]> Git Repo - J-linux.git/blob - fs/nfsd/vfs.c
Merge tag 'vfs-6.13-rc7.fixes' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/vfs/vfs
[J-linux.git] / fs / nfsd / vfs.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * File operations used by nfsd. Some of these have been ripped from
4  * other parts of the kernel because they weren't exported, others
5  * are partial duplicates with added or changed functionality.
6  *
7  * Note that several functions dget() the dentry upon which they want
8  * to act, most notably those that create directory entries. Response
9  * dentry's are dput()'d if necessary in the release callback.
10  * So if you notice code paths that apparently fail to dput() the
11  * dentry, don't worry--they have been taken care of.
12  *
13  * Copyright (C) 1995-1999 Olaf Kirch <[email protected]>
14  * Zerocpy NFS support (C) 2002 Hirokazu Takahashi <[email protected]>
15  */
16
17 #include <linux/fs.h>
18 #include <linux/file.h>
19 #include <linux/splice.h>
20 #include <linux/falloc.h>
21 #include <linux/fcntl.h>
22 #include <linux/namei.h>
23 #include <linux/delay.h>
24 #include <linux/fsnotify.h>
25 #include <linux/posix_acl_xattr.h>
26 #include <linux/xattr.h>
27 #include <linux/jhash.h>
28 #include <linux/pagemap.h>
29 #include <linux/slab.h>
30 #include <linux/uaccess.h>
31 #include <linux/exportfs.h>
32 #include <linux/writeback.h>
33 #include <linux/security.h>
34
35 #include "xdr3.h"
36
37 #ifdef CONFIG_NFSD_V4
38 #include "acl.h"
39 #include "idmap.h"
40 #include "xdr4.h"
41 #endif /* CONFIG_NFSD_V4 */
42
43 #include "nfsd.h"
44 #include "vfs.h"
45 #include "filecache.h"
46 #include "trace.h"
47
48 #define NFSDDBG_FACILITY                NFSDDBG_FILEOP
49
50 /**
51  * nfserrno - Map Linux errnos to NFS errnos
52  * @errno: POSIX(-ish) error code to be mapped
53  *
54  * Returns the appropriate (net-endian) nfserr_* (or nfs_ok if errno is 0). If
55  * it's an error we don't expect, log it once and return nfserr_io.
56  */
57 __be32
58 nfserrno (int errno)
59 {
60         static struct {
61                 __be32  nfserr;
62                 int     syserr;
63         } nfs_errtbl[] = {
64                 { nfs_ok, 0 },
65                 { nfserr_perm, -EPERM },
66                 { nfserr_noent, -ENOENT },
67                 { nfserr_io, -EIO },
68                 { nfserr_nxio, -ENXIO },
69                 { nfserr_fbig, -E2BIG },
70                 { nfserr_stale, -EBADF },
71                 { nfserr_acces, -EACCES },
72                 { nfserr_exist, -EEXIST },
73                 { nfserr_xdev, -EXDEV },
74                 { nfserr_mlink, -EMLINK },
75                 { nfserr_nodev, -ENODEV },
76                 { nfserr_notdir, -ENOTDIR },
77                 { nfserr_isdir, -EISDIR },
78                 { nfserr_inval, -EINVAL },
79                 { nfserr_fbig, -EFBIG },
80                 { nfserr_nospc, -ENOSPC },
81                 { nfserr_rofs, -EROFS },
82                 { nfserr_mlink, -EMLINK },
83                 { nfserr_nametoolong, -ENAMETOOLONG },
84                 { nfserr_notempty, -ENOTEMPTY },
85                 { nfserr_dquot, -EDQUOT },
86                 { nfserr_stale, -ESTALE },
87                 { nfserr_jukebox, -ETIMEDOUT },
88                 { nfserr_jukebox, -ERESTARTSYS },
89                 { nfserr_jukebox, -EAGAIN },
90                 { nfserr_jukebox, -EWOULDBLOCK },
91                 { nfserr_jukebox, -ENOMEM },
92                 { nfserr_io, -ETXTBSY },
93                 { nfserr_notsupp, -EOPNOTSUPP },
94                 { nfserr_toosmall, -ETOOSMALL },
95                 { nfserr_serverfault, -ESERVERFAULT },
96                 { nfserr_serverfault, -ENFILE },
97                 { nfserr_io, -EREMOTEIO },
98                 { nfserr_stale, -EOPENSTALE },
99                 { nfserr_io, -EUCLEAN },
100                 { nfserr_perm, -ENOKEY },
101                 { nfserr_no_grace, -ENOGRACE},
102                 { nfserr_io, -EBADMSG },
103         };
104         int     i;
105
106         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(nfs_errtbl); i++) {
107                 if (nfs_errtbl[i].syserr == errno)
108                         return nfs_errtbl[i].nfserr;
109         }
110         WARN_ONCE(1, "nfsd: non-standard errno: %d\n", errno);
111         return nfserr_io;
112 }
113
114 /* 
115  * Called from nfsd_lookup and encode_dirent. Check if we have crossed 
116  * a mount point.
117  * Returns -EAGAIN or -ETIMEDOUT leaving *dpp and *expp unchanged,
118  *  or nfs_ok having possibly changed *dpp and *expp
119  */
120 int
121 nfsd_cross_mnt(struct svc_rqst *rqstp, struct dentry **dpp, 
122                         struct svc_export **expp)
123 {
124         struct svc_export *exp = *expp, *exp2 = NULL;
125         struct dentry *dentry = *dpp;
126         struct path path = {.mnt = mntget(exp->ex_path.mnt),
127                             .dentry = dget(dentry)};
128         unsigned int follow_flags = 0;
129         int err = 0;
130
131         if (exp->ex_flags & NFSEXP_CROSSMOUNT)
132                 follow_flags = LOOKUP_AUTOMOUNT;
133
134         err = follow_down(&path, follow_flags);
135         if (err < 0)
136                 goto out;
137         if (path.mnt == exp->ex_path.mnt && path.dentry == dentry &&
138             nfsd_mountpoint(dentry, exp) == 2) {
139                 /* This is only a mountpoint in some other namespace */
140                 path_put(&path);
141                 goto out;
142         }
143
144         exp2 = rqst_exp_get_by_name(rqstp, &path);
145         if (IS_ERR(exp2)) {
146                 err = PTR_ERR(exp2);
147                 /*
148                  * We normally allow NFS clients to continue
149                  * "underneath" a mountpoint that is not exported.
150                  * The exception is V4ROOT, where no traversal is ever
151                  * allowed without an explicit export of the new
152                  * directory.
153                  */
154                 if (err == -ENOENT && !(exp->ex_flags & NFSEXP_V4ROOT))
155                         err = 0;
156                 path_put(&path);
157                 goto out;
158         }
159         if (nfsd_v4client(rqstp) ||
160                 (exp->ex_flags & NFSEXP_CROSSMOUNT) || EX_NOHIDE(exp2)) {
161                 /* successfully crossed mount point */
162                 /*
163                  * This is subtle: path.dentry is *not* on path.mnt
164                  * at this point.  The only reason we are safe is that
165                  * original mnt is pinned down by exp, so we should
166                  * put path *before* putting exp
167                  */
168                 *dpp = path.dentry;
169                 path.dentry = dentry;
170                 *expp = exp2;
171                 exp2 = exp;
172         }
173         path_put(&path);
174         exp_put(exp2);
175 out:
176         return err;
177 }
178
179 static void follow_to_parent(struct path *path)
180 {
181         struct dentry *dp;
182
183         while (path->dentry == path->mnt->mnt_root && follow_up(path))
184                 ;
185         dp = dget_parent(path->dentry);
186         dput(path->dentry);
187         path->dentry = dp;
188 }
189
190 static int nfsd_lookup_parent(struct svc_rqst *rqstp, struct dentry *dparent, struct svc_export **exp, struct dentry **dentryp)
191 {
192         struct svc_export *exp2;
193         struct path path = {.mnt = mntget((*exp)->ex_path.mnt),
194                             .dentry = dget(dparent)};
195
196         follow_to_parent(&path);
197
198         exp2 = rqst_exp_parent(rqstp, &path);
199         if (PTR_ERR(exp2) == -ENOENT) {
200                 *dentryp = dget(dparent);
201         } else if (IS_ERR(exp2)) {
202                 path_put(&path);
203                 return PTR_ERR(exp2);
204         } else {
205                 *dentryp = dget(path.dentry);
206                 exp_put(*exp);
207                 *exp = exp2;
208         }
209         path_put(&path);
210         return 0;
211 }
212
213 /*
214  * For nfsd purposes, we treat V4ROOT exports as though there was an
215  * export at *every* directory.
