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