOPENSTALE && !retried) {
922                         retried = true;
923                         fh_put(fhp);
924                         goto retry;
925                 }
926                 err = nfserrno(host_err);
927         }
928         return err;
929 }
930
931 /**
932  * nfsd_open_verified - Open a regular file for the filecache
933  * @rqstp: RPC request
934  * @fhp: NFS filehandle of the file to open
935  * @may_flags: internal permission flags
936  * @filp: OUT: open "struct file *"
937  *
938  * Returns zero on success, or a negative errno value.
939  */
940 int
941 nfsd_open_verified(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, int may_flags,
942                    struct file **filp)
943 {
944         return __nfsd_open(rqstp, fhp, S_IFREG, may_flags, filp);
945 }
946
947 /*
948  * Grab and keep cached pages associated with a file in the svc_rqst
949  * so that they can be passed to the network sendmsg routines
950  * directly. They will be released after the sending has completed.
951  *
952  * Return values: Number of bytes consumed, or -EIO if there are no
953  * remaining pages in rqstp->rq_pages.
954  */
955 static int
956 nfsd_splice_actor(struct pipe_inode_info *pipe, struct pipe_buffer *buf,
957                   struct splice_desc *sd)
958 {
959         struct svc_rqst *rqstp = sd->u.data;
960         struct page *page = buf->page;  // may be a compound one
961         unsigned offset = buf->offset;
962         struct page *last_page;
963
964         last_page = page + (offset + sd->len - 1) / PAGE_SIZE;
965         for (page += offset / PAGE_SIZE; page <= last_page; page++) {
966                 /*
967                  * Skip page replacement when extending the contents of the
968                  * current page.  But note that we may get two zero_pages in a
969                  * row from shmem.
970                  */
971                 if (page == *(rqstp->rq_next_page - 1) &&
972                     offset_in_page(rqstp->rq_res.page_base +
973                                    rqstp->rq_res.page_len))
974                         continue;
975                 if (unlikely(!svc_rqst_replace_page(rqstp, page)))
976                         return -EIO;
977         }
978         if (rqstp->rq_res.page_len == 0)        // first call
979                 rqstp->rq_res.page_base = offset % PAGE_SIZE;
980         rqstp->rq_res.page_len += sd->len;
981         return sd->len;
982 }
983
984 static int nfsd_direct_splice_actor(struct pipe_inode_info *pipe,
985                                     struct splice_desc *sd)
986 {
987         return __splice_from_pipe(pipe, sd, nfsd_splice_actor);
988 }
989
990 static u32 nfsd_eof_on_read(struct file *file, loff_t offset, ssize_t len,
991                 size_t expected)
992 {
993         if (expected != 0 && len == 0)
994                 return 1;
995         if (offset+len >= i_size_read(file_inode(file)))
996                 return 1;
997         return 0;
998 }
999
1000 static __be32 nfsd_finish_read(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
1001                                struct file *file, loff_t offset,
1002                                unsigned long *count, u32 *eof, ssize_t host_err)
1003 {
1004         if (host_err >= 0) {
1005                 nfsd_stats_io_read_add(fhp->fh_export, host_err);
1006                 *eof = nfsd_eof_on_read(file, offset, host_err, *count);
1007                 *count = host_err;
1008                 fsnotify_access(file);
1009                 trace_nfsd_read_io_done(rqstp, fhp, offset, *count);
1010                 return 0;
1011         } else {
1012                 trace_nfsd_read_err(rqstp, fhp, offset, host_err);
1013                 return nfserrno(host_err);
1014         }
1015 }
1016
1017 /**
1018  * nfsd_splice_read - Perform a VFS read using a splice pipe
1019  * @rqstp: RPC transaction context
1020  * @fhp: file handle of file to be read
1021  * @file: opened struct file of file to be read
1022  * @offset: starting byte offset
1023  * @count: IN: requested number of bytes; OUT: number of bytes read
1024  * @eof: OUT: set non-zero if operation reached the end of the file
1025  *
1026  * Returns nfs_ok on success, otherwise an nfserr stat value is
1027  * returned.
1028  */
1029 __be32 nfsd_splice_read(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
1030                         struct file *file, loff_t offset, unsigned long *count,
1031                         u32 *eof)
1032 {
1033         struct splice_desc sd = {
1034                 .len            = 0,
1035                 .total_len      = *count,
1036                 .pos            = offset,
1037                 .u.data         = rqstp,
1038         };
1039         ssize_t host_err;
1040
1041         trace_nfsd_read_splice(rqstp, fhp, offset, *count);
1042         host_err = splice_direct_to_actor(file, &sd, nfsd_direct_splice_actor);
1043         return nfsd_finish_read(rqstp, fhp, file, offset, count, eof, host_err);
1044 }
1045
1046 /**
1047  * nfsd_iter_read - Perform a VFS read using an iterator
1048  * @rqstp: RPC transaction context
1049  * @fhp: file handle of file to be read
1050  * @file: opened struct file of file to be read
1051  * @offset: starting byte offset
1052  * @count: IN: requested number of bytes; OUT: number of bytes read
1053  * @base: offset in first page of read buffer
1054  * @eof: OUT: set non-zero if operation reached the end of the file
1055  *
1056  * Some filesystems or situations cannot use nfsd_splice_read. This
1057  * function is the slightly less-performant fallback for those cases.
1058  *
1059  * Returns nfs_ok on success, otherwise an nfserr stat value is
1060  * returned.
1061  */
1062 __be32 nfsd_iter_read(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
1063                       struct file *file, loff_t offset, unsigned long *count,
1064                       unsigned int base, u32 *eof)
1065 {
1066         unsigned long v, total;
1067         struct iov_iter iter;
1068         loff_t ppos = offset;
1069         struct page *page;
1070         ssize_t host_err;
1071
1072         v = 0;
1073         total = *count;
1074         while (total) {
1075                 page = *(rqstp->rq_next_page++);
1076                 rqstp->rq_vec[v].iov_base = page_address(page) + base;
1077                 rqstp->rq_vec[v].iov_len = min_t(size_t, total, PAGE_SIZE - base);
1078                 total -= rqstp->rq_vec[v].iov_len;
1079                 ++v;
1080                 base = 0;
1081         }
1082         WARN_ON_ONCE(v > ARRAY_SIZE(rqstp->rq_vec));
1083
1084         trace_nfsd_read_vector(rqstp, fhp, offset, *count);
1085         iov_iter_kvec(&iter, ITER_DEST, rqstp->rq_vec, v, *count);
1086         host_err = vfs_iter_read(file, &iter, &ppos, 0);
1087         return nfsd_finish_read(rqstp, fhp, file, offset, count, eof, host_err);
1088 }
1089
1090 /*
1091  * Gathered writes: If another process is currently writing to the file,
1092  * there's a high chance this is another nfsd (triggered by a bulk write
1093  * from a client's biod). Rather than syncing the file with each write
1094  * request, we sleep for 10 msec.
1095  *
1096  * I don't know if this roughly approximates C. Juszak's idea of
1097  * gathered writes, but it's a nice and simple solution (IMHO), and it
1098  * seems to work:-)
1099  *
1100  * Note: we do this only in the NFSv2 case, since v3 and higher have a
1101  * better tool (separate unstable writes and commits) for solving this
1102  * problem.
