]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - fs/nfs/dir.c
73e0f9740dd1ae35807055666f4ffa0a41aa2cbb
[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         lock_kernel();
143         /* Call generic open code in order to cache credentials */
144         res = nfs_open(inode, filp);
145         unlock_kernel();
146         return res;
147 }
148
149 typedef __be32 * (*decode_dirent_t)(__be32 *, struct nfs_entry *, int);
150 typedef struct {
151         struct file     *file;
152         struct page     *page;
153         unsigned long   page_index;
154         __be32          *ptr;
155         u64             *dir_cookie;
156         loff_t          current_index;
157         struct nfs_entry *entry;
158         decode_dirent_t decode;
159         int             plus;
160         unsigned long   timestamp;
161         int             timestamp_valid;
162 } nfs_readdir_descriptor_t;
163
164 /* Now we cache directories properly, by stuffing the dirent
165  * data directly in the page cache.
166  *
167  * Inode invalidation due to refresh etc. takes care of
168  * _everything_, no sloppy entry flushing logic, no extraneous
169  * copying, network direct to page cache, the way it was meant
170  * to be.
171  *
172  * NOTE: Dirent information verification is done always by the
173  *       page-in of the RPC reply, nowhere else, this simplies
174  *       things substantially.
175  */
176 static
177 int nfs_readdir_filler(nfs_readdir_descriptor_t *desc, struct page *page)
178 {
179         struct file     *file = desc->file;
180         struct inode    *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
181         struct rpc_cred *cred = nfs_file_cred(file);
182         unsigned long   timestamp;
183         int             error;
184
185         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: reading cookie %Lu into page %lu\n",
186                         __func__, (long long)desc->entry->cookie,
187                         page->index);
188
189  again:
190         timestamp = jiffies;
191         error = NFS_PROTO(inode)->readdir(file->f_path.dentry, cred, desc->entry->cookie, page,
192                                           NFS_SERVER(inode)->dtsize, desc->plus);
193         if (error < 0) {
194                 /* We requested READDIRPLUS, but the server doesn't grok it */
195                 if (error == -ENOTSUPP && desc->plus) {
196                         NFS_SERVER(inode)->caps &= ~NFS_CAP_READDIRPLUS;
197                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
198                         desc->plus = 0;
199                         goto again;
200                 }
201                 goto error;
202         }
203         desc->timestamp = timestamp;
204         desc->timestamp_valid = 1;
205         SetPageUptodate(page);
206         /* Ensure consistent page alignment of the data.
207          * Note: assumes we have exclusive access to this mapping either
208          *       through inode->i_mutex or some other mechanism.
209          */
210         if (invalidate_inode_pages2_range(inode->i_mapping, page->index + 1, -1) < 0) {
211                 /* Should never happen */
212                 nfs_zap_mapping(inode, inode->i_mapping);
213         }
214         unlock_page(page);
215         return 0;
216  error:
217         unlock_page(page);
218         return -EIO;
219 }
220
221 static inline
222 int dir_decode(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
223 {
224         __be32  *p = desc->ptr;
225         p = desc->decode(p, desc->entry, desc->plus);
226         if (IS_ERR(p))
227                 return PTR_ERR(p);
228         desc->ptr = p;
229         if (desc->timestamp_valid)
230                 desc->entry->fattr->time_start = desc->timestamp;
231         else
232                 desc->entry->fattr->valid &= ~NFS_ATTR_FATTR;
233         return 0;
234 }
235
236 static inline
237 void dir_page_release(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
238 {
239         kunmap(desc->page);
240         page_cache_release(desc->page);
241         desc->page = NULL;
242         desc->ptr = NULL;
243 }
244
245 /*
246  * Given a pointer to a buffer that has already been filled by a call
247  * to readdir, find the next entry with cookie '*desc->dir_cookie'.
248  *
249  * If the end of the buffer has been reached, return -EAGAIN, if not,
250  * return the offset within the buffer of the next entry to be
251  * read.
252  */
253 static inline
254 int find_dirent(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
255 {
256         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
257         int             loop_count = 0,
258                         status;
259
260         while((status = dir_decode(desc)) == 0) {
261                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: examining cookie %Lu\n",
262                                 __func__, (unsigned long long)entry->cookie);
263                 if (entry->prev_cookie == *desc->dir_cookie)
264                         break;
265                 if (loop_count++ > 200) {
266                         loop_count = 0;
267                         schedule();
268                 }
269         }
270         return status;
271 }
272
273 /*
274  * Given a pointer to a buffer that has already been filled by a call
275  * to readdir, find the entry at offset 'desc->file->f_pos'.
276  *
277  * If the end of the buffer has been reached, return -EAGAIN, if not,
278  * return the offset within the buffer of the next entry to be
279  * read.
280  */
281 static inline
282 int find_dirent_index(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
283 {
284         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
285         int             loop_count = 0,
286                         status;
287
288         for(;;) {
289                 status = dir_decode(desc);
290                 if (status)
291                         break;
292
293                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: found cookie %Lu at index %Ld\n",
294                                 (unsigned long long)entry->cookie, desc->current_index);
295
296                 if (desc->file->f_pos == desc->current_index) {
297                         *desc->dir_cookie = entry->cookie;
298                         break;
299                 }
300                 desc->current_index++;
301                 if (loop_count++ > 200) {
302                         loop_count = 0;
303                         schedule();
304                 }
305         }
306         return status;
307 }
308
309 /*
310  * Find the given page, and call find_dirent() or find_dirent_index in
311  * order to try to return the next entry.
312  */
313 static inline
314 int find_dirent_page(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
315 {
316         struct inode    *inode = desc->file->f_path.dentry->d_inode;
317         struct page     *page;
318         int             status;
319
320         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: searching page %ld for target %Lu\n",
321                         __func__, desc->page_index,
322                         (long long) *desc->dir_cookie);
323
324         /* If we find the page in the page_cache, we cannot be sure
325          * how fresh the data is, so we will ignore readdir_plus attributes.
326          */
327         desc->timestamp_valid = 0;
328         page = read_cache_page(inode->i_mapping, desc->page_index,
329                                (filler_t *)nfs_readdir_filler, desc);
330         if (IS_ERR(page)) {
331                 status = PTR_ERR(page);
332                 goto out;
333         }
334
335         /* NOTE: Someone else may have changed the READDIRPLUS flag */
336         desc->page = page;
337         desc->ptr = kmap(page);         /* matching kunmap in nfs_do_filldir */
338         if (*desc->dir_cookie != 0)
339                 status = find_dirent(desc);
340         else
341                 status = find_dirent_index(desc);
342         if (status < 0)
343                 dir_page_release(desc);
344  out:
345         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n", __func__, status);
346         return status;
347 }
348
349 /*
350  * Recurse through the page cache pages, and return a
351  * filled nfs_entry structure of the next directory entry if possible.
352  *
353  * The target for the search is '*desc->dir_cookie' if non-0,
354  * 'desc->file->f_pos' otherwise
355  */
356 static inline
357 int readdir_search_pagecache(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
358 {
359         int             loop_count = 0;
360         int             res;
361
362         /* Always search-by-index from the beginning of the cache */
363         if (*desc->dir_cookie == 0) {
364                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: readdir_search_pagecache() searching for offset %Ld\n",
365                                 (long long)desc->file->f_pos);
366                 desc->page_index = 0;
367                 desc->entry->cookie = desc->entry->prev_cookie = 0;
368                 desc->entry->eof = 0;
369                 desc->current_index = 0;
370         } else
371                 dfprintk(DIRCACHE, "NFS: readdir_search_pagecache() searching for cookie %Lu\n",
372                                 (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
373
374         for (;;) {
375                 res = find_dirent_page(desc);
376                 if (res != -EAGAIN)
377                         break;
378                 /* Align to beginning of next page */
379                 desc->page_index ++;
380                 if (loop_count++ > 200) {
381                         loop_count = 0;
382                         schedule();
383                 }
384         }
385
386         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n", __func__, res);
387         return res;
388 }
389
390 static inline unsigned int dt_type(struct inode *inode)
391 {
392         return (inode->i_mode >> 12) & 15;
393 }
394
395 static struct dentry *nfs_readdir_lookup(nfs_readdir_descriptor_t *desc);
396
397 /*
398  * Once we've found the start of the dirent within a page: fill 'er up...
