LINUX: Rearrange afs_linux_lookup cleanup
[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("afs: Corrupt directory (%d.%d.%d.%d [%s] @%lx, pos %d)\n",
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 #if defined(IOP_GETATTR_TAKES_PATH_STRUCT)
1082 static int
1083 afs_linux_getattr(const struct path *path, struct kstat *stat, u32 request_mask, unsigned int sync_mode)
1084 {
1085         int err = afs_linux_revalidate(path->dentry);
1086         if (!err) {
1087                 generic_fillattr(path->dentry->d_inode, stat);
1088         }
1089         return err;
1090 }
1091 #else
1092 static int
1093 afs_linux_getattr(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry, struct kstat *stat)
1094 {
1095         int err = afs_linux_revalidate(dentry);
1096         if (!err) {
1097                 generic_fillattr(dentry->d_inode, stat);
1098         }
1099         return err;
1100 }
1101 #endif
1102
1103 static afs_uint32
1104 parent_vcache_dv(struct inode *inode, cred_t *credp)
1105 {
1106     int free_cred = 0;
1107     struct vcache *pvcp;
1108
1109     /*
1110      * If parent is a mount point and we are using fakestat, we may need
1111      * to look at the fake vcache entry instead of what the vfs is giving
1112      * us.  The fake entry is the one with the useful DataVersion.
1113      */
1114     pvcp = VTOAFS(inode);
1115     if (pvcp->mvstat == AFS_MVSTAT_MTPT && afs_fakestat_enable) {
1116         struct vrequest treq;
1117         struct afs_fakestat_state fakestate;
1118
1119         if (!credp) {
1120             credp = crref();
1121             free_cred = 1;
1122         }
1123         afs_InitReq(&treq, credp);
1124         afs_InitFakeStat(&fakestate);
1125         afs_TryEvalFakeStat(&pvcp, &fakestate, &treq);
1126         if (free_cred)
1127             crfree(credp);
1128         afs_PutFakeStat(&fakestate);
1129     }
1130     return hgetlo(pvcp->f.m.DataVersion);
1131 }
1132
1133 /* Validate a dentry. Return 1 if unchanged, 0 if VFS layer should re-evaluate.
1134  * In kernels 2.2.10 and above, we are passed an additional flags var which
1135  * may have either the LOOKUP_FOLLOW OR LOOKUP_DIRECTORY set in which case
1136  * we are advised to follow the entry if it is a link or to make sure that
1137  * it is a directory. But since the kernel itself checks these possibilities
1138  * later on, we shouldn't have to do it until later. Perhaps in the future..
1139  *
1140  * The code here assumes that on entry the global lock is not held
1141  */
1142 static int
1143 #if defined(DOP_REVALIDATE_TAKES_UNSIGNED)
1144 afs_linux_dentry_revalidate(struct dentry *dp, unsigned int flags)
1145 #elif defined(DOP_REVALIDATE_TAKES_NAMEIDATA)
1146 afs_linux_dentry_revalidate(struct dentry *dp, struct nameidata *nd)
1147 #else
1148 afs_linux_dentry_revalidate(struct dentry *dp, int flags)
1149 #endif
1150 {
1151     cred_t *credp = NULL;
1152     struct vcache *vcp, *pvcp, *tvc = NULL;
1153     struct dentry *parent;
1154     int valid;
1155     struct afs_fakestat_state fakestate;
1156     int force_drop = 0;
1157     afs_uint32 parent_dv;
1158
1159 #ifdef LOOKUP_RCU
1160     /* We don't support RCU path walking */
1161 # if defined(DOP_REVALIDATE_TAKES_UNSIGNED)
1162     if (flags & LOOKUP_RCU)
1163 # else
1164     if (nd->flags & LOOKUP_RCU)
1165 # endif
1166        return -ECHILD;
1167 #endif
1168
1169     AFS_GLOCK();
1170     afs_InitFakeStat(&fakestate);
1171
1172     if (dp->d_inode) {
1173         vcp = VTOAFS(dp->d_inode);
1174
1175         if (vcp == afs_globalVp)
1176             goto good_dentry;
1177
1178         if (vcp->mvstat == AFS_MVSTAT_MTPT) {
1179             if (vcp->mvid.target_root && (vcp->f.states & CMValid)) {
1180                 int tryEvalOnly = 0;
1181                 int code = 0;
1182                 struct vrequest *treq = NULL;
1183
1184                 credp = crref();
1185
1186                 code = afs_CreateReq(&treq, credp);
1187                 if (code) {
1188                     goto bad_dentry;
1189                 }
1190                 if ((strcmp(dp->d_name.name, ".directory") == 0)) {
1191                     tryEvalOnly = 1;
1192                 }
1193                 if (tryEvalOnly)
1194                     code = afs_TryEvalFakeStat(&vcp, &fakestate, treq);
1195                 else
1196                     code = afs_EvalFakeStat(&vcp, &fakestate, treq);
1197                 afs_DestroyReq(treq);
1198                 if ((tryEvalOnly && vcp->mvstat == AFS_MVSTAT_MTPT) || code) {
1199                     /* a mount point, not yet replaced by its directory */
1200                     goto bad_dentry;
1201                 }
1202             }
1203         } else if (vcp->mvstat == AFS_MVSTAT_ROOT && *dp->d_name.name != '/') {
1204             osi_Assert(vcp->mvid.parent != NULL);
1205         }
1206
1207 #ifdef notdef
1208         /* If the last looker changes, we should make sure the current
1209          * looker still has permission to examine this file.  This would
1210          * always require a crref() which would be "slow".
1211          */
1212         if (vcp->last_looker != treq.uid) {
1213             if (!afs_AccessOK(vcp, (vType(vcp) == VREG) ? PRSFS_READ : PRSFS_LOOKUP, &treq, CHECK_MODE_BITS)) {
1214                 goto bad_dentry;
1215             }
1216
1217             vcp->last_looker = treq.uid;
1218         }
1219 #endif
1220
1221         parent = dget_parent(dp);
1222         pvcp = VTOAFS(parent->d_inode);
1223         parent_dv = parent_vcache_dv(parent->d_inode, credp);
1224
1225         /* If the parent's DataVersion has changed or the vnode
1226          * is longer valid, we need to do a full lookup.  VerifyVCache
1227          * isn't enough since the vnode may have been renamed.
1228          */
1229
1230         if (parent_dv > dp->d_time || !(vcp->f.states & CStatd)) {
1231             struct vattr *vattr = NULL;
1232             int code;
1233             int lookup_good;
1234
1235             if (credp == NULL) {
1236                 credp = crref();
1237             }
1238             code = afs_lookup(pvcp, (char *)dp->d_name.name, &tvc, credp);
1239
1240             if (code) {
1241                 /* We couldn't perform the lookup, so we're not okay. */
1242                 lookup_good = 0;
1243
1244             } else if (tvc == vcp) {
1245                 /* We got back the same vcache, so we're good. */
1246                 lookup_good = 1;
1247
1248             } else if (tvc == VTOAFS(dp->d_inode)) {
1249                 /* We got back the same vcache, so we're good. This is
1250                  * different from the above case, because sometimes 'vcp' is
1251                  * not the same as the vcache for dp->d_inode, if 'vcp' was a
1252                  * mtpt and we evaluated it to a root dir. In rare cases,
1253                  * afs_lookup might not evalute the mtpt when we do, or vice
1254                  * versa, so the previous case will not succeed. But this is
1255                  * still 'correct', so make sure not to mark the dentry as
1256                  * invalid; it still points to the same thing! */
1257                 lookup_good = 1;
1258
1259             } else {
1260                 /* We got back a different file, so we're definitely not
1261                  * okay. */
1262                 lookup_good = 0;
1263             }
1264
1265             if (!lookup_good) {
1266                 dput(parent);
1267                 /* Force unhash; the name doesn't point to this file
1268                  * anymore. */
1269                 force_drop = 1;
1270                 if (code && code != ENOENT) {
1271                     /* ...except if we couldn't perform the actual lookup,
1272                      * we don't know if the name points to this file or not. */
1273                     force_drop = 0;
1274                 }
1275                 goto bad_dentry;
1276             }
1277
1278             code = afs_CreateAttr(&vattr);
1279             if (code) {
1280                 dput(parent);
1281                 goto bad_dentry;
1282             }
1283
1284             if (afs_getattr(vcp, vattr, credp)) {
1285                 dput(parent);
1286                 afs_DestroyAttr(vattr);
1287                 goto bad_dentry;
1288             }
1289
1290             vattr2inode(AFSTOV(vcp), vattr);
1291             dp->d_time = parent_dv;
1292
1293             afs_DestroyAttr(vattr);
1294         }
1295
1296         /* should we always update the attributes at this point? */
1297         /* unlikely--the vcache entry hasn't changed */
1298
1299         dput(parent);
1300
1301     } else {
1302
1303         /* 'dp' represents a cached negative lookup. */
1304
1305         parent = dget_parent(dp);
1306         pvcp = VTOAFS(parent->d_inode);
1307         parent_dv = parent_vcache_dv(parent->d_inode, credp);
1308
1309         if (parent_dv > dp->d_time || !(pvcp->f.states & CStatd)
1310             || afs_IsDynroot(pvcp)) {
1311             dput(parent);
1312             goto bad_dentry;
1313         }
1314
1315         dput(parent);
1316     }
1317
1318   good_dentry:
1319     valid = 1;
1320     goto done;
1321
1322   bad_dentry:
1323     valid = 0;
1324 #ifndef D_INVALIDATE_IS_VOID
1325     /* When (v3.18) d_invalidate was converted to void, it also started
1326      * being called automatically from revalidate, and automatically
1327      * handled:
1328      *  - shrink_dcache_parent
1329      *  - automatic detach of submounts
1330      *  - d_drop
1331      * Therefore, after that point, OpenAFS revalidate logic no longer needs
1332      * to do any of those things itself for invalid dentry structs.  We only need
1333      * to tell VFS it's invalid (by returning 0), and VFS will handle the rest.