216  * We return:
217  * '1' if this dentry *must* be an export point,
218  * '2' if it might be, if there is really a mount here, and
219  * '0' if there is no chance of an export point here.
220  */
221 int nfsd_mountpoint(struct dentry *dentry, struct svc_export *exp)
222 {
223         if (!d_inode(dentry))
224                 return 0;
225         if (exp->ex_flags & NFSEXP_V4ROOT)
226                 return 1;
227         if (nfsd4_is_junction(dentry))
228                 return 1;
229         if (d_managed(dentry))
230                 /*
231                  * Might only be a mountpoint in a different namespace,
232                  * but we need to check.
233                  */
234                 return 2;
235         return 0;
236 }
237
238 __be32
239 nfsd_lookup_dentry(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
240                    const char *name, unsigned int len,
241                    struct svc_export **exp_ret, struct dentry **dentry_ret)
242 {
243         struct svc_export       *exp;
244         struct dentry           *dparent;
245         struct dentry           *dentry;
246         int                     host_err;
247
248         dprintk("nfsd: nfsd_lookup(fh %s, %.*s)\n", SVCFH_fmt(fhp), len,name);
249
250         dparent = fhp->fh_dentry;
251         exp = exp_get(fhp->fh_export);
252
253         /* Lookup the name, but don't follow links */
254         if (isdotent(name, len)) {
255                 if (len==1)
256                         dentry = dget(dparent);
257                 else if (dparent != exp->ex_path.dentry)
258                         dentry = dget_parent(dparent);
259                 else if (!EX_NOHIDE(exp) && !nfsd_v4client(rqstp))
260                         dentry = dget(dparent); /* .. == . just like at / */
261                 else {
262                         /* checking mountpoint crossing is very different when stepping up */
263                         host_err = nfsd_lookup_parent(rqstp, dparent, &exp, &dentry);
264                         if (host_err)
265                                 goto out_nfserr;
266                 }
267         } else {
268                 dentry = lookup_one_len_unlocked(name, dparent, len);
269                 host_err = PTR_ERR(dentry);
270                 if (IS_ERR(dentry))
271                         goto out_nfserr;
272                 if (nfsd_mountpoint(dentry, exp)) {
273                         host_err = nfsd_cross_mnt(rqstp, &dentry, &exp);
274                         if (host_err) {
275                                 dput(dentry);
276                                 goto out_nfserr;
277                         }
278                 }
279         }
280         *dentry_ret = dentry;
281         *exp_ret = exp;
282         return 0;
283
284 out_nfserr:
285         exp_put(exp);
286         return nfserrno(host_err);
287 }
288
289 /**
290  * nfsd_lookup - look up a single path component for nfsd
291  *
292  * @rqstp:   the request context
293  * @fhp:     the file handle of the directory
294  * @name:    the component name, or %NULL to look up parent
295  * @len:     length of name to examine
296  * @resfh:   pointer to pre-initialised filehandle to hold result.
297  *
298  * Look up one component of a pathname.
299  * N.B. After this call _both_ fhp and resfh need an fh_put
300  *
301  * If the lookup would cross a mountpoint, and the mounted filesystem
302  * is exported to the client with NFSEXP_NOHIDE, then the lookup is
303  * accepted as it stands and the mounted directory is
304  * returned. Otherwise the covered directory is returned.
305  * NOTE: this mountpoint crossing is not supported properly by all
306  *   clients and is explicitly disallowed for NFSv3
307  *
308  */
309 __be32
310 nfsd_lookup(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, const char *name,
311             unsigned int len, struct svc_fh *resfh)
312 {
313         struct svc_export       *exp;
314         struct dentry           *dentry;
315         __be32 err;
316
317         err = fh_verify(rqstp, fhp, S_IFDIR, NFSD_MAY_EXEC);
318         if (err)
319                 return err;
320         err = nfsd_lookup_dentry(rqstp, fhp, name, len, &exp, &dentry);
321         if (err)
322                 return err;
323         err = check_nfsd_access(exp, rqstp, false);
324         if (err)
325                 goto out;
326         /*
327          * Note: we compose the file handle now, but as the
328          * dentry may be negative, it may need to be updated.
329          */
330         err = fh_compose(resfh, exp, dentry, fhp);
331         if (!err && d_really_is_negative(dentry))
332                 err = nfserr_noent;
333 out:
334         dput(dentry);
335         exp_put(exp);
336         return err;
337 }
338
339 static void
340 commit_reset_write_verifier(struct nfsd_net *nn, struct svc_rqst *rqstp,
341                             int err)
342 {
343         switch (err) {
344         case -EAGAIN:
345         case -ESTALE:
346                 /*
347                  * Neither of these are the result of a problem with
348                  * durable storage, so avoid a write verifier reset.
349                  */
350                 break;
351         default:
352                 nfsd_reset_write_verifier(nn);
353                 trace_nfsd_writeverf_reset(nn, rqstp, err);
354         }
355 }
356
357 /*
358  * Commit metadata changes to stable storage.
359  */
360 static int
361 commit_inode_metadata(struct inode *inode)
362 {
363         const struct export_operations *export_ops = inode->i_sb->s_export_op;
364
365         if (export_ops->commit_metadata)
366                 return export_ops->commit_metadata(inode);
367         return sync_inode_metadata(inode, 1);
368 }
369
370 static int
371 commit_metadata(struct svc_fh *fhp)
372 {
373         struct inode *inode = d_inode(fhp->fh_dentry);
374
375         if (!EX_ISSYNC(fhp->fh_export))
376                 return 0;
377         return commit_inode_metadata(inode);
378 }
379
380 /*
381  * Go over the attributes and take care of the small differences between
382  * NFS semantics and what Linux expects.
383  */
384 static void
385 nfsd_sanitize_attrs(struct inode *inode, struct iattr *iap)
386 {
387         /* Ignore mode updates on symlinks */
388         if (S_ISLNK(inode->i_mode))
389                 iap->ia_valid &= ~ATTR_MODE;
390
391         /* sanitize the mode change */
392         if (iap->ia_valid & ATTR_MODE) {
393                 iap->ia_mode &= S_IALLUGO;
394                 iap->ia_mode |= (inode->i_mode & ~S_IALLUGO);
395         }
396
397         /* Revoke setuid/setgid on chown */
398         if (!S_ISDIR(inode->i_mode) &&
399             ((iap->ia_valid & ATTR_UID) || (iap->ia_valid & ATTR_GID))) {
400                 iap->ia_valid |= ATTR_KILL_PRIV;
401                 if (iap->ia_valid & ATTR_MODE) {
402                         /* we're setting mode too, just clear the s*id bits */
403                         iap->ia_mode &= ~S_ISUID;
404                         if (iap->ia_mode & S_IXGRP)
405                                 iap->ia_mode &= ~S_ISGID;
406                 } else {
407                         /* set ATTR_KILL_* bits and let VFS handle it */
408                         iap->ia_valid |= ATTR_KILL_SUID;
409                         iap->ia_valid |=
410                                 setattr_should_drop_sgid(&nop_mnt_idmap, inode);
411                 }
412         }
413 }
414
415 static __be32
416 nfsd_get_write_access(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
417                 struct iattr *iap)
418 {
419         struct inode *inode = d_inode(fhp->fh_dentry);
420
421         if (iap->ia_size < inode->i_size) {
422                 __be32 err;
423
424                 err = nfsd_permission(&rqstp->rq_cred,
425                                       fhp->fh_export, fhp->fh_dentry,
426                                       NFSD_MAY_TRUNC | NFSD_MAY_OWNER_OVERRIDE);
427                 if (err)
428                         return err;
429         }
430         return nfserrno(get_write_access(inode));
431 }
432
433 static int __nfsd_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *iap)
434 {
435         int host_err;
436
437         if (iap->ia_valid & ATTR_SIZE) {
438                 /*
439                  * RFC5661, Section 18.30.4:
440                  *   Changing the size of a file with SETATTR indirectly
441                  *   changes the time_modify and change attributes.