399  */
400 static 
401 int nfs_do_filldir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
402                    filldir_t filldir)
403 {
404         struct file     *file = desc->file;
405         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
406         struct dentry   *dentry = NULL;
407         u64             fileid;
408         int             loop_count = 0,
409                         res;
410
411         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling starting @ cookie %Lu\n",
412                         (unsigned long long)entry->cookie);
413
414         for(;;) {
415                 unsigned d_type = DT_UNKNOWN;
416                 /* Note: entry->prev_cookie contains the cookie for
417                  *       retrieving the current dirent on the server */
418                 fileid = entry->ino;
419
420                 /* Get a dentry if we have one */
421                 if (dentry != NULL)
422                         dput(dentry);
423                 dentry = nfs_readdir_lookup(desc);
424
425                 /* Use readdirplus info */
426                 if (dentry != NULL && dentry->d_inode != NULL) {
427                         d_type = dt_type(dentry->d_inode);
428                         fileid = NFS_FILEID(dentry->d_inode);
429                 }
430
431                 res = filldir(dirent, entry->name, entry->len, 
432                               file->f_pos, nfs_compat_user_ino64(fileid),
433                               d_type);
434                 if (res < 0)
435                         break;
436                 file->f_pos++;
437                 *desc->dir_cookie = entry->cookie;
438                 if (dir_decode(desc) != 0) {
439                         desc->page_index ++;
440                         break;
441                 }
442                 if (loop_count++ > 200) {
443                         loop_count = 0;
444                         schedule();
445                 }
446         }
447         dir_page_release(desc);
448         if (dentry != NULL)
449                 dput(dentry);
450         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: nfs_do_filldir() filling ended @ cookie %Lu; returning = %d\n",
451                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie, res);
452         return res;
453 }
454
455 /*
456  * If we cannot find a cookie in our cache, we suspect that this is
457  * because it points to a deleted file, so we ask the server to return
458  * whatever it thinks is the next entry. We then feed this to filldir.
459  * If all goes well, we should then be able to find our way round the
460  * cache on the next call to readdir_search_pagecache();
461  *
462  * NOTE: we cannot add the anonymous page to the pagecache because
463  *       the data it contains might not be page aligned. Besides,
464  *       we should already have a complete representation of the
465  *       directory in the page cache by the time we get here.
466  */
467 static inline
468 int uncached_readdir(nfs_readdir_descriptor_t *desc, void *dirent,
469                      filldir_t filldir)
470 {
471         struct file     *file = desc->file;
472         struct inode    *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
473         struct rpc_cred *cred = nfs_file_cred(file);
474         struct page     *page = NULL;
475         int             status;
476         unsigned long   timestamp;
477
478         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: uncached_readdir() searching for cookie %Lu\n",
479                         (unsigned long long)*desc->dir_cookie);
480
481         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
482         if (!page) {
483                 status = -ENOMEM;
484                 goto out;
485         }
486         timestamp = jiffies;
487         status = NFS_PROTO(inode)->readdir(file->f_path.dentry, cred,
488                                                 *desc->dir_cookie, page,
489                                                 NFS_SERVER(inode)->dtsize,
490                                                 desc->plus);
491         desc->page = page;
492         desc->ptr = kmap(page);         /* matching kunmap in nfs_do_filldir */
493         if (status >= 0) {
494                 desc->timestamp = timestamp;
495                 desc->timestamp_valid = 1;
496                 if ((status = dir_decode(desc)) == 0)
497                         desc->entry->prev_cookie = *desc->dir_cookie;
498         } else
499                 status = -EIO;
500         if (status < 0)
501                 goto out_release;
502
503         status = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
504
505         /* Reset read descriptor so it searches the page cache from
506          * the start upon the next call to readdir_search_pagecache() */
507         desc->page_index = 0;
508         desc->entry->cookie = desc->entry->prev_cookie = 0;
509         desc->entry->eof = 0;
510  out:
511         dfprintk(DIRCACHE, "NFS: %s: returns %d\n",
512                         __func__, status);
513         return status;
514  out_release:
515         dir_page_release(desc);
516         goto out;
517 }
518
519 /* The file offset position represents the dirent entry number.  A
520    last cookie cache takes care of the common case of reading the
521    whole directory.
522  */
523 static int nfs_readdir(struct file *filp, void *dirent, filldir_t filldir)
524 {
525         struct dentry   *dentry = filp->f_path.dentry;
526         struct inode    *inode = dentry->d_inode;
527         nfs_readdir_descriptor_t my_desc,
528                         *desc = &my_desc;
529         struct nfs_entry my_entry;
530         struct nfs_fh    fh;
531         struct nfs_fattr fattr;
532         long            res;
533
534         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%s/%s) starting at cookie %llu\n",
535                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
536                         (long long)filp->f_pos);
537         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSGETDENTS);
538
539         lock_kernel();
540
541         /*
542          * filp->f_pos points to the dirent entry number.
543          * *desc->dir_cookie has the cookie for the next entry. We have
544          * to either find the entry with the appropriate number or
545          * revalidate the cookie.
546          */
547         memset(desc, 0, sizeof(*desc));
548
549         desc->file = filp;
550         desc->dir_cookie = &nfs_file_open_context(filp)->dir_cookie;
551         desc->decode = NFS_PROTO(inode)->decode_dirent;
552         desc->plus = NFS_USE_READDIRPLUS(inode);
553
554         my_entry.cookie = my_entry.prev_cookie = 0;
555         my_entry.eof = 0;
556         my_entry.fh = &fh;
557         my_entry.fattr = &fattr;
558         nfs_fattr_init(&fattr);
559         desc->entry = &my_entry;
560
561         nfs_block_sillyrename(dentry);
562         res = nfs_revalidate_mapping_nolock(inode, filp->f_mapping);
563         if (res < 0)
564                 goto out;
565
566         while(!desc->entry->eof) {
567                 res = readdir_search_pagecache(desc);
568
569                 if (res == -EBADCOOKIE) {
570                         /* This means either end of directory */
571                         if (*desc->dir_cookie && desc->entry->cookie != *desc->dir_cookie) {
572                                 /* Or that the server has 'lost' a cookie */
573                                 res = uncached_readdir(desc, dirent, filldir);
574                                 if (res >= 0)
575                                         continue;
576                         }
577                         res = 0;
578                         break;
579                 }
580                 if (res == -ETOOSMALL && desc->plus) {
581                         clear_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_I(inode)->flags);
582                         nfs_zap_caches(inode);
583                         desc->plus = 0;
584                         desc->entry->eof = 0;
585                         continue;
586                 }
587                 if (res < 0)
588                         break;
589
590                 res = nfs_do_filldir(desc, dirent, filldir);
591                 if (res < 0) {
592                         res = 0;
593                         break;
594                 }
595         }
596 out:
597         nfs_unblock_sillyrename(dentry);
598         unlock_kernel();
599         if (res > 0)
600                 res = 0;
601         dfprintk(FILE, "NFS: readdir(%s/%s) returns %ld\n",
602                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
603                         res);
604         return res;
605 }
606
607 static loff_t nfs_llseek_dir(struct file *filp, loff_t offset, int origin)
608 {
609         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
610         struct inode *inode = dentry->d_inode;
611
612         dfprintk(FILE, "NFS: llseek dir(%s/%s, %lld, %d)\n",
613                         dentry->d_parent->d_name.name,
614                         dentry->d_name.name,
615                         offset, origin);
616
617         mutex_lock(&inode->i_mutex);
618         switch (origin) {
619                 case 1:
620                         offset += filp->f_pos;
621                 case 0:
622                         if (offset >= 0)
623                                 break;
624                 default:
625                         offset = -EINVAL;
626                         goto out;
627         }
628         if (offset != filp->f_pos) {
629                 filp->f_pos = offset;
630                 nfs_file_open_context(filp)->dir_cookie = 0;
631         }
632 out:
633         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
634         return offset;
635 }
636
637 /*
638  * All directory operations under NFS are synchronous, so fsync()
639  * is a dummy operation.
