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