]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - fs/nfs/dir.c
49d5654128276f0d7ad5ab56394f021c64c9440a
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / fs / nfs / dir.c
1 /*
2  *  linux/fs/nfs/dir.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1992  Rick Sladkey
5  *
6  *  nfs directory handling functions
7  *
8  * 10 Apr 1996  Added silly rename for unlink   --okir
9  * 28 Sep 1996  Improved directory cache --okir
10  * 23 Aug 1997  Claus Heine claus@momo.math.rwth-aachen.de 
11  *              Re-implemented silly rename for unlink, newly implemented
12  *              silly rename for nfs_rename() following the suggestions
13  *              of Olaf Kirch (okir) found in this file.
14  *              Following Linus comments on my original hack, this version
15  *              depends only on the dcache stuff and doesn't touch the inode
16  *              layer (iput() and friends).
17  *  6 Jun 1999  Cache readdir lookups in the page cache. -DaveM
18  */
19
20 #include <linux/time.h>
21 #include <linux/errno.h>
22 #include <linux/stat.h>
23 #include <linux/fcntl.h>
24 #include <linux/string.h>
25 #include <linux/kernel.h>
26 #include <linux/slab.h>
27 #include <linux/mm.h>
28 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
29 #include <linux/nfs_fs.h>
30 #include <linux/nfs_mount.h>
31 #include <linux/pagemap.h>
32 #include <linux/smp_lock.h>
33 #include <linux/pagevec.h>
34 #include <linux/namei.h>
35 #include <linux/mount.h>
36 #include <linux/sched.h>
37
38 #include "nfs4_fs.h"
39 #include "delegation.h"
40 #include "iostat.h"
41 #include "internal.h"
42
43 /* #define NFS_DEBUG_VERBOSE 1 */
44
45 static int nfs_opendir(struct inode *, struct file *);
46 static int nfs_readdir(struct file *, void *, filldir_t);
47 static struct dentry *nfs_lookup(struct inode *, struct dentry *, struct nameidata *);
48 static int nfs_create(struct inode *, struct dentry *, int, struct nameidata *);
49 static int nfs_mkdir(struct inode *, struct dentry *, int);
50 static int nfs_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
51 static int nfs_unlink(struct inode *, struct dentry *);
52 static int nfs_symlink(struct inode *, struct dentry *, const char *);
53 static int nfs_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
54 static int nfs_mknod(struct inode *, struct dentry *, int, dev_t);
55 static int nfs_rename(struct inode *, struct dentry *,
56                       struct inode *, struct dentry *);
57 static int nfs_fsync_dir(struct file *, struct dentry *, int);
58 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *, loff_t, int);
59
60 const struct file_operations nfs_dir_operations = {
61         .llseek         = nfs_llseek_dir,
62         .read           = generic_read_dir,
63         .readdir        = nfs_readdir,
64         .open           = nfs_opendir,
65         .release        = nfs_release,
66         .fsync          = nfs_fsync_dir,
67 };
68
69 const struct inode_operations nfs_dir_inode_operations = {
70         .create         = nfs_create,
71         .lookup         = nfs_lookup,
72         .link           = nfs_link,
73         .unlink         = nfs_unlink,
74         .symlink        = nfs_symlink,
75         .mkdir          = nfs_mkdir,
76         .rmdir          = nfs_rmdir,
77         .mknod          = nfs_mknod,
78         .rename         = nfs_rename,
79         .permission     = nfs_permission,
80         .getattr        = nfs_getattr,
81         .setattr        = nfs_setattr,
82 };
83
84 #ifdef CONFIG_NFS_V3
85 const struct inode_operations nfs3_dir_inode_operations = {
86         .create         = nfs_create,
87         .lookup         = nfs_lookup,
88         .link           = nfs_link,
89         .unlink         = nfs_unlink,
90         .symlink        = nfs_symlink,
91         .mkdir          = nfs_mkdir,
92         .rmdir          = nfs_rmdir,
93         .mknod          = nfs_mknod,
94         .rename         = nfs_rename,
95         .permission     = nfs_permission,
96         .getattr        = nfs_getattr,
97         .setattr        = nfs_setattr,
98         .listxattr      = nfs3_listxattr,
99         .getxattr       = nfs3_getxattr,
100         .setxattr       = nfs3_setxattr,
101         .removexattr    = nfs3_removexattr,
102 };
103 #endif  /* CONFIG_NFS_V3 */
104
105 #ifdef CONFIG_NFS_V4
106
107 static struct dentry *nfs_atomic_lookup(struct inode *, struct dentry *, struct nameidata *);
108 const struct inode_operations nfs4_dir_inode_operations = {
109         .create         = nfs_create,
110         .lookup         = nfs_atomic_lookup,
111         .link           = nfs_link,
112         .unlink         = nfs_unlink,
113         .symlink        = nfs_symlink,
114         .mkdir          = nfs_mkdir,
115         .rmdir          = nfs_rmdir,
116         .mknod          = nfs_mknod,
117         .rename         = nfs_rename,
118         .permission     = nfs_permission,
119         .getattr        = nfs_getattr,
120         .setattr        = nfs_setattr,
121         .getxattr       = nfs4_getxattr,
122         .setxattr       = nfs4_setxattr,
123         .listxattr      = nfs4_listxattr,
124 };
125
126 #endif /* CONFIG_NFS_V4 */
127
128 /*
129  * Open file
130  */
131 static int
132 nfs_opendir(struct inode *inode, struct file *filp)
133 {
134         int res;
135
136         dfprintk(FILE, "NFS: open dir(%s/%s)\n",
137                         filp->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
138                         filp->f_path.dentry->d_name.name);
139
140         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSOPEN);
141
142         /* Call generic open code in order to cache credentials */
143         res = nfs_open(inode, filp);
144         return res;
145 }
146
147 typedef __be32 * (*decode_dirent_t)(__be32 *, struct nfs_entry *, int);
148 typedef struct {
149         struct file     *file;
150         struct page     *page;
151         unsigned long   page_index;
152         __be32          *ptr;
153         u64             *dir_cookie;
154         loff_t          current_index;
155         struct nfs_entry *entry;
156         decode_dirent_t decode;
157         int             plus;
158         unsigned long   timestamp;
159         int             timestamp_valid;
160 } nfs_readdir_descriptor_t;
161
162 /* Now we cache directories properly, by stuffing the dirent
163  * data directly in the page cache.
164  *
165  * Inode invalidation due to refresh etc. takes care of
166  * _everything_, no sloppy entry flushing logic, no extraneous
167  * copying, network direct to page cache, the way it was meant
168  * to be.
169  *
170  * NOTE: Dirent information verification is done always by the
171  *       page-in of the RPC reply, nowhere else, this simplies
172  *       things substantially.
173  */
174 static
175 int nfs_readdir_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page *page)
176 {
177         struct file     *file = desc->file;
178         struct inode    *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
179         struct rpc_cred *cred = nfs_file_cred(file);
180         unsigned long   timestamp;
181         int             error;
182
183         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: reading cookie %Lu into page %lu\n",
184                         __func__, (long long)desc->entry->cookie,
185                         page->index);
186
187  again:
188         timestamp = jiffies;
189         error = NFS_PROTO(inode)->readdir(file->f_path.dentry, cred, desc->entry->cookie, page,
190                                           NFS_SERVER(inode)->dtsize, desc->plus);
191         if (error < 0) {
192                 /* We requested READDIRPLUS, but the server doesn't grok it */
193                 if (error == -ENOTSUPP && desc->plus) {
194                         NFS_SERVER(inode)->caps &= ~NFS_CAP_READDIRPLUS;
195                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
196                         desc->plus = 0;
197                         goto again;
198                 }
199                 goto error;
200         }
201         desc->timestamp = timestamp;
202         desc->timestamp_valid = 1;
203         SetPageUptodate(page);
204         /* Ensure consistent page alignment of the data.
