Linux 4.10: have_submounts is gone
[openafs.git] / src / afs / LINUX / osi_vnodeops.c
1 /*
2  * Copyright 2000, International Business Machines Corporation and others.
3  * All Rights Reserved.
4  *
5  * This software has been released under the terms of the IBM Public
6  * License.  For details, see the LICENSE file in the top-level source
7  * directory or online at http://www.openafs.org/dl/license10.html
8  */
9
10 /*
11  * Linux specific vnodeops. Also includes the glue routines required to call
12  * AFS vnodeops.
13  *
14  * So far the only truly scary part is that Linux relies on the inode cache
15  * to be up to date. Don't you dare break a callback and expect an fstat
16  * to give you meaningful information. This appears to be fixed in the 2.1
17  * development kernels. As it is we can fix this now by intercepting the
18  * stat calls.
19  */
20
21 #include <afsconfig.h>
22 #include "afs/param.h"
23
24
25 #include "afs/sysincludes.h"
26 #include "afsincludes.h"
27 #include "afs/afs_stats.h"
28 #include <linux/mm.h>
29 #ifdef HAVE_MM_INLINE_H
30 #include <linux/mm_inline.h>
31 #endif
32 #include <linux/pagemap.h>
33 #include <linux/writeback.h>
34 #include <linux/pagevec.h>
35 #include <linux/aio.h>
36 #include "afs/lock.h"
37 #include "afs/afs_bypasscache.h"
38
39 #include "osi_compat.h"
40 #include "osi_pagecopy.h"
41
42 #ifndef HAVE_LINUX_PAGEVEC_LRU_ADD_FILE
43 #define __pagevec_lru_add_file __pagevec_lru_add
44 #endif
45
46 #ifndef MAX_ERRNO
47 #define MAX_ERRNO 1000L
48 #endif
49
50 int cachefs_noreadpage = 0;
51
52 extern struct backing_dev_info *afs_backing_dev_info;
53
54 extern struct vcache *afs_globalVp;
55
56 /* This function converts a positive error code from AFS into a negative
57  * code suitable for passing into the Linux VFS layer. It checks that the
58  * error code is within the permissable bounds for the ERR_PTR mechanism.
59  *
60  * _All_ error codes which come from the AFS layer should be passed through
61  * this function before being returned to the kernel.
62  */
63
64 static inline int
65 afs_convert_code(int code) {
66     if ((code >= 0) && (code <= MAX_ERRNO))
67         return -code;
68     else
69         return -EIO;
70 }
71
72 /* Linux doesn't require a credp for many functions, and crref is an expensive
73  * operation. This helper function avoids obtaining it for VerifyVCache calls
74  */
75
76 static inline int
77 afs_linux_VerifyVCache(struct vcache *avc, cred_t **retcred) {
78     cred_t *credp = NULL;
79     struct vrequest *treq = NULL;
80     int code;
81
82     if (avc->f.states & CStatd) {
83         if (retcred)
84             *retcred = NULL;
85         return 0;
86     }
87
88     credp = crref();
89
90     code = afs_CreateReq(&treq, credp);
91     if (code == 0) {
92         code = afs_VerifyVCache2(avc, treq);
93         afs_DestroyReq(treq);
94     }
95
96     if (retcred != NULL)
97         *retcred = credp;
98     else
99         crfree(credp);
100
101     return afs_convert_code(code);
102 }
103
104 #if defined(STRUCT_FILE_OPERATIONS_HAS_READ_ITER) || defined(HAVE_LINUX_GENERIC_FILE_AIO_READ)
105 # if defined(STRUCT_FILE_OPERATIONS_HAS_READ_ITER)
106 static ssize_t
107 afs_linux_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *iter)
108 # elif defined(LINUX_HAS_NONVECTOR_AIO)
109 static ssize_t
110 afs_linux_aio_read(struct kiocb *iocb, char __user *buf, size_t bufsize,
111                    loff_t pos)
112 # else
113 static ssize_t
114 afs_linux_aio_read(struct kiocb *iocb, const struct iovec *buf,
115                    unsigned long bufsize, loff_t pos)
116 # endif
117 {
118     struct file *fp = iocb->ki_filp;
119     ssize_t code = 0;
120     struct vcache *vcp = VTOAFS(fp->f_dentry->d_inode);
121 # if defined(STRUCT_FILE_OPERATIONS_HAS_READ_ITER)
122     loff_t pos = iocb->ki_pos;
123     unsigned long bufsize = iter->nr_segs;
124 # endif
125
126
127     AFS_GLOCK();
128     afs_Trace4(afs_iclSetp, CM_TRACE_AIOREADOP, ICL_TYPE_POINTER, vcp,
129                ICL_TYPE_OFFSET, ICL_HANDLE_OFFSET(pos), ICL_TYPE_INT32,
130                (afs_int32)bufsize, ICL_TYPE_INT32, 99999);
131     code = afs_linux_VerifyVCache(vcp, NULL);
132
133     if (code == 0) {
134         /* Linux's FlushPages implementation doesn't ever use credp,
135          * so we optimise by not using it */
136         osi_FlushPages(vcp, NULL);      /* ensure stale pages are gone */
137         AFS_GUNLOCK();
138 # if defined(STRUCT_FILE_OPERATIONS_HAS_READ_ITER)
139         code = generic_file_read_iter(iocb, iter);
140 # else
141         code = generic_file_aio_read(iocb, buf, bufsize, pos);
142 # endif
143         AFS_GLOCK();
144     }
145
146     afs_Trace4(afs_iclSetp, CM_TRACE_AIOREADOP, ICL_TYPE_POINTER, vcp,
147                ICL_TYPE_OFFSET, ICL_HANDLE_OFFSET(pos), ICL_TYPE_INT32,
148                (afs_int32)bufsize, ICL_TYPE_INT32, code);
149     AFS_GUNLOCK();
150     return code;
151 }
152 #else
153 static ssize_t
154 afs_linux_read(struct file *fp, char *buf, size_t count, loff_t * offp)
155 {
156     ssize_t code = 0;
157     struct vcache *vcp = VTOAFS(fp->f_dentry->d_inode);
158
159     AFS_GLOCK();
160     afs_Trace4(afs_iclSetp, CM_TRACE_READOP, ICL_TYPE_POINTER, vcp,
161                ICL_TYPE_OFFSET, offp, ICL_TYPE_INT32, count, ICL_TYPE_INT32,
162                99999);
163     code = afs_linux_VerifyVCache(vcp, NULL);
164
165     if (code == 0) {
166         /* Linux's FlushPages implementation doesn't ever use credp,
167          * so we optimise by not using it */
168         osi_FlushPages(vcp, NULL);      /* ensure stale pages are gone */
169         AFS_GUNLOCK();
170         code = do_sync_read(fp, buf, count, offp);
171         AFS_GLOCK();
172     }
173
174     afs_Trace4(afs_iclSetp, CM_TRACE_READOP, ICL_TYPE_POINTER, vcp,
175                ICL_TYPE_OFFSET, offp, ICL_TYPE_INT32, count, ICL_TYPE_INT32,
176                code);
177     AFS_GUNLOCK();
178     return code;
179 }
180 #endif
181
182
183 /* Now we have integrated VM for writes as well as reads. the generic write operations
184  * also take care of re-positioning the pointer if file is open in append
185  * mode. Call fake open/close to ensure we do writes of core dumps.
186  */
187 #if defined(STRUCT_FILE_OPERATIONS_HAS_READ_ITER) || defined(HAVE_LINUX_GENERIC_FILE_AIO_READ)
188 # if defined(STRUCT_FILE_OPERATIONS_HAS_READ_ITER)
189 static ssize_t
190 afs_linux_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *iter)
191 # elif defined(LINUX_HAS_NONVECTOR_AIO)
192 static ssize_t
193 afs_linux_aio_write(struct kiocb *iocb, const char __user *buf, size_t bufsize,
194                     loff_t pos)
195 # else
196 static ssize_t
197 afs_linux_aio_write(struct kiocb *iocb, const struct iovec *buf,
198                     unsigned long bufsize, loff_t pos)
199 # endif
200 {
201     ssize_t code = 0;
202     struct vcache *vcp = VTOAFS(iocb->ki_filp->f_dentry->d_inode);
203     cred_t *credp;
204 # if defined(STRUCT_FILE_OPERATIONS_HAS_READ_ITER)
205     loff_t pos = iocb->ki_pos;
206     unsigned long bufsize = iter->nr_segs;
207 # endif
208
209     AFS_GLOCK();
210
211     afs_Trace4(afs_iclSetp, CM_TRACE_AIOWRITEOP, ICL_TYPE_POINTER, vcp,
212                ICL_TYPE_OFFSET, ICL_HANDLE_OFFSET(pos), ICL_TYPE_INT32,
213                (afs_int32)bufsize, ICL_TYPE_INT32,
214                (iocb->ki_filp->f_flags & O_APPEND) ? 99998 : 99999);
215
216     code = afs_linux_VerifyVCache(vcp, &credp);
217
218     ObtainWriteLock(&vcp->lock, 529);
219     afs_FakeOpen(vcp);
220     ReleaseWriteLock(&vcp->lock);
221     if (code == 0) {
222             AFS_GUNLOCK();
223 # if defined(STRUCT_FILE_OPERATIONS_HAS_READ_ITER)
224             code = generic_file_write_iter(iocb, iter);
225 # else
226             code = generic_file_aio_write(iocb, buf, bufsize, pos);
227 # endif
228             AFS_GLOCK();
229     }
230
231     ObtainWriteLock(&vcp->lock, 530);
232
233     if (vcp->execsOrWriters == 1 && !credp)
234       credp = crref();
235
236     afs_FakeClose(vcp, credp);
237     ReleaseWriteLock(&vcp->lock);
238
239     afs_Trace4(afs_iclSetp, CM_TRACE_AIOWRITEOP, ICL_TYPE_POINTER, vcp,
240                ICL_TYPE_OFFSET, ICL_HANDLE_OFFSET(pos), ICL_TYPE_INT32,
241                (afs_int32)bufsize, ICL_TYPE_INT32, code);
242
243     if (credp)
244       crfree(credp);
245     AFS_GUNLOCK();
246     return code;
247 }
248 #else
249 static ssize_t
250 afs_linux_write(struct file *fp, const char *buf, size_t count, loff_t * offp)
251 {
252     ssize_t code = 0;
253     struct vcache *vcp = VTOAFS(fp->f_dentry->d_inode);
254     cred_t *credp;
255
256     AFS_GLOCK();
257
258     afs_Trace4(afs_iclSetp, CM_TRACE_WRITEOP, ICL_TYPE_POINTER, vcp,
259                ICL_TYPE_OFFSET, offp, ICL_TYPE_INT32, count, ICL_TYPE_INT32,
260                (fp->f_flags & O_APPEND) ? 99998 : 99999);
261
262     code = afs_linux_VerifyVCache(vcp, &credp);
263
264     ObtainWriteLock(&vcp->lock, 529);
265     afs_FakeOpen(vcp);
266     ReleaseWriteLock(&vcp->lock);
267     if (code == 0) {
268             AFS_GUNLOCK();
269             code = do_sync_write(fp, buf, count, offp);
270             AFS_GLOCK();
271     }
272
273     ObtainWriteLock(&vcp->lock, 530);
274
275     if (vcp->execsOrWriters == 1 && !credp)
276       credp = crref();
277
278     afs_FakeClose(vcp, credp);
279     ReleaseWriteLock(&vcp->lock);
280
281     afs_Trace4(afs_iclSetp, CM_TRACE_WRITEOP, ICL_TYPE_POINTER, vcp,
282                ICL_TYPE_OFFSET, offp, ICL_TYPE_INT32, count, ICL_TYPE_INT32,
283                code);
284
285     if (credp)
286       crfree(credp);
287     AFS_GUNLOCK();
288     return code;
289 }
290 #endif
291
292 extern int BlobScan(struct dcache * afile, afs_int32 ablob, afs_int32 *ablobOut);
293
294 /* This is a complete rewrite of afs_readdir, since we can make use of
295  * filldir instead of afs_readdir_move. Note that changes to vcache/dcache
296  * handling and use of bulkstats will need to be reflected here as well.
297  */
298 static int
299 #if defined(STRUCT_FILE_OPERATIONS_HAS_ITERATE)
300 afs_linux_readdir(struct file *fp, struct dir_context *ctx)
301 #else
302 afs_linux_readdir(struct file *fp, void *dirbuf, filldir_t filldir)
303 #endif
304 {
305     struct vcache *avc = VTOAFS(FILE_INODE(fp));
306     struct vrequest *treq = NULL;
307     struct dcache *tdc;
308     int code;
309     int offset;
310     afs_int32 dirpos;
311     struct DirEntry *de;
312     struct DirBuffer entry;
313     ino_t ino;
314     int len;
315     afs_size_t origOffset, tlen;
316     cred_t *credp = crref();
317     struct afs_fakestat_state fakestat;
318
319     AFS_GLOCK();
320     AFS_STATCNT(afs_readdir);
321
322     code = afs_convert_code(afs_CreateReq(&treq, credp));
323     crfree(credp);
324     if (code)
325         goto out1;
326
327     afs_InitFakeStat(&fakestat);
328     code = afs_convert_code(afs_EvalFakeStat(&avc, &fakestat, treq));
329     if (code)
330         goto out;
331
332     /* update the cache entry */
333   tagain:
334     code = afs_convert_code(afs_VerifyVCache2(avc, treq));
335     if (code)
336         goto out;
337
338     /* get a reference to the entire directory */
339     tdc = afs_GetDCache(avc, (afs_size_t) 0, treq, &origOffset, &tlen, 1);
340     len = tlen;
341     if (!tdc) {
342         code = -EIO;
343         goto out;
344     }
345     ObtainWriteLock(&avc->lock, 811);
346     ObtainReadLock(&tdc->lock);
347     /*
348      * Make sure that the data in the cache is current. There are two
349      * cases we need to worry about:
350      * 1. The cache data is being fetched by another process.
351      * 2. The cache data is no longer valid
352      */
353     while ((avc->f.states & CStatd)
354            && (tdc->dflags & DFFetching)
355            && hsame(avc->f.m.DataVersion, tdc->f.versionNo)) {
356         ReleaseReadLock(&tdc->lock);
357         ReleaseWriteLock(&avc->lock);
358         afs_osi_Sleep(&tdc->validPos);
359         ObtainWriteLock(&avc->lock, 812);
360         ObtainReadLock(&tdc->lock);
361     }
362     if (!(avc->f.states & CStatd)
363         || !hsame(avc->f.m.DataVersion, tdc->f.versionNo)) {
364         ReleaseReadLock(&tdc->lock);
365         ReleaseWriteLock(&avc->lock);
366         afs_PutDCache(tdc);
367         goto tagain;
368     }
369
370     /* Set the readdir-in-progress flag, and downgrade the lock
371      * to shared so others will be able to acquire a read lock.