1103  */
1104 static int wait_for_concurrent_writes(struct file *file)
1105 {
1106         struct inode *inode = file_inode(file);
1107         static ino_t last_ino;
1108         static dev_t last_dev;
1109         int err = 0;
1110
1111         if (atomic_read(&inode->i_writecount) > 1
1112             || (last_ino == inode->i_ino && last_dev == inode->i_sb->s_dev)) {
1113                 dprintk("nfsd: write defer %d\n", task_pid_nr(current));
1114                 msleep(10);
1115                 dprintk("nfsd: write resume %d\n", task_pid_nr(current));
1116         }
1117
1118         if (inode->i_state & I_DIRTY) {
1119                 dprintk("nfsd: write sync %d\n", task_pid_nr(current));
1120                 err = vfs_fsync(file, 0);
1121         }
1122         last_ino = inode->i_ino;
1123         last_dev = inode->i_sb->s_dev;
1124         return err;
1125 }
1126
1127 __be32
1128 nfsd_vfs_write(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, struct nfsd_file *nf,
1129                                 loff_t offset, struct kvec *vec, int vlen,
1130                                 unsigned long *cnt, int stable,
1131                                 __be32 *verf)
1132 {
1133         struct nfsd_net         *nn = net_generic(SVC_NET(rqstp), nfsd_net_id);
1134         struct file             *file = nf->nf_file;
1135         struct super_block      *sb = file_inode(file)->i_sb;
1136         struct svc_export       *exp;
1137         struct iov_iter         iter;
1138         errseq_t                since;
1139         __be32                  nfserr;
1140         int                     host_err;
1141         int                     use_wgather;
1142         loff_t                  pos = offset;
1143         unsigned long           exp_op_flags = 0;
1144         unsigned int            pflags = current->flags;
1145         rwf_t                   flags = 0;
1146         bool                    restore_flags = false;
1147
1148         trace_nfsd_write_opened(rqstp, fhp, offset, *cnt);
1149
1150         if (sb->s_export_op)
1151                 exp_op_flags = sb->s_export_op->flags;
1152
1153         if (test_bit(RQ_LOCAL, &rqstp->rq_flags) &&
1154             !(exp_op_flags & EXPORT_OP_REMOTE_FS)) {
1155                 /*
1156                  * We want throttling in balance_dirty_pages()
1157                  * and shrink_inactive_list() to only consider
1158                  * the backingdev we are writing to, so that nfs to
1159                  * localhost doesn't cause nfsd to lock up due to all
1160                  * the client's dirty pages or its congested queue.
1161                  */
1162                 current->flags |= PF_LOCAL_THROTTLE;
1163                 restore_flags = true;
1164         }
1165
1166         exp = fhp->fh_export;
1167         use_wgather = (rqstp->rq_vers == 2) && EX_WGATHER(exp);
1168
1169         if (!EX_ISSYNC(exp))
1170                 stable = NFS_UNSTABLE;
1171
1172         if (stable && !use_wgather)
1173                 flags |= RWF_SYNC;
1174
1175         iov_iter_kvec(&iter, ITER_SOURCE, vec, vlen, *cnt);
1176         since = READ_ONCE(file->f_wb_err);
1177         if (verf)
1178                 nfsd_copy_write_verifier(verf, nn);
1179         file_start_write(file);
1180         host_err = vfs_iter_write(file, &iter, &pos, flags);
1181         file_end_write(file);
1182         if (host_err < 0) {
1183                 commit_reset_write_verifier(nn, rqstp, host_err);
1184                 goto out_nfserr;
1185         }
1186         *cnt = host_err;
1187         nfsd_stats_io_write_add(exp, *cnt);
1188         fsnotify_modify(file);
1189         host_err = filemap_check_wb_err(file->f_mapping, since);
1190         if (host_err < 0)
1191                 goto out_nfserr;
1192
1193         if (stable && use_wgather) {
1194                 host_err = wait_for_concurrent_writes(file);
1195                 if (host_err < 0)
1196                         commit_reset_write_verifier(nn, rqstp, host_err);
1197         }
1198
1199 out_nfserr:
1200         if (host_err >= 0) {
1201                 trace_nfsd_write_io_done(rqstp, fhp, offset, *cnt);
1202                 nfserr = nfs_ok;
1203         } else {
1204                 trace_nfsd_write_err(rqstp, fhp, offset, host_err);
1205                 nfserr = nfserrno(host_err);
1206         }
1207         if (restore_flags)
1208                 current_restore_flags(pflags, PF_LOCAL_THROTTLE);
1209         return nfserr;
1210 }
1211
1212 /**
1213  * nfsd_read - Read data from a file
1214  * @rqstp: RPC transaction context
1215  * @fhp: file handle of file to be read
1216  * @offset: starting byte offset
1217  * @count: IN: requested number of bytes; OUT: number of bytes read
1218  * @eof: OUT: set non-zero if operation reached the end of the file
1219  *
1220  * The caller must verify that there is enough space in @rqstp.rq_res
1221  * to perform this operation.
1222  *
1223  * N.B. After this call fhp needs an fh_put
1224  *
1225  * Returns nfs_ok on success, otherwise an nfserr stat value is
1226  * returned.
1227  */
1228 __be32 nfsd_read(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
1229                  loff_t offset, unsigned long *count, u32 *eof)
1230 {
1231         struct nfsd_file        *nf;
1232         struct file *file;
1233         __be32 err;
1234
1235         trace_nfsd_read_start(rqstp, fhp, offset, *count);
1236         err = nfsd_file_acquire_gc(rqstp, fhp, NFSD_MAY_READ, &nf);
1237         if (err)
1238                 return err;
1239
1240         file = nf->nf_file;
1241         if (file->f_op->splice_read && test_bit(RQ_SPLICE_OK, &rqstp->rq_flags))
1242                 err = nfsd_splice_read(rqstp, fhp, file, offset, count, eof);
1243         else
1244                 err = nfsd_iter_read(rqstp, fhp, file, offset, count, 0, eof);
1245
1246         nfsd_file_put(nf);
1247         trace_nfsd_read_done(rqstp, fhp, offset, *count);
1248         return err;
1249 }
1250
1251 /*
1252  * Write data to a file.
1253  * The stable flag requests synchronous writes.
1254  * N.B. After this call fhp needs an fh_put
1255  */
1256 __be32
1257 nfsd_write(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, loff_t offset,
1258            struct kvec *vec, int vlen, unsigned long *cnt, int stable,
1259            __be32 *verf)
1260 {
1261         struct nfsd_file *nf;
1262         __be32 err;
1263
1264         trace_nfsd_write_start(rqstp, fhp, offset, *cnt);
1265
1266         err = nfsd_file_acquire_gc(rqstp, fhp, NFSD_MAY_WRITE, &nf);
1267         if (err)
1268                 goto out;
1269
1270         err = nfsd_vfs_write(rqstp, fhp, nf, offset, vec,
1271                         vlen, cnt, stable, verf);
1272         nfsd_file_put(nf);
1273 out:
1274         trace_nfsd_write_done(rqstp, fhp, offset, *cnt);
1275         return err;
1276 }
1277
1278 /**
1279  * nfsd_commit - Commit pending writes to stable storage
1280  * @rqstp: RPC request being processed
1281  * @fhp: NFS filehandle
1282  * @nf: target file
1283  * @offset: raw offset from beginning of file
1284  * @count: raw count of bytes to sync
1285  * @verf: filled in with the server's current write verifier
1286  *
1287  * Note: we guarantee that data that lies within the range specified
1288  * by the 'offset' and 'count' parameters will be synced. The server
1289  * is permitted to sync data that lies outside this range at the
1290  * same time.