1334      */
1335     if (have_submounts(dp))
1336         valid = 1;
1337 #endif
1338
1339   done:
1340     /* Clean up */
1341     if (tvc)
1342         afs_PutVCache(tvc);
1343     afs_PutFakeStat(&fakestate);
1344     AFS_GUNLOCK();
1345     if (credp)
1346         crfree(credp);
1347
1348 #ifndef D_INVALIDATE_IS_VOID
1349     if (!valid) {
1350         /*
1351          * If we had a negative lookup for the name we want to forcibly
1352          * unhash the dentry.
1353          * Otherwise use d_invalidate which will not unhash it if still in use.
1354          */
1355         if (force_drop) {
1356             shrink_dcache_parent(dp);
1357             d_drop(dp);
1358         } else
1359             d_invalidate(dp);
1360     }
1361 #endif
1362     return valid;
1363
1364 }
1365
1366 static void
1367 afs_dentry_iput(struct dentry *dp, struct inode *ip)
1368 {
1369     struct vcache *vcp = VTOAFS(ip);
1370
1371     AFS_GLOCK();
1372     if (!AFS_IS_DISCONNECTED || (vcp->f.states & CUnlinked)) {
1373         (void) afs_InactiveVCache(vcp, NULL);
1374     }
1375     AFS_GUNLOCK();
1376     afs_linux_clear_nfsfs_renamed(dp);
1377
1378     iput(ip);
1379 }
1380
1381 static int
1382 #if defined(DOP_D_DELETE_TAKES_CONST)
1383 afs_dentry_delete(const struct dentry *dp)
1384 #else
1385 afs_dentry_delete(struct dentry *dp)
1386 #endif
1387 {
1388     if (dp->d_inode && (VTOAFS(dp->d_inode)->f.states & CUnlinked))
1389         return 1;               /* bad inode? */
1390
1391     return 0;
1392 }
1393
1394 #ifdef STRUCT_DENTRY_OPERATIONS_HAS_D_AUTOMOUNT
1395 static struct vfsmount *
1396 afs_dentry_automount(afs_linux_path_t *path)
1397 {
1398     struct dentry *target;
1399
1400     /*
1401      * Avoid symlink resolution limits when resolving; we cannot contribute to
1402      * an infinite symlink loop.
1403      *
1404      * On newer kernels the field has moved to the private nameidata structure
1405      * so we can't adjust it here.  This may cause ELOOP when using a path with
1406      * 40 or more directories that are not already in the dentry cache.
1407      */
1408 #if defined(STRUCT_TASK_STRUCT_HAS_TOTAL_LINK_COUNT)
1409     current->total_link_count--;
1410 #endif
1411
1412     target = canonical_dentry(path->dentry->d_inode);
1413
1414     if (target == path->dentry) {
1415         dput(target);
1416         target = NULL;
1417     }
1418
1419     if (target) {
1420         dput(path->dentry);
1421         path->dentry = target;
1422
1423     } else {
1424         spin_lock(&path->dentry->d_lock);
1425         path->dentry->d_flags &= ~DCACHE_NEED_AUTOMOUNT;
1426         spin_unlock(&path->dentry->d_lock);
1427     }
1428
1429     return NULL;
1430 }
1431 #endif /* STRUCT_DENTRY_OPERATIONS_HAS_D_AUTOMOUNT */
1432
1433 struct dentry_operations afs_dentry_operations = {
1434   .d_revalidate =       afs_linux_dentry_revalidate,
1435   .d_delete =           afs_dentry_delete,
1436   .d_iput =             afs_dentry_iput,
1437 #ifdef STRUCT_DENTRY_OPERATIONS_HAS_D_AUTOMOUNT
1438   .d_automount =        afs_dentry_automount,
1439 #endif /* STRUCT_DENTRY_OPERATIONS_HAS_D_AUTOMOUNT */
1440 };
1441
1442 /**********************************************************************
1443  * AFS Linux inode operations
1444  **********************************************************************/
1445
1446 /* afs_linux_create
1447  *
1448  * Merely need to set enough of vattr to get us through the create. Note
1449  * that the higher level code (open_namei) will take care of any tuncation
1450  * explicitly. Exclusive open is also taken care of in open_namei.
1451  *
1452  * name is in kernel space at this point.
1453  */
1454 static int
1455 #if defined(IOP_CREATE_TAKES_BOOL)
1456 afs_linux_create(struct inode *dip, struct dentry *dp, umode_t mode,
1457                  bool excl)
1458 #elif defined(IOP_CREATE_TAKES_UMODE_T)
1459 afs_linux_create(struct inode *dip, struct dentry *dp, umode_t mode,
1460                  struct nameidata *nd)
1461 #elif defined(IOP_CREATE_TAKES_NAMEIDATA)
1462 afs_linux_create(struct inode *dip, struct dentry *dp, int mode,
1463                  struct nameidata *nd)
1464 #else
1465 afs_linux_create(struct inode *dip, struct dentry *dp, int mode)
1466 #endif
1467 {
1468     struct vattr *vattr = NULL;
1469     cred_t *credp = crref();
1470     const char *name = dp->d_name.name;
1471     struct vcache *vcp;
1472     int code;
1473
1474     AFS_GLOCK();
1475
1476     code = afs_CreateAttr(&vattr);
1477     if (code) {
1478         goto out;
1479     }
1480     vattr->va_mode = mode;
1481     vattr->va_type = mode & S_IFMT;
1482
1483     code = afs_create(VTOAFS(dip), (char *)name, vattr, NONEXCL, mode,
1484                       &vcp, credp);
1485
1486     if (!code) {
1487         struct inode *ip = AFSTOV(vcp);
1488
1489         afs_getattr(vcp, vattr, credp);
1490         afs_fill_inode(ip, vattr);
1491         insert_inode_hash(ip);
1492 #if !defined(STRUCT_SUPER_BLOCK_HAS_S_D_OP)
1493         dp->d_op = &afs_dentry_operations;
1494 #endif
1495         dp->d_time = parent_vcache_dv(dip, credp);
1496         d_instantiate(dp, ip);
1497     }
1498
1499     afs_DestroyAttr(vattr);
1500
1501 out:
1502     AFS_GUNLOCK();
1503
1504     crfree(credp);
1505     return afs_convert_code(code);
1506 }
1507
1508 /* afs_linux_lookup */
1509 static struct dentry *
1510 #if defined(IOP_LOOKUP_TAKES_UNSIGNED)
1511 afs_linux_lookup(struct inode *dip, struct dentry *dp,
1512                  unsigned flags)
1513 #elif defined(IOP_LOOKUP_TAKES_NAMEIDATA)
1514 afs_linux_lookup(struct inode *dip, struct dentry *dp,
1515                  struct nameidata *nd)
1516 #else
1517 afs_linux_lookup(struct inode *dip, struct dentry *dp)
1518 #endif
1519 {
1520     cred_t *credp = crref();
1521     struct vcache *vcp = NULL;
1522     const char *comp = dp->d_name.name;
1523     struct inode *ip = NULL;
1524     struct dentry *newdp = NULL;
1525     int code;
1526
1527     AFS_GLOCK();
1528     code = afs_lookup(VTOAFS(dip), (char *)comp, &vcp, credp);
1529
1530     if (!code) {
1531         struct vattr *vattr = NULL;
1532         struct vcache *parent_vc = VTOAFS(dip);
1533
1534         if (parent_vc == vcp) {
1535             /* This is possible if the parent dir is a mountpoint to a volume,
1536              * and the dir entry we looked up is a mountpoint to the same
1537              * volume. Linux cannot cope with this, so return an error instead
1538              * of risking a deadlock or panic. */
1539             afs_PutVCache(vcp);
1540             code = EDEADLK;
1541             AFS_GUNLOCK();
1542             goto done;
1543         }
1544
1545         code = afs_CreateAttr(&vattr);
1546         if (code) {
1547             afs_PutVCache(vcp);
1548             AFS_GUNLOCK();
1549             goto done;
1550         }
1551
1552         ip = AFSTOV(vcp);
1553         afs_getattr(vcp, vattr, credp);
1554         afs_fill_inode(ip, vattr);
1555         if (hlist_unhashed(&ip->i_hash))
1556             insert_inode_hash(ip);
1557
1558         afs_DestroyAttr(vattr);
1559     }
1560 #if !defined(STRUCT_SUPER_BLOCK_HAS_S_D_OP)
1561     dp->d_op = &afs_dentry_operations;
1562 #endif
1563     dp->d_time = parent_vcache_dv(dip, credp);
1564
1565     AFS_GUNLOCK();
1566
1567     if (ip && S_ISDIR(ip->i_mode)) {
1568         d_prune_aliases(ip);
1569
1570 #ifdef STRUCT_DENTRY_OPERATIONS_HAS_D_AUTOMOUNT
1571         /* Only needed if this is a volume root */
1572         if (vcp->mvstat == 2)
1573             ip->i_flags |= S_AUTOMOUNT;
1574 #endif
1575     }
1576     /*
1577      * Take an extra reference so the inode doesn't go away if
1578      * d_splice_alias drops our reference on error.
