NFS: Add timeout to submounts
[powerpc.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.Cox@linux.org>, 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/config.h>
17 #include <linux/module.h>
18 #include <linux/init.h>
19
20 #include <linux/time.h>
21 #include <linux/kernel.h>
22 #include <linux/mm.h>
23 #include <linux/string.h>
24 #include <linux/stat.h>
25 #include <linux/errno.h>
26 #include <linux/unistd.h>
27 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
28 #include <linux/sunrpc/stats.h>
29 #include <linux/sunrpc/metrics.h>
30 #include <linux/nfs_fs.h>
31 #include <linux/nfs_mount.h>
32 #include <linux/nfs4_mount.h>
33 #include <linux/lockd/bind.h>
34 #include <linux/smp_lock.h>
35 #include <linux/seq_file.h>
36 #include <linux/mount.h>
37 #include <linux/nfs_idmap.h>
38 #include <linux/vfs.h>
39
40 #include <asm/system.h>
41 #include <asm/uaccess.h>
42
43 #include "nfs4_fs.h"
44 #include "callback.h"
45 #include "delegation.h"
46 #include "iostat.h"
47
48 #define NFSDBG_FACILITY         NFSDBG_VFS
49 #define NFS_PARANOIA 1
50
51 /* Maximum number of readahead requests
52  * FIXME: this should really be a sysctl so that users may tune it to suit
53  *        their needs. People that do NFS over a slow network, might for
54  *        instance want to reduce it to something closer to 1 for improved
55  *        interactive response.
56  */
57 #define NFS_MAX_READAHEAD       (RPC_DEF_SLOT_TABLE - 1)
58
59 static void nfs_invalidate_inode(struct inode *);
60 static int nfs_update_inode(struct inode *, struct nfs_fattr *);
61
62 static struct inode *nfs_alloc_inode(struct super_block *sb);
63 static void nfs_destroy_inode(struct inode *);
64 static int nfs_write_inode(struct inode *,int);
65 static void nfs_clear_inode(struct inode *);
66 static void nfs_umount_begin(struct vfsmount *, int);
67 static int  nfs_statfs(struct super_block *, struct kstatfs *);
68 static int  nfs_show_options(struct seq_file *, struct vfsmount *);
69 static int  nfs_show_stats(struct seq_file *, struct vfsmount *);
70 static void nfs_zap_acl_cache(struct inode *);
71
72 static struct rpc_program       nfs_program;
73
74 static struct super_operations nfs_sops = { 
75         .alloc_inode    = nfs_alloc_inode,
76         .destroy_inode  = nfs_destroy_inode,
77         .write_inode    = nfs_write_inode,
78         .statfs         = nfs_statfs,
79         .clear_inode    = nfs_clear_inode,
80         .umount_begin   = nfs_umount_begin,
81         .show_options   = nfs_show_options,
82         .show_stats     = nfs_show_stats,
83 };
84
85 /*
86  * RPC cruft for NFS
87  */
88 static struct rpc_stat          nfs_rpcstat = {
89         .program                = &nfs_program
90 };
91 static struct rpc_version *     nfs_version[] = {
92         NULL,
93         NULL,
94         &nfs_version2,
95 #if defined(CONFIG_NFS_V3)
96         &nfs_version3,
97 #elif defined(CONFIG_NFS_V4)
98         NULL,
99 #endif
100 #if defined(CONFIG_NFS_V4)
101         &nfs_version4,
102 #endif
103 };
104
105 static struct rpc_program       nfs_program = {
106         .name                   = "nfs",
107         .number                 = NFS_PROGRAM,
108         .nrvers                 = ARRAY_SIZE(nfs_version),
109         .version                = nfs_version,
110         .stats                  = &nfs_rpcstat,
111         .pipe_dir_name          = "/nfs",
112 };
113
114 #ifdef CONFIG_NFS_V3_ACL
115 static struct rpc_stat          nfsacl_rpcstat = { &nfsacl_program };
116 static struct rpc_version *     nfsacl_version[] = {
117         [3]                     = &nfsacl_version3,
118 };
119
120 struct rpc_program              nfsacl_program = {
121         .name =                 "nfsacl",
122         .number =               NFS_ACL_PROGRAM,
123         .nrvers =               ARRAY_SIZE(nfsacl_version),
124         .version =              nfsacl_version,
125         .stats =                &nfsacl_rpcstat,
126 };
127 #endif  /* CONFIG_NFS_V3_ACL */
128
129 static inline unsigned long
130 nfs_fattr_to_ino_t(struct nfs_fattr *fattr)
131 {
132         return nfs_fileid_to_ino_t(fattr->fileid);
133 }
134
135 static int
136 nfs_write_inode(struct inode *inode, int sync)
137 {
138         int flags = sync ? FLUSH_SYNC : 0;
139         int ret;
140
141         ret = nfs_commit_inode(inode, flags);
142         if (ret < 0)
143                 return ret;
144         return 0;
145 }
146
147 static void
148 nfs_clear_inode(struct inode *inode)
149 {
150         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
151         struct rpc_cred *cred;
152
153         /*
154          * The following should never happen...
155          */
156         BUG_ON(nfs_have_writebacks(inode));
157         BUG_ON (!list_empty(&nfsi->open_files));
158         nfs_zap_acl_cache(inode);
159         cred = nfsi->cache_access.cred;
160         if (cred)
161                 put_rpccred(cred);
162         BUG_ON(atomic_read(&nfsi->data_updates) != 0);
163 }
164
165 static void nfs_umount_begin(struct vfsmount *vfsmnt, int flags)
166 {
167         struct nfs_server *server;
168         struct rpc_clnt *rpc;
169
170         shrink_submounts(vfsmnt, &nfs_automount_list);
171         if (!(flags & MNT_FORCE))
172                 return;
173         /* -EIO all pending I/O */
174         server = NFS_SB(vfsmnt->mnt_sb);
175         rpc = server->client;
176         if (!IS_ERR(rpc))
177                 rpc_killall_tasks(rpc);
178         rpc = server->client_acl;
179         if (!IS_ERR(rpc))
180                 rpc_killall_tasks(rpc);
181 }
182
183
184 static inline unsigned long
185 nfs_block_bits(unsigned long bsize, unsigned char *nrbitsp)
186 {
187         /* make sure blocksize is a power of two */
188         if ((bsize & (bsize - 1)) || nrbitsp) {
189                 unsigned char   nrbits;
190
191                 for (nrbits = 31; nrbits && !(bsize & (1 << nrbits)); nrbits--)
192                         ;
193                 bsize = 1 << nrbits;
194                 if (nrbitsp)
195                         *nrbitsp = nrbits;
196         }
197
198         return bsize;
199 }
200
201 /*
202  * Calculate the number of 512byte blocks used.
203  */
204 static inline unsigned long
205 nfs_calc_block_size(u64 tsize)
206 {
207         loff_t used = (tsize + 511) >> 9;
208         return (used > ULONG_MAX) ? ULONG_MAX : used;
209 }
210
211 /*
212  * Compute and set NFS server blocksize
213  */
214 static inline unsigned long
215 nfs_block_size(unsigned long bsize, unsigned char *nrbitsp)
216 {
217         if (bsize < NFS_MIN_FILE_IO_SIZE)
218                 bsize = NFS_DEF_FILE_IO_SIZE;
219         else if (bsize >= NFS_MAX_FILE_IO_SIZE)
220                 bsize = NFS_MAX_FILE_IO_SIZE;
221
222         return nfs_block_bits(bsize, nrbitsp);
223 }
224
225 static inline void
226 nfs_super_set_maxbytes(struct super_block *sb, __u64 maxfilesize)
227 {
228         sb->s_maxbytes = (loff_t)maxfilesize;
229         if (sb->s_maxbytes > MAX_LFS_FILESIZE || sb->s_maxbytes <= 0)
230                 sb->s_maxbytes = MAX_LFS_FILESIZE;
231 }
232
233 /*
234  * Obtain the root inode of the file system.
235  */
236 static struct inode *
237 nfs_get_root(struct super_block *sb, struct nfs_fh *rootfh, struct nfs_fsinfo *fsinfo)
238 {
239         struct nfs_server       *server = NFS_SB(sb);
240         int                     error;
241
242         error = server->rpc_ops->getroot(server, rootfh, fsinfo);
243         if (error < 0) {
244                 dprintk("nfs_get_root: getattr error = %d\n", -error);
245                 return ERR_PTR(error);
246         }
247
248         server->fsid = fsinfo->fattr->fsid;
249         return nfs_fhget(sb, rootfh, fsinfo->fattr);
250 }
251
252 /*
253  * Do NFS version-independent mount processing, and sanity checking
254  */
255 static int
256 nfs_sb_init(struct super_block *sb, rpc_authflavor_t authflavor)
257 {
258         struct nfs_server       *server;
259         struct inode            *root_inode;
260         struct nfs_fattr        fattr;
261         struct nfs_fsinfo       fsinfo = {
262                                         .fattr = &fattr,
263                                 };
264         struct nfs_pathconf pathinfo = {
265                         .fattr = &fattr,
266         };
267         int no_root_error = 0;
268         unsigned long max_rpc_payload;
269
270         /* We probably want something more informative here */
271         snprintf(sb->s_id, sizeof(sb->s_id), "%x:%x", MAJOR(sb->s_dev), MINOR(sb->s_dev));
272
273         server = NFS_SB(sb);
274
275         sb->s_magic      = NFS_SUPER_MAGIC;
276
277         server->io_stats = nfs_alloc_iostats();
278         if (server->io_stats == NULL)
279                 return -ENOMEM;
280
281         root_inode = nfs_get_root(sb, &server->fh, &fsinfo);
282         /* Did getting the root inode fail? */
283         if (IS_ERR(root_inode)) {
284                 no_root_error = PTR_ERR(root_inode);
285                 goto out_no_root;
286         }
287         sb->s_root = d_alloc_root(root_inode);
288         if (!sb->s_root) {
289                 no_root_error = -ENOMEM;
290                 goto out_no_root;
291         }
292         sb->s_root->d_op = server->rpc_ops->dentry_ops;
293
294         /* mount time stamp, in seconds */
295         server->mount_time = jiffies;
296
297         /* Get some general file system info */
298         if (server->namelen == 0 &&
299             server->rpc_ops->pathconf(server, &server->fh, &pathinfo) >= 0)
300                 server->namelen = pathinfo.max_namelen;
301         /* Work out a lot of parameters */
302         if (server->rsize == 0)
303                 server->rsize = nfs_block_size(fsinfo.rtpref, NULL);
304         if (server->wsize == 0)
305                 server->wsize = nfs_block_size(fsinfo.wtpref, NULL);
306
307         if (fsinfo.rtmax >= 512 && server->rsize > fsinfo.rtmax)
308                 server->rsize = nfs_block_size(fsinfo.rtmax, NULL);
309         if (fsinfo.wtmax >= 512 && server->wsize > fsinfo.wtmax)
310                 server->wsize = nfs_block_size(fsinfo.wtmax, NULL);
311
312         max_rpc_payload = nfs_block_size(rpc_max_payload(server->client), NULL);
313         if (server->rsize > max_rpc_payload)
314                 server->rsize = max_rpc_payload;
315         if (server->rsize > NFS_MAX_FILE_IO_SIZE)
316                 server->rsize = NFS_MAX_FILE_IO_SIZE;
317         server->rpages = (server->rsize + PAGE_CACHE_SIZE - 1) >> PAGE_CACHE_SHIFT;
318
319         if (server->wsize > max_rpc_payload)
320                 server->wsize = max_rpc_payload;
321         if (server->wsize > NFS_MAX_FILE_IO_SIZE)
322                 server->wsize = NFS_MAX_FILE_IO_SIZE;
323         server->wpages = (server->wsize + PAGE_CACHE_SIZE - 1) >> PAGE_CACHE_SHIFT;
324
325         if (sb->s_blocksize == 0)
326                 sb->s_blocksize = nfs_block_bits(server->wsize,
327                                                          &sb->s_blocksize_bits);
328         server->wtmult = nfs_block_bits(fsinfo.wtmult, NULL);
329
330         server->dtsize = nfs_block_size(fsinfo.dtpref, NULL);
331         if (server->dtsize > PAGE_CACHE_SIZE)
332                 server->dtsize = PAGE_CACHE_SIZE;
333         if (server->dtsize > server->rsize)
334                 server->dtsize = server->rsize;
335
336         if (server->flags & NFS_MOUNT_NOAC) {
337                 server->acregmin = server->acregmax = 0;
338                 server->acdirmin = server->acdirmax = 0;
339                 sb->s_flags |= MS_SYNCHRONOUS;
340         }
341         server->backing_dev_info.ra_pages = server->rpages * NFS_MAX_READAHEAD;
342
343         nfs_super_set_maxbytes(sb, fsinfo.maxfilesize);
344
345         server->client->cl_intr = (server->flags & NFS_MOUNT_INTR) ? 1 : 0;
346         server->client->cl_softrtry = (server->flags & NFS_MOUNT_SOFT) ? 1 : 0;
347
348         /* We're airborne Set socket buffersize */
349         rpc_setbufsize(server->client, server->wsize + 100, server->rsize + 100);
350         return 0;
351         /* Yargs. It didn't work out. */
352 out_no_root:
353         dprintk("nfs_sb_init: get root inode failed: errno %d\n", -no_root_error);
354         if (!IS_ERR(root_inode))
355                 iput(root_inode);
356         return no_root_error;
357 }
358
359 static void nfs_init_timeout_values(struct rpc_timeout *to, int proto, unsigned int timeo, unsigned int retrans)
360 {
361         to->to_initval = timeo * HZ / 10;
362         to->to_retries = retrans;
363         if (!to->to_retries)
364                 to->to_retries = 2;
365
366         switch (proto) {
367         case IPPROTO_TCP:
368                 if (!to->to_initval)
369                         to->to_initval = 60 * HZ;
370                 if (to->to_initval > NFS_MAX_TCP_TIMEOUT)
371                         to->to_initval = NFS_MAX_TCP_TIMEOUT;
372                 to->to_increment = to->to_initval;
373                 to->to_maxval = to->to_initval + (to->to_increment * to->to_retries);
374                 to->to_exponential = 0;
375                 break;
376         case IPPROTO_UDP:
377         default:
378                 if (!to->to_initval)
379                         to->to_initval = 11 * HZ / 10;
380                 if (to->to_initval > NFS_MAX_UDP_TIMEOUT)
381                         to->to_initval = NFS_MAX_UDP_TIMEOUT;
382                 to->to_maxval = NFS_MAX_UDP_TIMEOUT;
383                 to->to_exponential = 1;
384                 break;
385         }
386 }
387
388 /*
389  * Create an RPC client handle.