640  */
641 static int nfs_fsync_dir(struct file *filp, struct dentry *dentry, int datasync)
642 {
643         dfprintk(FILE, "NFS: fsync dir(%s/%s) datasync %d\n",
644                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
645                         datasync);
646
647         nfs_inc_stats(dentry->d_inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
648         return 0;
649 }
650
651 /**
652  * nfs_force_lookup_revalidate - Mark the directory as having changed
653  * @dir - pointer to directory inode
654  *
655  * This forces the revalidation code in nfs_lookup_revalidate() to do a
656  * full lookup on all child dentries of 'dir' whenever a change occurs
657  * on the server that might have invalidated our dcache.
658  *
659  * The caller should be holding dir->i_lock
660  */
661 void nfs_force_lookup_revalidate(struct inode *dir)
662 {
663         NFS_I(dir)->cache_change_attribute = jiffies;
664 }
665
666 /*
667  * A check for whether or not the parent directory has changed.
668  * In the case it has, we assume that the dentries are untrustworthy
669  * and may need to be looked up again.
670  */
671 static int nfs_check_verifier(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
672 {
673         if (IS_ROOT(dentry))
674                 return 1;
675         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
676                 return 0;
677         /* Revalidate nfsi->cache_change_attribute before we declare a match */
678         if (nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(dir), dir) < 0)
679                 return 0;
680         if (!nfs_verify_change_attribute(dir, dentry->d_time))
681                 return 0;
682         return 1;
683 }
684
685 /*
686  * Return the intent data that applies to this particular path component
687  *
688  * Note that the current set of intents only apply to the very last
689  * component of the path.
690  * We check for this using LOOKUP_CONTINUE and LOOKUP_PARENT.
691  */
692 static inline unsigned int nfs_lookup_check_intent(struct nameidata *nd, unsigned int mask)
693 {
694         if (nd->flags & (LOOKUP_CONTINUE|LOOKUP_PARENT))
695                 return 0;
696         return nd->flags & mask;
697 }
698
699 /*
700  * Use intent information to check whether or not we're going to do
701  * an O_EXCL create using this path component.
702  */
703 static int nfs_is_exclusive_create(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
704 {
705         if (NFS_PROTO(dir)->version == 2)
706                 return 0;
707         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_CREATE) == 0)
708                 return 0;
709         return (nd->intent.open.flags & O_EXCL) != 0;
710 }
711
712 /*
713  * Inode and filehandle revalidation for lookups.
714  *
715  * We force revalidation in the cases where the VFS sets LOOKUP_REVAL,
716  * or if the intent information indicates that we're about to open this
717  * particular file and the "nocto" mount flag is not set.
718  *
719  */
720 static inline
721 int nfs_lookup_verify_inode(struct inode *inode, struct nameidata *nd)
722 {
723         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
724
725         if (test_bit(NFS_INO_MOUNTPOINT, &NFS_I(inode)->flags))
726                 return 0;
727         if (nd != NULL) {
728                 /* VFS wants an on-the-wire revalidation */
729                 if (nd->flags & LOOKUP_REVAL)
730                         goto out_force;
731                 /* This is an open(2) */
732                 if (nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) != 0 &&
733                                 !(server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO) &&
734                                 (S_ISREG(inode->i_mode) ||
735                                  S_ISDIR(inode->i_mode)))
736                         goto out_force;
737                 return 0;
738         }
739         return nfs_revalidate_inode(server, inode);
740 out_force:
741         return __nfs_revalidate_inode(server, inode);
742 }
743
744 /*
745  * We judge how long we want to trust negative
746  * dentries by looking at the parent inode mtime.
747  *
748  * If parent mtime has changed, we revalidate, else we wait for a
749  * period corresponding to the parent's attribute cache timeout value.
750  */
751 static inline
752 int nfs_neg_need_reval(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
753                        struct nameidata *nd)
754 {
755         /* Don't revalidate a negative dentry if we're creating a new file */
756         if (nd != NULL && nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_CREATE) != 0)
757                 return 0;
758         return !nfs_check_verifier(dir, dentry);
759 }
760
761 /*
762  * This is called every time the dcache has a lookup hit,
763  * and we should check whether we can really trust that
764  * lookup.
765  *
766  * NOTE! The hit can be a negative hit too, don't assume
767  * we have an inode!
768  *
769  * If the parent directory is seen to have changed, we throw out the
770  * cached dentry and do a new lookup.
771  */
772 static int nfs_lookup_revalidate(struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
773 {
774         struct inode *dir;
775         struct inode *inode;
776         struct dentry *parent;
777         int error;
778         struct nfs_fh fhandle;
779         struct nfs_fattr fattr;
780
781         parent = dget_parent(dentry);
782         lock_kernel();
783         dir = parent->d_inode;
784         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_DENTRYREVALIDATE);
785         inode = dentry->d_inode;
786
787         if (!inode) {
788                 if (nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
789                         goto out_bad;
790                 goto out_valid;
791         }
792
793         if (is_bad_inode(inode)) {
794                 dfprintk(LOOKUPCACHE, "%s: %s/%s has dud inode\n",
795                                 __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
796                                 dentry->d_name.name);
797                 goto out_bad;
798         }
799
800         /* Force a full look up iff the parent directory has changed */
801         if (!nfs_is_exclusive_create(dir, nd) && nfs_check_verifier(dir, dentry)) {
802                 if (nfs_lookup_verify_inode(inode, nd))
803                         goto out_zap_parent;
804                 goto out_valid;
805         }
806
807         if (NFS_STALE(inode))
808                 goto out_bad;
809
810         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, &fhandle, &fattr);
811         if (error)
812                 goto out_bad;
813         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), &fhandle))
814                 goto out_bad;
815         if ((error = nfs_refresh_inode(inode, &fattr)) != 0)
816                 goto out_bad;
817
818         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
819  out_valid:
820         unlock_kernel();
821         dput(parent);
822         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is valid\n",
823                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
824                         dentry->d_name.name);
825         return 1;
826 out_zap_parent:
827         nfs_zap_caches(dir);
828  out_bad:
829         nfs_mark_for_revalidate(dir);
830         if (inode && S_ISDIR(inode->i_mode)) {
831                 /* Purge readdir caches. */
832                 nfs_zap_caches(inode);
833                 /* If we have submounts, don't unhash ! */
834                 if (have_submounts(dentry))
835                         goto out_valid;
836                 shrink_dcache_parent(dentry);
837         }
838         d_drop(dentry);
839         unlock_kernel();
840         dput(parent);
841         dfprintk(LOOKUPCACHE, "NFS: %s(%s/%s) is invalid\n",
842                         __func__, dentry->d_parent->d_name.name,
843                         dentry->d_name.name);
844         return 0;
845 }
846
847 /*
848  * This is called from dput() when d_count is going to 0.
849  */
850 static int nfs_dentry_delete(struct dentry *dentry)
851 {
852         dfprintk(VFS, "NFS: dentry_delete(%s/%s, %x)\n",
853                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
854                 dentry->d_flags);
855
856         /* Unhash any dentry with a stale inode */
857         if (dentry->d_inode != NULL && NFS_STALE(dentry->d_inode))
858                 return 1;
859
860         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
861                 /* Unhash it, so that ->d_iput() would be called */
862                 return 1;
863         }
864         if (!(dentry->d_sb->s_flags & MS_ACTIVE)) {
865                 /* Unhash it, so that ancestors of killed async unlink
866                  * files will be cleaned up during umount */
867                 return 1;
868         }
869         return 0;
870
871 }
872
873 static void nfs_drop_nlink(struct inode *inode)
874 {
875         spin_lock(&inode->i_lock);
876         if (inode->i_nlink > 0)
877                 drop_nlink(inode);
878         spin_unlock(&inode->i_lock);
879 }
880
881 /*
882  * Called when the dentry loses inode.
