Merge tag 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/dledford/rdma
[linux-2.6-block.git] / fs / nfs / inode.c
1 /*
2  *  linux/fs/nfs/inode.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1992  Rick Sladkey
5  *
6  *  nfs inode and superblock handling functions
7  *
8  *  Modularised by Alan Cox <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>, while hacking some
9  *  experimental NFS changes. Modularisation taken straight from SYS5 fs.
10  *
11  *  Change to nfs_read_super() to permit NFS mounts to multi-homed hosts.
12  *  J.S.Peatfield@damtp.cam.ac.uk
13  *
14  */
15
16 #include <linux/module.h>
17 #include <linux/init.h>
18 #include <linux/sched.h>
19 #include <linux/time.h>
20 #include <linux/kernel.h>
21 #include <linux/mm.h>
22 #include <linux/string.h>
23 #include <linux/stat.h>
24 #include <linux/errno.h>
25 #include <linux/unistd.h>
26 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
27 #include <linux/sunrpc/stats.h>
28 #include <linux/sunrpc/metrics.h>
29 #include <linux/nfs_fs.h>
30 #include <linux/nfs_mount.h>
31 #include <linux/nfs4_mount.h>
32 #include <linux/lockd/bind.h>
33 #include <linux/seq_file.h>
34 #include <linux/mount.h>
35 #include <linux/vfs.h>
36 #include <linux/inet.h>
37 #include <linux/nfs_xdr.h>
38 #include <linux/slab.h>
39 #include <linux/compat.h>
40 #include <linux/freezer.h>
41
42 #include <asm/uaccess.h>
43
44 #include "nfs4_fs.h"
45 #include "callback.h"
46 #include "delegation.h"
47 #include "iostat.h"
48 #include "internal.h"
49 #include "fscache.h"
50 #include "pnfs.h"
51 #include "nfs.h"
52 #include "netns.h"
53
54 #include "nfstrace.h"
55
56 #define NFSDBG_FACILITY         NFSDBG_VFS
57
58 #define NFS_64_BIT_INODE_NUMBERS_ENABLED        1
59
60 /* Default is to see 64-bit inode numbers */
61 static bool enable_ino64 = NFS_64_BIT_INODE_NUMBERS_ENABLED;
62
63 static void nfs_invalidate_inode(struct inode *);
64 static int nfs_update_inode(struct inode *, struct nfs_fattr *);
65
66 static struct kmem_cache * nfs_inode_cachep;
67
68 static inline unsigned long
69 nfs_fattr_to_ino_t(struct nfs_fattr *fattr)
70 {
71         return nfs_fileid_to_ino_t(fattr->fileid);
72 }
73
74 /**
75  * nfs_wait_bit_killable - helper for functions that are sleeping on bit locks
76  * @word: long word containing the bit lock
77  */
78 int nfs_wait_bit_killable(struct wait_bit_key *key)
79 {
80         if (fatal_signal_pending(current))
81                 return -ERESTARTSYS;
82         freezable_schedule_unsafe();
83         return 0;
84 }
85 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_wait_bit_killable);
86
87 /**
88  * nfs_compat_user_ino64 - returns the user-visible inode number
89  * @fileid: 64-bit fileid
90  *
91  * This function returns a 32-bit inode number if the boot parameter
92  * nfs.enable_ino64 is zero.
93  */
94 u64 nfs_compat_user_ino64(u64 fileid)
95 {
96 #ifdef CONFIG_COMPAT
97         compat_ulong_t ino;
98 #else   
99         unsigned long ino;
100 #endif
101
102         if (enable_ino64)
103                 return fileid;
104         ino = fileid;
105         if (sizeof(ino) < sizeof(fileid))
106                 ino ^= fileid >> (sizeof(fileid)-sizeof(ino)) * 8;
107         return ino;
108 }
109
110 int nfs_drop_inode(struct inode *inode)
111 {
112         return NFS_STALE(inode) || generic_drop_inode(inode);
113 }
114 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_drop_inode);
115
116 void nfs_clear_inode(struct inode *inode)
117 {
118         /*
119          * The following should never happen...
120          */
121         WARN_ON_ONCE(nfs_have_writebacks(inode));
122         WARN_ON_ONCE(!list_empty(&NFS_I(inode)->open_files));
123         nfs_zap_acl_cache(inode);
124         nfs_access_zap_cache(inode);
125         nfs_fscache_clear_inode(inode);
126 }
127 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_clear_inode);
128
129 void nfs_evict_inode(struct inode *inode)
130 {
131         truncate_inode_pages_final(&inode->i_data);
132         clear_inode(inode);
133         nfs_clear_inode(inode);
134 }
135
136 int nfs_sync_inode(struct inode *inode)
137 {
138         nfs_inode_dio_wait(inode);
139         return nfs_wb_all(inode);
140 }
141 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_sync_inode);
142
143 /**
144  * nfs_sync_mapping - helper to flush all mmapped dirty data to disk
145  */
146 int nfs_sync_mapping(struct address_space *mapping)
147 {
148         int ret = 0;
149
150         if (mapping->nrpages != 0) {
151                 unmap_mapping_range(mapping, 0, 0, 0);
152                 ret = nfs_wb_all(mapping->host);
153         }
154         return ret;
155 }
156
157 static void nfs_set_cache_invalid(struct inode *inode, unsigned long flags)
158 {
159         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
160
161         if (inode->i_mapping->nrpages == 0)
162                 flags &= ~NFS_INO_INVALID_DATA;
163         nfsi->cache_validity |= flags;
164         if (flags & NFS_INO_INVALID_DATA)
165                 nfs_fscache_invalidate(inode);
166 }
167
168 /*
169  * Invalidate the local caches
170  */
171 static void nfs_zap_caches_locked(struct inode *inode)
172 {
173         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
174         int mode = inode->i_mode;
175
176         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_ATTRINVALIDATE);
177
178         nfsi->attrtimeo = NFS_MINATTRTIMEO(inode);
179         nfsi->attrtimeo_timestamp = jiffies;
180
181         memset(NFS_I(inode)->cookieverf, 0, sizeof(NFS_I(inode)->cookieverf));
182         if (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)) {
183                 nfs_set_cache_invalid(inode, NFS_INO_INVALID_ATTR
184                                         | NFS_INO_INVALID_DATA
185                                         | NFS_INO_INVALID_ACCESS
186                                         | NFS_INO_INVALID_ACL
187                                         | NFS_INO_REVAL_PAGECACHE);
188         } else
189                 nfs_set_cache_invalid(inode, NFS_INO_INVALID_ATTR
190                                         | NFS_INO_INVALID_ACCESS
191                                         | NFS_INO_INVALID_ACL
192                                         | NFS_INO_REVAL_PAGECACHE);
193         nfs_zap_label_cache_locked(nfsi);
194 }
195
196 void nfs_zap_caches(struct inode *inode)
197 {
198         spin_lock(&inode->i_lock);
199         nfs_zap_caches_locked(inode);
200         spin_unlock(&inode->i_lock);
201 }
202
203 void nfs_zap_mapping(struct inode *inode, struct address_space *mapping)
204 {
205         if (mapping->nrpages != 0) {
206                 spin_lock(&inode->i_lock);
207                 nfs_set_cache_invalid(inode, NFS_INO_INVALID_DATA);
208                 spin_unlock(&inode->i_lock);
209         }
210 }
211
212 void nfs_zap_acl_cache(struct inode *inode)
213 {
214         void (*clear_acl_cache)(struct inode *);
215
216         clear_acl_cache = NFS_PROTO(inode)->clear_acl_cache;
217         if (clear_acl_cache != NULL)
218                 clear_acl_cache(inode);
219         spin_lock(&inode->i_lock);
220         NFS_I(inode)->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACL;
221         spin_unlock(&inode->i_lock);
222 }
223 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_zap_acl_cache);
224
225 void nfs_invalidate_atime(struct inode *inode)
226 {
227         spin_lock(&inode->i_lock);
228         nfs_set_cache_invalid(inode, NFS_INO_INVALID_ATIME);
229         spin_unlock(&inode->i_lock);
230 }
231 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_invalidate_atime);
232
233 /*
234  * Invalidate, but do not unhash, the inode.
235  * NB: must be called with inode->i_lock held!
236  */
237 static void nfs_invalidate_inode(struct inode *inode)
238 {
239         set_bit(NFS_INO_STALE, &NFS_I(inode)->flags);
240         nfs_zap_caches_locked(inode);
241 }
242
243 struct nfs_find_desc {
244         struct nfs_fh           *fh;
245         struct nfs_fattr        *fattr;
246 };
247
248 /*
249  * In NFSv3 we can have 64bit inode numbers. In order to support
250  * this, and re-exported directories (also seen in NFSv2)
251  * we are forced to allow 2 different inodes to have the same
252  * i_ino.
