Merge tag 'for-5.9-rc7-tag' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/kdave...
[linux-2.6-microblaze.git] / fs / nfs / dir.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  *  linux/fs/nfs/dir.c
4  *
5  *  Copyright (C) 1992  Rick Sladkey
6  *
7  *  nfs directory handling functions
8  *
9  * 10 Apr 1996  Added silly rename for unlink   --okir
10  * 28 Sep 1996  Improved directory cache --okir
11  * 23 Aug 1997  Claus Heine claus@momo.math.rwth-aachen.de 
12  *              Re-implemented silly rename for unlink, newly implemented
13  *              silly rename for nfs_rename() following the suggestions
14  *              of Olaf Kirch (okir) found in this file.
15  *              Following Linus comments on my original hack, this version
16  *              depends only on the dcache stuff and doesn't touch the inode
17  *              layer (iput() and friends).
18  *  6 Jun 1999  Cache readdir lookups in the page cache. -DaveM
19  */
20
21 #include <linux/module.h>
22 #include <linux/time.h>
23 #include <linux/errno.h>
24 #include <linux/stat.h>
25 #include <linux/fcntl.h>
26 #include <linux/string.h>
27 #include <linux/kernel.h>
28 #include <linux/slab.h>
29 #include <linux/mm.h>
30 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
31 #include <linux/nfs_fs.h>
32 #include <linux/nfs_mount.h>
33 #include <linux/pagemap.h>
34 #include <linux/pagevec.h>
35 #include <linux/namei.h>
36 #include <linux/mount.h>
37 #include <linux/swap.h>
38 #include <linux/sched.h>
39 #include <linux/kmemleak.h>
40 #include <linux/xattr.h>
41
42 #include "delegation.h"
43 #include "iostat.h"
44 #include "internal.h"
45 #include "fscache.h"
46
47 #include "nfstrace.h"
48
49 /* #define NFS_DEBUG_VERBOSE 1 */
50
51 static int nfs_opendir(struct inode *, struct file *);
52 static int nfs_closedir(struct inode *, struct file *);
53 static int nfs_readdir(struct file *, struct dir_context *);
54 static int nfs_fsync_dir(struct file *, loff_t, loff_t, int);
55 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *, loff_t, int);
56 static void nfs_readdir_clear_array(struct page*);
57
58 const struct file_operations nfs_dir_operations = {
59         .llseek         = nfs_llseek_dir,
60         .read           = generic_read_dir,
61         .iterate_shared = nfs_readdir,
62         .open           = nfs_opendir,
63         .release        = nfs_closedir,
64         .fsync          = nfs_fsync_dir,
65 };
66
67 const struct address_space_operations nfs_dir_aops = {
68         .freepage = nfs_readdir_clear_array,
69 };
70
71 static struct nfs_open_dir_context *alloc_nfs_open_dir_context(struct inode *dir, const struct cred *cred)
72 {
73         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(dir);
74         struct nfs_open_dir_context *ctx;
75         ctx = kmalloc(sizeof(*ctx), GFP_KERNEL);
76         if (ctx != NULL) {
77                 ctx->duped = 0;
78                 ctx->attr_gencount = nfsi->attr_gencount;
79                 ctx->dir_cookie = 0;
80                 ctx->dup_cookie = 0;
81                 ctx->cred = get_cred(cred);
82                 spin_lock(&dir->i_lock);
83                 if (list_empty(&nfsi->open_files) &&
84                     (nfsi->cache_validity & NFS_INO_DATA_INVAL_DEFER))
85                         nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA |
86                                 NFS_INO_REVAL_FORCED;
87                 list_add(&ctx->list, &nfsi->open_files);
88                 spin_unlock(&dir->i_lock);
89                 return ctx;
90         }
91         return  ERR_PTR(-ENOMEM);
92 }
93
94 static void put_nfs_open_dir_context(struct inode *dir, struct nfs_open_dir_context *ctx)
95 {
96         spin_lock(&dir->i_lock);
97         list_del(&ctx->list);
98         spin_unlock(&dir->i_lock);
99         put_cred(ctx->cred);
100         kfree(ctx);
101 }
102
103 /*
104  * Open file
105  */
106 static int
107 nfs_opendir(struct inode *inode, struct file *filp)
108 {
109         int res = 0;
110         struct nfs_open_dir_context *ctx;
111
112         dfprintk(FILE, "NFS: open dir(%pD2)\n", filp);
113
114         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSOPEN);
115
116         ctx = alloc_nfs_open_dir_context(inode, current_cred());
117         if (IS_ERR(ctx)) {
118                 res = PTR_ERR(ctx);
119                 goto out;
120         }
121         filp->private_data = ctx;
122 out:
123         return res;
124 }
125
126 static int
127 nfs_closedir(struct inode *inode, struct file *filp)
128 {
129         put_nfs_open_dir_context(file_inode(filp), filp->private_data);
130         return 0;
131 }
132
133 struct nfs_cache_array_entry {
134         u64 cookie;
135         u64 ino;
136         struct qstr string;
137         unsigned char d_type;
138 };
139
140 struct nfs_cache_array {
141         int size;
142         int eof_index;
143         u64 last_cookie;
144         struct nfs_cache_array_entry array[];
145 };
146
147 typedef struct {
148         struct file     *file;
149         struct page     *page;
150         struct dir_context *ctx;
151         unsigned long   page_index;
152         u64             *dir_cookie;
153         u64             last_cookie;
154         loff_t          current_index;
155         loff_t          prev_index;
156
157         unsigned long   dir_verifier;
158         unsigned long   timestamp;
159         unsigned long   gencount;
160         unsigned int    cache_entry_index;
161         bool plus;
162         bool eof;
163 } nfs_readdir_descriptor_t;
164
165 static
166 void nfs_readdir_init_array(struct page *page)
167 {
168         struct nfs_cache_array *array;
169
170         array = kmap_atomic(page);
171         memset(array, 0, sizeof(struct nfs_cache_array));
172         array->eof_index = -1;
173         kunmap_atomic(array);
174 }
175
176 /*
177  * we are freeing strings created by nfs_add_to_readdir_array()
178  */
179 static
180 void nfs_readdir_clear_array(struct page *page)
181 {
182         struct nfs_cache_array *array;
183         int i;
184
185         array = kmap_atomic(page);
186         for (i = 0; i < array->size; i++)
187                 kfree(array->array[i].string.name);
188         array->size = 0;
189         kunmap_atomic(array);
190 }
191
192 /*
193  * the caller is responsible for freeing qstr.name
194  * when called by nfs_readdir_add_to_array, the strings will be freed in
195  * nfs_clear_readdir_array()
196  */
197 static
198 int nfs_readdir_make_qstr(struct qstr *string, const char *name, unsigned int len)
199 {
200         string->len = len;
201         string->name = kmemdup_nul(name, len, GFP_KERNEL);
202         if (string->name == NULL)
203                 return -ENOMEM;
204         /*
205          * Avoid a kmemleak false positive. The pointer to the name is stored
206          * in a page cache page which kmemleak does not scan.
207          */
208         kmemleak_not_leak(string->name);
209         string->hash = full_name_hash(NULL, name, len);
210         return 0;
211 }
212
213 static
214 int nfs_readdir_add_to_array(struct nfs_entry *entry, struct page *page)
215 {
216         struct nfs_cache_array *array = kmap(page);
217         struct nfs_cache_array_entry *cache_entry;
218         int ret;
219
220         cache_entry = &array->array[array->size];
221
222         /* Check that this entry lies within the page bounds */
223         ret = -ENOSPC;
224         if ((char *)&cache_entry[1] - (char *)page_address(page) > PAGE_SIZE)
225                 goto out;
226
227         cache_entry->cookie = entry->prev_cookie;
228         cache_entry->ino = entry->ino;
229         cache_entry->d_type = entry->d_type;
230         ret = nfs_readdir_make_qstr(&cache_entry->string, entry->name, entry->len);
231         if (ret)
232                 goto out;
233         array->last_cookie = entry->cookie;
234         array->size++;
235         if (entry->eof != 0)
236                 array->eof_index = array->size;
237 out:
238         kunmap(page);
239         return ret;
240 }
241
242 static inline
243 int is_32bit_api(void)
244 {
245 #ifdef CONFIG_COMPAT
246         return in_compat_syscall();
247 #else
248         return (BITS_PER_LONG == 32);
249 #endif
250 }
251
252 static
253 bool nfs_readdir_use_cookie(const struct file *filp)
254 {
255         if ((filp->f_mode & FMODE_32BITHASH) ||
256             (!(filp->f_mode & FMODE_64BITHASH) && is_32bit_api()))
257                 return false;
258         return true;
259 }
260
261 static
262 int nfs_readdir_search_for_pos(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
263 {
264         loff_t diff = desc->ctx->pos - desc->current_index;
265         unsigned int index;
266
267         if (diff < 0)
268                 goto out_eof;
269         if (diff >= array->size) {
270                 if (array->eof_index >= 0)
271                         goto out_eof;
272                 return -EAGAIN;
273         }
274
275         index = (unsigned int)diff;
276         *desc->dir_cookie = array->array[index].cookie;
277         desc->cache_entry_index = index;
278         return 0;
279 out_eof:
280         desc->eof = true;
281         return -EBADCOOKIE;
282 }
283
284 static bool
285 nfs_readdir_inode_mapping_valid(struct nfs_inode *nfsi)
286 {
287         if (nfsi->cache_validity & (NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_DATA))
288                 return false;
289         smp_rmb();
290         return !test_bit(NFS_INO_INVALIDATING, &nfsi->flags);
291 }
292
293 static
294 int nfs_readdir_search_for_cookie(struct nfs_cache_array *array, nfs_readdir_descriptor_t *desc)
295 {
296         int i;
297         loff_t new_pos;
298         int status = -EAGAIN;
299
300         for (i = 0; i < array->size; i++) {
301                 if (array->array[i].cookie == *desc->dir_cookie) {
302                         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(file_inode(desc->file));
303                         struct nfs_open_dir_context *ctx = desc->file->private_data;
304
305                         new_pos = desc->current_index + i;
306                         if (ctx->attr_gencount != nfsi->attr_gencount ||
307                             !nfs_readdir_inode_mapping_valid(nfsi)) {
308                                 ctx->duped = 0;
309                                 ctx->attr_gencount = nfsi->attr_gencount;
310                         } else if (new_pos < desc->prev_index) {
311                                 if (ctx->duped > 0
312                                     && ctx->dup_cookie == *desc->dir_cookie) {
313                                         if (printk_ratelimit()) {
314                                                 pr_notice("NFS: directory %pD2 contains a readdir loop."