390  */
391 static struct rpc_clnt *
392 nfs_create_client(struct nfs_server *server, const struct nfs_mount_data *data)
393 {
394         struct rpc_timeout      timeparms;
395         struct rpc_xprt         *xprt = NULL;
396         struct rpc_clnt         *clnt = NULL;
397         int                     proto = (data->flags & NFS_MOUNT_TCP) ? IPPROTO_TCP : IPPROTO_UDP;
398
399         nfs_init_timeout_values(&timeparms, proto, data->timeo, data->retrans);
400
401         server->retrans_timeo = timeparms.to_initval;
402         server->retrans_count = timeparms.to_retries;
403
404         /* create transport and client */
405         xprt = xprt_create_proto(proto, &server->addr, &timeparms);
406         if (IS_ERR(xprt)) {
407                 dprintk("%s: cannot create RPC transport. Error = %ld\n",
408                                 __FUNCTION__, PTR_ERR(xprt));
409                 return (struct rpc_clnt *)xprt;
410         }
411         clnt = rpc_create_client(xprt, server->hostname, &nfs_program,
412                                  server->rpc_ops->version, data->pseudoflavor);
413         if (IS_ERR(clnt)) {
414                 dprintk("%s: cannot create RPC client. Error = %ld\n",
415                                 __FUNCTION__, PTR_ERR(xprt));
416                 goto out_fail;
417         }
418
419         clnt->cl_intr     = 1;
420         clnt->cl_softrtry = 1;
421
422         return clnt;
423
424 out_fail:
425         return clnt;
426 }
427
428 /*
429  * The way this works is that the mount process passes a structure
430  * in the data argument which contains the server's IP address
431  * and the root file handle obtained from the server's mount
432  * daemon. We stash these away in the private superblock fields.
433  */
434 static int
435 nfs_fill_super(struct super_block *sb, struct nfs_mount_data *data, int silent)
436 {
437         struct nfs_server       *server;
438         rpc_authflavor_t        authflavor;
439
440         server           = NFS_SB(sb);
441         sb->s_blocksize_bits = 0;
442         sb->s_blocksize = 0;
443         if (data->bsize)
444                 sb->s_blocksize = nfs_block_size(data->bsize, &sb->s_blocksize_bits);
445         if (data->rsize)
446                 server->rsize = nfs_block_size(data->rsize, NULL);
447         if (data->wsize)
448                 server->wsize = nfs_block_size(data->wsize, NULL);
449         server->flags    = data->flags & NFS_MOUNT_FLAGMASK;
450
451         server->acregmin = data->acregmin*HZ;
452         server->acregmax = data->acregmax*HZ;
453         server->acdirmin = data->acdirmin*HZ;
454         server->acdirmax = data->acdirmax*HZ;
455
456         /* Start lockd here, before we might error out */
457         if (!(server->flags & NFS_MOUNT_NONLM))
458                 lockd_up();
459
460         server->namelen  = data->namlen;
461         server->hostname = kmalloc(strlen(data->hostname) + 1, GFP_KERNEL);
462         if (!server->hostname)
463                 return -ENOMEM;
464         strcpy(server->hostname, data->hostname);
465
466         /* Check NFS protocol revision and initialize RPC op vector
467          * and file handle pool. */
468 #ifdef CONFIG_NFS_V3
469         if (server->flags & NFS_MOUNT_VER3) {
470                 server->rpc_ops = &nfs_v3_clientops;
471                 server->caps |= NFS_CAP_READDIRPLUS;
472         } else {
473                 server->rpc_ops = &nfs_v2_clientops;
474         }
475 #else
476         server->rpc_ops = &nfs_v2_clientops;
477 #endif
478
479         /* Fill in pseudoflavor for mount version < 5 */
480         if (!(data->flags & NFS_MOUNT_SECFLAVOUR))
481                 data->pseudoflavor = RPC_AUTH_UNIX;
482         authflavor = data->pseudoflavor;        /* save for sb_init() */
483         /* XXX maybe we want to add a server->pseudoflavor field */
484
485         /* Create RPC client handles */
486         server->client = nfs_create_client(server, data);
487         if (IS_ERR(server->client))
488                 return PTR_ERR(server->client);
489         /* RFC 2623, sec 2.3.2 */
490         if (authflavor != RPC_AUTH_UNIX) {
491                 struct rpc_auth *auth;
492
493                 server->client_sys = rpc_clone_client(server->client);
494                 if (IS_ERR(server->client_sys))
495                         return PTR_ERR(server->client_sys);
496                 auth = rpcauth_create(RPC_AUTH_UNIX, server->client_sys);
497                 if (IS_ERR(auth))
498                         return PTR_ERR(auth);
499         } else {
500                 atomic_inc(&server->client->cl_count);
501                 server->client_sys = server->client;
502         }
503         if (server->flags & NFS_MOUNT_VER3) {
504 #ifdef CONFIG_NFS_V3_ACL
505                 if (!(server->flags & NFS_MOUNT_NOACL)) {
506                         server->client_acl = rpc_bind_new_program(server->client, &nfsacl_program, 3);
507                         /* No errors! Assume that Sun nfsacls are supported */
508                         if (!IS_ERR(server->client_acl))
509                                 server->caps |= NFS_CAP_ACLS;
510                 }
511 #else
512                 server->flags &= ~NFS_MOUNT_NOACL;
513 #endif /* CONFIG_NFS_V3_ACL */
514                 /*
515                  * The VFS shouldn't apply the umask to mode bits. We will
516                  * do so ourselves when necessary.
517                  */
518                 sb->s_flags |= MS_POSIXACL;
519                 if (server->namelen == 0 || server->namelen > NFS3_MAXNAMLEN)
520                         server->namelen = NFS3_MAXNAMLEN;
521                 sb->s_time_gran = 1;
522         } else {
523                 if (server->namelen == 0 || server->namelen > NFS2_MAXNAMLEN)
524                         server->namelen = NFS2_MAXNAMLEN;
525         }
526
527         sb->s_op = &nfs_sops;
528         return nfs_sb_init(sb, authflavor);
529 }
530
531 static int
532 nfs_statfs(struct super_block *sb, struct kstatfs *buf)
533 {
534         struct nfs_server *server = NFS_SB(sb);
535         unsigned char blockbits;
536         unsigned long blockres;
537         struct nfs_fh *rootfh = NFS_FH(sb->s_root->d_inode);
538         struct nfs_fattr fattr;
539         struct nfs_fsstat res = {
540                         .fattr = &fattr,
541         };
542         int error;
543
544         lock_kernel();
545
546         error = server->rpc_ops->statfs(server, rootfh, &res);
547         buf->f_type = NFS_SUPER_MAGIC;
548         if (error < 0)
549                 goto out_err;
550
551         /*
552          * Current versions of glibc do not correctly handle the
553          * case where f_frsize != f_bsize.  Eventually we want to
554          * report the value of wtmult in this field.
555          */
556         buf->f_frsize = sb->s_blocksize;
557
558         /*
559          * On most *nix systems, f_blocks, f_bfree, and f_bavail
560          * are reported in units of f_frsize.  Linux hasn't had
561          * an f_frsize field in its statfs struct until recently,
562          * thus historically Linux's sys_statfs reports these
563          * fields in units of f_bsize.
564          */
565         buf->f_bsize = sb->s_blocksize;
566         blockbits = sb->s_blocksize_bits;
567         blockres = (1 << blockbits) - 1;
568         buf->f_blocks = (res.tbytes + blockres) >> blockbits;
569         buf->f_bfree = (res.fbytes + blockres) >> blockbits;
570         buf->f_bavail = (res.abytes + blockres) >> blockbits;
571
572         buf->f_files = res.tfiles;
573         buf->f_ffree = res.afiles;
574
575         buf->f_namelen = server->namelen;
576  out:
577         unlock_kernel();
578         return 0;
579
580  out_err:
581         dprintk("%s: statfs error = %d\n", __FUNCTION__, -error);
582         buf->f_bsize = buf->f_blocks = buf->f_bfree = buf->f_bavail = -1;
583         goto out;
584
585 }
586
587 static void nfs_show_mount_options(struct seq_file *m, struct nfs_server *nfss, int showdefaults)
588 {
589         static struct proc_nfs_info {
590                 int flag;
591                 char *str;
592                 char *nostr;
593         } nfs_info[] = {
594                 { NFS_MOUNT_SOFT, ",soft", ",hard" },
595                 { NFS_MOUNT_INTR, ",intr", "" },
596                 { NFS_MOUNT_NOCTO, ",nocto", "" },
597                 { NFS_MOUNT_NOAC, ",noac", "" },
598                 { NFS_MOUNT_NONLM, ",nolock", "" },
599                 { NFS_MOUNT_NOACL, ",noacl", "" },
600                 { 0, NULL, NULL }
601         };
602         struct proc_nfs_info *nfs_infop;
603         char buf[12];
604         char *proto;
605
606         seq_printf(m, ",vers=%d", nfss->rpc_ops->version);
607         seq_printf(m, ",rsize=%d", nfss->rsize);
608         seq_printf(m, ",wsize=%d", nfss->wsize);
609         if (nfss->acregmin != 3*HZ || showdefaults)
610                 seq_printf(m, ",acregmin=%d", nfss->acregmin/HZ);
611         if (nfss->acregmax != 60*HZ || showdefaults)
612                 seq_printf(m, ",acregmax=%d", nfss->acregmax/HZ);
613         if (nfss->acdirmin != 30*HZ || showdefaults)
614                 seq_printf(m, ",acdirmin=%d", nfss->acdirmin/HZ);
615         if (nfss->acdirmax != 60*HZ || showdefaults)
616                 seq_printf(m, ",acdirmax=%d", nfss->acdirmax/HZ);
617         for (nfs_infop = nfs_info; nfs_infop->flag; nfs_infop++) {
618                 if (nfss->flags & nfs_infop->flag)
619                         seq_puts(m, nfs_infop->str);
620                 else
621                         seq_puts(m, nfs_infop->nostr);
622         }
623         switch (nfss->client->cl_xprt->prot) {
624                 case IPPROTO_TCP:
625                         proto = "tcp";
626                         break;
627                 case IPPROTO_UDP:
628                         proto = "udp";
629                         break;
630                 default:
631                         snprintf(buf, sizeof(buf), "%u", nfss->client->cl_xprt->prot);
632                         proto = buf;
633         }
634         seq_printf(m, ",proto=%s", proto);
635         seq_printf(m, ",timeo=%lu", 10U * nfss->retrans_timeo / HZ);
636         seq_printf(m, ",retrans=%u", nfss->retrans_count);
637 }
638
639 static int nfs_show_options(struct seq_file *m, struct vfsmount *mnt)
640 {
641         struct nfs_server *nfss = NFS_SB(mnt->mnt_sb);
642
643         nfs_show_mount_options(m, nfss, 0);
644
645         seq_puts(m, ",addr=");
646         seq_escape(m, nfss->hostname, " \t\n\\");
647
648         return 0;
649 }
650
651 static int nfs_show_stats(struct seq_file *m, struct vfsmount *mnt)
652 {
653         int i, cpu;
654         struct nfs_server *nfss = NFS_SB(mnt->mnt_sb);
655         struct rpc_auth *auth = nfss->client->cl_auth;
656         struct nfs_iostats totals = { };
657
658         seq_printf(m, "statvers=%s", NFS_IOSTAT_VERS);
659
660         /*
661          * Display all mount option settings
662          */
663         seq_printf(m, "\n\topts:\t");
664         seq_puts(m, mnt->mnt_sb->s_flags & MS_RDONLY ? "ro" : "rw");
665         seq_puts(m, mnt->mnt_sb->s_flags & MS_SYNCHRONOUS ? ",sync" : "");
666         seq_puts(m, mnt->mnt_sb->s_flags & MS_NOATIME ? ",noatime" : "");
667         seq_puts(m, mnt->mnt_sb->s_flags & MS_NODIRATIME ? ",nodiratime" : "");
668         nfs_show_mount_options(m, nfss, 1);
669
670         seq_printf(m, "\n\tage:\t%lu", (jiffies - nfss->mount_time) / HZ);
671
672         seq_printf(m, "\n\tcaps:\t");
673         seq_printf(m, "caps=0x%x", nfss->caps);
674         seq_printf(m, ",wtmult=%d", nfss->wtmult);
675         seq_printf(m, ",dtsize=%d", nfss->dtsize);
676         seq_printf(m, ",bsize=%d", nfss->bsize);
677         seq_printf(m, ",namelen=%d", nfss->namelen);