205          * Note: assumes we have exclusive access to this mapping either
206          *       through inode->i_mutex or some other mechanism.
207          */
208         if (invalidate_inode_pages2_range(inode->i_mapping, page->index + 1, -1) < 0) {
209                 /* Should never happen */
210                 nfs_zap_mapping(inode, inode->i_mapping);
211         }
212         unlock_page(page);
213         return 0;
214  error:
215         unlock_page(page);
216         return -EIO;
217 }
218
219 static inline
220 int dir_decode(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
221 {
222         __be32  *p = desc->ptr;
223         p = desc->decode(p, desc->entry, desc->plus);
224         if (IS_ERR(p))
225                 return PTR_ERR(p);
226         desc->ptr = p;
227         if (desc->timestamp_valid)
228                 desc->entry->fattr->time_start = desc->timestamp;
229         else
230                 desc->entry->fattr->valid &= ~NFS_ATTR_FATTR;
231         return 0;
232 }
233
234 static inline
235 void dir_page_release(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
236 {
237         kunmap(desc->page);
238         page_cache_release(desc->page);
239         desc->page = NULL;
240         desc->ptr = NULL;
241 }
242
243 /*
244  * Given a pointer to a buffer that has already been filled by a call
245  * to readdir, find the next entry with cookie '*desc->dir_cookie'.
246  *
247  * If the end of the buffer has been reached, return -EAGAIN, if not,
248  * return the offset within the buffer of the next entry to be
249  * read.
250  */
251 static inline
252 int find_dirent(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
253 {
254         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
255         int             loop_count = 0,
256                         status;
257
258         while((status = dir_decode(desc)) == 0) {
259                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: examining cookie %Lu\n",
260                                 __func__, (unsigned long long)entry->cookie);
261                 if (entry->prev_cookie == *desc->dir_cookie)
262                         break;
263                 if (loop_count++ > 200) {
264                         loop_count = 0;
265                         schedule();
266                 }
267         }
268         return status;
269 }
270
271 /*
272  * Given a pointer to a buffer that has already been filled by a call
273  * to readdir, find the entry at offset 'desc->file->f_pos'.
274  *
275  * If the end of the buffer has been reached, return -EAGAIN, if not,
276  * return the offset within the buffer of the next entry to be
277  * read.
278  */
279 static inline
280 int find_dirent_index(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
281 {
282         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
283         int             loop_count = 0,
284                         status;
285
286         for(;;) {
287                 status = dir_decode(desc);
288                 if (status)
289                         break;
290
291                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: found cookie %Lu at index %Ld\n",
292                                 (unsigned long long)entry->cookie, desc->current_index);
293
294                 if (desc->file->f_pos == desc->current_index) {
295                         *desc->dir_cookie = entry->cookie;
296                         break;
297                 }
298                 desc->current_index++;
299                 if (loop_count++ > 200) {
300                         loop_count = 0;
301                         schedule();
302                 }
303         }
304         return status;
305 }
306
307 /*
308  * Find the given page, and call find_dirent() or find_dirent_index in
309  * order to try to return the next entry.
310  */
311 static inline
312 int find_dirent_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
313 {
314         struct inode    *inode = desc->file->f_path.dentry->d_inode;
315         struct page     *page;
316         int             status;
317
318         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: searching page %ld for target %Lu\n",
319                         __func__, desc->page_index,
320                         (long long) *desc->dir_cookie);
321
322         /* If we find the page in the page_cache, we cannot be sure
323          * how fresh the data is, so we will ignore readdir_plus attributes.
324          */
325         desc->timestamp_valid = 0;
326         page = read_cache_page(inode->i_mapping, desc->page_index,
327                                (filler_t *)nfs_readdir_filler, desc);
328         if (IS_ERR(page)) {
329                 status = PTR_ERR(page);
330                 goto out;
331         }
332
333         /* NOTE: Someone else may have changed the READDIRPLUS flag */
334         desc->page = page;
335         desc->ptr = kmap(page);         /* matching kunmap in nfs_do_filldir */
336         if (*desc->dir_cookie != 0)
337                 status = find_dirent(desc);
338         else
339                 status = find_dirent_index(desc);
340         if (status < 0)
341                 dir_page_release(desc);
342  out:
343         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n", __func__, status);
344         return status;
345 }
346
347 /*
348  * Recurse through the page cache pages, and return a
349  * filled nfs_entry structure of the next directory entry if possible.
350  *
351  * The target for the search is '*desc->dir_cookie' if non-0,
352  * 'desc->file->f_pos' otherwise
353  */
354 static inline
355 int readdir_search_pagecache(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
356 {
357         int             loop_count = 0;
358         int             res;
359
360         /* Always search-by-index from the beginning of the cache */
361         if (*desc->dir_cookie == 0) {
362                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: readdir_search_pagecache() searching for offset %Ld\n",
363                                 (long long)desc->file->f_pos);
364                 desc->page_index = 0;
365                 desc->entry->cookie = desc->entry->prev_cookie = 0;
366                 desc->entry->eof = 0;
367                 desc->current_index = 0;
368         } else
369                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: readdir_search_pagecache() searching for cookie %Lu\n",
370                                 (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
371
372         for (;;) {
373                 res = find_dirent_page(desc);
374                 if (res != -EAGAIN)
375                         break;
376                 /* Align to beginning of next page */
377                 desc->page_index ++;
378                 if (loop_count++ > 200) {
379                         loop_count = 0;
380                         schedule();
381                 }
382         }
383
384         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n", __func__, res);
385         return res;
386 }
387
388 static inline unsigned int dt_type(struct inode *inode)
389 {
390         return (inode->i_mode >> 12) & 15;
391 }
392
393 static struct dentry *nfs_readdir_lookup(nfs_readdir_descriptor_t *desc);
394
395 /*
396  * Once we've found the start of the dirent within a page: fill 'er up...
397  */
398 static 
399 int nfs_do_filldir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
400                    filldir_t filldir)
401 {
402         struct file     *file = desc->file;
403         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
404         struct dentry   *dentry = NULL;
405         u64             fileid;
406         int             loop_count = 0,
407                         res;
408
409         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling starting @ cookie %Lu\n",
410                         (unsigned long long)entry->cookie);
411
412         for(;;) {
413                 unsigned d_type = DT_UNKNOWN;
414                 /* Note: entry->prev_cookie contains the cookie for
415                  *       retrieving the current dirent on the server */
416                 fileid = entry->ino;
417
418                 /* Get a dentry if we have one */
419                 if (dentry != NULL)
420                         dput(dentry);
421                 dentry = nfs_readdir_lookup(desc);
422
423                 /* Use readdirplus info */
424                 if (dentry != NULL && dentry->d_inode != NULL) {
425                         d_type = dt_type(dentry->d_inode);
426                         fileid = NFS_FILEID(dentry->d_inode);
427                 }
428
429                 res = filldir(dirent, entry->name, entry->len, 
430                               file->f_pos, nfs_compat_user_ino64(fileid),
431                               d_type);
432                 if (res < 0)
433                         break;
434                 file->f_pos++;
435                 *desc->dir_cookie = entry->cookie;
436                 if (dir_decode(desc) != 0) {
437                         desc->page_index ++;
438                         break;
439                 }
440                 if (loop_count++ > 200) {
441                         loop_count = 0;
442                         schedule();
443                 }
444         }
445         dir_page_release(desc);
446         if (dentry != NULL)
447                 dput(dentry);
448         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling ended @ cookie %Lu; returning = %d\n",
449                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie, res);
450         return res;
451 }
452
453 /*
454  * If we cannot find a cookie in our cache, we suspect that this is
455  * because it points to a deleted file, so we ask the server to return
456  * whatever it thinks is the next entry. We then feed this to filldir.