315                                                                 "Please contact your server vendor.  "
316                                                                 "The file: %.*s has duplicate cookie %llu\n",
317                                                                 desc->file, array->array[i].string.len,
318                                                                 array->array[i].string.name, *desc->dir_cookie);
319                                         }
320                                         status = -ELOOP;
321                                         goto out;
322                                 }
323                                 ctx->dup_cookie = *desc->dir_cookie;
324                                 ctx->duped = -1;
325                         }
326                         if (nfs_readdir_use_cookie(desc->file))
327                                 desc->ctx->pos = *desc->dir_cookie;
328                         else
329                                 desc->ctx->pos = new_pos;
330                         desc->prev_index = new_pos;
331                         desc->cache_entry_index = i;
332                         return 0;
333                 }
334         }
335         if (array->eof_index >= 0) {
336                 status = -EBADCOOKIE;
337                 if (*desc->dir_cookie == array->last_cookie)
338                         desc->eof = true;
339         }
340 out:
341         return status;
342 }
343
344 static
345 int nfs_readdir_search_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
346 {
347         struct nfs_cache_array *array;
348         int status;
349
350         array = kmap(desc->page);
351
352         if (*desc->dir_cookie == 0)
353                 status = nfs_readdir_search_for_pos(array, desc);
354         else
355                 status = nfs_readdir_search_for_cookie(array, desc);
356
357         if (status == -EAGAIN) {
358                 desc->last_cookie = array->last_cookie;
359                 desc->current_index += array->size;
360                 desc->page_index++;
361         }
362         kunmap(desc->page);
363         return status;
364 }
365
366 /* Fill a page with xdr information before transferring to the cache page */
367 static
368 int nfs_readdir_xdr_filler(struct page **pages, nfs_readdir_descriptor_t *desc,
369                         struct nfs_entry *entry, struct file *file, struct inode *inode)
370 {
371         struct nfs_open_dir_context *ctx = file->private_data;
372         const struct cred *cred = ctx->cred;
373         unsigned long   timestamp, gencount;
374         int             error;
375
376  again:
377         timestamp = jiffies;
378         gencount = nfs_inc_attr_generation_counter();
379         desc->dir_verifier = nfs_save_change_attribute(inode);
380         error = NFS_PROTO(inode)->readdir(file_dentry(file), cred, entry->cookie, pages,
381                                           NFS_SERVER(inode)->dtsize, desc->plus);
382         if (error < 0) {
383                 /* We requested READDIRPLUS, but the server doesn't grok it */
384                 if (error == -ENOTSUPP && desc->plus) {
385                         NFS_SERVER(inode)->caps &= ~NFS_CAP_READDIRPLUS;
386                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
387                         desc->plus = false;
388                         goto again;
389                 }
390                 goto error;
391         }
392         desc->timestamp = timestamp;
393         desc->gencount = gencount;
394 error:
395         return error;
396 }
397
398 static int xdr_decode(nfs_readdir_descriptor_t *desc,
399                       struct nfs_entry *entry, struct xdr_stream *xdr)
400 {
401         struct inode *inode = file_inode(desc->file);
402         int error;
403
404         error = NFS_PROTO(inode)->decode_dirent(xdr, entry, desc->plus);
405         if (error)
406                 return error;
407         entry->fattr->time_start = desc->timestamp;
408         entry->fattr->gencount = desc->gencount;
409         return 0;
410 }
411
412 /* Match file and dirent using either filehandle or fileid
413  * Note: caller is responsible for checking the fsid
414  */
415 static
416 int nfs_same_file(struct dentry *dentry, struct nfs_entry *entry)
417 {
418         struct inode *inode;
419         struct nfs_inode *nfsi;
420
421         if (d_really_is_negative(dentry))
422                 return 0;
423
424         inode = d_inode(dentry);
425         if (is_bad_inode(inode) || NFS_STALE(inode))
426                 return 0;
427
428         nfsi = NFS_I(inode);
429         if (entry->fattr->fileid != nfsi->fileid)
430                 return 0;
431         if (entry->fh->size && nfs_compare_fh(entry->fh, &nfsi->fh) != 0)
432                 return 0;
433         return 1;
434 }
435
436 static
437 bool nfs_use_readdirplus(struct inode *dir, struct dir_context *ctx)
438 {
439         if (!nfs_server_capable(dir, NFS_CAP_READDIRPLUS))
440                 return false;
441         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(dir)->flags))
442                 return true;
443         if (ctx->pos == 0)
444                 return true;
445         return false;
446 }
447
448 /*
449  * This function is called by the lookup and getattr code to request the
450  * use of readdirplus to accelerate any future lookups in the same
451  * directory.
452  */
453 void nfs_advise_use_readdirplus(struct inode *dir)
454 {
455         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(dir);
456
457         if (nfs_server_capable(dir, NFS_CAP_READDIRPLUS) &&
458             !list_empty(&nfsi->open_files))
459                 set_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &nfsi->flags);
460 }
461
462 /*
463  * This function is mainly for use by nfs_getattr().
464  *
465  * If this is an 'ls -l', we want to force use of readdirplus.
466  * Do this by checking if there is an active file descriptor
467  * and calling nfs_advise_use_readdirplus, then forcing a
468  * cache flush.
469  */
470 void nfs_force_use_readdirplus(struct inode *dir)
471 {
472         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(dir);
473
474         if (nfs_server_capable(dir, NFS_CAP_READDIRPLUS) &&
475             !list_empty(&nfsi->open_files)) {
476                 set_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &nfsi->flags);
477                 invalidate_mapping_pages(dir->i_mapping,
478                         nfsi->page_index + 1, -1);
479         }
480 }
481
482 static
483 void nfs_prime_dcache(struct dentry *parent, struct nfs_entry *entry,
484                 unsigned long dir_verifier)
485 {
486         struct qstr filename = QSTR_INIT(entry->name, entry->len);
487         DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD_ONSTACK(wq);
488         struct dentry *dentry;
489         struct dentry *alias;
490         struct inode *inode;
491         int status;
492
493         if (!(entry->fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_FILEID))
494                 return;
495         if (!(entry->fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_FSID))
496                 return;
497         if (filename.len == 0)
498                 return;
499         /* Validate that the name doesn't contain any illegal '\0' */
500         if (strnlen(filename.name, filename.len) != filename.len)
501                 return;
502         /* ...or '/' */
503         if (strnchr(filename.name, filename.len, '/'))
504                 return;
505         if (filename.name[0] == '.') {
506                 if (filename.len == 1)
507                         return;
508                 if (filename.len == 2 && filename.name[1] == '.')
509                         return;
510         }
511         filename.hash = full_name_hash(parent, filename.name, filename.len);
512
513         dentry = d_lookup(parent, &filename);
514 again:
515         if (!dentry) {
516                 dentry = d_alloc_parallel(parent, &filename, &wq);
517                 if (IS_ERR(dentry))
518                         return;
519         }
520         if (!d_in_lookup(dentry)) {
521                 /* Is there a mountpoint here? If so, just exit */
522                 if (!nfs_fsid_equal(&NFS_SB(dentry->d_sb)->fsid,
523                                         &entry->fattr->fsid))
524                         goto out;
525                 if (nfs_same_file(dentry, entry)) {
526                         if (!entry->fh->size)
527                                 goto out;
528                         nfs_set_verifier(dentry, dir_verifier);
529                         status = nfs_refresh_inode(d_inode(dentry), entry->fattr);
530                         if (!status)
531                                 nfs_setsecurity(d_inode(dentry), entry->fattr, entry->label);
532                         goto out;
533                 } else {
534                         d_invalidate(dentry);
535                         dput(dentry);
536                         dentry = NULL;
537                         goto again;
538                 }
539         }
540         if (!entry->fh->size) {
541                 d_lookup_done(dentry);
542                 goto out;
543         }
544
545         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr, entry->label);
546         alias = d_splice_alias(inode, dentry);
547         d_lookup_done(dentry);
548         if (alias) {
549                 if (IS_ERR(alias))
550                         goto out;
551                 dput(dentry);
552                 dentry = alias;
553         }
554         nfs_set_verifier(dentry, dir_verifier);
555 out:
556         dput(dentry);
557 }
558
559 /* Perform conversion from xdr to cache array */
560 static
561 int nfs_readdir_page_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct nfs_entry *entry,
562                                 struct page **xdr_pages, struct page *page, unsigned int buflen)
563 {
564         struct xdr_stream stream;
565         struct xdr_buf buf;
566         struct page *scratch;
567         struct nfs_cache_array *array;
568         unsigned int count = 0;
569         int status;
570
571         scratch = alloc_page(GFP_KERNEL);
572         if (scratch == NULL)
573                 return -ENOMEM;
574
575         if (buflen == 0)
576                 goto out_nopages;
577
578         xdr_init_decode_pages(&stream, &buf, xdr_pages, buflen);
579         xdr_set_scratch_buffer(&stream, page_address(scratch), PAGE_SIZE);
580
581         do {
582                 if (entry->label)
583                         entry->label->len = NFS4_MAXLABELLEN;
584
585                 status = xdr_decode(desc, entry, &stream);
586                 if (status != 0) {
587                         if (status == -EAGAIN)
588                                 status = 0;
589                         break;
590                 }
591
592                 count++;
593
594                 if (desc->plus)
595                         nfs_prime_dcache(file_dentry(desc->file), entry,
596                                         desc->dir_verifier);
597
598                 status = nfs_readdir_add_to_array(entry, page);
599                 if (status != 0)
600                         break;
601         } while (!entry->eof);
602
603 out_nopages:
604         if (count == 0 || (status == -EBADCOOKIE && entry->eof != 0)) {
605                 array = kmap(page);
606                 array->eof_index = array->size;
607                 status = 0;
608                 kunmap(page);
609         }
610
611         put_page(scratch);
612         return status;
613 }
614
615 static
616 void nfs_readdir_free_pages(struct page **pages, unsigned int npages)
617 {
618         unsigned int i;
619         for (i = 0; i < npages; i++)
620                 put_page(pages[i]);
621 }
622
623 /*
624  * nfs_readdir_alloc_pages() will allocate pages that must be freed with a call
625  * to nfs_readdir_free_pages()
626  */
627 static
628 int nfs_readdir_alloc_pages(struct page **pages, unsigned int npages)
629 {
630         unsigned int i;
631
632         for (i = 0; i < npages; i++) {
633                 struct page *page = alloc_page(GFP_KERNEL);
634                 if (page == NULL)
635                         goto out_freepages;
636                 pages[i] = page;
637         }
638         return 0;
639
640 out_freepages:
641         nfs_readdir_free_pages(pages, i);
642         return -ENOMEM;
643 }
644
645 static
646 int nfs_readdir_xdr_to_array(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page *page, struct inode *inode)
647 {
648         struct page *pages[NFS_MAX_READDIR_PAGES];
649         struct nfs_entry entry;
650         struct file     *file = desc->file;
651         struct nfs_cache_array *array;
652         int status = -ENOMEM;
653         unsigned int array_size = ARRAY_SIZE(pages);
654
655         nfs_readdir_init_array(page);
656
657         entry.prev_cookie = 0;
658         entry.cookie = desc->last_cookie;
659         entry.eof = 0;
660         entry.fh = nfs_alloc_fhandle();
661         entry.fattr = nfs_alloc_fattr();
662         entry.server = NFS_SERVER(inode);
663         if (entry.fh == NULL || entry.fattr == NULL)
664                 goto out;
665
666         entry.label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(inode), GFP_NOWAIT);
667         if (IS_ERR(entry.label)) {
668                 status = PTR_ERR(entry.label);
669                 goto out;
670         }
671
672         array = kmap(page);
673
674         status = nfs_readdir_alloc_pages(pages, array_size);
675         if (status < 0)
676                 goto out_release_array;
677         do {
678                 unsigned int pglen;
679                 status = nfs_readdir_xdr_filler(pages, desc, &entry, file, inode);
680
681                 if (status < 0)
682                         break;
683                 pglen = status;
684                 status = nfs_readdir_page_filler(desc, &entry, pages, page, pglen);
685                 if (status < 0) {
686                         if (status == -ENOSPC)
687                                 status = 0;
688                         break;
689                 }
690         } while (array->eof_index < 0);
691
692         nfs_readdir_free_pages(pages, array_size);
693 out_release_array:
694         kunmap(page);
695         nfs4_label_free(entry.label);
696 out:
697         nfs_free_fattr(entry.fattr);
698         nfs_free_fhandle(entry.fh);
699         return status;
700 }
701
702 /*
703  * Now we cache directories properly, by converting xdr information
704  * to an array that can be used for lookups later.  This results in
705  * fewer cache pages, since we can store more information on each page.