678
679 #ifdef CONFIG_NFS_V4
680         if (nfss->rpc_ops->version == 4) {
681                 seq_printf(m, "\n\tnfsv4:\t");
682                 seq_printf(m, "bm0=0x%x", nfss->attr_bitmask[0]);
683                 seq_printf(m, ",bm1=0x%x", nfss->attr_bitmask[1]);
684                 seq_printf(m, ",acl=0x%x", nfss->acl_bitmask);
685         }
686 #endif
687
688         /*
689          * Display security flavor in effect for this mount
690          */
691         seq_printf(m, "\n\tsec:\tflavor=%d", auth->au_ops->au_flavor);
692         if (auth->au_flavor)
693                 seq_printf(m, ",pseudoflavor=%d", auth->au_flavor);
694
695         /*
696          * Display superblock I/O counters
697          */
698         for_each_possible_cpu(cpu) {
699                 struct nfs_iostats *stats;
700
701                 preempt_disable();
702                 stats = per_cpu_ptr(nfss->io_stats, cpu);
703
704                 for (i = 0; i < __NFSIOS_COUNTSMAX; i++)
705                         totals.events[i] += stats->events[i];
706                 for (i = 0; i < __NFSIOS_BYTESMAX; i++)
707                         totals.bytes[i] += stats->bytes[i];
708
709                 preempt_enable();
710         }
711
712         seq_printf(m, "\n\tevents:\t");
713         for (i = 0; i < __NFSIOS_COUNTSMAX; i++)
714                 seq_printf(m, "%lu ", totals.events[i]);
715         seq_printf(m, "\n\tbytes:\t");
716         for (i = 0; i < __NFSIOS_BYTESMAX; i++)
717                 seq_printf(m, "%Lu ", totals.bytes[i]);
718         seq_printf(m, "\n");
719
720         rpc_print_iostats(m, nfss->client);
721
722         return 0;
723 }
724
725 /**
726  * nfs_sync_mapping - helper to flush all mmapped dirty data to disk
727  */
728 int nfs_sync_mapping(struct address_space *mapping)
729 {
730         int ret;
731
732         if (mapping->nrpages == 0)
733                 return 0;
734         unmap_mapping_range(mapping, 0, 0, 0);
735         ret = filemap_write_and_wait(mapping);
736         if (ret != 0)
737                 goto out;
738         ret = nfs_wb_all(mapping->host);
739 out:
740         return ret;
741 }
742
743 /*
744  * Invalidate the local caches
745  */
746 static void nfs_zap_caches_locked(struct inode *inode)
747 {
748         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
749         int mode = inode->i_mode;
750
751         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_ATTRINVALIDATE);
752
753         NFS_ATTRTIMEO(inode) = NFS_MINATTRTIMEO(inode);
754         NFS_ATTRTIMEO_UPDATE(inode) = jiffies;
755
756         memset(NFS_COOKIEVERF(inode), 0, sizeof(NFS_COOKIEVERF(inode)));
757         if (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode))
758                 nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_DATA|NFS_INO_INVALID_ACCESS|NFS_INO_INVALID_ACL|NFS_INO_REVAL_PAGECACHE;
759         else
760                 nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_ACCESS|NFS_INO_INVALID_ACL|NFS_INO_REVAL_PAGECACHE;
761 }
762
763 void nfs_zap_caches(struct inode *inode)
764 {
765         spin_lock(&inode->i_lock);
766         nfs_zap_caches_locked(inode);
767         spin_unlock(&inode->i_lock);
768 }
769
770 static void nfs_zap_acl_cache(struct inode *inode)
771 {
772         void (*clear_acl_cache)(struct inode *);
773
774         clear_acl_cache = NFS_PROTO(inode)->clear_acl_cache;
775         if (clear_acl_cache != NULL)
776                 clear_acl_cache(inode);
777         spin_lock(&inode->i_lock);
778         NFS_I(inode)->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_ACL;
779         spin_unlock(&inode->i_lock);
780 }
781
782 /*
783  * Invalidate, but do not unhash, the inode.
784  * NB: must be called with inode->i_lock held!
785  */
786 static void nfs_invalidate_inode(struct inode *inode)
787 {
788         set_bit(NFS_INO_STALE, &NFS_FLAGS(inode));
789         nfs_zap_caches_locked(inode);
790 }
791
792 struct nfs_find_desc {
793         struct nfs_fh           *fh;
794         struct nfs_fattr        *fattr;
795 };
796
797 /*
798  * In NFSv3 we can have 64bit inode numbers. In order to support
799  * this, and re-exported directories (also seen in NFSv2)
800  * we are forced to allow 2 different inodes to have the same
801  * i_ino.
802  */
803 static int
804 nfs_find_actor(struct inode *inode, void *opaque)
805 {
806         struct nfs_find_desc    *desc = (struct nfs_find_desc *)opaque;
807         struct nfs_fh           *fh = desc->fh;
808         struct nfs_fattr        *fattr = desc->fattr;
809
810         if (NFS_FILEID(inode) != fattr->fileid)
811                 return 0;
812         if (nfs_compare_fh(NFS_FH(inode), fh))
813                 return 0;
814         if (is_bad_inode(inode) || NFS_STALE(inode))
815                 return 0;
816         return 1;
817 }
818
819 static int
820 nfs_init_locked(struct inode *inode, void *opaque)
821 {
822         struct nfs_find_desc    *desc = (struct nfs_find_desc *)opaque;
823         struct nfs_fattr        *fattr = desc->fattr;
824
825         NFS_FILEID(inode) = fattr->fileid;
826         nfs_copy_fh(NFS_FH(inode), desc->fh);
827         return 0;
828 }
829
830 /* Don't use READDIRPLUS on directories that we believe are too large */
831 #define NFS_LIMIT_READDIRPLUS (8*PAGE_SIZE)
832
833 /*
834  * This is our front-end to iget that looks up inodes by file handle
835  * instead of inode number.
836  */
837 struct inode *
838 nfs_fhget(struct super_block *sb, struct nfs_fh *fh, struct nfs_fattr *fattr)
839 {
840         struct nfs_find_desc desc = {
841                 .fh     = fh,
842                 .fattr  = fattr
843         };
844         struct inode *inode = ERR_PTR(-ENOENT);
845         unsigned long hash;
846
847         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR) == 0)
848                 goto out_no_inode;
849
850         if (!fattr->nlink) {
851                 printk("NFS: Buggy server - nlink == 0!\n");
852                 goto out_no_inode;
853         }
854
855         hash = nfs_fattr_to_ino_t(fattr);
856
857         inode = iget5_locked(sb, hash, nfs_find_actor, nfs_init_locked, &desc);
858         if (inode == NULL) {
859                 inode = ERR_PTR(-ENOMEM);
860                 goto out_no_inode;
861         }
862
863         if (inode->i_state & I_NEW) {
864                 struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
865
866                 /* We set i_ino for the few things that still rely on it,
867                  * such as stat(2) */
868                 inode->i_ino = hash;
869
870                 /* We can't support update_atime(), since the server will reset it */
871                 inode->i_flags |= S_NOATIME|S_NOCMTIME;
872                 inode->i_mode = fattr->mode;
873                 /* Why so? Because we want revalidate for devices/FIFOs, and
874                  * that's precisely what we have in nfs_file_inode_operations.
875                  */
876                 inode->i_op = NFS_SB(sb)->rpc_ops->file_inode_ops;
877                 if (S_ISREG(inode->i_mode)) {
878                         inode->i_fop = &nfs_file_operations;
879                         inode->i_data.a_ops = &nfs_file_aops;
880                         inode->i_data.backing_dev_info = &NFS_SB(sb)->backing_dev_info;
881                 } else if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
882                         inode->i_op = NFS_SB(sb)->rpc_ops->dir_inode_ops;
883                         inode->i_fop = &nfs_dir_operations;
884                         if (nfs_server_capable(inode, NFS_CAP_READDIRPLUS)
885                             && fattr->size <= NFS_LIMIT_READDIRPLUS)
886                                 set_bit(NFS_INO_ADVISE_RDPLUS, &NFS_FLAGS(inode));
887                         /* Deal with crossing mountpoints */
888                         if (!nfs_fsid_equal(&NFS_SB(sb)->fsid, &fattr->fsid)) {
889                                 inode->i_op = &nfs_mountpoint_inode_operations;
890                                 inode->i_fop = NULL;
891                         }
892                 } else if (S_ISLNK(inode->i_mode))
893                         inode->i_op = &nfs_symlink_inode_operations;
894                 else
895                         init_special_inode(inode, inode->i_mode, fattr->rdev);
896
897                 nfsi->read_cache_jiffies = fattr->time_start;
898                 nfsi->last_updated = jiffies;
899                 inode->i_atime = fattr->atime;
900                 inode->i_mtime = fattr->mtime;
901                 inode->i_ctime = fattr->ctime;
902                 if (fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_V4)
903                         nfsi->change_attr = fattr->change_attr;
904                 inode->i_size = nfs_size_to_loff_t(fattr->size);
905                 inode->i_nlink = fattr->nlink;
906                 inode->i_uid = fattr->uid;
907                 inode->i_gid = fattr->gid;
908                 if (fattr->valid & (NFS_ATTR_FATTR_V3 | NFS_ATTR_FATTR_V4)) {
909                         /*
910                          * report the blocks in 512byte units
911                          */
912                         inode->i_blocks = nfs_calc_block_size(fattr->du.nfs3.used);
913                         inode->i_blksize = inode->i_sb->s_blocksize;
914                 } else {
915                         inode->i_blocks = fattr->du.nfs2.blocks;
916                         inode->i_blksize = fattr->du.nfs2.blocksize;
917                 }
918                 nfsi->attrtimeo = NFS_MINATTRTIMEO(inode);
919                 nfsi->attrtimeo_timestamp = jiffies;
920                 memset(nfsi->cookieverf, 0, sizeof(nfsi->cookieverf));
921                 nfsi->cache_access.cred = NULL;
922
923                 unlock_new_inode(inode);
924         } else
925                 nfs_refresh_inode(inode, fattr);
926         dprintk("NFS: nfs_fhget(%s/%Ld ct=%d)\n",
927                 inode->i_sb->s_id,
928                 (long long)NFS_FILEID(inode),
929                 atomic_read(&inode->i_count));
930
931 out:
932         return inode;
933
934 out_no_inode:
935         dprintk("nfs_fhget: iget failed with error %ld\n", PTR_ERR(inode));
936         goto out;
937 }
938
939 #define NFS_VALID_ATTRS (ATTR_MODE|ATTR_UID|ATTR_GID|ATTR_SIZE|ATTR_ATIME|ATTR_ATIME_SET|ATTR_MTIME|ATTR_MTIME_SET)
940
941 int
942 nfs_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *attr)
943 {
944         struct inode *inode = dentry->d_inode;
945         struct nfs_fattr fattr;
946         int error;
947
948         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSSETATTR);
949
950         if (attr->ia_valid & ATTR_SIZE) {
951                 if (!S_ISREG(inode->i_mode) || attr->ia_size == i_size_read(inode))
952                         attr->ia_valid &= ~ATTR_SIZE;
953         }
954
955         /* Optimization: if the end result is no change, don't RPC */
956         attr->ia_valid &= NFS_VALID_ATTRS;
957         if (attr->ia_valid == 0)
958                 return 0;
959
960         lock_kernel();
961         nfs_begin_data_update(inode);
962         /* Write all dirty data */
963         filemap_write_and_wait(inode->i_mapping);
964         nfs_wb_all(inode);
965         /*
966          * Return any delegations if we're going to change ACLs
967          */
968         if ((attr->ia_valid & (ATTR_MODE|ATTR_UID|ATTR_GID)) != 0)
969                 nfs_inode_return_delegation(inode);
970         error = NFS_PROTO(inode)->setattr(dentry, &fattr, attr);
971         if (error == 0)
972                 nfs_refresh_inode(inode, &fattr);
973         nfs_end_data_update(inode);
974         unlock_kernel();
975         return error;
976 }
977
978 /**
979  * nfs_setattr_update_inode - Update inode metadata after a setattr call.