457  * If all goes well, we should then be able to find our way round the
458  * cache on the next call to readdir_search_pagecache();
459  *
460  * NOTE: we cannot add the anonymous page to the pagecache because
461  *       the data it contains might not be page aligned. Besides,
462  *       we should already have a complete representation of the
463  *       directory in the page cache by the time we get here.
464  */
465 static inline
466 int uncached_readdir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
467                      filldir_t filldir)
468 {
469         struct file     *file = desc->file;
470         struct inode    *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
471         struct rpc_cred *cred = nfs_file_cred(file);
472         struct page     *page = NULL;
473         int             status;
474         unsigned long   timestamp;
475
476         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: uncached_readdir() searching for cookie %Lu\n",
477                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
478
479         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
480         if (!page) {
481                 status = -ENOMEM;
482                 goto out;
483         }
484         timestamp = jiffies;
485         status = NFS_PROTO(inode)->readdir(file->f_path.dentry, cred,
486                                                 *desc->dir_cookie, page,
487                                                 NFS_SERVER(inode)->dtsize,
488                                                 desc->plus);
489         desc->page = page;
490         desc->ptr = kmap(page);         /* matching kunmap in nfs_do_filldir */
491         if (status >= 0) {
492                 desc->timestamp = timestamp;
493                 desc->timestamp_valid = 1;
494                 if ((status = dir_decode(desc)) == 0)
495                         desc->entry->prev_cookie = *desc->dir_cookie;
496         } else
497                 status = -EIO;
498         if (status < 0)
499                 goto out_release;
500
501         status = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
502
503         /* Reset read descriptor so it searches the page cache from
504          * the start upon the next call to readdir_search_pagecache() */
505         desc->page_index = 0;
506         desc->entry->cookie = desc->entry->prev_cookie = 0;
507         desc->entry->eof = 0;
508  out:
509         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n",
510                         __func__, status);
511         return status;
512  out_release:
513         dir_page_release(desc);
514         goto out;
515 }
516
517 /* The file offset position represents the dirent entry number.  A
518    last cookie cache takes care of the common case of reading the
519    whole directory.
520  */
521 static int nfs_readdir(struct file *filp, void *dirent, filldir_t filldir)
522 {
523         struct dentry   *dentry = filp->f_path.dentry;
524         struct inode    *inode = dentry->d_inode;
525         nfs_readdir_descriptor_t my_desc,
526                         *desc = &my_desc;
527         struct nfs_entry my_entry;
528         struct nfs_fh    fh;
529         struct nfs_fattr fattr;
530         long            res;
531
532         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%s/%s) starting at cookie %llu\n",
533                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
534                         (long long)filp->f_pos);
535         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSGETDENTS);
536
537         /*
538          * filp->f_pos points to the dirent entry number.
539          * *desc->dir_cookie has the cookie for the next entry. We have
540          * to either find the entry with the appropriate number or
541          * revalidate the cookie.
542          */
543         memset(desc, 0, sizeof(*desc));
544
545         desc->file = filp;
546         desc->dir_cookie = &nfs_file_open_context(filp)->dir_cookie;
547         desc->decode = NFS_PROTO(inode)->decode_dirent;
548         desc->plus = NFS_USE_READDIRPLUS(inode);
549
550         my_entry.cookie = my_entry.prev_cookie = 0;
551         my_entry.eof = 0;
552         my_entry.fh = &fh;
553         my_entry.fattr = &fattr;
554         nfs_fattr_init(&fattr);
555         desc->entry = &my_entry;
556
557         nfs_block_sillyrename(dentry);
558         res = nfs_revalidate_mapping_nolock(inode, filp->f_mapping);
559         if (res < 0)
560                 goto out;
561
562         while(!desc->entry->eof) {
563                 res = readdir_search_pagecache(desc);
564
565                 if (res == -EBADCOOKIE) {
566                         /* This means either end of directory */
567                         if (*desc->dir_cookie && desc->entry->cookie != *desc->dir_cookie) {
568                                 /* Or that the server has 'lost' a cookie */
569                                 res = uncached_readdir(desc, dirent, filldir);
570                                 if (res >= 0)
571                                         continue;
572                         }
573                         res = 0;
574                         break;
575                 }
576                 if (res == -ETOOSMALL && desc->plus) {
577                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
578                         nfs_zap_caches(inode);
579                         desc->plus = 0;
580                         desc->entry->eof = 0;
581                         continue;
582                 }
583                 if (res < 0)
584                         break;
585
586                 res = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
587                 if (res < 0) {
588                         res = 0;
589                         break;
590                 }
591         }
592 out:
593         nfs_unblock_sillyrename(dentry);
594         if (res > 0)
595                 res = 0;
596         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%s/%s) returns %ld\n",
597                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
598                         res);
599         return res;
600 }
601
602 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *filp, loff_t offset, int origin)
603 {
604         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
605         struct inode *inode = dentry->d_inode;
606
607         dfprintk(FILE, "NFS: llseek dir(%s/%s, %lld, %d)\n",
608                         dentry->d_parent->d_name.name,
609                         dentry->d_name.name,
610                         offset, origin);
611
612         mutex_lock(&inode->i_mutex);
613         switch (origin) {
614                 case 1:
615                         offset += filp->f_pos;
616                 case 0:
617                         if (offset >= 0)
618                                 break;
619                 default:
620                         offset = -EINVAL;
621                         goto out;
622         }
623         if (offset != filp->f_pos) {
624                 filp->f_pos = offset;
625                 nfs_file_open_context(filp)->dir_cookie = 0;
626         }
627 out:
628         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
629         return offset;
630 }
631
632 /*
633  * All directory operations under NFS are synchronous, so fsync()
634  * is a dummy operation.
635  */
636 static int nfs_fsync_dir(struct file *filp, struct dentry *dentry, int datasync)
637 {
638         dfprintk(FILE, "NFS: fsync dir(%s/%s) datasync %d\n",
639                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
640                         datasync);
641
642         nfs_inc_stats(dentry->d_inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
643         return 0;
644 }
645
646 /**
647  * nfs_force_lookup_revalidate - Mark the directory as having changed
648  * @dir - pointer to directory inode
649  *
650  * This forces the revalidation code in nfs_lookup_revalidate() to do a
651  * full lookup on all child dentries of 'dir' whenever a change occurs
652  * on the server that might have invalidated our dcache.