706  * We only need to convert from xdr once so future lookups are much simpler
707  */
708 static
709 int nfs_readdir_filler(void *data, struct page* page)
710 {
711         nfs_readdir_descriptor_t *desc = data;
712         struct inode    *inode = file_inode(desc->file);
713         int ret;
714
715         ret = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
716         if (ret < 0)
717                 goto error;
718         SetPageUptodate(page);
719
720         if (invalidate_inode_pages2_range(inode->i_mapping, page->index + 1, -1) < 0) {
721                 /* Should never happen */
722                 nfs_zap_mapping(inode, inode->i_mapping);
723         }
724         unlock_page(page);
725         return 0;
726  error:
727         nfs_readdir_clear_array(page);
728         unlock_page(page);
729         return ret;
730 }
731
732 static
733 void cache_page_release(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
734 {
735         put_page(desc->page);
736         desc->page = NULL;
737 }
738
739 static
740 struct page *get_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
741 {
742         return read_cache_page(desc->file->f_mapping, desc->page_index,
743                         nfs_readdir_filler, desc);
744 }
745
746 /*
747  * Returns 0 if desc->dir_cookie was found on page desc->page_index
748  * and locks the page to prevent removal from the page cache.
749  */
750 static
751 int find_and_lock_cache_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
752 {
753         struct inode *inode = file_inode(desc->file);
754         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
755         int res;
756
757         desc->page = get_cache_page(desc);
758         if (IS_ERR(desc->page))
759                 return PTR_ERR(desc->page);
760         res = lock_page_killable(desc->page);
761         if (res != 0)
762                 goto error;
763         res = -EAGAIN;
764         if (desc->page->mapping != NULL) {
765                 res = nfs_readdir_search_array(desc);
766                 if (res == 0) {
767                         nfsi->page_index = desc->page_index;
768                         return 0;
769                 }
770         }
771         unlock_page(desc->page);
772 error:
773         cache_page_release(desc);
774         return res;
775 }
776
777 /* Search for desc->dir_cookie from the beginning of the page cache */
778 static inline
779 int readdir_search_pagecache(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
780 {
781         int res;
782
783         if (desc->page_index == 0) {
784                 desc->current_index = 0;
785                 desc->prev_index = 0;
786                 desc->last_cookie = 0;
787         }
788         do {
789                 res = find_and_lock_cache_page(desc);
790         } while (res == -EAGAIN);
791         return res;
792 }
793
794 /*
795  * Once we've found the start of the dirent within a page: fill 'er up...
796  */
797 static 
798 int nfs_do_filldir(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
799 {
800         struct file     *file = desc->file;
801         int i = 0;
802         int res = 0;
803         struct nfs_cache_array *array = NULL;
804         struct nfs_open_dir_context *ctx = file->private_data;
805
806         array = kmap(desc->page);
807         for (i = desc->cache_entry_index; i < array->size; i++) {
808                 struct nfs_cache_array_entry *ent;
809
810                 ent = &array->array[i];
811                 if (!dir_emit(desc->ctx, ent->string.name, ent->string.len,
812                     nfs_compat_user_ino64(ent->ino), ent->d_type)) {
813                         desc->eof = true;
814                         break;
815                 }
816                 if (i < (array->size-1))
817                         *desc->dir_cookie = array->array[i+1].cookie;
818                 else
819                         *desc->dir_cookie = array->last_cookie;
820                 if (nfs_readdir_use_cookie(file))
821                         desc->ctx->pos = *desc->dir_cookie;
822                 else
823                         desc->ctx->pos++;
824                 if (ctx->duped != 0)
825                         ctx->duped = 1;
826         }
827         if (array->eof_index >= 0)
828                 desc->eof = true;
829
830         kunmap(desc->page);
831         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling ended @ cookie %Lu; returning = %d\n",
832                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie, res);
833         return res;
834 }
835
836 /*
837  * If we cannot find a cookie in our cache, we suspect that this is
838  * because it points to a deleted file, so we ask the server to return
839  * whatever it thinks is the next entry. We then feed this to filldir.
840  * If all goes well, we should then be able to find our way round the
841  * cache on the next call to readdir_search_pagecache();
842  *
843  * NOTE: we cannot add the anonymous page to the pagecache because
844  *       the data it contains might not be page aligned. Besides,
845  *       we should already have a complete representation of the
846  *       directory in the page cache by the time we get here.
847  */
848 static inline
849 int uncached_readdir(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
850 {
851         struct page     *page = NULL;
852         int             status;
853         struct inode *inode = file_inode(desc->file);
854         struct nfs_open_dir_context *ctx = desc->file->private_data;
855
856         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: uncached_readdir() searching for cookie %Lu\n",
857                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
858
859         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
860         if (!page) {
861                 status = -ENOMEM;
862                 goto out;
863         }
864
865         desc->page_index = 0;
866         desc->last_cookie = *desc->dir_cookie;
867         desc->page = page;
868         ctx->duped = 0;
869
870         status = nfs_readdir_xdr_to_array(desc, page, inode);
871         if (status < 0)
872                 goto out_release;
873
874         status = nfs_do_filldir(desc);
875
876  out_release:
877         nfs_readdir_clear_array(desc->page);
878         cache_page_release(desc);
879  out:
880         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n",
881                         __func__, status);
882         return status;
883 }
884
885 /* The file offset position represents the dirent entry number.  A
886    last cookie cache takes care of the common case of reading the
887    whole directory.
888  */
889 static int nfs_readdir(struct file *file, struct dir_context *ctx)
890 {
891         struct dentry   *dentry = file_dentry(file);
892         struct inode    *inode = d_inode(dentry);
893         struct nfs_open_dir_context *dir_ctx = file->private_data;
894         nfs_readdir_descriptor_t my_desc = {
895                 .file = file,
896                 .ctx = ctx,
897                 .dir_cookie = &dir_ctx->dir_cookie,
898                 .plus = nfs_use_readdirplus(inode, ctx),
899         },
900                         *desc = &my_desc;
901         int res = 0;
902
903         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%pD2) starting at cookie %llu\n",
904                         file, (long long)ctx->pos);
905         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSGETDENTS);
906
907         /*
908          * ctx->pos points to the dirent entry number.
909          * *desc->dir_cookie has the cookie for the next entry. We have
910          * to either find the entry with the appropriate number or
911          * revalidate the cookie.
912          */
913         if (ctx->pos == 0 || nfs_attribute_cache_expired(inode))
914                 res = nfs_revalidate_mapping(inode, file->f_mapping);
915         if (res < 0)
916                 goto out;
917
918         do {
919                 res = readdir_search_pagecache(desc);
920
921                 if (res == -EBADCOOKIE) {
922                         res = 0;
923                         /* This means either end of directory */
924                         if (*desc->dir_cookie && !desc->eof) {
925                                 /* Or that the server has 'lost' a cookie */
926                                 res = uncached_readdir(desc);
927                                 if (res == 0)
928                                         continue;
929                         }
930                         break;
931                 }
932                 if (res == -ETOOSMALL && desc->plus) {
933                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
934                         nfs_zap_caches(inode);
935                         desc->page_index = 0;
936                         desc->plus = false;
937                         desc->eof = false;
938                         continue;
939                 }
940                 if (res < 0)
941                         break;
942
943                 res = nfs_do_filldir(desc);
944                 unlock_page(desc->page);
945                 cache_page_release(desc);
946                 if (res < 0)
947                         break;
948         } while (!desc->eof);
949 out:
950         if (res > 0)
951                 res = 0;
952         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%pD2) returns %d\n", file, res);
953         return res;
954 }
955
956 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *filp, loff_t offset, int whence)
957 {
958         struct inode *inode = file_inode(filp);
959         struct nfs_open_dir_context *dir_ctx = filp->private_data;
960
961         dfprintk(FILE, "NFS: llseek dir(%pD2, %lld, %d)\n",
962                         filp, offset, whence);
963
964         switch (whence) {
965         default:
966                 return -EINVAL;
967         case SEEK_SET:
968                 if (offset < 0)
969                         return -EINVAL;
970                 inode_lock(inode);
971                 break;
972         case SEEK_CUR:
973                 if (offset == 0)
974                         return filp->f_pos;
975                 inode_lock(inode);
976                 offset += filp->f_pos;
977                 if (offset < 0) {
978                         inode_unlock(inode);
979                         return -EINVAL;
980                 }
981         }
982         if (offset != filp->f_pos) {
983                 filp->f_pos = offset;
984                 if (nfs_readdir_use_cookie(filp))
985                         dir_ctx->dir_cookie = offset;
986                 else
987                         dir_ctx->dir_cookie = 0;
988                 dir_ctx->duped = 0;
989         }
990         inode_unlock(inode);
991         return offset;
992 }
993
994 /*
995  * All directory operations under NFS are synchronous, so fsync()
996  * is a dummy operation.
997  */
998 static int nfs_fsync_dir(struct file *filp, loff_t start, loff_t end,
999                          int datasync)
1000 {
1001         struct inode *inode = file_inode(filp);
1002
1003         dfprintk(FILE, "NFS: fsync dir(%pD2) datasync %d\n", filp, datasync);
1004
1005         inode_lock(inode);
1006         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
1007         inode_unlock(inode);
1008         return 0;
1009 }
1010
1011 /**
1012  * nfs_force_lookup_revalidate - Mark the directory as having changed
1013  * @dir: pointer to directory inode
1014  *
1015  * This forces the revalidation code in nfs_lookup_revalidate() to do a
1016  * full lookup on all child dentries of 'dir' whenever a change occurs
1017  * on the server that might have invalidated our dcache.
1018  *
1019  * Note that we reserve bit '0' as a tag to let us know when a dentry
1020  * was revalidated while holding a delegation on its inode.
1021  *
1022  * The caller should be holding dir->i_lock
1023  */
1024 void nfs_force_lookup_revalidate(struct inode *dir)
1025 {
1026         NFS_I(dir)->cache_change_attribute += 2;
1027 }
1028 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_force_lookup_revalidate);
1029
1030 /**
1031  * nfs_verify_change_attribute - Detects NFS remote directory changes
1032  * @dir: pointer to parent directory inode
1033  * @verf: previously saved change attribute
1034  *
1035  * Return "false" if the verifiers doesn't match the change attribute.