1291  *
1292  * Unfortunately we cannot lock the file to make sure we return full WCC
1293  * data to the client, as locking happens lower down in the filesystem.
1294  *
1295  * Return values:
1296  *   An nfsstat value in network byte order.
1297  */
1298 __be32
1299 nfsd_commit(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, struct nfsd_file *nf,
1300             u64 offset, u32 count, __be32 *verf)
1301 {
1302         __be32                  err = nfs_ok;
1303         u64                     maxbytes;
1304         loff_t                  start, end;
1305         struct nfsd_net         *nn;
1306
1307         /*
1308          * Convert the client-provided (offset, count) range to a
1309          * (start, end) range. If the client-provided range falls
1310          * outside the maximum file size of the underlying FS,
1311          * clamp the sync range appropriately.
1312          */
1313         start = 0;
1314         end = LLONG_MAX;
1315         maxbytes = (u64)fhp->fh_dentry->d_sb->s_maxbytes;
1316         if (offset < maxbytes) {
1317                 start = offset;
1318                 if (count && (offset + count - 1 < maxbytes))
1319                         end = offset + count - 1;
1320         }
1321
1322         nn = net_generic(nf->nf_net, nfsd_net_id);
1323         if (EX_ISSYNC(fhp->fh_export)) {
1324                 errseq_t since = READ_ONCE(nf->nf_file->f_wb_err);
1325                 int err2;
1326
1327                 err2 = vfs_fsync_range(nf->nf_file, start, end, 0);
1328                 switch (err2) {
1329                 case 0:
1330                         nfsd_copy_write_verifier(verf, nn);
1331                         err2 = filemap_check_wb_err(nf->nf_file->f_mapping,
1332                                                     since);
1333                         err = nfserrno(err2);
1334                         break;
1335                 case -EINVAL:
1336                         err = nfserr_notsupp;
1337                         break;
1338                 default:
1339                         commit_reset_write_verifier(nn, rqstp, err2);
1340                         err = nfserrno(err2);
1341                 }
1342         } else
1343                 nfsd_copy_write_verifier(verf, nn);
1344
1345         return err;
1346 }
1347
1348 /**
1349  * nfsd_create_setattr - Set a created file's attributes
1350  * @rqstp: RPC transaction being executed
1351  * @fhp: NFS filehandle of parent directory
1352  * @resfhp: NFS filehandle of new object
1353  * @attrs: requested attributes of new object
1354  *
1355  * Returns nfs_ok on success, or an nfsstat in network byte order.
1356  */
1357 __be32
1358 nfsd_create_setattr(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
1359                     struct svc_fh *resfhp, struct nfsd_attrs *attrs)
1360 {
1361         struct iattr *iap = attrs->na_iattr;
1362         __be32 status;
1363
1364         /*
1365          * Mode has already been set by file creation.
1366          */
1367         iap->ia_valid &= ~ATTR_MODE;
1368
1369         /*
1370          * Setting uid/gid works only for root.  Irix appears to
1371          * send along the gid on create when it tries to implement
1372          * setgid directories via NFS:
1373          */
1374         if (!uid_eq(current_fsuid(), GLOBAL_ROOT_UID))
1375                 iap->ia_valid &= ~(ATTR_UID|ATTR_GID);
1376
1377         /*
1378          * Callers expect new file metadata to be committed even
1379          * if the attributes have not changed.
1380          */
1381         if (iap->ia_valid)
1382                 status = nfsd_setattr(rqstp, resfhp, attrs, 0, (time64_t)0);
1383         else
1384                 status = nfserrno(commit_metadata(resfhp));
1385
1386         /*
1387          * Transactional filesystems had a chance to commit changes
1388          * for both parent and child simultaneously making the
1389          * following commit_metadata a noop in many cases.
1390          */
1391         if (!status)
1392                 status = nfserrno(commit_metadata(fhp));
1393
1394         /*
1395          * Update the new filehandle to pick up the new attributes.
1396          */
1397         if (!status)
1398                 status = fh_update(resfhp);
1399
1400         return status;
1401 }
1402
1403 /* HPUX client sometimes creates a file in mode 000, and sets size to 0.
1404  * setting size to 0 may fail for some specific file systems by the permission
1405  * checking which requires WRITE permission but the mode is 000.
1406  * we ignore the resizing(to 0) on the just new created file, since the size is
1407  * 0 after file created.
1408  *
1409  * call this only after vfs_create() is called.
1410  * */
1411 static void
1412 nfsd_check_ignore_resizing(struct iattr *iap)
1413 {
1414         if ((iap->ia_valid & ATTR_SIZE) && (iap->ia_size == 0))
1415                 iap->ia_valid &= ~ATTR_SIZE;
1416 }
1417
1418 /* The parent directory should already be locked: */
1419 __be32
1420 nfsd_create_locked(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
1421                    struct nfsd_attrs *attrs,
1422                    int type, dev_t rdev, struct svc_fh *resfhp)
1423 {
1424         struct dentry   *dentry, *dchild;
1425         struct inode    *dirp;
1426         struct iattr    *iap = attrs->na_iattr;
1427         __be32          err;
1428         int             host_err;
1429
1430         dentry = fhp->fh_dentry;
1431         dirp = d_inode(dentry);
1432
1433         dchild = dget(resfhp->fh_dentry);
1434         err = nfsd_permission(rqstp, fhp->fh_export, dentry, NFSD_MAY_CREATE);
1435         if (err)
1436                 goto out;
1437
1438         if (!(iap->ia_valid & ATTR_MODE))
1439                 iap->ia_mode = 0;
1440         iap->ia_mode = (iap->ia_mode & S_IALLUGO) | type;
1441
1442         if (!IS_POSIXACL(dirp))
1443                 iap->ia_mode &= ~current_umask();
1444
1445         err = 0;
1446         switch (type) {
1447         case S_IFREG:
1448                 host_err = vfs_create(&nop_mnt_idmap, dirp, dchild,
1449                                       iap->ia_mode, true);
1450                 if (!host_err)
1451                         nfsd_check_ignore_resizing(iap);
1452                 break;
1453         case S_IFDIR:
1454                 host_err = vfs_mkdir(&nop_mnt_idmap, dirp, dchild, iap->ia_mode);
1455                 if (!host_err && unlikely(d_unhashed(dchild))) {
1456                         struct dentry *d;
1457                         d = lookup_one_len(dchild->d_name.name,
1458                                            dchild->d_parent,
1459                                            dchild->d_name.len);
1460                         if (IS_ERR(d)) {
1461                                 host_err = PTR_ERR(d);
1462                                 break;
1463                         }
1464                         if (unlikely(d_is_negative(d))) {
1465                                 dput(d);
1466                                 err = nfserr_serverfault;
1467                                 goto out;
1468                         }
1469                         dput(resfhp->fh_dentry);
1470                         resfhp->fh_dentry = dget(d);
1471                         err = fh_update(resfhp);
1472                         dput(dchild);
1473                         dchild = d;
1474                         if (err)
1475                                 goto out;
1476                 }
1477                 break;
1478         case S_IFCHR:
1479         case S_IFBLK:
1480         case S_IFIFO:
1481         case S_IFSOCK:
1482                 host_err = vfs_mknod(&nop_mnt_idmap, dirp, dchild,
1483                                      iap->ia_mode, rdev);
1484                 break;
1485         default:
1486                 printk(KERN_WARNING "nfsd: bad file type %o in nfsd_create\n",
1487                        type);
1488                 host_err = -EINVAL;
1489         }
1490         if (host_err < 0)
1491                 goto out_nfserr;
1492
1493         err = nfsd_create_setattr(rqstp, fhp, resfhp, attrs);
1494
1495 out:
1496         dput(dchild);
1497         return err;
1498
1499 out_nfserr:
1500         err = nfserrno(host_err);
1501         goto out;
1502 }
1503
1504 /*
1505  * Create a filesystem object (regular, directory, special).