883  * We use it to clean up silly-renamed files.
884  */
885 static void nfs_dentry_iput(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
886 {
887         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
888                 /* drop any readdir cache as it could easily be old */
889                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
890
891         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
892                 lock_kernel();
893                 drop_nlink(inode);
894                 nfs_complete_unlink(dentry, inode);
895                 unlock_kernel();
896         }
897         iput(inode);
898 }
899
900 struct dentry_operations nfs_dentry_operations = {
901         .d_revalidate   = nfs_lookup_revalidate,
902         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
903         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
904 };
905
906 static struct dentry *nfs_lookup(struct inode *dir, struct dentry * dentry, struct nameidata *nd)
907 {
908         struct dentry *res;
909         struct dentry *parent;
910         struct inode *inode = NULL;
911         int error;
912         struct nfs_fh fhandle;
913         struct nfs_fattr fattr;
914
915         dfprintk(VFS, "NFS: lookup(%s/%s)\n",
916                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
917         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_VFSLOOKUP);
918
919         res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
920         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
921                 goto out;
922
923         res = ERR_PTR(-ENOMEM);
924         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
925
926         lock_kernel();
927
928         /*
929          * If we're doing an exclusive create, optimize away the lookup
930          * but don't hash the dentry.
931          */
932         if (nfs_is_exclusive_create(dir, nd)) {
933                 d_instantiate(dentry, NULL);
934                 res = NULL;
935                 goto out_unlock;
936         }
937
938         parent = dentry->d_parent;
939         /* Protect against concurrent sillydeletes */
940         nfs_block_sillyrename(parent);
941         error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, &fhandle, &fattr);
942         if (error == -ENOENT)
943                 goto no_entry;
944         if (error < 0) {
945                 res = ERR_PTR(error);
946                 goto out_unblock_sillyrename;
947         }
948         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, &fhandle, &fattr);
949         res = (struct dentry *)inode;
950         if (IS_ERR(res))
951                 goto out_unblock_sillyrename;
952
953 no_entry:
954         res = d_materialise_unique(dentry, inode);
955         if (res != NULL) {
956                 if (IS_ERR(res))
957                         goto out_unblock_sillyrename;
958                 dentry = res;
959         }
960         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
961 out_unblock_sillyrename:
962         nfs_unblock_sillyrename(parent);
963 out_unlock:
964         unlock_kernel();
965 out:
966         return res;
967 }
968
969 #ifdef CONFIG_NFS_V4
970 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *, struct nameidata *);
971
972 struct dentry_operations nfs4_dentry_operations = {
973         .d_revalidate   = nfs_open_revalidate,
974         .d_delete       = nfs_dentry_delete,
975         .d_iput         = nfs_dentry_iput,
976 };
977
978 /*
979  * Use intent information to determine whether we need to substitute
980  * the NFSv4-style stateful OPEN for the LOOKUP call
981  */
982 static int is_atomic_open(struct inode *dir, struct nameidata *nd)
983 {
984         if (nd == NULL || nfs_lookup_check_intent(nd, LOOKUP_OPEN) == 0)
985                 return 0;
986         /* NFS does not (yet) have a stateful open for directories */
987         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
988                 return 0;
989         /* Are we trying to write to a read only partition? */
990         if (__mnt_is_readonly(nd->path.mnt) &&
991             (nd->intent.open.flags & (O_CREAT|O_TRUNC|FMODE_WRITE)))
992                 return 0;
993         return 1;
994 }
995
996 static struct dentry *nfs_atomic_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
997 {
998         struct dentry *res = NULL;
999         int error;
1000
1001         dfprintk(VFS, "NFS: atomic_lookup(%s/%ld), %s\n",
1002                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1003
1004         /* Check that we are indeed trying to open this file */
1005         if (!is_atomic_open(dir, nd))
1006                 goto no_open;
1007
1008         if (dentry->d_name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen) {
1009                 res = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1010                 goto out;
1011         }
1012         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
1013
1014         /* Let vfs_create() deal with O_EXCL. Instantiate, but don't hash
1015          * the dentry. */
1016         if (nd->intent.open.flags & O_EXCL) {
1017                 d_instantiate(dentry, NULL);
1018                 goto out;
1019         }
1020
1021         /* Open the file on the server */
1022         lock_kernel();
1023         res = nfs4_atomic_open(dir, dentry, nd);
1024         unlock_kernel();
1025         if (IS_ERR(res)) {
1026                 error = PTR_ERR(res);
1027                 switch (error) {
1028                         /* Make a negative dentry */
1029                         case -ENOENT:
1030                                 res = NULL;
1031                                 goto out;
1032                         /* This turned out not to be a regular file */
1033                         case -EISDIR:
1034                         case -ENOTDIR:
1035                                 goto no_open;
1036                         case -ELOOP:
1037                                 if (!(nd->intent.open.flags & O_NOFOLLOW))
1038                                         goto no_open;
1039                         /* case -EINVAL: */
1040                         default:
1041                                 goto out;
1042                 }
1043         } else if (res != NULL)
1044                 dentry = res;
1045 out:
1046         return res;
1047 no_open:
1048         return nfs_lookup(dir, dentry, nd);
1049 }
1050
1051 static int nfs_open_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1052 {
1053         struct dentry *parent = NULL;
1054         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1055         struct inode *dir;
1056         int openflags, ret = 0;
1057
1058         parent = dget_parent(dentry);
1059         dir = parent->d_inode;
1060         if (!is_atomic_open(dir, nd))
1061                 goto no_open;
1062         /* We can't create new files in nfs_open_revalidate(), so we
1063          * optimize away revalidation of negative dentries.
1064          */
1065         if (inode == NULL) {
1066                 if (!nfs_neg_need_reval(dir, dentry, nd))
1067                         ret = 1;
1068                 goto out;
1069         }
1070
1071         /* NFS only supports OPEN on regular files */
1072         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1073                 goto no_open;
1074         openflags = nd->intent.open.flags;
1075         /* We cannot do exclusive creation on a positive dentry */
1076         if ((openflags & (O_CREAT|O_EXCL)) == (O_CREAT|O_EXCL))
1077                 goto no_open;
1078         /* We can't create new files, or truncate existing ones here */
1079         openflags &= ~(O_CREAT|O_TRUNC);
1080
1081         /*
1082          * Note: we're not holding inode->i_mutex and so may be racing with
1083          * operations that change the directory. We therefore save the
1084          * change attribute *before* we do the RPC call.
1085          */
1086         lock_kernel();
1087         ret = nfs4_open_revalidate(dir, dentry, openflags, nd);
1088         unlock_kernel();
1089 out:
1090         dput(parent);
1091         if (!ret)
1092                 d_drop(dentry);
1093         return ret;
1094 no_open:
1095         dput(parent);
1096         if (inode != NULL && nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ))
1097                 return 1;
1098         return nfs_lookup_revalidate(dentry, nd);
1099 }
1100 #endif /* CONFIG_NFSV4 */
1101
1102 static struct dentry *nfs_readdir_lookup(nfs_readdir_descriptor_t *desc)
1103 {
1104         struct dentry *parent = desc->file->f_path.dentry;
1105         struct inode *dir = parent->d_inode;
1106         struct nfs_entry *entry = desc->entry;
1107         struct dentry *dentry, *alias;
1108         struct qstr name = {
1109                 .name = entry->name,
1110                 .len = entry->len,
1111         };
1112         struct inode *inode;
1113         unsigned long verf = nfs_save_change_attribute(dir);
1114
1115         switch (name.len) {
1116                 case 2:
1117                         if (name.name[0] == '.' && name.name[1] == '.')