1036  * This would usually indicate that the directory contents have changed on
1037  * the server, and that any dentries need revalidating.
1038  */
1039 static bool nfs_verify_change_attribute(struct inode *dir, unsigned long verf)
1040 {
1041         return (verf & ~1UL) == nfs_save_change_attribute(dir);
1042 }
1043
1044 static void nfs_set_verifier_delegated(unsigned long *verf)
1045 {
1046         *verf |= 1UL;
1047 }
1048
1049 #if IS_ENABLED(CONFIG_NFS_V4)
1050 static void nfs_unset_verifier_delegated(unsigned long *verf)
1051 {
1052         *verf &= ~1UL;
1053 }
1054 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_NFS_V4) */
1055
1056 static bool nfs_test_verifier_delegated(unsigned long verf)
1057 {
1058         return verf & 1;
1059 }
1060
1061 static bool nfs_verifier_is_delegated(struct dentry *dentry)
1062 {
1063         return nfs_test_verifier_delegated(dentry->d_time);
1064 }
1065
1066 static void nfs_set_verifier_locked(struct dentry *dentry, unsigned long verf)
1067 {
1068         struct inode *inode = d_inode(dentry);
1069
1070         if (!nfs_verifier_is_delegated(dentry) &&
1071             !nfs_verify_change_attribute(d_inode(dentry->d_parent), verf))
1072                 goto out;
1073         if (inode && NFS_PROTO(inode)->have_delegation(inode, FMODE_READ))
1074                 nfs_set_verifier_delegated(&verf);
1075 out:
1076         dentry->d_time = verf;
1077 }
1078
1079 /**
1080  * nfs_set_verifier - save a parent directory verifier in the dentry
1081  * @dentry: pointer to dentry
1082  * @verf: verifier to save
1083  *
1084  * Saves the parent directory verifier in @dentry. If the inode has
1085  * a delegation, we also tag the dentry as having been revalidated
1086  * while holding a delegation so that we know we don't have to
1087  * look it up again after a directory change.
1088  */
1089 void nfs_set_verifier(struct dentry *dentry, unsigned long verf)
1090 {
1091
1092         spin_lock(&dentry->d_lock);
1093         nfs_set_verifier_locked(dentry, verf);
1094         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1095 }
1096 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_set_verifier);
1097
1098 #if IS_ENABLED(CONFIG_NFS_V4)
1099 /**
1100  * nfs_clear_verifier_delegated - clear the dir verifier delegation tag
1101  * @inode: pointer to inode
1102  *
1103  * Iterates through the dentries in the inode alias list and clears
1104  * the tag used to indicate that the dentry has been revalidated
1105  * while holding a delegation.
1106  * This function is intended for use when the delegation is being
1107  * returned or revoked.
1108  */
1109 void nfs_clear_verifier_delegated(struct inode *inode)
1110 {
1111         struct dentry *alias;
1112
1113         if (!inode)
1114                 return;
1115         spin_lock(&inode->i_lock);
1116         hlist_for_each_entry(alias, &inode->i_dentry, d_u.d_alias) {
1117                 spin_lock(&alias->d_lock);
1118                 nfs_unset_verifier_delegated(&alias->d_time);
1119                 spin_unlock(&alias->d_lock);
1120         }
1121         spin_unlock(&inode->i_lock);
1122 }
1123 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_clear_verifier_delegated);
1124 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_NFS_V4) */
1125
1126 /*
1127  * A check for whether or not the parent directory has changed.
1128  * In the case it has, we assume that the dentries are untrustworthy
1129  * and may need to be looked up again.
1130  * If rcu_walk prevents us from performing a full check, return 0.
1131  */
1132 static int nfs_check_verifier(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1133                               int rcu_walk)
1134 {
1135         if (IS_ROOT(dentry))
1136                 return 1;
1137         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONE)
1138                 return 0;
1139         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
1140                 return 0;
1141         /* Revalidate nfsi->cache_change_attribute before we declare a match */
1142         if (nfs_mapping_need_revalidate_inode(dir)) {
1143                 if (rcu_walk)
1144                         return 0;
1145                 if (__nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir) < 0)
1146                         return 0;
1147         }
1148         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
1149                 return 0;
1150         return 1;
1151 }
1152
1153 /*
1154  * Use intent information to check whether or not we're going to do
1155  * an O_EXCL create using this path component.
1156  */
1157 static int nfs_is_exclusive_create(struct inode *dir, unsigned int flags)
1158 {
1159         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
1160                 return 0;
1161         return flags & LOOKUP_EXCL;
1162 }
1163
1164 /*
1165  * Inode and filehandle revalidation for lookups.
1166  *
1167  * We force revalidation in the cases where the VFS sets LOOKUP_REVAL,
1168  * or if the intent information indicates that we're about to open this
1169  * particular file and the "nocto" mount flag is not set.
1170  *
1171  */
1172 static
1173 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, unsigned int flags)
1174 {
1175         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
1176         int ret;
1177
1178         if (IS_AUTOMOUNT(inode))
1179                 return 0;
1180
1181         if (flags & LOOKUP_OPEN) {
1182                 switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
1183                 case S_IFREG:
1184                         /* A NFSv4 OPEN will revalidate later */
1185                         if (server->caps & NFS_CAP_ATOMIC_OPEN)
1186                                 goto out;
1187                         fallthrough;
1188                 case S_IFDIR:
1189                         if (server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO)
1190                                 break;
1191                         /* NFS close-to-open cache consistency validation */
1192                         goto out_force;
1193                 }
1194         }
1195
1196         /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
1197         if (flags & LOOKUP_REVAL)
1198                 goto out_force;
1199 out:
1200         return (inode->i_nlink == 0) ? -ESTALE : 0;
1201 out_force:
1202         if (flags & LOOKUP_RCU)
1203                 return -ECHILD;
1204         ret = __nfs_revalidate_inode(server, inode);
1205         if (ret != 0)
1206                 return ret;
1207         goto out;
1208 }
1209
1210 /*
1211  * We judge how long we want to trust negative
1212  * dentries by looking at the parent inode mtime.
1213  *
1214  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
1215  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
1216  *
1217  * If LOOKUP_RCU prevents us from performing a full check, return 1
1218  * suggesting a reval is needed.
1219  *
1220  * Note that when creating a new file, or looking up a rename target,
1221  * then it shouldn't be necessary to revalidate a negative dentry.
1222  */
1223 static inline
1224 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1225                        unsigned int flags)
1226 {
1227         if (flags & (LOOKUP_CREATE | LOOKUP_RENAME_TARGET))
1228                 return 0;
1229         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONEG)
1230                 return 1;
1231         return !nfs_check_verifier(dir, dentry, flags & LOOKUP_RCU);
1232 }
1233
1234 static int
1235 nfs_lookup_revalidate_done(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1236                            struct inode *inode, int error)
1237 {
1238         switch (error) {
1239         case 1:
1240                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%pd2) is valid\n",
1241                         __func__, dentry);
1242                 return 1;
1243         case 0:
1244                 nfs_mark_for_revalidate(dir);
1245                 if (inode && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
1246                         /* Purge readdir caches. */
1247                         nfs_zap_caches(inode);
1248                         /*
1249                          * We can't d_drop the root of a disconnected tree:
1250                          * its d_hash is on the s_anon list and d_drop() would hide
1251                          * it from shrink_dcache_for_unmount(), leading to busy
1252                          * inodes on unmount and further oopses.
1253                          */
1254                         if (IS_ROOT(dentry))
1255                                 return 1;
1256                 }
1257                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%pd2) is invalid\n",
1258                                 __func__, dentry);
1259                 return 0;
1260         }
1261         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%pd2) lookup returned error %d\n",
1262                                 __func__, dentry, error);
1263         return error;
1264 }
1265
1266 static int
1267 nfs_lookup_revalidate_negative(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1268                                unsigned int flags)
1269 {
1270         int ret = 1;
1271         if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, flags)) {
1272                 if (flags & LOOKUP_RCU)
1273                         return -ECHILD;
1274                 ret = 0;
1275         }
1276         return nfs_lookup_revalidate_done(dir, dentry, NULL, ret);
1277 }
1278
1279 static int
1280 nfs_lookup_revalidate_delegated(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1281                                 struct inode *inode)
1282 {
1283         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1284         return nfs_lookup_revalidate_done(dir, dentry, inode, 1);
1285 }
1286
1287 static int
1288 nfs_lookup_revalidate_dentry(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1289                              struct inode *inode)
1290 {
1291         struct nfs_fh *fhandle;
1292         struct nfs_fattr *fattr;
1293         struct nfs4_label *label;
1294         unsigned long dir_verifier;
1295         int ret;
1296
1297         ret = -ENOMEM;
1298         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1299         fattr = nfs_alloc_fattr();
1300         label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(inode), GFP_KERNEL);
1301         if (fhandle == NULL || fattr == NULL || IS_ERR(label))
1302                 goto out;
1303
1304         dir_verifier = nfs_save_change_attribute(dir);
1305         ret = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, dentry, fhandle, fattr, label);
1306         if (ret < 0) {
1307                 switch (ret) {
1308                 case -ESTALE:
1309                 case -ENOENT:
1310                         ret = 0;
1311                         break;
1312                 case -ETIMEDOUT:
1313                         if (NFS_SERVER(inode)->flags & NFS_MOUNT_SOFTREVAL)
1314                                 ret = 1;
1315                 }
1316                 goto out;
1317         }
1318         ret = 0;
1319         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), fhandle))
1320                 goto out;
1321         if (nfs_refresh_inode(inode, fattr) < 0)
1322                 goto out;
1323
1324         nfs_setsecurity(inode, fattr, label);
1325         nfs_set_verifier(dentry, dir_verifier);
1326
1327         /* set a readdirplus hint that we had a cache miss */
1328         nfs_force_use_readdirplus(dir);
1329         ret = 1;
1330 out:
1331         nfs_free_fattr(fattr);
1332         nfs_free_fhandle(fhandle);
1333         nfs4_label_free(label);
1334         return nfs_lookup_revalidate_done(dir, dentry, inode, ret);
1335 }
1336
1337 /*
1338  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
1339  * and we should check whether we can really trust that
1340  * lookup.
1341  *
1342  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
1343  * we have an inode!
1344  *
1345  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
1346  * cached dentry and do a new lookup.