442                  *
443                  * (and similar for the older RFCs)
444                  */
445                 struct iattr size_attr = {
446                         .ia_valid       = ATTR_SIZE | ATTR_CTIME | ATTR_MTIME,
447                         .ia_size        = iap->ia_size,
448                 };
449
450                 if (iap->ia_size < 0)
451                         return -EFBIG;
452
453                 host_err = notify_change(&nop_mnt_idmap, dentry, &size_attr, NULL);
454                 if (host_err)
455                         return host_err;
456                 iap->ia_valid &= ~ATTR_SIZE;
457
458                 /*
459                  * Avoid the additional setattr call below if the only other
460                  * attribute that the client sends is the mtime, as we update
461                  * it as part of the size change above.
462                  */
463                 if ((iap->ia_valid & ~ATTR_MTIME) == 0)
464                         return 0;
465         }
466
467         if (!iap->ia_valid)
468                 return 0;
469
470         iap->ia_valid |= ATTR_CTIME;
471         return notify_change(&nop_mnt_idmap, dentry, iap, NULL);
472 }
473
474 /**
475  * nfsd_setattr - Set various file attributes.
476  * @rqstp: controlling RPC transaction
477  * @fhp: filehandle of target
478  * @attr: attributes to set
479  * @guardtime: do not act if ctime.tv_sec does not match this timestamp
480  *
481  * This call may adjust the contents of @attr (in particular, this
482  * call may change the bits in the na_iattr.ia_valid field).
483  *
484  * Returns nfs_ok on success, otherwise an NFS status code is
485  * returned. Caller must release @fhp by calling fh_put in either
486  * case.
487  */
488 __be32
489 nfsd_setattr(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
490              struct nfsd_attrs *attr, const struct timespec64 *guardtime)
491 {
492         struct dentry   *dentry;
493         struct inode    *inode;
494         struct iattr    *iap = attr->na_iattr;
495         int             accmode = NFSD_MAY_SATTR;
496         umode_t         ftype = 0;
497         __be32          err;
498         int             host_err = 0;
499         bool            get_write_count;
500         bool            size_change = (iap->ia_valid & ATTR_SIZE);
501         int             retries;
502
503         if (iap->ia_valid & ATTR_SIZE) {
504                 accmode |= NFSD_MAY_WRITE|NFSD_MAY_OWNER_OVERRIDE;
505                 ftype = S_IFREG;
506         }
507
508         /*
509          * If utimes(2) and friends are called with times not NULL, we should
510          * not set NFSD_MAY_WRITE bit. Otherwise fh_verify->nfsd_permission
511          * will return EACCES, when the caller's effective UID does not match
512          * the owner of the file, and the caller is not privileged. In this
513          * situation, we should return EPERM(notify_change will return this).
514          */
515         if (iap->ia_valid & (ATTR_ATIME | ATTR_MTIME)) {
516                 accmode |= NFSD_MAY_OWNER_OVERRIDE;
517                 if (!(iap->ia_valid & (ATTR_ATIME_SET | ATTR_MTIME_SET)))
518                         accmode |= NFSD_MAY_WRITE;
519         }
520
521         /* Callers that do fh_verify should do the fh_want_write: */
522         get_write_count = !fhp->fh_dentry;
523
524         /* Get inode */
525         err = fh_verify(rqstp, fhp, ftype, accmode);
526         if (err)
527                 return err;
528         if (get_write_count) {
529                 host_err = fh_want_write(fhp);
530                 if (host_err)
531                         goto out;
532         }
533
534         dentry = fhp->fh_dentry;
535         inode = d_inode(dentry);
536
537         nfsd_sanitize_attrs(inode, iap);
538
539         /*
540          * The size case is special, it changes the file in addition to the
541          * attributes, and file systems don't expect it to be mixed with
542          * "random" attribute changes.  We thus split out the size change
543          * into a separate call to ->setattr, and do the rest as a separate
544          * setattr call.
545          */
546         if (size_change) {
547                 err = nfsd_get_write_access(rqstp, fhp, iap);
548                 if (err)
549                         return err;
550         }
551
552         inode_lock(inode);
553         err = fh_fill_pre_attrs(fhp);
554         if (err)
555                 goto out_unlock;
556
557         if (guardtime) {
558                 struct timespec64 ctime = inode_get_ctime(inode);
559                 if ((u32)guardtime->tv_sec != (u32)ctime.tv_sec ||
560                     guardtime->tv_nsec != ctime.tv_nsec) {
561                         err = nfserr_notsync;
562                         goto out_fill_attrs;
563                 }
564         }
565
566         for (retries = 1;;) {
567                 struct iattr attrs;
568
569                 /*
570                  * notify_change() can alter its iattr argument, making
571                  * @iap unsuitable for submission multiple times. Make a
572                  * copy for every loop iteration.
573                  */
574                 attrs = *iap;
575                 host_err = __nfsd_setattr(dentry, &attrs);
576                 if (host_err != -EAGAIN || !retries--)
577                         break;
578                 if (!nfsd_wait_for_delegreturn(rqstp, inode))
579                         break;
580         }
581         if (attr->na_seclabel && attr->na_seclabel->len)
582                 attr->na_labelerr = security_inode_setsecctx(dentry,
583                         attr->na_seclabel->data, attr->na_seclabel->len);
584         if (IS_ENABLED(CONFIG_FS_POSIX_ACL) && attr->na_pacl)
585                 attr->na_aclerr = set_posix_acl(&nop_mnt_idmap,
586                                                 dentry, ACL_TYPE_ACCESS,
587                                                 attr->na_pacl);
588         if (IS_ENABLED(CONFIG_FS_POSIX_ACL) &&
589             !attr->na_aclerr && attr->na_dpacl && S_ISDIR(inode->i_mode))
590                 attr->na_aclerr = set_posix_acl(&nop_mnt_idmap,
591                                                 dentry, ACL_TYPE_DEFAULT,
592                                                 attr->na_dpacl);
593 out_fill_attrs:
594         /*
595          * RFC 1813 Section 3.3.2 does not mandate that an NFS server
596          * returns wcc_data for SETATTR. Some client implementations
597          * depend on receiving wcc_data, however, to sort out partial
598          * updates (eg., the client requested that size and mode be
599          * modified, but the server changed only the file mode).
600          */
601         fh_fill_post_attrs(fhp);
602 out_unlock:
603         inode_unlock(inode);
604         if (size_change)
605                 put_write_access(inode);
606 out:
607         if (!host_err)
608                 host_err = commit_metadata(fhp);
609         return err != 0 ? err : nfserrno(host_err);
610 }
611
612 #if defined(CONFIG_NFSD_V4)
613 /*
614  * NFS junction information is stored in an extended attribute.
615  */
616 #define NFSD_JUNCTION_XATTR_NAME        XATTR_TRUSTED_PREFIX "junction.nfs"
617
618 /**
619  * nfsd4_is_junction - Test if an object could be an NFS junction
620  *
621  * @dentry: object to test
622  *
623  * Returns 1 if "dentry" appears to contain NFS junction information.
624  * Otherwise 0 is returned.
