785418b0b7997dab454de13a43b66cc0c1fd416d
[sfrench/cifs-2.6.git] / fs / nfsd / nfs4acl.c
1 /*
2  *  fs/nfs4acl/acl.c
3  *
4  *  Common NFSv4 ACL handling code.
5  *
6  *  Copyright (c) 2002, 2003 The Regents of the University of Michigan.
7  *  All rights reserved.
8  *
9  *  Marius Aamodt Eriksen <marius@umich.edu>
10  *  Jeff Sedlak <jsedlak@umich.edu>
11  *  J. Bruce Fields <bfields@umich.edu>
12  *
13  *  Redistribution and use in source and binary forms, with or without
14  *  modification, are permitted provided that the following conditions
15  *  are met:
16  *
17  *  1. Redistributions of source code must retain the above copyright
18  *     notice, this list of conditions and the following disclaimer.
19  *  2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
20  *     notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
21  *     documentation and/or other materials provided with the distribution.
22  *  3. Neither the name of the University nor the names of its
23  *     contributors may be used to endorse or promote products derived
24  *     from this software without specific prior written permission.
25  *
26  *  THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
27  *  WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
28  *  MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
29  *  DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
30  *  FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
31  *  CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
32  *  SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
33  *  BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
34  *  LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
35  *  NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
36  *  SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
37  */
38
39 #include <linux/string.h>
40 #include <linux/slab.h>
41 #include <linux/list.h>
42 #include <linux/types.h>
43 #include <linux/fs.h>
44 #include <linux/module.h>
45 #include <linux/nfs_fs.h>
46 #include <linux/posix_acl.h>
47 #include <linux/nfs4.h>
48 #include <linux/nfs4_acl.h>
49
50
51 /* mode bit translations: */
52 #define NFS4_READ_MODE (NFS4_ACE_READ_DATA)
53 #define NFS4_WRITE_MODE (NFS4_ACE_WRITE_DATA | NFS4_ACE_APPEND_DATA)
54 #define NFS4_EXECUTE_MODE NFS4_ACE_EXECUTE
55 #define NFS4_ANYONE_MODE (NFS4_ACE_READ_ATTRIBUTES | NFS4_ACE_READ_ACL | NFS4_ACE_SYNCHRONIZE)
56 #define NFS4_OWNER_MODE (NFS4_ACE_WRITE_ATTRIBUTES | NFS4_ACE_WRITE_ACL)
57
58 /* We don't support these bits; insist they be neither allowed nor denied */
59 #define NFS4_MASK_UNSUPP (NFS4_ACE_DELETE | NFS4_ACE_WRITE_OWNER \
60                 | NFS4_ACE_READ_NAMED_ATTRS | NFS4_ACE_WRITE_NAMED_ATTRS)
61
62 /* flags used to simulate posix default ACLs */
63 #define NFS4_INHERITANCE_FLAGS (NFS4_ACE_FILE_INHERIT_ACE \
64                 | NFS4_ACE_DIRECTORY_INHERIT_ACE)
65
66 #define NFS4_SUPPORTED_FLAGS (NFS4_INHERITANCE_FLAGS \
67                 | NFS4_ACE_INHERIT_ONLY_ACE \
68                 | NFS4_ACE_IDENTIFIER_GROUP)
69
70 #define MASK_EQUAL(mask1, mask2) \
71         ( ((mask1) & NFS4_ACE_MASK_ALL) == ((mask2) & NFS4_ACE_MASK_ALL) )
72
73 static u32
74 mask_from_posix(unsigned short perm, unsigned int flags)
75 {
76         int mask = NFS4_ANYONE_MODE;
77
78         if (flags & NFS4_ACL_OWNER)
79                 mask |= NFS4_OWNER_MODE;
80         if (perm & ACL_READ)
81                 mask |= NFS4_READ_MODE;
82         if (perm & ACL_WRITE)
83                 mask |= NFS4_WRITE_MODE;
84         if ((perm & ACL_WRITE) && (flags & NFS4_ACL_DIR))
85                 mask |= NFS4_ACE_DELETE_CHILD;
86         if (perm & ACL_EXECUTE)
87                 mask |= NFS4_EXECUTE_MODE;
88         return mask;
89 }
90
91 static u32
92 deny_mask(u32 allow_mask, unsigned int flags)
93 {
94         u32 ret = ~allow_mask & ~NFS4_MASK_UNSUPP;
95         if (!(flags & NFS4_ACL_DIR))