253  */
254 static int
255 nfs_find_actor(struct inode *inode, void *opaque)
256 {
257         struct nfs_find_desc    *desc = (struct nfs_find_desc *)opaque;
258         struct nfs_fh           *fh = desc->fh;
259         struct nfs_fattr        *fattr = desc->fattr;
260
261         if (NFS_FILEID(inode) != fattr->fileid)
262                 return 0;
263         if ((S_IFMT & inode->i_mode) != (S_IFMT & fattr->mode))
264                 return 0;
265         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), fh))
266                 return 0;
267         if (is_bad_inode(inode) || NFS_STALE(inode))
268                 return 0;
269         return 1;
270 }
271
272 static int
273 nfs_init_locked(struct inode *inode, void *opaque)
274 {
275         struct nfs_find_desc    *desc = (struct nfs_find_desc *)opaque;
276         struct nfs_fattr        *fattr = desc->fattr;
277
278         set_nfs_fileid(inode, fattr->fileid);
279         nfs_copy_fh(NFS_FH(inode), desc->fh);
280         return 0;
281 }
282
283 #ifdef CONFIG_NFS_V4_SECURITY_LABEL
284 static void nfs_clear_label_invalid(struct inode *inode)
285 {
286         spin_lock(&inode->i_lock);
287         NFS_I(inode)->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_LABEL;
288         spin_unlock(&inode->i_lock);
289 }
290
291 void nfs_setsecurity(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr,
292                                         struct nfs4_label *label)
293 {
294         int error;
295
296         if (label == NULL)
297                 return;
298
299         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_V4_SECURITY_LABEL) && inode->i_security) {
300                 error = security_inode_notifysecctx(inode, label->label,
301                                 label->len);
302                 if (error)
303                         printk(KERN_ERR "%s() %s %d "
304                                         "security_inode_notifysecctx() %d\n",
305                                         __func__,
306                                         (char *)label->label,
307                                         label->len, error);
308                 nfs_clear_label_invalid(inode);
309         }
310 }
311
312 struct nfs4_label *nfs4_label_alloc(struct nfs_server *server, gfp_t flags)
313 {
314         struct nfs4_label *label = NULL;
315         int minor_version = server->nfs_client->cl_minorversion;
316
317         if (minor_version < 2)
318                 return label;
319
320         if (!(server->caps & NFS_CAP_SECURITY_LABEL))
321                 return label;
322
323         label = kzalloc(sizeof(struct nfs4_label), flags);
324         if (label == NULL)
325                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
326
327         label->label = kzalloc(NFS4_MAXLABELLEN, flags);
328         if (label->label == NULL) {
329                 kfree(label);
330                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
331         }
332         label->len = NFS4_MAXLABELLEN;
333
334         return label;
335 }
336 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs4_label_alloc);
337 #else
338 void nfs_setsecurity(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr,
339                                         struct nfs4_label *label)
340 {
341 }
342 #endif
343 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_setsecurity);
344
345 /*
346  * This is our front-end to iget that looks up inodes by file handle
347  * instead of inode number.
348  */
349 struct inode *
350 nfs_fhget(struct super_block *sb, struct nfs_fh *fh, struct nfs_fattr *fattr, struct nfs4_label *label)
351 {
352         struct nfs_find_desc desc = {
353                 .fh     = fh,
354                 .fattr  = fattr
355         };
356         struct inode *inode = ERR_PTR(-ENOENT);
357         unsigned long hash;
358
359         nfs_attr_check_mountpoint(sb, fattr);
360
361         if (nfs_attr_use_mounted_on_fileid(fattr))
362                 fattr->fileid = fattr->mounted_on_fileid;
363         else if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_FILEID) == 0)
364                 goto out_no_inode;
365         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_TYPE) == 0)
366                 goto out_no_inode;
367
368         hash = nfs_fattr_to_ino_t(fattr);
369
370         inode = iget5_locked(sb, hash, nfs_find_actor, nfs_init_locked, &desc);
371         if (inode == NULL) {
372                 inode = ERR_PTR(-ENOMEM);
373                 goto out_no_inode;
374         }
375
376         if (inode->i_state & I_NEW) {
377                 struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
378                 unsigned long now = jiffies;
379
380                 /* We set i_ino for the few things that still rely on it,
381                  * such as stat(2) */
382                 inode->i_ino = hash;
383
384                 /* We can't support update_atime(), since the server will reset it */
385                 inode->i_flags |= S_NOATIME|S_NOCMTIME;
386                 inode->i_mode = fattr->mode;
387                 if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_MODE) == 0
388                                 && nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_MODE))
389                         nfs_set_cache_invalid(inode, NFS_INO_INVALID_ATTR);
390                 /* Why so? Because we want revalidate for devices/FIFOs, and
391                  * that's precisely what we have in nfs_file_inode_operations.
392                  */
393                 inode->i_op = NFS_SB(sb)->nfs_client->rpc_ops->file_inode_ops;
394                 if (S_ISREG(inode->i_mode)) {
395                         inode->i_fop = NFS_SB(sb)->nfs_client->rpc_ops->file_ops;
396                         inode->i_data.a_ops = &nfs_file_aops;
397                 } else if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
398                         inode->i_op = NFS_SB(sb)->nfs_client->rpc_ops->dir_inode_ops;
399                         inode->i_fop = &nfs_dir_operations;
400                         inode->i_data.a_ops = &nfs_dir_aops;
401                         /* Deal with crossing mountpoints */
402                         if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_MOUNTPOINT ||
403                                         fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_V4_REFERRAL) {
404                                 if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_V4_REFERRAL)
405                                         inode->i_op = &nfs_referral_inode_operations;
406                                 else
407                                         inode->i_op = &nfs_mountpoint_inode_operations;
408                                 inode->i_fop = NULL;
409                                 inode->i_flags |= S_AUTOMOUNT;
410                         }
411                 } else if (S_ISLNK(inode->i_mode))
412                         inode->i_op = &nfs_symlink_inode_operations;
413                 else
414                         init_special_inode(inode, inode->i_mode, fattr->rdev);
415
416                 memset(&inode->i_atime, 0, sizeof(inode->i_atime));
417                 memset(&inode->i_mtime, 0, sizeof(inode->i_mtime));
418                 memset(&inode->i_ctime, 0, sizeof(inode->i_ctime));
419                 inode->i_version = 0;
420                 inode->i_size = 0;
421                 clear_nlink(inode);
422                 inode->i_uid = make_kuid(&init_user_ns, -2);
423                 inode->i_gid = make_kgid(&init_user_ns, -2);
424                 inode->i_blocks = 0;
425                 memset(nfsi->cookieverf, 0, sizeof(nfsi->cookieverf));
426                 nfsi->write_io = 0;
427                 nfsi->read_io = 0;
428
429                 nfsi->read_cache_jiffies = fattr->time_start;
430                 nfsi->attr_gencount = fattr->gencount;
431                 if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_ATIME)
432                         inode->i_atime = fattr->atime;
433                 else if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_ATIME))
434                         nfs_set_cache_invalid(inode, NFS_INO_INVALID_ATTR);
435                 if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_MTIME)
436                         inode->i_mtime = fattr->mtime;
437                 else if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_MTIME))
438                         nfs_set_cache_invalid(inode, NFS_INO_INVALID_ATTR);
439                 if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_CTIME)
440                         inode->i_ctime = fattr->ctime;
441                 else if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_CTIME))
442                         nfs_set_cache_invalid(inode, NFS_INO_INVALID_ATTR);
443                 if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_CHANGE)
444                         inode->i_version = fattr->change_attr;
445                 else
446                         nfs_set_cache_invalid(inode, NFS_INO_INVALID_ATTR
447                                 | NFS_INO_REVAL_PAGECACHE);
448                 if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_SIZE)
449                         inode->i_size = nfs_size_to_loff_t(fattr->size);
450                 else
451                         nfs_set_cache_invalid(inode, NFS_INO_INVALID_ATTR
452                                 | NFS_INO_REVAL_PAGECACHE);
453                 if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_NLINK)
454                         set_nlink(inode, fattr->nlink);
455                 else if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_NLINK))
456                         nfs_set_cache_invalid(inode, NFS_INO_INVALID_ATTR);
457                 if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_OWNER)
458                         inode->i_uid = fattr->uid;
459                 else if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_OWNER))
460                         nfs_set_cache_invalid(inode, NFS_INO_INVALID_ATTR);
461                 if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_GROUP)
462                         inode->i_gid = fattr->gid;
463                 else if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_OWNER_GROUP))
464                         nfs_set_cache_invalid(inode, NFS_INO_INVALID_ATTR);
465                 if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_BLOCKS_USED)
466                         inode->i_blocks = fattr->du.nfs2.blocks;
467                 if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_SPACE_USED) {
468                         /*
469                          * report the blocks in 512byte units
470                          */
471                         inode->i_blocks = nfs_calc_block_size(fattr->du.nfs3.used);
472                 }
473
474                 nfs_setsecurity(inode, fattr, label);
475
476                 nfsi->attrtimeo = NFS_MINATTRTIMEO(inode);
477                 nfsi->attrtimeo_timestamp = now;
478                 nfsi->access_cache = RB_ROOT;
479
480                 nfs_fscache_init_inode(inode);
481
482                 unlock_new_inode(inode);
483         } else
484                 nfs_refresh_inode(inode, fattr);
485         dprintk("NFS: nfs_fhget(%s/%Lu fh_crc=0x%08x ct=%d)\n",
486                 inode->i_sb->s_id,
487                 (unsigned long long)NFS_FILEID(inode),
488                 nfs_display_fhandle_hash(fh),
489                 atomic_read(&inode->i_count));
490
491 out:
492         return inode;
493
494 out_no_inode:
495         dprintk("nfs_fhget: iget failed with error %ld\n", PTR_ERR(inode));
496         goto out;
497 }
498 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_fhget);
499
500 #define NFS_VALID_ATTRS (ATTR_MODE|ATTR_UID|ATTR_GID|ATTR_SIZE|ATTR_ATIME|ATTR_ATIME_SET|ATTR_MTIME|ATTR_MTIME_SET|ATTR_FILE|ATTR_OPEN)
501
502 int
503 nfs_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *attr)
504 {
505         struct inode *inode = d_inode(dentry);
506         struct nfs_fattr *fattr;
507         int error = -ENOMEM;
508
509         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSSETATTR);
510
511         /* skip mode change if it's just for clearing setuid/setgid */
512         if (attr->ia_valid & (ATTR_KILL_SUID | ATTR_KILL_SGID))
513                 attr->ia_valid &= ~ATTR_MODE;
514
515         if (attr->ia_valid & ATTR_SIZE) {
516                 loff_t i_size;
517
518                 BUG_ON(!S_ISREG(inode->i_mode));
519
520                 i_size = i_size_read(inode);
521                 if (attr->ia_size == i_size)
522                         attr->ia_valid &= ~ATTR_SIZE;
523                 else if (attr->ia_size < i_size && IS_SWAPFILE(inode))
524                         return -ETXTBSY;
525         }
526
527         /* Optimization: if the end result is no change, don't RPC */
528         attr->ia_valid &= NFS_VALID_ATTRS;
529         if ((attr->ia_valid & ~(ATTR_FILE|ATTR_OPEN)) == 0)
530                 return 0;
531
532         trace_nfs_setattr_enter(inode);
533
534         /* Write all dirty data */
535         if (S_ISREG(inode->i_mode))
536                 nfs_sync_inode(inode);
537
538         fattr = nfs_alloc_fattr();
539         if (fattr == NULL)
540                 goto out;
541         /*
542          * Return any delegations if we're going to change ACLs
543          */
544         if ((attr->ia_valid & (ATTR_MODE|ATTR_UID|ATTR_GID)) != 0)
545                 NFS_PROTO(inode)->return_delegation(inode);
546         error = NFS_PROTO(inode)->setattr(dentry, fattr, attr);
547         if (error == 0)
548                 error = nfs_refresh_inode(inode, fattr);
549         nfs_free_fattr(fattr);
550 out:
551         trace_nfs_setattr_exit(inode, error);
552         return error;
553 }
554 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_setattr);
555
556 /**
557  * nfs_vmtruncate - unmap mappings "freed" by truncate() syscall
558  * @inode: inode of the file used
559  * @offset: file offset to start truncating
560  *
561  * This is a copy of the common vmtruncate, but with the locking
562  * corrected to take into account the fact that NFS requires
563  * inode->i_size to be updated under the inode->i_lock.