625  */
626 int nfsd4_is_junction(struct dentry *dentry)
627 {
628         struct inode *inode = d_inode(dentry);
629
630         if (inode == NULL)
631                 return 0;
632         if (inode->i_mode & S_IXUGO)
633                 return 0;
634         if (!(inode->i_mode & S_ISVTX))
635                 return 0;
636         if (vfs_getxattr(&nop_mnt_idmap, dentry, NFSD_JUNCTION_XATTR_NAME,
637                          NULL, 0) <= 0)
638                 return 0;
639         return 1;
640 }
641
642 static struct nfsd4_compound_state *nfsd4_get_cstate(struct svc_rqst *rqstp)
643 {
644         return &((struct nfsd4_compoundres *)rqstp->rq_resp)->cstate;
645 }
646
647 __be32 nfsd4_clone_file_range(struct svc_rqst *rqstp,
648                 struct nfsd_file *nf_src, u64 src_pos,
649                 struct nfsd_file *nf_dst, u64 dst_pos,
650                 u64 count, bool sync)
651 {
652         struct file *src = nf_src->nf_file;
653         struct file *dst = nf_dst->nf_file;
654         errseq_t since;
655         loff_t cloned;
656         __be32 ret = 0;
657
658         since = READ_ONCE(dst->f_wb_err);
659         cloned = vfs_clone_file_range(src, src_pos, dst, dst_pos, count, 0);
660         if (cloned < 0) {
661                 ret = nfserrno(cloned);
662                 goto out_err;
663         }
664         if (count && cloned != count) {
665                 ret = nfserrno(-EINVAL);
666                 goto out_err;
667         }
668         if (sync) {
669                 loff_t dst_end = count ? dst_pos + count - 1 : LLONG_MAX;
670                 int status = vfs_fsync_range(dst, dst_pos, dst_end, 0);
671
672                 if (!status)
673                         status = filemap_check_wb_err(dst->f_mapping, since);
674                 if (!status)
675                         status = commit_inode_metadata(file_inode(src));
676                 if (status < 0) {
677                         struct nfsd_net *nn = net_generic(nf_dst->nf_net,
678                                                           nfsd_net_id);
679
680                         trace_nfsd_clone_file_range_err(rqstp,
681                                         &nfsd4_get_cstate(rqstp)->save_fh,
682                                         src_pos,
683                                         &nfsd4_get_cstate(rqstp)->current_fh,
684                                         dst_pos,
685                                         count, status);
686                         commit_reset_write_verifier(nn, rqstp, status);
687                         ret = nfserrno(status);
688                 }
689         }
690 out_err:
691         return ret;
692 }
693
694 ssize_t nfsd_copy_file_range(struct file *src, u64 src_pos, struct file *dst,
695                              u64 dst_pos, u64 count)
696 {
697         ssize_t ret;
698
699         /*
700          * Limit copy to 4MB to prevent indefinitely blocking an nfsd
701          * thread and client rpc slot.  The choice of 4MB is somewhat
702          * arbitrary.  We might instead base this on r/wsize, or make it
703          * tunable, or use a time instead of a byte limit, or implement
704          * asynchronous copy.  In theory a client could also recognize a
705          * limit like this and pipeline multiple COPY requests.
706          */
707         count = min_t(u64, count, 1 << 22);
708         ret = vfs_copy_file_range(src, src_pos, dst, dst_pos, count, 0);
709
710         if (ret == -EOPNOTSUPP || ret == -EXDEV)
711                 ret = vfs_copy_file_range(src, src_pos, dst, dst_pos, count,
712                                           COPY_FILE_SPLICE);
713         return ret;
714 }
715
716 __be32 nfsd4_vfs_fallocate(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
717                            struct file *file, loff_t offset, loff_t len,
718                            int flags)
719 {
720         int error;
721
722         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
723                 return nfserr_inval;
724
725         error = vfs_fallocate(file, flags, offset, len);
726         if (!error)
727                 error = commit_metadata(fhp);
728
729         return nfserrno(error);
730 }
731 #endif /* defined(CONFIG_NFSD_V4) */
732
733 /*
734  * Check server access rights to a file system object
735  */
736 struct accessmap {
737         u32             access;
738         int             how;
739 };
740 static struct accessmap nfs3_regaccess[] = {
741     {   NFS3_ACCESS_READ,       NFSD_MAY_READ                   },
742     {   NFS3_ACCESS_EXECUTE,    NFSD_MAY_EXEC                   },
743     {   NFS3_ACCESS_MODIFY,     NFSD_MAY_WRITE|NFSD_MAY_TRUNC   },
744     {   NFS3_ACCESS_EXTEND,     NFSD_MAY_WRITE                  },
745
746 #ifdef CONFIG_NFSD_V4
747     {   NFS4_ACCESS_XAREAD,     NFSD_MAY_READ                   },
748     {   NFS4_ACCESS_XAWRITE,    NFSD_MAY_WRITE                  },
749     {   NFS4_ACCESS_XALIST,     NFSD_MAY_READ                   },
750 #endif
751
752     {   0,                      0                               }
753 };
754
755 static struct accessmap nfs3_diraccess[] = {
756     {   NFS3_ACCESS_READ,       NFSD_MAY_READ                   },
757     {   NFS3_ACCESS_LOOKUP,     NFSD_MAY_EXEC                   },
758     {   NFS3_ACCESS_MODIFY,     NFSD_MAY_EXEC|NFSD_MAY_WRITE|NFSD_MAY_TRUNC},
759     {   NFS3_ACCESS_EXTEND,     NFSD_MAY_EXEC|NFSD_MAY_WRITE    },
760     {   NFS3_ACCESS_DELETE,     NFSD_MAY_REMOVE                 },
761
762 #ifdef CONFIG_NFSD_V4
763     {   NFS4_ACCESS_XAREAD,     NFSD_MAY_READ                   },
764     {   NFS4_ACCESS_XAWRITE,    NFSD_MAY_WRITE                  },
765     {   NFS4_ACCESS_XALIST,     NFSD_MAY_READ                   },
766 #endif
767
768     {   0,                      0                               }
769 };
770
771 static struct accessmap nfs3_anyaccess[] = {
772         /* Some clients - Solaris 2.6 at least, make an access call
773          * to the server to check for access for things like /dev/null
774          * (which really, the server doesn't care about).  So
775          * We provide simple access checking for them, looking
776          * mainly at mode bits, and we make sure to ignore read-only
777          * filesystem checks
778          */
779     {   NFS3_ACCESS_READ,       NFSD_MAY_READ                   },
780     {   NFS3_ACCESS_EXECUTE,    NFSD_MAY_EXEC                   },
781     {   NFS3_ACCESS_MODIFY,     NFSD_MAY_WRITE|NFSD_MAY_LOCAL_ACCESS    },
782     {   NFS3_ACCESS_EXTEND,     NFSD_MAY_WRITE|NFSD_MAY_LOCAL_ACCESS    },
783
784     {   0,                      0                               }
785 };
786
787 __be32
788 nfsd_access(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, u32 *access, u32 *supported)
789 {
790         struct accessmap        *map;
791         struct svc_export       *export;
792         struct dentry           *dentry;
793         u32                     query, result = 0, sresult = 0;
794         __be32                  error;
795
796         error = fh_verify(rqstp, fhp, 0, NFSD_MAY_NOP);
797         if (error)
798                 goto out;
799
800         export = fhp->fh_export;
801         dentry = fhp->fh_dentry;
802
803         if (d_is_reg(dentry))
804                 map = nfs3_regaccess;
805         else if (d_is_dir(dentry))
806                 map = nfs3_diraccess;
807         else
808                 map = nfs3_anyaccess;
809
810
811         query = *access;
812         for  (; map->access; map++) {
813                 if (map->access & query) {
814                         __be32 err2;
815
816                         sresult |= map->access;
817
818                         err2 = nfsd_permission(&rqstp->rq_cred, export,
819                                                dentry, map->how);
820                         switch (err2) {
821                         case nfs_ok:
822                                 result |= map->access;
823                                 break;
824                                 
825                         /* the following error codes just mean the access was not allowed,
826                          * rather than an error occurred */
827                         case nfserr_rofs:
828                         case nfserr_acces:
829                         case nfserr_perm:
830                                 /* simply don't "or" in the access bit. */
831                                 break;
832                         default:
833                                 error = err2;
834                                 goto out;
835                         }
836                 }
837         }
838         *access = result;
839         if (supported)
840                 *supported = sresult;
841
842  out:
843         return error;
844 }
845
846 int nfsd_open_break_lease(struct inode *inode, int access)
847 {
848         unsigned int mode;
849
850         if (access & NFSD_MAY_NOT_BREAK_LEASE)
851                 return 0;
852         mode = (access & NFSD_MAY_WRITE) ? O_WRONLY : O_RDONLY;
853         return break_lease(inode, mode | O_NONBLOCK);
854 }
855
856 /*
857  * Open an existing file or directory.