96                 ret &= ~NFS4_ACE_DELETE_CHILD;
97         return ret;
98 }
99
100 /* XXX: modify functions to return NFS errors; they're only ever
101  * used by nfs code, after all.... */
102
103 /* We only map from NFSv4 to POSIX ACLs when setting ACLs, when we err on the
104  * side of being more restrictive, so the mode bit mapping below is
105  * pessimistic.  An optimistic version would be needed to handle DENY's,
106  * but we espect to coalesce all ALLOWs and DENYs before mapping to mode
107  * bits. */
108
109 static void
110 low_mode_from_nfs4(u32 perm, unsigned short *mode, unsigned int flags)
111 {
112         u32 write_mode = NFS4_WRITE_MODE;
113
114         if (flags & NFS4_ACL_DIR)
115                 write_mode |= NFS4_ACE_DELETE_CHILD;
116         *mode = 0;
117         if ((perm & NFS4_READ_MODE) == NFS4_READ_MODE)
118                 *mode |= ACL_READ;
119         if ((perm & write_mode) == write_mode)
120                 *mode |= ACL_WRITE;
121         if ((perm & NFS4_EXECUTE_MODE) == NFS4_EXECUTE_MODE)
122                 *mode |= ACL_EXECUTE;
123 }
124
125 struct ace_container {
126         struct nfs4_ace  *ace;
127         struct list_head  ace_l;
128 };
129
130 static short ace2type(struct nfs4_ace *);
131 static int _posix_to_nfsv4_one(struct posix_acl *, struct nfs4_acl *, unsigned int);
132 static struct posix_acl *_nfsv4_to_posix_one(struct nfs4_acl *, unsigned int);
133 int nfs4_acl_add_ace(struct nfs4_acl *, u32, u32, u32, int, uid_t);
134 static int nfs4_acl_split(struct nfs4_acl *, struct nfs4_acl *);
135
136 struct nfs4_acl *
137 nfs4_acl_posix_to_nfsv4(struct posix_acl *pacl, struct posix_acl *dpacl,
138                         unsigned int flags)
139 {
140         struct nfs4_acl *acl;
141         int error = -EINVAL;
142
143         if ((pacl != NULL &&
144                 (posix_acl_valid(pacl) < 0 || pacl->a_count == 0)) ||
145             (dpacl != NULL &&
146                 (posix_acl_valid(dpacl) < 0 || dpacl->a_count == 0)))
147                 goto out_err;
148
149         acl = nfs4_acl_new();
150         if (acl == NULL) {
151                 error = -ENOMEM;
152                 goto out_err;
153         }
154
155         if (pacl != NULL) {
156                 error = _posix_to_nfsv4_one(pacl, acl,
157                                                 flags & ~NFS4_ACL_TYPE_DEFAULT);
158                 if (error < 0)
159                         goto out_acl;
160         }
161
162         if (dpacl != NULL) {
163                 error = _posix_to_nfsv4_one(dpacl, acl,
164                                                 flags | NFS4_ACL_TYPE_DEFAULT);
165                 if (error < 0)
166                         goto out_acl;
167         }
168
169         return acl;
170
171 out_acl:
172         nfs4_acl_free(acl);
173 out_err:
174         acl = ERR_PTR(error);
175
176         return acl;
177 }
178
179 static int
180 nfs4_acl_add_pair(struct nfs4_acl *acl, int eflag, u32 mask, int whotype,
181                 uid_t owner, unsigned int flags)
182 {
183         int error;
184
185         error = nfs4_acl_add_ace(acl, NFS4_ACE_ACCESS_ALLOWED_ACE_TYPE,
186                                  eflag, mask, whotype, owner);
187         if (error < 0)
188                 return error;
189         error = nfs4_acl_add_ace(acl, NFS4_ACE_ACCESS_DENIED_ACE_TYPE,
190                                 eflag, deny_mask(mask, flags), whotype, owner);
191         return error;
192 }
193
194 /* We assume the acl has been verified with posix_acl_valid. */
195 static int
196 _posix_to_nfsv4_one(struct posix_acl *pacl, struct nfs4_acl *acl,
197                                                 unsigned int flags)
198 {
199         struct posix_acl_entry *pa, *pe, *group_owner_entry;
200         int error = -EINVAL;
201         u32 mask, mask_mask;
202         int eflag = ((flags & NFS4_ACL_TYPE_DEFAULT) ?