980  * @inode: pointer to struct inode
981  * @attr: pointer to struct iattr
982  *
983  * Note: we do this in the *proc.c in order to ensure that
984  *       it works for things like exclusive creates too.
985  */
986 void nfs_setattr_update_inode(struct inode *inode, struct iattr *attr)
987 {
988         if ((attr->ia_valid & (ATTR_MODE|ATTR_UID|ATTR_GID)) != 0) {
989                 if ((attr->ia_valid & ATTR_MODE) != 0) {
990                         int mode = attr->ia_mode & S_IALLUGO;
991                         mode |= inode->i_mode & ~S_IALLUGO;
992                         inode->i_mode = mode;
993                 }
994                 if ((attr->ia_valid & ATTR_UID) != 0)
995                         inode->i_uid = attr->ia_uid;
996                 if ((attr->ia_valid & ATTR_GID) != 0)
997                         inode->i_gid = attr->ia_gid;
998                 spin_lock(&inode->i_lock);
999                 NFS_I(inode)->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ACCESS|NFS_INO_INVALID_ACL;
1000                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1001         }
1002         if ((attr->ia_valid & ATTR_SIZE) != 0) {
1003                 nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_SETATTRTRUNC);
1004                 inode->i_size = attr->ia_size;
1005                 vmtruncate(inode, attr->ia_size);
1006         }
1007 }
1008
1009 static int nfs_wait_schedule(void *word)
1010 {
1011         if (signal_pending(current))
1012                 return -ERESTARTSYS;
1013         schedule();
1014         return 0;
1015 }
1016
1017 /*
1018  * Wait for the inode to get unlocked.
1019  */
1020 static int nfs_wait_on_inode(struct inode *inode)
1021 {
1022         struct rpc_clnt *clnt = NFS_CLIENT(inode);
1023         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1024         sigset_t oldmask;
1025         int error;
1026
1027         rpc_clnt_sigmask(clnt, &oldmask);
1028         error = wait_on_bit_lock(&nfsi->flags, NFS_INO_REVALIDATING,
1029                                         nfs_wait_schedule, TASK_INTERRUPTIBLE);
1030         rpc_clnt_sigunmask(clnt, &oldmask);
1031
1032         return error;
1033 }
1034
1035 static void nfs_wake_up_inode(struct inode *inode)
1036 {
1037         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1038
1039         clear_bit(NFS_INO_REVALIDATING, &nfsi->flags);
1040         smp_mb__after_clear_bit();
1041         wake_up_bit(&nfsi->flags, NFS_INO_REVALIDATING);
1042 }
1043
1044 int nfs_getattr(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry, struct kstat *stat)
1045 {
1046         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1047         int need_atime = NFS_I(inode)->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ATIME;
1048         int err;
1049
1050         /* Flush out writes to the server in order to update c/mtime */
1051         nfs_sync_inode_wait(inode, 0, 0, FLUSH_NOCOMMIT);
1052
1053         /*
1054          * We may force a getattr if the user cares about atime.
1055          *
1056          * Note that we only have to check the vfsmount flags here:
1057          *  - NFS always sets S_NOATIME by so checking it would give a
1058          *    bogus result
1059          *  - NFS never sets MS_NOATIME or MS_NODIRATIME so there is
1060          *    no point in checking those.
1061          */
1062         if ((mnt->mnt_flags & MNT_NOATIME) ||
1063             ((mnt->mnt_flags & MNT_NODIRATIME) && S_ISDIR(inode->i_mode)))
1064                 need_atime = 0;
1065
1066         if (need_atime)
1067                 err = __nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
1068         else
1069                 err = nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
1070         if (!err)
1071                 generic_fillattr(inode, stat);
1072         return err;
1073 }
1074
1075 static struct nfs_open_context *alloc_nfs_open_context(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry, struct rpc_cred *cred)
1076 {
1077         struct nfs_open_context *ctx;
1078
1079         ctx = (struct nfs_open_context *)kmalloc(sizeof(*ctx), GFP_KERNEL);
1080         if (ctx != NULL) {
1081                 atomic_set(&ctx->count, 1);
1082                 ctx->dentry = dget(dentry);
1083                 ctx->vfsmnt = mntget(mnt);
1084                 ctx->cred = get_rpccred(cred);
1085                 ctx->state = NULL;
1086                 ctx->lockowner = current->files;
1087                 ctx->error = 0;
1088                 ctx->dir_cookie = 0;
1089         }
1090         return ctx;
1091 }
1092
1093 struct nfs_open_context *get_nfs_open_context(struct nfs_open_context *ctx)
1094 {
1095         if (ctx != NULL)
1096                 atomic_inc(&ctx->count);
1097         return ctx;
1098 }
1099
1100 void put_nfs_open_context(struct nfs_open_context *ctx)
1101 {
1102         if (atomic_dec_and_test(&ctx->count)) {
1103                 if (!list_empty(&ctx->list)) {
1104                         struct inode *inode = ctx->dentry->d_inode;
1105                         spin_lock(&inode->i_lock);
1106                         list_del(&ctx->list);
1107                         spin_unlock(&inode->i_lock);
1108                 }
1109                 if (ctx->state != NULL)
1110                         nfs4_close_state(ctx->state, ctx->mode);
1111                 if (ctx->cred != NULL)
1112                         put_rpccred(ctx->cred);
1113                 dput(ctx->dentry);
1114                 mntput(ctx->vfsmnt);
1115                 kfree(ctx);
1116         }
1117 }
1118
1119 /*
1120  * Ensure that mmap has a recent RPC credential for use when writing out
1121  * shared pages
1122  */
1123 static void nfs_file_set_open_context(struct file *filp, struct nfs_open_context *ctx)
1124 {
1125         struct inode *inode = filp->f_dentry->d_inode;
1126         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1127
1128         filp->private_data = get_nfs_open_context(ctx);
1129         spin_lock(&inode->i_lock);
1130         list_add(&ctx->list, &nfsi->open_files);
1131         spin_unlock(&inode->i_lock);
1132 }
1133
1134 /*
1135  * Given an inode, search for an open context with the desired characteristics
1136  */
1137 struct nfs_open_context *nfs_find_open_context(struct inode *inode, struct rpc_cred *cred, int mode)
1138 {
1139         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1140         struct nfs_open_context *pos, *ctx = NULL;
1141
1142         spin_lock(&inode->i_lock);
1143         list_for_each_entry(pos, &nfsi->open_files, list) {
1144                 if (cred != NULL && pos->cred != cred)
1145                         continue;
1146                 if ((pos->mode & mode) == mode) {
1147                         ctx = get_nfs_open_context(pos);
1148                         break;
1149                 }
1150         }
1151         spin_unlock(&inode->i_lock);
1152         return ctx;
1153 }
1154
1155 static void nfs_file_clear_open_context(struct file *filp)
1156 {
1157         struct inode *inode = filp->f_dentry->d_inode;
1158         struct nfs_open_context *ctx = (struct nfs_open_context *)filp->private_data;
1159
1160         if (ctx) {
1161                 filp->private_data = NULL;
1162                 spin_lock(&inode->i_lock);
1163                 list_move_tail(&ctx->list, &NFS_I(inode)->open_files);
1164                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1165                 put_nfs_open_context(ctx);
1166         }
1167 }
1168
1169 /*
1170  * These allocate and release file read/write context information.
1171  */
1172 int nfs_open(struct inode *inode, struct file *filp)
1173 {
1174         struct nfs_open_context *ctx;
1175         struct rpc_cred *cred;
1176
1177         cred = rpcauth_lookupcred(NFS_CLIENT(inode)->cl_auth, 0);
1178         if (IS_ERR(cred))
1179                 return PTR_ERR(cred);
1180         ctx = alloc_nfs_open_context(filp->f_vfsmnt, filp->f_dentry, cred);
1181         put_rpccred(cred);
1182         if (ctx == NULL)
1183                 return -ENOMEM;
1184         ctx->mode = filp->f_mode;
1185         nfs_file_set_open_context(filp, ctx);
1186         put_nfs_open_context(ctx);
1187         return 0;
1188 }
1189
1190 int nfs_release(struct inode *inode, struct file *filp)
1191 {
1192         nfs_file_clear_open_context(filp);
1193         return 0;
1194 }
1195
1196 /*
1197  * This function is called whenever some part of NFS notices that
1198  * the cached attributes have to be refreshed.
1199  */
1200 int
1201 __nfs_revalidate_inode(struct nfs_server *server, struct inode *inode)
1202 {
1203         int              status = -ESTALE;
1204         struct nfs_fattr fattr;
1205         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1206
1207         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: revalidating (%s/%Ld)\n",
1208                 inode->i_sb->s_id, (long long)NFS_FILEID(inode));
1209
1210         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_INODEREVALIDATE);
1211         lock_kernel();
1212         if (!inode || is_bad_inode(inode))
1213                 goto out_nowait;
1214         if (NFS_STALE(inode))
1215                 goto out_nowait;
1216
1217         status = nfs_wait_on_inode(inode);
1218         if (status < 0)
1219                 goto out;
1220         if (NFS_STALE(inode)) {
1221                 status = -ESTALE;
1222                 /* Do we trust the cached ESTALE? */
1223                 if (NFS_ATTRTIMEO(inode) != 0) {
1224                         if (nfsi->cache_validity & (NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_ATIME)) {
1225                                 /* no */
1226                         } else
1227                                 goto out;
1228                 }
1229         }
1230
1231         status = NFS_PROTO(inode)->getattr(server, NFS_FH(inode), &fattr);
1232         if (status != 0) {
1233                 dfprintk(PAGECACHE, "nfs_revalidate_inode: (%s/%Ld) getattr failed, error=%d\n",
1234                          inode->i_sb->s_id,
1235                          (long long)NFS_FILEID(inode), status);
1236                 if (status == -ESTALE) {
1237                         nfs_zap_caches(inode);
1238                         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
1239                                 set_bit(NFS_INO_STALE, &NFS_FLAGS(inode));
1240                 }
1241                 goto out;
1242         }
1243
1244         spin_lock(&inode->i_lock);
1245         status = nfs_update_inode(inode, &fattr);
1246         if (status) {
1247                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1248                 dfprintk(PAGECACHE, "nfs_revalidate_inode: (%s/%Ld) refresh failed, error=%d\n",
1249                          inode->i_sb->s_id,
1250                          (long long)NFS_FILEID(inode), status);
1251                 goto out;
1252         }
1253         spin_unlock(&inode->i_lock);
1254
1255         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ACL)
1256                 nfs_zap_acl_cache(inode);
1257
1258         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: (%s/%Ld) revalidation complete\n",
1259                 inode->i_sb->s_id,
1260                 (long long)NFS_FILEID(inode));
1261
1262  out:
1263         nfs_wake_up_inode(inode);
1264
1265  out_nowait:
1266         unlock_kernel();
1267         return status;
1268 }
1269
1270 int nfs_attribute_timeout(struct inode *inode)
1271 {
1272         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1273
1274         if (nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ))
1275                 return 0;
1276         return time_after(jiffies, nfsi->read_cache_jiffies+nfsi->attrtimeo);
1277 }
1278
1279 /**
1280  * nfs_revalidate_inode - Revalidate the inode attributes
1281  * @server - pointer to nfs_server struct
1282  * @inode - pointer to inode struct
1283  *
1284  * Updates inode attribute information by retrieving the data from the server.
1285  */
1286 int nfs_revalidate_inode(struct nfs_server *server, struct inode *inode)
1287 {
1288         if (!(NFS_I(inode)->cache_validity & NFS_INO_INVALID_ATTR)
1289                         && !nfs_attribute_timeout(inode))
1290                 return NFS_STALE(inode) ? -ESTALE : 0;
1291         return __nfs_revalidate_inode(server, inode);
1292 }
1293
1294 /**
1295  * nfs_revalidate_mapping - Revalidate the pagecache
1296  * @inode - pointer to host inode
1297  * @mapping - pointer to mapping
1298  */
1299 int nfs_revalidate_mapping(struct inode *inode, struct address_space *mapping)
1300 {
1301         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1302         int ret = 0;
1303
1304         if (NFS_STALE(inode))
1305                 ret = -ESTALE;
1306         if ((nfsi->cache_validity & NFS_INO_REVAL_PAGECACHE)
1307                         || nfs_attribute_timeout(inode))
1308                 ret = __nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
1309
1310         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_INVALID_DATA) {
1311                 nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_DATAINVALIDATE);
1312                 if (S_ISREG(inode->i_mode))
1313                         nfs_sync_mapping(mapping);
1314                 invalidate_inode_pages2(mapping);
1315
1316                 spin_lock(&inode->i_lock);
1317                 nfsi->cache_validity &= ~NFS_INO_INVALID_DATA;
1318                 if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
1319                         memset(nfsi->cookieverf, 0, sizeof(nfsi->cookieverf));
1320                         /* This ensures we revalidate child dentries */
1321                         nfsi->cache_change_attribute = jiffies;
1322                 }
1323                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1324
1325                 dfprintk(PAGECACHE, "NFS: (%s/%Ld) data cache invalidated\n",
1326                                 inode->i_sb->s_id,
1327                                 (long long)NFS_FILEID(inode));
1328         }
1329         return ret;
1330 }
1331
1332 /**
1333  * nfs_begin_data_update
1334  * @inode - pointer to inode
1335  * Declare that a set of operations will update file data on the server
1336  */
1337 void nfs_begin_data_update(struct inode *inode)
1338 {
1339         atomic_inc(&NFS_I(inode)->data_updates);
1340 }
1341
1342 /**
1343  * nfs_end_data_update
1344  * @inode - pointer to inode
1345  * Declare end of the operations that will update file data
1346  * This will mark the inode as immediately needing revalidation
1347  * of its attribute cache.