372      */
373     avc->f.states |= CReadDir;
374     avc->dcreaddir = tdc;
375     avc->readdir_pid = MyPidxx2Pid(MyPidxx);
376     ConvertWToSLock(&avc->lock);
377
378     /* Fill in until we get an error or we're done. This implementation
379      * takes an offset in units of blobs, rather than bytes.
380      */
381     code = 0;
382 #if defined(STRUCT_FILE_OPERATIONS_HAS_ITERATE)
383     offset = ctx->pos;
384 #else
385     offset = (int) fp->f_pos;
386 #endif
387     while (1) {
388         code = BlobScan(tdc, offset, &dirpos);
389         if (code || !dirpos)
390             break;
391
392         code = afs_dir_GetVerifiedBlob(tdc, dirpos, &entry);
393         if (code) {
394             if (!(avc->f.states & CCorrupt)) {
395                 struct cell *tc = afs_GetCellStale(avc->f.fid.Cell, READ_LOCK);
396                 afs_warn("Corrupt directory (%d.%d.%d.%d [%s] @%lx, pos %d)",
397                          avc->f.fid.Cell, avc->f.fid.Fid.Volume,
398                          avc->f.fid.Fid.Vnode, avc->f.fid.Fid.Unique,
399                          tc ? tc->cellName : "",
400                          (unsigned long)&tdc->f.inode, dirpos);
401                 if (tc)
402                     afs_PutCell(tc, READ_LOCK);
403                 UpgradeSToWLock(&avc->lock, 814);
404                 avc->f.states |= CCorrupt;
405             }
406             code = -EIO;
407             goto unlock_out;
408         }
409
410         de = (struct DirEntry *)entry.data;
411         ino = afs_calc_inum (avc->f.fid.Cell, avc->f.fid.Fid.Volume,
412                              ntohl(de->fid.vnode));
413         len = strlen(de->name);
414
415         /* filldir returns -EINVAL when the buffer is full. */
416         {
417             unsigned int type = DT_UNKNOWN;
418             struct VenusFid afid;
419             struct vcache *tvc;
420             int vtype;
421             afid.Cell = avc->f.fid.Cell;
422             afid.Fid.Volume = avc->f.fid.Fid.Volume;
423             afid.Fid.Vnode = ntohl(de->fid.vnode);
424             afid.Fid.Unique = ntohl(de->fid.vunique);
425             if ((avc->f.states & CForeign) == 0 && (ntohl(de->fid.vnode) & 1)) {
426                 type = DT_DIR;
427             } else if ((tvc = afs_FindVCache(&afid, 0, 0))) {
428                 if (tvc->mvstat != AFS_MVSTAT_FILE) {
429                     type = DT_DIR;
430                 } else if (((tvc->f.states) & (CStatd | CTruth))) {
431                     /* CTruth will be set if the object has
432                      *ever* been statd */
433                     vtype = vType(tvc);
434                     if (vtype == VDIR)
435                         type = DT_DIR;
436                     else if (vtype == VREG)
437                         type = DT_REG;
438                     /* Don't do this until we're sure it can't be a mtpt */
439                     /* else if (vtype == VLNK)
440                      * type=DT_LNK; */
441                     /* what other types does AFS support? */
442                 }
443                 /* clean up from afs_FindVCache */
444                 afs_PutVCache(tvc);
445             }
446             /*
447              * If this is NFS readdirplus, then the filler is going to
448              * call getattr on this inode, which will deadlock if we're
449              * holding the GLOCK.
450              */
451             AFS_GUNLOCK();
452 #if defined(STRUCT_FILE_OPERATIONS_HAS_ITERATE)
453             /* dir_emit returns a bool - true when it succeeds.
454              * Inverse the result to fit with how we check "code" */
455             code = !dir_emit(ctx, de->name, len, ino, type);
456 #else
457             code = (*filldir) (dirbuf, de->name, len, offset, ino, type);
458 #endif
459             AFS_GLOCK();
460         }
461         DRelease(&entry, 0);
462         if (code)
463             break;
464         offset = dirpos + 1 + ((len + 16) >> 5);
465     }
466     /* If filldir didn't fill in the last one this is still pointing to that
467      * last attempt.
468      */
469     code = 0;
470
471 unlock_out:
472 #if defined(STRUCT_FILE_OPERATIONS_HAS_ITERATE)
473     ctx->pos = (loff_t) offset;
474 #else
475     fp->f_pos = (loff_t) offset;
476 #endif
477     ReleaseReadLock(&tdc->lock);
478     afs_PutDCache(tdc);
479     UpgradeSToWLock(&avc->lock, 813);
480     avc->f.states &= ~CReadDir;
481     avc->dcreaddir = 0;
482     avc->readdir_pid = 0;
483     ReleaseSharedLock(&avc->lock);
484
485 out:
486     afs_PutFakeStat(&fakestat);
487     afs_DestroyReq(treq);
488 out1:
489     AFS_GUNLOCK();
490     return code;
491 }
492
493
494 /* in afs_pioctl.c */
495 extern int afs_xioctl(struct inode *ip, struct file *fp, unsigned int com,
496                       unsigned long arg);
497
498 #if defined(HAVE_UNLOCKED_IOCTL) || defined(HAVE_COMPAT_IOCTL)
499 static long afs_unlocked_xioctl(struct file *fp, unsigned int com,
500                                unsigned long arg) {
501     return afs_xioctl(FILE_INODE(fp), fp, com, arg);
502
503 }
504 #endif
505
506
507 static int
508 afs_linux_mmap(struct file *fp, struct vm_area_struct *vmap)
509 {
510     struct vcache *vcp = VTOAFS(FILE_INODE(fp));
511     int code;
512
513     AFS_GLOCK();
514     afs_Trace3(afs_iclSetp, CM_TRACE_GMAP, ICL_TYPE_POINTER, vcp,
515                ICL_TYPE_POINTER, vmap->vm_start, ICL_TYPE_INT32,
516                vmap->vm_end - vmap->vm_start);
517
518     /* get a validated vcache entry */
519     code = afs_linux_VerifyVCache(vcp, NULL);
520
521     if (code == 0) {
522         /* Linux's Flushpage implementation doesn't use credp, so optimise
523          * our code to not need to crref() it */
524         osi_FlushPages(vcp, NULL); /* ensure stale pages are gone */
525         AFS_GUNLOCK();
526         code = generic_file_mmap(fp, vmap);
527         AFS_GLOCK();
528         if (!code)
529             vcp->f.states |= CMAPPED;
530     }
531     AFS_GUNLOCK();
532
533     return code;
534 }
535
536 static int
537 afs_linux_open(struct inode *ip, struct file *fp)
538 {
539     struct vcache *vcp = VTOAFS(ip);
540     cred_t *credp = crref();
541     int code;
542
543     AFS_GLOCK();
544     code = afs_open(&vcp, fp->f_flags, credp);
545     AFS_GUNLOCK();
546
547     crfree(credp);
548     return afs_convert_code(code);
549 }
550
551 static int
552 afs_linux_release(struct inode *ip, struct file *fp)
553 {
554     struct vcache *vcp = VTOAFS(ip);
555     cred_t *credp = crref();
556     int code = 0;
557
558     AFS_GLOCK();
559     code = afs_close(vcp, fp->f_flags, credp);
560     ObtainWriteLock(&vcp->lock, 807);
561     if (vcp->cred) {
562         crfree(vcp->cred);
563         vcp->cred = NULL;
564     }
565     ReleaseWriteLock(&vcp->lock);
566     AFS_GUNLOCK();
567
568     crfree(credp);
569     return afs_convert_code(code);
570 }
571
572 static int
573 #if defined(FOP_FSYNC_TAKES_DENTRY)
574 afs_linux_fsync(struct file *fp, struct dentry *dp, int datasync)
575 #elif defined(FOP_FSYNC_TAKES_RANGE)
576 afs_linux_fsync(struct file *fp, loff_t start, loff_t end, int datasync)
577 #else
578 afs_linux_fsync(struct file *fp, int datasync)
579 #endif
580 {
581     int code;
582     struct inode *ip = FILE_INODE(fp);
583     cred_t *credp = crref();
584
585 #if defined(FOP_FSYNC_TAKES_RANGE)
586     afs_linux_lock_inode(ip);
587 #endif
588     AFS_GLOCK();
589     code = afs_fsync(VTOAFS(ip), credp);
590     AFS_GUNLOCK();
591 #if defined(FOP_FSYNC_TAKES_RANGE)
592     afs_linux_unlock_inode(ip);
593 #endif
594     crfree(credp);
595     return afs_convert_code(code);
596
597 }
598
599
600 static int
601 afs_linux_lock(struct file *fp, int cmd, struct file_lock *flp)
602 {
603     int code = 0;
604     struct vcache *vcp = VTOAFS(FILE_INODE(fp));
605     cred_t *credp = crref();
606     struct AFS_FLOCK flock;
607
608     /* Convert to a lock format afs_lockctl understands. */
609     memset(&flock, 0, sizeof(flock));
610     flock.l_type = flp->fl_type;
611     flock.l_pid = flp->fl_pid;
612     flock.l_whence = 0;
613     flock.l_start = flp->fl_start;
614     if (flp->fl_end == OFFSET_MAX)
615         flock.l_len = 0; /* Lock to end of file */
616     else
617         flock.l_len = flp->fl_end - flp->fl_start + 1;
618
619     /* Safe because there are no large files, yet */
620 #if defined(F_GETLK64) && (F_GETLK != F_GETLK64)
621     if (cmd == F_GETLK64)
622         cmd = F_GETLK;
623     else if (cmd == F_SETLK64)
624         cmd = F_SETLK;
625     else if (cmd == F_SETLKW64)
626         cmd = F_SETLKW;
627 #endif /* F_GETLK64 && F_GETLK != F_GETLK64 */
628
629     AFS_GLOCK();
630     code = afs_convert_code(afs_lockctl(vcp, &flock, cmd, credp));
631     AFS_GUNLOCK();
632
633     if ((code == 0 || flp->fl_type == F_UNLCK) &&
634         (cmd == F_SETLK || cmd == F_SETLKW)) {
635         code = afs_posix_lock_file(fp, flp);
636         if (code && flp->fl_type != F_UNLCK) {
637             struct AFS_FLOCK flock2;
638             flock2 = flock;
639             flock2.l_type = F_UNLCK;
640             AFS_GLOCK();
641             afs_lockctl(vcp, &flock2, F_SETLK, credp);
642             AFS_GUNLOCK();
643         }
644     }
645     /* If lockctl says there are no conflicting locks, then also check with the
646      * kernel, as lockctl knows nothing about byte range locks
647      */
648     if (code == 0 && cmd == F_GETLK && flock.l_type == F_UNLCK) {
649         afs_posix_test_lock(fp, flp);
650         /* If we found a lock in the kernel's structure, return it */
651         if (flp->fl_type != F_UNLCK) {
652             crfree(credp);
653             return 0;
654         }
655     }
656
657     /* Convert flock back to Linux's file_lock */
658     flp->fl_type = flock.l_type;
659     flp->fl_pid = flock.l_pid;
660     flp->fl_start = flock.l_start;
661     if (flock.l_len == 0)
662         flp->fl_end = OFFSET_MAX; /* Lock to end of file */
663     else
664         flp->fl_end = flock.l_start + flock.l_len - 1;
665
666     crfree(credp);
667     return code;
668 }
669
670 #ifdef STRUCT_FILE_OPERATIONS_HAS_FLOCK
671 static int
672 afs_linux_flock(struct file *fp, int cmd, struct file_lock *flp) {
673     int code = 0;
674     struct vcache *vcp = VTOAFS(FILE_INODE(fp));
675     cred_t *credp = crref();
676     struct AFS_FLOCK flock;
677     /* Convert to a lock format afs_lockctl understands. */
678     memset(&flock, 0, sizeof(flock));
679     flock.l_type = flp->fl_type;
680     flock.l_pid = flp->fl_pid;
681     flock.l_whence = 0;
682     flock.l_start = 0;
683     flock.l_len = 0;
684
685     /* Safe because there are no large files, yet */
686 #if defined(F_GETLK64) && (F_GETLK != F_GETLK64)
687     if (cmd == F_GETLK64)
688         cmd = F_GETLK;
689     else if (cmd == F_SETLK64)
690         cmd = F_SETLK;
691     else if (cmd == F_SETLKW64)
692         cmd = F_SETLKW;
693 #endif /* F_GETLK64 && F_GETLK != F_GETLK64 */
694
695     AFS_GLOCK();
696     code = afs_convert_code(afs_lockctl(vcp, &flock, cmd, credp));
697     AFS_GUNLOCK();
698
699     if ((code == 0 || flp->fl_type == F_UNLCK) &&
700         (cmd == F_SETLK || cmd == F_SETLKW)) {
701         flp->fl_flags &=~ FL_SLEEP;
702         code = flock_lock_file_wait(fp, flp);
703         if (code && flp->fl_type != F_UNLCK) {
704             struct AFS_FLOCK flock2;
705             flock2 = flock;
706             flock2.l_type = F_UNLCK;
707             AFS_GLOCK();
708             afs_lockctl(vcp, &flock2, F_SETLK, credp);
709             AFS_GUNLOCK();
710         }
711     }
712     /* Convert flock back to Linux's file_lock */
713     flp->fl_type = flock.l_type;
714     flp->fl_pid = flock.l_pid;
715
716     crfree(credp);
717     return code;
718 }
719 #endif
720
721 /* afs_linux_flush
722  * essentially the same as afs_fsync() but we need to get the return
723  * code for the sys_close() here, not afs_linux_release(), so call
724  * afs_StoreAllSegments() with AFS_LASTSTORE
725  */
726 static int
727 #if defined(FOP_FLUSH_TAKES_FL_OWNER_T)
728 afs_linux_flush(struct file *fp, fl_owner_t id)
729 #else
730 afs_linux_flush(struct file *fp)
731 #endif
732 {
733     struct vrequest *treq = NULL;
734     struct vcache *vcp;
735     cred_t *credp;
736     int code;
737     int bypasscache = 0;
738
739     AFS_GLOCK();