1347  */
1348 static int
1349 nfs_do_lookup_revalidate(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1350                          unsigned int flags)
1351 {
1352         struct inode *inode;
1353         int error;
1354
1355         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
1356         inode = d_inode(dentry);
1357
1358         if (!inode)
1359                 return nfs_lookup_revalidate_negative(dir, dentry, flags);
1360
1361         if (is_bad_inode(inode)) {
1362                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %pd2 has dud inode\n",
1363                                 __func__, dentry);
1364                 goto out_bad;
1365         }
1366
1367         if (nfs_verifier_is_delegated(dentry))
1368                 return nfs_lookup_revalidate_delegated(dir, dentry, inode);
1369
1370         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
1371         if (!(flags & (LOOKUP_EXCL | LOOKUP_REVAL)) &&
1372             nfs_check_verifier(dir, dentry, flags & LOOKUP_RCU)) {
1373                 error = nfs_lookup_verify_inode(inode, flags);
1374                 if (error) {
1375                         if (error == -ESTALE)
1376                                 nfs_zap_caches(dir);
1377                         goto out_bad;
1378                 }
1379                 nfs_advise_use_readdirplus(dir);
1380                 goto out_valid;
1381         }
1382
1383         if (flags & LOOKUP_RCU)
1384                 return -ECHILD;
1385
1386         if (NFS_STALE(inode))
1387                 goto out_bad;
1388
1389         trace_nfs_lookup_revalidate_enter(dir, dentry, flags);
1390         error = nfs_lookup_revalidate_dentry(dir, dentry, inode);
1391         trace_nfs_lookup_revalidate_exit(dir, dentry, flags, error);
1392         return error;
1393 out_valid:
1394         return nfs_lookup_revalidate_done(dir, dentry, inode, 1);
1395 out_bad:
1396         if (flags & LOOKUP_RCU)
1397                 return -ECHILD;
1398         return nfs_lookup_revalidate_done(dir, dentry, inode, 0);
1399 }
1400
1401 static int
1402 __nfs_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags,
1403                         int (*reval)(struct inode *, struct dentry *, unsigned int))
1404 {
1405         struct dentry *parent;
1406         struct inode *dir;
1407         int ret;
1408
1409         if (flags & LOOKUP_RCU) {
1410                 parent = READ_ONCE(dentry->d_parent);
1411                 dir = d_inode_rcu(parent);
1412                 if (!dir)
1413                         return -ECHILD;
1414                 ret = reval(dir, dentry, flags);
1415                 if (parent != READ_ONCE(dentry->d_parent))
1416                         return -ECHILD;
1417         } else {
1418                 parent = dget_parent(dentry);
1419                 ret = reval(d_inode(parent), dentry, flags);
1420                 dput(parent);
1421         }
1422         return ret;
1423 }
1424
1425 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1426 {
1427         return __nfs_lookup_revalidate(dentry, flags, nfs_do_lookup_revalidate);
1428 }
1429
1430 /*
1431  * A weaker form of d_revalidate for revalidating just the d_inode(dentry)
1432  * when we don't really care about the dentry name. This is called when a
1433  * pathwalk ends on a dentry that was not found via a normal lookup in the
1434  * parent dir (e.g.: ".", "..", procfs symlinks or mountpoint traversals).
1435  *
1436  * In this situation, we just want to verify that the inode itself is OK
1437  * since the dentry might have changed on the server.
1438  */
1439 static int nfs_weak_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1440 {
1441         struct inode *inode = d_inode(dentry);
1442         int error = 0;
1443
1444         /*
1445          * I believe we can only get a negative dentry here in the case of a
1446          * procfs-style symlink. Just assume it's correct for now, but we may
1447          * eventually need to do something more here.
1448          */
1449         if (!inode) {
1450                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %pd2 has negative inode\n",
1451                                 __func__, dentry);
1452                 return 1;
1453         }
1454
1455         if (is_bad_inode(inode)) {
1456                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %pd2 has dud inode\n",
1457                                 __func__, dentry);
1458                 return 0;
1459         }
1460
1461         error = nfs_lookup_verify_inode(inode, flags);
1462         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s: inode %lu is %s\n",
1463                         __func__, inode->i_ino, error ? "invalid" : "valid");
1464         return !error;
1465 }
1466
1467 /*
1468  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
1469  */
1470 static int nfs_dentry_delete(const struct dentry *dentry)
1471 {
1472         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%pd2, %x)\n",
1473                 dentry, dentry->d_flags);
1474
1475         /* Unhash any dentry with a stale inode */
1476         if (d_really_is_positive(dentry) && NFS_STALE(d_inode(dentry)))
1477                 return 1;
1478
1479         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1480                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
1481                 return 1;
1482         }
1483         if (!(dentry->d_sb->s_flags & SB_ACTIVE)) {
1484                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
1485                  * files will be cleaned up during umount */
1486                 return 1;
1487         }
1488         return 0;
1489
1490 }
1491
1492 /* Ensure that we revalidate inode->i_nlink */
1493 static void nfs_drop_nlink(struct inode *inode)
1494 {
1495         spin_lock(&inode->i_lock);
1496         /* drop the inode if we're reasonably sure this is the last link */
1497         if (inode->i_nlink > 0)
1498                 drop_nlink(inode);
1499         NFS_I(inode)->attr_gencount = nfs_inc_attr_generation_counter();
1500         NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_CHANGE
1501                 | NFS_INO_INVALID_CTIME
1502                 | NFS_INO_INVALID_OTHER
1503                 | NFS_INO_REVAL_FORCED;
1504         spin_unlock(&inode->i_lock);
1505 }
1506
1507 /*
1508  * Called when the dentry loses inode.
1509  * We use it to clean up silly-renamed files.
1510  */
1511 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1512 {
1513         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1514                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
1515                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
1516
1517         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1518                 nfs_complete_unlink(dentry, inode);
1519                 nfs_drop_nlink(inode);
1520         }
1521         iput(inode);
1522 }
1523
1524 static void nfs_d_release(struct dentry *dentry)
1525 {
1526         /* free cached devname value, if it survived that far */
1527         if (unlikely(dentry->d_fsdata)) {
1528                 if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1529                         WARN_ON(1);
1530                 else
1531                         kfree(dentry->d_fsdata);
1532         }
1533 }
1534
1535 const struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
1536         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
1537         .d_weak_revalidate      = nfs_weak_revalidate,
1538         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1539         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1540         .d_automount    = nfs_d_automount,
1541         .d_release      = nfs_d_release,
1542 };
1543 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_dentry_operations);
1544
1545 struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, unsigned int flags)
1546 {
1547         struct dentry *res;
1548         struct inode *inode = NULL;
1549         struct nfs_fh *fhandle = NULL;
1550         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
1551         struct nfs4_label *label = NULL;
1552         unsigned long dir_verifier;
1553         int error;
1554
1555         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%pd2)\n", dentry);
1556         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
1557
1558         if (unlikely(dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen))
1559                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1560
1561         /*
1562          * If we're doing an exclusive create, optimize away the lookup
1563          * but don't hash the dentry.
1564          */
1565         if (nfs_is_exclusive_create(dir, flags) || flags & LOOKUP_RENAME_TARGET)
1566                 return NULL;
1567
1568         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
1569         fhandle = nfs_alloc_fhandle();
1570         fattr = nfs_alloc_fattr();
1571         if (fhandle == NULL || fattr == NULL)
1572                 goto out;
1573
1574         label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(dir), GFP_NOWAIT);
1575         if (IS_ERR(label))
1576                 goto out;
1577
1578         dir_verifier = nfs_save_change_attribute(dir);
1579         trace_nfs_lookup_enter(dir, dentry, flags);
1580         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, dentry, fhandle, fattr, label);
1581         if (error == -ENOENT)
1582                 goto no_entry;
1583         if (error < 0) {
1584                 res = ERR_PTR(error);
1585                 goto out_label;
1586         }
1587         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr, label);
1588         res = ERR_CAST(inode);
1589         if (IS_ERR(res))
1590                 goto out_label;
1591
1592         /* Notify readdir to use READDIRPLUS */
1593         nfs_force_use_readdirplus(dir);
1594
1595 no_entry:
1596         res = d_splice_alias(inode, dentry);
1597         if (res != NULL) {
1598                 if (IS_ERR(res))
1599                         goto out_label;
1600                 dentry = res;
1601         }
1602         nfs_set_verifier(dentry, dir_verifier);
1603 out_label:
1604         trace_nfs_lookup_exit(dir, dentry, flags, error);
1605         nfs4_label_free(label);
1606 out:
1607         nfs_free_fattr(fattr);
1608         nfs_free_fhandle(fhandle);
1609         return res;
1610 }
1611 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_lookup);
1612
1613 #if IS_ENABLED(CONFIG_NFS_V4)
1614 static int nfs4_lookup_revalidate(struct dentry *, unsigned int);
1615
1616 const struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
1617         .d_revalidate   = nfs4_lookup_revalidate,
1618         .d_weak_revalidate      = nfs_weak_revalidate,
1619         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
1620         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
1621         .d_automount    = nfs_d_automount,
1622         .d_release      = nfs_d_release,
1623 };
1624 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs4_dentry_operations);
1625
1626 static fmode_t flags_to_mode(int flags)
1627 {
1628         fmode_t res = (__force fmode_t)flags & FMODE_EXEC;
1629         if ((flags & O_ACCMODE) != O_WRONLY)
1630                 res |= FMODE_READ;
1631         if ((flags & O_ACCMODE) != O_RDONLY)
1632                 res |= FMODE_WRITE;
1633         return res;
1634 }
1635
1636 static struct nfs_open_context *create_nfs_open_context(struct dentry *dentry, int open_flags, struct file *filp)
1637 {
1638         return alloc_nfs_open_context(dentry, flags_to_mode(open_flags), filp);
1639 }
1640
1641 static int do_open(struct inode *inode, struct file *filp)
1642 {
1643         nfs_fscache_open_file(inode, filp);
1644         return 0;
1645 }
1646
1647 static int nfs_finish_open(struct nfs_open_context *ctx,
1648                            struct dentry *dentry,
1649                            struct file *file, unsigned open_flags)
1650 {
1651         int err;
1652
1653         err = finish_open(file, dentry, do_open);
1654         if (err)
1655                 goto out;
1656         if (S_ISREG(file->f_path.dentry->d_inode->i_mode))
1657                 nfs_file_set_open_context(file, ctx);
1658         else
1659                 err = -EOPENSTALE;
1660 out:
1661         return err;
1662 }
1663
1664 int nfs_atomic_open(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1665                     struct file *file, unsigned open_flags,
1666                     umode_t mode)
1667 {
1668         DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD_ONSTACK(wq);
1669         struct nfs_open_context *ctx;
1670         struct dentry *res;
1671         struct iattr attr = { .ia_valid = ATTR_OPEN };
1672         struct inode *inode;
1673         unsigned int lookup_flags = 0;
1674         bool switched = false;
1675         int created = 0;
1676         int err;
1677
1678         /* Expect a negative dentry */
1679         BUG_ON(d_inode(dentry));
1680
1681         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_open(%s/%lu), %pd\n",
1682                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1683
1684         err = nfs_check_flags(open_flags);
1685         if (err)
1686                 return err;
1687
1688         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1689         if ((open_flags & O_DIRECTORY)) {
1690                 if (!d_in_lookup(dentry)) {
1691                         /*
1692                          * Hashed negative dentry with O_DIRECTORY: dentry was
1693                          * revalidated and is fine, no need to perform lookup
1694                          * again
1695                          */
1696                         return -ENOENT;
1697                 }
1698                 lookup_flags = LOOKUP_OPEN|LOOKUP_DIRECTORY;
1699                 goto no_open;
1700         }
1701
1702         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1703                 return -ENAMETOOLONG;
1704
1705         if (open_flags & O_CREAT) {
1706                 struct nfs_server *server = NFS_SERVER(dir);
1707
1708                 if (!(server->attr_bitmask[2] & FATTR4_WORD2_MODE_UMASK))
1709                         mode &= ~current_umask();
1710
1711                 attr.ia_valid |= ATTR_MODE;
1712                 attr.ia_mode = mode;
1713         }
1714         if (open_flags & O_TRUNC) {
1715                 attr.ia_valid |= ATTR_SIZE;
1716                 attr.ia_size = 0;
1717         }
1718
1719         if (!(open_flags & O_CREAT) && !d_in_lookup(dentry)) {
1720                 d_drop(dentry);
1721                 switched = true;
1722                 dentry = d_alloc_parallel(dentry->d_parent,
1723                                           &dentry->d_name, &wq);
1724                 if (IS_ERR(dentry))
1725                         return PTR_ERR(dentry);
1726                 if (unlikely(!d_in_lookup(dentry)))
1727                         return finish_no_open(file, dentry);
1728         }
1729
1730         ctx = create_nfs_open_context(dentry, open_flags, file);
1731         err = PTR_ERR(ctx);
1732         if (IS_ERR(ctx))
1733                 goto out;
1734
1735         trace_nfs_atomic_open_enter(dir, ctx, open_flags);
1736         inode = NFS_PROTO(dir)->open_context(dir, ctx, open_flags, &attr, &created);
1737         if (created)
1738                 file->f_mode |= FMODE_CREATED;
1739         if (IS_ERR(inode)) {
1740                 err = PTR_ERR(inode);
1741                 trace_nfs_atomic_open_exit(dir, ctx, open_flags, err);
1742                 put_nfs_open_context(ctx);
1743                 d_drop(dentry);
1744                 switch (err) {
1745                 case -ENOENT:
1746                         d_splice_alias(NULL, dentry);
1747                         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1748                         break;
1749                 case -EISDIR:
1750                 case -ENOTDIR:
1751                         goto no_open;
1752                 case -ELOOP:
1753                         if (!(open_flags & O_NOFOLLOW))
1754                                 goto no_open;
1755                         break;
1756                         /* case -EINVAL: */
1757                 default:
1758                         break;
1759                 }
1760                 goto out;
1761         }
1762
1763         err = nfs_finish_open(ctx, ctx->dentry, file, open_flags);
1764         trace_nfs_atomic_open_exit(dir, ctx, open_flags, err);
1765         put_nfs_open_context(ctx);
1766 out:
1767         if (unlikely(switched)) {
1768                 d_lookup_done(dentry);
1769                 dput(dentry);
1770         }
1771         return err;
1772
1773 no_open:
1774         res = nfs_lookup(dir, dentry, lookup_flags);
1775         if (switched) {
1776                 d_lookup_done(dentry);
1777                 if (!res)
1778                         res = dentry;
1779                 else
1780                         dput(dentry);
1781         }
1782         if (IS_ERR(res))
1783                 return PTR_ERR(res);
1784         return finish_no_open(file, res);
1785 }
1786 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_atomic_open);
1787
1788 static int
1789 nfs4_do_lookup_revalidate(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1790                           unsigned int flags)
1791 {
1792         struct inode *inode;
1793
1794         if (!(flags & LOOKUP_OPEN) || (flags & LOOKUP_DIRECTORY))
1795                 goto full_reval;
1796         if (d_mountpoint(dentry))
1797                 goto full_reval;
1798
1799         inode = d_inode(dentry);
1800
1801         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1802          * optimize away revalidation of negative dentries.