858  * The may_flags argument indicates the type of open (read/write/lock)
859  * and additional flags.
860  * N.B. After this call fhp needs an fh_put
861  */
862 static int
863 __nfsd_open(struct svc_fh *fhp, umode_t type, int may_flags, struct file **filp)
864 {
865         struct path     path;
866         struct inode    *inode;
867         struct file     *file;
868         int             flags = O_RDONLY|O_LARGEFILE;
869         int             host_err = -EPERM;
870
871         path.mnt = fhp->fh_export->ex_path.mnt;
872         path.dentry = fhp->fh_dentry;
873         inode = d_inode(path.dentry);
874
875         if (IS_APPEND(inode) && (may_flags & NFSD_MAY_WRITE))
876                 goto out;
877
878         if (!inode->i_fop)
879                 goto out;
880
881         host_err = nfsd_open_break_lease(inode, may_flags);
882         if (host_err) /* NOMEM or WOULDBLOCK */
883                 goto out;
884
885         if (may_flags & NFSD_MAY_WRITE) {
886                 if (may_flags & NFSD_MAY_READ)
887                         flags = O_RDWR|O_LARGEFILE;
888                 else
889                         flags = O_WRONLY|O_LARGEFILE;
890         }
891
892         file = dentry_open(&path, flags, current_cred());
893         if (IS_ERR(file)) {
894                 host_err = PTR_ERR(file);
895                 goto out;
896         }
897
898         host_err = security_file_post_open(file, may_flags);
899         if (host_err) {
900                 fput(file);
901                 goto out;
902         }
903
904         *filp = file;
905 out:
906         return host_err;
907 }
908
909 __be32
910 nfsd_open(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, umode_t type,
911                 int may_flags, struct file **filp)
912 {
913         __be32 err;
914         int host_err;
915         bool retried = false;
916
917         /*
918          * If we get here, then the client has already done an "open",
919          * and (hopefully) checked permission - so allow OWNER_OVERRIDE
920          * in case a chmod has now revoked permission.
921          *
922          * Arguably we should also allow the owner override for
923          * directories, but we never have and it doesn't seem to have
924          * caused anyone a problem.  If we were to change this, note
925          * also that our filldir callbacks would need a variant of
926          * lookup_one_len that doesn't check permissions.
927          */
928         if (type == S_IFREG)
929                 may_flags |= NFSD_MAY_OWNER_OVERRIDE;
930 retry:
931         err = fh_verify(rqstp, fhp, type, may_flags);
932         if (!err) {
933                 host_err = __nfsd_open(fhp, type, may_flags, filp);
934                 if (host_err == -EOPENSTALE && !retried) {
935                         retried = true;
936                         fh_put(fhp);
937                         goto retry;
938                 }
939                 err = nfserrno(host_err);
940         }
941         return err;
942 }
943
944 /**
945  * nfsd_open_verified - Open a regular file for the filecache
946  * @fhp: NFS filehandle of the file to open
947  * @may_flags: internal permission flags
948  * @filp: OUT: open "struct file *"
949  *
950  * Returns zero on success, or a negative errno value.
951  */
952 int
953 nfsd_open_verified(struct svc_fh *fhp, int may_flags, struct file **filp)
954 {
955         return __nfsd_open(fhp, S_IFREG, may_flags, filp);
956 }
957
958 /*
959  * Grab and keep cached pages associated with a file in the svc_rqst
960  * so that they can be passed to the network sendmsg routines
961  * directly. They will be released after the sending has completed.
962  *
963  * Return values: Number of bytes consumed, or -EIO if there are no
964  * remaining pages in rqstp->rq_pages.
965  */
966 static int
967 nfsd_splice_actor(struct pipe_inode_info *pipe, struct pipe_buffer *buf,
968                   struct splice_desc *sd)
969 {
970         struct svc_rqst *rqstp = sd->u.data;
971         struct page *page = buf->page;  // may be a compound one
972         unsigned offset = buf->offset;
973         struct page *last_page;
974
975         last_page = page + (offset + sd->len - 1) / PAGE_SIZE;
976         for (page += offset / PAGE_SIZE; page <= last_page; page++) {
977                 /*
978                  * Skip page replacement when extending the contents of the
979                  * current page.  But note that we may get two zero_pages in a
980                  * row from shmem.
981                  */
982                 if (page == *(rqstp->rq_next_page - 1) &&
983                     offset_in_page(rqstp->rq_res.page_base +
984                                    rqstp->rq_res.page_len))
985                         continue;
986                 if (unlikely(!svc_rqst_replace_page(rqstp, page)))
987                         return -EIO;
988         }
989         if (rqstp->rq_res.page_len == 0)        // first call
990                 rqstp->rq_res.page_base = offset % PAGE_SIZE;
991         rqstp->rq_res.page_len += sd->len;
992         return sd->len;
993 }
994
995 static int nfsd_direct_splice_actor(struct pipe_inode_info *pipe,
996                                     struct splice_desc *sd)
997 {
998         return __splice_from_pipe(pipe, sd, nfsd_splice_actor);
999 }
1000
1001 static u32 nfsd_eof_on_read(struct file *file, loff_t offset, ssize_t len,
1002                 size_t expected)
1003 {
1004         if (expected != 0 && len == 0)
1005                 return 1;
1006         if (offset+len >= i_size_read(file_inode(file)))
1007                 return 1;
1008         return 0;
1009 }
1010
1011 static __be32 nfsd_finish_read(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
1012                                struct file *file, loff_t offset,
1013                                unsigned long *count, u32 *eof, ssize_t host_err)
1014 {
1015         if (host_err >= 0) {
1016                 struct nfsd_net *nn = net_generic(SVC_NET(rqstp), nfsd_net_id);
1017
1018                 nfsd_stats_io_read_add(nn, fhp->fh_export, host_err);
1019                 *eof = nfsd_eof_on_read(file, offset, host_err, *count);
1020                 *count = host_err;
1021                 fsnotify_access(file);
1022                 trace_nfsd_read_io_done(rqstp, fhp, offset, *count);
1023                 return 0;
1024         } else {
1025                 trace_nfsd_read_err(rqstp, fhp, offset, host_err);
1026                 return nfserrno(host_err);
1027         }
1028 }
1029
1030 /**
1031  * nfsd_splice_read - Perform a VFS read using a splice pipe
1032  * @rqstp: RPC transaction context
1033  * @fhp: file handle of file to be read
1034  * @file: opened struct file of file to be read
1035  * @offset: starting byte offset
1036  * @count: IN: requested number of bytes; OUT: number of bytes read
1037  * @eof: OUT: set non-zero if operation reached the end of the file
1038  *
1039  * Returns nfs_ok on success, otherwise an nfserr stat value is
1040  * returned.