740
741     if ((fp->f_flags & O_ACCMODE) == O_RDONLY) { /* readers dont flush */
742         AFS_GUNLOCK();
743         return 0;
744     }
745
746     AFS_DISCON_LOCK();
747
748     credp = crref();
749     vcp = VTOAFS(FILE_INODE(fp));
750
751     code = afs_CreateReq(&treq, credp);
752     if (code)
753         goto out;
754     /* If caching is bypassed for this file, or globally, just return 0 */
755     if (cache_bypass_strategy == ALWAYS_BYPASS_CACHE)
756         bypasscache = 1;
757     else {
758         ObtainReadLock(&vcp->lock);
759         if (vcp->cachingStates & FCSBypass)
760             bypasscache = 1;
761         ReleaseReadLock(&vcp->lock);
762     }
763     if (bypasscache) {
764         /* future proof: don't rely on 0 return from afs_InitReq */
765         code = 0;
766         goto out;
767     }
768
769     ObtainSharedLock(&vcp->lock, 535);
770     if ((vcp->execsOrWriters > 0) && (file_count(fp) == 1)) {
771         UpgradeSToWLock(&vcp->lock, 536);
772         if (!AFS_IS_DISCONNECTED) {
773                 code = afs_StoreAllSegments(vcp,
774                                 treq,
775                                 AFS_SYNC | AFS_LASTSTORE);
776         } else {
777                 afs_DisconAddDirty(vcp, VDisconWriteOsiFlush, 1);
778         }
779         ConvertWToSLock(&vcp->lock);
780     }
781     code = afs_CheckCode(code, treq, 54);
782     ReleaseSharedLock(&vcp->lock);
783
784 out:
785     afs_DestroyReq(treq);
786     AFS_DISCON_UNLOCK();
787     AFS_GUNLOCK();
788
789     crfree(credp);
790     return afs_convert_code(code);
791 }
792
793 struct file_operations afs_dir_fops = {
794   .read =       generic_read_dir,
795 #if defined(STRUCT_FILE_OPERATIONS_HAS_ITERATE)
796   .iterate =    afs_linux_readdir,
797 #else
798   .readdir =    afs_linux_readdir,
799 #endif
800 #ifdef HAVE_UNLOCKED_IOCTL
801   .unlocked_ioctl = afs_unlocked_xioctl,
802 #else
803   .ioctl =      afs_xioctl,
804 #endif
805 #ifdef HAVE_COMPAT_IOCTL
806   .compat_ioctl = afs_unlocked_xioctl,
807 #endif
808   .open =       afs_linux_open,
809   .release =    afs_linux_release,
810   .llseek =     default_llseek,
811 #ifdef HAVE_LINUX_NOOP_FSYNC
812   .fsync =      noop_fsync,
813 #else
814   .fsync =      simple_sync_file,
815 #endif
816 };
817
818 struct file_operations afs_file_fops = {
819 #ifdef STRUCT_FILE_OPERATIONS_HAS_READ_ITER
820   .read_iter =  afs_linux_read_iter,
821   .write_iter = afs_linux_write_iter,
822 # if !defined(HAVE_LINUX___VFS_READ)
823   .read =       new_sync_read,
824   .write =      new_sync_write,
825 # endif
826 #elif defined(HAVE_LINUX_GENERIC_FILE_AIO_READ)
827   .aio_read =   afs_linux_aio_read,
828   .aio_write =  afs_linux_aio_write,
829   .read =       do_sync_read,
830   .write =      do_sync_write,
831 #else
832   .read =       afs_linux_read,
833   .write =      afs_linux_write,
834 #endif
835 #ifdef HAVE_UNLOCKED_IOCTL
836   .unlocked_ioctl = afs_unlocked_xioctl,
837 #else
838   .ioctl =      afs_xioctl,
839 #endif
840 #ifdef HAVE_COMPAT_IOCTL
841   .compat_ioctl = afs_unlocked_xioctl,
842 #endif
843   .mmap =       afs_linux_mmap,
844   .open =       afs_linux_open,
845   .flush =      afs_linux_flush,
846 #if defined(STRUCT_FILE_OPERATIONS_HAS_SENDFILE)
847   .sendfile =   generic_file_sendfile,
848 #endif
849 #if defined(STRUCT_FILE_OPERATIONS_HAS_SPLICE) && !defined(HAVE_LINUX_DEFAULT_FILE_SPLICE_READ)
850 # if defined(HAVE_LINUX_ITER_FILE_SPLICE_WRITE)
851   .splice_write = iter_file_splice_write,
852 # else
853   .splice_write = generic_file_splice_write,
854 # endif
855   .splice_read = generic_file_splice_read,
856 #endif
857   .release =    afs_linux_release,
858   .fsync =      afs_linux_fsync,
859   .lock =       afs_linux_lock,
860 #ifdef STRUCT_FILE_OPERATIONS_HAS_FLOCK
861   .flock =      afs_linux_flock,
862 #endif
863   .llseek =     default_llseek,
864 };
865
866 static struct dentry *
867 canonical_dentry(struct inode *ip)
868 {
869     struct vcache *vcp = VTOAFS(ip);
870     struct dentry *first = NULL, *ret = NULL, *cur;
871 #if defined(D_ALIAS_IS_HLIST) && !defined(HLIST_ITERATOR_NO_NODE)
872     struct hlist_node *p;
873 #endif
874
875     /* general strategy:
876      * if vcp->target_link is set, and can be found in ip->i_dentry, use that.
877      * otherwise, use the first dentry in ip->i_dentry.
878      * if ip->i_dentry is empty, use the 'dentry' argument we were given.
879      */
880     /* note that vcp->target_link specifies which dentry to use, but we have
881      * no reference held on that dentry. so, we cannot use or dereference
882      * vcp->target_link itself, since it may have been freed. instead, we only
883      * use it to compare to pointers in the ip->i_dentry list. */
884
885     d_prune_aliases(ip);
886
887 # ifdef HAVE_DCACHE_LOCK
888     spin_lock(&dcache_lock);
889 # else
890     spin_lock(&ip->i_lock);
891 # endif
892
893 #if defined(D_ALIAS_IS_HLIST)
894 # if defined(HLIST_ITERATOR_NO_NODE)
895     hlist_for_each_entry(cur, &ip->i_dentry, d_alias) {
896 # else
897     hlist_for_each_entry(cur, p, &ip->i_dentry, d_alias) {
898 # endif
899 #else
900     list_for_each_entry_reverse(cur, &ip->i_dentry, d_alias) {
901 #endif
902
903         if (!vcp->target_link || cur == vcp->target_link) {
904             ret = cur;
905             break;
906         }
907
908         if (!first) {
909             first = cur;
910         }
911     }
912     if (!ret && first) {
913         ret = first;
914     }
915
916     vcp->target_link = ret;
917
918 # ifdef HAVE_DCACHE_LOCK
919     if (ret) {
920         dget_locked(ret);
921     }
922     spin_unlock(&dcache_lock);
923 # else
924     if (ret) {
925         dget(ret);
926     }
927     spin_unlock(&ip->i_lock);
928 # endif
929
930     return ret;
931 }
932
933 /**********************************************************************
934  * AFS Linux dentry operations
935  **********************************************************************/
936
937 /* afs_linux_revalidate
938  * Ensure vcache is stat'd before use. Return 0 if entry is valid.
939  */
940 static int
941 afs_linux_revalidate(struct dentry *dp)
942 {
943     struct vattr *vattr = NULL;
944     struct vcache *vcp = VTOAFS(dp->d_inode);
945     cred_t *credp;
946     int code;
947
948     if (afs_shuttingdown != AFS_RUNNING)
949         return EIO;
950
951     AFS_GLOCK();
952
953     code = afs_CreateAttr(&vattr);
954     if (code) {
955         goto out;
956     }
957
958     /* This avoids the crref when we don't have to do it. Watch for
959      * changes in afs_getattr that don't get replicated here!
960      */
961     if (vcp->f.states & CStatd &&
962         (!afs_fakestat_enable || vcp->mvstat != AFS_MVSTAT_MTPT) &&
963         !afs_nfsexporter &&
964         (vType(vcp) == VDIR || vType(vcp) == VLNK)) {
965         code = afs_CopyOutAttrs(vcp, vattr);
966     } else {
967         credp = crref();
968         code = afs_getattr(vcp, vattr, credp);
969         crfree(credp);
970     }
971
972     if (!code)
973         afs_fill_inode(AFSTOV(vcp), vattr);
974
975     afs_DestroyAttr(vattr);
976
977 out:
978     AFS_GUNLOCK();
979
980     return afs_convert_code(code);
981 }
982
983 /* vattr_setattr
984  * Set iattr data into vattr. Assume vattr cleared before call.
985  */
986 static void
987 iattr2vattr(struct vattr *vattrp, struct iattr *iattrp)
988 {
989     vattrp->va_mask = iattrp->ia_valid;
990     if (iattrp->ia_valid & ATTR_MODE)
991         vattrp->va_mode = iattrp->ia_mode;
992     if (iattrp->ia_valid & ATTR_UID)
993         vattrp->va_uid = afs_from_kuid(iattrp->ia_uid);
994     if (iattrp->ia_valid & ATTR_GID)
995         vattrp->va_gid = afs_from_kgid(iattrp->ia_gid);
996     if (iattrp->ia_valid & ATTR_SIZE)
997         vattrp->va_size = iattrp->ia_size;
998     if (iattrp->ia_valid & ATTR_ATIME) {
999         vattrp->va_atime.tv_sec = iattrp->ia_atime.tv_sec;
1000         vattrp->va_atime.tv_usec = 0;
1001     }
1002     if (iattrp->ia_valid & ATTR_MTIME) {
1003         vattrp->va_mtime.tv_sec = iattrp->ia_mtime.tv_sec;
1004         vattrp->va_mtime.tv_usec = 0;
1005     }
1006     if (iattrp->ia_valid & ATTR_CTIME) {
1007         vattrp->va_ctime.tv_sec = iattrp->ia_ctime.tv_sec;
1008         vattrp->va_ctime.tv_usec = 0;
1009     }
1010 }
1011
1012 /* vattr2inode
1013  * Rewrite the inode cache from the attr. Assumes all vattr fields are valid.
1014  */
1015 void
1016 vattr2inode(struct inode *ip, struct vattr *vp)
1017 {
1018     ip->i_ino = vp->va_nodeid;
1019 #ifdef HAVE_LINUX_SET_NLINK
1020     set_nlink(ip, vp->va_nlink);
1021 #else
1022     ip->i_nlink = vp->va_nlink;
1023 #endif
1024     ip->i_blocks = vp->va_blocks;
1025 #ifdef STRUCT_INODE_HAS_I_BLKBITS
1026     ip->i_blkbits = AFS_BLKBITS;
1027 #endif
1028 #ifdef STRUCT_INODE_HAS_I_BLKSIZE
1029     ip->i_blksize = vp->va_blocksize;
1030 #endif
1031     ip->i_rdev = vp->va_rdev;
1032     ip->i_mode = vp->va_mode;
1033     ip->i_uid = afs_make_kuid(vp->va_uid);
1034     ip->i_gid = afs_make_kgid(vp->va_gid);
1035     i_size_write(ip, vp->va_size);
1036     ip->i_atime.tv_sec = vp->va_atime.tv_sec;
1037     ip->i_atime.tv_nsec = 0;
1038     ip->i_mtime.tv_sec = vp->va_mtime.tv_sec;
1039     /* Set the mtime nanoseconds to the sysname generation number.
1040      * This convinces NFS clients that all directories have changed
1041      * any time the sysname list changes.
1042      */
1043     ip->i_mtime.tv_nsec = afs_sysnamegen;
1044     ip->i_ctime.tv_sec = vp->va_ctime.tv_sec;
1045     ip->i_ctime.tv_nsec = 0;
1046 }
1047
1048 /* afs_notify_change
1049  * Linux version of setattr call. What to change is in the iattr struct.
1050  * We need to set bits in both the Linux inode as well as the vcache.
1051  */
1052 static int
1053 afs_notify_change(struct dentry *dp, struct iattr *iattrp)
1054 {
1055     struct vattr *vattr = NULL;
1056     cred_t *credp = crref();
1057     struct inode *ip = dp->d_inode;
1058     int code;
1059
1060     AFS_GLOCK();
1061     code = afs_CreateAttr(&vattr);
1062     if (code) {
1063         goto out;
1064     }
1065
1066     iattr2vattr(vattr, iattrp); /* Convert for AFS vnodeops call. */
1067
1068     code = afs_setattr(VTOAFS(ip), vattr, credp);
1069     if (!code) {
1070         afs_getattr(VTOAFS(ip), vattr, credp);
1071         vattr2inode(ip, vattr);
1072     }
1073     afs_DestroyAttr(vattr);
1074
1075 out:
1076     AFS_GUNLOCK();
1077     crfree(credp);
1078     return afs_convert_code(code);
1079 }
1080
1081 static int
1082 afs_linux_getattr(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry, struct kstat *stat)
1083 {
1084         int err = afs_linux_revalidate(dentry);
1085         if (!err) {
1086                 generic_fillattr(dentry->d_inode, stat);
1087 }
1088         return err;
1089 }
1090
1091 static afs_uint32
1092 parent_vcache_dv(struct inode *inode, cred_t *credp)
1093 {
1094     int free_cred = 0;
1095     struct vcache *pvcp;
1096
1097     /*
1098      * If parent is a mount point and we are using fakestat, we may need
1099      * to look at the fake vcache entry instead of what the vfs is giving
1100      * us.  The fake entry is the one with the useful DataVersion.
1101      */
1102     pvcp = VTOAFS(inode);
1103     if (pvcp->mvstat == AFS_MVSTAT_MTPT && afs_fakestat_enable) {
1104         struct vrequest treq;
1105         struct afs_fakestat_state fakestate;
1106
1107         if (!credp) {
1108             credp = crref();
1109             free_cred = 1;
1110         }
1111         afs_InitReq(&treq, credp);
1112         afs_InitFakeStat(&fakestate);
1113         afs_TryEvalFakeStat(&pvcp, &fakestate, &treq);
1114         if (free_cred)
1115             crfree(credp);
1116         afs_PutFakeStat(&fakestate);
1117     }
1118     return hgetlo(pvcp->f.m.DataVersion);
1119 }
1120
1121 /* Validate a dentry. Return 1 if unchanged, 0 if VFS layer should re-evaluate.
1122  * In kernels 2.2.10 and above, we are passed an additional flags var which
1123  * may have either the LOOKUP_FOLLOW OR LOOKUP_DIRECTORY set in which case
1124  * we are advised to follow the entry if it is a link or to make sure that
1125  * it is a directory. But since the kernel itself checks these possibilities
1126  * later on, we shouldn't have to do it until later. Perhaps in the future..