564  * Note: must be called with inode->i_lock held!
565  */
566 static int nfs_vmtruncate(struct inode * inode, loff_t offset)
567 {
568         int err;
569
570         err = inode_newsize_ok(inode, offset);
571         if (err)
572                 goto out;
573
574         i_size_write(inode, offset);
575         /* Optimisation */
576         if (offset == 0)
577                 NFS_I(inode)->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_DATA;
578
579         spin_unlock(&inode->i_lock);
580         truncate_pagecache(inode, offset);
581         spin_lock(&inode->i_lock);
582 out:
583         return err;
584 }
585
586 /**
587  * nfs_setattr_update_inode - Update inode metadata after a setattr call.
588  * @inode: pointer to struct inode
589  * @attr: pointer to struct iattr
590  *
591  * Note: we do this in the *proc.c in order to ensure that
592  *       it works for things like exclusive creates too.
593  */
594 void nfs_setattr_update_inode(struct inode *inode, struct iattr *attr,
595                 struct nfs_fattr *fattr)
596 {
597         /* Barrier: bump the attribute generation count. */
598         nfs_fattr_set_barrier(fattr);
599
600         spin_lock(&inode->i_lock);
601         NFS_I(inode)->attr_gencount = fattr->gencount;
602         if ((attr->ia_valid & (ATTR_MODE|ATTR_UID|ATTR_GID)) != 0) {
603                 if ((attr->ia_valid & ATTR_MODE) != 0) {
604                         int mode = attr->ia_mode & S_IALLUGO;
605                         mode |= inode->i_mode & ~S_IALLUGO;
606                         inode->i_mode = mode;
607                 }
608                 if ((attr->ia_valid & ATTR_UID) != 0)
609                         inode->i_uid = attr->ia_uid;
610                 if ((attr->ia_valid & ATTR_GID) != 0)
611                         inode->i_gid = attr->ia_gid;
612                 nfs_set_cache_invalid(inode, NFS_INO_INVALID_ACCESS
613                                 | NFS_INO_INVALID_ACL);
614         }
615         if ((attr->ia_valid & ATTR_SIZE) != 0) {
616                 nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_SETATTRTRUNC);
617                 nfs_vmtruncate(inode, attr->ia_size);
618         }
619         nfs_update_inode(inode, fattr);
620         spin_unlock(&inode->i_lock);
621 }
622 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_setattr_update_inode);
623
624 static void nfs_request_parent_use_readdirplus(struct dentry *dentry)
625 {
626         struct dentry *parent;
627
628         parent = dget_parent(dentry);
629         nfs_force_use_readdirplus(d_inode(parent));
630         dput(parent);
631 }
632
633 static bool nfs_need_revalidate_inode(struct inode *inode)
634 {
635         if (NFS_I(inode)->cache_validity &
636                         (NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_LABEL))
637                 return true;
638         if (nfs_attribute_cache_expired(inode))
639                 return true;
640         return false;
641 }
642
643 int nfs_getattr(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry, struct kstat *stat)
644 {
645         struct inode *inode = d_inode(dentry);
646         int need_atime = NFS_I(inode)->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ATIME;
647         int err = 0;
648
649         trace_nfs_getattr_enter(inode);
650         /* Flush out writes to the server in order to update c/mtime.  */
651         if (S_ISREG(inode->i_mode)) {
652                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
653                 err = nfs_sync_inode(inode);
654                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
655                 if (err)
656                         goto out;
657         }
658
659         /*
660          * We may force a getattr if the user cares about atime.
661          *
662          * Note that we only have to check the vfsmount flags here:
663          *  - NFS always sets S_NOATIME by so checking it would give a
664          *    bogus result
665          *  - NFS never sets MS_NOATIME or MS_NODIRATIME so there is
666          *    no point in checking those.
667          */
668         if ((mnt->mnt_flags & MNT_NOATIME) ||
669             ((mnt->mnt_flags & MNT_NODIRATIME) && S_ISDIR(inode->i_mode)))
670                 need_atime = 0;
671
672         if (need_atime || nfs_need_revalidate_inode(inode)) {
673                 struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
674
675                 if (server->caps & NFS_CAP_READDIRPLUS)
676                         nfs_request_parent_use_readdirplus(dentry);
677                 err = __nfs_revalidate_inode(server, inode);
678         }
679         if (!err) {
680                 generic_fillattr(inode, stat);
681                 stat->ino = nfs_compat_user_ino64(NFS_FILEID(inode));
682                 if (S_ISDIR(inode->i_mode))
683                         stat->blksize = NFS_SERVER(inode)->dtsize;
684         }
685 out:
686         trace_nfs_getattr_exit(inode, err);
687         return err;
688 }
689 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_getattr);
690
691 static void nfs_init_lock_context(struct nfs_lock_context *l_ctx)
692 {
693         atomic_set(&l_ctx->count, 1);
694         l_ctx->lockowner.l_owner = current->files;
695         l_ctx->lockowner.l_pid = current->tgid;
696         INIT_LIST_HEAD(&l_ctx->list);
697         nfs_iocounter_init(&l_ctx->io_count);
698 }
699
700 static struct nfs_lock_context *__nfs_find_lock_context(struct nfs_open_context *ctx)
701 {
702         struct nfs_lock_context *head = &ctx->lock_context;
703         struct nfs_lock_context *pos = head;
704
705         do {
706                 if (pos->lockowner.l_owner != current->files)
707                         continue;
708                 if (pos->lockowner.l_pid != current->tgid)
709                         continue;
710                 atomic_inc(&pos->count);
711                 return pos;
712         } while ((pos = list_entry(pos->list.next, typeof(*pos), list)) != head);
713         return NULL;
714 }
715
716 struct nfs_lock_context *nfs_get_lock_context(struct nfs_open_context *ctx)
717 {
718         struct nfs_lock_context *res, *new = NULL;
719         struct inode *inode = d_inode(ctx->dentry);
720
721         spin_lock(&inode->i_lock);
722         res = __nfs_find_lock_context(ctx);
723         if (res == NULL) {
724                 spin_unlock(&inode->i_lock);
725                 new = kmalloc(sizeof(*new), GFP_KERNEL);
726                 if (new == NULL)
727                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
728                 nfs_init_lock_context(new);
729                 spin_lock(&inode->i_lock);
730                 res = __nfs_find_lock_context(ctx);
731                 if (res == NULL) {
732                         list_add_tail(&new->list, &ctx->lock_context.list);
733                         new->open_context = ctx;
734                         res = new;
735                         new = NULL;
736                 }
737         }
738         spin_unlock(&inode->i_lock);
739         kfree(new);
740         return res;
741 }
742 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_get_lock_context);
743
744 void nfs_put_lock_context(struct nfs_lock_context *l_ctx)
745 {
746         struct nfs_open_context *ctx = l_ctx->open_context;
747         struct inode *inode = d_inode(ctx->dentry);
748
749         if (!atomic_dec_and_lock(&l_ctx->count, &inode->i_lock))
750                 return;
751         list_del(&l_ctx->list);
752         spin_unlock(&inode->i_lock);
753         kfree(l_ctx);
754 }
755 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_put_lock_context);
756
757 /**
758  * nfs_close_context - Common close_context() routine NFSv2/v3
759  * @ctx: pointer to context
760  * @is_sync: is this a synchronous close
761  *
762  * always ensure that the attributes are up to date if we're mounted
763  * with close-to-open semantics
764  */
765 void nfs_close_context(struct nfs_open_context *ctx, int is_sync)
766 {
767         struct inode *inode;
768         struct nfs_server *server;
769
770         if (!(ctx->mode & FMODE_WRITE))
771                 return;
772         if (!is_sync)
773                 return;
774         inode = d_inode(ctx->dentry);
775         if (!list_empty(&NFS_I(inode)->open_files))
776                 return;
777         server = NFS_SERVER(inode);
778         if (server->flags & NFS_MOUNT_NOCTO)
779                 return;
780         nfs_revalidate_inode(server, inode);
781 }
782 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_close_context);
783
784 struct nfs_open_context *alloc_nfs_open_context(struct dentry *dentry, fmode_t f_mode)
785 {
786         struct nfs_open_context *ctx;
787         struct rpc_cred *cred = rpc_lookup_cred();
788         if (IS_ERR(cred))
789                 return ERR_CAST(cred);
790
791         ctx = kmalloc(sizeof(*ctx), GFP_KERNEL);
792         if (!ctx) {
793                 put_rpccred(cred);
794                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
795         }
796         nfs_sb_active(dentry->d_sb);
797         ctx->dentry = dget(dentry);
798         ctx->cred = cred;
799         ctx->state = NULL;
800         ctx->mode = f_mode;
801         ctx->flags = 0;
802         ctx->error = 0;
803         nfs_init_lock_context(&ctx->lock_context);
804         ctx->lock_context.open_context = ctx;
805         INIT_LIST_HEAD(&ctx->list);
806         ctx->mdsthreshold = NULL;
807         return ctx;
808 }
809 EXPORT_SYMBOL_GPL(alloc_nfs_open_context);
810
811 struct nfs_open_context *get_nfs_open_context(struct nfs_open_context *ctx)
812 {
813         if (ctx != NULL)
814                 atomic_inc(&ctx->lock_context.count);
815         return ctx;
816 }
817 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_nfs_open_context);
818
819 static void __put_nfs_open_context(struct nfs_open_context *ctx, int is_sync)
820 {
821         struct inode *inode = d_inode(ctx->dentry);