203                                         NFS4_INHERITANCE_FLAGS : 0);
204
205         BUG_ON(pacl->a_count < 3);
206         pe = pacl->a_entries + pacl->a_count;
207         pa = pe - 2; /* if mask entry exists, it's second from the last. */
208         if (pa->e_tag == ACL_MASK)
209                 mask_mask = deny_mask(mask_from_posix(pa->e_perm, flags), flags);
210         else
211                 mask_mask = 0;
212
213         pa = pacl->a_entries;
214         BUG_ON(pa->e_tag != ACL_USER_OBJ);
215         mask = mask_from_posix(pa->e_perm, flags | NFS4_ACL_OWNER);
216         error = nfs4_acl_add_pair(acl, eflag, mask, NFS4_ACL_WHO_OWNER, 0, flags);
217         if (error < 0)
218                 goto out;
219         pa++;
220
221         while (pa->e_tag == ACL_USER) {
222                 mask = mask_from_posix(pa->e_perm, flags);
223                 error = nfs4_acl_add_ace(acl, NFS4_ACE_ACCESS_DENIED_ACE_TYPE,
224                                 eflag,  mask_mask, NFS4_ACL_WHO_NAMED, pa->e_id);
225                 if (error < 0)
226                         goto out;
227
228
229                 error = nfs4_acl_add_pair(acl, eflag, mask,
230                                 NFS4_ACL_WHO_NAMED, pa->e_id, flags);
231                 if (error < 0)
232                         goto out;
233                 pa++;
234         }
235
236         /* In the case of groups, we apply allow ACEs first, then deny ACEs,
237          * since a user can be in more than one group.  */
238
239         /* allow ACEs */
240
241         if (pacl->a_count > 3) {
242                 BUG_ON(pa->e_tag != ACL_GROUP_OBJ);
243                 error = nfs4_acl_add_ace(acl, NFS4_ACE_ACCESS_DENIED_ACE_TYPE,
244                                 NFS4_ACE_IDENTIFIER_GROUP | eflag, mask_mask,
245                                 NFS4_ACL_WHO_GROUP, 0);
246                 if (error < 0)
247                         goto out;
248         }
249         group_owner_entry = pa;
250         mask = mask_from_posix(pa->e_perm, flags);
251         error = nfs4_acl_add_ace(acl, NFS4_ACE_ACCESS_ALLOWED_ACE_TYPE,
252                         NFS4_ACE_IDENTIFIER_GROUP | eflag, mask,
253                         NFS4_ACL_WHO_GROUP, 0);
254         if (error < 0)
255                 goto out;
256         pa++;
257
258         while (pa->e_tag == ACL_GROUP) {
259                 mask = mask_from_posix(pa->e_perm, flags);
260                 error = nfs4_acl_add_ace(acl, NFS4_ACE_ACCESS_DENIED_ACE_TYPE,
261                                 NFS4_ACE_IDENTIFIER_GROUP | eflag, mask_mask,
262                                 NFS4_ACL_WHO_NAMED, pa->e_id);
263                 if (error < 0)
264                         goto out;
265
266                 error = nfs4_acl_add_ace(acl, NFS4_ACE_ACCESS_ALLOWED_ACE_TYPE,
267                                 NFS4_ACE_IDENTIFIER_GROUP | eflag, mask,
268                                 NFS4_ACL_WHO_NAMED, pa->e_id);
269                 if (error < 0)
270                         goto out;
271                 pa++;
272         }
273
274         /* deny ACEs */
275
276         pa = group_owner_entry;
277         mask = mask_from_posix(pa->e_perm, flags);
278         error = nfs4_acl_add_ace(acl, NFS4_ACE_ACCESS_DENIED_ACE_TYPE,
279                         NFS4_ACE_IDENTIFIER_GROUP | eflag,
280                         deny_mask(mask, flags), NFS4_ACL_WHO_GROUP, 0);
281         if (error < 0)
282                 goto out;
283         pa++;
284         while (pa->e_tag == ACL_GROUP) {
285                 mask = mask_from_posix(pa->e_perm, flags);
286                 error = nfs4_acl_add_ace(acl, NFS4_ACE_ACCESS_DENIED_ACE_TYPE,
287                                 NFS4_ACE_IDENTIFIER_GROUP | eflag,
288                                 deny_mask(mask, flags), NFS4_ACL_WHO_NAMED, pa->e_id);
289                 if (error < 0)
290                         goto out;
291                 pa++;
292         }
293
294         if (pa->e_tag == ACL_MASK)
295                 pa++;
296         BUG_ON(pa->e_tag != ACL_OTHER);
297         mask = mask_from_posix(pa->e_perm, flags);
298         error = nfs4_acl_add_pair(acl, eflag, mask, NFS4_ACL_WHO_EVERYONE, 0, flags);