1127  *
1128  * The code here assumes that on entry the global lock is not held
1129  */
1130 static int
1131 #if defined(DOP_REVALIDATE_TAKES_UNSIGNED)
1132 afs_linux_dentry_revalidate(struct dentry *dp, unsigned int flags)
1133 #elif defined(DOP_REVALIDATE_TAKES_NAMEIDATA)
1134 afs_linux_dentry_revalidate(struct dentry *dp, struct nameidata *nd)
1135 #else
1136 afs_linux_dentry_revalidate(struct dentry *dp, int flags)
1137 #endif
1138 {
1139     cred_t *credp = NULL;
1140     struct vcache *vcp, *pvcp, *tvc = NULL;
1141     struct dentry *parent;
1142     int valid;
1143     struct afs_fakestat_state fakestate;
1144     int force_drop = 0;
1145     afs_uint32 parent_dv;
1146
1147 #ifdef LOOKUP_RCU
1148     /* We don't support RCU path walking */
1149 # if defined(DOP_REVALIDATE_TAKES_UNSIGNED)
1150     if (flags & LOOKUP_RCU)
1151 # else
1152     if (nd->flags & LOOKUP_RCU)
1153 # endif
1154        return -ECHILD;
1155 #endif
1156
1157     AFS_GLOCK();
1158     afs_InitFakeStat(&fakestate);
1159
1160     if (dp->d_inode) {
1161         vcp = VTOAFS(dp->d_inode);
1162
1163         if (vcp == afs_globalVp)
1164             goto good_dentry;
1165
1166         if (vcp->mvstat == AFS_MVSTAT_MTPT) {
1167             if (vcp->mvid.target_root && (vcp->f.states & CMValid)) {
1168                 int tryEvalOnly = 0;
1169                 int code = 0;
1170                 struct vrequest *treq = NULL;
1171
1172                 credp = crref();
1173
1174                 code = afs_CreateReq(&treq, credp);
1175                 if (code) {
1176                     goto bad_dentry;
1177                 }
1178                 if ((strcmp(dp->d_name.name, ".directory") == 0)) {
1179                     tryEvalOnly = 1;
1180                 }
1181                 if (tryEvalOnly)
1182                     code = afs_TryEvalFakeStat(&vcp, &fakestate, treq);
1183                 else
1184                     code = afs_EvalFakeStat(&vcp, &fakestate, treq);
1185                 afs_DestroyReq(treq);
1186                 if ((tryEvalOnly && vcp->mvstat == AFS_MVSTAT_MTPT) || code) {
1187                     /* a mount point, not yet replaced by its directory */
1188                     goto bad_dentry;
1189                 }
1190             }
1191         } else if (vcp->mvstat == AFS_MVSTAT_ROOT && *dp->d_name.name != '/') {
1192             osi_Assert(vcp->mvid.parent != NULL);
1193         }
1194
1195 #ifdef notdef
1196         /* If the last looker changes, we should make sure the current
1197          * looker still has permission to examine this file.  This would
1198          * always require a crref() which would be "slow".
1199          */
1200         if (vcp->last_looker != treq.uid) {
1201             if (!afs_AccessOK(vcp, (vType(vcp) == VREG) ? PRSFS_READ : PRSFS_LOOKUP, &treq, CHECK_MODE_BITS)) {
1202                 goto bad_dentry;
1203             }
1204
1205             vcp->last_looker = treq.uid;
1206         }
1207 #endif
1208
1209         parent = dget_parent(dp);
1210         pvcp = VTOAFS(parent->d_inode);
1211         parent_dv = parent_vcache_dv(parent->d_inode, credp);
1212
1213         /* If the parent's DataVersion has changed or the vnode
1214          * is longer valid, we need to do a full lookup.  VerifyVCache
1215          * isn't enough since the vnode may have been renamed.
1216          */
1217
1218         if (parent_dv > dp->d_time || !(vcp->f.states & CStatd)) {
1219             struct vattr *vattr = NULL;
1220             int code;
1221             int lookup_good;
1222
1223             if (credp == NULL) {
1224                 credp = crref();
1225             }
1226             code = afs_lookup(pvcp, (char *)dp->d_name.name, &tvc, credp);
1227
1228             if (code) {
1229                 /* We couldn't perform the lookup, so we're not okay. */
1230                 lookup_good = 0;
1231
1232             } else if (tvc == vcp) {
1233                 /* We got back the same vcache, so we're good. */
1234                 lookup_good = 1;
1235
1236             } else if (tvc == VTOAFS(dp->d_inode)) {
1237                 /* We got back the same vcache, so we're good. This is
1238                  * different from the above case, because sometimes 'vcp' is
1239                  * not the same as the vcache for dp->d_inode, if 'vcp' was a
1240                  * mtpt and we evaluated it to a root dir. In rare cases,
1241                  * afs_lookup might not evalute the mtpt when we do, or vice
1242                  * versa, so the previous case will not succeed. But this is
1243                  * still 'correct', so make sure not to mark the dentry as
1244                  * invalid; it still points to the same thing! */
1245                 lookup_good = 1;
1246
1247             } else {
1248                 /* We got back a different file, so we're definitely not
1249                  * okay. */
1250                 lookup_good = 0;
1251             }
1252
1253             if (!lookup_good) {
1254                 dput(parent);
1255                 /* Force unhash; the name doesn't point to this file
1256                  * anymore. */
1257                 force_drop = 1;
1258                 if (code && code != ENOENT) {
1259                     /* ...except if we couldn't perform the actual lookup,
1260                      * we don't know if the name points to this file or not. */
1261                     force_drop = 0;
1262                 }
1263                 goto bad_dentry;
1264             }
1265
1266             code = afs_CreateAttr(&vattr);
1267             if (code) {
1268                 dput(parent);
1269                 goto bad_dentry;
1270             }
1271
1272             if (afs_getattr(vcp, vattr, credp)) {
1273                 dput(parent);
1274                 afs_DestroyAttr(vattr);
1275                 goto bad_dentry;
1276             }
1277
1278             vattr2inode(AFSTOV(vcp), vattr);
1279             dp->d_time = parent_dv;
1280
1281             afs_DestroyAttr(vattr);
1282         }
1283
1284         /* should we always update the attributes at this point? */
1285         /* unlikely--the vcache entry hasn't changed */
1286
1287         dput(parent);
1288
1289     } else {
1290
1291         /* 'dp' represents a cached negative lookup. */
1292
1293         parent = dget_parent(dp);
1294         pvcp = VTOAFS(parent->d_inode);
1295         parent_dv = parent_vcache_dv(parent->d_inode, credp);
1296
1297         if (parent_dv > dp->d_time || !(pvcp->f.states & CStatd)
1298             || afs_IsDynroot(pvcp)) {
1299             dput(parent);
1300             goto bad_dentry;
1301         }
1302
1303         dput(parent);
1304     }
1305
1306   good_dentry:
1307     valid = 1;
1308     goto done;
1309
1310   bad_dentry:
1311     valid = 0;
1312 #ifndef D_INVALIDATE_IS_VOID
1313     /* When (v3.18) d_invalidate was converted to void, it also started
1314      * being called automatically from revalidate, and automatically
1315      * handled:
1316      *  - shrink_dcache_parent
1317      *  - automatic detach of submounts
1318      *  - d_drop
1319      * Therefore, after that point, OpenAFS revalidate logic no longer needs
1320      * to do any of those things itself for invalid dentry structs.  We only need
1321      * to tell VFS it's invalid (by returning 0), and VFS will handle the rest.
1322      */
1323     if (have_submounts(dp))
1324         valid = 1;
1325 #endif
1326
1327   done:
1328     /* Clean up */
1329     if (tvc)
1330         afs_PutVCache(tvc);
1331     afs_PutFakeStat(&fakestate);
1332     AFS_GUNLOCK();
1333     if (credp)
1334         crfree(credp);
1335
1336 #ifndef D_INVALIDATE_IS_VOID
1337     if (!valid) {
1338         /*
1339          * If we had a negative lookup for the name we want to forcibly
1340          * unhash the dentry.
1341          * Otherwise use d_invalidate which will not unhash it if still in use.
1342          */
1343         if (force_drop) {
1344             shrink_dcache_parent(dp);
1345             d_drop(dp);
1346         } else
1347             d_invalidate(dp);
1348     }
1349 #endif
1350     return valid;
1351
1352 }
1353
1354 static void
1355 afs_dentry_iput(struct dentry *dp, struct inode *ip)
1356 {
1357     struct vcache *vcp = VTOAFS(ip);
1358
1359     AFS_GLOCK();
1360     if (!AFS_IS_DISCONNECTED || (vcp->f.states & CUnlinked)) {
1361         (void) afs_InactiveVCache(vcp, NULL);
1362     }
1363     AFS_GUNLOCK();
1364     afs_linux_clear_nfsfs_renamed(dp);
1365
1366     iput(ip);
1367 }
1368
1369 static int
1370 #if defined(DOP_D_DELETE_TAKES_CONST)
1371 afs_dentry_delete(const struct dentry *dp)
1372 #else
1373 afs_dentry_delete(struct dentry *dp)
1374 #endif
1375 {
1376     if (dp->d_inode && (VTOAFS(dp->d_inode)->f.states & CUnlinked))
1377         return 1;               /* bad inode? */
1378
1379     return 0;
1380 }
1381
1382 #ifdef STRUCT_DENTRY_OPERATIONS_HAS_D_AUTOMOUNT
1383 static struct vfsmount *
1384 afs_dentry_automount(afs_linux_path_t *path)
1385 {
1386     struct dentry *target;
1387
1388     /*
1389      * Avoid symlink resolution limits when resolving; we cannot contribute to
1390      * an infinite symlink loop.
1391      *
1392      * On newer kernels the field has moved to the private nameidata structure
1393      * so we can't adjust it here.  This may cause ELOOP when using a path with
1394      * 40 or more directories that are not already in the dentry cache.
1395      */
1396 #if defined(STRUCT_TASK_STRUCT_HAS_TOTAL_LINK_COUNT)
1397     current->total_link_count--;
1398 #endif
1399
1400     target = canonical_dentry(path->dentry->d_inode);
1401
1402     if (target == path->dentry) {
1403         dput(target);
1404         target = NULL;
1405     }
1406
1407     if (target) {
1408         dput(path->dentry);
1409         path->dentry = target;
1410
1411     } else {
1412         spin_lock(&path->dentry->d_lock);
1413         path->dentry->d_flags &= ~DCACHE_NEED_AUTOMOUNT;
1414         spin_unlock(&path->dentry->d_lock);
1415     }
1416
1417     return NULL;
1418 }
1419 #endif /* STRUCT_DENTRY_OPERATIONS_HAS_D_AUTOMOUNT */
1420
1421 struct dentry_operations afs_dentry_operations = {
1422   .d_revalidate =       afs_linux_dentry_revalidate,
1423   .d_delete =           afs_dentry_delete,
1424   .d_iput =             afs_dentry_iput,
1425 #ifdef STRUCT_DENTRY_OPERATIONS_HAS_D_AUTOMOUNT
1426   .d_automount =        afs_dentry_automount,
1427 #endif /* STRUCT_DENTRY_OPERATIONS_HAS_D_AUTOMOUNT */
1428 };
1429
1430 /**********************************************************************
1431  * AFS Linux inode operations
1432  **********************************************************************/
1433
1434 /* afs_linux_create
1435  *
1436  * Merely need to set enough of vattr to get us through the create. Note
1437  * that the higher level code (open_namei) will take care of any tuncation
1438  * explicitly. Exclusive open is also taken care of in open_namei.
1439  *
1440  * name is in kernel space at this point.
1441  */
1442 static int
1443 #if defined(IOP_CREATE_TAKES_BOOL)
1444 afs_linux_create(struct inode *dip, struct dentry *dp, umode_t mode,
1445                  bool excl)
1446 #elif defined(IOP_CREATE_TAKES_UMODE_T)
1447 afs_linux_create(struct inode *dip, struct dentry *dp, umode_t mode,
1448                  struct nameidata *nd)
1449 #elif defined(IOP_CREATE_TAKES_NAMEIDATA)
1450 afs_linux_create(struct inode *dip, struct dentry *dp, int mode,
1451                  struct nameidata *nd)
1452 #else
1453 afs_linux_create(struct inode *dip, struct dentry *dp, int mode)
1454 #endif
1455 {
1456     struct vattr *vattr = NULL;
1457     cred_t *credp = crref();
1458     const char *name = dp->d_name.name;
1459     struct vcache *vcp;
1460     int code;
1461
1462     AFS_GLOCK();
1463
1464     code = afs_CreateAttr(&vattr);
1465     if (code) {
1466         goto out;
1467     }
1468     vattr->va_mode = mode;
1469     vattr->va_type = mode & S_IFMT;
1470
1471     code = afs_create(VTOAFS(dip), (char *)name, vattr, NONEXCL, mode,
1472                       &vcp, credp);
1473
1474     if (!code) {
1475         struct inode *ip = AFSTOV(vcp);
1476
1477         afs_getattr(vcp, vattr, credp);
1478         afs_fill_inode(ip, vattr);
1479         insert_inode_hash(ip);
1480 #if !defined(STRUCT_SUPER_BLOCK_HAS_S_D_OP)
1481         dp->d_op = &afs_dentry_operations;
1482 #endif
1483         dp->d_time = parent_vcache_dv(dip, credp);
1484         d_instantiate(dp, ip);
1485     }
1486
1487     afs_DestroyAttr(vattr);
1488
1489 out:
1490     AFS_GUNLOCK();
1491
1492     crfree(credp);
1493     return afs_convert_code(code);
1494 }
1495
1496 /* afs_linux_lookup */
1497 static struct dentry *
1498 #if defined(IOP_LOOKUP_TAKES_UNSIGNED)
1499 afs_linux_lookup(struct inode *dip, struct dentry *dp,
1500                  unsigned flags)
1501 #elif defined(IOP_LOOKUP_TAKES_NAMEIDATA)
1502 afs_linux_lookup(struct inode *dip, struct dentry *dp,
1503                  struct nameidata *nd)
1504 #else
1505 afs_linux_lookup(struct inode *dip, struct dentry *dp)
1506 #endif
1507 {
1508     cred_t *credp = crref();
1509     struct vcache *vcp = NULL;
1510     const char *comp = dp->d_name.name;
1511     struct inode *ip = NULL;
1512     struct dentry *newdp = NULL;
1513     int code;
1514
1515     AFS_GLOCK();
1516     code = afs_lookup(VTOAFS(dip), (char *)comp, &vcp, credp);
1517
1518     if (!code) {
1519         struct vattr *vattr = NULL;
1520         struct vcache *parent_vc = VTOAFS(dip);
1521
1522         if (parent_vc == vcp) {
1523             /* This is possible if the parent dir is a mountpoint to a volume,
1524              * and the dir entry we looked up is a mountpoint to the same
1525              * volume. Linux cannot cope with this, so return an error instead
1526              * of risking a deadlock or panic. */
1527             afs_PutVCache(vcp);
1528             code = EDEADLK;
1529             AFS_GUNLOCK();
1530             goto done;
1531         }
1532
1533         code = afs_CreateAttr(&vattr);
1534         if (code) {
1535             afs_PutVCache(vcp);
1536             AFS_GUNLOCK();
1537             goto done;
1538         }
1539
1540         ip = AFSTOV(vcp);
1541         afs_getattr(vcp, vattr, credp);
1542         afs_fill_inode(ip, vattr);
1543         if (hlist_unhashed(&ip->i_hash))
1544             insert_inode_hash(ip);
1545
1546         afs_DestroyAttr(vattr);
1547     }
1548 #if !defined(STRUCT_SUPER_BLOCK_HAS_S_D_OP)
1549     dp->d_op = &afs_dentry_operations;
1550 #endif
1551     dp->d_time = parent_vcache_dv(dip, credp);
1552
1553     AFS_GUNLOCK();
1554
1555     if (ip && S_ISDIR(ip->i_mode)) {
1556         d_prune_aliases(ip);
1557
1558 #ifdef STRUCT_DENTRY_OPERATIONS_HAS_D_AUTOMOUNT
1559         /* Only needed if this is a volume root */
1560         if (vcp->mvstat == 2)
1561             ip->i_flags |= S_AUTOMOUNT;
1562 #endif
1563     }
1564     /*
1565      * Take an extra reference so the inode doesn't go away if
1566      * d_splice_alias drops our reference on error.