653  *
654  * The caller should be holding dir->i_lock
655  */
656 void nfs_force_lookup_revalidate(struct inode *dir)
657 {
658         NFS_I(dir)->cache_change_attribute = jiffies;
659 }
660
661 /*
662  * A check for whether or not the parent directory has changed.
663  * In the case it has, we assume that the dentries are untrustworthy
664  * and may need to be looked up again.
665  */
666 static int nfs_check_verifier(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
667 {
668         if (IS_ROOT(dentry))
669                 return 1;
670         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONE)
671                 return 0;
672         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
673                 return 0;
674         /* Revalidate nfsi->cache_change_attribute before we declare a match */
675         if (nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir) < 0)
676                 return 0;
677         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
678                 return 0;
679         return 1;
680 }
681
682 /*
683  * Return the intent data that applies to this particular path component
684  *
685  * Note that the current set of intents only apply to the very last
686  * component of the path.
687  * We check for this using LOOKUP_CONTINUE and LOOKUP_PARENT.
688  */
689 static inline unsigned int nfs_lookup_check_intent(struct nameidata *nd, unsigned int mask)
690 {
691         if (nd->flags & (LOOKUP_CONTINUE|LOOKUP_PARENT))
692                 return 0;
693         return nd->flags & mask;
694 }
695
696 /*
697  * Use intent information to check whether or not we're going to do
698  * an O_EXCL create using this path component.
699  */
700 static int nfs_is_exclusive_create(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
701 {
702         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
703                 return 0;
704         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_CREATE) == 0)
705                 return 0;
706         return (nd->intent.open.flags & O_EXCL) != 0;
707 }
708
709 /*
710  * Inode and filehandle revalidation for lookups.
711  *
712  * We force revalidation in the cases where the VFS sets LOOKUP_REVAL,
713  * or if the intent information indicates that we're about to open this
714  * particular file and the "nocto" mount flag is not set.
715  *
716  */
717 static inline
718 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, struct nameidata *nd)
719 {
720         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
721
722         if (test_bit(NFS_INO_MOUNTPOINT, &NFS_I(inode)->flags))
723                 return 0;
724         if (nd != NULL) {
725                 /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
726                 if (nd->flags & LOOKUP_REVAL)
727                         goto out_force;
728                 /* This is an open(2) */
729                 if (nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) != 0 &&
730                                 !(server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO) &&
731                                 (S_ISREG(inode->i_mode) ||
732                                  S_ISDIR(inode->i_mode)))
733                         goto out_force;
734                 return 0;
735         }
736         return nfs_revalidate_inode(server, inode);
737 out_force:
738         return __nfs_revalidate_inode(server, inode);
739 }
740
741 /*
742  * We judge how long we want to trust negative
743  * dentries by looking at the parent inode mtime.
744  *
745  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
746  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
747  */
748 static inline
749 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
750                        struct nameidata *nd)
751 {
752         /* Don't revalidate a negative dentry if we're creating a new file */
753         if (nd != NULL && nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_CREATE) != 0)
754                 return 0;
755         if (NFS_SERVER(dir)->flags & NFS_MOUNT_LOOKUP_CACHE_NONEG)
756                 return 1;
757         return !nfs_check_verifier(dir, dentry);
758 }
759
760 /*
761  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
762  * and we should check whether we can really trust that
763  * lookup.
764  *
765  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
766  * we have an inode!
767  *
768  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
769  * cached dentry and do a new lookup.
770  */
771 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
772 {
773         struct inode *dir;
774         struct inode *inode;
775         struct dentry *parent;
776         int error;
777         struct nfs_fh fhandle;
778         struct nfs_fattr fattr;
779
780         parent = dget_parent(dentry);
781         dir = parent->d_inode;
782         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
783         inode = dentry->d_inode;
784
785         if (!inode) {
786                 if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
787                         goto out_bad;
788                 goto out_valid;
789         }
790
791         if (is_bad_inode(inode)) {
792                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has dud inode\n",
793                                 __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
794                                 dentry->d_name.name);
795                 goto out_bad;
796         }
797
798         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
799         if (!nfs_is_exclusive_create(dir, nd) && nfs_check_verifier(dir, dentry)) {
800                 if (nfs_lookup_verify_inode(inode, nd))
801                         goto out_zap_parent;
802                 goto out_valid;
803         }
804
805         if (NFS_STALE(inode))
806                 goto out_bad;
807
808         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, &fhandle, &fattr);
809         if (error)
810                 goto out_bad;
811         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), &fhandle))
812                 goto out_bad;
813         if ((error = nfs_refresh_inode(inode, &fattr)) != 0)
814                 goto out_bad;
815
816         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
817  out_valid:
818         dput(parent);
819         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is valid\n",
820                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
821                         dentry->d_name.name);
822         return 1;
823 out_zap_parent:
824         nfs_zap_caches(dir);
825  out_bad:
826         nfs_mark_for_revalidate(dir);
827         if (inode && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
828                 /* Purge readdir caches. */
829                 nfs_zap_caches(inode);
830                 /* If we have submounts, don't unhash ! */
831                 if (have_submounts(dentry))
832                         goto out_valid;
833                 shrink_dcache_parent(dentry);
834         }
835         d_drop(dentry);
836         dput(parent);
837         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is invalid\n",
838                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
839                         dentry->d_name.name);
840         return 0;
841 }
842
843 /*
844  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
845  */
846 static int nfs_dentry_delete(struct dentry *dentry)
847 {
848         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%s/%s, %x)\n",
849                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
850                 dentry->d_flags);
851
852         /* Unhash any dentry with a stale inode */
853         if (dentry->d_inode != NULL && NFS_STALE(dentry->d_inode))
854                 return 1;
855
856         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
857                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
858                 return 1;
859         }
860         if (!(dentry->d_sb->s_flags & MS_ACTIVE)) {
861                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
862                  * files will be cleaned up during umount */
863                 return 1;
864         }
865         return 0;
866
867 }
868
869 static void nfs_drop_nlink(struct inode *inode)
870 {
871         spin_lock(&inode->i_lock);
872         if (inode->i_nlink > 0)
873                 drop_nlink(inode);
874         spin_unlock(&inode->i_lock);
875 }
876
877 /*
878  * Called when the dentry loses inode.
879  * We use it to clean up silly-renamed files.
880  */
881 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
882 {
883         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
884                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
885                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
886
887         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
888                 drop_nlink(inode);
889                 nfs_complete_unlink(dentry, inode);
890         }
891         iput(inode);
892 }
893
894 struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
895         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
896         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
897         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
898 };
899
900 static struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
901 {
902         struct dentry *res;
903         struct dentry *parent;
904         struct inode *inode = NULL;
905         int error;
906         struct nfs_fh fhandle;
907         struct nfs_fattr fattr;
908
909         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%s/%s)\n",
910                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
911         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
912
913         res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
914         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
915                 goto out;
916
917         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
918         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
919
920         /*
921          * If we're doing an exclusive create, optimize away the lookup
922          * but don't hash the dentry.
