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