1567      */
1568     if (ip)
1569 #ifdef HAVE_LINUX_IHOLD
1570         ihold(ip);
1571 #else
1572         igrab(ip);
1573 #endif
1574
1575     newdp = d_splice_alias(ip, dp);
1576
1577  done:
1578     crfree(credp);
1579
1580     /* It's ok for the file to not be found. That's noted by the caller by
1581      * seeing that the dp->d_inode field is NULL.
1582      */
1583     if (!code || code == ENOENT) {
1584         /*
1585          * d_splice_alias can return an error (EIO) if there is an existing
1586          * connected directory alias for this dentry.
1587          */
1588         if (!IS_ERR(newdp)) {
1589             iput(ip);
1590             return newdp;
1591         } else {
1592             d_add(dp, ip);
1593             /*
1594              * Depending on the kernel version, d_splice_alias may or may
1595              * not drop the inode reference on error.  If it didn't, do it
1596              * here.
1597              */
1598 #if defined(D_SPLICE_ALIAS_LEAK_ON_ERROR)
1599             iput(ip);
1600 #endif
1601             return NULL;
1602         }
1603     } else {
1604         if (ip)
1605             iput(ip);
1606         return ERR_PTR(afs_convert_code(code));
1607     }
1608 }
1609
1610 static int
1611 afs_linux_link(struct dentry *olddp, struct inode *dip, struct dentry *newdp)
1612 {
1613     int code;
1614     cred_t *credp = crref();
1615     const char *name = newdp->d_name.name;
1616     struct inode *oldip = olddp->d_inode;
1617
1618     /* If afs_link returned the vnode, we could instantiate the
1619      * dentry. Since it's not, we drop this one and do a new lookup.
1620      */
1621     d_drop(newdp);
1622
1623     AFS_GLOCK();
1624     code = afs_link(VTOAFS(oldip), VTOAFS(dip), (char *)name, credp);
1625
1626     AFS_GUNLOCK();
1627     crfree(credp);
1628     return afs_convert_code(code);
1629 }
1630
1631 /* We have to have a Linux specific sillyrename function, because we
1632  * also have to keep the dcache up to date when we're doing a silly
1633  * rename - so we don't want the generic vnodeops doing this behind our
1634  * back.
1635  */
1636
1637 static int
1638 afs_linux_sillyrename(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1639                       cred_t *credp)
1640 {
1641     struct vcache *tvc = VTOAFS(dentry->d_inode);
1642     struct dentry *__dp = NULL;
1643     char *__name = NULL;
1644     int code;
1645
1646     if (afs_linux_nfsfs_renamed(dentry))
1647         return EBUSY;
1648
1649     do {
1650         dput(__dp);
1651
1652         AFS_GLOCK();
1653         if (__name)
1654             osi_FreeSmallSpace(__name);
1655         __name = afs_newname();
1656         AFS_GUNLOCK();
1657
1658         __dp = lookup_one_len(__name, dentry->d_parent, strlen(__name));
1659
1660         if (IS_ERR(__dp)) {
1661             osi_FreeSmallSpace(__name);
1662             return EBUSY;
1663         }
1664     } while (__dp->d_inode != NULL);
1665
1666     AFS_GLOCK();
1667     code = afs_rename(VTOAFS(dir), (char *)dentry->d_name.name,
1668                       VTOAFS(dir), (char *)__dp->d_name.name,
1669                       credp);
1670     if (!code) {
1671         tvc->mvid.silly_name = __name;
1672         crhold(credp);
1673         if (tvc->uncred) {
1674             crfree(tvc->uncred);
1675         }
1676         tvc->uncred = credp;
1677         tvc->f.states |= CUnlinked;
1678         afs_linux_set_nfsfs_renamed(dentry);
1679
1680         __dp->d_time = 0;               /* force to revalidate */
1681         d_move(dentry, __dp);
1682     } else {
1683         osi_FreeSmallSpace(__name);
1684     }
1685     AFS_GUNLOCK();
1686
1687     dput(__dp);
1688
1689     return code;
1690 }
1691
1692
1693 static int
1694 afs_linux_unlink(struct inode *dip, struct dentry *dp)
1695 {
1696     int code = EBUSY;
1697     cred_t *credp = crref();
1698     const char *name = dp->d_name.name;
1699     struct vcache *tvc = VTOAFS(dp->d_inode);
1700
1701     if (VREFCOUNT(tvc) > 1 && tvc->opens > 0
1702                                 && !(tvc->f.states & CUnlinked)) {
1703
1704         code = afs_linux_sillyrename(dip, dp, credp);
1705     } else {
1706         AFS_GLOCK();
1707         code = afs_remove(VTOAFS(dip), (char *)name, credp);
1708         AFS_GUNLOCK();
1709         if (!code)
1710             d_drop(dp);
1711     }
1712
1713     crfree(credp);
1714     return afs_convert_code(code);
1715 }
1716
1717
1718 static int
1719 afs_linux_symlink(struct inode *dip, struct dentry *dp, const char *target)
1720 {
1721     int code;
1722     cred_t *credp = crref();
1723     struct vattr *vattr = NULL;
1724     const char *name = dp->d_name.name;
1725
1726     /* If afs_symlink returned the vnode, we could instantiate the
1727      * dentry. Since it's not, we drop this one and do a new lookup.
1728      */
1729     d_drop(dp);
1730
1731     AFS_GLOCK();
1732     code = afs_CreateAttr(&vattr);
1733     if (code) {
1734         goto out;
1735     }
1736
1737     code = afs_symlink(VTOAFS(dip), (char *)name, vattr, (char *)target, NULL,
1738                         credp);
1739     afs_DestroyAttr(vattr);
1740
1741 out:
1742     AFS_GUNLOCK();
1743     crfree(credp);
1744     return afs_convert_code(code);
1745 }
1746
1747 static int
1748 #if defined(IOP_MKDIR_TAKES_UMODE_T)
1749 afs_linux_mkdir(struct inode *dip, struct dentry *dp, umode_t mode)
1750 #else
1751 afs_linux_mkdir(struct inode *dip, struct dentry *dp, int mode)
1752 #endif
1753 {
1754     int code;
1755     cred_t *credp = crref();
1756     struct vcache *tvcp = NULL;
1757     struct vattr *vattr = NULL;
1758     const char *name = dp->d_name.name;
1759
1760     AFS_GLOCK();
1761     code = afs_CreateAttr(&vattr);
1762     if (code) {
1763         goto out;
1764     }
1765
1766     vattr->va_mask = ATTR_MODE;
1767     vattr->va_mode = mode;
1768
1769     code = afs_mkdir(VTOAFS(dip), (char *)name, vattr, &tvcp, credp);
1770
1771     if (tvcp) {
1772         struct inode *ip = AFSTOV(tvcp);
1773
1774         afs_getattr(tvcp, vattr, credp);
1775         afs_fill_inode(ip, vattr);
1776
1777 #if !defined(STRUCT_SUPER_BLOCK_HAS_S_D_OP)
1778         dp->d_op = &afs_dentry_operations;
1779 #endif
1780         dp->d_time = parent_vcache_dv(dip, credp);
1781         d_instantiate(dp, ip);
1782     }
1783     afs_DestroyAttr(vattr);
1784
1785 out:
1786     AFS_GUNLOCK();
1787
1788     crfree(credp);
1789     return afs_convert_code(code);
1790 }
1791
1792 static int
1793 afs_linux_rmdir(struct inode *dip, struct dentry *dp)
1794 {
1795     int code;
1796     cred_t *credp = crref();
1797     const char *name = dp->d_name.name;
1798
1799     /* locking kernel conflicts with glock? */
1800
1801     AFS_GLOCK();
1802     code = afs_rmdir(VTOAFS(dip), (char *)name, credp);
1803     AFS_GUNLOCK();
1804
1805     /* Linux likes to see ENOTEMPTY returned from an rmdir() syscall
1806      * that failed because a directory is not empty. So, we map
1807      * EEXIST to ENOTEMPTY on linux.
1808      */
1809     if (code == EEXIST) {
1810         code = ENOTEMPTY;
1811     }
1812
1813     if (!code) {
1814         d_drop(dp);
1815     }
1816
1817     crfree(credp);
1818     return afs_convert_code(code);
1819 }
1820
1821
1822 static int
1823 afs_linux_rename(struct inode *oldip, struct dentry *olddp,
1824                  struct inode *newip, struct dentry *newdp
1825 #ifdef HAVE_LINUX_INODE_OPERATIONS_RENAME_TAKES_FLAGS
1826                  , unsigned int flags
1827 #endif
1828                 )
1829 {
1830     int code;
1831     cred_t *credp = crref();
1832     const char *oldname = olddp->d_name.name;
1833     const char *newname = newdp->d_name.name;
1834     struct dentry *rehash = NULL;
1835
1836 #ifdef HAVE_LINUX_INODE_OPERATIONS_RENAME_TAKES_FLAGS
1837     if (flags)
1838         return -EINVAL;         /* no support for new flags yet */
1839 #endif
1840
1841     /* Prevent any new references during rename operation. */
1842
1843     if (!d_unhashed(newdp)) {
1844         d_drop(newdp);
1845         rehash = newdp;
1846     }
1847
1848     afs_maybe_shrink_dcache(olddp);
1849
1850     AFS_GLOCK();
1851     code = afs_rename(VTOAFS(oldip), (char *)oldname, VTOAFS(newip), (char *)newname, credp);
1852     AFS_GUNLOCK();
1853
1854     if (!code)
1855         olddp->d_time = 0;      /* force to revalidate */
1856
1857     if (rehash)
1858         d_rehash(rehash);
1859
1860     crfree(credp);
1861     return afs_convert_code(code);
1862 }
1863
1864
1865 /* afs_linux_ireadlink
1866  * Internal readlink which can return link contents to user or kernel space.
1867  * Note that the buffer is NOT supposed to be null-terminated.
1868  */
1869 static int
1870 afs_linux_ireadlink(struct inode *ip, char *target, int maxlen, uio_seg_t seg)
1871 {
1872     int code;
1873     cred_t *credp = crref();
1874     struct uio tuio;
1875     struct iovec iov;
1876
1877     memset(&tuio, 0, sizeof(tuio));
1878     memset(&iov, 0, sizeof(iov));
1879
1880     setup_uio(&tuio, &iov, target, (afs_offs_t) 0, maxlen, UIO_READ, seg);
1881     code = afs_readlink(VTOAFS(ip), &tuio, credp);
1882     crfree(credp);
1883
1884     if (!code)
1885         return maxlen - tuio.uio_resid;
1886     else
1887         return afs_convert_code(code);
1888 }
1889
1890 #if !defined(USABLE_KERNEL_PAGE_SYMLINK_CACHE)
1891 /* afs_linux_readlink
1892  * Fill target (which is in user space) with contents of symlink.
1893  */
1894 static int
1895 afs_linux_readlink(struct dentry *dp, char *target, int maxlen)
1896 {
1897     int code;
1898     struct inode *ip = dp->d_inode;
1899
1900     AFS_GLOCK();
1901     code = afs_linux_ireadlink(ip, target, maxlen, AFS_UIOUSER);
1902     AFS_GUNLOCK();
1903     return code;
1904 }
1905
1906
1907 /* afs_linux_follow_link
1908  * a file system dependent link following routine.
1909  */
1910 #if defined(HAVE_LINUX_INODE_OPERATIONS_FOLLOW_LINK_NO_NAMEIDATA)
1911 static const char *afs_linux_follow_link(struct dentry *dentry, void **link_data)
1912 #else
1913 static int afs_linux_follow_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1914 #endif
1915 {
1916     int code;
1917     char *name;
1918
1919     name = kmalloc(PATH_MAX, GFP_NOFS);
1920     if (!name) {
1921 #if defined(HAVE_LINUX_INODE_OPERATIONS_FOLLOW_LINK_NO_NAMEIDATA)
1922         return ERR_PTR(-EIO);
1923 #else
1924         return -EIO;
1925 #endif
1926     }
1927
1928     AFS_GLOCK();
1929     code = afs_linux_ireadlink(dentry->d_inode, name, PATH_MAX - 1, AFS_UIOSYS);
1930     AFS_GUNLOCK();
1931
1932     if (code < 0) {
1933 #if defined(HAVE_LINUX_INODE_OPERATIONS_FOLLOW_LINK_NO_NAMEIDATA)
1934         return ERR_PTR(code);
1935 #else
1936         return code;
1937 #endif
1938     }
1939
1940     name[code] = '\0';
1941 #if defined(HAVE_LINUX_INODE_OPERATIONS_FOLLOW_LINK_NO_NAMEIDATA)
1942     return *link_data = name;
1943 #else
1944     nd_set_link(nd, name);
1945     return 0;
1946 #endif
1947 }
1948
1949 #if defined(HAVE_LINUX_INODE_OPERATIONS_PUT_LINK_NO_NAMEIDATA)
1950 static void
1951 afs_linux_put_link(struct inode *inode, void *link_data)
1952 {
1953     char *name = link_data;
1954
1955     if (name && !IS_ERR(name))
1956         kfree(name);
1957 }
1958 #else
1959 static void
1960 afs_linux_put_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1961 {
1962     char *name = nd_get_link(nd);
1963
1964     if (name && !IS_ERR(name))
1965         kfree(name);
1966 }
1967 #endif /* HAVE_LINUX_INODE_OPERATIONS_PUT_LINK_NO_NAMEIDATA */
1968
1969 #endif /* USABLE_KERNEL_PAGE_SYMLINK_CACHE */
1970
1971 /* Populate a page by filling it from the cache file pointed at by cachefp
1972  * (which contains indicated chunk)
1973  * If task is NULL, the page copy occurs syncronously, and the routine
1974  * returns with page still locked. If task is non-NULL, then page copies
1975  * may occur in the background, and the page will be unlocked when it is
1976  * ready for use.