1506  * Note that the parent directory is left locked.
1507  *
1508  * N.B. Every call to nfsd_create needs an fh_put for _both_ fhp and resfhp
1509  */
1510 __be32
1511 nfsd_create(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
1512             char *fname, int flen, struct nfsd_attrs *attrs,
1513             int type, dev_t rdev, struct svc_fh *resfhp)
1514 {
1515         struct dentry   *dentry, *dchild = NULL;
1516         __be32          err;
1517         int             host_err;
1518
1519         if (isdotent(fname, flen))
1520                 return nfserr_exist;
1521
1522         err = fh_verify(rqstp, fhp, S_IFDIR, NFSD_MAY_NOP);
1523         if (err)
1524                 return err;
1525
1526         dentry = fhp->fh_dentry;
1527
1528         host_err = fh_want_write(fhp);
1529         if (host_err)
1530                 return nfserrno(host_err);
1531
1532         inode_lock_nested(dentry->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
1533         dchild = lookup_one_len(fname, dentry, flen);
1534         host_err = PTR_ERR(dchild);
1535         if (IS_ERR(dchild)) {
1536                 err = nfserrno(host_err);
1537                 goto out_unlock;
1538         }
1539         err = fh_compose(resfhp, fhp->fh_export, dchild, fhp);
1540         /*
1541          * We unconditionally drop our ref to dchild as fh_compose will have
1542          * already grabbed its own ref for it.
1543          */
1544         dput(dchild);
1545         if (err)
1546                 goto out_unlock;
1547         err = fh_fill_pre_attrs(fhp);
1548         if (err != nfs_ok)
1549                 goto out_unlock;
1550         err = nfsd_create_locked(rqstp, fhp, attrs, type, rdev, resfhp);
1551         fh_fill_post_attrs(fhp);
1552 out_unlock:
1553         inode_unlock(dentry->d_inode);
1554         return err;
1555 }
1556
1557 /*
1558  * Read a symlink. On entry, *lenp must contain the maximum path length that
1559  * fits into the buffer. On return, it contains the true length.
1560  * N.B. After this call fhp needs an fh_put
1561  */
1562 __be32
1563 nfsd_readlink(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, char *buf, int *lenp)
1564 {
1565         __be32          err;
1566         const char *link;
1567         struct path path;
1568         DEFINE_DELAYED_CALL(done);
1569         int len;
1570
1571         err = fh_verify(rqstp, fhp, S_IFLNK, NFSD_MAY_NOP);
1572         if (unlikely(err))
1573                 return err;
1574
1575         path.mnt = fhp->fh_export->ex_path.mnt;
1576         path.dentry = fhp->fh_dentry;
1577
1578         if (unlikely(!d_is_symlink(path.dentry)))
1579                 return nfserr_inval;
1580
1581         touch_atime(&path);
1582
1583         link = vfs_get_link(path.dentry, &done);
1584         if (IS_ERR(link))
1585                 return nfserrno(PTR_ERR(link));
1586
1587         len = strlen(link);
1588         if (len < *lenp)
1589                 *lenp = len;
1590         memcpy(buf, link, *lenp);
1591         do_delayed_call(&done);
1592         return 0;
1593 }
1594
1595 /**
1596  * nfsd_symlink - Create a symlink and look up its inode
1597  * @rqstp: RPC transaction being executed
1598  * @fhp: NFS filehandle of parent directory
1599  * @fname: filename of the new symlink
1600  * @flen: length of @fname
1601  * @path: content of the new symlink (NUL-terminated)
1602  * @attrs: requested attributes of new object
1603  * @resfhp: NFS filehandle of new object
1604  *
1605  * N.B. After this call _both_ fhp and resfhp need an fh_put
1606  *
1607  * Returns nfs_ok on success, or an nfsstat in network byte order.
1608  */
1609 __be32
1610 nfsd_symlink(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
1611              char *fname, int flen,
1612              char *path, struct nfsd_attrs *attrs,
1613              struct svc_fh *resfhp)
1614 {
1615         struct dentry   *dentry, *dnew;
1616         __be32          err, cerr;
1617         int             host_err;
1618
1619         err = nfserr_noent;
1620         if (!flen || path[0] == '\0')
1621                 goto out;
1622         err = nfserr_exist;
1623         if (isdotent(fname, flen))
1624                 goto out;
1625
1626         err = fh_verify(rqstp, fhp, S_IFDIR, NFSD_MAY_CREATE);
1627         if (err)
1628                 goto out;
1629
1630         host_err = fh_want_write(fhp);
1631         if (host_err) {
1632                 err = nfserrno(host_err);
1633                 goto out;
1634         }
1635
1636         dentry = fhp->fh_dentry;
1637         inode_lock_nested(dentry->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
1638         dnew = lookup_one_len(fname, dentry, flen);
1639         if (IS_ERR(dnew)) {
1640                 err = nfserrno(PTR_ERR(dnew));
1641                 inode_unlock(dentry->d_inode);
1642                 goto out_drop_write;
1643         }
1644         err = fh_fill_pre_attrs(fhp);
1645         if (err != nfs_ok)
1646                 goto out_unlock;
1647         host_err = vfs_symlink(&nop_mnt_idmap, d_inode(dentry), dnew, path);
1648         err = nfserrno(host_err);
1649         cerr = fh_compose(resfhp, fhp->fh_export, dnew, fhp);
1650         if (!err)
1651                 nfsd_create_setattr(rqstp, fhp, resfhp, attrs);
1652         fh_fill_post_attrs(fhp);
1653 out_unlock:
1654         inode_unlock(dentry->d_inode);
1655         if (!err)
1656                 err = nfserrno(commit_metadata(fhp));
1657         dput(dnew);
1658         if (err==0) err = cerr;
1659 out_drop_write:
1660         fh_drop_write(fhp);
1661 out:
1662         return err;
1663 }
1664
1665 /*
1666  * Create a hardlink
1667  * N.B. After this call _both_ ffhp and tfhp need an fh_put
1668  */
1669 __be32
1670 nfsd_link(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *ffhp,
1671                                 char *name, int len, struct svc_fh *tfhp)
1672 {
1673         struct dentry   *ddir, *dnew, *dold;
1674         struct inode    *dirp;
1675         __be32          err;
1676         int             host_err;
1677
1678         err = fh_verify(rqstp, ffhp, S_IFDIR, NFSD_MAY_CREATE);
1679         if (err)
1680                 goto out;
1681         err = fh_verify(rqstp, tfhp, 0, NFSD_MAY_NOP);
1682         if (err)
1683                 goto out;
1684         err = nfserr_isdir;
1685         if (d_is_dir(tfhp->fh_dentry))
1686                 goto out;
1687         err = nfserr_perm;
1688         if (!len)
1689                 goto out;
1690         err = nfserr_exist;
1691         if (isdotent(name, len))
1692                 goto out;
1693
1694         host_err = fh_want_write(tfhp);
1695         if (host_err) {