1348  */
1349 void nfs_end_data_update(struct inode *inode)
1350 {
1351         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1352
1353         if (!nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ)) {
1354                 /* Directories and symlinks: invalidate page cache */
1355                 if (S_ISDIR(inode->i_mode) || S_ISLNK(inode->i_mode)) {
1356                         spin_lock(&inode->i_lock);
1357                         nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_DATA;
1358                         spin_unlock(&inode->i_lock);
1359                 }
1360         }
1361         nfsi->cache_change_attribute = jiffies;
1362         atomic_dec(&nfsi->data_updates);
1363 }
1364
1365 static void nfs_wcc_update_inode(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr)
1366 {
1367         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1368
1369         /* If we have atomic WCC data, we may update some attributes */
1370         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_WCC) != 0) {
1371                 if (timespec_equal(&inode->i_ctime, &fattr->pre_ctime)) {
1372                         memcpy(&inode->i_ctime, &fattr->ctime, sizeof(inode->i_ctime));
1373                         nfsi->cache_change_attribute = jiffies;
1374                 }
1375                 if (timespec_equal(&inode->i_mtime, &fattr->pre_mtime)) {
1376                         memcpy(&inode->i_mtime, &fattr->mtime, sizeof(inode->i_mtime));
1377                         nfsi->cache_change_attribute = jiffies;
1378                 }
1379                 if (inode->i_size == fattr->pre_size && nfsi->npages == 0) {
1380                         inode->i_size = fattr->size;
1381                         nfsi->cache_change_attribute = jiffies;
1382                 }
1383         }
1384 }
1385
1386 /**
1387  * nfs_check_inode_attributes - verify consistency of the inode attribute cache
1388  * @inode - pointer to inode
1389  * @fattr - updated attributes
1390  *
1391  * Verifies the attribute cache. If we have just changed the attributes,
1392  * so that fattr carries weak cache consistency data, then it may
1393  * also update the ctime/mtime/change_attribute.
1394  */
1395 static int nfs_check_inode_attributes(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr)
1396 {
1397         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1398         loff_t cur_size, new_isize;
1399         int data_unstable;
1400
1401
1402         /* Has the inode gone and changed behind our back? */
1403         if (nfsi->fileid != fattr->fileid
1404                         || (inode->i_mode & S_IFMT) != (fattr->mode & S_IFMT)) {
1405                 return -EIO;
1406         }
1407
1408         /* Are we in the process of updating data on the server? */
1409         data_unstable = nfs_caches_unstable(inode);
1410
1411         /* Do atomic weak cache consistency updates */
1412         nfs_wcc_update_inode(inode, fattr);
1413
1414         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_V4) != 0 &&
1415                         nfsi->change_attr != fattr->change_attr)
1416                 nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_REVAL_PAGECACHE;
1417
1418         /* Verify a few of the more important attributes */
1419         if (!timespec_equal(&inode->i_mtime, &fattr->mtime))
1420                 nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_REVAL_PAGECACHE;
1421
1422         cur_size = i_size_read(inode);
1423         new_isize = nfs_size_to_loff_t(fattr->size);
1424         if (cur_size != new_isize && nfsi->npages == 0)
1425                 nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_REVAL_PAGECACHE;
1426
1427         /* Have any file permissions changed? */
1428         if ((inode->i_mode & S_IALLUGO) != (fattr->mode & S_IALLUGO)
1429                         || inode->i_uid != fattr->uid
1430                         || inode->i_gid != fattr->gid)
1431                 nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR | NFS_INO_INVALID_ACCESS | NFS_INO_INVALID_ACL;
1432
1433         /* Has the link count changed? */
1434         if (inode->i_nlink != fattr->nlink)
1435                 nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1436
1437         if (!timespec_equal(&inode->i_atime, &fattr->atime))
1438                 nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ATIME;
1439
1440         nfsi->read_cache_jiffies = fattr->time_start;
1441         return 0;
1442 }
1443
1444 /**
1445  * nfs_refresh_inode - try to update the inode attribute cache
1446  * @inode - pointer to inode
1447  * @fattr - updated attributes
1448  *
1449  * Check that an RPC call that returned attributes has not overlapped with
1450  * other recent updates of the inode metadata, then decide whether it is
1451  * safe to do a full update of the inode attributes, or whether just to
1452  * call nfs_check_inode_attributes.
1453  */
1454 int nfs_refresh_inode(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr)
1455 {
1456         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1457         int status;
1458
1459         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR) == 0)
1460                 return 0;
1461         spin_lock(&inode->i_lock);
1462         if (time_after(fattr->time_start, nfsi->last_updated))
1463                 status = nfs_update_inode(inode, fattr);
1464         else
1465                 status = nfs_check_inode_attributes(inode, fattr);
1466
1467         spin_unlock(&inode->i_lock);
1468         return status;
1469 }
1470
1471 /**
1472  * nfs_post_op_update_inode - try to update the inode attribute cache
1473  * @inode - pointer to inode
1474  * @fattr - updated attributes
1475  *
1476  * After an operation that has changed the inode metadata, mark the
1477  * attribute cache as being invalid, then try to update it.
1478  */
1479 int nfs_post_op_update_inode(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr)
1480 {
1481         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1482         int status = 0;
1483
1484         spin_lock(&inode->i_lock);
1485         if (unlikely((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR) == 0)) {
1486                 nfsi->cache_validity |= NFS_INO_INVALID_ACCESS|NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_REVAL_PAGECACHE;
1487                 goto out;
1488         }
1489         status = nfs_update_inode(inode, fattr);
1490 out:
1491         spin_unlock(&inode->i_lock);
1492         return status;
1493 }
1494
1495 /*
1496  * Many nfs protocol calls return the new file attributes after
1497  * an operation.  Here we update the inode to reflect the state
1498  * of the server's inode.
1499  *
1500  * This is a bit tricky because we have to make sure all dirty pages
1501  * have been sent off to the server before calling invalidate_inode_pages.
1502  * To make sure no other process adds more write requests while we try
1503  * our best to flush them, we make them sleep during the attribute refresh.
1504  *
1505  * A very similar scenario holds for the dir cache.
1506  */
1507 static int nfs_update_inode(struct inode *inode, struct nfs_fattr *fattr)
1508 {
1509         struct nfs_server *server;
1510         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1511         loff_t cur_isize, new_isize;
1512         unsigned int    invalid = 0;
1513         int data_stable;
1514
1515         dfprintk(VFS, "NFS: %s(%s/%ld ct=%d info=0x%x)\n",
1516                         __FUNCTION__, inode->i_sb->s_id, inode->i_ino,
1517                         atomic_read(&inode->i_count), fattr->valid);
1518
1519         if (nfsi->fileid != fattr->fileid)
1520                 goto out_fileid;
1521
1522         /*
1523          * Make sure the inode's type hasn't changed.
1524          */
1525         if ((inode->i_mode & S_IFMT) != (fattr->mode & S_IFMT))
1526                 goto out_changed;
1527
1528         server = NFS_SERVER(inode);
1529         /* Update the fsid if and only if this is the root directory */
1530         if (inode == inode->i_sb->s_root->d_inode
1531                         && !nfs_fsid_equal(&server->fsid, &fattr->fsid))
1532                 server->fsid = fattr->fsid;
1533
1534         /*
1535          * Update the read time so we don't revalidate too often.
1536          */
1537         nfsi->read_cache_jiffies = fattr->time_start;
1538         nfsi->last_updated = jiffies;
1539
1540         /* Are we racing with known updates of the metadata on the server? */
1541         data_stable = nfs_verify_change_attribute(inode, fattr->time_start);
1542         if (data_stable)
1543                 nfsi->cache_validity &= ~(NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_REVAL_PAGECACHE|NFS_INO_INVALID_ATIME);
1544
1545         /* Do atomic weak cache consistency updates */
1546         nfs_wcc_update_inode(inode, fattr);
1547
1548         /* Check if our cached file size is stale */
1549         new_isize = nfs_size_to_loff_t(fattr->size);
1550         cur_isize = i_size_read(inode);
1551         if (new_isize != cur_isize) {
1552                 /* Do we perhaps have any outstanding writes? */
1553                 if (nfsi->npages == 0) {
1554                         /* No, but did we race with nfs_end_data_update()? */
1555                         if (data_stable) {
1556                                 inode->i_size = new_isize;
1557                                 invalid |= NFS_INO_INVALID_DATA;
1558                         }
1559                         invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR;
1560                 } else if (new_isize > cur_isize) {
1561                         inode->i_size = new_isize;
1562                         invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_DATA;
1563                 }
1564                 nfsi->cache_change_attribute = jiffies;
1565                 dprintk("NFS: isize change on server for file %s/%ld\n",
1566                                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino);
1567         }
1568
1569         /* Check if the mtime agrees */
1570         if (!timespec_equal(&inode->i_mtime, &fattr->mtime)) {
1571                 memcpy(&inode->i_mtime, &fattr->mtime, sizeof(inode->i_mtime));
1572                 dprintk("NFS: mtime change on server for file %s/%ld\n",
1573                                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino);
1574                 invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_DATA;
1575                 nfsi->cache_change_attribute = jiffies;
1576         }
1577
1578         /* If ctime has changed we should definitely clear access+acl caches */
1579         if (!timespec_equal(&inode->i_ctime, &fattr->ctime)) {
1580                 invalid |= NFS_INO_INVALID_ACCESS|NFS_INO_INVALID_ACL;
1581                 memcpy(&inode->i_ctime, &fattr->ctime, sizeof(inode->i_ctime));
1582                 nfsi->cache_change_attribute = jiffies;
1583         }
1584         memcpy(&inode->i_atime, &fattr->atime, sizeof(inode->i_atime));
1585
1586         if ((inode->i_mode & S_IALLUGO) != (fattr->mode & S_IALLUGO) ||
1587             inode->i_uid != fattr->uid ||
1588             inode->i_gid != fattr->gid)
1589                 invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_ACCESS|NFS_INO_INVALID_ACL;
1590
1591         inode->i_mode = fattr->mode;
1592         inode->i_nlink = fattr->nlink;
1593         inode->i_uid = fattr->uid;
1594         inode->i_gid = fattr->gid;
1595
1596         if (fattr->valid & (NFS_ATTR_FATTR_V3 | NFS_ATTR_FATTR_V4)) {
1597                 /*
1598                  * report the blocks in 512byte units
1599                  */
1600                 inode->i_blocks = nfs_calc_block_size(fattr->du.nfs3.used);
1601                 inode->i_blksize = inode->i_sb->s_blocksize;
1602         } else {
1603                 inode->i_blocks = fattr->du.nfs2.blocks;
1604                 inode->i_blksize = fattr->du.nfs2.blocksize;
1605         }
1606
1607         if ((fattr->valid & NFS_ATTR_FATTR_V4) != 0 &&
1608                         nfsi->change_attr != fattr->change_attr) {
1609                 dprintk("NFS: change_attr change on server for file %s/%ld\n",
1610                                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino);
1611                 nfsi->change_attr = fattr->change_attr;
1612                 invalid |= NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_DATA|NFS_INO_INVALID_ACCESS|NFS_INO_INVALID_ACL;
1613                 nfsi->cache_change_attribute = jiffies;
1614         }
1615
1616         /* Update attrtimeo value if we're out of the unstable period */
1617         if (invalid & NFS_INO_INVALID_ATTR) {
1618                 nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_ATTRINVALIDATE);
1619                 nfsi->attrtimeo = NFS_MINATTRTIMEO(inode);
1620                 nfsi->attrtimeo_timestamp = jiffies;
1621         } else if (time_after(jiffies, nfsi->attrtimeo_timestamp+nfsi->attrtimeo)) {
1622                 if ((nfsi->attrtimeo <<= 1) > NFS_MAXATTRTIMEO(inode))
1623                         nfsi->attrtimeo = NFS_MAXATTRTIMEO(inode);
1624                 nfsi->attrtimeo_timestamp = jiffies;
1625         }
1626         /* Don't invalidate the data if we were to blame */
1627         if (!(S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode)
1628                                 || S_ISLNK(inode->i_mode)))
1629                 invalid &= ~NFS_INO_INVALID_DATA;
1630         if (data_stable)
1631                 invalid &= ~(NFS_INO_INVALID_ATTR|NFS_INO_INVALID_ATIME|NFS_INO_REVAL_PAGECACHE);
1632         if (!nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ))
1633                 nfsi->cache_validity |= invalid;
1634
1635         return 0;
1636  out_changed:
1637         /*
1638          * Big trouble! The inode has become a different object.