1977  */
1978 static int
1979 afs_linux_read_cache(struct file *cachefp, struct page *page,
1980                      int chunk, struct pagevec *lrupv,
1981                      struct afs_pagecopy_task *task) {
1982     loff_t offset = page_offset(page);
1983     struct inode *cacheinode = cachefp->f_dentry->d_inode;
1984     struct page *newpage, *cachepage;
1985     struct address_space *cachemapping;
1986     int pageindex;
1987     int code = 0;
1988
1989     cachemapping = cacheinode->i_mapping;
1990     newpage = NULL;
1991     cachepage = NULL;
1992
1993     /* If we're trying to read a page that's past the end of the disk
1994      * cache file, then just return a zeroed page */
1995     if (AFS_CHUNKOFFSET(offset) >= i_size_read(cacheinode)) {
1996         zero_user_segment(page, 0, PAGE_SIZE);
1997         SetPageUptodate(page);
1998         if (task)
1999             unlock_page(page);
2000         return 0;
2001     }
2002
2003     /* From our offset, we now need to work out which page in the disk
2004      * file it corresponds to. This will be fun ... */
2005     pageindex = (offset - AFS_CHUNKTOBASE(chunk)) >> PAGE_SHIFT;
2006
2007     while (cachepage == NULL) {
2008         cachepage = find_get_page(cachemapping, pageindex);
2009         if (!cachepage) {
2010             if (!newpage)
2011                 newpage = page_cache_alloc_cold(cachemapping);
2012             if (!newpage) {
2013                 code = -ENOMEM;
2014                 goto out;
2015             }
2016
2017             code = add_to_page_cache(newpage, cachemapping,
2018                                      pageindex, GFP_KERNEL);
2019             if (code == 0) {
2020                 cachepage = newpage;
2021                 newpage = NULL;
2022
2023                 get_page(cachepage);
2024                 if (!pagevec_add(lrupv, cachepage))
2025                     __pagevec_lru_add_file(lrupv);
2026
2027             } else {
2028                 put_page(newpage);
2029                 newpage = NULL;
2030                 if (code != -EEXIST)
2031                     goto out;
2032             }
2033         } else {
2034             lock_page(cachepage);
2035         }
2036     }
2037
2038     if (!PageUptodate(cachepage)) {
2039         ClearPageError(cachepage);
2040         code = cachemapping->a_ops->readpage(NULL, cachepage);
2041         if (!code && !task) {
2042             wait_on_page_locked(cachepage);
2043         }
2044     } else {
2045         unlock_page(cachepage);
2046     }
2047
2048     if (!code) {
2049         if (PageUptodate(cachepage)) {
2050             copy_highpage(page, cachepage);
2051             flush_dcache_page(page);
2052             SetPageUptodate(page);
2053
2054             if (task)
2055                 unlock_page(page);
2056         } else if (task) {
2057             afs_pagecopy_queue_page(task, cachepage, page);
2058         } else {
2059             code = -EIO;
2060         }
2061     }
2062
2063     if (code && task) {
2064         unlock_page(page);
2065     }
2066
2067 out:
2068     if (cachepage)
2069         put_page(cachepage);
2070
2071     return code;
2072 }
2073
2074 static int inline
2075 afs_linux_readpage_fastpath(struct file *fp, struct page *pp, int *codep)
2076 {
2077     loff_t offset = page_offset(pp);
2078     struct inode *ip = FILE_INODE(fp);
2079     struct vcache *avc = VTOAFS(ip);
2080     struct dcache *tdc;
2081     struct file *cacheFp = NULL;
2082     int code;
2083     int dcLocked = 0;
2084     struct pagevec lrupv;
2085
2086     /* Not a UFS cache, don't do anything */
2087     if (cacheDiskType != AFS_FCACHE_TYPE_UFS)
2088         return 0;
2089
2090     /* No readpage (ex: tmpfs) , skip */
2091     if (cachefs_noreadpage)
2092         return 0;
2093
2094     /* Can't do anything if the vcache isn't statd , or if the read
2095      * crosses a chunk boundary.
2096      */
2097     if (!(avc->f.states & CStatd) ||
2098         AFS_CHUNK(offset) != AFS_CHUNK(offset + PAGE_SIZE)) {
2099         return 0;
2100     }
2101
2102     ObtainWriteLock(&avc->lock, 911);
2103
2104     /* XXX - See if hinting actually makes things faster !!! */
2105
2106     /* See if we have a suitable entry already cached */
2107     tdc = avc->dchint;
2108
2109     if (tdc) {
2110         /* We need to lock xdcache, then dcache, to handle situations where
2111          * the hint is on the free list. However, we can't safely do this
2112          * according to the locking hierarchy. So, use a non blocking lock.
2113          */
2114         ObtainReadLock(&afs_xdcache);
2115         dcLocked = ( 0 == NBObtainReadLock(&tdc->lock));
2116
2117         if (dcLocked && (tdc->index != NULLIDX)
2118             && !FidCmp(&tdc->f.fid, &avc->f.fid)
2119             && tdc->f.chunk == AFS_CHUNK(offset)
2120             && !(afs_indexFlags[tdc->index] & (IFFree | IFDiscarded))) {
2121             /* Bonus - the hint was correct */
2122             afs_RefDCache(tdc);
2123         } else {
2124             /* Only destroy the hint if its actually invalid, not if there's
2125              * just been a locking failure */
2126             if (dcLocked) {
2127                 ReleaseReadLock(&tdc->lock);
2128                 avc->dchint = NULL;
2129             }
2130
2131             tdc = NULL;
2132             dcLocked = 0;
2133         }
2134         ReleaseReadLock(&afs_xdcache);
2135     }
2136
2137     /* No hint, or hint is no longer valid - see if we can get something
2138      * directly from the dcache
2139      */
2140     if (!tdc)
2141         tdc = afs_FindDCache(avc, offset);
2142
2143     if (!tdc) {
2144         ReleaseWriteLock(&avc->lock);
2145         return 0;
2146     }
2147
2148     if (!dcLocked)
2149         ObtainReadLock(&tdc->lock);
2150
2151     /* Is the dcache we've been given currently up to date */
2152     if (!hsame(avc->f.m.DataVersion, tdc->f.versionNo) ||
2153         (tdc->dflags & DFFetching))
2154         goto out;
2155
2156     /* Update our hint for future abuse */
2157     avc->dchint = tdc;
2158
2159     /* Okay, so we've now got a cache file that is up to date */
2160
2161     /* XXX - I suspect we should be locking the inodes before we use them! */
2162     AFS_GUNLOCK();
2163     cacheFp = afs_linux_raw_open(&tdc->f.inode);
2164     if (!cacheFp->f_dentry->d_inode->i_mapping->a_ops->readpage) {
2165         cachefs_noreadpage = 1;
2166         AFS_GLOCK();
2167         goto out;
2168     }
2169     pagevec_init(&lrupv, 0);
2170
2171     code = afs_linux_read_cache(cacheFp, pp, tdc->f.chunk, &lrupv, NULL);
2172
2173     if (pagevec_count(&lrupv))
2174        __pagevec_lru_add_file(&lrupv);
2175
2176     filp_close(cacheFp, NULL);
2177     AFS_GLOCK();
2178
2179     ReleaseReadLock(&tdc->lock);
2180     ReleaseWriteLock(&avc->lock);
2181     afs_PutDCache(tdc);
2182
2183     *codep = code;
2184     return 1;
2185
2186 out:
2187     ReleaseWriteLock(&avc->lock);
2188     ReleaseReadLock(&tdc->lock);
2189     afs_PutDCache(tdc);
2190     return 0;
2191 }
2192
2193 /* afs_linux_readpage
2194  *
2195  * This function is split into two, because prepare_write/begin_write
2196  * require a readpage call which doesn't unlock the resulting page upon
2197  * success.
2198  */
2199 static int
2200 afs_linux_fillpage(struct file *fp, struct page *pp)
2201 {
2202     afs_int32 code;
2203     char *address;
2204     struct uio *auio;
2205     struct iovec *iovecp;
2206     struct inode *ip = FILE_INODE(fp);
2207     afs_int32 cnt = page_count(pp);
2208     struct vcache *avc = VTOAFS(ip);
2209     afs_offs_t offset = page_offset(pp);
2210     cred_t *credp;
2211
2212     AFS_GLOCK();
2213     if (afs_linux_readpage_fastpath(fp, pp, &code)) {
2214         AFS_GUNLOCK();
2215         return code;
2216     }
2217     AFS_GUNLOCK();
2218
2219     credp = crref();
2220     address = kmap(pp);
2221     ClearPageError(pp);
2222
2223     auio = kmalloc(sizeof(struct uio), GFP_NOFS);
2224     iovecp = kmalloc(sizeof(struct iovec), GFP_NOFS);
2225
2226     setup_uio(auio, iovecp, (char *)address, offset, PAGE_SIZE, UIO_READ,
2227               AFS_UIOSYS);
2228
2229     AFS_GLOCK();
2230     AFS_DISCON_LOCK();
2231     afs_Trace4(afs_iclSetp, CM_TRACE_READPAGE, ICL_TYPE_POINTER, ip,
2232                ICL_TYPE_POINTER, pp, ICL_TYPE_INT32, cnt, ICL_TYPE_INT32,
2233                99999);  /* not a possible code value */
2234
2235     code = afs_rdwr(avc, auio, UIO_READ, 0, credp);
2236
2237     afs_Trace4(afs_iclSetp, CM_TRACE_READPAGE, ICL_TYPE_POINTER, ip,
2238                ICL_TYPE_POINTER, pp, ICL_TYPE_INT32, cnt, ICL_TYPE_INT32,
2239                code);
2240     AFS_DISCON_UNLOCK();
2241     AFS_GUNLOCK();
2242     if (!code) {
2243         /* XXX valid for no-cache also?  Check last bits of files... :)
2244          * Cognate code goes in afs_NoCacheFetchProc.  */
2245         if (auio->uio_resid)    /* zero remainder of page */
2246              memset((void *)(address + (PAGE_SIZE - auio->uio_resid)), 0,
2247                     auio->uio_resid);
2248
2249         flush_dcache_page(pp);
2250         SetPageUptodate(pp);
2251     } /* !code */
2252
2253     kunmap(pp);
2254
2255     kfree(auio);
2256     kfree(iovecp);
2257
2258     crfree(credp);
2259     return afs_convert_code(code);
2260 }
2261
2262 static int
2263 afs_linux_prefetch(struct file *fp, struct page *pp)
2264 {
2265     int code = 0;
2266     struct vcache *avc = VTOAFS(FILE_INODE(fp));
2267     afs_offs_t offset = page_offset(pp);
2268
2269     if (AFS_CHUNKOFFSET(offset) == 0) {
2270         struct dcache *tdc;
2271         struct vrequest *treq = NULL;
2272         cred_t *credp;
2273
2274         credp = crref();
2275         AFS_GLOCK();
2276         code = afs_CreateReq(&treq, credp);
2277         if (!code && !NBObtainWriteLock(&avc->lock, 534)) {
2278             tdc = afs_FindDCache(avc, offset);
2279             if (tdc) {
2280                 if (!(tdc->mflags & DFNextStarted))
2281                     afs_PrefetchChunk(avc, tdc, credp, treq);
2282                 afs_PutDCache(tdc);
2283             }
2284             ReleaseWriteLock(&avc->lock);
2285         }
2286         afs_DestroyReq(treq);
2287         AFS_GUNLOCK();
2288         crfree(credp);
2289     }
2290     return afs_convert_code(code);
2291
2292 }
2293
2294 static int
2295 afs_linux_bypass_readpages(struct file *fp, struct address_space *mapping,
2296                            struct list_head *page_list, unsigned num_pages)
2297 {
2298     afs_int32 page_ix;
2299     struct uio *auio;
2300     afs_offs_t offset;
2301     struct iovec* iovecp;
2302     struct nocache_read_request *ancr;
2303     struct page *pp;
2304     struct pagevec lrupv;
2305     afs_int32 code = 0;
2306
2307     cred_t *credp;
2308     struct inode *ip = FILE_INODE(fp);
2309     struct vcache *avc = VTOAFS(ip);
2310     afs_int32 base_index = 0;
2311     afs_int32 page_count = 0;
2312     afs_int32 isize;
2313
2314     /* background thread must free: iovecp, auio, ancr */
2315     iovecp = osi_Alloc(num_pages * sizeof(struct iovec));
2316
2317     auio = osi_Alloc(sizeof(struct uio));
2318     auio->uio_iov = iovecp;
2319     auio->uio_iovcnt = num_pages;
2320     auio->uio_flag = UIO_READ;
2321     auio->uio_seg = AFS_UIOSYS;
2322     auio->uio_resid = num_pages * PAGE_SIZE;
2323
2324     ancr = osi_Alloc(sizeof(struct nocache_read_request));
2325     ancr->auio = auio;
2326     ancr->offset = auio->uio_offset;
2327     ancr->length = auio->uio_resid;
2328
2329     pagevec_init(&lrupv, 0);
2330
2331     for(page_ix = 0; page_ix < num_pages; ++page_ix) {
2332
2333         if(list_empty(page_list))
2334             break;
2335
2336         pp = list_entry(page_list->prev, struct page, lru);
2337         /* If we allocate a page and don't remove it from page_list,
2338          * the page cache gets upset. */
2339         list_del(&pp->lru);
2340         isize = (i_size_read(fp->f_mapping->host) - 1) >> PAGE_SHIFT;
2341         if(pp->index > isize) {
2342             if(PageLocked(pp))
2343                 unlock_page(pp);
2344             continue;
2345         }
2346
2347         if(page_ix == 0) {
2348             offset = page_offset(pp);
2349             ancr->offset = auio->uio_offset = offset;
2350             base_index = pp->index;
2351         }
2352         iovecp[page_ix].iov_len = PAGE_SIZE;
2353         code = add_to_page_cache(pp, mapping, pp->index, GFP_KERNEL);
2354         if(base_index != pp->index) {
2355             if(PageLocked(pp))
2356                  unlock_page(pp);
2357             put_page(pp);
2358             iovecp[page_ix].iov_base = (void *) 0;
2359             base_index++;
2360             ancr->length -= PAGE_SIZE;
2361             continue;
2362         }
2363         base_index++;
2364         if(code) {
2365             if(PageLocked(pp))
2366                 unlock_page(pp);
2367             put_page(pp);
2368             iovecp[page_ix].iov_base = (void *) 0;
2369         } else {
2370             page_count++;
2371             if(!PageLocked(pp)) {
2372                 lock_page(pp);
2373             }
2374
2375             /* increment page refcount--our original design assumed
2376              * that locking it would effectively pin it;  protect
2377              * ourselves from the possiblity that this assumption is
2378              * is faulty, at low cost (provided we do not fail to
2379              * do the corresponding decref on the other side) */
2380             get_page(pp);
2381
2382             /* save the page for background map */
2383             iovecp[page_ix].iov_base = (void*) pp;
2384
2385             /* and put it on the LRU cache */
2386             if (!pagevec_add(&lrupv, pp))
2387                 __pagevec_lru_add_file(&lrupv);
2388         }
2389     }
2390
2391     /* If there were useful pages in the page list, make sure all pages
2392      * are in the LRU cache, then schedule the read */
2393     if(page_count) {
2394         if (pagevec_count(&lrupv))
2395             __pagevec_lru_add_file(&lrupv);
2396         credp = crref();
2397         code = afs_ReadNoCache(avc, ancr, credp);
2398         crfree(credp);
2399     } else {
2400         /* If there is nothing for the background thread to handle,
2401          * it won't be freeing the things that we never gave it */
2402         osi_Free(iovecp, num_pages * sizeof(struct iovec));
2403         osi_Free(auio, sizeof(struct uio));
2404         osi_Free(ancr, sizeof(struct nocache_read_request));
2405     }
2406     /* we do not flush, release, or unmap pages--that will be
2407      * done for us by the background thread as each page comes in
2408      * from the fileserver */
2409     return afs_convert_code(code);
2410 }
2411
2412
2413 static int
2414 afs_linux_bypass_readpage(struct file *fp, struct page *pp)
2415 {
2416     cred_t *credp = NULL;
2417     struct uio *auio;
2418     struct iovec *iovecp;
2419     struct nocache_read_request *ancr;
2420     int code;
2421
2422     /*
2423      * Special case: if page is at or past end of file, just zero it and set
2424      * it as up to date.