923          */
924         if (nfs_is_exclusive_create(dir, nd)) {
925                 d_instantiate(dentry, NULL);
926                 res = NULL;
927                 goto out;
928         }
929
930         parent = dentry->d_parent;
931         /* Protect against concurrent sillydeletes */
932         nfs_block_sillyrename(parent);
933         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, &fhandle, &fattr);
934         if (error == -ENOENT)
935                 goto no_entry;
936         if (error < 0) {
937                 res = ERR_PTR(error);
938                 goto out_unblock_sillyrename;
939         }
940         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, &fhandle, &fattr);
941         res = (struct dentry *)inode;
942         if (IS_ERR(res))
943                 goto out_unblock_sillyrename;
944
945 no_entry:
946         res = d_materialise_unique(dentry, inode);
947         if (res != NULL) {
948                 if (IS_ERR(res))
949                         goto out_unblock_sillyrename;
950                 dentry = res;
951         }
952         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
953 out_unblock_sillyrename:
954         nfs_unblock_sillyrename(parent);
955 out:
956         return res;
957 }
958
959 #ifdef CONFIG_NFS_V4
960 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *, struct nameidata *);
961
962 struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
963         .d_revalidate   = nfs_open_revalidate,
964         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
965         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
966 };
967
968 /*
969  * Use intent information to determine whether we need to substitute
970  * the NFSv4-style stateful OPEN for the LOOKUP call
971  */
972 static int is_atomic_open(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
973 {
974         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) == 0)
975                 return 0;
976         /* NFS does not (yet) have a stateful open for directories */
977         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
978                 return 0;
979         /* Are we trying to write to a read only partition? */
980         if (__mnt_is_readonly(nd->path.mnt) &&
981             (nd->intent.open.flags & (O_CREAT|O_TRUNC|FMODE_WRITE)))
982                 return 0;
983         return 1;
984 }
985
986 static struct dentry *nfs_atomic_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
987 {
988         struct dentry *res = NULL;
989         int error;
990
991         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_lookup(%s/%ld), %s\n",
992                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
993
994         /* Check that we are indeed trying to open this file */
995         if (!is_atomic_open(dir, nd))
996                 goto no_open;
997
998         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen) {
999                 res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1000                 goto out;
1001         }
1002         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
1003
1004         /* Let vfs_create() deal with O_EXCL. Instantiate, but don't hash
1005          * the dentry. */
1006         if (nd->intent.open.flags & O_EXCL) {
1007                 d_instantiate(dentry, NULL);
1008                 goto out;
1009         }
1010
1011         /* Open the file on the server */
1012         res = nfs4_atomic_open(dir, dentry, nd);
1013         if (IS_ERR(res)) {
1014                 error = PTR_ERR(res);
1015                 switch (error) {
1016                         /* Make a negative dentry */
1017                         case -ENOENT:
1018                                 res = NULL;
1019                                 goto out;
1020                         /* This turned out not to be a regular file */
1021                         case -EISDIR:
1022                         case -ENOTDIR:
1023                                 goto no_open;
1024                         case -ELOOP:
1025                                 if (!(nd->intent.open.flags & O_NOFOLLOW))
1026                                         goto no_open;
1027                         /* case -EINVAL: */
1028                         default:
1029                                 goto out;
1030                 }
1031         } else if (res != NULL)
1032                 dentry = res;
1033 out:
1034         return res;
1035 no_open:
1036         return nfs_lookup(dir, dentry, nd);
1037 }
1038
1039 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1040 {
1041         struct dentry *parent = NULL;
1042         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1043         struct inode *dir;
1044         int openflags, ret = 0;
1045
1046         parent = dget_parent(dentry);
1047         dir = parent->d_inode;
1048         if (!is_atomic_open(dir, nd))
1049                 goto no_open;
1050         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1051          * optimize away revalidation of negative dentries.
1052          */
1053         if (inode == NULL) {
1054                 if (!nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
1055                         ret = 1;
1056                 goto out;
1057         }
1058
1059         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1060         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1061                 goto no_open;
1062         openflags = nd->intent.open.flags;
1063         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1064         if ((openflags & (O_CREAT|O_EXCL)) == (O_CREAT|O_EXCL))
1065                 goto no_open;
1066         /* We can't create new files, or truncate existing ones here */
1067         openflags &= ~(O_CREAT|O_TRUNC);
1068
1069         /*
1070          * Note: we're not holding inode->i_mutex and so may be racing with
1071          * operations that change the directory. We therefore save the
1072          * change attribute *before* we do the RPC call.
1073          */
1074         ret = nfs4_open_revalidate(dir, dentry, openflags, nd);
1075 out:
1076         dput(parent);
1077         if (!ret)
1078                 d_drop(dentry);
1079         return ret;
1080 no_open:
1081         dput(parent);
1082         if (inode != NULL && nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ))
1083                 return 1;
1084         return nfs_lookup_revalidate(dentry, nd);
1085 }
1086 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1087
1088 static struct dentry *nfs_readdir_lookup(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
1089 {
1090         struct dentry *parent = desc->file->f_path.dentry;
1091         struct inode *dir = parent->d_inode;
1092         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
1093         struct dentry *dentry, *alias;
1094         struct qstr name = {
1095                 .name = entry->name,
1096                 .len = entry->len,
1097         };
1098         struct inode *inode;
1099         unsigned long verf = nfs_save_change_attribute(dir);
1100
1101         switch (name.len) {
1102                 case 2:
1103                         if (name.name[0] == '.' && name.name[1] == '.')
1104                                 return dget_parent(parent);
1105                         break;
1106                 case 1:
1107                         if (name.name[0] == '.')
1108                                 return dget(parent);
1109         }
1110
1111         spin_lock(&dir->i_lock);
1112         if (NFS_I(dir)->cache_validity & NFS_INO_INVALID_DATA) {
1113                 spin_unlock(&dir->i_lock);
1114                 return NULL;
1115         }
1116         spin_unlock(&dir->i_lock);
1117
1118         name.hash = full_name_hash(name.name, name.len);
1119         dentry = d_lookup(parent, &name);
1120         if (dentry != NULL) {
1121                 /* Is this a positive dentry that matches the readdir info? */
1122                 if (dentry->d_inode != NULL &&
1123                                 (NFS_FILEID(dentry->d_inode) == entry->ino ||
1124                                 d_mountpoint(dentry))) {
1125                         if (!desc->plus || entry->fh->size == 0)
1126                                 return dentry;
1127                         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(dentry->d_inode),
1128                                                 entry->fh) == 0)
1129                                 goto out_renew;
1130                 }
1131                 /* No, so d_drop to allow one to be created */
1132                 d_drop(dentry);
1133                 dput(dentry);
1134         }
1135         if (!desc->plus || !(entry->fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR))
1136                 return NULL;
1137         if (name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1138                 return NULL;
1139         /* Note: caller is already holding the dir->i_mutex! */
1140         dentry = d_alloc(parent, &name);
1141         if (dentry == NULL)
1142                 return NULL;
1143         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
1144         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr);
1145         if (IS_ERR(inode)) {
1146                 dput(dentry);
1147                 return NULL;
1148         }
1149
1150         alias = d_materialise_unique(dentry, inode);
1151         if (alias != NULL) {
1152                 dput(dentry);
1153                 if (IS_ERR(alias))
1154                         return NULL;
1155                 dentry = alias;
1156         }
1157
1158 out_renew:
1159         nfs_set_verifier(dentry, verf);
1160         return dentry;
1161 }
1162
1163 /*
1164  * Code common to create, mkdir, and mknod.