1579      */
1580     if (ip)
1581 #ifdef HAVE_LINUX_IHOLD
1582         ihold(ip);
1583 #else
1584         igrab(ip);
1585 #endif
1586
1587     newdp = d_splice_alias(ip, dp);
1588
1589  done:
1590     crfree(credp);
1591
1592     if (IS_ERR(newdp)) {
1593         /* d_splice_alias can return an error (EIO) if there is an existing
1594          * connected directory alias for this dentry. Add our dentry manually
1595          * ourselves if this happens. */
1596         d_add(dp, ip);
1597
1598 #if defined(D_SPLICE_ALIAS_LEAK_ON_ERROR)
1599         /* Depending on the kernel version, d_splice_alias may or may not drop
1600          * the inode reference on error. If it didn't, do it here. */
1601         iput(ip);
1602 #endif
1603         return NULL;
1604     }
1605
1606     /* It's ok for the file to not be found (ENOENT). That's noted by the
1607      * caller by seeing that the dp->d_inode field is NULL. */
1608     if (code && code != ENOENT) {
1609         if (ip)
1610             iput(ip);
1611         return ERR_PTR(afs_convert_code(code));
1612     }
1613
1614     iput(ip);
1615     return newdp;
1616 }
1617
1618 static int
1619 afs_linux_link(struct dentry *olddp, struct inode *dip, struct dentry *newdp)
1620 {
1621     int code;
1622     cred_t *credp = crref();
1623     const char *name = newdp->d_name.name;
1624     struct inode *oldip = olddp->d_inode;
1625
1626     /* If afs_link returned the vnode, we could instantiate the
1627      * dentry. Since it's not, we drop this one and do a new lookup.
1628      */
1629     d_drop(newdp);
1630
1631     AFS_GLOCK();
1632     code = afs_link(VTOAFS(oldip), VTOAFS(dip), (char *)name, credp);
1633
1634     AFS_GUNLOCK();
1635     crfree(credp);
1636     return afs_convert_code(code);
1637 }
1638
1639 /* We have to have a Linux specific sillyrename function, because we
1640  * also have to keep the dcache up to date when we're doing a silly
1641  * rename - so we don't want the generic vnodeops doing this behind our
1642  * back.
1643  */
1644
1645 static int
1646 afs_linux_sillyrename(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1647                       cred_t *credp)
1648 {
1649     struct vcache *tvc = VTOAFS(dentry->d_inode);
1650     struct dentry *__dp = NULL;
1651     char *__name = NULL;
1652     int code;
1653
1654     if (afs_linux_nfsfs_renamed(dentry))
1655         return EBUSY;
1656
1657     do {
1658         dput(__dp);
1659
1660         AFS_GLOCK();
1661         if (__name)
1662             osi_FreeSmallSpace(__name);
1663         __name = afs_newname();
1664         AFS_GUNLOCK();
1665
1666         __dp = lookup_one_len(__name, dentry->d_parent, strlen(__name));
1667
1668         if (IS_ERR(__dp)) {
1669             osi_FreeSmallSpace(__name);
1670             return EBUSY;
1671         }
1672     } while (__dp->d_inode != NULL);
1673
1674     AFS_GLOCK();
1675     code = afs_rename(VTOAFS(dir), (char *)dentry->d_name.name,
1676                       VTOAFS(dir), (char *)__dp->d_name.name,
1677                       credp);
1678     if (!code) {
1679         tvc->mvid.silly_name = __name;
1680         crhold(credp);
1681         if (tvc->uncred) {
1682             crfree(tvc->uncred);
1683         }
1684         tvc->uncred = credp;
1685         tvc->f.states |= CUnlinked;
1686         afs_linux_set_nfsfs_renamed(dentry);
1687
1688         __dp->d_time = 0;               /* force to revalidate */
1689         d_move(dentry, __dp);
1690     } else {
1691         osi_FreeSmallSpace(__name);
1692     }
1693     AFS_GUNLOCK();
1694
1695     dput(__dp);
1696
1697     return code;
1698 }
1699
1700
1701 static int
1702 afs_linux_unlink(struct inode *dip, struct dentry *dp)
1703 {
1704     int code = EBUSY;
1705     cred_t *credp = crref();
1706     const char *name = dp->d_name.name;
1707     struct vcache *tvc = VTOAFS(dp->d_inode);
1708
1709     if (VREFCOUNT(tvc) > 1 && tvc->opens > 0
1710                                 && !(tvc->f.states & CUnlinked)) {
1711
1712         code = afs_linux_sillyrename(dip, dp, credp);
1713     } else {
1714         AFS_GLOCK();
1715         code = afs_remove(VTOAFS(dip), (char *)name, credp);
1716         AFS_GUNLOCK();
1717         if (!code)
1718             d_drop(dp);
1719     }
1720
1721     crfree(credp);
1722     return afs_convert_code(code);
1723 }
1724
1725
1726 static int
1727 afs_linux_symlink(struct inode *dip, struct dentry *dp, const char *target)
1728 {
1729     int code;
1730     cred_t *credp = crref();
1731     struct vattr *vattr = NULL;
1732     const char *name = dp->d_name.name;
1733
1734     /* If afs_symlink returned the vnode, we could instantiate the
1735      * dentry. Since it's not, we drop this one and do a new lookup.
1736      */
1737     d_drop(dp);
1738
1739     AFS_GLOCK();
1740     code = afs_CreateAttr(&vattr);
1741     if (code) {
1742         goto out;
1743     }
1744
1745     code = afs_symlink(VTOAFS(dip), (char *)name, vattr, (char *)target, NULL,
1746                         credp);
1747     afs_DestroyAttr(vattr);
1748
1749 out:
1750     AFS_GUNLOCK();
1751     crfree(credp);
1752     return afs_convert_code(code);
1753 }
1754
1755 static int
1756 #if defined(IOP_MKDIR_TAKES_UMODE_T)
1757 afs_linux_mkdir(struct inode *dip, struct dentry *dp, umode_t mode)
1758 #else
1759 afs_linux_mkdir(struct inode *dip, struct dentry *dp, int mode)
1760 #endif
1761 {
1762     int code;
1763     cred_t *credp = crref();
1764     struct vcache *tvcp = NULL;
1765     struct vattr *vattr = NULL;
1766     const char *name = dp->d_name.name;
1767
1768     AFS_GLOCK();
1769     code = afs_CreateAttr(&vattr);
1770     if (code) {
1771         goto out;
1772     }
1773
1774     vattr->va_mask = ATTR_MODE;
1775     vattr->va_mode = mode;
1776
1777     code = afs_mkdir(VTOAFS(dip), (char *)name, vattr, &tvcp, credp);
1778
1779     if (tvcp) {
1780         struct inode *ip = AFSTOV(tvcp);
1781
1782         afs_getattr(tvcp, vattr, credp);
1783         afs_fill_inode(ip, vattr);
1784
1785 #if !defined(STRUCT_SUPER_BLOCK_HAS_S_D_OP)
1786         dp->d_op = &afs_dentry_operations;
1787 #endif
1788         dp->d_time = parent_vcache_dv(dip, credp);
1789         d_instantiate(dp, ip);
1790     }
1791     afs_DestroyAttr(vattr);
1792
1793 out:
1794     AFS_GUNLOCK();
1795
1796     crfree(credp);
1797     return afs_convert_code(code);
1798 }
1799
1800 static int
1801 afs_linux_rmdir(struct inode *dip, struct dentry *dp)
1802 {
1803     int code;
1804     cred_t *credp = crref();
1805     const char *name = dp->d_name.name;
1806
1807     /* locking kernel conflicts with glock? */
1808
1809     AFS_GLOCK();
1810     code = afs_rmdir(VTOAFS(dip), (char *)name, credp);
1811     AFS_GUNLOCK();
1812
1813     /* Linux likes to see ENOTEMPTY returned from an rmdir() syscall
1814      * that failed because a directory is not empty. So, we map
1815      * EEXIST to ENOTEMPTY on linux.
1816      */
1817     if (code == EEXIST) {
1818         code = ENOTEMPTY;
1819     }
1820
1821     if (!code) {
1822         d_drop(dp);
1823     }
1824
1825     crfree(credp);
1826     return afs_convert_code(code);
1827 }
1828
1829
1830 static int
1831 afs_linux_rename(struct inode *oldip, struct dentry *olddp,
1832                  struct inode *newip, struct dentry *newdp
1833 #ifdef HAVE_LINUX_INODE_OPERATIONS_RENAME_TAKES_FLAGS
1834                  , unsigned int flags
1835 #endif
1836                 )
1837 {
1838     int code;
1839     cred_t *credp = crref();
1840     const char *oldname = olddp->d_name.name;
1841     const char *newname = newdp->d_name.name;
1842     struct dentry *rehash = NULL;
1843
1844 #ifdef HAVE_LINUX_INODE_OPERATIONS_RENAME_TAKES_FLAGS
1845     if (flags)
1846         return -EINVAL;         /* no support for new flags yet */
1847 #endif
1848
1849     /* Prevent any new references during rename operation. */
1850
1851     if (!d_unhashed(newdp)) {
1852         d_drop(newdp);
1853         rehash = newdp;
1854     }
1855
1856     afs_maybe_shrink_dcache(olddp);
1857
1858     AFS_GLOCK();
1859     code = afs_rename(VTOAFS(oldip), (char *)oldname, VTOAFS(newip), (char *)newname, credp);
1860     AFS_GUNLOCK();
1861
1862     if (!code)
1863         olddp->d_time = 0;      /* force to revalidate */
1864
1865     if (rehash)
1866         d_rehash(rehash);
1867
1868     crfree(credp);
1869     return afs_convert_code(code);
1870 }
1871
1872
1873 /* afs_linux_ireadlink
1874  * Internal readlink which can return link contents to user or kernel space.