2425      */
2426     if (page_offset(pp) >=  i_size_read(fp->f_mapping->host)) {
2427         zero_user_segment(pp, 0, PAGE_SIZE);
2428         SetPageUptodate(pp);
2429         unlock_page(pp);
2430         return 0;
2431     }
2432
2433     ClearPageError(pp);
2434
2435     /* receiver frees */
2436     auio = osi_Alloc(sizeof(struct uio));
2437     iovecp = osi_Alloc(sizeof(struct iovec));
2438
2439     /* address can be NULL, because we overwrite it with 'pp', below */
2440     setup_uio(auio, iovecp, NULL, page_offset(pp),
2441               PAGE_SIZE, UIO_READ, AFS_UIOSYS);
2442
2443     /* save the page for background map */
2444     get_page(pp); /* see above */
2445     auio->uio_iov->iov_base = (void*) pp;
2446     /* the background thread will free this */
2447     ancr = osi_Alloc(sizeof(struct nocache_read_request));
2448     ancr->auio = auio;
2449     ancr->offset = page_offset(pp);
2450     ancr->length = PAGE_SIZE;
2451
2452     credp = crref();
2453     code = afs_ReadNoCache(VTOAFS(FILE_INODE(fp)), ancr, credp);
2454     crfree(credp);
2455
2456     return afs_convert_code(code);
2457 }
2458
2459 static inline int
2460 afs_linux_can_bypass(struct inode *ip) {
2461
2462     switch(cache_bypass_strategy) {
2463         case NEVER_BYPASS_CACHE:
2464             return 0;
2465         case ALWAYS_BYPASS_CACHE:
2466             return 1;
2467         case LARGE_FILES_BYPASS_CACHE:
2468             if (i_size_read(ip) > cache_bypass_threshold)
2469                 return 1;
2470         default:
2471             return 0;
2472      }
2473 }
2474
2475 /* Check if a file is permitted to bypass the cache by policy, and modify
2476  * the cache bypass state recorded for that file */
2477
2478 static inline int
2479 afs_linux_bypass_check(struct inode *ip) {
2480     cred_t* credp;
2481
2482     int bypass = afs_linux_can_bypass(ip);
2483
2484     credp = crref();
2485     trydo_cache_transition(VTOAFS(ip), credp, bypass);
2486     crfree(credp);
2487
2488     return bypass;
2489 }
2490
2491
2492 static int
2493 afs_linux_readpage(struct file *fp, struct page *pp)
2494 {
2495     int code;
2496
2497     if (afs_linux_bypass_check(FILE_INODE(fp))) {
2498         code = afs_linux_bypass_readpage(fp, pp);
2499     } else {
2500         code = afs_linux_fillpage(fp, pp);
2501         if (!code)
2502             code = afs_linux_prefetch(fp, pp);
2503         unlock_page(pp);
2504     }
2505
2506     return code;
2507 }
2508
2509 /* Readpages reads a number of pages for a particular file. We use
2510  * this to optimise the reading, by limiting the number of times upon which
2511  * we have to lookup, lock and open vcaches and dcaches
2512  */
2513
2514 static int
2515 afs_linux_readpages(struct file *fp, struct address_space *mapping,
2516                     struct list_head *page_list, unsigned int num_pages)
2517 {
2518     struct inode *inode = mapping->host;
2519     struct vcache *avc = VTOAFS(inode);
2520     struct dcache *tdc;
2521     struct file *cacheFp = NULL;
2522     int code;
2523     unsigned int page_idx;
2524     loff_t offset;
2525     struct pagevec lrupv;
2526     struct afs_pagecopy_task *task;
2527
2528     if (afs_linux_bypass_check(inode))
2529         return afs_linux_bypass_readpages(fp, mapping, page_list, num_pages);
2530
2531     if (cacheDiskType == AFS_FCACHE_TYPE_MEM)
2532         return 0;
2533
2534     /* No readpage (ex: tmpfs) , skip */
2535     if (cachefs_noreadpage)
2536         return 0;
2537
2538     AFS_GLOCK();
2539     if ((code = afs_linux_VerifyVCache(avc, NULL))) {
2540         AFS_GUNLOCK();
2541         return code;
2542     }
2543
2544     ObtainWriteLock(&avc->lock, 912);
2545     AFS_GUNLOCK();
2546
2547     task = afs_pagecopy_init_task();
2548
2549     tdc = NULL;
2550     pagevec_init(&lrupv, 0);
2551     for (page_idx = 0; page_idx < num_pages; page_idx++) {
2552         struct page *page = list_entry(page_list->prev, struct page, lru);
2553         list_del(&page->lru);
2554         offset = page_offset(page);
2555
2556         if (tdc && tdc->f.chunk != AFS_CHUNK(offset)) {
2557             AFS_GLOCK();
2558             ReleaseReadLock(&tdc->lock);
2559             afs_PutDCache(tdc);
2560             AFS_GUNLOCK();
2561             tdc = NULL;
2562             if (cacheFp)
2563                 filp_close(cacheFp, NULL);
2564         }
2565
2566         if (!tdc) {
2567             AFS_GLOCK();
2568             if ((tdc = afs_FindDCache(avc, offset))) {
2569                 ObtainReadLock(&tdc->lock);
2570                 if (!hsame(avc->f.m.DataVersion, tdc->f.versionNo) ||
2571                     (tdc->dflags & DFFetching)) {
2572                     ReleaseReadLock(&tdc->lock);
2573                     afs_PutDCache(tdc);
2574                     tdc = NULL;
2575                 }
2576             }
2577             AFS_GUNLOCK();
2578             if (tdc) {
2579                 cacheFp = afs_linux_raw_open(&tdc->f.inode);
2580                 if (!cacheFp->f_dentry->d_inode->i_mapping->a_ops->readpage) {
2581                     cachefs_noreadpage = 1;
2582                     goto out;
2583                 }
2584             }
2585         }
2586
2587         if (tdc && !add_to_page_cache(page, mapping, page->index,
2588                                       GFP_KERNEL)) {
2589             get_page(page);
2590             if (!pagevec_add(&lrupv, page))
2591                 __pagevec_lru_add_file(&lrupv);
2592
2593             afs_linux_read_cache(cacheFp, page, tdc->f.chunk, &lrupv, task);
2594         }
2595         put_page(page);
2596     }
2597     if (pagevec_count(&lrupv))
2598        __pagevec_lru_add_file(&lrupv);
2599
2600 out:
2601     if (tdc)
2602         filp_close(cacheFp, NULL);
2603
2604     afs_pagecopy_put_task(task);
2605
2606     AFS_GLOCK();
2607     if (tdc) {
2608         ReleaseReadLock(&tdc->lock);
2609         afs_PutDCache(tdc);
2610     }
2611
2612     ReleaseWriteLock(&avc->lock);
2613     AFS_GUNLOCK();
2614     return 0;
2615 }
2616
2617 /* Prepare an AFS vcache for writeback. Should be called with the vcache
2618  * locked */
2619 static inline int
2620 afs_linux_prepare_writeback(struct vcache *avc) {
2621     pid_t pid;
2622     struct pagewriter *pw;
2623
2624     pid = MyPidxx2Pid(MyPidxx);
2625     /* Prevent recursion into the writeback code */
2626     spin_lock(&avc->pagewriter_lock);
2627     list_for_each_entry(pw, &avc->pagewriters, link) {
2628         if (pw->writer == pid) {
2629             spin_unlock(&avc->pagewriter_lock);
2630             return AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE;
2631         }
2632     }
2633     spin_unlock(&avc->pagewriter_lock);
2634
2635     /* Add ourselves to writer list */
2636     pw = osi_Alloc(sizeof(struct pagewriter));
2637     pw->writer = pid;
2638     spin_lock(&avc->pagewriter_lock);
2639     list_add_tail(&pw->link, &avc->pagewriters);
2640     spin_unlock(&avc->pagewriter_lock);
2641
2642     return 0;
2643 }
2644
2645 static inline int
2646 afs_linux_dopartialwrite(struct vcache *avc, cred_t *credp) {
2647     struct vrequest *treq = NULL;
2648     int code = 0;
2649
2650     if (!afs_CreateReq(&treq, credp)) {
2651         code = afs_DoPartialWrite(avc, treq);
2652         afs_DestroyReq(treq);
2653     }
2654
2655     return afs_convert_code(code);
2656 }
2657
2658 static inline void
2659 afs_linux_complete_writeback(struct vcache *avc) {
2660     struct pagewriter *pw, *store;
2661     pid_t pid;
2662     struct list_head tofree;
2663
2664     INIT_LIST_HEAD(&tofree);
2665     pid = MyPidxx2Pid(MyPidxx);
2666     /* Remove ourselves from writer list */
2667     spin_lock(&avc->pagewriter_lock);
2668     list_for_each_entry_safe(pw, store, &avc->pagewriters, link) {
2669         if (pw->writer == pid) {
2670             list_del(&pw->link);
2671             /* osi_Free may sleep so we need to defer it */
2672             list_add_tail(&pw->link, &tofree);
2673         }
2674     }
2675     spin_unlock(&avc->pagewriter_lock);
2676     list_for_each_entry_safe(pw, store, &tofree, link) {
2677         list_del(&pw->link);
2678         osi_Free(pw, sizeof(struct pagewriter));
2679     }
2680 }
2681
2682 /* Writeback a given page syncronously. Called with no AFS locks held */
2683 static int
2684 afs_linux_page_writeback(struct inode *ip, struct page *pp,
2685                          unsigned long offset, unsigned int count,
2686                          cred_t *credp)
2687 {
2688     struct vcache *vcp = VTOAFS(ip);
2689     char *buffer;
2690     afs_offs_t base;
2691     int code = 0;
2692     struct uio tuio;
2693     struct iovec iovec;
2694     int f_flags = 0;
2695
2696     memset(&tuio, 0, sizeof(tuio));
2697     memset(&iovec, 0, sizeof(iovec));
2698
2699     buffer = kmap(pp) + offset;
2700     base = page_offset(pp) + offset;
2701
2702     AFS_GLOCK();
2703     afs_Trace4(afs_iclSetp, CM_TRACE_UPDATEPAGE, ICL_TYPE_POINTER, vcp,
2704                ICL_TYPE_POINTER, pp, ICL_TYPE_INT32, page_count(pp),
2705                ICL_TYPE_INT32, 99999);
2706
2707     setup_uio(&tuio, &iovec, buffer, base, count, UIO_WRITE, AFS_UIOSYS);
2708
2709     code = afs_write(vcp, &tuio, f_flags, credp, 0);
2710
2711     i_size_write(ip, vcp->f.m.Length);
2712     ip->i_blocks = ((vcp->f.m.Length + 1023) >> 10) << 1;
2713
2714     code = code ? afs_convert_code(code) : count - tuio.uio_resid;
2715
2716     afs_Trace4(afs_iclSetp, CM_TRACE_UPDATEPAGE, ICL_TYPE_POINTER, vcp,
2717                ICL_TYPE_POINTER, pp, ICL_TYPE_INT32, page_count(pp),
2718                ICL_TYPE_INT32, code);
2719
2720     AFS_GUNLOCK();
2721     kunmap(pp);
2722
2723     return code;
2724 }
2725
2726 static int
2727 afs_linux_writepage_sync(struct inode *ip, struct page *pp,
2728                          unsigned long offset, unsigned int count)
2729 {
2730     int code;
2731     int code1 = 0;
2732     struct vcache *vcp = VTOAFS(ip);
2733     cred_t *credp;
2734
2735     /* Catch recursive writeback. This occurs if the kernel decides
2736      * writeback is required whilst we are writing to the cache, or
2737      * flushing to the server. When we're running syncronously (as
2738      * opposed to from writepage) we can't actually do anything about
2739      * this case - as we can't return AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE to write()
2740      */
2741     AFS_GLOCK();
2742     ObtainWriteLock(&vcp->lock, 532);
2743     afs_linux_prepare_writeback(vcp);
2744     ReleaseWriteLock(&vcp->lock);
2745     AFS_GUNLOCK();
2746
2747     credp = crref();
2748     code = afs_linux_page_writeback(ip, pp, offset, count, credp);
2749
2750     AFS_GLOCK();
2751     ObtainWriteLock(&vcp->lock, 533);
2752     if (code > 0)
2753         code1 = afs_linux_dopartialwrite(vcp, credp);
2754     afs_linux_complete_writeback(vcp);
2755     ReleaseWriteLock(&vcp->lock);
2756     AFS_GUNLOCK();
2757     crfree(credp);
2758
2759     if (code1)
2760         return code1;
2761
2762     return code;
2763 }
2764
2765 static int
2766 #ifdef AOP_WRITEPAGE_TAKES_WRITEBACK_CONTROL
2767 afs_linux_writepage(struct page *pp, struct writeback_control *wbc)
2768 #else
2769 afs_linux_writepage(struct page *pp)
2770 #endif
2771 {
2772     struct address_space *mapping = pp->mapping;
2773     struct inode *inode;
2774     struct vcache *vcp;
2775     cred_t *credp;
2776     unsigned int to = PAGE_SIZE;
2777     loff_t isize;
2778     int code = 0;
2779     int code1 = 0;
2780
2781     get_page(pp);
2782
2783     inode = mapping->host;
2784     vcp = VTOAFS(inode);
2785     isize = i_size_read(inode);
2786
2787     /* Don't defeat an earlier truncate */
2788     if (page_offset(pp) > isize) {
2789         set_page_writeback(pp);
2790         unlock_page(pp);
2791         goto done;
2792     }
2793
2794     AFS_GLOCK();
2795     ObtainWriteLock(&vcp->lock, 537);
2796     code = afs_linux_prepare_writeback(vcp);
2797     if (code == AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE) {
2798         /* WRITEPAGE_ACTIVATE is the only return value that permits us
2799          * to return with the page still locked */
2800         ReleaseWriteLock(&vcp->lock);
2801         AFS_GUNLOCK();
2802         return code;
2803     }
2804
2805     /* Grab the creds structure currently held in the vnode, and
2806      * get a reference to it, in case it goes away ... */
2807     credp = vcp->cred;
2808     if (credp)
2809         crhold(credp);
2810     else
2811         credp = crref();
2812     ReleaseWriteLock(&vcp->lock);
2813     AFS_GUNLOCK();
2814
2815     set_page_writeback(pp);
2816
2817     SetPageUptodate(pp);
2818
2819     /* We can unlock the page here, because it's protected by the
2820      * page_writeback flag. This should make us less vulnerable to
2821      * deadlocking in afs_write and afs_DoPartialWrite
2822      */
2823     unlock_page(pp);
2824
2825     /* If this is the final page, then just write the number of bytes that
2826      * are actually in it */
2827     if ((isize - page_offset(pp)) < to )
2828         to = isize - page_offset(pp);
2829
2830     code = afs_linux_page_writeback(inode, pp, 0, to, credp);
2831
2832     AFS_GLOCK();
2833     ObtainWriteLock(&vcp->lock, 538);
2834
2835     /* As much as we might like to ignore a file server error here,
2836      * and just try again when we close(), unfortunately StoreAllSegments
2837      * will invalidate our chunks if the server returns a permanent error,
2838      * so we need to at least try and get that error back to the user
2839      */
2840     if (code == to)
2841         code1 = afs_linux_dopartialwrite(vcp, credp);
2842
2843     afs_linux_complete_writeback(vcp);
2844     ReleaseWriteLock(&vcp->lock);
2845     crfree(credp);
2846     AFS_GUNLOCK();
2847
2848 done:
2849     end_page_writeback(pp);
2850     put_page(pp);
2851
2852     if (code1)
2853         return code1;
2854
2855     if (code == to)
2856         return 0;
2857
2858     return code;
2859 }
2860
2861 /* afs_linux_permission
2862  * Check access rights - returns error if can't check or permission denied.