1696                 err = nfserrno(host_err);
1697                 goto out;
1698         }
1699
1700         ddir = ffhp->fh_dentry;
1701         dirp = d_inode(ddir);
1702         inode_lock_nested(dirp, I_MUTEX_PARENT);
1703
1704         dnew = lookup_one_len(name, ddir, len);
1705         if (IS_ERR(dnew)) {
1706                 err = nfserrno(PTR_ERR(dnew));
1707                 goto out_unlock;
1708         }
1709
1710         dold = tfhp->fh_dentry;
1711
1712         err = nfserr_noent;
1713         if (d_really_is_negative(dold))
1714                 goto out_dput;
1715         err = fh_fill_pre_attrs(ffhp);
1716         if (err != nfs_ok)
1717                 goto out_dput;
1718         host_err = vfs_link(dold, &nop_mnt_idmap, dirp, dnew, NULL);
1719         fh_fill_post_attrs(ffhp);
1720         inode_unlock(dirp);
1721         if (!host_err) {
1722                 err = nfserrno(commit_metadata(ffhp));
1723                 if (!err)
1724                         err = nfserrno(commit_metadata(tfhp));
1725         } else {
1726                 if (host_err == -EXDEV && rqstp->rq_vers == 2)
1727                         err = nfserr_acces;
1728                 else
1729                         err = nfserrno(host_err);
1730         }
1731         dput(dnew);
1732 out_drop_write:
1733         fh_drop_write(tfhp);
1734 out:
1735         return err;
1736
1737 out_dput:
1738         dput(dnew);
1739 out_unlock:
1740         inode_unlock(dirp);
1741         goto out_drop_write;
1742 }
1743
1744 static void
1745 nfsd_close_cached_files(struct dentry *dentry)
1746 {
1747         struct inode *inode = d_inode(dentry);
1748
1749         if (inode && S_ISREG(inode->i_mode))
1750                 nfsd_file_close_inode_sync(inode);
1751 }
1752
1753 static bool
1754 nfsd_has_cached_files(struct dentry *dentry)
1755 {
1756         bool            ret = false;
1757         struct inode *inode = d_inode(dentry);
1758
1759         if (inode && S_ISREG(inode->i_mode))
1760                 ret = nfsd_file_is_cached(inode);
1761         return ret;
1762 }
1763
1764 /*
1765  * Rename a file
1766  * N.B. After this call _both_ ffhp and tfhp need an fh_put
1767  */
1768 __be32
1769 nfsd_rename(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *ffhp, char *fname, int flen,
1770                             struct svc_fh *tfhp, char *tname, int tlen)
1771 {
1772         struct dentry   *fdentry, *tdentry, *odentry, *ndentry, *trap;
1773         struct inode    *fdir, *tdir;
1774         __be32          err;
1775         int             host_err;
1776         bool            close_cached = false;
1777
1778         err = fh_verify(rqstp, ffhp, S_IFDIR, NFSD_MAY_REMOVE);
1779         if (err)
1780                 goto out;
1781         err = fh_verify(rqstp, tfhp, S_IFDIR, NFSD_MAY_CREATE);
1782         if (err)
1783                 goto out;
1784
1785         fdentry = ffhp->fh_dentry;
1786         fdir = d_inode(fdentry);
1787
1788         tdentry = tfhp->fh_dentry;
1789         tdir = d_inode(tdentry);
1790
1791         err = nfserr_perm;
1792         if (!flen || isdotent(fname, flen) || !tlen || isdotent(tname, tlen))
1793                 goto out;
1794
1795         err = (rqstp->rq_vers == 2) ? nfserr_acces : nfserr_xdev;
1796         if (ffhp->fh_export->ex_path.mnt != tfhp->fh_export->ex_path.mnt)
1797                 goto out;
1798         if (ffhp->fh_export->ex_path.dentry != tfhp->fh_export->ex_path.dentry)
1799                 goto out;
1800
1801 retry:
1802         host_err = fh_want_write(ffhp);
1803         if (host_err) {
1804                 err = nfserrno(host_err);
1805                 goto out;
1806         }
1807
1808         trap = lock_rename(tdentry, fdentry);
1809         err = fh_fill_pre_attrs(ffhp);
1810         if (err != nfs_ok)
1811                 goto out_unlock;
1812         err = fh_fill_pre_attrs(tfhp);
1813         if (err != nfs_ok)
1814                 goto out_unlock;
1815
1816         odentry = lookup_one_len(fname, fdentry, flen);
1817         host_err = PTR_ERR(odentry);
1818         if (IS_ERR(odentry))
1819                 goto out_nfserr;
1820
1821         host_err = -ENOENT;
1822         if (d_really_is_negative(odentry))
1823                 goto out_dput_old;
1824         host_err = -EINVAL;
1825         if (odentry == trap)
1826                 goto out_dput_old;
1827
1828         ndentry = lookup_one_len(tname, tdentry, tlen);
1829         host_err = PTR_ERR(ndentry);
1830         if (IS_ERR(ndentry))
1831                 goto out_dput_old;
1832         host_err = -ENOTEMPTY;
1833         if (ndentry == trap)
1834                 goto out_dput_new;
1835
1836         if ((ndentry->d_sb->s_export_op->flags & EXPORT_OP_CLOSE_BEFORE_UNLINK) &&
1837             nfsd_has_cached_files(ndentry)) {
1838                 close_cached = true;
1839                 goto out_dput_old;
1840         } else {
1841                 struct renamedata rd = {
1842                         .old_mnt_idmap  = &nop_mnt_idmap,
1843                         .old_dir        = fdir,
1844                         .old_dentry     = odentry,
1845                         .new_mnt_idmap  = &nop_mnt_idmap,
1846                         .new_dir        = tdir,
1847                         .new_dentry     = ndentry,
1848                 };
1849                 int retries;
1850
1851                 for (retries = 1;;) {
1852                         host_err = vfs_rename(&rd);
1853                         if (host_err != -EAGAIN || !retries--)
1854                                 break;
1855                         if (!nfsd_wait_for_delegreturn(rqstp, d_inode(odentry)))
1856                                 break;
1857                 }
1858                 if (!host_err) {
1859                         host_err = commit_metadata(tfhp);
1860                         if (!host_err)
1861                                 host_err = commit_metadata(ffhp);
1862                 }
1863         }
1864  out_dput_new:
1865         dput(ndentry);
1866  out_dput_old:
1867         dput(odentry);
1868  out_nfserr:
1869         err = nfserrno(host_err);
1870
1871         if (!close_cached) {
1872                 fh_fill_post_attrs(ffhp);
1873                 fh_fill_post_attrs(tfhp);
1874         }
1875 out_unlock:
1876         unlock_rename(tdentry, fdentry);
1877         fh_drop_write(ffhp);
1878
1879         /*
1880          * If the target dentry has cached open files, then we need to try to
1881          * close them prior to doing the rename. Flushing delayed fput
1882          * shouldn't be done with locks held however, so we delay it until this
1883          * point and then reattempt the whole shebang.