822         struct super_block *sb = ctx->dentry->d_sb;
823
824         if (!list_empty(&ctx->list)) {
825                 if (!atomic_dec_and_lock(&ctx->lock_context.count, &inode->i_lock))
826                         return;
827                 list_del(&ctx->list);
828                 spin_unlock(&inode->i_lock);
829         } else if (!atomic_dec_and_test(&ctx->lock_context.count))
830                 return;
831         if (inode != NULL)
832                 NFS_PROTO(inode)->close_context(ctx, is_sync);
833         if (ctx->cred != NULL)
834                 put_rpccred(ctx->cred);
835         dput(ctx->dentry);
836         nfs_sb_deactive(sb);
837         kfree(ctx->mdsthreshold);
838         kfree(ctx);
839 }
840
841 void put_nfs_open_context(struct nfs_open_context *ctx)
842 {
843         __put_nfs_open_context(ctx, 0);
844 }
845 EXPORT_SYMBOL_GPL(put_nfs_open_context);
846
847 /*
848  * Ensure that mmap has a recent RPC credential for use when writing out
849  * shared pages
850  */
851 void nfs_inode_attach_open_context(struct nfs_open_context *ctx)
852 {
853         struct inode *inode = d_inode(ctx->dentry);
854         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
855
856         spin_lock(&inode->i_lock);
857         list_add(&ctx->list, &nfsi->open_files);
858         spin_unlock(&inode->i_lock);
859 }
860 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_inode_attach_open_context);
861
862 void nfs_file_set_open_context(struct file *filp, struct nfs_open_context *ctx)
863 {
864         filp->private_data = get_nfs_open_context(ctx);
865         if (list_empty(&ctx->list))
866                 nfs_inode_attach_open_context(ctx);
867 }
868 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_file_set_open_context);
869
870 /*
871  * Given an inode, search for an open context with the desired characteristics
872  */
873 struct nfs_open_context *nfs_find_open_context(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, fmode_t mode)
874 {
875         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
876         struct nfs_open_context *pos, *ctx = NULL;
877
878         spin_lock(&inode->i_lock);
879         list_for_each_entry(pos, &nfsi->open_files, list) {
880                 if (cred != NULL && pos->cred != cred)
881                         continue;
882                 if ((pos->mode & (FMODE_READ|FMODE_WRITE)) != mode)
883                         continue;
884                 ctx = get_nfs_open_context(pos);
885                 break;
886         }
887         spin_unlock(&inode->i_lock);
888         return ctx;
889 }
890
891 static void nfs_file_clear_open_context(struct file *filp)
892 {
893         struct nfs_open_context *ctx = nfs_file_open_context(filp);
894
895         if (ctx) {
896                 struct inode *inode = d_inode(ctx->dentry);
897
898                 filp->private_data = NULL;
899                 spin_lock(&inode->i_lock);
900                 list_move_tail(&ctx->list, &NFS_I(inode)->open_files);
901                 spin_unlock(&inode->i_lock);
902                 __put_nfs_open_context(ctx, filp->f_flags & O_DIRECT ? 0 : 1);
903         }
904 }
905
906 /*
907  * These allocate and release file read/write context information.
908  */
909 int nfs_open(struct inode *inode, struct file *filp)
910 {
911         struct nfs_open_context *ctx;
912
913         ctx = alloc_nfs_open_context(filp->f_path.dentry, filp->f_mode);
914         if (IS_ERR(ctx))
915                 return PTR_ERR(ctx);
916         nfs_file_set_open_context(filp, ctx);
917         put_nfs_open_context(ctx);
918         nfs_fscache_open_file(inode, filp);
919         return 0;
920 }
921
922 int nfs_release(struct inode *inode, struct file *filp)
923 {
924         nfs_file_clear_open_context(filp);
925         return 0;
926 }
927
928 /*
929  * This function is called whenever some part of NFS notices that
930  * the cached attributes have to be refreshed.
931  */
932 int
933 __nfs_revalidate_inode(struct nfs_server *server, struct inode *inode)
934 {
935         int              status = -ESTALE;
936         struct nfs4_label *label = NULL;
937         struct nfs_fattr *fattr = NULL;
938         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
939
940         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: revalidating (%s/%Lu)\n",
941                 inode->i_sb->s_id, (unsigned long long)NFS_FILEID(inode));
942
943         trace_nfs_revalidate_inode_enter(inode);
944
945         if (is_bad_inode(inode))
946                 goto out;
947         if (NFS_STALE(inode))
948                 goto out;
949
950         status = -ENOMEM;
951         fattr = nfs_alloc_fattr();
952         if (fattr == NULL)
953                 goto out;
954
955         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_INODEREVALIDATE);
956
957         label = nfs4_label_alloc(NFS_SERVER(inode), GFP_KERNEL);
958         if (IS_ERR(label)) {
959                 status = PTR_ERR(label);
960                 goto out;
961         }
962
963         status = NFS_PROTO(inode)->getattr(server, NFS_FH(inode), fattr, label);
964         if (status != 0) {
965                 dfprintk(PAGECACHE, "nfs_revalidate_inode: (%s/%Lu) getattr failed, error=%d\n",
966                          inode->i_sb->s_id,
967                          (unsigned long long)NFS_FILEID(inode), status);
968                 if (status == -ESTALE) {
969                         nfs_zap_caches(inode);
970                         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
971                                 set_bit(NFS_INO_STALE, &NFS_I(inode)->flags);
972                 }
973                 goto err_out;
974         }
975
976         status = nfs_refresh_inode(inode, fattr);
977         if (status) {
978                 dfprintk(PAGECACHE, "nfs_revalidate_inode: (%s/%Lu) refresh failed, error=%d\n",
979                          inode->i_sb->s_id,
980                          (unsigned long long)NFS_FILEID(inode), status);
981                 goto err_out;
982         }
983
984         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACL)
985                 nfs_zap_acl_cache(inode);
986
987         nfs_setsecurity(inode, fattr, label);
988
989         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: (%s/%Lu) revalidation complete\n",
990                 inode->i_sb->s_id,
991                 (unsigned long long)NFS_FILEID(inode));
992
993 err_out:
994         nfs4_label_free(label);
995 out:
996         nfs_free_fattr(fattr);
997         trace_nfs_revalidate_inode_exit(inode, status);
998         return status;
999 }
1000
1001 int nfs_attribute_timeout(struct inode *inode)
1002 {
1003         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1004
1005         return !time_in_range_open(jiffies, nfsi->read_cache_jiffies, nfsi->read_cache_jiffies + nfsi->attrtimeo);
1006 }
1007
1008 int nfs_attribute_cache_expired(struct inode *inode)
1009 {
1010         if (nfs_have_delegated_attributes(inode))
1011                 return 0;
1012         return nfs_attribute_timeout(inode);
1013 }
1014
1015 /**
1016  * nfs_revalidate_inode - Revalidate the inode attributes
1017  * @server - pointer to nfs_server struct
1018  * @inode - pointer to inode struct
1019  *
1020  * Updates inode attribute information by retrieving the data from the server.
1021  */
1022 int nfs_revalidate_inode(struct nfs_server *server, struct inode *inode)
1023 {
1024         if (!nfs_need_revalidate_inode(inode))
1025                 return NFS_STALE(inode) ? -ESTALE : 0;
1026         return __nfs_revalidate_inode(server, inode);
1027 }
1028 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_revalidate_inode);
1029
1030 int nfs_revalidate_inode_rcu(struct nfs_server *server, struct inode *inode)
1031 {
1032         if (!(NFS_I(inode)->cache_validity &
1033                         (NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_LABEL))
1034                         && !nfs_attribute_cache_expired(inode))
1035                 return NFS_STALE(inode) ? -ESTALE : 0;
1036         return -ECHILD;
1037 }
1038
1039 static int nfs_invalidate_mapping(struct inode *inode, struct address_space *mapping)
1040 {
1041         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1042         int ret;
1043
1044         if (mapping->nrpages != 0) {
1045                 if (S_ISREG(inode->i_mode)) {
1046                         unmap_mapping_range(mapping, 0, 0, 0);
1047                         ret = nfs_sync_mapping(mapping);
1048                         if (ret < 0)
1049                                 return ret;
1050                 }
1051                 ret = invalidate_inode_pages2(mapping);
1052                 if (ret < 0)
1053                         return ret;
1054         }
1055         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
1056                 spin_lock(&inode->i_lock);
1057                 memset(nfsi->cookieverf, 0, sizeof(nfsi->cookieverf));
1058                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1059         }
1060         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_DATAINVALIDATE);
1061         nfs_fscache_wait_on_invalidate(inode);
1062
1063         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: (%s/%Lu) data cache invalidated\n",
1064                         inode->i_sb->s_id,
1065                         (unsigned long long)NFS_FILEID(inode));
1066         return 0;
1067 }
1068
1069 static bool nfs_mapping_need_revalidate_inode(struct inode *inode)
1070 {
1071         if (nfs_have_delegated_attributes(inode))
1072                 return false;
1073         return (NFS_I(inode)->cache_validity & NFS_INO_REVAL_PAGECACHE)
1074                 || nfs_attribute_timeout(inode)
1075                 || NFS_STALE(inode);
1076 }
1077
1078 /**
1079  * __nfs_revalidate_mapping - Revalidate the pagecache
1080  * @inode - pointer to host inode
1081  * @mapping - pointer to mapping
1082  * @may_lock - take inode->i_mutex?