1803          */
1804         if (inode == NULL)
1805                 goto full_reval;
1806
1807         if (nfs_verifier_is_delegated(dentry))
1808                 return nfs_lookup_revalidate_delegated(dir, dentry, inode);
1809
1810         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1811         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1812                 goto full_reval;
1813
1814         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1815         if (flags & (LOOKUP_EXCL | LOOKUP_REVAL))
1816                 goto reval_dentry;
1817
1818         /* Check if the directory changed */
1819         if (!nfs_check_verifier(dir, dentry, flags & LOOKUP_RCU))
1820                 goto reval_dentry;
1821
1822         /* Let f_op->open() actually open (and revalidate) the file */
1823         return 1;
1824 reval_dentry:
1825         if (flags & LOOKUP_RCU)
1826                 return -ECHILD;
1827         return nfs_lookup_revalidate_dentry(dir, dentry, inode);
1828
1829 full_reval:
1830         return nfs_do_lookup_revalidate(dir, dentry, flags);
1831 }
1832
1833 static int nfs4_lookup_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
1834 {
1835         return __nfs_lookup_revalidate(dentry, flags,
1836                         nfs4_do_lookup_revalidate);
1837 }
1838
1839 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1840
1841 struct dentry *
1842 nfs_add_or_obtain(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1843                                 struct nfs_fattr *fattr,
1844                                 struct nfs4_label *label)
1845 {
1846         struct dentry *parent = dget_parent(dentry);
1847         struct inode *dir = d_inode(parent);
1848         struct inode *inode;
1849         struct dentry *d;
1850         int error;
1851
1852         d_drop(dentry);
1853
1854         if (fhandle->size == 0) {
1855                 error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, dentry, fhandle, fattr, NULL);
1856                 if (error)
1857                         goto out_error;
1858         }
1859         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1860         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR)) {
1861                 struct nfs_server *server = NFS_SB(dentry->d_sb);
1862                 error = server->nfs_client->rpc_ops->getattr(server, fhandle,
1863                                 fattr, NULL, NULL);
1864                 if (error < 0)
1865                         goto out_error;
1866         }
1867         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr, label);
1868         d = d_splice_alias(inode, dentry);
1869 out:
1870         dput(parent);
1871         return d;
1872 out_error:
1873         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1874         d = ERR_PTR(error);
1875         goto out;
1876 }
1877 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_add_or_obtain);
1878
1879 /*
1880  * Code common to create, mkdir, and mknod.
1881  */
1882 int nfs_instantiate(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1883                                 struct nfs_fattr *fattr,
1884                                 struct nfs4_label *label)
1885 {
1886         struct dentry *d;
1887
1888         d = nfs_add_or_obtain(dentry, fhandle, fattr, label);
1889         if (IS_ERR(d))
1890                 return PTR_ERR(d);
1891
1892         /* Callers don't care */
1893         dput(d);
1894         return 0;
1895 }
1896 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_instantiate);
1897
1898 /*
1899  * Following a failed create operation, we drop the dentry rather
1900  * than retain a negative dentry. This avoids a problem in the event
1901  * that the operation succeeded on the server, but an error in the
1902  * reply path made it appear to have failed.
1903  */
1904 int nfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1905                 umode_t mode, bool excl)
1906 {
1907         struct iattr attr;
1908         int open_flags = excl ? O_CREAT | O_EXCL : O_CREAT;
1909         int error;
1910
1911         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%lu), %pd\n",
1912                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1913
1914         attr.ia_mode = mode;
1915         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1916
1917         trace_nfs_create_enter(dir, dentry, open_flags);
1918         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags);
1919         trace_nfs_create_exit(dir, dentry, open_flags, error);
1920         if (error != 0)
1921                 goto out_err;
1922         return 0;
1923 out_err:
1924         d_drop(dentry);
1925         return error;
1926 }
1927 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_create);
1928
1929 /*
1930  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1931  */
1932 int
1933 nfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t rdev)
1934 {
1935         struct iattr attr;
1936         int status;
1937
1938         dfprintk(VFS, "NFS: mknod(%s/%lu), %pd\n",
1939                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1940
1941         attr.ia_mode = mode;
1942         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1943
1944         trace_nfs_mknod_enter(dir, dentry);
1945         status = NFS_PROTO(dir)->mknod(dir, dentry, &attr, rdev);
1946         trace_nfs_mknod_exit(dir, dentry, status);
1947         if (status != 0)
1948                 goto out_err;
1949         return 0;
1950 out_err:
1951         d_drop(dentry);
1952         return status;
1953 }
1954 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_mknod);
1955
1956 /*
1957  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1958  */
1959 int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
1960 {
1961         struct iattr attr;
1962         int error;
1963
1964         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%lu), %pd\n",
1965                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1966
1967         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1968         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1969
1970         trace_nfs_mkdir_enter(dir, dentry);
1971         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1972         trace_nfs_mkdir_exit(dir, dentry, error);
1973         if (error != 0)
1974                 goto out_err;
1975         return 0;
1976 out_err:
1977         d_drop(dentry);
1978         return error;
1979 }
1980 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_mkdir);
1981
1982 static void nfs_dentry_handle_enoent(struct dentry *dentry)
1983 {
1984         if (simple_positive(dentry))
1985                 d_delete(dentry);
1986 }
1987
1988 int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1989 {
1990         int error;
1991
1992         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%lu), %pd\n",
1993                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry);
1994
1995         trace_nfs_rmdir_enter(dir, dentry);
1996         if (d_really_is_positive(dentry)) {
1997                 down_write(&NFS_I(d_inode(dentry))->rmdir_sem);
1998                 error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1999                 /* Ensure the VFS deletes this inode */
2000                 switch (error) {
2001                 case 0:
2002                         clear_nlink(d_inode(dentry));
2003                         break;
2004                 case -ENOENT:
2005                         nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
2006                 }
2007                 up_write(&NFS_I(d_inode(dentry))->rmdir_sem);
2008         } else
2009                 error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
2010         trace_nfs_rmdir_exit(dir, dentry, error);
2011
2012         return error;
2013 }
2014 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_rmdir);
2015
2016 /*
2017  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
2018  * and after checking that the file has only one user. 
2019  *
2020  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
2021  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
2022  */
2023 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
2024 {
2025         struct inode *dir = d_inode(dentry->d_parent);
2026         struct inode *inode = d_inode(dentry);
2027         int error = -EBUSY;
2028                 
2029         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%pd2)\n", dentry);
2030
2031         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
2032         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
2033                 error = 0;
2034                 goto out;
2035         }
2036
2037         trace_nfs_remove_enter(dir, dentry);
2038         if (inode != NULL) {
2039                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, dentry);
2040                 if (error == 0)
2041                         nfs_drop_nlink(inode);
2042         } else
2043                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, dentry);
2044         if (error == -ENOENT)
2045                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
2046         trace_nfs_remove_exit(dir, dentry, error);
2047 out:
2048         return error;
2049 }
2050
2051 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
2052  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
2053  *
2054  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
2055  */
2056 int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2057 {
2058         int error;
2059         int need_rehash = 0;
2060
2061         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%lu, %pd)\n", dir->i_sb->s_id,
2062                 dir->i_ino, dentry);
2063
2064         trace_nfs_unlink_enter(dir, dentry);
2065         spin_lock(&dentry->d_lock);
2066         if (d_count(dentry) > 1) {
2067                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
2068                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
2069                 write_inode_now(d_inode(dentry), 0);
2070                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
2071                 goto out;
2072         }
2073         if (!d_unhashed(dentry)) {
2074                 __d_drop(dentry);
2075                 need_rehash = 1;
2076         }
2077         spin_unlock(&dentry->d_lock);
2078         error = nfs_safe_remove(dentry);
2079         if (!error || error == -ENOENT) {
2080                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
2081         } else if (need_rehash)
2082                 d_rehash(dentry);
2083 out:
2084         trace_nfs_unlink_exit(dir, dentry, error);
2085         return error;
2086 }
2087 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_unlink);
2088
2089 /*
2090  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
2091  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
2092  * using prepare_write/commit_write.