1884          */
1885         if (close_cached) {
1886                 close_cached = false;
1887                 nfsd_close_cached_files(ndentry);
1888                 dput(ndentry);
1889                 goto retry;
1890         }
1891 out:
1892         return err;
1893 }
1894
1895 /*
1896  * Unlink a file or directory
1897  * N.B. After this call fhp needs an fh_put
1898  */
1899 __be32
1900 nfsd_unlink(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, int type,
1901                                 char *fname, int flen)
1902 {
1903         struct dentry   *dentry, *rdentry;
1904         struct inode    *dirp;
1905         struct inode    *rinode;
1906         __be32          err;
1907         int             host_err;
1908
1909         err = nfserr_acces;
1910         if (!flen || isdotent(fname, flen))
1911                 goto out;
1912         err = fh_verify(rqstp, fhp, S_IFDIR, NFSD_MAY_REMOVE);
1913         if (err)
1914                 goto out;
1915
1916         host_err = fh_want_write(fhp);
1917         if (host_err)
1918                 goto out_nfserr;
1919
1920         dentry = fhp->fh_dentry;
1921         dirp = d_inode(dentry);
1922         inode_lock_nested(dirp, I_MUTEX_PARENT);
1923
1924         rdentry = lookup_one_len(fname, dentry, flen);
1925         host_err = PTR_ERR(rdentry);
1926         if (IS_ERR(rdentry))
1927                 goto out_unlock;
1928
1929         if (d_really_is_negative(rdentry)) {
1930                 dput(rdentry);
1931                 host_err = -ENOENT;
1932                 goto out_unlock;
1933         }
1934         rinode = d_inode(rdentry);
1935         err = fh_fill_pre_attrs(fhp);
1936         if (err != nfs_ok)
1937                 goto out_unlock;
1938
1939         ihold(rinode);
1940         if (!type)
1941                 type = d_inode(rdentry)->i_mode & S_IFMT;
1942
1943         if (type != S_IFDIR) {
1944                 int retries;
1945
1946                 if (rdentry->d_sb->s_export_op->flags & EXPORT_OP_CLOSE_BEFORE_UNLINK)
1947                         nfsd_close_cached_files(rdentry);
1948
1949                 for (retries = 1;;) {
1950                         host_err = vfs_unlink(&nop_mnt_idmap, dirp, rdentry, NULL);
1951                         if (host_err != -EAGAIN || !retries--)
1952                                 break;
1953                         if (!nfsd_wait_for_delegreturn(rqstp, rinode))
1954                                 break;
1955                 }
1956         } else {
1957                 host_err = vfs_rmdir(&nop_mnt_idmap, dirp, rdentry);
1958         }
1959         fh_fill_post_attrs(fhp);
1960
1961         inode_unlock(dirp);
1962         if (!host_err)
1963                 host_err = commit_metadata(fhp);
1964         dput(rdentry);
1965         iput(rinode);    /* truncate the inode here */
1966
1967 out_drop_write:
1968         fh_drop_write(fhp);
1969 out_nfserr:
1970         if (host_err == -EBUSY) {
1971                 /* name is mounted-on. There is no perfect
1972                  * error status.
1973                  */
1974                 if (nfsd_v4client(rqstp))
1975                         err = nfserr_file_open;
1976                 else
1977                         err = nfserr_acces;
1978         } else {
1979                 err = nfserrno(host_err);
1980         }
1981 out:
1982         return err;
1983 out_unlock:
1984         inode_unlock(dirp);
1985         goto out_drop_write;
1986 }
1987
1988 /*
1989  * We do this buffering because we must not call back into the file
1990  * system's ->lookup() method from the filldir callback. That may well
1991  * deadlock a number of file systems.
1992  *
1993  * This is based heavily on the implementation of same in XFS.
1994  */
1995 struct buffered_dirent {
1996         u64             ino;
1997         loff_t          offset;
1998         int             namlen;
1999         unsigned int    d_type;
2000         char            name[];
2001 };
2002
2003 struct readdir_data {
2004         struct dir_context ctx;
2005         char            *dirent;
2006         size_t          used;
2007         int             full;
2008 };
2009
2010 static bool nfsd_buffered_filldir(struct dir_context *ctx, const char *name,
2011                                  int namlen, loff_t offset, u64 ino,
2012                                  unsigned int d_type)
2013 {
2014         struct readdir_data *buf =
2015                 container_of(ctx, struct readdir_data, ctx);
2016         struct buffered_dirent *de = (void *)(buf->dirent + buf->used);
2017         unsigned int reclen;
2018
2019         reclen = ALIGN(sizeof(struct buffered_dirent) + namlen, sizeof(u64));
2020         if (buf->used + reclen > PAGE_SIZE) {
2021                 buf->full = 1;
2022                 return false;
2023         }
2024
2025         de->namlen = namlen;
2026         de->offset = offset;
2027         de->ino = ino;
2028         de->d_type = d_type;
2029         memcpy(de->name, name, namlen);
2030         buf->used += reclen;
2031
2032         return true;
2033 }
2034
2035 static __be32 nfsd_buffered_readdir(struct file *file, struct svc_fh *fhp,
2036                                     nfsd_filldir_t func, struct readdir_cd *cdp,
2037                                     loff_t *offsetp)
2038 {
2039         struct buffered_dirent *de;
2040         int host_err;
2041         int size;
2042         loff_t offset;
2043         struct readdir_data buf = {
2044                 .ctx.actor = nfsd_buffered_filldir,
2045                 .dirent = (void *)__get_free_page(GFP_KERNEL)
2046         };
2047
2048         if (!buf.dirent)
2049                 return nfserrno(-ENOMEM);
2050
2051         offset = *offsetp;
2052
2053         while (1) {
2054                 unsigned int reclen;
2055
2056                 cdp->err = nfserr_eof; /* will be cleared on successful read */
2057                 buf.used = 0;
2058                 buf.full = 0;
2059
2060                 host_err = iterate_dir(file, &buf.ctx);
2061                 if (buf.full)
2062                         host_err = 0;
2063
2064                 if (host_err < 0)
2065                         break;
2066
2067                 size = buf.used;
2068
2069                 if (!size)
2070                         break;
2071
2072                 de = (struct buffered_dirent *)buf.dirent;
2073                 while (size > 0) {
2074                         offset = de->offset;
2075
2076                         if (func(cdp, de->name, de->namlen, de->offset,
2077                                  de->ino, de->d_type))
2078                                 break;
2079
2080                         if (cdp->err != nfs_ok)
2081                                 break;
2082
2083                         trace_nfsd_dirent(fhp, de->ino, de->name, de->namlen);
2084
2085                         reclen = ALIGN(sizeof(*de) + de->namlen,
2086                                        sizeof(u64));
2087                         size -= reclen;
2088                         de = (struct buffered_dirent *)((char *)de + reclen);
2089                 }
2090                 if (size > 0) /* We bailed out early */
2091                         break;
2092
2093                 offset = vfs_llseek(file, 0, SEEK_CUR);
2094         }
2095
2096         free_page((unsigned long)(buf.dirent));
2097
2098         if (host_err)
2099                 return nfserrno(host_err);
2100
2101         *offsetp = offset;
2102         return cdp->err;
2103 }
2104
2105 /*
2106  * Read entries from a directory.