1639          */
1640 #ifdef NFS_PARANOIA
1641         printk(KERN_DEBUG "%s: inode %ld mode changed, %07o to %07o\n",
1642                         __FUNCTION__, inode->i_ino, inode->i_mode, fattr->mode);
1643 #endif
1644  out_err:
1645         /*
1646          * No need to worry about unhashing the dentry, as the
1647          * lookup validation will know that the inode is bad.
1648          * (But we fall through to invalidate the caches.)
1649          */
1650         nfs_invalidate_inode(inode);
1651         return -ESTALE;
1652
1653  out_fileid:
1654         printk(KERN_ERR "NFS: server %s error: fileid changed\n"
1655                 "fsid %s: expected fileid 0x%Lx, got 0x%Lx\n",
1656                 NFS_SERVER(inode)->hostname, inode->i_sb->s_id,
1657                 (long long)nfsi->fileid, (long long)fattr->fileid);
1658         goto out_err;
1659 }
1660
1661 /*
1662  * File system information
1663  */
1664
1665 /*
1666  * nfs_path - reconstruct the path given an arbitrary dentry
1667  * @base - arbitrary string to prepend to the path
1668  * @dentry - pointer to dentry
1669  * @buffer - result buffer
1670  * @buflen - length of buffer
1671  *
1672  * Helper function for constructing the path from the
1673  * root dentry to an arbitrary hashed dentry.
1674  *
1675  * This is mainly for use in figuring out the path on the
1676  * server side when automounting on top of an existing partition.
1677  */
1678 static char *nfs_path(const char *base, const struct dentry *dentry,
1679                       char *buffer, ssize_t buflen)
1680 {
1681         char *end = buffer+buflen;
1682         int namelen;
1683
1684         *--end = '\0';
1685         buflen--;
1686         spin_lock(&dcache_lock);
1687         while (!IS_ROOT(dentry)) {
1688                 namelen = dentry->d_name.len;
1689                 buflen -= namelen + 1;
1690                 if (buflen < 0)
1691                         goto Elong;
1692                 end -= namelen;
1693                 memcpy(end, dentry->d_name.name, namelen);
1694                 *--end = '/';
1695                 dentry = dentry->d_parent;
1696         }
1697         spin_unlock(&dcache_lock);
1698         namelen = strlen(base);
1699         /* Strip off excess slashes in base string */
1700         while (namelen > 0 && base[namelen - 1] == '/')
1701                 namelen--;
1702         buflen -= namelen;
1703         if (buflen < 0)
1704                 goto Elong;
1705         end -= namelen;
1706         memcpy(end, base, namelen);
1707         return end;
1708 Elong:
1709         return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
1710 }
1711
1712 struct nfs_clone_mount {
1713         const struct super_block *sb;
1714         const struct dentry *dentry;
1715         struct nfs_fh *fh;
1716         struct nfs_fattr *fattr;
1717 };
1718
1719 static struct super_block *nfs_clone_generic_sb(struct nfs_clone_mount *data,
1720                 struct super_block *(*clone_client)(struct nfs_server *, struct nfs_clone_mount *))
1721 {
1722         struct nfs_server *server;
1723         struct nfs_server *parent = NFS_SB(data->sb);
1724         struct super_block *sb = ERR_PTR(-EINVAL);
1725         void *err = ERR_PTR(-ENOMEM);
1726         struct inode *root_inode;
1727         struct nfs_fsinfo fsinfo;
1728         int len;
1729
1730         server = kmalloc(sizeof(struct nfs_server), GFP_KERNEL);
1731         if (server == NULL)
1732                 goto out_err;
1733         memcpy(server, parent, sizeof(*server));
1734         len = strlen(parent->hostname) + 1;
1735         server->hostname = kmalloc(len, GFP_KERNEL);
1736         if (server->hostname == NULL)
1737                 goto free_server;
1738         memcpy(server->hostname, parent->hostname, len);
1739         server->fsid = data->fattr->fsid;
1740         nfs_copy_fh(&server->fh, data->fh);
1741         if (rpciod_up() != 0)
1742                 goto free_hostname;
1743
1744         sb = clone_client(server, data);
1745         if (IS_ERR((err = sb)) || sb->s_root)
1746                 goto kill_rpciod;
1747
1748         sb->s_op = data->sb->s_op;
1749         sb->s_blocksize = data->sb->s_blocksize;
1750         sb->s_blocksize_bits = data->sb->s_blocksize_bits;
1751         sb->s_maxbytes = data->sb->s_maxbytes;
1752
1753         server->client_sys = server->client_acl = ERR_PTR(-EINVAL);
1754         err = ERR_PTR(-ENOMEM);
1755         server->io_stats = nfs_alloc_iostats();
1756         if (server->io_stats == NULL)
1757                 goto out_deactivate;
1758
1759         server->client = rpc_clone_client(parent->client);
1760         if (IS_ERR((err = server->client)))
1761                 goto out_deactivate;
1762         if (!IS_ERR(parent->client_sys)) {
1763                 server->client_sys = rpc_clone_client(parent->client_sys);
1764                 if (IS_ERR((err = server->client_sys)))
1765                         goto out_deactivate;
1766         }
1767         if (!IS_ERR(parent->client_acl)) {
1768                 server->client_acl = rpc_clone_client(parent->client_acl);
1769                 if (IS_ERR((err = server->client_acl)))
1770                         goto out_deactivate;
1771         }
1772         root_inode = nfs_fhget(sb, data->fh, data->fattr);
1773         if (!root_inode)
1774                 goto out_deactivate;
1775         sb->s_root = d_alloc_root(root_inode);
1776         if (!sb->s_root)
1777                 goto out_put_root;
1778         fsinfo.fattr = data->fattr;
1779         if (NFS_PROTO(root_inode)->fsinfo(server, data->fh, &fsinfo) == 0)
1780                 nfs_super_set_maxbytes(sb, fsinfo.maxfilesize);
1781         sb->s_root->d_op = server->rpc_ops->dentry_ops;
1782         sb->s_flags |= MS_ACTIVE;
1783         return sb;
1784 out_put_root:
1785         iput(root_inode);
1786 out_deactivate:
1787         up_write(&sb->s_umount);
1788         deactivate_super(sb);
1789         return (struct super_block *)err;
1790 kill_rpciod:
1791         rpciod_down();
1792 free_hostname:
1793         kfree(server->hostname);
1794 free_server:
1795         kfree(server);
1796 out_err:
1797         return (struct super_block *)err;
1798 }
1799
1800 static int nfs_set_super(struct super_block *s, void *data)
1801 {
1802         s->s_fs_info = data;
1803         return set_anon_super(s, data);
1804 }
1805  
1806 static int nfs_compare_super(struct super_block *sb, void *data)
1807 {
1808         struct nfs_server *server = data;
1809         struct nfs_server *old = NFS_SB(sb);
1810
1811         if (old->addr.sin_addr.s_addr != server->addr.sin_addr.s_addr)
1812                 return 0;
1813         if (old->addr.sin_port != server->addr.sin_port)
1814                 return 0;
1815         return !nfs_compare_fh(&old->fh, &server->fh);
1816 }
1817
1818 static struct super_block *nfs_get_sb(struct file_system_type *fs_type,
1819         int flags, const char *dev_name, void *raw_data)
1820 {
1821         int error;
1822         struct nfs_server *server = NULL;
1823         struct super_block *s;
1824         struct nfs_fh *root;
1825         struct nfs_mount_data *data = raw_data;
1826
1827         s = ERR_PTR(-EINVAL);
1828         if (data == NULL) {
1829                 dprintk("%s: missing data argument\n", __FUNCTION__);
1830                 goto out_err;
1831         }
1832         if (data->version <= 0 || data->version > NFS_MOUNT_VERSION) {
1833                 dprintk("%s: bad mount version\n", __FUNCTION__);
1834                 goto out_err;
1835         }
1836         switch (data->version) {
1837                 case 1:
1838                         data->namlen = 0;
1839                 case 2:
1840                         data->bsize  = 0;
1841                 case 3:
1842                         if (data->flags & NFS_MOUNT_VER3) {
1843                                 dprintk("%s: mount structure version %d does not support NFSv3\n",
1844                                                 __FUNCTION__,
1845                                                 data->version);
1846                                 goto out_err;
1847                         }
1848                         data->root.size = NFS2_FHSIZE;
1849                         memcpy(data->root.data, data->old_root.data, NFS2_FHSIZE);
1850                 case 4:
1851                         if (data->flags & NFS_MOUNT_SECFLAVOUR) {
1852                                 dprintk("%s: mount structure version %d does not support strong security\n",
1853                                                 __FUNCTION__,
1854                                                 data->version);
1855                                 goto out_err;
1856                         }
1857                 case 5:
1858                         memset(data->context, 0, sizeof(data->context));
1859         }
1860 #ifndef CONFIG_NFS_V3
1861         /* If NFSv3 is not compiled in, return -EPROTONOSUPPORT */
1862         s = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1863         if (data->flags & NFS_MOUNT_VER3) {
1864                 dprintk("%s: NFSv3 not compiled into kernel\n", __FUNCTION__);
1865                 goto out_err;
1866         }
1867 #endif /* CONFIG_NFS_V3 */
1868
1869         s = ERR_PTR(-ENOMEM);
1870         server = kzalloc(sizeof(struct nfs_server), GFP_KERNEL);
1871         if (!server)
1872                 goto out_err;
1873         /* Zero out the NFS state stuff */
1874         init_nfsv4_state(server);
1875         server->client = server->client_sys = server->client_acl = ERR_PTR(-EINVAL);
1876
1877         root = &server->fh;
1878         if (data->flags & NFS_MOUNT_VER3)
1879                 root->size = data->root.size;
1880         else
1881                 root->size = NFS2_FHSIZE;
1882         s = ERR_PTR(-EINVAL);
1883         if (root->size > sizeof(root->data)) {
1884                 dprintk("%s: invalid root filehandle\n", __FUNCTION__);
1885                 goto out_err;
1886         }
1887         memcpy(root->data, data->root.data, root->size);
1888
1889         /* We now require that the mount process passes the remote address */
1890         memcpy(&server->addr, &data->addr, sizeof(server->addr));
1891         if (server->addr.sin_addr.s_addr == INADDR_ANY) {
1892                 dprintk("%s: mount program didn't pass remote address!\n",
1893                                 __FUNCTION__);
1894                 goto out_err;
1895         }
1896
1897         /* Fire up rpciod if not yet running */
1898         s = ERR_PTR(rpciod_up());
1899         if (IS_ERR(s)) {
1900                 dprintk("%s: couldn't start rpciod! Error = %ld\n",
1901                                 __FUNCTION__, PTR_ERR(s));
1902                 goto out_err;
1903         }
1904
1905         s = sget(fs_type, nfs_compare_super, nfs_set_super, server);
1906         if (IS_ERR(s) || s->s_root)
1907                 goto out_rpciod_down;
1908
1909         s->s_flags = flags;
1910
1911         error = nfs_fill_super(s, data, flags & MS_SILENT ? 1 : 0);
1912         if (error) {
1913                 up_write(&s->s_umount);
1914                 deactivate_super(s);
1915                 return ERR_PTR(error);
1916         }
1917         s->s_flags |= MS_ACTIVE;
1918         return s;
1919 out_rpciod_down:
1920         rpciod_down();
1921 out_err:
1922         kfree(server);
1923         return s;
1924 }
1925
1926 static void nfs_kill_super(struct super_block *s)
1927 {
1928         struct nfs_server *server = NFS_SB(s);
1929
1930         kill_anon_super(s);
1931
1932         if (!IS_ERR(server->client))
1933                 rpc_shutdown_client(server->client);
1934         if (!IS_ERR(server->client_sys))
1935                 rpc_shutdown_client(server->client_sys);
1936         if (!IS_ERR(server->client_acl))
1937                 rpc_shutdown_client(server->client_acl);
1938
1939         if (!(server->flags & NFS_MOUNT_NONLM))
1940                 lockd_down();   /* release rpc.lockd */
1941
1942         rpciod_down();          /* release rpciod */
1943
1944         nfs_free_iostats(server->io_stats);
1945         kfree(server->hostname);
1946         kfree(server);
1947         nfs_release_automount_timer();
1948 }
1949
1950 static struct file_system_type nfs_fs_type = {
1951         .owner          = THIS_MODULE,
1952         .name           = "nfs",
1953         .get_sb         = nfs_get_sb,
1954         .kill_sb        = nfs_kill_super,
1955         .fs_flags       = FS_ODD_RENAME|FS_REVAL_DOT|FS_BINARY_MOUNTDATA,
1956 };
1957
1958 static struct super_block *nfs_clone_client(struct nfs_server *server, struct nfs_clone_mount *data)
1959 {
1960         struct super_block *sb;
1961
1962         sb = sget(&nfs_fs_type, nfs_compare_super, nfs_set_super, server);
1963         if (!IS_ERR(sb) && sb->s_root == NULL && !(server->flags & NFS_MOUNT_NONLM))
1964                 lockd_up();
1965         return sb;
1966 }
1967
1968 static struct super_block *nfs_clone_nfs_sb(struct file_system_type *fs_type,
1969                 int flags, const char *dev_name, void *raw_data)
1970 {
1971         struct nfs_clone_mount *data = raw_data;
1972         return nfs_clone_generic_sb(data, nfs_clone_client);
1973 }
1974
1975 static struct file_system_type clone_nfs_fs_type = {
1976         .owner          = THIS_MODULE,
1977         .name           = "nfs",
1978         .get_sb         = nfs_clone_nfs_sb,
1979         .kill_sb        = nfs_kill_super,
1980         .fs_flags       = FS_ODD_RENAME|FS_REVAL_DOT|FS_BINARY_MOUNTDATA,
1981 };
1982
1983 #ifdef CONFIG_NFS_V4
1984
1985 static void nfs4_clear_inode(struct inode *);
1986
1987
1988 static struct super_operations nfs4_sops = { 
1989         .alloc_inode    = nfs_alloc_inode,
1990         .destroy_inode  = nfs_destroy_inode,
1991         .write_inode    = nfs_write_inode,
1992         .statfs         = nfs_statfs,
1993         .clear_inode    = nfs4_clear_inode,
1994         .umount_begin   = nfs_umount_begin,
1995         .show_options   = nfs_show_options,
1996         .show_stats     = nfs_show_stats,
1997 };
1998
1999 /*
2000  * Clean out any remaining NFSv4 state that might be left over due
2001  * to open() calls that passed nfs_atomic_lookup, but failed to call
2002  * nfs_open().