1165  */
1166 int nfs_instantiate(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1167                                 struct nfs_fattr *fattr)
1168 {
1169         struct dentry *parent = dget_parent(dentry);
1170         struct inode *dir = parent->d_inode;
1171         struct inode *inode;
1172         int error = -EACCES;
1173
1174         d_drop(dentry);
1175
1176         /* We may have been initialized further down */
1177         if (dentry->d_inode)
1178                 goto out;
1179         if (fhandle->size == 0) {
1180                 error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1181                 if (error)
1182                         goto out_error;
1183         }
1184         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1185         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR)) {
1186                 struct nfs_server *server = NFS_SB(dentry->d_sb);
1187                 error = server->nfs_client->rpc_ops->getattr(server, fhandle, fattr);
1188                 if (error < 0)
1189                         goto out_error;
1190         }
1191         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr);
1192         error = PTR_ERR(inode);
1193         if (IS_ERR(inode))
1194                 goto out_error;
1195         d_add(dentry, inode);
1196 out:
1197         dput(parent);
1198         return 0;
1199 out_error:
1200         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1201         dput(parent);
1202         return error;
1203 }
1204
1205 /*
1206  * Following a failed create operation, we drop the dentry rather
1207  * than retain a negative dentry. This avoids a problem in the event
1208  * that the operation succeeded on the server, but an error in the
1209  * reply path made it appear to have failed.
1210  */
1211 static int nfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1212                 struct nameidata *nd)
1213 {
1214         struct iattr attr;
1215         int error;
1216         int open_flags = 0;
1217
1218         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%ld), %s\n",
1219                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1220
1221         attr.ia_mode = mode;
1222         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1223
1224         if ((nd->flags & LOOKUP_CREATE) != 0)
1225                 open_flags = nd->intent.open.flags;
1226
1227         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags, nd);
1228         if (error != 0)
1229                 goto out_err;
1230         return 0;
1231 out_err:
1232         d_drop(dentry);
1233         return error;
1234 }
1235
1236 /*
1237  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1238  */
1239 static int
1240 nfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, dev_t rdev)
1241 {
1242         struct iattr attr;
1243         int status;
1244
1245         dfprintk(VFS, "NFS: mknod(%s/%ld), %s\n",
1246                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1247
1248         if (!new_valid_dev(rdev))
1249                 return -EINVAL;
1250
1251         attr.ia_mode = mode;
1252         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1253
1254         status = NFS_PROTO(dir)->mknod(dir, dentry, &attr, rdev);
1255         if (status != 0)
1256                 goto out_err;
1257         return 0;
1258 out_err:
1259         d_drop(dentry);
1260         return status;
1261 }
1262
1263 /*
1264  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1265  */
1266 static int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
1267 {
1268         struct iattr attr;
1269         int error;
1270
1271         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%ld), %s\n",
1272                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1273
1274         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1275         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1276
1277         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1278         if (error != 0)
1279                 goto out_err;
1280         return 0;
1281 out_err:
1282         d_drop(dentry);
1283         return error;
1284 }
1285
1286 static void nfs_dentry_handle_enoent(struct dentry *dentry)
1287 {
1288         if (dentry->d_inode != NULL && !d_unhashed(dentry))
1289                 d_delete(dentry);
1290 }
1291
1292 static int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1293 {
1294         int error;
1295
1296         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%ld), %s\n",
1297                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1298
1299         error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1300         /* Ensure the VFS deletes this inode */
1301         if (error == 0 && dentry->d_inode != NULL)
1302                 clear_nlink(dentry->d_inode);
1303         else if (error == -ENOENT)
1304                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1305
1306         return error;
1307 }
1308
1309 static int nfs_sillyrename(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1310 {
1311         static unsigned int sillycounter;
1312         const int      fileidsize  = sizeof(NFS_FILEID(dentry->d_inode))*2;
1313         const int      countersize = sizeof(sillycounter)*2;
1314         const int      slen        = sizeof(".nfs")+fileidsize+countersize-1;
1315         char           silly[slen+1];
1316         struct qstr    qsilly;
1317         struct dentry *sdentry;
1318         int            error = -EIO;
1319
1320         dfprintk(VFS, "NFS: silly-rename(%s/%s, ct=%d)\n",
1321                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name, 
1322                 atomic_read(&dentry->d_count));
1323         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_SILLYRENAME);
1324
1325         /*
1326          * We don't allow a dentry to be silly-renamed twice.
1327          */
1328         error = -EBUSY;
1329         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1330                 goto out;
1331
1332         sprintf(silly, ".nfs%*.*Lx",
1333                 fileidsize, fileidsize,
1334                 (unsigned long long)NFS_FILEID(dentry->d_inode));
1335
1336         /* Return delegation in anticipation of the rename */
1337         nfs_inode_return_delegation(dentry->d_inode);
1338
1339         sdentry = NULL;
1340         do {
1341                 char *suffix = silly + slen - countersize;
1342
1343                 dput(sdentry);
1344                 sillycounter++;
1345                 sprintf(suffix, "%*.*x", countersize, countersize, sillycounter);
1346
1347                 dfprintk(VFS, "NFS: trying to rename %s to %s\n",
1348                                 dentry->d_name.name, silly);
1349                 
1350                 sdentry = lookup_one_len(silly, dentry->d_parent, slen);
1351                 /*
1352                  * N.B. Better to return EBUSY here ... it could be
1353                  * dangerous to delete the file while it's in use.
1354                  */
1355                 if (IS_ERR(sdentry))
1356                         goto out;
1357         } while(sdentry->d_inode != NULL); /* need negative lookup */
1358
1359         qsilly.name = silly;
1360         qsilly.len  = strlen(silly);
1361         if (dentry->d_inode) {
1362                 error = NFS_PROTO(dir)->rename(dir, &dentry->d_name,
1363                                 dir, &qsilly);
1364                 nfs_mark_for_revalidate(dentry->d_inode);
1365         } else
1366                 error = NFS_PROTO(dir)->rename(dir, &dentry->d_name,
1367                                 dir, &qsilly);
1368         if (!error) {
1369                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1370                 d_move(dentry, sdentry);
1371                 error = nfs_async_unlink(dir, dentry);
1372                 /* If we return 0 we don't unlink */
1373         }
1374         dput(sdentry);
1375 out:
1376         return error;
1377 }
1378
1379 /*
1380  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
1381  * and after checking that the file has only one user. 
1382  *
1383  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
1384  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
1385  */
1386 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
1387 {
1388         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
1389         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1390         int error = -EBUSY;
1391                 
1392         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%s/%s)\n",
1393                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1394
1395         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
1396         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1397                 error = 0;
1398                 goto out;
1399         }
1400
1401         if (inode != NULL) {
1402                 nfs_inode_return_delegation(inode);
1403                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1404                 /* The VFS may want to delete this inode */
1405                 if (error == 0)
1406                         nfs_drop_nlink(inode);
1407                 nfs_mark_for_revalidate(inode);
1408         } else
1409                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1410         if (error == -ENOENT)
1411                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1412 out:
1413         return error;
1414 }
1415
1416 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
1417  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
1418  *
1419  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
1420  */
1421 static int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1422 {
1423         int error;
1424         int need_rehash = 0;
1425
1426         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%ld, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1427                 dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1428
1429         spin_lock(&dcache_lock);
1430         spin_lock(&dentry->d_lock);
1431         if (atomic_read(&dentry->d_count) > 1) {
1432                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1433                 spin_unlock(&dcache_lock);
1434                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1435                 write_inode_now(dentry->d_inode, 0);
1436                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
1437                 return error;
1438         }
1439         if (!d_unhashed(dentry)) {
1440                 __d_drop(dentry);
1441                 need_rehash = 1;
1442         }
1443         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1444         spin_unlock(&dcache_lock);
1445         error = nfs_safe_remove(dentry);
1446         if (!error || error == -ENOENT) {
1447                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1448         } else if (need_rehash)
1449                 d_rehash(dentry);
1450         return error;
1451 }
1452
1453 /*
1454  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
1455  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
1456  * using prepare_write/commit_write.