1875  * Note that the buffer is NOT supposed to be null-terminated.
1876  */
1877 static int
1878 afs_linux_ireadlink(struct inode *ip, char *target, int maxlen, uio_seg_t seg)
1879 {
1880     int code;
1881     cred_t *credp = crref();
1882     struct uio tuio;
1883     struct iovec iov;
1884
1885     memset(&tuio, 0, sizeof(tuio));
1886     memset(&iov, 0, sizeof(iov));
1887
1888     setup_uio(&tuio, &iov, target, (afs_offs_t) 0, maxlen, UIO_READ, seg);
1889     code = afs_readlink(VTOAFS(ip), &tuio, credp);
1890     crfree(credp);
1891
1892     if (!code)
1893         return maxlen - tuio.uio_resid;
1894     else
1895         return afs_convert_code(code);
1896 }
1897
1898 #if !defined(USABLE_KERNEL_PAGE_SYMLINK_CACHE)
1899 /* afs_linux_readlink
1900  * Fill target (which is in user space) with contents of symlink.
1901  */
1902 static int
1903 afs_linux_readlink(struct dentry *dp, char *target, int maxlen)
1904 {
1905     int code;
1906     struct inode *ip = dp->d_inode;
1907
1908     AFS_GLOCK();
1909     code = afs_linux_ireadlink(ip, target, maxlen, AFS_UIOUSER);
1910     AFS_GUNLOCK();
1911     return code;
1912 }
1913
1914
1915 /* afs_linux_follow_link
1916  * a file system dependent link following routine.
1917  */
1918 #if defined(HAVE_LINUX_INODE_OPERATIONS_FOLLOW_LINK_NO_NAMEIDATA)
1919 static const char *afs_linux_follow_link(struct dentry *dentry, void **link_data)
1920 #else
1921 static int afs_linux_follow_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1922 #endif
1923 {
1924     int code;
1925     char *name;
1926
1927     name = kmalloc(PATH_MAX, GFP_NOFS);
1928     if (!name) {
1929 #if defined(HAVE_LINUX_INODE_OPERATIONS_FOLLOW_LINK_NO_NAMEIDATA)
1930         return ERR_PTR(-EIO);
1931 #else
1932         return -EIO;
1933 #endif
1934     }
1935
1936     AFS_GLOCK();
1937     code = afs_linux_ireadlink(dentry->d_inode, name, PATH_MAX - 1, AFS_UIOSYS);
1938     AFS_GUNLOCK();
1939
1940     if (code < 0) {
1941 #if defined(HAVE_LINUX_INODE_OPERATIONS_FOLLOW_LINK_NO_NAMEIDATA)
1942         return ERR_PTR(code);
1943 #else
1944         return code;
1945 #endif
1946     }
1947
1948     name[code] = '\0';
1949 #if defined(HAVE_LINUX_INODE_OPERATIONS_FOLLOW_LINK_NO_NAMEIDATA)
1950     return *link_data = name;
1951 #else
1952     nd_set_link(nd, name);
1953     return 0;
1954 #endif
1955 }
1956
1957 #if defined(HAVE_LINUX_INODE_OPERATIONS_PUT_LINK_NO_NAMEIDATA)
1958 static void
1959 afs_linux_put_link(struct inode *inode, void *link_data)
1960 {
1961     char *name = link_data;
1962
1963     if (name && !IS_ERR(name))
1964         kfree(name);
1965 }
1966 #else
1967 static void
1968 afs_linux_put_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
1969 {
1970     char *name = nd_get_link(nd);
1971
1972     if (name && !IS_ERR(name))
1973         kfree(name);
1974 }
1975 #endif /* HAVE_LINUX_INODE_OPERATIONS_PUT_LINK_NO_NAMEIDATA */
1976
1977 #endif /* USABLE_KERNEL_PAGE_SYMLINK_CACHE */
1978
1979 /* Populate a page by filling it from the cache file pointed at by cachefp
1980  * (which contains indicated chunk)
1981  * If task is NULL, the page copy occurs syncronously, and the routine
1982  * returns with page still locked. If task is non-NULL, then page copies
1983  * may occur in the background, and the page will be unlocked when it is
1984  * ready for use.
1985  */
1986 static int
1987 afs_linux_read_cache(struct file *cachefp, struct page *page,
1988                      int chunk, struct pagevec *lrupv,
1989                      struct afs_pagecopy_task *task) {
1990     loff_t offset = page_offset(page);
1991     struct inode *cacheinode = cachefp->f_dentry->d_inode;
1992     struct page *newpage, *cachepage;
1993     struct address_space *cachemapping;
1994     int pageindex;
1995     int code = 0;
1996
1997     cachemapping = cacheinode->i_mapping;
1998     newpage = NULL;
1999     cachepage = NULL;
2000
2001     /* If we're trying to read a page that's past the end of the disk
2002      * cache file, then just return a zeroed page */
2003     if (AFS_CHUNKOFFSET(offset) >= i_size_read(cacheinode)) {
2004         zero_user_segment(page, 0, PAGE_SIZE);
2005         SetPageUptodate(page);
2006         if (task)
2007             unlock_page(page);
2008         return 0;
2009     }
2010
2011     /* From our offset, we now need to work out which page in the disk
2012      * file it corresponds to. This will be fun ... */
2013     pageindex = (offset - AFS_CHUNKTOBASE(chunk)) >> PAGE_SHIFT;
2014
2015     while (cachepage == NULL) {
2016         cachepage = find_get_page(cachemapping, pageindex);
2017         if (!cachepage) {
2018             if (!newpage)
2019                 newpage = page_cache_alloc_cold(cachemapping);
2020             if (!newpage) {
2021                 code = -ENOMEM;
2022                 goto out;
2023             }
2024
2025             code = add_to_page_cache(newpage, cachemapping,
2026                                      pageindex, GFP_KERNEL);
2027             if (code == 0) {
2028                 cachepage = newpage;
2029                 newpage = NULL;
2030
2031                 get_page(cachepage);
2032                 if (!pagevec_add(lrupv, cachepage))
2033                     __pagevec_lru_add_file(lrupv);
2034
2035             } else {
2036                 put_page(newpage);
2037                 newpage = NULL;
2038                 if (code != -EEXIST)
2039                     goto out;
2040             }
2041         } else {
2042             lock_page(cachepage);
2043         }
2044     }
2045
2046     if (!PageUptodate(cachepage)) {
2047         ClearPageError(cachepage);
2048         code = cachemapping->a_ops->readpage(NULL, cachepage);
2049         if (!code && !task) {
2050             wait_on_page_locked(cachepage);
2051         }
2052     } else {
2053         unlock_page(cachepage);
2054     }
2055
2056     if (!code) {
2057         if (PageUptodate(cachepage)) {
2058             copy_highpage(page, cachepage);
2059             flush_dcache_page(page);
2060             SetPageUptodate(page);
2061
2062             if (task)
2063                 unlock_page(page);
2064         } else if (task) {
2065             afs_pagecopy_queue_page(task, cachepage, page);
2066         } else {
2067             code = -EIO;
2068         }
2069     }
2070
2071     if (code && task) {
2072         unlock_page(page);
2073     }
2074
2075 out:
2076     if (cachepage)
2077         put_page(cachepage);
2078
2079     return code;
2080 }
2081
2082 static int inline
2083 afs_linux_readpage_fastpath(struct file *fp, struct page *pp, int *codep)
2084 {
2085     loff_t offset = page_offset(pp);
2086     struct inode *ip = FILE_INODE(fp);
2087     struct vcache *avc = VTOAFS(ip);
2088     struct dcache *tdc;
2089     struct file *cacheFp = NULL;
2090     int code;
2091     int dcLocked = 0;
2092     struct pagevec lrupv;
2093
2094     /* Not a UFS cache, don't do anything */
2095     if (cacheDiskType != AFS_FCACHE_TYPE_UFS)
2096         return 0;
2097
2098     /* No readpage (ex: tmpfs) , skip */
2099     if (cachefs_noreadpage)
2100         return 0;
2101
2102     /* Can't do anything if the vcache isn't statd , or if the read
2103      * crosses a chunk boundary.
2104      */
2105     if (!(avc->f.states & CStatd) ||
2106         AFS_CHUNK(offset) != AFS_CHUNK(offset + PAGE_SIZE)) {
2107         return 0;
2108     }
2109
2110     ObtainWriteLock(&avc->lock, 911);
2111
2112     /* XXX - See if hinting actually makes things faster !!! */
2113
2114     /* See if we have a suitable entry already cached */
2115     tdc = avc->dchint;
2116
2117     if (tdc) {
2118         /* We need to lock xdcache, then dcache, to handle situations where
2119          * the hint is on the free list. However, we can't safely do this
2120          * according to the locking hierarchy. So, use a non blocking lock.