2107  * The  NFSv3/4 verifier we ignore for now.
2108  */
2109 __be32
2110 nfsd_readdir(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, loff_t *offsetp, 
2111              struct readdir_cd *cdp, nfsd_filldir_t func)
2112 {
2113         __be32          err;
2114         struct file     *file;
2115         loff_t          offset = *offsetp;
2116         int             may_flags = NFSD_MAY_READ;
2117
2118         /* NFSv2 only supports 32 bit cookies */
2119         if (rqstp->rq_vers > 2)
2120                 may_flags |= NFSD_MAY_64BIT_COOKIE;
2121
2122         err = nfsd_open(rqstp, fhp, S_IFDIR, may_flags, &file);
2123         if (err)
2124                 goto out;
2125
2126         offset = vfs_llseek(file, offset, SEEK_SET);
2127         if (offset < 0) {
2128                 err = nfserrno((int)offset);
2129                 goto out_close;
2130         }
2131
2132         err = nfsd_buffered_readdir(file, fhp, func, cdp, offsetp);
2133
2134         if (err == nfserr_eof || err == nfserr_toosmall)
2135                 err = nfs_ok; /* can still be found in ->err */
2136 out_close:
2137         fput(file);
2138 out:
2139         return err;
2140 }
2141
2142 /*
2143  * Get file system stats
2144  * N.B. After this call fhp needs an fh_put
2145  */
2146 __be32
2147 nfsd_statfs(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, struct kstatfs *stat, int access)
2148 {
2149         __be32 err;
2150
2151         err = fh_verify(rqstp, fhp, 0, NFSD_MAY_NOP | access);
2152         if (!err) {
2153                 struct path path = {
2154                         .mnt    = fhp->fh_export->ex_path.mnt,
2155                         .dentry = fhp->fh_dentry,
2156                 };
2157                 if (vfs_statfs(&path, stat))
2158                         err = nfserr_io;
2159         }
2160         return err;
2161 }
2162
2163 static int exp_rdonly(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_export *exp)
2164 {
2165         return nfsexp_flags(rqstp, exp) & NFSEXP_READONLY;
2166 }
2167
2168 #ifdef CONFIG_NFSD_V4
2169 /*
2170  * Helper function to translate error numbers. In the case of xattr operations,
2171  * some error codes need to be translated outside of the standard translations.
2172  *
2173  * ENODATA needs to be translated to nfserr_noxattr.
2174  * E2BIG to nfserr_xattr2big.
2175  *
2176  * Additionally, vfs_listxattr can return -ERANGE. This means that the
2177  * file has too many extended attributes to retrieve inside an
2178  * XATTR_LIST_MAX sized buffer. This is a bug in the xattr implementation:
2179  * filesystems will allow the adding of extended attributes until they hit
2180  * their own internal limit. This limit may be larger than XATTR_LIST_MAX.
2181  * So, at that point, the attributes are present and valid, but can't
2182  * be retrieved using listxattr, since the upper level xattr code enforces
2183  * the XATTR_LIST_MAX limit.
2184  *
2185  * This bug means that we need to deal with listxattr returning -ERANGE. The
2186  * best mapping is to return TOOSMALL.
2187  */
2188 static __be32
2189 nfsd_xattr_errno(int err)
2190 {
2191         switch (err) {
2192         case -ENODATA:
2193                 return nfserr_noxattr;
2194         case -E2BIG:
2195                 return nfserr_xattr2big;
2196         case -ERANGE:
2197                 return nfserr_toosmall;
2198         }
2199         return nfserrno(err);
2200 }
2201
2202 /*
2203  * Retrieve the specified user extended attribute. To avoid always
2204  * having to allocate the maximum size (since we are not getting
2205  * a maximum size from the RPC), do a probe + alloc. Hold a reader
2206  * lock on i_rwsem to prevent the extended attribute from changing
2207  * size while we're doing this.
2208  */
2209 __be32
2210 nfsd_getxattr(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, char *name,
2211               void **bufp, int *lenp)
2212 {
2213         ssize_t len;
2214         __be32 err;
2215         char *buf;
2216         struct inode *inode;
2217         struct dentry *dentry;
2218
2219         err = fh_verify(rqstp, fhp, 0, NFSD_MAY_READ);
2220         if (err)
2221                 return err;
2222
2223         err = nfs_ok;
2224         dentry = fhp->fh_dentry;
2225         inode = d_inode(dentry);
2226
2227         inode_lock_shared(inode);
2228
2229         len = vfs_getxattr(&nop_mnt_idmap, dentry, name, NULL, 0);
2230
2231         /*
2232          * Zero-length attribute, just return.
2233          */
2234         if (len == 0) {
2235                 *bufp = NULL;
2236                 *lenp = 0;
2237                 goto out;
2238         }
2239
2240         if (len < 0) {
2241                 err = nfsd_xattr_errno(len);
2242                 goto out;
2243         }
2244
2245         if (len > *lenp) {
2246                 err = nfserr_toosmall;
2247                 goto out;
2248         }
2249
2250         buf = kvmalloc(len, GFP_KERNEL);
2251         if (buf == NULL) {
2252                 err = nfserr_jukebox;
2253                 goto out;
2254         }
2255
2256         len = vfs_getxattr(&nop_mnt_idmap, dentry, name, buf, len);
2257         if (len <= 0) {
2258                 kvfree(buf);
2259                 buf = NULL;
2260                 err = nfsd_xattr_errno(len);
2261         }
2262
2263         *lenp = len;
2264         *bufp = buf;
2265
2266 out:
2267         inode_unlock_shared(inode);
2268
2269         return err;
2270 }
2271
2272 /*
2273  * Retrieve the xattr names. Since we can't know how many are
2274  * user extended attributes, we must get all attributes here,
2275  * and have the XDR encode filter out the "user." ones.
2276  *
2277  * While this could always just allocate an XATTR_LIST_MAX
2278  * buffer, that's a waste, so do a probe + allocate. To
2279  * avoid any changes between the probe and allocate, wrap
2280  * this in inode_lock.
2281  */
2282 __be32
2283 nfsd_listxattr(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, char **bufp,
2284                int *lenp)
2285 {
2286         ssize_t len;
2287         __be32 err;
2288         char *buf;
2289         struct inode *inode;
2290         struct dentry *dentry;
2291
2292         err = fh_verify(rqstp, fhp, 0, NFSD_MAY_READ);
2293         if (err)
2294                 return err;
2295
2296         dentry = fhp->fh_dentry;
2297         inode = d_inode(dentry);
2298         *lenp = 0;
2299
2300         inode_lock_shared(inode);
2301
2302         len = vfs_listxattr(dentry, NULL, 0);
2303         if (len <= 0) {
2304                 err = nfsd_xattr_errno(len);
2305                 goto out;
2306         }
2307
2308         if (len > XATTR_LIST_MAX) {
2309                 err = nfserr_xattr2big;
2310                 goto out;
2311         }
2312
2313         buf = kvmalloc(len, GFP_KERNEL);
2314         if (buf == NULL) {
2315                 err = nfserr_jukebox;
2316                 goto out;
2317         }
2318
2319         len = vfs_listxattr(dentry, buf, len);
2320         if (len <= 0) {
2321                 kvfree(buf);
2322                 err = nfsd_xattr_errno(len);
2323                 goto out;
2324         }
2325
2326         *lenp = len;
2327         *bufp = buf;
2328
2329         err = nfs_ok;
2330 out:
2331         inode_unlock_shared(inode);
2332
2333         return err;
2334 }
2335
2336 /**
2337  * nfsd_removexattr - Remove an extended attribute
2338  * @rqstp: RPC transaction being executed
2339  * @fhp: NFS filehandle of object with xattr to remove
2340  * @name: name of xattr to remove (NUL-terminate)
2341  *
2342  * Pass in a NULL pointer for delegated_inode, and let the client deal
2343  * with NFS4ERR_DELAY (same as with e.g. setattr and remove).