1118                                 return dget_parent(parent);
1119                         break;
1120                 case 1:
1121                         if (name.name[0] == '.')
1122                                 return dget(parent);
1123         }
1124
1125         spin_lock(&dir->i_lock);
1126         if (NFS_I(dir)->cache_validity & NFS_INO_INVALID_DATA) {
1127                 spin_unlock(&dir->i_lock);
1128                 return NULL;
1129         }
1130         spin_unlock(&dir->i_lock);
1131
1132         name.hash = full_name_hash(name.name, name.len);
1133         dentry = d_lookup(parent, &name);
1134         if (dentry != NULL) {
1135                 /* Is this a positive dentry that matches the readdir info? */
1136                 if (dentry->d_inode != NULL &&
1137                                 (NFS_FILEID(dentry->d_inode) == entry->ino ||
1138                                 d_mountpoint(dentry))) {
1139                         if (!desc->plus || entry->fh->size == 0)
1140                                 return dentry;
1141                         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(dentry->d_inode),
1142                                                 entry->fh) == 0)
1143                                 goto out_renew;
1144                 }
1145                 /* No, so d_drop to allow one to be created */
1146                 d_drop(dentry);
1147                 dput(dentry);
1148         }
1149         if (!desc->plus || !(entry->fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR))
1150                 return NULL;
1151         if (name.len > NFS_SERVER(dir)->namelen)
1152                 return NULL;
1153         /* Note: caller is already holding the dir->i_mutex! */
1154         dentry = d_alloc(parent, &name);
1155         if (dentry == NULL)
1156                 return NULL;
1157         dentry->d_op = NFS_PROTO(dir)->dentry_ops;
1158         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, entry->fh, entry->fattr);
1159         if (IS_ERR(inode)) {
1160                 dput(dentry);
1161                 return NULL;
1162         }
1163
1164         alias = d_materialise_unique(dentry, inode);
1165         if (alias != NULL) {
1166                 dput(dentry);
1167                 if (IS_ERR(alias))
1168                         return NULL;
1169                 dentry = alias;
1170         }
1171
1172 out_renew:
1173         nfs_set_verifier(dentry, verf);
1174         return dentry;
1175 }
1176
1177 /*
1178  * Code common to create, mkdir, and mknod.
1179  */
1180 int nfs_instantiate(struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fhandle,
1181                                 struct nfs_fattr *fattr)
1182 {
1183         struct dentry *parent = dget_parent(dentry);
1184         struct inode *dir = parent->d_inode;
1185         struct inode *inode;
1186         int error = -EACCES;
1187
1188         d_drop(dentry);
1189
1190         /* We may have been initialized further down */
1191         if (dentry->d_inode)
1192                 goto out;
1193         if (fhandle->size == 0) {
1194                 error = NFS_PROTO(dir)->lookup(dir, &dentry->d_name, fhandle, fattr);
1195                 if (error)
1196                         goto out_error;
1197         }
1198         nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1199         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR)) {
1200                 struct nfs_server *server = NFS_SB(dentry->d_sb);
1201                 error = server->nfs_client->rpc_ops->getattr(server, fhandle, fattr);
1202                 if (error < 0)
1203                         goto out_error;
1204         }
1205         inode = nfs_fhget(dentry->d_sb, fhandle, fattr);
1206         error = PTR_ERR(inode);
1207         if (IS_ERR(inode))
1208                 goto out_error;
1209         d_add(dentry, inode);
1210 out:
1211         dput(parent);
1212         return 0;
1213 out_error:
1214         nfs_mark_for_revalidate(dir);
1215         dput(parent);
1216         return error;
1217 }
1218
1219 /*
1220  * Following a failed create operation, we drop the dentry rather
1221  * than retain a negative dentry. This avoids a problem in the event
1222  * that the operation succeeded on the server, but an error in the
1223  * reply path made it appear to have failed.
1224  */
1225 static int nfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1226                 struct nameidata *nd)
1227 {
1228         struct iattr attr;
1229         int error;
1230         int open_flags = 0;
1231
1232         dfprintk(VFS, "NFS: create(%s/%ld), %s\n",
1233                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1234
1235         attr.ia_mode = mode;
1236         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1237
1238         if ((nd->flags & LOOKUP_CREATE) != 0)
1239                 open_flags = nd->intent.open.flags;
1240
1241         lock_kernel();
1242         error = NFS_PROTO(dir)->create(dir, dentry, &attr, open_flags, nd);
1243         if (error != 0)
1244                 goto out_err;
1245         unlock_kernel();
1246         return 0;
1247 out_err:
1248         unlock_kernel();
1249         d_drop(dentry);
1250         return error;
1251 }
1252
1253 /*
1254  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1255  */
1256 static int
1257 nfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, dev_t rdev)
1258 {
1259         struct iattr attr;
1260         int status;
1261
1262         dfprintk(VFS, "NFS: mknod(%s/%ld), %s\n",
1263                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1264
1265         if (!new_valid_dev(rdev))
1266                 return -EINVAL;
1267
1268         attr.ia_mode = mode;
1269         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1270
1271         lock_kernel();
1272         status = NFS_PROTO(dir)->mknod(dir, dentry, &attr, rdev);
1273         if (status != 0)
1274                 goto out_err;
1275         unlock_kernel();
1276         return 0;
1277 out_err:
1278         unlock_kernel();
1279         d_drop(dentry);
1280         return status;
1281 }
1282
1283 /*
1284  * See comments for nfs_proc_create regarding failed operations.
1285  */
1286 static int nfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
1287 {
1288         struct iattr attr;
1289         int error;
1290
1291         dfprintk(VFS, "NFS: mkdir(%s/%ld), %s\n",
1292                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1293
1294         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1295         attr.ia_mode = mode | S_IFDIR;
1296
1297         lock_kernel();
1298         error = NFS_PROTO(dir)->mkdir(dir, dentry, &attr);
1299         if (error != 0)
1300                 goto out_err;
1301         unlock_kernel();
1302         return 0;
1303 out_err:
1304         d_drop(dentry);
1305         unlock_kernel();
1306         return error;
1307 }
1308
1309 static void nfs_dentry_handle_enoent(struct dentry *dentry)
1310 {
1311         if (dentry->d_inode != NULL && !d_unhashed(dentry))
1312                 d_delete(dentry);
1313 }
1314
1315 static int nfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1316 {
1317         int error;
1318
1319         dfprintk(VFS, "NFS: rmdir(%s/%ld), %s\n",
1320                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1321
1322         lock_kernel();
1323         error = NFS_PROTO(dir)->rmdir(dir, &dentry->d_name);
1324         /* Ensure the VFS deletes this inode */
1325         if (error == 0 && dentry->d_inode != NULL)
1326                 clear_nlink(dentry->d_inode);
1327         else if (error == -ENOENT)
1328                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1329         unlock_kernel();
1330
1331         return error;
1332 }
1333
1334 static int nfs_sillyrename(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1335 {
1336         static unsigned int sillycounter;
1337         const int      fileidsize  = sizeof(NFS_FILEID(dentry->d_inode))*2;
1338         const int      countersize = sizeof(sillycounter)*2;
1339         const int      slen        = sizeof(".nfs")+fileidsize+countersize-1;
1340         char           silly[slen+1];
1341         struct qstr    qsilly;
1342         struct dentry *sdentry;
1343         int            error = -EIO;
1344
1345         dfprintk(VFS, "NFS: silly-rename(%s/%s, ct=%d)\n",
1346                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name, 
1347                 atomic_read(&dentry->d_count));
1348         nfs_inc_stats(dir, NFSIOS_SILLYRENAME);
1349
1350         /*
1351          * We don't allow a dentry to be silly-renamed twice.