1457  *
1458  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
1459  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
1460  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
1461  * symlink request has completed on the server.
1462  *
1463  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
1464  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
1465  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
1466  * and move the raw page into its mapping.
1467  */
1468 static int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
1469 {
1470         struct pagevec lru_pvec;
1471         struct page *page;
1472         char *kaddr;
1473         struct iattr attr;
1474         unsigned int pathlen = strlen(symname);
1475         int error;
1476
1477         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1478                 dir->i_ino, dentry->d_name.name, symname);
1479
1480         if (pathlen > PAGE_SIZE)
1481                 return -ENAMETOOLONG;
1482
1483         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
1484         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1485
1486         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
1487         if (!page)
1488                 return -ENOMEM;
1489
1490         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
1491         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
1492         if (pathlen < PAGE_SIZE)
1493                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
1494         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
1495
1496         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
1497         if (error != 0) {
1498                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s) error %d\n",
1499                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
1500                         dentry->d_name.name, symname, error);
1501                 d_drop(dentry);
1502                 __free_page(page);
1503                 return error;
1504         }
1505
1506         /*
1507          * No big deal if we can't add this page to the page cache here.
1508          * READLINK will get the missing page from the server if needed.
1509          */
1510         pagevec_init(&lru_pvec, 0);
1511         if (!add_to_page_cache(page, dentry->d_inode->i_mapping, 0,
1512                                                         GFP_KERNEL)) {
1513                 pagevec_add(&lru_pvec, page);
1514                 pagevec_lru_add(&lru_pvec);
1515                 SetPageUptodate(page);
1516                 unlock_page(page);
1517         } else
1518                 __free_page(page);
1519
1520         return 0;
1521 }
1522
1523 static int 
1524 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1525 {
1526         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
1527         int error;
1528
1529         dfprintk(VFS, "NFS: link(%s/%s -> %s/%s)\n",
1530                 old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1531                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1532
1533         d_drop(dentry);
1534         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
1535         if (error == 0) {
1536                 atomic_inc(&inode->i_count);
1537                 d_add(dentry, inode);
1538         }
1539         return error;
1540 }
1541
1542 /*
1543  * RENAME
1544  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
1545  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
1546  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
1547  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
1548  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
1549  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
1550  *
1551  * FIXED.
1552  * 
1553  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
1554  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
1555  * moved or linked to which happens automagically with the new
1556  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
1557  * using the inode layer
1558  *
1559  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
1560  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
1561  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
1562  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
1563  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
1564  * the rename.
1565  */
1566 static int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
1567                       struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
1568 {
1569         struct inode *old_inode = old_dentry->d_inode;
1570         struct inode *new_inode = new_dentry->d_inode;
1571         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
1572         int error = -EBUSY;
1573
1574         /*
1575          * To prevent any new references to the target during the rename,
1576          * we unhash the dentry and free the inode in advance.
1577          */
1578         if (!d_unhashed(new_dentry)) {
1579                 d_drop(new_dentry);
1580                 rehash = new_dentry;
1581         }
1582
1583         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%s/%s -> %s/%s, ct=%d)\n",
1584                  old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1585                  new_dentry->d_parent->d_name.name, new_dentry->d_name.name,
1586                  atomic_read(&new_dentry->d_count));
1587
1588         /*
1589          * First check whether the target is busy ... we can't
1590          * safely do _any_ rename if the target is in use.
1591          *
1592          * For files, make a copy of the dentry and then do a 
1593          * silly-rename. If the silly-rename succeeds, the
1594          * copied dentry is hashed and becomes the new target.
1595          */
1596         if (!new_inode)
1597                 goto go_ahead;
1598         if (S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
1599                 error = -EISDIR;
1600                 if (!S_ISDIR(old_inode->i_mode))
1601                         goto out;
1602         } else if (atomic_read(&new_dentry->d_count) > 2) {
1603                 int err;
1604                 /* copy the target dentry's name */
1605                 dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
1606                                  &new_dentry->d_name);
1607                 if (!dentry)
1608                         goto out;
1609
1610                 /* silly-rename the existing target ... */
1611                 err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
1612                 if (!err) {
1613                         new_dentry = rehash = dentry;
1614                         new_inode = NULL;
1615                         /* instantiate the replacement target */
1616                         d_instantiate(new_dentry, NULL);
1617                 } else if (atomic_read(&new_dentry->d_count) > 1)
1618                         /* dentry still busy? */
1619                         goto out;
1620         } else
1621                 nfs_drop_nlink(new_inode);
1622
1623 go_ahead:
1624         /*
1625          * ... prune child dentries and writebacks if needed.
1626          */
1627         if (atomic_read(&old_dentry->d_count) > 1) {
1628                 if (S_ISREG(old_inode->i_mode))
1629                         nfs_wb_all(old_inode);
1630                 shrink_dcache_parent(old_dentry);
1631         }
1632         nfs_inode_return_delegation(old_inode);
1633
1634         if (new_inode != NULL) {
1635                 nfs_inode_return_delegation(new_inode);
1636                 d_delete(new_dentry);
1637         }
1638
1639         error = NFS_PROTO(old_dir)->rename(old_dir, &old_dentry->d_name,
1640                                            new_dir, &new_dentry->d_name);
1641         nfs_mark_for_revalidate(old_inode);
1642 out:
1643         if (rehash)
1644                 d_rehash(rehash);
1645         if (!error) {
1646                 d_move(old_dentry, new_dentry);
1647                 nfs_set_verifier(new_dentry,
1648                                         nfs_save_change_attribute(new_dir));
1649         } else if (error == -ENOENT)
1650                 nfs_dentry_handle_enoent(old_dentry);
1651
1652         /* new dentry created? */
1653         if (dentry)
1654                 dput(dentry);
1655         return error;
1656 }
1657
1658 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
1659 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
1660 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
1661
1662 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
1663 {
1664         put_rpccred(entry->cred);
1665         kfree(entry);
1666         smp_mb__before_atomic_dec();
1667         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
1668         smp_mb__after_atomic_dec();
1669 }
1670
1671 int nfs_access_cache_shrinker(int nr_to_scan, gfp_t gfp_mask)
1672 {
1673         LIST_HEAD(head);
1674         struct nfs_inode *nfsi;
1675         struct nfs_access_entry *cache;
1676
1677 restart:
1678         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1679         list_for_each_entry(nfsi, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
1680                 struct rw_semaphore *s_umount;
1681                 struct inode *inode;
1682
1683                 if (nr_to_scan-- == 0)
1684                         break;
1685                 s_umount = &nfsi->vfs_inode.i_sb->s_umount;
1686                 if (!down_read_trylock(s_umount))
1687                         continue;
1688                 inode = igrab(&nfsi->vfs_inode);
1689                 if (inode == NULL) {
1690                         up_read(s_umount);
1691                         continue;
1692                 }
1693                 spin_lock(&inode->i_lock);
1694                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1695                         goto remove_lru_entry;
1696                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
1697                                 struct nfs_access_entry, lru);
1698                 list_move(&cache->lru, &head);
1699                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1700                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1701                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
1702                                         &nfs_access_lru_list);
1703                 else {
1704 remove_lru_entry:
1705                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