1041  */
1042 __be32 nfsd_splice_read(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
1043                         struct file *file, loff_t offset, unsigned long *count,
1044                         u32 *eof)
1045 {
1046         struct splice_desc sd = {
1047                 .len            = 0,
1048                 .total_len      = *count,
1049                 .pos            = offset,
1050                 .u.data         = rqstp,
1051         };
1052         ssize_t host_err;
1053
1054         trace_nfsd_read_splice(rqstp, fhp, offset, *count);
1055         host_err = rw_verify_area(READ, file, &offset, *count);
1056         if (!host_err)
1057                 host_err = splice_direct_to_actor(file, &sd,
1058                                                   nfsd_direct_splice_actor);
1059         return nfsd_finish_read(rqstp, fhp, file, offset, count, eof, host_err);
1060 }
1061
1062 /**
1063  * nfsd_iter_read - Perform a VFS read using an iterator
1064  * @rqstp: RPC transaction context
1065  * @fhp: file handle of file to be read
1066  * @file: opened struct file of file to be read
1067  * @offset: starting byte offset
1068  * @count: IN: requested number of bytes; OUT: number of bytes read
1069  * @base: offset in first page of read buffer
1070  * @eof: OUT: set non-zero if operation reached the end of the file
1071  *
1072  * Some filesystems or situations cannot use nfsd_splice_read. This
1073  * function is the slightly less-performant fallback for those cases.
1074  *
1075  * Returns nfs_ok on success, otherwise an nfserr stat value is
1076  * returned.
1077  */
1078 __be32 nfsd_iter_read(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
1079                       struct file *file, loff_t offset, unsigned long *count,
1080                       unsigned int base, u32 *eof)
1081 {
1082         unsigned long v, total;
1083         struct iov_iter iter;
1084         loff_t ppos = offset;
1085         struct page *page;
1086         ssize_t host_err;
1087
1088         v = 0;
1089         total = *count;
1090         while (total) {
1091                 page = *(rqstp->rq_next_page++);
1092                 rqstp->rq_vec[v].iov_base = page_address(page) + base;
1093                 rqstp->rq_vec[v].iov_len = min_t(size_t, total, PAGE_SIZE - base);
1094                 total -= rqstp->rq_vec[v].iov_len;
1095                 ++v;
1096                 base = 0;
1097         }
1098         WARN_ON_ONCE(v > ARRAY_SIZE(rqstp->rq_vec));
1099
1100         trace_nfsd_read_vector(rqstp, fhp, offset, *count);
1101         iov_iter_kvec(&iter, ITER_DEST, rqstp->rq_vec, v, *count);
1102         host_err = vfs_iter_read(file, &iter, &ppos, 0);
1103         return nfsd_finish_read(rqstp, fhp, file, offset, count, eof, host_err);
1104 }
1105
1106 /*
1107  * Gathered writes: If another process is currently writing to the file,
1108  * there's a high chance this is another nfsd (triggered by a bulk write
1109  * from a client's biod). Rather than syncing the file with each write
1110  * request, we sleep for 10 msec.
1111  *
1112  * I don't know if this roughly approximates C. Juszak's idea of
1113  * gathered writes, but it's a nice and simple solution (IMHO), and it
1114  * seems to work:-)
1115  *
1116  * Note: we do this only in the NFSv2 case, since v3 and higher have a
1117  * better tool (separate unstable writes and commits) for solving this
1118  * problem.
1119  */
1120 static int wait_for_concurrent_writes(struct file *file)
1121 {
1122         struct inode *inode = file_inode(file);
1123         static ino_t last_ino;
1124         static dev_t last_dev;
1125         int err = 0;
1126
1127         if (atomic_read(&inode->i_writecount) > 1
1128             || (last_ino == inode->i_ino && last_dev == inode->i_sb->s_dev)) {
1129                 dprintk("nfsd: write defer %d\n", task_pid_nr(current));
1130                 msleep(10);
1131                 dprintk("nfsd: write resume %d\n", task_pid_nr(current));
1132         }
1133
1134         if (inode->i_state & I_DIRTY) {
1135                 dprintk("nfsd: write sync %d\n", task_pid_nr(current));
1136                 err = vfs_fsync(file, 0);
1137         }
1138         last_ino = inode->i_ino;
1139         last_dev = inode->i_sb->s_dev;
1140         return err;
1141 }
1142
1143 __be32
1144 nfsd_vfs_write(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, struct nfsd_file *nf,
1145                                 loff_t offset, struct kvec *vec, int vlen,
1146                                 unsigned long *cnt, int stable,
1147                                 __be32 *verf)
1148 {
1149         struct nfsd_net         *nn = net_generic(SVC_NET(rqstp), nfsd_net_id);
1150         struct file             *file = nf->nf_file;
1151         struct super_block      *sb = file_inode(file)->i_sb;
1152         struct svc_export       *exp;
1153         struct iov_iter         iter;
1154         errseq_t                since;
1155         __be32                  nfserr;
1156         int                     host_err;
1157         loff_t                  pos = offset;
1158         unsigned long           exp_op_flags = 0;
1159         unsigned int            pflags = current->flags;
1160         rwf_t                   flags = 0;
1161         bool                    restore_flags = false;
1162
1163         trace_nfsd_write_opened(rqstp, fhp, offset, *cnt);
1164
1165         if (sb->s_export_op)
1166                 exp_op_flags = sb->s_export_op->flags;
1167
1168         if (test_bit(RQ_LOCAL, &rqstp->rq_flags) &&
1169             !(exp_op_flags & EXPORT_OP_REMOTE_FS)) {
1170                 /*
1171                  * We want throttling in balance_dirty_pages()
1172                  * and shrink_inactive_list() to only consider
1173                  * the backingdev we are writing to, so that nfs to
1174                  * localhost doesn't cause nfsd to lock up due to all
1175                  * the client's dirty pages or its congested queue.
1176                  */
1177                 current->flags |= PF_LOCAL_THROTTLE;
1178                 restore_flags = true;
1179         }
1180
1181         exp = fhp->fh_export;
1182
1183         if (!EX_ISSYNC(exp))
1184                 stable = NFS_UNSTABLE;
1185
1186         if (stable && !fhp->fh_use_wgather)
1187                 flags |= RWF_SYNC;
1188
1189         iov_iter_kvec(&iter, ITER_SOURCE, vec, vlen, *cnt);
1190         since = READ_ONCE(file->f_wb_err);
1191         if (verf)
1192                 nfsd_copy_write_verifier(verf, nn);
1193         host_err = vfs_iter_write(file, &iter, &pos, flags);
1194         if (host_err < 0) {
1195                 commit_reset_write_verifier(nn, rqstp, host_err);
1196                 goto out_nfserr;
1197         }
1198         *cnt = host_err;
1199         nfsd_stats_io_write_add(nn, exp, *cnt);
1200         fsnotify_modify(file);
1201         host_err = filemap_check_wb_err(file->f_mapping, since);
1202         if (host_err < 0)
1203                 goto out_nfserr;
1204
1205         if (stable && fhp->fh_use_wgather) {
1206                 host_err = wait_for_concurrent_writes(file);
1207                 if (host_err < 0)
1208                         commit_reset_write_verifier(nn, rqstp, host_err);
1209         }
1210
1211 out_nfserr:
1212         if (host_err >= 0) {
1213                 trace_nfsd_write_io_done(rqstp, fhp, offset, *cnt);
1214                 nfserr = nfs_ok;
1215         } else {
1216                 trace_nfsd_write_err(rqstp, fhp, offset, host_err);
1217                 nfserr = nfserrno(host_err);
1218         }
1219         if (restore_flags)
1220                 current_restore_flags(pflags, PF_LOCAL_THROTTLE);
1221         return nfserr;
1222 }
1223
1224 /**
1225  * nfsd_read_splice_ok - check if spliced reading is supported
1226  * @rqstp: RPC transaction context
1227  *
1228  * Return values:
1229  *   %true: nfsd_splice_read() may be used
1230  *   %false: nfsd_splice_read() must not be used
1231  *
1232  * NFS READ normally uses splice to send data in-place. However the
1233  * data in cache can change after the reply's MIC is computed but
1234  * before the RPC reply is sent. To prevent the client from
1235  * rejecting the server-computed MIC in this somewhat rare case, do
1236  * not use splice with the GSS integrity and privacy services.