299
300 out:
301         return error;
302 }
303
304 static void
305 sort_pacl_range(struct posix_acl *pacl, int start, int end) {
306         int sorted = 0, i;
307         struct posix_acl_entry tmp;
308
309         /* We just do a bubble sort; easy to do in place, and we're not
310          * expecting acl's to be long enough to justify anything more. */
311         while (!sorted) {
312                 sorted = 1;
313                 for (i = start; i < end; i++) {
314                         if (pacl->a_entries[i].e_id
315                                         > pacl->a_entries[i+1].e_id) {
316                                 sorted = 0;
317                                 tmp = pacl->a_entries[i];
318                                 pacl->a_entries[i] = pacl->a_entries[i+1];
319                                 pacl->a_entries[i+1] = tmp;
320                         }
321                 }
322         }
323 }
324
325 static void
326 sort_pacl(struct posix_acl *pacl)
327 {
328         /* posix_acl_valid requires that users and groups be in order
329          * by uid/gid. */
330         int i, j;
331
332         if (pacl->a_count <= 4)
333                 return; /* no users or groups */
334         i = 1;
335         while (pacl->a_entries[i].e_tag == ACL_USER)
336                 i++;
337         sort_pacl_range(pacl, 1, i-1);
338
339         BUG_ON(pacl->a_entries[i].e_tag != ACL_GROUP_OBJ);
340         j = i++;
341         while (pacl->a_entries[j].e_tag == ACL_GROUP)
342                 j++;
343         sort_pacl_range(pacl, i, j-1);
344         return;
345 }
346
347 int
348 nfs4_acl_nfsv4_to_posix(struct nfs4_acl *acl, struct posix_acl **pacl,
349                 struct posix_acl **dpacl, unsigned int flags)
350 {
351         struct nfs4_acl *dacl;
352         int error = -ENOMEM;
353
354         *pacl = NULL;
355         *dpacl = NULL;
356
357         dacl = nfs4_acl_new();
358         if (dacl == NULL)
359                 goto out;
360
361         error = nfs4_acl_split(acl, dacl);
362         if (error)
363                 goto out_acl;
364
365         *pacl = _nfsv4_to_posix_one(acl, flags);
366         if (IS_ERR(*pacl)) {
367                 error = PTR_ERR(*pacl);
368                 *pacl = NULL;
369                 goto out_acl;
370         }
371
372         *dpacl = _nfsv4_to_posix_one(dacl, flags);
373         if (IS_ERR(*dpacl)) {
374                 error = PTR_ERR(*dpacl);
375                 *dpacl = NULL;
376         }
377 out_acl:
378         if (error) {
379                 posix_acl_release(*pacl);
380                 *pacl = NULL;
381         }
382         nfs4_acl_free(dacl);
383 out:
384         return error;
385 }
386
387 /*
388  * While processing the NFSv4 ACE, this maintains bitmasks representing
389  * which permission bits have been allowed and which denied to a given
390  * entity: */
391 struct posix_ace_state {
392         u32 allow;
393         u32 deny;
394 };
395
396 struct posix_user_ace_state {
397         uid_t uid;
398         struct posix_ace_state perms;
399 };
400
401 struct posix_ace_state_array {
402         int n;
403         struct posix_user_ace_state aces[];
404 };
405
406 /*
407  * While processing the NFSv4 ACE, this maintains the partial permissions
408  * calculated so far: */
409
410 struct posix_acl_state {
411         struct posix_ace_state owner;
412         struct posix_ace_state group;
413         struct posix_ace_state other;
414         struct posix_ace_state everyone;
415         struct posix_ace_state mask; /* Deny unused in this case */
416         struct posix_ace_state_array *users;
417         struct posix_ace_state_array *groups;
418 };
419
420 static int
421 init_state(struct posix_acl_state *state, int cnt)
422 {
423         int alloc;
424
425         memset(state, 0, sizeof(struct posix_acl_state));
426         /*
427          * In the worst case, each individual acl could be for a distinct
428          * named user or group, but we don't no which, so we allocate
429          * enough space for either:
430          */
431         alloc = sizeof(struct posix_ace_state_array)