1083  */
1084 static int __nfs_revalidate_mapping(struct inode *inode,
1085                 struct address_space *mapping,
1086                 bool may_lock)
1087 {
1088         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1089         unsigned long *bitlock = &nfsi->flags;
1090         int ret = 0;
1091
1092         /* swapfiles are not supposed to be shared. */
1093         if (IS_SWAPFILE(inode))
1094                 goto out;
1095
1096         if (nfs_mapping_need_revalidate_inode(inode)) {
1097                 ret = __nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
1098                 if (ret < 0)
1099                         goto out;
1100         }
1101
1102         /*
1103          * We must clear NFS_INO_INVALID_DATA first to ensure that
1104          * invalidations that come in while we're shooting down the mappings
1105          * are respected. But, that leaves a race window where one revalidator
1106          * can clear the flag, and then another checks it before the mapping
1107          * gets invalidated. Fix that by serializing access to this part of
1108          * the function.
1109          *
1110          * At the same time, we need to allow other tasks to see whether we
1111          * might be in the middle of invalidating the pages, so we only set
1112          * the bit lock here if it looks like we're going to be doing that.
1113          */
1114         for (;;) {
1115                 ret = wait_on_bit_action(bitlock, NFS_INO_INVALIDATING,
1116                                          nfs_wait_bit_killable, TASK_KILLABLE);
1117                 if (ret)
1118                         goto out;
1119                 spin_lock(&inode->i_lock);
1120                 if (test_bit(NFS_INO_INVALIDATING, bitlock)) {
1121                         spin_unlock(&inode->i_lock);
1122                         continue;
1123                 }
1124                 if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_DATA)
1125                         break;
1126                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1127                 goto out;
1128         }
1129
1130         set_bit(NFS_INO_INVALIDATING, bitlock);
1131         smp_wmb();
1132         nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_DATA;
1133         spin_unlock(&inode->i_lock);
1134         trace_nfs_invalidate_mapping_enter(inode);
1135         if (may_lock) {
1136                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
1137                 ret = nfs_invalidate_mapping(inode, mapping);
1138                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1139         } else
1140                 ret = nfs_invalidate_mapping(inode, mapping);
1141         trace_nfs_invalidate_mapping_exit(inode, ret);
1142
1143         clear_bit_unlock(NFS_INO_INVALIDATING, bitlock);
1144         smp_mb__after_atomic();
1145         wake_up_bit(bitlock, NFS_INO_INVALIDATING);
1146 out:
1147         return ret;
1148 }
1149
1150 /**
1151  * nfs_revalidate_mapping - Revalidate the pagecache
1152  * @inode - pointer to host inode
1153  * @mapping - pointer to mapping
1154  */
1155 int nfs_revalidate_mapping(struct inode *inode, struct address_space *mapping)
1156 {
1157         return __nfs_revalidate_mapping(inode, mapping, false);
1158 }
1159
1160 /**
1161  * nfs_revalidate_mapping_protected - Revalidate the pagecache
1162  * @inode - pointer to host inode
1163  * @mapping - pointer to mapping
1164  *
1165  * Differs from nfs_revalidate_mapping() in that it grabs the inode->i_mutex
1166  * while invalidating the mapping.
1167  */
1168 int nfs_revalidate_mapping_protected(struct inode *inode, struct address_space *mapping)
1169 {
1170         return __nfs_revalidate_mapping(inode, mapping, true);
1171 }
1172
1173 static unsigned long nfs_wcc_update_inode(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr)
1174 {
1175         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1176         unsigned long ret = 0;
1177
1178         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_PRECHANGE)
1179                         && (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_CHANGE)
1180                         && inode->i_version == fattr->pre_change_attr) {
1181                 inode->i_version = fattr->change_attr;
1182                 if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1183                         nfs_set_cache_invalid(inode, NFS_INO_INVALID_DATA);
1184                 ret |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1185         }
1186         /* If we have atomic WCC data, we may update some attributes */
1187         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_PRECTIME)
1188                         && (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_CTIME)
1189                         && timespec_equal(&inode->i_ctime, &fattr->pre_ctime)) {
1190                 memcpy(&inode->i_ctime, &fattr->ctime, sizeof(inode->i_ctime));
1191                 ret |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1192         }
1193
1194         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_PREMTIME)
1195                         && (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_MTIME)
1196                         && timespec_equal(&inode->i_mtime, &fattr->pre_mtime)) {
1197                 memcpy(&inode->i_mtime, &fattr->mtime, sizeof(inode->i_mtime));
1198                 if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1199                         nfs_set_cache_invalid(inode, NFS_INO_INVALID_DATA);
1200                 ret |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1201         }
1202         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_PRESIZE)
1203                         && (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_SIZE)
1204                         && i_size_read(inode) == nfs_size_to_loff_t(fattr->pre_size)
1205                         && nfsi->nrequests == 0) {
1206                 i_size_write(inode, nfs_size_to_loff_t(fattr->size));
1207                 ret |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1208         }
1209
1210         return ret;
1211 }
1212
1213 /**
1214  * nfs_check_inode_attributes - verify consistency of the inode attribute cache
1215  * @inode - pointer to inode
1216  * @fattr - updated attributes
1217  *
1218  * Verifies the attribute cache. If we have just changed the attributes,
1219  * so that fattr carries weak cache consistency data, then it may
1220  * also update the ctime/mtime/change_attribute.
1221  */
1222 static int nfs_check_inode_attributes(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr)
1223 {
1224         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1225         loff_t cur_size, new_isize;
1226         unsigned long invalid = 0;
1227
1228
1229         if (nfs_have_delegated_attributes(inode))
1230                 return 0;
1231         /* Has the inode gone and changed behind our back? */
1232         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_FILEID) && nfsi->fileid != fattr->fileid)
1233                 return -EIO;
1234         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_TYPE) && (inode->i_mode & S_IFMT) != (fattr->mode & S_IFMT))
1235                 return -EIO;
1236
1237         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_CHANGE) != 0 &&
1238                         inode->i_version != fattr->change_attr)
1239                 invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_REVAL_PAGECACHE;
1240
1241         /* Verify a few of the more important attributes */
1242         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_MTIME) && !timespec_equal(&inode->i_mtime, &fattr->mtime))
1243                 invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1244
1245         if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_SIZE) {
1246                 cur_size = i_size_read(inode);
1247                 new_isize = nfs_size_to_loff_t(fattr->size);
1248                 if (cur_size != new_isize)
1249                         invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_REVAL_PAGECACHE;
1250         }
1251         if (nfsi->nrequests != 0)
1252                 invalid &= ~NFS_INO_REVAL_PAGECACHE;
1253
1254         /* Have any file permissions changed? */
1255         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_MODE) && (inode->i_mode & S_IALLUGO) != (fattr->mode & S_IALLUGO))
1256                 invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR | NFS_INO_INVALID_ACCESS | NFS_INO_INVALID_ACL;
1257         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_OWNER) && !uid_eq(inode->i_uid, fattr->uid))
1258                 invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR | NFS_INO_INVALID_ACCESS | NFS_INO_INVALID_ACL;
1259         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_GROUP) && !gid_eq(inode->i_gid, fattr->gid))
1260                 invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR | NFS_INO_INVALID_ACCESS | NFS_INO_INVALID_ACL;
1261
1262         /* Has the link count changed? */
1263         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_NLINK) && inode->i_nlink != fattr->nlink)
1264                 invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1265
1266         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_ATIME) && !timespec_equal(&inode->i_atime, &fattr->atime))
1267                 invalid |= NFS_INO_INVALID_ATIME;
1268
1269         if (invalid != 0)
1270                 nfs_set_cache_invalid(inode, invalid);
1271
1272         nfsi->read_cache_jiffies = fattr->time_start;
1273         return 0;
1274 }
1275
1276 static int nfs_ctime_need_update(const struct inode *inode, const struct nfs_fattr *fattr)
1277 {
1278         if (!(fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_CTIME))
1279                 return 0;
1280         return timespec_compare(&fattr->ctime, &inode->i_ctime) > 0;
1281 }
1282
1283 static atomic_long_t nfs_attr_generation_counter;
1284
1285 static unsigned long nfs_read_attr_generation_counter(void)
1286 {
1287         return atomic_long_read(&nfs_attr_generation_counter);
1288 }
1289
1290 unsigned long nfs_inc_attr_generation_counter(void)
1291 {
1292         return atomic_long_inc_return(&nfs_attr_generation_counter);
1293 }
1294 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_inc_attr_generation_counter);
1295
1296 void nfs_fattr_init(struct nfs_fattr *fattr)
1297 {
1298         fattr->valid = 0;
1299         fattr->time_start = jiffies;
1300         fattr->gencount = nfs_inc_attr_generation_counter();
1301         fattr->owner_name = NULL;
1302         fattr->group_name = NULL;
1303 }
1304 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_fattr_init);
1305
1306 /**
1307  * nfs_fattr_set_barrier
1308  * @fattr: attributes
1309  *
1310  * Used to set a barrier after an attribute was updated. This
1311  * barrier ensures that older attributes from RPC calls that may
1312  * have raced with our update cannot clobber these new values.
1313  * Note that you are still responsible for ensuring that other
1314  * operations which change the attribute on the server do not
1315  * collide.