2344  *
2345  * Returns nfs_ok on success, or an nfsstat in network byte order.
2346  */
2347 __be32
2348 nfsd_removexattr(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, char *name)
2349 {
2350         __be32 err;
2351         int ret;
2352
2353         err = fh_verify(rqstp, fhp, 0, NFSD_MAY_WRITE);
2354         if (err)
2355                 return err;
2356
2357         ret = fh_want_write(fhp);
2358         if (ret)
2359                 return nfserrno(ret);
2360
2361         inode_lock(fhp->fh_dentry->d_inode);
2362         err = fh_fill_pre_attrs(fhp);
2363         if (err != nfs_ok)
2364                 goto out_unlock;
2365         ret = __vfs_removexattr_locked(&nop_mnt_idmap, fhp->fh_dentry,
2366                                        name, NULL);
2367         err = nfsd_xattr_errno(ret);
2368         fh_fill_post_attrs(fhp);
2369 out_unlock:
2370         inode_unlock(fhp->fh_dentry->d_inode);
2371         fh_drop_write(fhp);
2372
2373         return err;
2374 }
2375
2376 __be32
2377 nfsd_setxattr(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, char *name,
2378               void *buf, u32 len, u32 flags)
2379 {
2380         __be32 err;
2381         int ret;
2382
2383         err = fh_verify(rqstp, fhp, 0, NFSD_MAY_WRITE);
2384         if (err)
2385                 return err;
2386
2387         ret = fh_want_write(fhp);
2388         if (ret)
2389                 return nfserrno(ret);
2390         inode_lock(fhp->fh_dentry->d_inode);
2391         err = fh_fill_pre_attrs(fhp);
2392         if (err != nfs_ok)
2393                 goto out_unlock;
2394         ret = __vfs_setxattr_locked(&nop_mnt_idmap, fhp->fh_dentry,
2395                                     name, buf, len, flags, NULL);
2396         fh_fill_post_attrs(fhp);
2397         err = nfsd_xattr_errno(ret);
2398 out_unlock:
2399         inode_unlock(fhp->fh_dentry->d_inode);
2400         fh_drop_write(fhp);
2401         return err;
2402 }
2403 #endif
2404
2405 /*
2406  * Check for a user's access permissions to this inode.
2407  */
2408 __be32
2409 nfsd_permission(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_export *exp,
2410                                         struct dentry *dentry, int acc)
2411 {
2412         struct inode    *inode = d_inode(dentry);
2413         int             err;
2414
2415         if ((acc & NFSD_MAY_MASK) == NFSD_MAY_NOP)
2416                 return 0;
2417 #if 0
2418         dprintk("nfsd: permission 0x%x%s%s%s%s%s%s%s mode 0%o%s%s%s\n",
2419                 acc,
2420                 (acc & NFSD_MAY_READ)?  " read"  : "",
2421                 (acc & NFSD_MAY_WRITE)? " write" : "",
2422                 (acc & NFSD_MAY_EXEC)?  " exec"  : "",
2423                 (acc & NFSD_MAY_SATTR)? " sattr" : "",
2424                 (acc & NFSD_MAY_TRUNC)? " trunc" : "",
2425                 (acc & NFSD_MAY_LOCK)?  " lock"  : "",
2426                 (acc & NFSD_MAY_OWNER_OVERRIDE)? " owneroverride" : "",
2427                 inode->i_mode,
2428                 IS_IMMUTABLE(inode)?    " immut" : "",
2429                 IS_APPEND(inode)?       " append" : "",
2430                 __mnt_is_readonly(exp->ex_path.mnt)?    " ro" : "");
2431         dprintk("      owner %d/%d user %d/%d\n",
2432                 inode->i_uid, inode->i_gid, current_fsuid(), current_fsgid());
2433 #endif
2434
2435         /* Normally we reject any write/sattr etc access on a read-only file
2436          * system.  But if it is IRIX doing check on write-access for a 
2437          * device special file, we ignore rofs.
2438          */
2439         if (!(acc & NFSD_MAY_LOCAL_ACCESS))
2440                 if (acc & (NFSD_MAY_WRITE | NFSD_MAY_SATTR | NFSD_MAY_TRUNC)) {
2441                         if (exp_rdonly(rqstp, exp) ||
2442                             __mnt_is_readonly(exp->ex_path.mnt))
2443                                 return nfserr_rofs;
2444                         if (/* (acc & NFSD_MAY_WRITE) && */ IS_IMMUTABLE(inode))
2445                                 return nfserr_perm;
2446                 }
2447         if ((acc & NFSD_MAY_TRUNC) && IS_APPEND(inode))
2448                 return nfserr_perm;
2449
2450         if (acc & NFSD_MAY_LOCK) {
2451                 /* If we cannot rely on authentication in NLM requests,
2452                  * just allow locks, otherwise require read permission, or
2453                  * ownership
2454                  */
2455                 if (exp->ex_flags & NFSEXP_NOAUTHNLM)
2456                         return 0;
2457                 else
2458                         acc = NFSD_MAY_READ | NFSD_MAY_OWNER_OVERRIDE;
2459         }
2460         /*
2461          * The file owner always gets access permission for accesses that
2462          * would normally be checked at open time. This is to make
2463          * file access work even when the client has done a fchmod(fd, 0).
2464          *
2465          * However, `cp foo bar' should fail nevertheless when bar is
2466          * readonly. A sensible way to do this might be to reject all
2467          * attempts to truncate a read-only file, because a creat() call
2468          * always implies file truncation.
2469          * ... but this isn't really fair.  A process may reasonably call
2470          * ftruncate on an open file descriptor on a file with perm 000.
2471          * We must trust the client to do permission checking - using "ACCESS"
2472          * with NFSv3.
2473          */
2474         if ((acc & NFSD_MAY_OWNER_OVERRIDE) &&
2475             uid_eq(inode->i_uid, current_fsuid()))
2476                 return 0;
2477
2478         /* This assumes  NFSD_MAY_{READ,WRITE,EXEC} == MAY_{READ,WRITE,EXEC} */
2479         err = inode_permission(&nop_mnt_idmap, inode,
2480                                acc & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC));
2481
2482         /* Allow read access to binaries even when mode 111 */
2483         if (err == -EACCES && S_ISREG(inode->i_mode) &&
2484              (acc == (NFSD_MAY_READ | NFSD_MAY_OWNER_OVERRIDE) ||
2485               acc == (NFSD_MAY_READ | NFSD_MAY_READ_IF_EXEC)))
2486                 err = inode_permission(&nop_mnt_idmap, inode, MAY_EXEC);
2487
2488         return err? nfserrno(err) : 0;
2489 }