2003  */
2004 static void nfs4_clear_inode(struct inode *inode)
2005 {
2006         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
2007
2008         /* If we are holding a delegation, return it! */
2009         nfs_inode_return_delegation(inode);
2010         /* First call standard NFS clear_inode() code */
2011         nfs_clear_inode(inode);
2012         /* Now clear out any remaining state */
2013         while (!list_empty(&nfsi->open_states)) {
2014                 struct nfs4_state *state;
2015                 
2016                 state = list_entry(nfsi->open_states.next,
2017                                 struct nfs4_state,
2018                                 inode_states);
2019                 dprintk("%s(%s/%Ld): found unclaimed NFSv4 state %p\n",
2020                                 __FUNCTION__,
2021                                 inode->i_sb->s_id,
2022                                 (long long)NFS_FILEID(inode),
2023                                 state);
2024                 BUG_ON(atomic_read(&state->count) != 1);
2025                 nfs4_close_state(state, state->state);
2026         }
2027 }
2028
2029
2030 static int nfs4_fill_super(struct super_block *sb, struct nfs4_mount_data *data, int silent)
2031 {
2032         struct nfs_server *server;
2033         struct nfs4_client *clp = NULL;
2034         struct rpc_xprt *xprt = NULL;
2035         struct rpc_clnt *clnt = NULL;
2036         struct rpc_timeout timeparms;
2037         rpc_authflavor_t authflavour;
2038         int err = -EIO;
2039
2040         sb->s_blocksize_bits = 0;
2041         sb->s_blocksize = 0;
2042         server = NFS_SB(sb);
2043         if (data->rsize != 0)
2044                 server->rsize = nfs_block_size(data->rsize, NULL);
2045         if (data->wsize != 0)
2046                 server->wsize = nfs_block_size(data->wsize, NULL);
2047         server->flags = data->flags & NFS_MOUNT_FLAGMASK;
2048         server->caps = NFS_CAP_ATOMIC_OPEN;
2049
2050         server->acregmin = data->acregmin*HZ;
2051         server->acregmax = data->acregmax*HZ;
2052         server->acdirmin = data->acdirmin*HZ;
2053         server->acdirmax = data->acdirmax*HZ;
2054
2055         server->rpc_ops = &nfs_v4_clientops;
2056
2057         nfs_init_timeout_values(&timeparms, data->proto, data->timeo, data->retrans);
2058
2059         server->retrans_timeo = timeparms.to_initval;
2060         server->retrans_count = timeparms.to_retries;
2061
2062         clp = nfs4_get_client(&server->addr.sin_addr);
2063         if (!clp) {
2064                 dprintk("%s: failed to create NFS4 client.\n", __FUNCTION__);
2065                 return -EIO;
2066         }
2067
2068         /* Now create transport and client */
2069         authflavour = RPC_AUTH_UNIX;
2070         if (data->auth_flavourlen != 0) {
2071                 if (data->auth_flavourlen != 1) {
2072                         dprintk("%s: Invalid number of RPC auth flavours %d.\n",
2073                                         __FUNCTION__, data->auth_flavourlen);
2074                         err = -EINVAL;
2075                         goto out_fail;
2076                 }
2077                 if (copy_from_user(&authflavour, data->auth_flavours, sizeof(authflavour))) {
2078                         err = -EFAULT;
2079                         goto out_fail;
2080                 }
2081         }
2082
2083         down_write(&clp->cl_sem);
2084         if (IS_ERR(clp->cl_rpcclient)) {
2085                 xprt = xprt_create_proto(data->proto, &server->addr, &timeparms);
2086                 if (IS_ERR(xprt)) {
2087                         up_write(&clp->cl_sem);
2088                         err = PTR_ERR(xprt);
2089                         dprintk("%s: cannot create RPC transport. Error = %d\n",
2090                                         __FUNCTION__, err);
2091                         goto out_fail;
2092                 }
2093                 clnt = rpc_create_client(xprt, server->hostname, &nfs_program,
2094                                 server->rpc_ops->version, authflavour);
2095                 if (IS_ERR(clnt)) {
2096                         up_write(&clp->cl_sem);
2097                         err = PTR_ERR(clnt);
2098                         dprintk("%s: cannot create RPC client. Error = %d\n",
2099                                         __FUNCTION__, err);
2100                         goto out_fail;
2101                 }
2102                 clnt->cl_intr     = 1;
2103                 clnt->cl_softrtry = 1;
2104                 clp->cl_rpcclient = clnt;
2105                 memcpy(clp->cl_ipaddr, server->ip_addr, sizeof(clp->cl_ipaddr));
2106                 nfs_idmap_new(clp);
2107         }
2108         list_add_tail(&server->nfs4_siblings, &clp->cl_superblocks);
2109         clnt = rpc_clone_client(clp->cl_rpcclient);
2110         if (!IS_ERR(clnt))
2111                         server->nfs4_state = clp;
2112         up_write(&clp->cl_sem);
2113         clp = NULL;
2114
2115         if (IS_ERR(clnt)) {
2116                 err = PTR_ERR(clnt);
2117                 dprintk("%s: cannot create RPC client. Error = %d\n",
2118                                 __FUNCTION__, err);
2119                 return err;
2120         }
2121
2122         server->client    = clnt;
2123
2124         if (server->nfs4_state->cl_idmap == NULL) {
2125                 dprintk("%s: failed to create idmapper.\n", __FUNCTION__);
2126                 return -ENOMEM;
2127         }
2128
2129         if (clnt->cl_auth->au_flavor != authflavour) {
2130                 struct rpc_auth *auth;
2131
2132                 auth = rpcauth_create(authflavour, clnt);
2133                 if (IS_ERR(auth)) {
2134                         dprintk("%s: couldn't create credcache!\n", __FUNCTION__);
2135                         return PTR_ERR(auth);
2136                 }
2137         }
2138
2139         sb->s_time_gran = 1;
2140
2141         sb->s_op = &nfs4_sops;
2142         err = nfs_sb_init(sb, authflavour);
2143         if (err == 0)
2144                 return 0;
2145 out_fail:
2146         if (clp)
2147                 nfs4_put_client(clp);
2148         return err;
2149 }
2150
2151 static int nfs4_compare_super(struct super_block *sb, void *data)
2152 {
2153         struct nfs_server *server = data;
2154         struct nfs_server *old = NFS_SB(sb);
2155
2156         if (strcmp(server->hostname, old->hostname) != 0)
2157                 return 0;
2158         if (strcmp(server->mnt_path, old->mnt_path) != 0)
2159                 return 0;
2160         return 1;
2161 }
2162
2163 static void *
2164 nfs_copy_user_string(char *dst, struct nfs_string *src, int maxlen)
2165 {
2166         void *p = NULL;
2167
2168         if (!src->len)
2169                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2170         if (src->len < maxlen)
2171                 maxlen = src->len;
2172         if (dst == NULL) {
2173                 p = dst = kmalloc(maxlen + 1, GFP_KERNEL);
2174                 if (p == NULL)
2175                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
2176         }
2177         if (copy_from_user(dst, src->data, maxlen)) {
2178                 kfree(p);
2179                 return ERR_PTR(-EFAULT);
2180         }
2181         dst[maxlen] = '\0';
2182         return dst;
2183 }
2184
2185 static struct super_block *nfs4_get_sb(struct file_system_type *fs_type,
2186         int flags, const char *dev_name, void *raw_data)
2187 {
2188         int error;
2189         struct nfs_server *server;
2190         struct super_block *s;
2191         struct nfs4_mount_data *data = raw_data;
2192         void *p;
2193
2194         if (data == NULL) {
2195                 dprintk("%s: missing data argument\n", __FUNCTION__);
2196                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2197         }
2198         if (data->version <= 0 || data->version > NFS4_MOUNT_VERSION) {
2199                 dprintk("%s: bad mount version\n", __FUNCTION__);
2200                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2201         }
2202
2203         server = kzalloc(sizeof(struct nfs_server), GFP_KERNEL);
2204         if (!server)
2205                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2206         /* Zero out the NFS state stuff */
2207         init_nfsv4_state(server);
2208         server->client = server->client_sys = server->client_acl = ERR_PTR(-EINVAL);
2209
2210         p = nfs_copy_user_string(NULL, &data->hostname, 256);
2211         if (IS_ERR(p))
2212                 goto out_err;
2213         server->hostname = p;
2214
2215         p = nfs_copy_user_string(NULL, &data->mnt_path, 1024);
2216         if (IS_ERR(p))
2217                 goto out_err;
2218         server->mnt_path = p;
2219
2220         p = nfs_copy_user_string(server->ip_addr, &data->client_addr,
2221                         sizeof(server->ip_addr) - 1);
2222         if (IS_ERR(p))
2223                 goto out_err;
2224
2225         /* We now require that the mount process passes the remote address */
2226         if (data->host_addrlen != sizeof(server->addr)) {
2227                 s = ERR_PTR(-EINVAL);
2228                 goto out_free;
2229         }
2230         if (copy_from_user(&server->addr, data->host_addr, sizeof(server->addr))) {
2231                 s = ERR_PTR(-EFAULT);
2232                 goto out_free;
2233         }
2234         if (server->addr.sin_family != AF_INET ||
2235             server->addr.sin_addr.s_addr == INADDR_ANY) {
2236                 dprintk("%s: mount program didn't pass remote IP address!\n",
2237                                 __FUNCTION__);
2238                 s = ERR_PTR(-EINVAL);
2239                 goto out_free;
2240         }
2241
2242         /* Fire up rpciod if not yet running */
2243         s = ERR_PTR(rpciod_up());
2244         if (IS_ERR(s)) {
2245                 dprintk("%s: couldn't start rpciod! Error = %ld\n",
2246                                 __FUNCTION__, PTR_ERR(s));
2247                 goto out_free;
2248         }
2249
2250         s = sget(fs_type, nfs4_compare_super, nfs_set_super, server);
2251
2252         if (IS_ERR(s) || s->s_root)
2253                 goto out_free;
2254
2255         s->s_flags = flags;
2256
2257         error = nfs4_fill_super(s, data, flags & MS_SILENT ? 1 : 0);
2258         if (error) {
2259                 up_write(&s->s_umount);
2260                 deactivate_super(s);
2261                 return ERR_PTR(error);
2262         }
2263         s->s_flags |= MS_ACTIVE;
2264         return s;
2265 out_err:
2266         s = (struct super_block *)p;
2267 out_free:
2268         kfree(server->mnt_path);
2269         kfree(server->hostname);
2270         kfree(server);
2271         return s;
2272 }
2273
2274 static void nfs4_kill_super(struct super_block *sb)
2275 {
2276         struct nfs_server *server = NFS_SB(sb);
2277
2278         nfs_return_all_delegations(sb);
2279         kill_anon_super(sb);
2280
2281         nfs4_renewd_prepare_shutdown(server);
2282
2283         if (server->client != NULL && !IS_ERR(server->client))
2284                 rpc_shutdown_client(server->client);
2285
2286         destroy_nfsv4_state(server);
2287
2288         rpciod_down();
2289
2290         nfs_free_iostats(server->io_stats);
2291         kfree(server->hostname);
2292         kfree(server);
2293         nfs_release_automount_timer();
2294 }
2295
2296 static struct file_system_type nfs4_fs_type = {
2297         .owner          = THIS_MODULE,
2298         .name           = "nfs4",
2299         .get_sb         = nfs4_get_sb,
2300         .kill_sb        = nfs4_kill_super,
2301         .fs_flags       = FS_ODD_RENAME|FS_REVAL_DOT|FS_BINARY_MOUNTDATA,
2302 };
2303
2304 static const int nfs_set_port_min = 0;
2305 static const int nfs_set_port_max = 65535;