1706                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
1707                 }
1708                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1709                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1710                 iput(inode);
1711                 up_read(s_umount);
1712                 goto restart;
1713         }
1714         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1715         while (!list_empty(&head)) {
1716                 cache = list_entry(head.next, struct nfs_access_entry, lru);
1717                 list_del(&cache->lru);
1718                 nfs_access_free_entry(cache);
1719         }
1720         return (atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries) / 100) * sysctl_vfs_cache_pressure;
1721 }
1722
1723 static void __nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
1724 {
1725         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1726         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
1727         struct rb_node *n, *dispose = NULL;
1728         struct nfs_access_entry *entry;
1729
1730         /* Unhook entries from the cache */
1731         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
1732                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
1733                 rb_erase(n, root_node);
1734                 list_del(&entry->lru);
1735                 n->rb_left = dispose;
1736                 dispose = n;
1737         }
1738         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
1739         spin_unlock(&inode->i_lock);
1740
1741         /* Now kill them all! */
1742         while (dispose != NULL) {
1743                 n = dispose;
1744                 dispose = n->rb_left;
1745                 nfs_access_free_entry(rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node));
1746         }
1747 }
1748
1749 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
1750 {
1751         /* Remove from global LRU init */
1752         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags)) {
1753                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1754                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
1755                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1756         }
1757
1758         spin_lock(&inode->i_lock);
1759         /* This will release the spinlock */
1760         __nfs_access_zap_cache(inode);
1761 }
1762
1763 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred)
1764 {
1765         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
1766         struct nfs_access_entry *entry;
1767
1768         while (n != NULL) {
1769                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
1770
1771                 if (cred < entry->cred)
1772                         n = n->rb_left;
1773                 else if (cred > entry->cred)
1774                         n = n->rb_right;
1775                 else
1776                         return entry;
1777         }
1778         return NULL;
1779 }
1780
1781 static int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
1782 {
1783         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1784         struct nfs_access_entry *cache;
1785         int err = -ENOENT;
1786
1787         spin_lock(&inode->i_lock);
1788         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
1789                 goto out_zap;
1790         cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
1791         if (cache == NULL)
1792                 goto out;
1793         if (!time_in_range(jiffies, cache->jiffies, cache->jiffies + nfsi->attrtimeo))
1794                 goto out_stale;
1795         res->jiffies = cache->jiffies;
1796         res->cred = cache->cred;
1797         res->mask = cache->mask;
1798         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1799         err = 0;
1800 out:
1801         spin_unlock(&inode->i_lock);
1802         return err;
1803 out_stale:
1804         rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1805         list_del(&cache->lru);
1806         spin_unlock(&inode->i_lock);
1807         nfs_access_free_entry(cache);
1808         return -ENOENT;
1809 out_zap:
1810         /* This will release the spinlock */
1811         __nfs_access_zap_cache(inode);
1812         return -ENOENT;
1813 }
1814
1815 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
1816 {
1817         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1818         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
1819         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
1820         struct rb_node *parent = NULL;
1821         struct nfs_access_entry *entry;
1822
1823         spin_lock(&inode->i_lock);
1824         while (*p != NULL) {
1825                 parent = *p;
1826                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
1827
1828                 if (set->cred < entry->cred)
1829                         p = &parent->rb_left;
1830                 else if (set->cred > entry->cred)
1831                         p = &parent->rb_right;
1832                 else
1833                         goto found;
1834         }
1835         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
1836         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
1837         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1838         spin_unlock(&inode->i_lock);
1839         return;
1840 found:
1841         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
1842         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1843         list_del(&entry->lru);
1844         spin_unlock(&inode->i_lock);
1845         nfs_access_free_entry(entry);
1846 }
1847
1848 static void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
1849 {
1850         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
1851         if (cache == NULL)
1852                 return;
1853         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
1854         cache->jiffies = set->jiffies;
1855         cache->cred = get_rpccred(set->cred);
1856         cache->mask = set->mask;
1857
1858         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
1859
1860         /* Update accounting */
1861         smp_mb__before_atomic_inc();
1862         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
1863         smp_mb__after_atomic_inc();
1864
1865         /* Add inode to global LRU list */
1866         if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags)) {
1867                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1868                 list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru, &nfs_access_lru_list);
1869                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1870         }
1871 }
1872
1873 static int nfs_do_access(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int mask)
1874 {
1875         struct nfs_access_entry cache;
1876         int status;
1877
1878         status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache);
1879         if (status == 0)
1880                 goto out;
1881
1882         /* Be clever: ask server to check for all possible rights */
1883         cache.mask = MAY_EXEC | MAY_WRITE | MAY_READ;
1884         cache.cred = cred;
1885         cache.jiffies = jiffies;
1886         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
1887         if (status != 0)
1888                 return status;
1889         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
1890 out:
1891         if ((mask & ~cache.mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
1892                 return 0;
1893         return -EACCES;
1894 }
1895
1896 static int nfs_open_permission_mask(int openflags)
1897 {
1898         int mask = 0;
1899
1900         if (openflags & FMODE_READ)
1901                 mask |= MAY_READ;
1902         if (openflags & FMODE_WRITE)
1903                 mask |= MAY_WRITE;
1904         if (openflags & FMODE_EXEC)
1905                 mask |= MAY_EXEC;
1906         return mask;
1907 }
1908
1909 int nfs_may_open(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int openflags)
1910 {
1911         return nfs_do_access(inode, cred, nfs_open_permission_mask(openflags));
1912 }
1913
1914 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask)
1915 {
1916         struct rpc_cred *cred;
1917         int res = 0;
1918
1919         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
1920
1921         if ((mask & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
1922                 goto out;
1923         /* Is this sys_access() ? */
1924         if (mask & MAY_ACCESS)
1925                 goto force_lookup;
1926
1927         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
1928                 case S_IFLNK:
1929                         goto out;
1930                 case S_IFREG:
1931                         /* NFSv4 has atomic_open... */
1932                         if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_ATOMIC_OPEN)
1933                                         && (mask & MAY_OPEN))
1934                                 goto out;
1935                         break;
1936                 case S_IFDIR:
1937                         /*
1938                          * Optimize away all write operations, since the server
1939                          * will check permissions when we perform the op.
1940                          */
1941                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
1942                                 goto out;
1943         }
1944
1945 force_lookup:
1946         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
1947                 goto out_notsup;
1948
1949         cred = rpc_lookup_cred();
1950         if (!IS_ERR(cred)) {
1951                 res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
1952                 put_rpccred(cred);
1953         } else
1954                 res = PTR_ERR(cred);
1955 out:
1956         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%ld), mask=0x%x, res=%d\n",
1957                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
1958         return res;
1959 out_notsup:
1960         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
1961         if (res == 0)
1962                 res = generic_permission(inode, mask, NULL);
1963         goto out;
1964 }
1965
1966 /*
1967  * Local variables:
1968  *  version-control: t
1969  *  kept-new-versions: 5
1970  * End:
1971  */