2121          */
2122         ObtainReadLock(&afs_xdcache);
2123         dcLocked = ( 0 == NBObtainReadLock(&tdc->lock));
2124
2125         if (dcLocked && (tdc->index != NULLIDX)
2126             && !FidCmp(&tdc->f.fid, &avc->f.fid)
2127             && tdc->f.chunk == AFS_CHUNK(offset)
2128             && !(afs_indexFlags[tdc->index] & (IFFree | IFDiscarded))) {
2129             /* Bonus - the hint was correct */
2130             afs_RefDCache(tdc);
2131         } else {
2132             /* Only destroy the hint if its actually invalid, not if there's
2133              * just been a locking failure */
2134             if (dcLocked) {
2135                 ReleaseReadLock(&tdc->lock);
2136                 avc->dchint = NULL;
2137             }
2138
2139             tdc = NULL;
2140             dcLocked = 0;
2141         }
2142         ReleaseReadLock(&afs_xdcache);
2143     }
2144
2145     /* No hint, or hint is no longer valid - see if we can get something
2146      * directly from the dcache
2147      */
2148     if (!tdc)
2149         tdc = afs_FindDCache(avc, offset);
2150
2151     if (!tdc) {
2152         ReleaseWriteLock(&avc->lock);
2153         return 0;
2154     }
2155
2156     if (!dcLocked)
2157         ObtainReadLock(&tdc->lock);
2158
2159     /* Is the dcache we've been given currently up to date */
2160     if (!hsame(avc->f.m.DataVersion, tdc->f.versionNo) ||
2161         (tdc->dflags & DFFetching))
2162         goto out;
2163
2164     /* Update our hint for future abuse */
2165     avc->dchint = tdc;
2166
2167     /* Okay, so we've now got a cache file that is up to date */
2168
2169     /* XXX - I suspect we should be locking the inodes before we use them! */
2170     AFS_GUNLOCK();
2171     cacheFp = afs_linux_raw_open(&tdc->f.inode);
2172     if (!cacheFp->f_dentry->d_inode->i_mapping->a_ops->readpage) {
2173         cachefs_noreadpage = 1;
2174         AFS_GLOCK();
2175         goto out;
2176     }
2177     pagevec_init(&lrupv, 0);
2178
2179     code = afs_linux_read_cache(cacheFp, pp, tdc->f.chunk, &lrupv, NULL);
2180
2181     if (pagevec_count(&lrupv))
2182        __pagevec_lru_add_file(&lrupv);
2183
2184     filp_close(cacheFp, NULL);
2185     AFS_GLOCK();
2186
2187     ReleaseReadLock(&tdc->lock);
2188     ReleaseWriteLock(&avc->lock);
2189     afs_PutDCache(tdc);
2190
2191     *codep = code;
2192     return 1;
2193
2194 out:
2195     ReleaseWriteLock(&avc->lock);
2196     ReleaseReadLock(&tdc->lock);
2197     afs_PutDCache(tdc);
2198     return 0;
2199 }
2200
2201 /* afs_linux_readpage
2202  *
2203  * This function is split into two, because prepare_write/begin_write
2204  * require a readpage call which doesn't unlock the resulting page upon
2205  * success.
2206  */
2207 static int
2208 afs_linux_fillpage(struct file *fp, struct page *pp)
2209 {
2210     afs_int32 code;
2211     char *address;
2212     struct uio *auio;
2213     struct iovec *iovecp;
2214     struct inode *ip = FILE_INODE(fp);
2215     afs_int32 cnt = page_count(pp);
2216     struct vcache *avc = VTOAFS(ip);
2217     afs_offs_t offset = page_offset(pp);
2218     cred_t *credp;
2219
2220     AFS_GLOCK();
2221     if (afs_linux_readpage_fastpath(fp, pp, &code)) {
2222         AFS_GUNLOCK();
2223         return code;
2224     }
2225     AFS_GUNLOCK();
2226
2227     credp = crref();
2228     address = kmap(pp);
2229     ClearPageError(pp);
2230
2231     auio = kmalloc(sizeof(struct uio), GFP_NOFS);
2232     iovecp = kmalloc(sizeof(struct iovec), GFP_NOFS);
2233
2234     setup_uio(auio, iovecp, (char *)address, offset, PAGE_SIZE, UIO_READ,
2235               AFS_UIOSYS);
2236
2237     AFS_GLOCK();
2238     AFS_DISCON_LOCK();
2239     afs_Trace4(afs_iclSetp, CM_TRACE_READPAGE, ICL_TYPE_POINTER, ip,
2240                ICL_TYPE_POINTER, pp, ICL_TYPE_INT32, cnt, ICL_TYPE_INT32,
2241                99999);  /* not a possible code value */
2242
2243     code = afs_rdwr(avc, auio, UIO_READ, 0, credp);
2244
2245     afs_Trace4(afs_iclSetp, CM_TRACE_READPAGE, ICL_TYPE_POINTER, ip,
2246                ICL_TYPE_POINTER, pp, ICL_TYPE_INT32, cnt, ICL_TYPE_INT32,
2247                code);
2248     AFS_DISCON_UNLOCK();
2249     AFS_GUNLOCK();
2250     if (!code) {
2251         /* XXX valid for no-cache also?  Check last bits of files... :)
2252          * Cognate code goes in afs_NoCacheFetchProc.  */
2253         if (auio->uio_resid)    /* zero remainder of page */
2254              memset((void *)(address + (PAGE_SIZE - auio->uio_resid)), 0,
2255                     auio->uio_resid);
2256
2257         flush_dcache_page(pp);
2258         SetPageUptodate(pp);
2259     } /* !code */
2260
2261     kunmap(pp);
2262
2263     kfree(auio);
2264     kfree(iovecp);
2265
2266     crfree(credp);
2267     return afs_convert_code(code);
2268 }
2269
2270 static int
2271 afs_linux_prefetch(struct file *fp, struct page *pp)
2272 {
2273     int code = 0;
2274     struct vcache *avc = VTOAFS(FILE_INODE(fp));
2275     afs_offs_t offset = page_offset(pp);
2276
2277     if (AFS_CHUNKOFFSET(offset) == 0) {
2278         struct dcache *tdc;
2279         struct vrequest *treq = NULL;
2280         cred_t *credp;
2281
2282         credp = crref();
2283         AFS_GLOCK();
2284         code = afs_CreateReq(&treq, credp);
2285         if (!code && !NBObtainWriteLock(&avc->lock, 534)) {
2286             tdc = afs_FindDCache(avc, offset);
2287             if (tdc) {
2288                 if (!(tdc->mflags & DFNextStarted))
2289                     afs_PrefetchChunk(avc, tdc, credp, treq);
2290                 afs_PutDCache(tdc);
2291             }
2292             ReleaseWriteLock(&avc->lock);
2293         }
2294         afs_DestroyReq(treq);
2295         AFS_GUNLOCK();
2296         crfree(credp);
2297     }
2298     return afs_convert_code(code);
2299
2300 }
2301
2302 static int
2303 afs_linux_bypass_readpages(struct file *fp, struct address_space *mapping,
2304                            struct list_head *page_list, unsigned num_pages)
2305 {
2306     afs_int32 page_ix;
2307     struct uio *auio;
2308     afs_offs_t offset;
2309     struct iovec* iovecp;
2310     struct nocache_read_request *ancr;
2311     struct page *pp;
2312     struct pagevec lrupv;
2313     afs_int32 code = 0;
2314
2315     cred_t *credp;
2316     struct inode *ip = FILE_INODE(fp);
2317     struct vcache *avc = VTOAFS(ip);
2318     afs_int32 base_index = 0;
2319     afs_int32 page_count = 0;
2320     afs_int32 isize;
2321
2322     /* background thread must free: iovecp, auio, ancr */
2323     iovecp = osi_Alloc(num_pages * sizeof(struct iovec));
2324
2325     auio = osi_Alloc(sizeof(struct uio));
2326     auio->uio_iov = iovecp;
2327     auio->uio_iovcnt = num_pages;
2328     auio->uio_flag = UIO_READ;
2329     auio->uio_seg = AFS_UIOSYS;
2330     auio->uio_resid = num_pages * PAGE_SIZE;
2331
2332     ancr = osi_Alloc(sizeof(struct nocache_read_request));
2333     ancr->auio = auio;
2334     ancr->offset = auio->uio_offset;
2335     ancr->length = auio->uio_resid;
2336
2337     pagevec_init(&lrupv, 0);
2338
2339     for(page_ix = 0; page_ix < num_pages; ++page_ix) {
2340
2341         if(list_empty(page_list))
2342             break;
2343
2344         pp = list_entry(page_list->prev, struct page, lru);
2345         /* If we allocate a page and don't remove it from page_list,
2346          * the page cache gets upset. */
2347         list_del(&pp->lru);
2348         isize = (i_size_read(fp->f_mapping->host) - 1) >> PAGE_SHIFT;
2349         if(pp->index > isize) {
2350             if(PageLocked(pp))
2351                 unlock_page(pp);
2352             continue;
2353         }
2354
2355         if(page_ix == 0) {
2356             offset = page_offset(pp);
2357             ancr->offset = auio->uio_offset = offset;
2358             base_index = pp->index;
2359         }
2360         iovecp[page_ix].iov_len = PAGE_SIZE;
2361         code = add_to_page_cache(pp, mapping, pp->index, GFP_KERNEL);
2362         if(base_index != pp->index) {
2363             if(PageLocked(pp))
2364                  unlock_page(pp);
2365             put_page(pp);
2366             iovecp[page_ix].iov_base = (void *) 0;
2367             base_index++;
2368             ancr->length -= PAGE_SIZE;
2369             continue;
2370         }
2371         base_index++;
2372         if(code) {
2373             if(PageLocked(pp))
2374                 unlock_page(pp);
2375             put_page(pp);
2376             iovecp[page_ix].iov_base = (void *) 0;
2377         } else {
2378             page_count++;
2379             if(!PageLocked(pp)) {
2380                 lock_page(pp);
2381             }
2382
2383             /* increment page refcount--our original design assumed
2384              * that locking it would effectively pin it;  protect
2385              * ourselves from the possiblity that this assumption is
2386              * is faulty, at low cost (provided we do not fail to
2387              * do the corresponding decref on the other side) */
2388             get_page(pp);
2389
2390             /* save the page for background map */
2391             iovecp[page_ix].iov_base = (void*) pp;
2392
2393             /* and put it on the LRU cache */
2394             if (!pagevec_add(&lrupv, pp))
2395                 __pagevec_lru_add_file(&lrupv);
2396         }
2397     }
2398
2399     /* If there were useful pages in the page list, make sure all pages
2400      * are in the LRU cache, then schedule the read */
2401     if(page_count) {
2402         if (pagevec_count(&lrupv))
2403             __pagevec_lru_add_file(&lrupv);
2404         credp = crref();
2405         code = afs_ReadNoCache(avc, ancr, credp);
2406         crfree(credp);
2407     } else {
2408         /* If there is nothing for the background thread to handle,
2409          * it won't be freeing the things that we never gave it */
2410         osi_Free(iovecp, num_pages * sizeof(struct iovec));
2411         osi_Free(auio, sizeof(struct uio));
2412         osi_Free(ancr, sizeof(struct nocache_read_request));
2413     }
2414     /* we do not flush, release, or unmap pages--that will be
2415      * done for us by the background thread as each page comes in
2416      * from the fileserver */
2417     return afs_convert_code(code);
2418 }
2419
2420
2421 static int
2422 afs_linux_bypass_readpage(struct file *fp, struct page *pp)
2423 {
2424     cred_t *credp = NULL;
2425     struct uio *auio;
2426     struct iovec *iovecp;
2427     struct nocache_read_request *ancr;
2428     int code;
2429
2430     /*
2431      * Special case: if page is at or past end of file, just zero it and set
2432      * it as up to date.