2306 static int param_set_port(const char *val, struct kernel_param *kp)
2307 {
2308         char *endp;
2309         int num = simple_strtol(val, &endp, 0);
2310         if (endp == val || *endp || num < nfs_set_port_min || num > nfs_set_port_max)
2311                 return -EINVAL;
2312         *((int *)kp->arg) = num;
2313         return 0;
2314 }
2315
2316 module_param_call(callback_tcpport, param_set_port, param_get_int,
2317                  &nfs_callback_set_tcpport, 0644);
2318
2319 static int param_set_idmap_timeout(const char *val, struct kernel_param *kp)
2320 {
2321         char *endp;
2322         int num = simple_strtol(val, &endp, 0);
2323         int jif = num * HZ;
2324         if (endp == val || *endp || num < 0 || jif < num)
2325                 return -EINVAL;
2326         *((int *)kp->arg) = jif;
2327         return 0;
2328 }
2329
2330 module_param_call(idmap_cache_timeout, param_set_idmap_timeout, param_get_int,
2331                  &nfs_idmap_cache_timeout, 0644);
2332
2333 /* Constructs the SERVER-side path */
2334 static inline char *nfs4_path(const struct dentry *dentry, char *buffer, ssize_t buflen)
2335 {
2336         return nfs_path(NFS_SB(dentry->d_sb)->mnt_path, dentry, buffer, buflen);
2337 }
2338
2339 static inline char *nfs4_dup_path(const struct dentry *dentry)
2340 {
2341         char *page = (char *) __get_free_page(GFP_USER);
2342         char *path;
2343
2344         path = nfs4_path(dentry, page, PAGE_SIZE);
2345         if (!IS_ERR(path)) {
2346                 int len = PAGE_SIZE + page - path;
2347                 char *tmp = path;
2348
2349                 path = kmalloc(len, GFP_KERNEL);
2350                 if (path)
2351                         memcpy(path, tmp, len);
2352                 else
2353                         path = ERR_PTR(-ENOMEM);
2354         }
2355         free_page((unsigned long)page);
2356         return path;
2357 }
2358
2359 static struct super_block *nfs4_clone_client(struct nfs_server *server, struct nfs_clone_mount *data)
2360 {
2361         const struct dentry *dentry = data->dentry;
2362         struct nfs4_client *clp = server->nfs4_state;
2363         struct super_block *sb;
2364
2365         server->mnt_path = nfs4_dup_path(dentry);
2366         if (IS_ERR(server->mnt_path)) {
2367                 sb = (struct super_block *)server->mnt_path;
2368                 goto err;
2369         }
2370         sb = sget(&nfs4_fs_type, nfs4_compare_super, nfs_set_super, server);
2371         if (IS_ERR(sb) || sb->s_root)
2372                 goto free_path;
2373         nfs4_server_capabilities(server, &server->fh);
2374
2375         down_write(&clp->cl_sem);
2376         atomic_inc(&clp->cl_count);
2377         list_add_tail(&server->nfs4_siblings, &clp->cl_superblocks);
2378         up_write(&clp->cl_sem);
2379         return sb;
2380 free_path:
2381         kfree(server->mnt_path);
2382 err:
2383         server->mnt_path = NULL;
2384         return sb;
2385 }
2386
2387 static struct super_block *nfs_clone_nfs4_sb(struct file_system_type *fs_type,
2388                 int flags, const char *dev_name, void *raw_data)
2389 {
2390         struct nfs_clone_mount *data = raw_data;
2391         return nfs_clone_generic_sb(data, nfs4_clone_client);
2392 }
2393
2394 static struct file_system_type clone_nfs4_fs_type = {
2395         .owner          = THIS_MODULE,
2396         .name           = "nfs",
2397         .get_sb         = nfs_clone_nfs4_sb,
2398         .kill_sb        = nfs4_kill_super,
2399         .fs_flags       = FS_ODD_RENAME|FS_REVAL_DOT|FS_BINARY_MOUNTDATA,
2400 };
2401
2402 #define nfs4_init_once(nfsi) \
2403         do { \
2404                 INIT_LIST_HEAD(&(nfsi)->open_states); \
2405                 nfsi->delegation = NULL; \
2406                 nfsi->delegation_state = 0; \
2407                 init_rwsem(&nfsi->rwsem); \
2408         } while(0)
2409
2410 static inline int register_nfs4fs(void)
2411 {
2412         int ret;
2413
2414         ret = nfs_register_sysctl();
2415         if (ret != 0)
2416                 return ret;
2417         ret = register_filesystem(&nfs4_fs_type);
2418         if (ret != 0)
2419                 nfs_unregister_sysctl();
2420         return ret;
2421 }
2422
2423 static inline void unregister_nfs4fs(void)
2424 {
2425         unregister_filesystem(&nfs4_fs_type);
2426         nfs_unregister_sysctl();
2427 }
2428 #else
2429 #define nfs4_clone_client(a,b) ERR_PTR(-EINVAL)
2430 #define nfs4_init_once(nfsi) \
2431         do { } while (0)
2432 #define register_nfs4fs() (0)
2433 #define unregister_nfs4fs()
2434 #endif
2435
2436 static inline char *nfs_devname(const struct vfsmount *mnt_parent,
2437                          const struct dentry *dentry,
2438                          char *buffer, ssize_t buflen)
2439 {
2440         return nfs_path(mnt_parent->mnt_devname, dentry, buffer, buflen);
2441 }
2442
2443 /**
2444  * nfs_do_submount - set up mountpoint when crossing a filesystem boundary
2445  * @mnt_parent - mountpoint of parent directory
2446  * @dentry - parent directory
2447  * @fh - filehandle for new root dentry
2448  * @fattr - attributes for new root inode
2449  *
2450  */
2451 struct vfsmount *nfs_do_submount(const struct vfsmount *mnt_parent,
2452                 const struct dentry *dentry, struct nfs_fh *fh,
2453                 struct nfs_fattr *fattr)
2454 {
2455         struct nfs_clone_mount mountdata = {
2456                 .sb = mnt_parent->mnt_sb,
2457                 .dentry = dentry,
2458                 .fh = fh,
2459                 .fattr = fattr,
2460         };
2461         struct vfsmount *mnt = ERR_PTR(-ENOMEM);
2462         char *page = (char *) __get_free_page(GFP_USER);
2463         char *devname;
2464
2465         dprintk("%s: submounting on %s/%s\n", __FUNCTION__,
2466                         dentry->d_parent->d_name.name,
2467                         dentry->d_name.name);
2468         if (page == NULL)
2469                 goto out;
2470         devname = nfs_devname(mnt_parent, dentry, page, PAGE_SIZE);
2471         mnt = (struct vfsmount *)devname;
2472         if (IS_ERR(devname))
2473                 goto free_page;
2474         switch (NFS_SB(mnt_parent->mnt_sb)->rpc_ops->version) {
2475                 case 2:
2476                 case 3:
2477                         mnt = vfs_kern_mount(&clone_nfs_fs_type, 0, devname, &mountdata);
2478                         break;
2479                 case 4:
2480                         mnt = vfs_kern_mount(&clone_nfs4_fs_type, 0, devname, &mountdata);
2481                         break;
2482                 default:
2483                         BUG();
2484         }
2485 free_page:
2486         free_page((unsigned long)page);
2487 out:
2488         dprintk("%s: done\n", __FUNCTION__);
2489         return mnt;
2490 }
2491
2492 extern int nfs_init_nfspagecache(void);
2493 extern void nfs_destroy_nfspagecache(void);
2494 extern int nfs_init_readpagecache(void);
2495 extern void nfs_destroy_readpagecache(void);
2496 extern int nfs_init_writepagecache(void);
2497 extern void nfs_destroy_writepagecache(void);
2498 #ifdef CONFIG_NFS_DIRECTIO
2499 extern int nfs_init_directcache(void);
2500 extern void nfs_destroy_directcache(void);
2501 #endif
2502
2503 static kmem_cache_t * nfs_inode_cachep;
2504
2505 static struct inode *nfs_alloc_inode(struct super_block *sb)
2506 {
2507         struct nfs_inode *nfsi;
2508         nfsi = (struct nfs_inode *)kmem_cache_alloc(nfs_inode_cachep, SLAB_KERNEL);
2509         if (!nfsi)
2510                 return NULL;
2511         nfsi->flags = 0UL;
2512         nfsi->cache_validity = 0UL;
2513         nfsi->cache_change_attribute = jiffies;
2514 #ifdef CONFIG_NFS_V3_ACL
2515         nfsi->acl_access = ERR_PTR(-EAGAIN);
2516         nfsi->acl_default = ERR_PTR(-EAGAIN);
2517 #endif
2518 #ifdef CONFIG_NFS_V4
2519         nfsi->nfs4_acl = NULL;
2520 #endif /* CONFIG_NFS_V4 */
2521         return &nfsi->vfs_inode;
2522 }
2523
2524 static void nfs_destroy_inode(struct inode *inode)
2525 {
2526         kmem_cache_free(nfs_inode_cachep, NFS_I(inode));
2527 }
2528
2529 static void init_once(void * foo, kmem_cache_t * cachep, unsigned long flags)
2530 {
2531         struct nfs_inode *nfsi = (struct nfs_inode *) foo;
2532
2533         if ((flags & (SLAB_CTOR_VERIFY|SLAB_CTOR_CONSTRUCTOR)) ==
2534             SLAB_CTOR_CONSTRUCTOR) {
2535                 inode_init_once(&nfsi->vfs_inode);
2536                 spin_lock_init(&nfsi->req_lock);
2537                 INIT_LIST_HEAD(&nfsi->dirty);
2538                 INIT_LIST_HEAD(&nfsi->commit);
2539                 INIT_LIST_HEAD(&nfsi->open_files);
2540                 INIT_RADIX_TREE(&nfsi->nfs_page_tree, GFP_ATOMIC);
2541                 atomic_set(&nfsi->data_updates, 0);
2542                 nfsi->ndirty = 0;
2543                 nfsi->ncommit = 0;
2544                 nfsi->npages = 0;
2545                 nfs4_init_once(nfsi);
2546         }
2547 }
2548  
2549 static int nfs_init_inodecache(void)
2550 {
2551         nfs_inode_cachep = kmem_cache_create("nfs_inode_cache",
2552                                              sizeof(struct nfs_inode),
2553                                              0, (SLAB_RECLAIM_ACCOUNT|
2554                                                 SLAB_MEM_SPREAD),
2555                                              init_once, NULL);
2556         if (nfs_inode_cachep == NULL)
2557                 return -ENOMEM;
2558
2559         return 0;
2560 }
2561
2562 static void nfs_destroy_inodecache(void)
2563 {
2564         if (kmem_cache_destroy(nfs_inode_cachep))
2565                 printk(KERN_INFO "nfs_inode_cache: not all structures were freed\n");
2566 }
2567
2568 /*
2569  * Initialize NFS
2570  */
2571 static int __init init_nfs_fs(void)
2572 {
2573         int err;
2574
2575         err = nfs_init_nfspagecache();
2576         if (err)
2577                 goto out4;
2578
2579         err = nfs_init_inodecache();
2580         if (err)
2581                 goto out3;
2582
2583         err = nfs_init_readpagecache();
2584         if (err)
2585                 goto out2;
2586
2587         err = nfs_init_writepagecache();
2588         if (err)
2589                 goto out1;
2590
2591 #ifdef CONFIG_NFS_DIRECTIO
2592         err = nfs_init_directcache();
2593         if (err)
2594                 goto out0;
2595 #endif
2596
2597 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2598         rpc_proc_register(&nfs_rpcstat);
2599 #endif
2600         err = register_filesystem(&nfs_fs_type);
2601         if (err)
2602                 goto out;
2603         if ((err = register_nfs4fs()) != 0)
2604                 goto out;
2605         return 0;
2606 out:
2607 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2608         rpc_proc_unregister("nfs");
2609 #endif
2610 #ifdef CONFIG_NFS_DIRECTIO
2611         nfs_destroy_directcache();
2612 out0:
2613 #endif
2614         nfs_destroy_writepagecache();
2615 out1:
2616         nfs_destroy_readpagecache();
2617 out2:
2618         nfs_destroy_inodecache();
2619 out3:
2620         nfs_destroy_nfspagecache();
2621 out4:
2622         return err;
2623 }
2624
2625 static void __exit exit_nfs_fs(void)
2626 {
2627 #ifdef CONFIG_NFS_DIRECTIO
2628         nfs_destroy_directcache();
2629 #endif
2630         nfs_destroy_writepagecache();
2631         nfs_destroy_readpagecache();
2632         nfs_destroy_inodecache();
2633         nfs_destroy_nfspagecache();
2634 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2635         rpc_proc_unregister("nfs");
2636 #endif
2637         unregister_filesystem(&nfs_fs_type);
2638         unregister_nfs4fs();
2639 }
2640
2641 /* Not quite true; I just maintain it */
2642 MODULE_AUTHOR("Olaf Kirch <okir@monad.swb.de>");
2643 MODULE_LICENSE("GPL");
2644
2645 module_init(init_nfs_fs)
2646 module_exit(exit_nfs_fs)