2093  *
2094  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
2095  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
2096  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
2097  * symlink request has completed on the server.
2098  *
2099  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
2100  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
2101  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
2102  * and move the raw page into its mapping.
2103  */
2104 int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
2105 {
2106         struct page *page;
2107         char *kaddr;
2108         struct iattr attr;
2109         unsigned int pathlen = strlen(symname);
2110         int error;
2111
2112         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%lu, %pd, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
2113                 dir->i_ino, dentry, symname);
2114
2115         if (pathlen > PAGE_SIZE)
2116                 return -ENAMETOOLONG;
2117
2118         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
2119         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
2120
2121         page = alloc_page(GFP_USER);
2122         if (!page)
2123                 return -ENOMEM;
2124
2125         kaddr = page_address(page);
2126         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
2127         if (pathlen < PAGE_SIZE)
2128                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
2129
2130         trace_nfs_symlink_enter(dir, dentry);
2131         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
2132         trace_nfs_symlink_exit(dir, dentry, error);
2133         if (error != 0) {
2134                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%lu, %pd, %s) error %d\n",
2135                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
2136                         dentry, symname, error);
2137                 d_drop(dentry);
2138                 __free_page(page);
2139                 return error;
2140         }
2141
2142         /*
2143          * No big deal if we can't add this page to the page cache here.
2144          * READLINK will get the missing page from the server if needed.
2145          */
2146         if (!add_to_page_cache_lru(page, d_inode(dentry)->i_mapping, 0,
2147                                                         GFP_KERNEL)) {
2148                 SetPageUptodate(page);
2149                 unlock_page(page);
2150                 /*
2151                  * add_to_page_cache_lru() grabs an extra page refcount.
2152                  * Drop it here to avoid leaking this page later.
2153                  */
2154                 put_page(page);
2155         } else
2156                 __free_page(page);
2157
2158         return 0;
2159 }
2160 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_symlink);
2161
2162 int
2163 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2164 {
2165         struct inode *inode = d_inode(old_dentry);
2166         int error;
2167
2168         dfprintk(VFS, "NFS: link(%pd2 -> %pd2)\n",
2169                 old_dentry, dentry);
2170
2171         trace_nfs_link_enter(inode, dir, dentry);
2172         d_drop(dentry);
2173         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
2174         if (error == 0) {
2175                 ihold(inode);
2176                 d_add(dentry, inode);
2177         }
2178         trace_nfs_link_exit(inode, dir, dentry, error);
2179         return error;
2180 }
2181 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_link);
2182
2183 /*
2184  * RENAME
2185  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
2186  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
2187  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
2188  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
2189  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
2190  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
2191  *
2192  * FIXED.
2193  * 
2194  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
2195  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
2196  * moved or linked to which happens automagically with the new
2197  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
2198  * using the inode layer
2199  *
2200  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
2201  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
2202  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
2203  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
2204  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
2205  * the rename.
2206  */
2207 int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2208                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry,
2209                unsigned int flags)
2210 {
2211         struct inode *old_inode = d_inode(old_dentry);
2212         struct inode *new_inode = d_inode(new_dentry);
2213         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
2214         struct rpc_task *task;
2215         int error = -EBUSY;
2216
2217         if (flags)
2218                 return -EINVAL;
2219
2220         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%pd2 -> %pd2, ct=%d)\n",
2221                  old_dentry, new_dentry,
2222                  d_count(new_dentry));
2223
2224         trace_nfs_rename_enter(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2225         /*
2226          * For non-directories, check whether the target is busy and if so,
2227          * make a copy of the dentry and then do a silly-rename. If the
2228          * silly-rename succeeds, the copied dentry is hashed and becomes
2229          * the new target.
2230          */
2231         if (new_inode && !S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
2232                 /*
2233                  * To prevent any new references to the target during the
2234                  * rename, we unhash the dentry in advance.
2235                  */
2236                 if (!d_unhashed(new_dentry)) {
2237                         d_drop(new_dentry);
2238                         rehash = new_dentry;
2239                 }
2240
2241                 if (d_count(new_dentry) > 2) {
2242                         int err;
2243
2244                         /* copy the target dentry's name */
2245                         dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
2246                                          &new_dentry->d_name);
2247                         if (!dentry)
2248                                 goto out;
2249
2250                         /* silly-rename the existing target ... */
2251                         err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
2252                         if (err)
2253                                 goto out;
2254
2255                         new_dentry = dentry;
2256                         rehash = NULL;
2257                         new_inode = NULL;
2258                 }
2259         }
2260
2261         task = nfs_async_rename(old_dir, new_dir, old_dentry, new_dentry, NULL);
2262         if (IS_ERR(task)) {
2263                 error = PTR_ERR(task);
2264                 goto out;
2265         }
2266
2267         error = rpc_wait_for_completion_task(task);
2268         if (error != 0) {
2269                 ((struct nfs_renamedata *)task->tk_calldata)->cancelled = 1;
2270                 /* Paired with the atomic_dec_and_test() barrier in rpc_do_put_task() */
2271                 smp_wmb();
2272         } else
2273                 error = task->tk_status;
2274         rpc_put_task(task);
2275         /* Ensure the inode attributes are revalidated */
2276         if (error == 0) {
2277                 spin_lock(&old_inode->i_lock);
2278                 NFS_I(old_inode)->attr_gencount = nfs_inc_attr_generation_counter();
2279                 NFS_I(old_inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_CHANGE
2280                         | NFS_INO_INVALID_CTIME
2281                         | NFS_INO_REVAL_FORCED;
2282                 spin_unlock(&old_inode->i_lock);
2283         }
2284 out:
2285         if (rehash)
2286                 d_rehash(rehash);
2287         trace_nfs_rename_exit(old_dir, old_dentry,
2288                         new_dir, new_dentry, error);
2289         if (!error) {
2290                 if (new_inode != NULL)
2291                         nfs_drop_nlink(new_inode);
2292                 /*
2293                  * The d_move() should be here instead of in an async RPC completion
2294                  * handler because we need the proper locks to move the dentry.  If
2295                  * we're interrupted by a signal, the async RPC completion handler
2296                  * should mark the directories for revalidation.
2297                  */
2298                 d_move(old_dentry, new_dentry);
2299                 nfs_set_verifier(old_dentry,
2300                                         nfs_save_change_attribute(new_dir));
2301         } else if (error == -ENOENT)
2302                 nfs_dentry_handle_enoent(old_dentry);
2303
2304         /* new dentry created? */
2305         if (dentry)
2306                 dput(dentry);
2307         return error;
2308 }
2309 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_rename);
2310
2311 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
2312 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
2313 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
2314
2315 static unsigned long nfs_access_max_cachesize = 4*1024*1024;
2316 module_param(nfs_access_max_cachesize, ulong, 0644);
2317 MODULE_PARM_DESC(nfs_access_max_cachesize, "NFS access maximum total cache length");
2318
2319 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
2320 {
2321         put_cred(entry->cred);
2322         kfree_rcu(entry, rcu_head);
2323         smp_mb__before_atomic();
2324         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
2325         smp_mb__after_atomic();
2326 }
2327
2328 static void nfs_access_free_list(struct list_head *head)
2329 {
2330         struct nfs_access_entry *cache;
2331
2332         while (!list_empty(head)) {
2333                 cache = list_entry(head->next, struct nfs_access_entry, lru);
2334                 list_del(&cache->lru);
2335                 nfs_access_free_entry(cache);
2336         }
2337 }
2338
2339 static unsigned long
2340 nfs_do_access_cache_scan(unsigned int nr_to_scan)
2341 {
2342         LIST_HEAD(head);
2343         struct nfs_inode *nfsi, *next;
2344         struct nfs_access_entry *cache;
2345         long freed = 0;
2346
2347         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2348         list_for_each_entry_safe(nfsi, next, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
2349                 struct inode *inode;
2350
2351                 if (nr_to_scan-- == 0)
2352                         break;
2353                 inode = &nfsi->vfs_inode;
2354                 spin_lock(&inode->i_lock);
2355                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
2356                         goto remove_lru_entry;
2357                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
2358                                 struct nfs_access_entry, lru);
2359                 list_move(&cache->lru, &head);
2360                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
2361                 freed++;
2362                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
2363                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
2364                                         &nfs_access_lru_list);
2365                 else {
2366 remove_lru_entry:
2367                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
2368                         smp_mb__before_atomic();
2369                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
2370                         smp_mb__after_atomic();
2371                 }
2372                 spin_unlock(&inode->i_lock);
2373         }
2374         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2375         nfs_access_free_list(&head);
2376         return freed;
2377 }
2378
2379 unsigned long
2380 nfs_access_cache_scan(struct shrinker *shrink, struct shrink_control *sc)
2381 {
2382         int nr_to_scan = sc->nr_to_scan;
2383         gfp_t gfp_mask = sc->gfp_mask;
2384
2385         if ((gfp_mask & GFP_KERNEL) != GFP_KERNEL)
2386                 return SHRINK_STOP;
2387         return nfs_do_access_cache_scan(nr_to_scan);
2388 }
2389
2390
2391 unsigned long
2392 nfs_access_cache_count(struct shrinker *shrink, struct shrink_control *sc)
2393 {
2394         return vfs_pressure_ratio(atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries));
2395 }
2396
2397 static void
2398 nfs_access_cache_enforce_limit(void)
2399 {
2400         long nr_entries = atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries);
2401         unsigned long diff;
2402         unsigned int nr_to_scan;
2403
2404         if (nr_entries < 0 || nr_entries <= nfs_access_max_cachesize)
2405                 return;
2406         nr_to_scan = 100;
2407         diff = nr_entries - nfs_access_max_cachesize;
2408         if (diff < nr_to_scan)
2409                 nr_to_scan = diff;
2410         nfs_do_access_cache_scan(nr_to_scan);
2411 }
2412
2413 static void __nfs_access_zap_cache(struct nfs_inode *nfsi, struct list_head *head)
2414 {
2415         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2416         struct rb_node *n;
2417         struct nfs_access_entry *entry;
2418
2419         /* Unhook entries from the cache */
2420         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
2421                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2422                 rb_erase(n, root_node);
2423                 list_move(&entry->lru, head);
2424         }
2425         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
2426 }
2427
2428 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
2429 {
2430         LIST_HEAD(head);
2431
2432         if (test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags) == 0)
2433                 return;
2434         /* Remove from global LRU init */
2435         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2436         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2437                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
2438
2439         spin_lock(&inode->i_lock);
2440         __nfs_access_zap_cache(NFS_I(inode), &head);
2441         spin_unlock(&inode->i_lock);
2442         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2443         nfs_access_free_list(&head);
2444 }
2445 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_zap_cache);
2446
2447 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, const struct cred *cred)
2448 {
2449         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
2450
2451         while (n != NULL) {
2452                 struct nfs_access_entry *entry =
2453                         rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
2454                 int cmp = cred_fscmp(cred, entry->cred);
2455
2456                 if (cmp < 0)
2457                         n = n->rb_left;
2458                 else if (cmp > 0)
2459                         n = n->rb_right;
2460                 else
2461                         return entry;
2462         }
2463         return NULL;
2464 }
2465
2466 static int nfs_access_get_cached_locked(struct inode *inode, const struct cred *cred, struct nfs_access_entry *res, bool may_block)
2467 {
2468         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2469         struct nfs_access_entry *cache;
2470         bool retry = true;
2471         int err;
2472
2473         spin_lock(&inode->i_lock);
2474         for(;;) {
2475                 if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
2476                         goto out_zap;
2477                 cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
2478                 err = -ENOENT;
2479                 if (cache == NULL)
2480                         goto out;
2481                 /* Found an entry, is our attribute cache valid? */
2482                 if (!nfs_check_cache_invalid(inode, NFS_INO_INVALID_ACCESS))
2483                         break;
2484                 if (!retry)
2485                         break;
2486                 err = -ECHILD;
2487                 if (!may_block)
2488                         goto out;
2489                 spin_unlock(&inode->i_lock);
2490                 err = __nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
2491                 if (err)
2492                         return err;
2493                 spin_lock(&inode->i_lock);
2494                 retry = false;
2495         }
2496         res->cred = cache->cred;
2497         res->mask = cache->mask;
2498         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2499         err = 0;
2500 out:
2501         spin_unlock(&inode->i_lock);
2502         return err;
2503 out_zap:
2504         spin_unlock(&inode->i_lock);
2505         nfs_access_zap_cache(inode);
2506         return -ENOENT;
2507 }
2508
2509 static int nfs_access_get_cached_rcu(struct inode *inode, const struct cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
2510 {
2511         /* Only check the most recently returned cache entry,
2512          * but do it without locking.