1237  */
1238 bool nfsd_read_splice_ok(struct svc_rqst *rqstp)
1239 {
1240         switch (svc_auth_flavor(rqstp)) {
1241         case RPC_AUTH_GSS_KRB5I:
1242         case RPC_AUTH_GSS_KRB5P:
1243                 return false;
1244         }
1245         return true;
1246 }
1247
1248 /**
1249  * nfsd_read - Read data from a file
1250  * @rqstp: RPC transaction context
1251  * @fhp: file handle of file to be read
1252  * @offset: starting byte offset
1253  * @count: IN: requested number of bytes; OUT: number of bytes read
1254  * @eof: OUT: set non-zero if operation reached the end of the file
1255  *
1256  * The caller must verify that there is enough space in @rqstp.rq_res
1257  * to perform this operation.
1258  *
1259  * N.B. After this call fhp needs an fh_put
1260  *
1261  * Returns nfs_ok on success, otherwise an nfserr stat value is
1262  * returned.
1263  */
1264 __be32 nfsd_read(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
1265                  loff_t offset, unsigned long *count, u32 *eof)
1266 {
1267         struct nfsd_file        *nf;
1268         struct file *file;
1269         __be32 err;
1270
1271         trace_nfsd_read_start(rqstp, fhp, offset, *count);
1272         err = nfsd_file_acquire_gc(rqstp, fhp, NFSD_MAY_READ, &nf);
1273         if (err)
1274                 return err;
1275
1276         file = nf->nf_file;
1277         if (file->f_op->splice_read && nfsd_read_splice_ok(rqstp))
1278                 err = nfsd_splice_read(rqstp, fhp, file, offset, count, eof);
1279         else
1280                 err = nfsd_iter_read(rqstp, fhp, file, offset, count, 0, eof);
1281
1282         nfsd_file_put(nf);
1283         trace_nfsd_read_done(rqstp, fhp, offset, *count);
1284         return err;
1285 }
1286
1287 /*
1288  * Write data to a file.
1289  * The stable flag requests synchronous writes.
1290  * N.B. After this call fhp needs an fh_put
1291  */
1292 __be32
1293 nfsd_write(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, loff_t offset,
1294            struct kvec *vec, int vlen, unsigned long *cnt, int stable,
1295            __be32 *verf)
1296 {
1297         struct nfsd_file *nf;
1298         __be32 err;
1299
1300         trace_nfsd_write_start(rqstp, fhp, offset, *cnt);
1301
1302         err = nfsd_file_acquire_gc(rqstp, fhp, NFSD_MAY_WRITE, &nf);
1303         if (err)
1304                 goto out;
1305
1306         err = nfsd_vfs_write(rqstp, fhp, nf, offset, vec,
1307                         vlen, cnt, stable, verf);
1308         nfsd_file_put(nf);
1309 out:
1310         trace_nfsd_write_done(rqstp, fhp, offset, *cnt);
1311         return err;
1312 }
1313
1314 /**
1315  * nfsd_commit - Commit pending writes to stable storage
1316  * @rqstp: RPC request being processed
1317  * @fhp: NFS filehandle
1318  * @nf: target file
1319  * @offset: raw offset from beginning of file
1320  * @count: raw count of bytes to sync
1321  * @verf: filled in with the server's current write verifier
1322  *
1323  * Note: we guarantee that data that lies within the range specified
1324  * by the 'offset' and 'count' parameters will be synced. The server
1325  * is permitted to sync data that lies outside this range at the
1326  * same time.
1327  *
1328  * Unfortunately we cannot lock the file to make sure we return full WCC
1329  * data to the client, as locking happens lower down in the filesystem.
1330  *
1331  * Return values:
1332  *   An nfsstat value in network byte order.
1333  */
1334 __be32
1335 nfsd_commit(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, struct nfsd_file *nf,
1336             u64 offset, u32 count, __be32 *verf)
1337 {
1338         __be32                  err = nfs_ok;
1339         u64                     maxbytes;
1340         loff_t                  start, end;
1341         struct nfsd_net         *nn;
1342
1343         /*
1344          * Convert the client-provided (offset, count) range to a
1345          * (start, end) range. If the client-provided range falls
1346          * outside the maximum file size of the underlying FS,
1347          * clamp the sync range appropriately.
1348          */
1349         start = 0;
1350         end = LLONG_MAX;
1351         maxbytes = (u64)fhp->fh_dentry->d_sb->s_maxbytes;
1352         if (offset < maxbytes) {
1353                 start = offset;
1354                 if (count && (offset + count - 1 < maxbytes))
1355                         end = offset + count - 1;
1356         }
1357
1358         nn = net_generic(nf->nf_net, nfsd_net_id);
1359         if (EX_ISSYNC(fhp->fh_export)) {
1360                 errseq_t since = READ_ONCE(nf->nf_file->f_wb_err);
1361                 int err2;
1362
1363                 err2 = vfs_fsync_range(nf->nf_file, start, end, 0);
1364                 switch (err2) {
1365                 case 0:
1366                         nfsd_copy_write_verifier(verf, nn);
1367                         err2 = filemap_check_wb_err(nf->nf_file->f_mapping,
1368                                                     since);
1369                         err = nfserrno(err2);
1370                         break;
1371                 case -EINVAL:
1372                         err = nfserr_notsupp;
1373                         break;
1374                 default:
1375                         commit_reset_write_verifier(nn, rqstp, err2);
1376                         err = nfserrno(err2);
1377                 }
1378         } else
1379                 nfsd_copy_write_verifier(verf, nn);
1380
1381         return err;
1382 }
1383
1384 /**
1385  * nfsd_create_setattr - Set a created file's attributes
1386  * @rqstp: RPC transaction being executed
1387  * @fhp: NFS filehandle of parent directory
1388  * @resfhp: NFS filehandle of new object
1389  * @attrs: requested attributes of new object
1390  *
1391  * Returns nfs_ok on success, or an nfsstat in network byte order.
1392  */
1393 __be32
1394 nfsd_create_setattr(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
1395                     struct svc_fh *resfhp, struct nfsd_attrs *attrs)
1396 {
1397         struct iattr *iap = attrs->na_iattr;
1398         __be32 status;
1399
1400         /*
1401          * Mode has already been set by file creation.
1402          */
1403         iap->ia_valid &= ~ATTR_MODE;
1404
1405         /*
1406          * Setting uid/gid works only for root.  Irix appears to
1407          * send along the gid on create when it tries to implement
1408          * setgid directories via NFS:
1409          */
1410         if (!uid_eq(current_fsuid(), GLOBAL_ROOT_UID))
1411                 iap->ia_valid &= ~(ATTR_UID|ATTR_GID);
1412
1413         /*
1414          * Callers expect new file metadata to be committed even
1415          * if the attributes have not changed.
1416          */
1417         if (nfsd_attrs_valid(attrs))
1418                 status = nfsd_setattr(rqstp, resfhp, attrs, NULL);
1419         else
1420                 status = nfserrno(commit_metadata(resfhp));
1421
1422         /*
1423          * Transactional filesystems had a chance to commit changes
1424          * for both parent and child simultaneously making the
1425          * following commit_metadata a noop in many cases.
1426          */
1427         if (!status)
1428                 status = nfserrno(commit_metadata(fhp));
1429
1430         /*
1431          * Update the new filehandle to pick up the new attributes.
1432          */
1433         if (!status)
1434                 status = fh_update(resfhp);
1435
1436         return status;
1437 }
1438
1439 /* HPUX client sometimes creates a file in mode 000, and sets size to 0.
1440  * setting size to 0 may fail for some specific file systems by the permission
1441  * checking which requires WRITE permission but the mode is 000.
1442  * we ignore the resizing(to 0) on the just new created file, since the size is
1443  * 0 after file created.
1444  *
1445  * call this only after vfs_create() is called.