1352          */
1353         error = -EBUSY;
1354         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1355                 goto out;
1356
1357         sprintf(silly, ".nfs%*.*Lx",
1358                 fileidsize, fileidsize,
1359                 (unsigned long long)NFS_FILEID(dentry->d_inode));
1360
1361         /* Return delegation in anticipation of the rename */
1362         nfs_inode_return_delegation(dentry->d_inode);
1363
1364         sdentry = NULL;
1365         do {
1366                 char *suffix = silly + slen - countersize;
1367
1368                 dput(sdentry);
1369                 sillycounter++;
1370                 sprintf(suffix, "%*.*x", countersize, countersize, sillycounter);
1371
1372                 dfprintk(VFS, "NFS: trying to rename %s to %s\n",
1373                                 dentry->d_name.name, silly);
1374                 
1375                 sdentry = lookup_one_len(silly, dentry->d_parent, slen);
1376                 /*
1377                  * N.B. Better to return EBUSY here ... it could be
1378                  * dangerous to delete the file while it's in use.
1379                  */
1380                 if (IS_ERR(sdentry))
1381                         goto out;
1382         } while(sdentry->d_inode != NULL); /* need negative lookup */
1383
1384         qsilly.name = silly;
1385         qsilly.len  = strlen(silly);
1386         if (dentry->d_inode) {
1387                 error = NFS_PROTO(dir)->rename(dir, &dentry->d_name,
1388                                 dir, &qsilly);
1389                 nfs_mark_for_revalidate(dentry->d_inode);
1390         } else
1391                 error = NFS_PROTO(dir)->rename(dir, &dentry->d_name,
1392                                 dir, &qsilly);
1393         if (!error) {
1394                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1395                 d_move(dentry, sdentry);
1396                 error = nfs_async_unlink(dir, dentry);
1397                 /* If we return 0 we don't unlink */
1398         }
1399         dput(sdentry);
1400 out:
1401         return error;
1402 }
1403
1404 /*
1405  * Remove a file after making sure there are no pending writes,
1406  * and after checking that the file has only one user. 
1407  *
1408  * We invalidate the attribute cache and free the inode prior to the operation
1409  * to avoid possible races if the server reuses the inode.
1410  */
1411 static int nfs_safe_remove(struct dentry *dentry)
1412 {
1413         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
1414         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1415         int error = -EBUSY;
1416                 
1417         dfprintk(VFS, "NFS: safe_remove(%s/%s)\n",
1418                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1419
1420         /* If the dentry was sillyrenamed, we simply call d_delete() */
1421         if (dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED) {
1422                 error = 0;
1423                 goto out;
1424         }
1425
1426         if (inode != NULL) {
1427                 nfs_inode_return_delegation(inode);
1428                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1429                 /* The VFS may want to delete this inode */
1430                 if (error == 0)
1431                         nfs_drop_nlink(inode);
1432                 nfs_mark_for_revalidate(inode);
1433         } else
1434                 error = NFS_PROTO(dir)->remove(dir, &dentry->d_name);
1435         if (error == -ENOENT)
1436                 nfs_dentry_handle_enoent(dentry);
1437 out:
1438         return error;
1439 }
1440
1441 /*  We do silly rename. In case sillyrename() returns -EBUSY, the inode
1442  *  belongs to an active ".nfs..." file and we return -EBUSY.
1443  *
1444  *  If sillyrename() returns 0, we do nothing, otherwise we unlink.
1445  */
1446 static int nfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1447 {
1448         int error;
1449         int need_rehash = 0;
1450
1451         dfprintk(VFS, "NFS: unlink(%s/%ld, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1452                 dir->i_ino, dentry->d_name.name);
1453
1454         lock_kernel();
1455         spin_lock(&dcache_lock);
1456         spin_lock(&dentry->d_lock);
1457         if (atomic_read(&dentry->d_count) > 1) {
1458                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
1459                 spin_unlock(&dcache_lock);
1460                 /* Start asynchronous writeout of the inode */
1461                 write_inode_now(dentry->d_inode, 0);
1462                 error = nfs_sillyrename(dir, dentry);
1463                 unlock_kernel();
1464                 return error;
1465         }
1466         if (!d_unhashed(dentry)) {
1467                 __d_drop(dentry);
1468                 need_rehash = 1;
1469         }
1470         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1471         spin_unlock(&dcache_lock);
1472         error = nfs_safe_remove(dentry);
1473         if (!error || error == -ENOENT) {
1474                 nfs_set_verifier(dentry, nfs_save_change_attribute(dir));
1475         } else if (need_rehash)
1476                 d_rehash(dentry);
1477         unlock_kernel();
1478         return error;
1479 }
1480
1481 /*
1482  * To create a symbolic link, most file systems instantiate a new inode,
1483  * add a page to it containing the path, then write it out to the disk
1484  * using prepare_write/commit_write.
1485  *
1486  * Unfortunately the NFS client can't create the in-core inode first
1487  * because it needs a file handle to create an in-core inode (see
1488  * fs/nfs/inode.c:nfs_fhget).  We only have a file handle *after* the
1489  * symlink request has completed on the server.
1490  *
1491  * So instead we allocate a raw page, copy the symname into it, then do
1492  * the SYMLINK request with the page as the buffer.  If it succeeds, we
1493  * now have a new file handle and can instantiate an in-core NFS inode
1494  * and move the raw page into its mapping.
1495  */
1496 static int nfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *symname)
1497 {
1498         struct pagevec lru_pvec;
1499         struct page *page;
1500         char *kaddr;
1501         struct iattr attr;
1502         unsigned int pathlen = strlen(symname);
1503         int error;
1504
1505         dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s)\n", dir->i_sb->s_id,
1506                 dir->i_ino, dentry->d_name.name, symname);
1507
1508         if (pathlen > PAGE_SIZE)
1509                 return -ENAMETOOLONG;
1510
1511         attr.ia_mode = S_IFLNK | S_IRWXUGO;
1512         attr.ia_valid = ATTR_MODE;
1513
1514         lock_kernel();
1515
1516         page = alloc_page(GFP_HIGHUSER);
1517         if (!page) {
1518                 unlock_kernel();
1519                 return -ENOMEM;
1520         }
1521
1522         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
1523         memcpy(kaddr, symname, pathlen);
1524         if (pathlen < PAGE_SIZE)
1525                 memset(kaddr + pathlen, 0, PAGE_SIZE - pathlen);
1526         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
1527
1528         error = NFS_PROTO(dir)->symlink(dir, dentry, page, pathlen, &attr);
1529         if (error != 0) {
1530                 dfprintk(VFS, "NFS: symlink(%s/%ld, %s, %s) error %d\n",
1531                         dir->i_sb->s_id, dir->i_ino,
1532                         dentry->d_name.name, symname, error);
1533                 d_drop(dentry);
1534                 __free_page(page);
1535                 unlock_kernel();
1536                 return error;
1537         }
1538
1539         /*
1540          * No big deal if we can't add this page to the page cache here.
1541          * READLINK will get the missing page from the server if needed.
1542          */
1543         pagevec_init(&lru_pvec, 0);
1544         if (!add_to_page_cache(page, dentry->d_inode->i_mapping, 0,
1545                                                         GFP_KERNEL)) {
1546                 pagevec_add(&lru_pvec, page);
1547                 pagevec_lru_add(&lru_pvec);
1548                 SetPageUptodate(page);
1549                 unlock_page(page);
1550         } else
1551                 __free_page(page);
1552
1553         unlock_kernel();
1554         return 0;
1555 }
1556
1557 static int 
1558 nfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1559 {
1560         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
1561         int error;
1562
1563         dfprintk(VFS, "NFS: link(%s/%s -> %s/%s)\n",
1564                 old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1565                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
1566
1567         lock_kernel();
1568         d_drop(dentry);
1569         error = NFS_PROTO(dir)->link(inode, dir, &dentry->d_name);
1570         if (error == 0) {
1571                 atomic_inc(&inode->i_count);
1572                 d_add(dentry, inode);
1573         }
1574         unlock_kernel();
1575         return error;
1576 }
1577
1578 /*
1579  * RENAME
1580  * FIXME: Some nfsds, like the Linux user space nfsd, may generate a
1581  * different file handle for the same inode after a rename (e.g. when
1582  * moving to a different directory). A fail-safe method to do so would
1583  * be to look up old_dir/old_name, create a link to new_dir/new_name and
1584  * rename the old file using the sillyrename stuff. This way, the original
1585  * file in old_dir will go away when the last process iput()s the inode.