432                 + cnt*sizeof(struct posix_ace_state);
433         state->users = kzalloc(alloc, GFP_KERNEL);
434         if (!state->users)
435                 return -ENOMEM;
436         state->groups = kzalloc(alloc, GFP_KERNEL);
437         if (!state->groups) {
438                 kfree(state->users);
439                 return -ENOMEM;
440         }
441         return 0;
442 }
443
444 static void
445 free_state(struct posix_acl_state *state) {
446         kfree(state->users);
447         kfree(state->groups);
448 }
449
450 static inline void add_to_mask(struct posix_acl_state *state, struct posix_ace_state *astate)
451 {
452         state->mask.allow |= astate->allow;
453 }
454
455 /*
456  * Certain bits (SYNCHRONIZE, DELETE, WRITE_OWNER, READ/WRITE_NAMED_ATTRS,
457  * READ_ATTRIBUTES, READ_ACL) are currently unenforceable and don't translate
458  * to traditional read/write/execute permissions.
459  *
460  * It's problematic to reject acls that use certain mode bits, because it
461  * places the burden on users to learn the rules about which bits one
462  * particular server sets, without giving the user a lot of help--we return an
463  * error that could mean any number of different things.  To make matters
464  * worse, the problematic bits might be introduced by some application that's
465  * automatically mapping from some other acl model.
466  *
467  * So wherever possible we accept anything, possibly erring on the side of
468  * denying more permissions than necessary.
469  *
470  * However we do reject *explicit* DENY's of a few bits representing
471  * permissions we could never deny:
472  */
473
474 static inline int check_deny(u32 mask, int isowner)
475 {
476         if (mask & (NFS4_ACE_READ_ATTRIBUTES | NFS4_ACE_READ_ACL))
477                 return -EINVAL;
478         if (!isowner)
479                 return 0;
480         if (mask & (NFS4_ACE_WRITE_ATTRIBUTES | NFS4_ACE_WRITE_ACL))
481                 return -EINVAL;
482         return 0;
483 }
484
485 static struct posix_acl *
486 posix_state_to_acl(struct posix_acl_state *state, unsigned int flags)
487 {
488         struct posix_acl_entry *pace;
489         struct posix_acl *pacl;
490         int nace;
491         int i, error = 0;
492
493         nace = 4 + state->users->n + state->groups->n;
494         pacl = posix_acl_alloc(nace, GFP_KERNEL);
495         if (!pacl)
496                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
497
498         pace = pacl->a_entries;
499         pace->e_tag = ACL_USER_OBJ;
500         error = check_deny(state->owner.deny, 1);
501         if (error)
502                 goto out_err;
503         low_mode_from_nfs4(state->owner.allow, &pace->e_perm, flags);
504         pace->e_id = ACL_UNDEFINED_ID;
505
506         for (i=0; i < state->users->n; i++) {
507                 pace++;
508                 pace->e_tag = ACL_USER;
509                 error = check_deny(state->users->aces[i].perms.deny, 0);
510                 if (error)
511                         goto out_err;
512                 low_mode_from_nfs4(state->users->aces[i].perms.allow,
513                                         &pace->e_perm, flags);
514                 pace->e_id = state->users->aces[i].uid;
515                 add_to_mask(state, &state->users->aces[i].perms);
516         }
517
518         pace++;
519         pace->e_tag = ACL_GROUP_OBJ;
520         error = check_deny(state->group.deny, 0);
521         if (error)
522                 goto out_err;
523         low_mode_from_nfs4(state->group.allow, &pace->e_perm, flags);
524         pace->e_id = ACL_UNDEFINED_ID;
525         add_to_mask(state, &state->group);
526
527         for (i=0; i < state->groups->n; i++) {
528                 pace++;
529                 pace->e_tag = ACL_GROUP;
530                 error = check_deny(state->groups->aces[i].perms.deny, 0);
531                 if (error)
532                         goto out_err;
533                 low_mode_from_nfs4(state->groups->aces[i].perms.allow,
534                                         &pace->e_perm, flags);
535                 pace->e_id = state->groups->aces[i].uid;
536                 add_to_mask(state, &state->groups->aces[i].perms);