2433      */
2434     if (page_offset(pp) >=  i_size_read(fp->f_mapping->host)) {
2435         zero_user_segment(pp, 0, PAGE_SIZE);
2436         SetPageUptodate(pp);
2437         unlock_page(pp);
2438         return 0;
2439     }
2440
2441     ClearPageError(pp);
2442
2443     /* receiver frees */
2444     auio = osi_Alloc(sizeof(struct uio));
2445     iovecp = osi_Alloc(sizeof(struct iovec));
2446
2447     /* address can be NULL, because we overwrite it with 'pp', below */
2448     setup_uio(auio, iovecp, NULL, page_offset(pp),
2449               PAGE_SIZE, UIO_READ, AFS_UIOSYS);
2450
2451     /* save the page for background map */
2452     get_page(pp); /* see above */
2453     auio->uio_iov->iov_base = (void*) pp;
2454     /* the background thread will free this */
2455     ancr = osi_Alloc(sizeof(struct nocache_read_request));
2456     ancr->auio = auio;
2457     ancr->offset = page_offset(pp);
2458     ancr->length = PAGE_SIZE;
2459
2460     credp = crref();
2461     code = afs_ReadNoCache(VTOAFS(FILE_INODE(fp)), ancr, credp);
2462     crfree(credp);
2463
2464     return afs_convert_code(code);
2465 }
2466
2467 static inline int
2468 afs_linux_can_bypass(struct inode *ip) {
2469
2470     switch(cache_bypass_strategy) {
2471         case NEVER_BYPASS_CACHE:
2472             return 0;
2473         case ALWAYS_BYPASS_CACHE:
2474             return 1;
2475         case LARGE_FILES_BYPASS_CACHE:
2476             if (i_size_read(ip) > cache_bypass_threshold)
2477                 return 1;
2478         default:
2479             return 0;
2480      }
2481 }
2482
2483 /* Check if a file is permitted to bypass the cache by policy, and modify
2484  * the cache bypass state recorded for that file */
2485
2486 static inline int
2487 afs_linux_bypass_check(struct inode *ip) {
2488     cred_t* credp;
2489
2490     int bypass = afs_linux_can_bypass(ip);
2491
2492     credp = crref();
2493     trydo_cache_transition(VTOAFS(ip), credp, bypass);
2494     crfree(credp);
2495
2496     return bypass;
2497 }
2498
2499
2500 static int
2501 afs_linux_readpage(struct file *fp, struct page *pp)
2502 {
2503     int code;
2504
2505     if (afs_linux_bypass_check(FILE_INODE(fp))) {
2506         code = afs_linux_bypass_readpage(fp, pp);
2507     } else {
2508         code = afs_linux_fillpage(fp, pp);
2509         if (!code)
2510             code = afs_linux_prefetch(fp, pp);
2511         unlock_page(pp);
2512     }
2513
2514     return code;
2515 }
2516
2517 /* Readpages reads a number of pages for a particular file. We use
2518  * this to optimise the reading, by limiting the number of times upon which
2519  * we have to lookup, lock and open vcaches and dcaches
2520  */
2521
2522 static int
2523 afs_linux_readpages(struct file *fp, struct address_space *mapping,
2524                     struct list_head *page_list, unsigned int num_pages)
2525 {
2526     struct inode *inode = mapping->host;
2527     struct vcache *avc = VTOAFS(inode);
2528     struct dcache *tdc;
2529     struct file *cacheFp = NULL;
2530     int code;
2531     unsigned int page_idx;
2532     loff_t offset;
2533     struct pagevec lrupv;
2534     struct afs_pagecopy_task *task;
2535
2536     if (afs_linux_bypass_check(inode))
2537         return afs_linux_bypass_readpages(fp, mapping, page_list, num_pages);
2538
2539     if (cacheDiskType == AFS_FCACHE_TYPE_MEM)
2540         return 0;
2541
2542     /* No readpage (ex: tmpfs) , skip */
2543     if (cachefs_noreadpage)
2544         return 0;
2545
2546     AFS_GLOCK();
2547     if ((code = afs_linux_VerifyVCache(avc, NULL))) {
2548         AFS_GUNLOCK();
2549         return code;
2550     }
2551
2552     ObtainWriteLock(&avc->lock, 912);
2553     AFS_GUNLOCK();
2554
2555     task = afs_pagecopy_init_task();
2556
2557     tdc = NULL;
2558     pagevec_init(&lrupv, 0);
2559     for (page_idx = 0; page_idx < num_pages; page_idx++) {
2560         struct page *page = list_entry(page_list->prev, struct page, lru);
2561         list_del(&page->lru);
2562         offset = page_offset(page);
2563
2564         if (tdc && tdc->f.chunk != AFS_CHUNK(offset)) {
2565             AFS_GLOCK();
2566             ReleaseReadLock(&tdc->lock);
2567             afs_PutDCache(tdc);
2568             AFS_GUNLOCK();
2569             tdc = NULL;
2570             if (cacheFp)
2571                 filp_close(cacheFp, NULL);
2572         }
2573
2574         if (!tdc) {
2575             AFS_GLOCK();
2576             if ((tdc = afs_FindDCache(avc, offset))) {
2577                 ObtainReadLock(&tdc->lock);
2578                 if (!hsame(avc->f.m.DataVersion, tdc->f.versionNo) ||
2579                     (tdc->dflags & DFFetching)) {
2580                     ReleaseReadLock(&tdc->lock);
2581                     afs_PutDCache(tdc);
2582                     tdc = NULL;
2583                 }
2584             }
2585             AFS_GUNLOCK();
2586             if (tdc) {
2587                 cacheFp = afs_linux_raw_open(&tdc->f.inode);
2588                 if (!cacheFp->f_dentry->d_inode->i_mapping->a_ops->readpage) {
2589                     cachefs_noreadpage = 1;
2590                     goto out;
2591                 }
2592             }
2593         }
2594
2595         if (tdc && !add_to_page_cache(page, mapping, page->index,
2596                                       GFP_KERNEL)) {
2597             get_page(page);
2598             if (!pagevec_add(&lrupv, page))
2599                 __pagevec_lru_add_file(&lrupv);
2600
2601             afs_linux_read_cache(cacheFp, page, tdc->f.chunk, &lrupv, task);
2602         }
2603         put_page(page);
2604     }
2605     if (pagevec_count(&lrupv))
2606        __pagevec_lru_add_file(&lrupv);
2607
2608 out:
2609     if (tdc)
2610         filp_close(cacheFp, NULL);
2611
2612     afs_pagecopy_put_task(task);
2613
2614     AFS_GLOCK();
2615     if (tdc) {
2616         ReleaseReadLock(&tdc->lock);
2617         afs_PutDCache(tdc);
2618     }
2619
2620     ReleaseWriteLock(&avc->lock);
2621     AFS_GUNLOCK();
2622     return 0;
2623 }
2624
2625 /* Prepare an AFS vcache for writeback. Should be called with the vcache
2626  * locked */
2627 static inline int
2628 afs_linux_prepare_writeback(struct vcache *avc) {
2629     pid_t pid;
2630     struct pagewriter *pw;
2631
2632     pid = MyPidxx2Pid(MyPidxx);
2633     /* Prevent recursion into the writeback code */
2634     spin_lock(&avc->pagewriter_lock);
2635     list_for_each_entry(pw, &avc->pagewriters, link) {
2636         if (pw->writer == pid) {
2637             spin_unlock(&avc->pagewriter_lock);
2638             return AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE;
2639         }
2640     }
2641     spin_unlock(&avc->pagewriter_lock);
2642
2643     /* Add ourselves to writer list */
2644     pw = osi_Alloc(sizeof(struct pagewriter));
2645     pw->writer = pid;
2646     spin_lock(&avc->pagewriter_lock);
2647     list_add_tail(&pw->link, &avc->pagewriters);
2648     spin_unlock(&avc->pagewriter_lock);
2649
2650     return 0;
2651 }
2652
2653 static inline int
2654 afs_linux_dopartialwrite(struct vcache *avc, cred_t *credp) {
2655     struct vrequest *treq = NULL;
2656     int code = 0;
2657
2658     if (!afs_CreateReq(&treq, credp)) {
2659         code = afs_DoPartialWrite(avc, treq);
2660         afs_DestroyReq(treq);
2661     }
2662
2663     return afs_convert_code(code);
2664 }
2665
2666 static inline void
2667 afs_linux_complete_writeback(struct vcache *avc) {
2668     struct pagewriter *pw, *store;
2669     pid_t pid;
2670     struct list_head tofree;
2671
2672     INIT_LIST_HEAD(&tofree);
2673     pid = MyPidxx2Pid(MyPidxx);
2674     /* Remove ourselves from writer list */
2675     spin_lock(&avc->pagewriter_lock);
2676     list_for_each_entry_safe(pw, store, &avc->pagewriters, link) {
2677         if (pw->writer == pid) {
2678             list_del(&pw->link);
2679             /* osi_Free may sleep so we need to defer it */
2680             list_add_tail(&pw->link, &tofree);
2681         }
2682     }
2683     spin_unlock(&avc->pagewriter_lock);
2684     list_for_each_entry_safe(pw, store, &tofree, link) {