1586  *
1587  * FIXED.
1588  * 
1589  * It actually works quite well. One needs to have the possibility for
1590  * at least one ".nfs..." file in each directory the file ever gets
1591  * moved or linked to which happens automagically with the new
1592  * implementation that only depends on the dcache stuff instead of
1593  * using the inode layer
1594  *
1595  * Unfortunately, things are a little more complicated than indicated
1596  * above. For a cross-directory move, we want to make sure we can get
1597  * rid of the old inode after the operation.  This means there must be
1598  * no pending writes (if it's a file), and the use count must be 1.
1599  * If these conditions are met, we can drop the dentries before doing
1600  * the rename.
1601  */
1602 static int nfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
1603                       struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
1604 {
1605         struct inode *old_inode = old_dentry->d_inode;
1606         struct inode *new_inode = new_dentry->d_inode;
1607         struct dentry *dentry = NULL, *rehash = NULL;
1608         int error = -EBUSY;
1609
1610         /*
1611          * To prevent any new references to the target during the rename,
1612          * we unhash the dentry and free the inode in advance.
1613          */
1614         lock_kernel();
1615         if (!d_unhashed(new_dentry)) {
1616                 d_drop(new_dentry);
1617                 rehash = new_dentry;
1618         }
1619
1620         dfprintk(VFS, "NFS: rename(%s/%s -> %s/%s, ct=%d)\n",
1621                  old_dentry->d_parent->d_name.name, old_dentry->d_name.name,
1622                  new_dentry->d_parent->d_name.name, new_dentry->d_name.name,
1623                  atomic_read(&new_dentry->d_count));
1624
1625         /*
1626          * First check whether the target is busy ... we can't
1627          * safely do _any_ rename if the target is in use.
1628          *
1629          * For files, make a copy of the dentry and then do a 
1630          * silly-rename. If the silly-rename succeeds, the
1631          * copied dentry is hashed and becomes the new target.
1632          */
1633         if (!new_inode)
1634                 goto go_ahead;
1635         if (S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
1636                 error = -EISDIR;
1637                 if (!S_ISDIR(old_inode->i_mode))
1638                         goto out;
1639         } else if (atomic_read(&new_dentry->d_count) > 2) {
1640                 int err;
1641                 /* copy the target dentry's name */
1642                 dentry = d_alloc(new_dentry->d_parent,
1643                                  &new_dentry->d_name);
1644                 if (!dentry)
1645                         goto out;
1646
1647                 /* silly-rename the existing target ... */
1648                 err = nfs_sillyrename(new_dir, new_dentry);
1649                 if (!err) {
1650                         new_dentry = rehash = dentry;
1651                         new_inode = NULL;
1652                         /* instantiate the replacement target */
1653                         d_instantiate(new_dentry, NULL);
1654                 } else if (atomic_read(&new_dentry->d_count) > 1)
1655                         /* dentry still busy? */
1656                         goto out;
1657         } else
1658                 nfs_drop_nlink(new_inode);
1659
1660 go_ahead:
1661         /*
1662          * ... prune child dentries and writebacks if needed.
1663          */
1664         if (atomic_read(&old_dentry->d_count) > 1) {
1665                 if (S_ISREG(old_inode->i_mode))
1666                         nfs_wb_all(old_inode);
1667                 shrink_dcache_parent(old_dentry);
1668         }
1669         nfs_inode_return_delegation(old_inode);
1670
1671         if (new_inode != NULL) {
1672                 nfs_inode_return_delegation(new_inode);
1673                 d_delete(new_dentry);
1674         }
1675
1676         error = NFS_PROTO(old_dir)->rename(old_dir, &old_dentry->d_name,
1677                                            new_dir, &new_dentry->d_name);
1678         nfs_mark_for_revalidate(old_inode);
1679 out:
1680         if (rehash)
1681                 d_rehash(rehash);
1682         if (!error) {
1683                 d_move(old_dentry, new_dentry);
1684                 nfs_set_verifier(new_dentry,
1685                                         nfs_save_change_attribute(new_dir));
1686         } else if (error == -ENOENT)
1687                 nfs_dentry_handle_enoent(old_dentry);
1688
1689         /* new dentry created? */
1690         if (dentry)
1691                 dput(dentry);
1692         unlock_kernel();
1693         return error;
1694 }
1695
1696 static DEFINE_SPINLOCK(nfs_access_lru_lock);
1697 static LIST_HEAD(nfs_access_lru_list);
1698 static atomic_long_t nfs_access_nr_entries;
1699
1700 static void nfs_access_free_entry(struct nfs_access_entry *entry)
1701 {
1702         put_rpccred(entry->cred);
1703         kfree(entry);
1704         smp_mb__before_atomic_dec();
1705         atomic_long_dec(&nfs_access_nr_entries);
1706         smp_mb__after_atomic_dec();
1707 }
1708
1709 int nfs_access_cache_shrinker(int nr_to_scan, gfp_t gfp_mask)
1710 {
1711         LIST_HEAD(head);
1712         struct nfs_inode *nfsi;
1713         struct nfs_access_entry *cache;
1714
1715 restart:
1716         spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1717         list_for_each_entry(nfsi, &nfs_access_lru_list, access_cache_inode_lru) {
1718                 struct rw_semaphore *s_umount;
1719                 struct inode *inode;
1720
1721                 if (nr_to_scan-- == 0)
1722                         break;
1723                 s_umount = &nfsi->vfs_inode.i_sb->s_umount;
1724                 if (!down_read_trylock(s_umount))
1725                         continue;
1726                 inode = igrab(&nfsi->vfs_inode);
1727                 if (inode == NULL) {
1728                         up_read(s_umount);
1729                         continue;
1730                 }
1731                 spin_lock(&inode->i_lock);
1732                 if (list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1733                         goto remove_lru_entry;
1734                 cache = list_entry(nfsi->access_cache_entry_lru.next,
1735                                 struct nfs_access_entry, lru);
1736                 list_move(&cache->lru, &head);
1737                 rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1738                 if (!list_empty(&nfsi->access_cache_entry_lru))
1739                         list_move_tail(&nfsi->access_cache_inode_lru,
1740                                         &nfs_access_lru_list);
1741                 else {
1742 remove_lru_entry:
1743                         list_del_init(&nfsi->access_cache_inode_lru);
1744                         clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &nfsi->flags);
1745                 }
1746                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1747                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1748                 iput(inode);
1749                 up_read(s_umount);
1750                 goto restart;
1751         }
1752         spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1753         while (!list_empty(&head)) {
1754                 cache = list_entry(head.next, struct nfs_access_entry, lru);
1755                 list_del(&cache->lru);
1756                 nfs_access_free_entry(cache);
1757         }
1758         return (atomic_long_read(&nfs_access_nr_entries) / 100) * sysctl_vfs_cache_pressure;
1759 }
1760
1761 static void __nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
1762 {
1763         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1764         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
1765         struct rb_node *n, *dispose = NULL;
1766         struct nfs_access_entry *entry;
1767
1768         /* Unhook entries from the cache */
1769         while ((n = rb_first(root_node)) != NULL) {
1770                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
1771                 rb_erase(n, root_node);
1772                 list_del(&entry->lru);
1773                 n->rb_left = dispose;
1774                 dispose = n;
1775         }
1776         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACCESS;
1777         spin_unlock(&inode->i_lock);
1778
1779         /* Now kill them all! */
1780         while (dispose != NULL) {
1781                 n = dispose;
1782                 dispose = n->rb_left;
1783                 nfs_access_free_entry(rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node));