537         }
538
539         pace++;
540         pace->e_tag = ACL_MASK;
541         low_mode_from_nfs4(state->mask.allow, &pace->e_perm, flags);
542         pace->e_id = ACL_UNDEFINED_ID;
543
544         pace++;
545         pace->e_tag = ACL_OTHER;
546         error = check_deny(state->other.deny, 0);
547         if (error)
548                 goto out_err;
549         low_mode_from_nfs4(state->other.allow, &pace->e_perm, flags);
550         pace->e_id = ACL_UNDEFINED_ID;
551
552         return pacl;
553 out_err:
554         posix_acl_release(pacl);
555         return ERR_PTR(error);
556 }
557
558 static inline void allow_bits(struct posix_ace_state *astate, u32 mask)
559 {
560         /* Allow all bits in the mask not already denied: */
561         astate->allow |= mask & ~astate->deny;
562 }
563
564 static inline void deny_bits(struct posix_ace_state *astate, u32 mask)
565 {
566         /* Deny all bits in the mask not already allowed: */
567         astate->deny |= mask & ~astate->allow;
568 }
569
570 static int find_uid(struct posix_acl_state *state, struct posix_ace_state_array *a, uid_t uid)
571 {
572         int i;
573
574         for (i = 0; i < a->n; i++)
575                 if (a->aces[i].uid == uid)
576                         return i;
577         /* Not found: */
578         a->n++;
579         a->aces[i].uid = uid;
580         a->aces[i].perms.allow = state->everyone.allow;
581         a->aces[i].perms.deny  = state->everyone.deny;
582
583         return i;
584 }
585
586 static void deny_bits_array(struct posix_ace_state_array *a, u32 mask)
587 {
588         int i;
589
590         for (i=0; i < a->n; i++)
591                 deny_bits(&a->aces[i].perms, mask);
592 }
593
594 static void allow_bits_array(struct posix_ace_state_array *a, u32 mask)
595 {
596         int i;
597
598         for (i=0; i < a->n; i++)
599                 allow_bits(&a->aces[i].perms, mask);
600 }
601
602 static void process_one_v4_ace(struct posix_acl_state *state,
603                                 struct nfs4_ace *ace)
604 {
605         u32 mask = ace->access_mask;
606         int i;
607
608         switch (ace2type(ace)) {
609         case ACL_USER_OBJ:
610                 if (ace->type == NFS4_ACE_ACCESS_ALLOWED_ACE_TYPE) {
611                         allow_bits(&state->owner, mask);
612                 } else {
613                         deny_bits(&state->owner, mask);
614                 }
615                 break;
616         case ACL_USER:
617                 i = find_uid(state, state->users, ace->who);
618                 if (ace->type == NFS4_ACE_ACCESS_ALLOWED_ACE_TYPE) {
619                         allow_bits(&state->users->aces[i].perms, mask);
620                 } else {
621                         deny_bits(&state->users->aces[i].perms, mask);
622                         mask = state->users->aces[i].perms.deny;
623                         deny_bits(&state->owner, mask);
624                 }
625                 break;
626         case ACL_GROUP_OBJ:
627                 if (ace->type == NFS4_ACE_ACCESS_ALLOWED_ACE_TYPE) {
628                         allow_bits(&state->group, mask);
629                 } else {
630                         deny_bits(&state->group, mask);
631                         mask = state->group.deny;
632                         deny_bits(&state->owner, mask);
633                         deny_bits(&state->everyone, mask);
634                         deny_bits_array(state->users, mask);
635                         deny_bits_array(state->groups, mask);
636                 }
637                 break;
638         case ACL_GROUP:
639                 i = find_uid(state, state->groups, ace->who);
640                 if (ace->type == NFS4_ACE_ACCESS_ALLOWED_ACE_TYPE) {
641                         allow_bits(&state->groups->aces[i].perms, mask);
642                 } else {
643                         deny_bits(&state->groups->aces[i].perms, mask);
644                         mask = state->groups->aces[i].perms.deny;
645                         deny_bits(&state->owner, mask);
646                         deny_bits(&state->group, mask);