2863  */
2864 static int
2865 #if defined(IOP_PERMISSION_TAKES_FLAGS)
2866 afs_linux_permission(struct inode *ip, int mode, unsigned int flags)
2867 #elif defined(IOP_PERMISSION_TAKES_NAMEIDATA)
2868 afs_linux_permission(struct inode *ip, int mode, struct nameidata *nd)
2869 #else
2870 afs_linux_permission(struct inode *ip, int mode)
2871 #endif
2872 {
2873     int code;
2874     cred_t *credp;
2875     int tmp = 0;
2876
2877     /* Check for RCU path walking */
2878 #if defined(IOP_PERMISSION_TAKES_FLAGS)
2879     if (flags & IPERM_FLAG_RCU)
2880        return -ECHILD;
2881 #elif defined(MAY_NOT_BLOCK)
2882     if (mode & MAY_NOT_BLOCK)
2883        return -ECHILD;
2884 #endif
2885
2886     credp = crref();
2887     AFS_GLOCK();
2888     if (mode & MAY_EXEC)
2889         tmp |= VEXEC;
2890     if (mode & MAY_READ)
2891         tmp |= VREAD;
2892     if (mode & MAY_WRITE)
2893         tmp |= VWRITE;
2894     code = afs_access(VTOAFS(ip), tmp, credp);
2895
2896     AFS_GUNLOCK();
2897     crfree(credp);
2898     return afs_convert_code(code);
2899 }
2900
2901 static int
2902 afs_linux_commit_write(struct file *file, struct page *page, unsigned offset,
2903                        unsigned to)
2904 {
2905     int code;
2906     struct inode *inode = FILE_INODE(file);
2907     loff_t pagebase = page_offset(page);
2908
2909     if (i_size_read(inode) < (pagebase + offset))
2910         i_size_write(inode, pagebase + offset);
2911
2912     if (PageChecked(page)) {
2913         SetPageUptodate(page);
2914         ClearPageChecked(page);
2915     }
2916
2917     code = afs_linux_writepage_sync(inode, page, offset, to - offset);
2918
2919     return code;
2920 }
2921
2922 static int
2923 afs_linux_prepare_write(struct file *file, struct page *page, unsigned from,
2924                         unsigned to)
2925 {
2926
2927     /* http://kerneltrap.org/node/4941 details the expected behaviour of
2928      * prepare_write. Essentially, if the page exists within the file,
2929      * and is not being fully written, then we should populate it.
2930      */
2931
2932     if (!PageUptodate(page)) {
2933         loff_t pagebase = page_offset(page);
2934         loff_t isize = i_size_read(page->mapping->host);
2935
2936         /* Is the location we are writing to beyond the end of the file? */
2937         if (pagebase >= isize ||
2938             ((from == 0) && (pagebase + to) >= isize)) {
2939             zero_user_segments(page, 0, from, to, PAGE_SIZE);
2940             SetPageChecked(page);
2941         /* Are we we writing a full page */
2942         } else if (from == 0 && to == PAGE_SIZE) {
2943             SetPageChecked(page);
2944         /* Is the page readable, if it's wronly, we don't care, because we're
2945          * not actually going to read from it ... */
2946         } else if ((file->f_flags && O_ACCMODE) != O_WRONLY) {
2947             /* We don't care if fillpage fails, because if it does the page
2948              * won't be marked as up to date
2949              */
2950             afs_linux_fillpage(file, page);
2951         }
2952     }
2953     return 0;
2954 }
2955
2956 #if defined(STRUCT_ADDRESS_SPACE_OPERATIONS_HAS_WRITE_BEGIN)
2957 static int
2958 afs_linux_write_end(struct file *file, struct address_space *mapping,
2959                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
2960                                 struct page *page, void *fsdata)
2961 {
2962     int code;
2963     unsigned int from = pos & (PAGE_SIZE - 1);
2964
2965     code = afs_linux_commit_write(file, page, from, from + copied);
2966
2967     unlock_page(page);
2968     put_page(page);
2969     return code;
2970 }
2971
2972 static int
2973 afs_linux_write_begin(struct file *file, struct address_space *mapping,
2974                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
2975                                 struct page **pagep, void **fsdata)
2976 {
2977     struct page *page;
2978     pgoff_t index = pos >> PAGE_SHIFT;
2979     unsigned int from = pos & (PAGE_SIZE - 1);
2980     int code;
2981
2982     page = grab_cache_page_write_begin(mapping, index, flags);
2983     *pagep = page;
2984
2985     code = afs_linux_prepare_write(file, page, from, from + len);
2986     if (code) {
2987         unlock_page(page);
2988         put_page(page);
2989     }
2990
2991     return code;
2992 }
2993 #endif
2994
2995 #ifndef STRUCT_DENTRY_OPERATIONS_HAS_D_AUTOMOUNT
2996 static void *
2997 afs_linux_dir_follow_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
2998 {
2999     struct dentry **dpp;
3000     struct dentry *target;
3001
3002     if (current->total_link_count > 0) {
3003         /* avoid symlink resolution limits when resolving; we cannot contribute to
3004          * an infinite symlink loop */
3005         /* only do this for follow_link when total_link_count is positive to be
3006          * on the safe side; there is at least one code path in the Linux
3007          * kernel where it seems like it may be possible to get here without
3008          * total_link_count getting incremented. it is not clear on how that
3009          * path is actually reached, but guard against it just to be safe */
3010         current->total_link_count--;
3011     }
3012
3013     target = canonical_dentry(dentry->d_inode);
3014
3015 # ifdef STRUCT_NAMEIDATA_HAS_PATH
3016     dpp = &nd->path.dentry;
3017 # else
3018     dpp = &nd->dentry;
3019 # endif
3020
3021     dput(*dpp);
3022
3023     if (target) {
3024         *dpp = target;
3025     } else {
3026         *dpp = dget(dentry);
3027     }
3028
3029     nd->last_type = LAST_BIND;
3030
3031     return NULL;
3032 }
3033 #endif /* !STRUCT_DENTRY_OPERATIONS_HAS_D_AUTOMOUNT */
3034
3035
3036 static struct inode_operations afs_file_iops = {
3037   .permission =         afs_linux_permission,
3038   .getattr =            afs_linux_getattr,
3039   .setattr =            afs_notify_change,
3040 };
3041
3042 static struct address_space_operations afs_file_aops = {
3043   .readpage =           afs_linux_readpage,
3044   .readpages =          afs_linux_readpages,
3045   .writepage =          afs_linux_writepage,
3046 #if defined (STRUCT_ADDRESS_SPACE_OPERATIONS_HAS_WRITE_BEGIN)
3047   .write_begin =        afs_linux_write_begin,
3048   .write_end =          afs_linux_write_end,
3049 #else
3050   .commit_write =       afs_linux_commit_write,
3051   .prepare_write =      afs_linux_prepare_write,
3052 #endif
3053 };
3054
3055
3056 /* Separate ops vector for directories. Linux 2.2 tests type of inode
3057  * by what sort of operation is allowed.....
3058  */
3059
3060 static struct inode_operations afs_dir_iops = {
3061   .setattr =            afs_notify_change,
3062   .create =             afs_linux_create,
3063   .lookup =             afs_linux_lookup,
3064   .link =               afs_linux_link,
3065   .unlink =             afs_linux_unlink,
3066   .symlink =            afs_linux_symlink,
3067   .mkdir =              afs_linux_mkdir,
3068   .rmdir =              afs_linux_rmdir,
3069   .rename =             afs_linux_rename,
3070   .getattr =            afs_linux_getattr,
3071   .permission =         afs_linux_permission,
3072 #ifndef STRUCT_DENTRY_OPERATIONS_HAS_D_AUTOMOUNT
3073   .follow_link =        afs_linux_dir_follow_link,
3074 #endif
3075 };
3076
3077 /* We really need a separate symlink set of ops, since do_follow_link()
3078  * determines if it _is_ a link by checking if the follow_link op is set.
3079  */
3080 #if defined(USABLE_KERNEL_PAGE_SYMLINK_CACHE)
3081 static int
3082 afs_symlink_filler(struct file *file, struct page *page)
3083 {
3084     struct inode *ip = (struct inode *)page->mapping->host;
3085     char *p = (char *)kmap(page);
3086     int code;
3087
3088     AFS_GLOCK();
3089     code = afs_linux_ireadlink(ip, p, PAGE_SIZE, AFS_UIOSYS);
3090     AFS_GUNLOCK();
3091
3092     if (code < 0)
3093         goto fail;
3094     p[code] = '\0';             /* null terminate? */
3095
3096     SetPageUptodate(page);
3097     kunmap(page);
3098     unlock_page(page);
3099     return 0;
3100
3101   fail:
3102     SetPageError(page);
3103     kunmap(page);
3104     unlock_page(page);
3105     return code;
3106 }
3107
3108 static struct address_space_operations afs_symlink_aops = {
3109   .readpage =   afs_symlink_filler
3110 };
3111 #endif  /* USABLE_KERNEL_PAGE_SYMLINK_CACHE */
3112
3113 static struct inode_operations afs_symlink_iops = {
3114 #if defined(USABLE_KERNEL_PAGE_SYMLINK_CACHE)
3115   .readlink =           page_readlink,
3116 # if defined(HAVE_LINUX_PAGE_GET_LINK)
3117   .get_link =           page_get_link,
3118 # elif defined(HAVE_LINUX_PAGE_FOLLOW_LINK)
3119   .follow_link =        page_follow_link,
3120 # else
3121   .follow_link =        page_follow_link_light,
3122   .put_link =           page_put_link,
3123 # endif
3124 #else /* !defined(USABLE_KERNEL_PAGE_SYMLINK_CACHE) */
3125   .readlink =           afs_linux_readlink,
3126   .follow_link =        afs_linux_follow_link,
3127   .put_link =           afs_linux_put_link,
3128 #endif /* USABLE_KERNEL_PAGE_SYMLINK_CACHE */
3129   .setattr =            afs_notify_change,
3130 };
3131
3132 void
3133 afs_fill_inode(struct inode *ip, struct vattr *vattr)
3134 {
3135     if (vattr)
3136         vattr2inode(ip, vattr);
3137
3138 #ifdef STRUCT_ADDRESS_SPACE_HAS_BACKING_DEV_INFO
3139     ip->i_mapping->backing_dev_info = afs_backing_dev_info;
3140 #endif
3141 /* Reset ops if symlink or directory. */
3142     if (S_ISREG(ip->i_mode)) {
3143         ip->i_op = &afs_file_iops;
3144         ip->i_fop = &afs_file_fops;
3145         ip->i_data.a_ops = &afs_file_aops;
3146
3147     } else if (S_ISDIR(ip->i_mode)) {
3148         ip->i_op = &afs_dir_iops;
3149         ip->i_fop = &afs_dir_fops;
3150
3151     } else if (S_ISLNK(ip->i_mode)) {
3152         ip->i_op = &afs_symlink_iops;
3153 #if defined(HAVE_LINUX_INODE_NOHIGHMEM)
3154         inode_nohighmem(ip);
3155 #endif
3156 #if defined(USABLE_KERNEL_PAGE_SYMLINK_CACHE)
3157         ip->i_data.a_ops = &afs_symlink_aops;
3158         ip->i_mapping = &ip->i_data;
3159 #endif
3160     }
3161
3162 }