2685         list_del(&pw->link);
2686         osi_Free(pw, sizeof(struct pagewriter));
2687     }
2688 }
2689
2690 /* Writeback a given page syncronously. Called with no AFS locks held */
2691 static int
2692 afs_linux_page_writeback(struct inode *ip, struct page *pp,
2693                          unsigned long offset, unsigned int count,
2694                          cred_t *credp)
2695 {
2696     struct vcache *vcp = VTOAFS(ip);
2697     char *buffer;
2698     afs_offs_t base;
2699     int code = 0;
2700     struct uio tuio;
2701     struct iovec iovec;
2702     int f_flags = 0;
2703
2704     memset(&tuio, 0, sizeof(tuio));
2705     memset(&iovec, 0, sizeof(iovec));
2706
2707     buffer = kmap(pp) + offset;
2708     base = page_offset(pp) + offset;
2709
2710     AFS_GLOCK();
2711     afs_Trace4(afs_iclSetp, CM_TRACE_UPDATEPAGE, ICL_TYPE_POINTER, vcp,
2712                ICL_TYPE_POINTER, pp, ICL_TYPE_INT32, page_count(pp),
2713                ICL_TYPE_INT32, 99999);
2714
2715     setup_uio(&tuio, &iovec, buffer, base, count, UIO_WRITE, AFS_UIOSYS);
2716
2717     code = afs_write(vcp, &tuio, f_flags, credp, 0);
2718
2719     i_size_write(ip, vcp->f.m.Length);
2720     ip->i_blocks = ((vcp->f.m.Length + 1023) >> 10) << 1;
2721
2722     code = code ? afs_convert_code(code) : count - tuio.uio_resid;
2723
2724     afs_Trace4(afs_iclSetp, CM_TRACE_UPDATEPAGE, ICL_TYPE_POINTER, vcp,
2725                ICL_TYPE_POINTER, pp, ICL_TYPE_INT32, page_count(pp),
2726                ICL_TYPE_INT32, code);
2727
2728     AFS_GUNLOCK();
2729     kunmap(pp);
2730
2731     return code;
2732 }
2733
2734 static int
2735 afs_linux_writepage_sync(struct inode *ip, struct page *pp,
2736                          unsigned long offset, unsigned int count)
2737 {
2738     int code;
2739     int code1 = 0;
2740     struct vcache *vcp = VTOAFS(ip);
2741     cred_t *credp;
2742
2743     /* Catch recursive writeback. This occurs if the kernel decides
2744      * writeback is required whilst we are writing to the cache, or
2745      * flushing to the server. When we're running syncronously (as
2746      * opposed to from writepage) we can't actually do anything about
2747      * this case - as we can't return AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE to write()
2748      */
2749     AFS_GLOCK();
2750     ObtainWriteLock(&vcp->lock, 532);
2751     afs_linux_prepare_writeback(vcp);
2752     ReleaseWriteLock(&vcp->lock);
2753     AFS_GUNLOCK();
2754
2755     credp = crref();
2756     code = afs_linux_page_writeback(ip, pp, offset, count, credp);
2757
2758     AFS_GLOCK();
2759     ObtainWriteLock(&vcp->lock, 533);
2760     if (code > 0)
2761         code1 = afs_linux_dopartialwrite(vcp, credp);
2762     afs_linux_complete_writeback(vcp);
2763     ReleaseWriteLock(&vcp->lock);
2764     AFS_GUNLOCK();
2765     crfree(credp);
2766
2767     if (code1)
2768         return code1;
2769
2770     return code;
2771 }
2772
2773 static int
2774 #ifdef AOP_WRITEPAGE_TAKES_WRITEBACK_CONTROL
2775 afs_linux_writepage(struct page *pp, struct writeback_control *wbc)
2776 #else
2777 afs_linux_writepage(struct page *pp)
2778 #endif
2779 {
2780     struct address_space *mapping = pp->mapping;
2781     struct inode *inode;
2782     struct vcache *vcp;
2783     cred_t *credp;
2784     unsigned int to = PAGE_SIZE;
2785     loff_t isize;
2786     int code = 0;
2787     int code1 = 0;
2788
2789     get_page(pp);
2790
2791     inode = mapping->host;
2792     vcp = VTOAFS(inode);
2793     isize = i_size_read(inode);
2794
2795     /* Don't defeat an earlier truncate */
2796     if (page_offset(pp) > isize) {
2797         set_page_writeback(pp);
2798         unlock_page(pp);
2799         goto done;
2800     }
2801
2802     AFS_GLOCK();
2803     ObtainWriteLock(&vcp->lock, 537);
2804     code = afs_linux_prepare_writeback(vcp);
2805     if (code == AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE) {
2806         /* WRITEPAGE_ACTIVATE is the only return value that permits us
2807          * to return with the page still locked */
2808         ReleaseWriteLock(&vcp->lock);
2809         AFS_GUNLOCK();
2810         return code;
2811     }
2812
2813     /* Grab the creds structure currently held in the vnode, and
2814      * get a reference to it, in case it goes away ... */
2815     credp = vcp->cred;
2816     if (credp)
2817         crhold(credp);
2818     else
2819         credp = crref();
2820     ReleaseWriteLock(&vcp->lock);
2821     AFS_GUNLOCK();
2822
2823     set_page_writeback(pp);
2824
2825     SetPageUptodate(pp);
2826
2827     /* We can unlock the page here, because it's protected by the
2828      * page_writeback flag. This should make us less vulnerable to
2829      * deadlocking in afs_write and afs_DoPartialWrite
2830      */
2831     unlock_page(pp);
2832
2833     /* If this is the final page, then just write the number of bytes that
2834      * are actually in it */
2835     if ((isize - page_offset(pp)) < to )
2836         to = isize - page_offset(pp);
2837
2838     code = afs_linux_page_writeback(inode, pp, 0, to, credp);
2839
2840     AFS_GLOCK();
2841     ObtainWriteLock(&vcp->lock, 538);
2842
2843     /* As much as we might like to ignore a file server error here,
2844      * and just try again when we close(), unfortunately StoreAllSegments
2845      * will invalidate our chunks if the server returns a permanent error,
2846      * so we need to at least try and get that error back to the user
2847      */
2848     if (code == to)
2849         code1 = afs_linux_dopartialwrite(vcp, credp);
2850
2851     afs_linux_complete_writeback(vcp);
2852     ReleaseWriteLock(&vcp->lock);
2853     crfree(credp);
2854     AFS_GUNLOCK();
2855
2856 done:
2857     end_page_writeback(pp);
2858     put_page(pp);
2859
2860     if (code1)
2861         return code1;
2862
2863     if (code == to)
2864         return 0;
2865
2866     return code;
2867 }
2868
2869 /* afs_linux_permission
2870  * Check access rights - returns error if can't check or permission denied.
2871  */
2872 static int
2873 #if defined(IOP_PERMISSION_TAKES_FLAGS)
2874 afs_linux_permission(struct inode *ip, int mode, unsigned int flags)
2875 #elif defined(IOP_PERMISSION_TAKES_NAMEIDATA)
2876 afs_linux_permission(struct inode *ip, int mode, struct nameidata *nd)
2877 #else
2878 afs_linux_permission(struct inode *ip, int mode)
2879 #endif
2880 {
2881     int code;
2882     cred_t *credp;
2883     int tmp = 0;
2884
2885     /* Check for RCU path walking */
2886 #if defined(IOP_PERMISSION_TAKES_FLAGS)
2887     if (flags & IPERM_FLAG_RCU)
2888        return -ECHILD;
2889 #elif defined(MAY_NOT_BLOCK)
2890     if (mode & MAY_NOT_BLOCK)
2891        return -ECHILD;
2892 #endif
2893
2894     credp = crref();
2895     AFS_GLOCK();
2896     if (mode & MAY_EXEC)
2897         tmp |= VEXEC;
2898     if (mode & MAY_READ)
2899         tmp |= VREAD;
2900     if (mode & MAY_WRITE)
2901         tmp |= VWRITE;
2902     code = afs_access(VTOAFS(ip), tmp, credp);
2903
2904     AFS_GUNLOCK();
2905     crfree(credp);
2906     return afs_convert_code(code);
2907 }
2908
2909 static int
2910 afs_linux_commit_write(struct file *file, struct page *page, unsigned offset,
2911                        unsigned to)
2912 {
2913     int code;
2914     struct inode *inode = FILE_INODE(file);
2915     loff_t pagebase = page_offset(page);
2916
2917     if (i_size_read(inode) < (pagebase + offset))
2918         i_size_write(inode, pagebase + offset);
2919
2920     if (PageChecked(page)) {
2921         SetPageUptodate(page);
2922         ClearPageChecked(page);
2923     }
2924
2925     code = afs_linux_writepage_sync(inode, page, offset, to - offset);
2926
2927     return code;
2928 }
2929
2930 static int
2931 afs_linux_prepare_write(struct file *file, struct page *page, unsigned from,
2932                         unsigned to)
2933 {
2934
2935     /* http://kerneltrap.org/node/4941 details the expected behaviour of
2936      * prepare_write. Essentially, if the page exists within the file,
2937      * and is not being fully written, then we should populate it.