1784         }
1785 }
1786
1787 void nfs_access_zap_cache(struct inode *inode)
1788 {
1789         /* Remove from global LRU init */
1790         if (test_and_clear_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags)) {
1791                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1792                 list_del_init(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru);
1793                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1794         }
1795
1796         spin_lock(&inode->i_lock);
1797         /* This will release the spinlock */
1798         __nfs_access_zap_cache(inode);
1799 }
1800
1801 static struct nfs_access_entry *nfs_access_search_rbtree(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred)
1802 {
1803         struct rb_node *n = NFS_I(inode)->access_cache.rb_node;
1804         struct nfs_access_entry *entry;
1805
1806         while (n != NULL) {
1807                 entry = rb_entry(n, struct nfs_access_entry, rb_node);
1808
1809                 if (cred < entry->cred)
1810                         n = n->rb_left;
1811                 else if (cred > entry->cred)
1812                         n = n->rb_right;
1813                 else
1814                         return entry;
1815         }
1816         return NULL;
1817 }
1818
1819 static int nfs_access_get_cached(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, struct nfs_access_entry *res)
1820 {
1821         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1822         struct nfs_access_entry *cache;
1823         int err = -ENOENT;
1824
1825         spin_lock(&inode->i_lock);
1826         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACCESS)
1827                 goto out_zap;
1828         cache = nfs_access_search_rbtree(inode, cred);
1829         if (cache == NULL)
1830                 goto out;
1831         if (!time_in_range(jiffies, cache->jiffies, cache->jiffies + nfsi->attrtimeo))
1832                 goto out_stale;
1833         res->jiffies = cache->jiffies;
1834         res->cred = cache->cred;
1835         res->mask = cache->mask;
1836         list_move_tail(&cache->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1837         err = 0;
1838 out:
1839         spin_unlock(&inode->i_lock);
1840         return err;
1841 out_stale:
1842         rb_erase(&cache->rb_node, &nfsi->access_cache);
1843         list_del(&cache->lru);
1844         spin_unlock(&inode->i_lock);
1845         nfs_access_free_entry(cache);
1846         return -ENOENT;
1847 out_zap:
1848         /* This will release the spinlock */
1849         __nfs_access_zap_cache(inode);
1850         return -ENOENT;
1851 }
1852
1853 static void nfs_access_add_rbtree(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
1854 {
1855         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1856         struct rb_root *root_node = &nfsi->access_cache;
1857         struct rb_node **p = &root_node->rb_node;
1858         struct rb_node *parent = NULL;
1859         struct nfs_access_entry *entry;
1860
1861         spin_lock(&inode->i_lock);
1862         while (*p != NULL) {
1863                 parent = *p;
1864                 entry = rb_entry(parent, struct nfs_access_entry, rb_node);
1865
1866                 if (set->cred < entry->cred)
1867                         p = &parent->rb_left;
1868                 else if (set->cred > entry->cred)
1869                         p = &parent->rb_right;
1870                 else
1871                         goto found;
1872         }
1873         rb_link_node(&set->rb_node, parent, p);
1874         rb_insert_color(&set->rb_node, root_node);
1875         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1876         spin_unlock(&inode->i_lock);
1877         return;
1878 found:
1879         rb_replace_node(parent, &set->rb_node, root_node);
1880         list_add_tail(&set->lru, &nfsi->access_cache_entry_lru);
1881         list_del(&entry->lru);
1882         spin_unlock(&inode->i_lock);
1883         nfs_access_free_entry(entry);
1884 }
1885
1886 static void nfs_access_add_cache(struct inode *inode, struct nfs_access_entry *set)
1887 {
1888         struct nfs_access_entry *cache = kmalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
1889         if (cache == NULL)
1890                 return;
1891         RB_CLEAR_NODE(&cache->rb_node);
1892         cache->jiffies = set->jiffies;
1893         cache->cred = get_rpccred(set->cred);
1894         cache->mask = set->mask;
1895
1896         nfs_access_add_rbtree(inode, cache);
1897
1898         /* Update accounting */
1899         smp_mb__before_atomic_inc();
1900         atomic_long_inc(&nfs_access_nr_entries);
1901         smp_mb__after_atomic_inc();
1902
1903         /* Add inode to global LRU list */
1904         if (!test_and_set_bit(NFS_INO_ACL_LRU_SET, &NFS_I(inode)->flags)) {
1905                 spin_lock(&nfs_access_lru_lock);
1906                 list_add_tail(&NFS_I(inode)->access_cache_inode_lru, &nfs_access_lru_list);
1907                 spin_unlock(&nfs_access_lru_lock);
1908         }
1909 }
1910
1911 static int nfs_do_access(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int mask)
1912 {
1913         struct nfs_access_entry cache;
1914         int status;
1915
1916         status = nfs_access_get_cached(inode, cred, &cache);
1917         if (status == 0)
1918                 goto out;
1919
1920         /* Be clever: ask server to check for all possible rights */
1921         cache.mask = MAY_EXEC | MAY_WRITE | MAY_READ;
1922         cache.cred = cred;
1923         cache.jiffies = jiffies;
1924         status = NFS_PROTO(inode)->access(inode, &cache);
1925         if (status != 0)
1926                 return status;
1927         nfs_access_add_cache(inode, &cache);
1928 out:
1929         if ((cache.mask & mask) == mask)
1930                 return 0;
1931         return -EACCES;
1932 }
1933
1934 static int nfs_open_permission_mask(int openflags)
1935 {
1936         int mask = 0;
1937
1938         if (openflags & FMODE_READ)
1939                 mask |= MAY_READ;
1940         if (openflags & FMODE_WRITE)
1941                 mask |= MAY_WRITE;
1942         if (openflags & FMODE_EXEC)
1943                 mask |= MAY_EXEC;
1944         return mask;
1945 }
1946
1947 int nfs_may_open(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int openflags)
1948 {
1949         return nfs_do_access(inode, cred, nfs_open_permission_mask(openflags));
1950 }
1951
1952 int nfs_permission(struct inode *inode, int mask, struct nameidata *nd)
1953 {
1954         struct rpc_cred *cred;
1955         int res = 0;
1956
1957         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSACCESS);
1958
1959         if (mask == 0)
1960                 goto out;
1961         /* Is this sys_access() ? */
1962         if (nd != NULL && (nd->flags & LOOKUP_ACCESS))
1963                 goto force_lookup;
1964
1965         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
1966                 case S_IFLNK:
1967                         goto out;
1968                 case S_IFREG:
1969                         /* NFSv4 has atomic_open... */
1970                         if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_ATOMIC_OPEN)
1971                                         && nd != NULL
1972                                         && (nd->flags & LOOKUP_OPEN))
1973                                 goto out;
1974                         break;
1975                 case S_IFDIR:
1976                         /*
1977                          * Optimize away all write operations, since the server
1978                          * will check permissions when we perform the op.
1979                          */
1980                         if ((mask & MAY_WRITE) && !(mask & MAY_READ))
1981                                 goto out;
1982         }
1983
1984 force_lookup:
1985         if (!NFS_PROTO(inode)->access)
1986                 goto out_notsup;
1987
1988         cred = rpc_lookup_cred();
1989         if (!IS_ERR(cred)) {
1990                 res = nfs_do_access(inode, cred, mask);
1991                 put_rpccred(cred);
1992         } else
1993                 res = PTR_ERR(cred);
1994 out:
1995         dfprintk(VFS, "NFS: permission(%s/%ld), mask=0x%x, res=%d\n",
1996                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, mask, res);
1997         return res;
1998 out_notsup:
1999         res = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
2000         if (res == 0)
2001                 res = generic_permission(inode, mask, NULL);
2002         goto out;
2003 }
2004
2005 /*
2006  * Local variables:
2007  *  version-control: t
2008  *  kept-new-versions: 5
2009  * End:
2010  */