647                         deny_bits(&state->everyone, mask);
648                         deny_bits_array(state->users, mask);
649                         deny_bits_array(state->groups, mask);
650                 }
651                 break;
652         case ACL_OTHER:
653                 if (ace->type == NFS4_ACE_ACCESS_ALLOWED_ACE_TYPE) {
654                         allow_bits(&state->owner, mask);
655                         allow_bits(&state->group, mask);
656                         allow_bits(&state->other, mask);
657                         allow_bits(&state->everyone, mask);
658                         allow_bits_array(state->users, mask);
659                         allow_bits_array(state->groups, mask);
660                 } else {
661                         deny_bits(&state->owner, mask);
662                         deny_bits(&state->group, mask);
663                         deny_bits(&state->other, mask);
664                         deny_bits(&state->everyone, mask);
665                         deny_bits_array(state->users, mask);
666                         deny_bits_array(state->groups, mask);
667                 }
668         }
669 }
670
671 static struct posix_acl *
672 _nfsv4_to_posix_one(struct nfs4_acl *n4acl, unsigned int flags)
673 {
674         struct posix_acl_state state;
675         struct posix_acl *pacl;
676         struct nfs4_ace *ace;
677         int ret;
678
679         ret = init_state(&state, n4acl->naces);
680         if (ret)
681                 return ERR_PTR(ret);
682
683         list_for_each_entry(ace, &n4acl->ace_head, l_ace)
684                 process_one_v4_ace(&state, ace);
685
686         pacl = posix_state_to_acl(&state, flags);
687
688         free_state(&state);
689
690         if (!IS_ERR(pacl))
691                 sort_pacl(pacl);
692         return pacl;
693 }
694
695 static int
696 nfs4_acl_split(struct nfs4_acl *acl, struct nfs4_acl *dacl)
697 {
698         struct list_head *h, *n;
699         struct nfs4_ace *ace;
700         int error = 0;
701
702         list_for_each_safe(h, n, &acl->ace_head) {
703                 ace = list_entry(h, struct nfs4_ace, l_ace);
704
705                 if (ace->type != NFS4_ACE_ACCESS_ALLOWED_ACE_TYPE &&
706                     ace->type != NFS4_ACE_ACCESS_DENIED_ACE_TYPE)
707                         return -EINVAL;
708
709                 if (ace->flag & ~NFS4_SUPPORTED_FLAGS)
710                         return -EINVAL;
711
712                 if ((ace->flag & NFS4_INHERITANCE_FLAGS) == 0) {
713                         /* Leave this ace in the effective acl: */
714                         continue;
715                 }
716                 /*
717                  * Note that when only one of FILE_INHERIT or DIRECTORY_INHERIT
718                  * is set, we're effectively turning on the other.  That's OK,
719                  * according to rfc 3530.
720                  */
721                 if (ace->flag & NFS4_ACE_INHERIT_ONLY_ACE) {
722                         /* Add this ace to the default acl and remove it
723                          * from the effective acl: */
724                         error = nfs4_acl_add_ace(dacl, ace->type, ace->flag,
725                                 ace->access_mask, ace->whotype, ace->who);
726                         if (error)
727                                 return error;
728                         list_del(h);
729                         kfree(ace);
730                         acl->naces--;
731                 } else {
732                         /* Add this ace to the default, but leave it in
733                          * the effective acl as well: */
734                         error = nfs4_acl_add_ace(dacl, ace->type, ace->flag,
735                                 ace->access_mask, ace->whotype, ace->who);
736                         if (error)
737                                 return error;
738                 }
739         }
740         return 0;
741 }
742
743 static short
744 ace2type(struct nfs4_ace *ace)
745 {
746         switch (ace->whotype) {
747                 case NFS4_ACL_WHO_NAMED:
748                         return (ace->flag & NFS4_ACE_IDENTIFIER_GROUP ?