1316  */
1317 void nfs_fattr_set_barrier(struct nfs_fattr *fattr)
1318 {
1319         fattr->gencount = nfs_inc_attr_generation_counter();
1320 }
1321
1322 struct nfs_fattr *nfs_alloc_fattr(void)
1323 {
1324         struct nfs_fattr *fattr;
1325
1326         fattr = kmalloc(sizeof(*fattr), GFP_NOFS);
1327         if (fattr != NULL)
1328                 nfs_fattr_init(fattr);
1329         return fattr;
1330 }
1331 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_alloc_fattr);
1332
1333 struct nfs_fh *nfs_alloc_fhandle(void)
1334 {
1335         struct nfs_fh *fh;
1336
1337         fh = kmalloc(sizeof(struct nfs_fh), GFP_NOFS);
1338         if (fh != NULL)
1339                 fh->size = 0;
1340         return fh;
1341 }
1342 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_alloc_fhandle);
1343
1344 #ifdef NFS_DEBUG
1345 /*
1346  * _nfs_display_fhandle_hash - calculate the crc32 hash for the filehandle
1347  *                             in the same way that wireshark does
1348  *
1349  * @fh: file handle
1350  *
1351  * For debugging only.
1352  */
1353 u32 _nfs_display_fhandle_hash(const struct nfs_fh *fh)
1354 {
1355         /* wireshark uses 32-bit AUTODIN crc and does a bitwise
1356          * not on the result */
1357         return nfs_fhandle_hash(fh);
1358 }
1359 EXPORT_SYMBOL_GPL(_nfs_display_fhandle_hash);
1360
1361 /*
1362  * _nfs_display_fhandle - display an NFS file handle on the console
1363  *
1364  * @fh: file handle to display
1365  * @caption: display caption
1366  *
1367  * For debugging only.
1368  */
1369 void _nfs_display_fhandle(const struct nfs_fh *fh, const char *caption)
1370 {
1371         unsigned short i;
1372
1373         if (fh == NULL || fh->size == 0) {
1374                 printk(KERN_DEFAULT "%s at %p is empty\n", caption, fh);
1375                 return;
1376         }
1377
1378         printk(KERN_DEFAULT "%s at %p is %u bytes, crc: 0x%08x:\n",
1379                caption, fh, fh->size, _nfs_display_fhandle_hash(fh));
1380         for (i = 0; i < fh->size; i += 16) {
1381                 __be32 *pos = (__be32 *)&fh->data[i];
1382
1383                 switch ((fh->size - i - 1) >> 2) {
1384                 case 0:
1385                         printk(KERN_DEFAULT " %08x\n",
1386                                 be32_to_cpup(pos));
1387                         break;
1388                 case 1:
1389                         printk(KERN_DEFAULT " %08x %08x\n",
1390                                 be32_to_cpup(pos), be32_to_cpup(pos + 1));
1391                         break;
1392                 case 2:
1393                         printk(KERN_DEFAULT " %08x %08x %08x\n",
1394                                 be32_to_cpup(pos), be32_to_cpup(pos + 1),
1395                                 be32_to_cpup(pos + 2));
1396                         break;
1397                 default:
1398                         printk(KERN_DEFAULT " %08x %08x %08x %08x\n",
1399                                 be32_to_cpup(pos), be32_to_cpup(pos + 1),
1400                                 be32_to_cpup(pos + 2), be32_to_cpup(pos + 3));
1401                 }
1402         }
1403 }
1404 EXPORT_SYMBOL_GPL(_nfs_display_fhandle);
1405 #endif
1406
1407 /**
1408  * nfs_inode_attrs_need_update - check if the inode attributes need updating
1409  * @inode - pointer to inode
1410  * @fattr - attributes
1411  *
1412  * Attempt to divine whether or not an RPC call reply carrying stale
1413  * attributes got scheduled after another call carrying updated ones.
1414  *
1415  * To do so, the function first assumes that a more recent ctime means
1416  * that the attributes in fattr are newer, however it also attempt to
1417  * catch the case where ctime either didn't change, or went backwards
1418  * (if someone reset the clock on the server) by looking at whether
1419  * or not this RPC call was started after the inode was last updated.
1420  * Note also the check for wraparound of 'attr_gencount'
1421  *
1422  * The function returns 'true' if it thinks the attributes in 'fattr' are
1423  * more recent than the ones cached in the inode.
1424  *
1425  */
1426 static int nfs_inode_attrs_need_update(const struct inode *inode, const struct nfs_fattr *fattr)
1427 {
1428         const struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1429
1430         return ((long)fattr->gencount - (long)nfsi->attr_gencount) > 0 ||
1431                 nfs_ctime_need_update(inode, fattr) ||
1432                 ((long)nfsi->attr_gencount - (long)nfs_read_attr_generation_counter() > 0);
1433 }
1434
1435 /*
1436  * Don't trust the change_attribute, mtime, ctime or size if
1437  * a pnfs LAYOUTCOMMIT is outstanding
1438  */
1439 static void nfs_inode_attrs_handle_layoutcommit(struct inode *inode,
1440                 struct nfs_fattr *fattr)
1441 {
1442         if (pnfs_layoutcommit_outstanding(inode))
1443                 fattr->valid &= ~(NFS_ATTR_FATTR_CHANGE |
1444                                 NFS_ATTR_FATTR_MTIME |
1445                                 NFS_ATTR_FATTR_CTIME |
1446                                 NFS_ATTR_FATTR_SIZE);
1447 }
1448
1449 static int nfs_refresh_inode_locked(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr)
1450 {
1451         int ret;
1452
1453         trace_nfs_refresh_inode_enter(inode);
1454
1455         nfs_inode_attrs_handle_layoutcommit(inode, fattr);
1456
1457         if (nfs_inode_attrs_need_update(inode, fattr))
1458                 ret = nfs_update_inode(inode, fattr);
1459         else
1460                 ret = nfs_check_inode_attributes(inode, fattr);
1461
1462         trace_nfs_refresh_inode_exit(inode, ret);
1463         return ret;
1464 }
1465
1466 /**
1467  * nfs_refresh_inode - try to update the inode attribute cache
1468  * @inode - pointer to inode
1469  * @fattr - updated attributes
1470  *
1471  * Check that an RPC call that returned attributes has not overlapped with
1472  * other recent updates of the inode metadata, then decide whether it is
1473  * safe to do a full update of the inode attributes, or whether just to
1474  * call nfs_check_inode_attributes.
1475  */
1476 int nfs_refresh_inode(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr)
1477 {
1478         int status;
1479
1480         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR) == 0)
1481                 return 0;
1482         spin_lock(&inode->i_lock);
1483         status = nfs_refresh_inode_locked(inode, fattr);
1484         spin_unlock(&inode->i_lock);
1485
1486         return status;
1487 }
1488 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_refresh_inode);
1489
1490 static int nfs_post_op_update_inode_locked(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr)
1491 {
1492         unsigned long invalid = NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_REVAL_PAGECACHE;
1493
1494         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1495                 invalid |= NFS_INO_INVALID_DATA;
1496         nfs_set_cache_invalid(inode, invalid);
1497         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR) == 0)
1498                 return 0;
1499         return nfs_refresh_inode_locked(inode, fattr);
1500 }
1501
1502 /**
1503  * nfs_post_op_update_inode - try to update the inode attribute cache
1504  * @inode - pointer to inode
1505  * @fattr - updated attributes
1506  *
1507  * After an operation that has changed the inode metadata, mark the
1508  * attribute cache as being invalid, then try to update it.
1509  *
1510  * NB: if the server didn't return any post op attributes, this
1511  * function will force the retrieval of attributes before the next
1512  * NFS request.  Thus it should be used only for operations that
1513  * are expected to change one or more attributes, to avoid
1514  * unnecessary NFS requests and trips through nfs_update_inode().
1515  */
1516 int nfs_post_op_update_inode(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr)
1517 {
1518         int status;
1519
1520         spin_lock(&inode->i_lock);
1521         nfs_fattr_set_barrier(fattr);
1522         status = nfs_post_op_update_inode_locked(inode, fattr);
1523         spin_unlock(&inode->i_lock);
1524
1525         return status;
1526 }
1527 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_post_op_update_inode);
1528
1529 /**
1530  * nfs_post_op_update_inode_force_wcc_locked - update the inode attribute cache
1531  * @inode - pointer to inode
1532  * @fattr - updated attributes
1533  *
1534  * After an operation that has changed the inode metadata, mark the
1535  * attribute cache as being invalid, then try to update it. Fake up
1536  * weak cache consistency data, if none exist.
1537  *
1538  * This function is mainly designed to be used by the ->write_done() functions.
1539  */
1540 int nfs_post_op_update_inode_force_wcc_locked(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr)
1541 {
1542         int status;
1543
1544         /* Don't do a WCC update if these attributes are already stale */
1545         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR) == 0 ||
1546                         !nfs_inode_attrs_need_update(inode, fattr)) {
1547                 fattr->valid &= ~(NFS_ATTR_FATTR_PRECHANGE
1548                                 | NFS_ATTR_FATTR_PRESIZE
1549                                 | NFS_ATTR_FATTR_PREMTIME
1550                                 | NFS_ATTR_FATTR_PRECTIME);
1551                 goto out_noforce;
1552         }
1553         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_CHANGE) != 0 &&
1554                         (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_PRECHANGE) == 0) {
1555                 fattr->pre_change_attr = inode->i_version;
1556                 fattr->valid |= NFS_ATTR_FATTR_PRECHANGE;
1557         }
1558         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_CTIME) != 0 &&
1559                         (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_PRECTIME) == 0) {
1560                 memcpy(&fattr->pre_ctime, &inode->i_ctime, sizeof(fattr->pre_ctime));
1561                 fattr->valid |= NFS_ATTR_FATTR_PRECTIME;
1562         }
1563         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_MTIME) != 0 &&
1564                         (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_PREMTIME) == 0) {
1565                 memcpy(&fattr->pre_mtime, &inode->i_mtime, sizeof(fattr->pre_mtime));
1566                 fattr->valid |= NFS_ATTR_FATTR_PREMTIME;
1567         }
1568         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_SIZE) != 0 &&
1569                         (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_PRESIZE) == 0) {
1570                 fattr->pre_size = i_size_read(inode);
1571                 fattr->valid |= NFS_ATTR_FATTR_PRESIZE;
1572         }
1573 out_noforce:
1574         status = nfs_post_op_update_inode_locked(inode, fattr);
1575         return status;
1576 }
1577
1578 /**
1579  * nfs_post_op_update_inode_force_wcc - try to update the inode attribute cache
1580  * @inode - pointer to inode
1581  * @fattr - updated attributes
1582  *
1583  * After an operation that has changed the inode metadata, mark the
1584  * attribute cache as being invalid, then try to update it. Fake up
1585  * weak cache consistency data, if none exist.