2938      */
2939
2940     if (!PageUptodate(page)) {
2941         loff_t pagebase = page_offset(page);
2942         loff_t isize = i_size_read(page->mapping->host);
2943
2944         /* Is the location we are writing to beyond the end of the file? */
2945         if (pagebase >= isize ||
2946             ((from == 0) && (pagebase + to) >= isize)) {
2947             zero_user_segments(page, 0, from, to, PAGE_SIZE);
2948             SetPageChecked(page);
2949         /* Are we we writing a full page */
2950         } else if (from == 0 && to == PAGE_SIZE) {
2951             SetPageChecked(page);
2952         /* Is the page readable, if it's wronly, we don't care, because we're
2953          * not actually going to read from it ... */
2954         } else if ((file->f_flags && O_ACCMODE) != O_WRONLY) {
2955             /* We don't care if fillpage fails, because if it does the page
2956              * won't be marked as up to date
2957              */
2958             afs_linux_fillpage(file, page);
2959         }
2960     }
2961     return 0;
2962 }
2963
2964 #if defined(STRUCT_ADDRESS_SPACE_OPERATIONS_HAS_WRITE_BEGIN)
2965 static int
2966 afs_linux_write_end(struct file *file, struct address_space *mapping,
2967                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
2968                                 struct page *page, void *fsdata)
2969 {
2970     int code;
2971     unsigned int from = pos & (PAGE_SIZE - 1);
2972
2973     code = afs_linux_commit_write(file, page, from, from + copied);
2974
2975     unlock_page(page);
2976     put_page(page);
2977     return code;
2978 }
2979
2980 static int
2981 afs_linux_write_begin(struct file *file, struct address_space *mapping,
2982                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
2983                                 struct page **pagep, void **fsdata)
2984 {
2985     struct page *page;
2986     pgoff_t index = pos >> PAGE_SHIFT;
2987     unsigned int from = pos & (PAGE_SIZE - 1);
2988     int code;
2989
2990     page = grab_cache_page_write_begin(mapping, index, flags);
2991     *pagep = page;
2992
2993     code = afs_linux_prepare_write(file, page, from, from + len);
2994     if (code) {
2995         unlock_page(page);
2996         put_page(page);
2997     }
2998
2999     return code;
3000 }
3001 #endif
3002
3003 #ifndef STRUCT_DENTRY_OPERATIONS_HAS_D_AUTOMOUNT
3004 static void *
3005 afs_linux_dir_follow_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
3006 {
3007     struct dentry **dpp;
3008     struct dentry *target;
3009
3010     if (current->total_link_count > 0) {
3011         /* avoid symlink resolution limits when resolving; we cannot contribute to
3012          * an infinite symlink loop */
3013         /* only do this for follow_link when total_link_count is positive to be
3014          * on the safe side; there is at least one code path in the Linux
3015          * kernel where it seems like it may be possible to get here without
3016          * total_link_count getting incremented. it is not clear on how that
3017          * path is actually reached, but guard against it just to be safe */
3018         current->total_link_count--;
3019     }
3020
3021     target = canonical_dentry(dentry->d_inode);
3022
3023 # ifdef STRUCT_NAMEIDATA_HAS_PATH
3024     dpp = &nd->path.dentry;
3025 # else
3026     dpp = &nd->dentry;
3027 # endif
3028
3029     dput(*dpp);
3030
3031     if (target) {
3032         *dpp = target;
3033     } else {
3034         *dpp = dget(dentry);
3035     }
3036
3037     nd->last_type = LAST_BIND;
3038
3039     return NULL;
3040 }
3041 #endif /* !STRUCT_DENTRY_OPERATIONS_HAS_D_AUTOMOUNT */
3042
3043
3044 static struct inode_operations afs_file_iops = {
3045   .permission =         afs_linux_permission,
3046   .getattr =            afs_linux_getattr,
3047   .setattr =            afs_notify_change,
3048 };
3049
3050 static struct address_space_operations afs_file_aops = {
3051   .readpage =           afs_linux_readpage,
3052   .readpages =          afs_linux_readpages,
3053   .writepage =          afs_linux_writepage,
3054 #if defined (STRUCT_ADDRESS_SPACE_OPERATIONS_HAS_WRITE_BEGIN)
3055   .write_begin =        afs_linux_write_begin,
3056   .write_end =          afs_linux_write_end,
3057 #else
3058   .commit_write =       afs_linux_commit_write,
3059   .prepare_write =      afs_linux_prepare_write,
3060 #endif
3061 };
3062
3063
3064 /* Separate ops vector for directories. Linux 2.2 tests type of inode
3065  * by what sort of operation is allowed.....
3066  */
3067
3068 static struct inode_operations afs_dir_iops = {
3069   .setattr =            afs_notify_change,
3070   .create =             afs_linux_create,
3071   .lookup =             afs_linux_lookup,
3072   .link =               afs_linux_link,
3073   .unlink =             afs_linux_unlink,
3074   .symlink =            afs_linux_symlink,
3075   .mkdir =              afs_linux_mkdir,
3076   .rmdir =              afs_linux_rmdir,
3077   .rename =             afs_linux_rename,
3078   .getattr =            afs_linux_getattr,
3079   .permission =         afs_linux_permission,
3080 #ifndef STRUCT_DENTRY_OPERATIONS_HAS_D_AUTOMOUNT
3081   .follow_link =        afs_linux_dir_follow_link,
3082 #endif
3083 };
3084
3085 /* We really need a separate symlink set of ops, since do_follow_link()
3086  * determines if it _is_ a link by checking if the follow_link op is set.
3087  */
3088 #if defined(USABLE_KERNEL_PAGE_SYMLINK_CACHE)
3089 static int
3090 afs_symlink_filler(struct file *file, struct page *page)
3091 {
3092     struct inode *ip = (struct inode *)page->mapping->host;
3093     char *p = (char *)kmap(page);
3094     int code;
3095
3096     AFS_GLOCK();
3097     code = afs_linux_ireadlink(ip, p, PAGE_SIZE, AFS_UIOSYS);
3098     AFS_GUNLOCK();
3099
3100     if (code < 0)
3101         goto fail;
3102     p[code] = '\0';             /* null terminate? */
3103
3104     SetPageUptodate(page);
3105     kunmap(page);
3106     unlock_page(page);
3107     return 0;
3108
3109   fail:
3110     SetPageError(page);
3111     kunmap(page);
3112     unlock_page(page);
3113     return code;
3114 }
3115
3116 static struct address_space_operations afs_symlink_aops = {
3117   .readpage =   afs_symlink_filler
3118 };
3119 #endif  /* USABLE_KERNEL_PAGE_SYMLINK_CACHE */
3120
3121 static struct inode_operations afs_symlink_iops = {
3122 #if defined(USABLE_KERNEL_PAGE_SYMLINK_CACHE)
3123   .readlink =           page_readlink,
3124 # if defined(HAVE_LINUX_PAGE_GET_LINK)
3125   .get_link =           page_get_link,
3126 # elif defined(HAVE_LINUX_PAGE_FOLLOW_LINK)
3127   .follow_link =        page_follow_link,
3128 # else
3129   .follow_link =        page_follow_link_light,
3130   .put_link =           page_put_link,
3131 # endif
3132 #else /* !defined(USABLE_KERNEL_PAGE_SYMLINK_CACHE) */
3133   .readlink =           afs_linux_readlink,
3134   .follow_link =        afs_linux_follow_link,
3135   .put_link =           afs_linux_put_link,
3136 #endif /* USABLE_KERNEL_PAGE_SYMLINK_CACHE */
3137   .setattr =            afs_notify_change,
3138 };
3139
3140 void
3141 afs_fill_inode(struct inode *ip, struct vattr *vattr)
3142 {
3143     if (vattr)
3144         vattr2inode(ip, vattr);
3145
3146 #ifdef STRUCT_ADDRESS_SPACE_HAS_BACKING_DEV_INFO
3147     ip->i_mapping->backing_dev_info = afs_backing_dev_info;
3148 #endif
3149 /* Reset ops if symlink or directory. */
3150     if (S_ISREG(ip->i_mode)) {
3151         ip->i_op = &afs_file_iops;
3152         ip->i_fop = &afs_file_fops;
3153         ip->i_data.a_ops = &afs_file_aops;
3154
3155     } else if (S_ISDIR(ip->i_mode)) {
3156         ip->i_op = &afs_dir_iops;
3157         ip->i_fop = &afs_dir_fops;
3158
3159     } else if (S_ISLNK(ip->i_mode)) {
3160         ip->i_op = &afs_symlink_iops;
3161 #if defined(HAVE_LINUX_INODE_NOHIGHMEM)
3162         inode_nohighmem(ip);
3163 #endif
3164 #if defined(USABLE_KERNEL_PAGE_SYMLINK_CACHE)
3165         ip->i_data.a_ops = &afs_symlink_aops;
3166         ip->i_mapping = &ip->i_data;
3167 #endif
3168     }
3169
3170 }