749                                         ACL_GROUP : ACL_USER);
750                 case NFS4_ACL_WHO_OWNER:
751                         return ACL_USER_OBJ;
752                 case NFS4_ACL_WHO_GROUP:
753                         return ACL_GROUP_OBJ;
754                 case NFS4_ACL_WHO_EVERYONE:
755                         return ACL_OTHER;
756         }
757         BUG();
758         return -1;
759 }
760
761 EXPORT_SYMBOL(nfs4_acl_posix_to_nfsv4);
762 EXPORT_SYMBOL(nfs4_acl_nfsv4_to_posix);
763
764 struct nfs4_acl *
765 nfs4_acl_new(void)
766 {
767         struct nfs4_acl *acl;
768
769         if ((acl = kmalloc(sizeof(*acl), GFP_KERNEL)) == NULL)
770                 return NULL;
771
772         acl->naces = 0;
773         INIT_LIST_HEAD(&acl->ace_head);
774
775         return acl;
776 }
777
778 void
779 nfs4_acl_free(struct nfs4_acl *acl)
780 {
781         struct list_head *h;
782         struct nfs4_ace *ace;
783
784         if (!acl)
785                 return;
786
787         while (!list_empty(&acl->ace_head)) {
788                 h = acl->ace_head.next;
789                 list_del(h);
790                 ace = list_entry(h, struct nfs4_ace, l_ace);
791                 kfree(ace);
792         }
793
794         kfree(acl);
795
796         return;
797 }
798
799 int
800 nfs4_acl_add_ace(struct nfs4_acl *acl, u32 type, u32 flag, u32 access_mask,
801                 int whotype, uid_t who)
802 {
803         struct nfs4_ace *ace;
804
805         if ((ace = kmalloc(sizeof(*ace), GFP_KERNEL)) == NULL)
806                 return -ENOMEM;
807
808         ace->type = type;
809         ace->flag = flag;
810         ace->access_mask = access_mask;
811         ace->whotype = whotype;
812         ace->who = who;
813
814         list_add_tail(&ace->l_ace, &acl->ace_head);
815         acl->naces++;
816
817         return 0;
818 }
819
820 static struct {
821         char *string;
822         int   stringlen;
823         int type;
824 } s2t_map[] = {
825         {
826                 .string    = "OWNER@",
827                 .stringlen = sizeof("OWNER@") - 1,
828                 .type      = NFS4_ACL_WHO_OWNER,
829         },
830         {
831                 .string    = "GROUP@",
832                 .stringlen = sizeof("GROUP@") - 1,
833                 .type      = NFS4_ACL_WHO_GROUP,
834         },
835         {
836                 .string    = "EVERYONE@",
837                 .stringlen = sizeof("EVERYONE@") - 1,
838                 .type      = NFS4_ACL_WHO_EVERYONE,
839         },
840 };
841
842 int
843 nfs4_acl_get_whotype(char *p, u32 len)
844 {
845         int i;
846
847         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(s2t_map); i++) {
848                 if (s2t_map[i].stringlen == len &&
849                                 0 == memcmp(s2t_map[i].string, p, len))
850                         return s2t_map[i].type;
851         }
852         return NFS4_ACL_WHO_NAMED;
853 }
854
855 int
856 nfs4_acl_write_who(int who, char *p)
857 {
858         int i;
859
860         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(s2t_map); i++) {
861                 if (s2t_map[i].type == who) {
862                         memcpy(p, s2t_map[i].string, s2t_map[i].stringlen);
863                         return s2t_map[i].stringlen;
864                 }
865         }
866         BUG();
867         return -1;
868 }
869
870 EXPORT_SYMBOL(nfs4_acl_new);
871 EXPORT_SYMBOL(nfs4_acl_free);
872 EXPORT_SYMBOL(nfs4_acl_add_ace);
873 EXPORT_SYMBOL(nfs4_acl_get_whotype);
874 EXPORT_SYMBOL(nfs4_acl_write_who);