1586  *
1587  * This function is mainly designed to be used by the ->write_done() functions.
1588  */
1589 int nfs_post_op_update_inode_force_wcc(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr)
1590 {
1591         int status;
1592
1593         spin_lock(&inode->i_lock);
1594         nfs_fattr_set_barrier(fattr);
1595         status = nfs_post_op_update_inode_force_wcc_locked(inode, fattr);
1596         spin_unlock(&inode->i_lock);
1597         return status;
1598 }
1599 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_post_op_update_inode_force_wcc);
1600
1601
1602 static inline bool nfs_fileid_valid(struct nfs_inode *nfsi,
1603                                     struct nfs_fattr *fattr)
1604 {
1605         bool ret1 = true, ret2 = true;
1606
1607         if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_FILEID)
1608                 ret1 = (nfsi->fileid == fattr->fileid);
1609         if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_MOUNTED_ON_FILEID)
1610                 ret2 = (nfsi->fileid == fattr->mounted_on_fileid);
1611         return ret1 || ret2;
1612 }
1613
1614 /*
1615  * Many nfs protocol calls return the new file attributes after
1616  * an operation.  Here we update the inode to reflect the state
1617  * of the server's inode.
1618  *
1619  * This is a bit tricky because we have to make sure all dirty pages
1620  * have been sent off to the server before calling invalidate_inode_pages.
1621  * To make sure no other process adds more write requests while we try
1622  * our best to flush them, we make them sleep during the attribute refresh.
1623  *
1624  * A very similar scenario holds for the dir cache.
1625  */
1626 static int nfs_update_inode(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr)
1627 {
1628         struct nfs_server *server;
1629         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1630         loff_t cur_isize, new_isize;
1631         unsigned long invalid = 0;
1632         unsigned long now = jiffies;
1633         unsigned long save_cache_validity;
1634
1635         dfprintk(VFS, "NFS: %s(%s/%lu fh_crc=0x%08x ct=%d info=0x%x)\n",
1636                         __func__, inode->i_sb->s_id, inode->i_ino,
1637                         nfs_display_fhandle_hash(NFS_FH(inode)),
1638                         atomic_read(&inode->i_count), fattr->valid);
1639
1640         if (!nfs_fileid_valid(nfsi, fattr)) {
1641                 printk(KERN_ERR "NFS: server %s error: fileid changed\n"
1642                         "fsid %s: expected fileid 0x%Lx, got 0x%Lx\n",
1643                         NFS_SERVER(inode)->nfs_client->cl_hostname,
1644                         inode->i_sb->s_id, (long long)nfsi->fileid,
1645                         (long long)fattr->fileid);
1646                 goto out_err;
1647         }
1648
1649         /*
1650          * Make sure the inode's type hasn't changed.
1651          */
1652         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_TYPE) && (inode->i_mode & S_IFMT) != (fattr->mode & S_IFMT)) {
1653                 /*
1654                 * Big trouble! The inode has become a different object.
1655                 */
1656                 printk(KERN_DEBUG "NFS: %s: inode %lu mode changed, %07o to %07o\n",
1657                                 __func__, inode->i_ino, inode->i_mode, fattr->mode);
1658                 goto out_err;
1659         }
1660
1661         server = NFS_SERVER(inode);
1662         /* Update the fsid? */
1663         if (S_ISDIR(inode->i_mode) && (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_FSID) &&
1664                         !nfs_fsid_equal(&server->fsid, &fattr->fsid) &&
1665                         !IS_AUTOMOUNT(inode))
1666                 server->fsid = fattr->fsid;
1667
1668         /*
1669          * Update the read time so we don't revalidate too often.
1670          */
1671         nfsi->read_cache_jiffies = fattr->time_start;
1672
1673         save_cache_validity = nfsi->cache_validity;
1674         nfsi->cache_validity &= ~(NFS_INO_INVALID_ATTR
1675                         | NFS_INO_INVALID_ATIME
1676                         | NFS_INO_REVAL_FORCED
1677                         | NFS_INO_REVAL_PAGECACHE);
1678
1679         /* Do atomic weak cache consistency updates */
1680         invalid |= nfs_wcc_update_inode(inode, fattr);
1681
1682         /* More cache consistency checks */
1683         if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_CHANGE) {
1684                 if (inode->i_version != fattr->change_attr) {
1685                         dprintk("NFS: change_attr change on server for file %s/%ld\n",
1686                                         inode->i_sb->s_id, inode->i_ino);
1687                         invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR
1688                                 | NFS_INO_INVALID_DATA
1689                                 | NFS_INO_INVALID_ACCESS
1690                                 | NFS_INO_INVALID_ACL;
1691                         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1692                                 nfs_force_lookup_revalidate(inode);
1693                         inode->i_version = fattr->change_attr;
1694                 }
1695         } else
1696                 nfsi->cache_validity |= save_cache_validity;
1697
1698         if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_MTIME) {
1699                 memcpy(&inode->i_mtime, &fattr->mtime, sizeof(inode->i_mtime));
1700         } else if (server->caps & NFS_CAP_MTIME)
1701                 nfsi->cache_validity |= save_cache_validity &
1702                                 (NFS_INO_INVALID_ATTR
1703                                 | NFS_INO_REVAL_FORCED);
1704
1705         if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_CTIME) {
1706                 memcpy(&inode->i_ctime, &fattr->ctime, sizeof(inode->i_ctime));
1707         } else if (server->caps & NFS_CAP_CTIME)
1708                 nfsi->cache_validity |= save_cache_validity &
1709                                 (NFS_INO_INVALID_ATTR
1710                                 | NFS_INO_REVAL_FORCED);
1711
1712         /* Check if our cached file size is stale */
1713         if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_SIZE) {
1714                 new_isize = nfs_size_to_loff_t(fattr->size);
1715                 cur_isize = i_size_read(inode);
1716                 if (new_isize != cur_isize) {
1717                         /* Do we perhaps have any outstanding writes, or has
1718                          * the file grown beyond our last write? */
1719                         if ((nfsi->nrequests == 0) || new_isize > cur_isize) {
1720                                 i_size_write(inode, new_isize);
1721                                 invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_DATA;
1722                         }
1723                         dprintk("NFS: isize change on server for file %s/%ld "
1724                                         "(%Ld to %Ld)\n",
1725                                         inode->i_sb->s_id,
1726                                         inode->i_ino,
1727                                         (long long)cur_isize,
1728                                         (long long)new_isize);
1729                 }
1730         } else
1731                 nfsi->cache_validity |= save_cache_validity &
1732                                 (NFS_INO_INVALID_ATTR
1733                                 | NFS_INO_REVAL_PAGECACHE
1734                                 | NFS_INO_REVAL_FORCED);
1735
1736
1737         if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_ATIME)
1738                 memcpy(&inode->i_atime, &fattr->atime, sizeof(inode->i_atime));
1739         else if (server->caps & NFS_CAP_ATIME)
1740                 nfsi->cache_validity |= save_cache_validity &
1741                                 (NFS_INO_INVALID_ATIME
1742                                 | NFS_INO_REVAL_FORCED);
1743
1744         if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_MODE) {
1745                 if ((inode->i_mode & S_IALLUGO) != (fattr->mode & S_IALLUGO)) {
1746                         umode_t newmode = inode->i_mode & S_IFMT;
1747                         newmode |= fattr->mode & S_IALLUGO;
1748                         inode->i_mode = newmode;
1749                         invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_ACCESS|NFS_INO_INVALID_ACL;
1750                 }
1751         } else if (server->caps & NFS_CAP_MODE)
1752                 nfsi->cache_validity |= save_cache_validity &
1753                                 (NFS_INO_INVALID_ATTR
1754                                 | NFS_INO_INVALID_ACCESS
1755                                 | NFS_INO_INVALID_ACL
1756                                 | NFS_INO_REVAL_FORCED);
1757
1758         if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_OWNER) {
1759                 if (!uid_eq(inode->i_uid, fattr->uid)) {
1760                         invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_ACCESS|NFS_INO_INVALID_ACL;
1761                         inode->i_uid = fattr->uid;
1762                 }
1763         } else if (server->caps & NFS_CAP_OWNER)
1764                 nfsi->cache_validity |= save_cache_validity &
1765                                 (NFS_INO_INVALID_ATTR
1766                                 | NFS_INO_INVALID_ACCESS
1767                                 | NFS_INO_INVALID_ACL
1768                                 | NFS_INO_REVAL_FORCED);
1769
1770         if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_GROUP) {
1771                 if (!gid_eq(inode->i_gid, fattr->gid)) {
1772                         invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_ACCESS|NFS_INO_INVALID_ACL;
1773                         inode->i_gid = fattr->gid;
1774                 }
1775         } else if (server->caps & NFS_CAP_OWNER_GROUP)
1776                 nfsi->cache_validity |= save_cache_validity &
1777                                 (NFS_INO_INVALID_ATTR
1778                                 | NFS_INO_INVALID_ACCESS
1779                                 | NFS_INO_INVALID_ACL
1780                                 | NFS_INO_REVAL_FORCED);
1781
1782         if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_NLINK) {
1783                 if (inode->i_nlink != fattr->nlink) {
1784                         invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1785                         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1786                                 invalid |= NFS_INO_INVALID_DATA;
1787                         set_nlink(inode, fattr->nlink);
1788                 }
1789         } else if (server->caps & NFS_CAP_NLINK)
1790                 nfsi->cache_validity |= save_cache_validity &
1791                                 (NFS_INO_INVALID_ATTR
1792                                 | NFS_INO_REVAL_FORCED);
1793
1794         if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_SPACE_USED) {
1795                 /*
1796                  * report the blocks in 512byte units
1797                  */
1798                 inode->i_blocks = nfs_calc_block_size(fattr->du.nfs3.used);
1799         }
1800         if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_BLOCKS_USED)
1801                 inode->i_blocks = fattr->du.nfs2.blocks;
1802
1803         /* Update attrtimeo value if we're out of the unstable period */
1804         if (invalid & NFS_INO_INVALID_ATTR) {
1805                 nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_ATTRINVALIDATE);
1806                 nfsi->attrtimeo = NFS_MINATTRTIMEO(inode);
1807                 nfsi->attrtimeo_timestamp = now;
1808                 /* Set barrier to be more recent than all outstanding updates */
1809                 nfsi->attr_gencount = nfs_inc_attr_generation_counter();
1810         } else {
1811                 if (!time_in_range_open(now, nfsi->attrtimeo_timestamp, nfsi->attrtimeo_timestamp + nfsi->attrtimeo)) {
1812                         if ((nfsi->attrtimeo <<= 1) > NFS_MAXATTRTIMEO(inode))
1813                                 nfsi->attrtimeo = NFS_MAXATTRTIMEO(inode);
1814                         nfsi->attrtimeo_timestamp = now;
1815                 }
1816                 /* Set the barrier to be more recent than this fattr */
1817                 if ((long)fattr->gencount - (long)nfsi->attr_gencount > 0)
1818                         nfsi->attr_gencount = fattr->gencount;
1819         }
1820         invalid &= ~NFS_INO_INVALID_ATTR;
1821         /* Don't invalidate the data if we were to blame */
1822         if (!(S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode)
1823                                 || S_ISLNK(inode->i_mode)))
1824                 invalid &= ~NFS_INO_INVALID_DATA;
1825         if (!NFS_PROTO(inode)->have_delegation(inode, FMODE_READ) ||
1826                         (save_cache_validity & NFS_INO_REVAL_FORCED))
1827                 nfs_set_cache_invalid(inode, invalid);
1828
1829         return 0;
1830  out_err:
1831         /*
1832          * No need to worry about unhashing the dentry, as the
1833          * lookup validation will know that the inode is bad.