2513          */
2514         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2515         struct nfs_access_entry *cache;
2516         int err = -ECHILD;
2517         struct list_head *lh;
2518
2519         rcu_read_lock();
2520         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
2521                 goto out;
2522         lh = rcu_dereference(list_tail_rcu(&nfsi->access_cache_entry_lru));
2523         cache = list_entry(lh, struct nfs_access_entry, lru);
2524         if (lh == &nfsi->access_cache_entry_lru ||
2525             cred_fscmp(cred, cache->cred) != 0)
2526                 cache = NULL;
2527         if (cache == NULL)
2528                 goto out;
2529         if (nfs_check_cache_invalid(inode, NFS_INO_INVALID_ACCESS))
2530                 goto out;
2531         res->cred = cache->cred;
2532         res->mask = cache->mask;
2533         err = 0;
2534 out:
2535         rcu_read_unlock();
2536         return err;
2537 }
2538
2539 int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, const struct cred *cred, struct
2540 nfs_access_entry *res, bool may_block)
2541 {
2542         int status;
2543
2544         status = nfs_access_get_cached_rcu(inode, cred, res);
2545         if (status != 0)
2546                 status = nfs_access_get_cached_locked(inode, cred, res,
2547                     may_block);
2548
2549         return status;
2550 }
2551 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_get_cached);
2552
2553 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2554 {
2555         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2556         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
2557         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
2558         struct rb_node *parent = NULL;
2559         struct nfs_access_entry *entry;
2560         int cmp;
2561
2562         spin_lock(&inode->i_lock);
2563         while (*p != NULL) {
2564                 parent = *p;
2565                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
2566                 cmp = cred_fscmp(set->cred, entry->cred);
2567
2568                 if (cmp < 0)
2569                         p = &parent->rb_left;
2570                 else if (cmp > 0)
2571                         p = &parent->rb_right;
2572                 else
2573                         goto found;
2574         }
2575         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
2576         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
2577         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2578         spin_unlock(&inode->i_lock);
2579         return;
2580 found:
2581         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
2582         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
2583         list_del(&entry->lru);
2584         spin_unlock(&inode->i_lock);
2585         nfs_access_free_entry(entry);
2586 }
2587
2588 void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
2589 {
2590         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
2591         if (cache == NULL)
2592                 return;
2593         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
2594         cache->cred = get_cred(set->cred);
2595         cache->mask = set->mask;
2596
2597         /* The above field assignments must be visible
2598          * before this item appears on the lru.  We cannot easily
2599          * use rcu_assign_pointer, so just force the memory barrier.
2600          */
2601         smp_wmb();
2602         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
2603
2604         /* Update accounting */
2605         smp_mb__before_atomic();
2606         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
2607         smp_mb__after_atomic();
2608
2609         /* Add inode to global LRU list */
2610         if (!test_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags)) {
2611                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
2612                 if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags))
2613                         list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru,
2614                                         &nfs_access_lru_list);
2615                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
2616         }
2617         nfs_access_cache_enforce_limit();
2618 }
2619 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_add_cache);
2620
2621 #define NFS_MAY_READ (NFS_ACCESS_READ)
2622 #define NFS_MAY_WRITE (NFS_ACCESS_MODIFY | \
2623                 NFS_ACCESS_EXTEND | \
2624                 NFS_ACCESS_DELETE)
2625 #define NFS_FILE_MAY_WRITE (NFS_ACCESS_MODIFY | \
2626                 NFS_ACCESS_EXTEND)
2627 #define NFS_DIR_MAY_WRITE NFS_MAY_WRITE
2628 #define NFS_MAY_LOOKUP (NFS_ACCESS_LOOKUP)
2629 #define NFS_MAY_EXECUTE (NFS_ACCESS_EXECUTE)
2630 static int
2631 nfs_access_calc_mask(u32 access_result, umode_t umode)
2632 {
2633         int mask = 0;
2634
2635         if (access_result & NFS_MAY_READ)
2636                 mask |= MAY_READ;
2637         if (S_ISDIR(umode)) {
2638                 if ((access_result & NFS_DIR_MAY_WRITE) == NFS_DIR_MAY_WRITE)
2639                         mask |= MAY_WRITE;
2640                 if ((access_result & NFS_MAY_LOOKUP) == NFS_MAY_LOOKUP)
2641                         mask |= MAY_EXEC;
2642         } else if (S_ISREG(umode)) {
2643                 if ((access_result & NFS_FILE_MAY_WRITE) == NFS_FILE_MAY_WRITE)
2644                         mask |= MAY_WRITE;
2645                 if ((access_result & NFS_MAY_EXECUTE) == NFS_MAY_EXECUTE)
2646                         mask |= MAY_EXEC;
2647         } else if (access_result & NFS_MAY_WRITE)
2648                         mask |= MAY_WRITE;
2649         return mask;
2650 }
2651
2652 void nfs_access_set_mask(struct nfs_access_entry *entry, u32 access_result)
2653 {
2654         entry->mask = access_result;
2655 }
2656 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_access_set_mask);
2657
2658 static int nfs_do_access(struct inode *inode, const struct cred *cred, int mask)
2659 {
2660         struct nfs_access_entry cache;
2661         bool may_block = (mask & MAY_NOT_BLOCK) == 0;
2662         int cache_mask = -1;
2663         int status;
2664
2665         trace_nfs_access_enter(inode);
2666
2667         status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache, may_block);
2668         if (status == 0)
2669                 goto out_cached;
2670
2671         status = -ECHILD;
2672         if (!may_block)
2673                 goto out;
2674
2675         /*
2676          * Determine which access bits we want to ask for...
2677          */
2678         cache.mask = NFS_ACCESS_READ | NFS_ACCESS_MODIFY | NFS_ACCESS_EXTEND;
2679         if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_XATTR)) {
2680                 cache.mask |= NFS_ACCESS_XAREAD | NFS_ACCESS_XAWRITE |
2681                     NFS_ACCESS_XALIST;
2682         }
2683         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
2684                 cache.mask |= NFS_ACCESS_DELETE | NFS_ACCESS_LOOKUP;
2685         else
2686                 cache.mask |= NFS_ACCESS_EXECUTE;
2687         cache.cred = cred;
2688         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
2689         if (status != 0) {
2690                 if (status == -ESTALE) {
2691                         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
2692                                 nfs_set_inode_stale(inode);
2693                         else
2694                                 nfs_zap_caches(inode);
2695                 }
2696                 goto out;
2697         }
2698         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
2699 out_cached:
2700         cache_mask = nfs_access_calc_mask(cache.mask, inode->i_mode);
2701         if ((mask & ~cache_mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) != 0)
2702                 status = -EACCES;
2703 out:
2704         trace_nfs_access_exit(inode, mask, cache_mask, status);
2705         return status;
2706 }
2707
2708 static int nfs_open_permission_mask(int openflags)
2709 {
2710         int mask = 0;
2711
2712         if (openflags & __FMODE_EXEC) {
2713                 /* ONLY check exec rights */
2714                 mask = MAY_EXEC;
2715         } else {
2716                 if ((openflags & O_ACCMODE) != O_WRONLY)
2717                         mask |= MAY_READ;
2718                 if ((openflags & O_ACCMODE) != O_RDONLY)
2719                         mask |= MAY_WRITE;
2720         }
2721
2722         return mask;
2723 }
2724
2725 int nfs_may_open(struct inode *inode, const struct cred *cred, int openflags)
2726 {
2727         return nfs_do_access(inode, cred, nfs_open_permission_mask(openflags));
2728 }
2729 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_may_open);
2730
2731 static int nfs_execute_ok(struct inode *inode, int mask)
2732 {
2733         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
2734         int ret = 0;
2735
2736         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
2737                 return 0;
2738         if (nfs_check_cache_invalid(inode, NFS_INO_INVALID_OTHER)) {
2739                 if (mask & MAY_NOT_BLOCK)
2740                         return -ECHILD;
2741                 ret = __nfs_revalidate_inode(server, inode);
2742         }
2743         if (ret == 0 && !execute_ok(inode))
2744                 ret = -EACCES;
2745         return ret;
2746 }
2747
2748 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask)
2749 {
2750         const struct cred *cred = current_cred();
2751         int res = 0;
2752
2753         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
2754
2755         if ((mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
2756                 goto out;
2757         /* Is this sys_access() ? */
2758         if (mask & (MAY_ACCESS | MAY_CHDIR))
2759                 goto force_lookup;
2760
2761         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2762                 case S_IFLNK:
2763                         goto out;
2764                 case S_IFREG:
2765                         if ((mask & MAY_OPEN) &&
2766                            nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_ATOMIC_OPEN))
2767                                 return 0;
2768                         break;
2769                 case S_IFDIR:
2770                         /*
2771                          * Optimize away all write operations, since the server
2772                          * will check permissions when we perform the op.
2773                          */
2774                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
2775                                 goto out;
2776         }
2777
2778 force_lookup:
2779         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
2780                 goto out_notsup;
2781
2782         res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
2783 out:
2784         if (!res && (mask & MAY_EXEC))
2785                 res = nfs_execute_ok(inode, mask);
2786
2787         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%lu), mask=0x%x, res=%d\n",
2788                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
2789         return res;
2790 out_notsup:
2791         if (mask & MAY_NOT_BLOCK)
2792                 return -ECHILD;
2793
2794         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
2795         if (res == 0)
2796                 res = generic_permission(inode, mask);
2797         goto out;
2798 }
2799 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_permission);
2800
2801 /*
2802  * Local variables:
2803  *  version-control: t
2804  *  kept-new-versions: 5
2805  * End:
2806  */