1834          * (But we fall through to invalidate the caches.)
1835          */
1836         nfs_invalidate_inode(inode);
1837         return -ESTALE;
1838 }
1839
1840 struct inode *nfs_alloc_inode(struct super_block *sb)
1841 {
1842         struct nfs_inode *nfsi;
1843         nfsi = kmem_cache_alloc(nfs_inode_cachep, GFP_KERNEL);
1844         if (!nfsi)
1845                 return NULL;
1846         nfsi->flags = 0UL;
1847         nfsi->cache_validity = 0UL;
1848 #if IS_ENABLED(CONFIG_NFS_V4)
1849         nfsi->nfs4_acl = NULL;
1850 #endif /* CONFIG_NFS_V4 */
1851         return &nfsi->vfs_inode;
1852 }
1853 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_alloc_inode);
1854
1855 static void nfs_i_callback(struct rcu_head *head)
1856 {
1857         struct inode *inode = container_of(head, struct inode, i_rcu);
1858         kmem_cache_free(nfs_inode_cachep, NFS_I(inode));
1859 }
1860
1861 void nfs_destroy_inode(struct inode *inode)
1862 {
1863         call_rcu(&inode->i_rcu, nfs_i_callback);
1864 }
1865 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_destroy_inode);
1866
1867 static inline void nfs4_init_once(struct nfs_inode *nfsi)
1868 {
1869 #if IS_ENABLED(CONFIG_NFS_V4)
1870         INIT_LIST_HEAD(&nfsi->open_states);
1871         nfsi->delegation = NULL;
1872         init_rwsem(&nfsi->rwsem);
1873         nfsi->layout = NULL;
1874 #endif
1875 }
1876
1877 static void init_once(void *foo)
1878 {
1879         struct nfs_inode *nfsi = (struct nfs_inode *) foo;
1880
1881         inode_init_once(&nfsi->vfs_inode);
1882         INIT_LIST_HEAD(&nfsi->open_files);
1883         INIT_LIST_HEAD(&nfsi->access_cache_entry_lru);
1884         INIT_LIST_HEAD(&nfsi->access_cache_inode_lru);
1885         INIT_LIST_HEAD(&nfsi->commit_info.list);
1886         nfsi->nrequests = 0;
1887         nfsi->commit_info.ncommit = 0;
1888         atomic_set(&nfsi->commit_info.rpcs_out, 0);
1889         atomic_set(&nfsi->silly_count, 1);
1890         INIT_HLIST_HEAD(&nfsi->silly_list);
1891         init_waitqueue_head(&nfsi->waitqueue);
1892         nfs4_init_once(nfsi);
1893 }
1894
1895 static int __init nfs_init_inodecache(void)
1896 {
1897         nfs_inode_cachep = kmem_cache_create("nfs_inode_cache",
1898                                              sizeof(struct nfs_inode),
1899                                              0, (SLAB_RECLAIM_ACCOUNT|
1900                                                 SLAB_MEM_SPREAD),
1901                                              init_once);
1902         if (nfs_inode_cachep == NULL)
1903                 return -ENOMEM;
1904
1905         return 0;
1906 }
1907
1908 static void nfs_destroy_inodecache(void)
1909 {
1910         /*
1911          * Make sure all delayed rcu free inodes are flushed before we
1912          * destroy cache.
1913          */
1914         rcu_barrier();
1915         kmem_cache_destroy(nfs_inode_cachep);
1916 }
1917
1918 struct workqueue_struct *nfsiod_workqueue;
1919 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfsiod_workqueue);
1920
1921 /*
1922  * start up the nfsiod workqueue
1923  */
1924 static int nfsiod_start(void)
1925 {
1926         struct workqueue_struct *wq;
1927         dprintk("RPC:       creating workqueue nfsiod\n");
1928         wq = alloc_workqueue("nfsiod", WQ_MEM_RECLAIM, 0);
1929         if (wq == NULL)
1930                 return -ENOMEM;
1931         nfsiod_workqueue = wq;
1932         return 0;
1933 }
1934
1935 /*
1936  * Destroy the nfsiod workqueue
1937  */
1938 static void nfsiod_stop(void)
1939 {
1940         struct workqueue_struct *wq;
1941
1942         wq = nfsiod_workqueue;
1943         if (wq == NULL)
1944                 return;
1945         nfsiod_workqueue = NULL;
1946         destroy_workqueue(wq);
1947 }
1948
1949 int nfs_net_id;
1950 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_net_id);
1951
1952 static int nfs_net_init(struct net *net)
1953 {
1954         nfs_clients_init(net);
1955         return nfs_fs_proc_net_init(net);
1956 }
1957
1958 static void nfs_net_exit(struct net *net)
1959 {
1960         nfs_fs_proc_net_exit(net);
1961         nfs_cleanup_cb_ident_idr(net);
1962 }
1963
1964 static struct pernet_operations nfs_net_ops = {
1965         .init = nfs_net_init,
1966         .exit = nfs_net_exit,
1967         .id   = &nfs_net_id,
1968         .size = sizeof(struct nfs_net),
1969 };
1970
1971 /*
1972  * Initialize NFS
1973  */
1974 static int __init init_nfs_fs(void)
1975 {
1976         int err;
1977
1978         err = register_pernet_subsys(&nfs_net_ops);
1979         if (err < 0)
1980                 goto out9;
1981
1982         err = nfs_fscache_register();
1983         if (err < 0)
1984                 goto out8;
1985
1986         err = nfsiod_start();
1987         if (err)
1988                 goto out7;
1989
1990         err = nfs_fs_proc_init();
1991         if (err)
1992                 goto out6;
1993
1994         err = nfs_init_nfspagecache();
1995         if (err)
1996                 goto out5;
1997
1998         err = nfs_init_inodecache();
1999         if (err)
2000                 goto out4;
2001
2002         err = nfs_init_readpagecache();
2003         if (err)
2004                 goto out3;
2005
2006         err = nfs_init_writepagecache();
2007         if (err)
2008                 goto out2;
2009
2010         err = nfs_init_directcache();
2011         if (err)
2012                 goto out1;
2013
2014         rpc_proc_register(&init_net, &nfs_rpcstat);
2015
2016         err = register_nfs_fs();
2017         if (err)
2018                 goto out0;
2019
2020         return 0;
2021 out0:
2022         rpc_proc_unregister(&init_net, "nfs");
2023         nfs_destroy_directcache();
2024 out1:
2025         nfs_destroy_writepagecache();
2026 out2:
2027         nfs_destroy_readpagecache();
2028 out3:
2029         nfs_destroy_inodecache();
2030 out4:
2031         nfs_destroy_nfspagecache();
2032 out5:
2033         nfs_fs_proc_exit();
2034 out6:
2035         nfsiod_stop();
2036 out7:
2037         nfs_fscache_unregister();
2038 out8:
2039         unregister_pernet_subsys(&nfs_net_ops);
2040 out9:
2041         return err;
2042 }
2043
2044 static void __exit exit_nfs_fs(void)
2045 {
2046         nfs_destroy_directcache();
2047         nfs_destroy_writepagecache();
2048         nfs_destroy_readpagecache();
2049         nfs_destroy_inodecache();
2050         nfs_destroy_nfspagecache();
2051         nfs_fscache_unregister();
2052         unregister_pernet_subsys(&nfs_net_ops);
2053         rpc_proc_unregister(&init_net, "nfs");
2054         unregister_nfs_fs();
2055         nfs_fs_proc_exit();
2056         nfsiod_stop();
2057 }
2058
2059 /* Not quite true; I just maintain it */
2060 MODULE_AUTHOR("Olaf Kirch <okir@monad.swb.de>");
2061 MODULE_LICENSE("GPL");
2062 module_param(enable_ino64, bool, 0644);
2063
2064 module_init(init_nfs_fs)
2065 module_exit(exit_nfs_fs)