1446  * */
1447 static void
1448 nfsd_check_ignore_resizing(struct iattr *iap)
1449 {
1450         if ((iap->ia_valid & ATTR_SIZE) && (iap->ia_size == 0))
1451                 iap->ia_valid &= ~ATTR_SIZE;
1452 }
1453
1454 /* The parent directory should already be locked: */
1455 __be32
1456 nfsd_create_locked(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
1457                    struct nfsd_attrs *attrs,
1458                    int type, dev_t rdev, struct svc_fh *resfhp)
1459 {
1460         struct dentry   *dentry, *dchild;
1461         struct inode    *dirp;
1462         struct iattr    *iap = attrs->na_iattr;
1463         __be32          err;
1464         int             host_err;
1465
1466         dentry = fhp->fh_dentry;
1467         dirp = d_inode(dentry);
1468
1469         dchild = dget(resfhp->fh_dentry);
1470         err = nfsd_permission(&rqstp->rq_cred, fhp->fh_export, dentry,
1471                               NFSD_MAY_CREATE);
1472         if (err)
1473                 goto out;
1474
1475         if (!(iap->ia_valid & ATTR_MODE))
1476                 iap->ia_mode = 0;
1477         iap->ia_mode = (iap->ia_mode & S_IALLUGO) | type;
1478
1479         if (!IS_POSIXACL(dirp))
1480                 iap->ia_mode &= ~current_umask();
1481
1482         err = 0;
1483         switch (type) {
1484         case S_IFREG:
1485                 host_err = vfs_create(&nop_mnt_idmap, dirp, dchild,
1486                                       iap->ia_mode, true);
1487                 if (!host_err)
1488                         nfsd_check_ignore_resizing(iap);
1489                 break;
1490         case S_IFDIR:
1491                 host_err = vfs_mkdir(&nop_mnt_idmap, dirp, dchild, iap->ia_mode);
1492                 if (!host_err && unlikely(d_unhashed(dchild))) {
1493                         struct dentry *d;
1494                         d = lookup_one_len(dchild->d_name.name,
1495                                            dchild->d_parent,
1496                                            dchild->d_name.len);
1497                         if (IS_ERR(d)) {
1498                                 host_err = PTR_ERR(d);
1499                                 break;
1500                         }
1501                         if (unlikely(d_is_negative(d))) {
1502                                 dput(d);
1503                                 err = nfserr_serverfault;
1504                                 goto out;
1505                         }
1506                         dput(resfhp->fh_dentry);
1507                         resfhp->fh_dentry = dget(d);
1508                         err = fh_update(resfhp);
1509                         dput(dchild);
1510                         dchild = d;
1511                         if (err)
1512                                 goto out;
1513                 }
1514                 break;
1515         case S_IFCHR:
1516         case S_IFBLK:
1517         case S_IFIFO:
1518         case S_IFSOCK:
1519                 host_err = vfs_mknod(&nop_mnt_idmap, dirp, dchild,
1520                                      iap->ia_mode, rdev);
1521                 break;
1522         default:
1523                 printk(KERN_WARNING "nfsd: bad file type %o in nfsd_create\n",
1524                        type);
1525                 host_err = -EINVAL;
1526         }
1527         if (host_err < 0)
1528                 goto out_nfserr;
1529
1530         err = nfsd_create_setattr(rqstp, fhp, resfhp, attrs);
1531
1532 out:
1533         dput(dchild);
1534         return err;
1535
1536 out_nfserr:
1537         err = nfserrno(host_err);
1538         goto out;
1539 }
1540
1541 /*
1542  * Create a filesystem object (regular, directory, special).
1543  * Note that the parent directory is left locked.
1544  *
1545  * N.B. Every call to nfsd_create needs an fh_put for _both_ fhp and resfhp
1546  */
1547 __be32
1548 nfsd_create(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
1549             char *fname, int flen, struct nfsd_attrs *attrs,
1550             int type, dev_t rdev, struct svc_fh *resfhp)
1551 {
1552         struct dentry   *dentry, *dchild = NULL;
1553         __be32          err;
1554         int             host_err;
1555
1556         if (isdotent(fname, flen))
1557                 return nfserr_exist;
1558
1559         err = fh_verify(rqstp, fhp, S_IFDIR, NFSD_MAY_NOP);
1560         if (err)
1561                 return err;
1562
1563         dentry = fhp->fh_dentry;
1564
1565         host_err = fh_want_write(fhp);
1566         if (host_err)
1567                 return nfserrno(host_err);
1568
1569         inode_lock_nested(dentry->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
1570         dchild = lookup_one_len(fname, dentry, flen);
1571         host_err = PTR_ERR(dchild);
1572         if (IS_ERR(dchild)) {
1573                 err = nfserrno(host_err);
1574                 goto out_unlock;
1575         }
1576         err = fh_compose(resfhp, fhp->fh_export, dchild, fhp);
1577         /*
1578          * We unconditionally drop our ref to dchild as fh_compose will have
1579          * already grabbed its own ref for it.
1580          */
1581         dput(dchild);
1582         if (err)
1583                 goto out_unlock;
1584         err = fh_fill_pre_attrs(fhp);
1585         if (err != nfs_ok)
1586                 goto out_unlock;
1587         err = nfsd_create_locked(rqstp, fhp, attrs, type, rdev, resfhp);
1588         fh_fill_post_attrs(fhp);
1589 out_unlock:
1590         inode_unlock(dentry->d_inode);
1591         return err;
1592 }
1593
1594 /*
1595  * Read a symlink. On entry, *lenp must contain the maximum path length that
1596  * fits into the buffer. On return, it contains the true length.
1597  * N.B. After this call fhp needs an fh_put
1598  */
1599 __be32
1600 nfsd_readlink(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, char *buf, int *lenp)
1601 {
1602         __be32          err;
1603         const char *link;
1604         struct path path;
1605         DEFINE_DELAYED_CALL(done);
1606         int len;
1607
1608         err = fh_verify(rqstp, fhp, S_IFLNK, NFSD_MAY_NOP);
1609         if (unlikely(err))
1610                 return err;
1611
1612         path.mnt = fhp->fh_export->ex_path.mnt;
1613         path.dentry = fhp->fh_dentry;
1614
1615         if (unlikely(!d_is_symlink(path.dentry)))
1616                 return nfserr_inval;
1617
1618         touch_atime(&path);
1619
1620         link = vfs_get_link(path.dentry, &done);
1621         if (IS_ERR(link))
1622                 return nfserrno(PTR_ERR(link));
1623
1624         len = strlen(link);
1625         if (len < *lenp)
1626                 *lenp = len;
1627         memcpy(buf, link, *lenp);
1628         do_delayed_call(&done);
1629         return 0;
1630 }
1631
1632 /**
1633  * nfsd_symlink - Create a symlink and look up its inode
1634  * @rqstp: RPC transaction being executed
1635  * @fhp: NFS filehandle of parent directory
1636  * @fname: filename of the new symlink
1637  * @flen: length of @fname
1638  * @path: content of the new symlink (NUL-terminated)
1639  * @attrs: requested attributes of new object
1640  * @resfhp: NFS filehandle of new object
1641  *
1642  * N.B. After this call _both_ fhp and resfhp need an fh_put
1643  *
1644  * Returns nfs_ok on success, or an nfsstat in network byte order.
1645  */
1646 __be32
1647 nfsd_symlink(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
1648              char *fname, int flen,
1649              char *path, struct nfsd_attrs *attrs,
1650              struct svc_fh *resfhp)
1651 {
1652         struct dentry   *dentry, *dnew;
1653         __be32          err, cerr;
1654         int             host_err;
1655
1656         err = nfserr_noent;
1657         if (!flen || path[0] == '\0')
1658                 goto out;
1659         err = nfserr_exist;
1660         if (isdotent(fname, flen))
1661                 goto out;
1662
1663         err = fh_verify(rqstp, fhp, S_IFDIR, NFSD_MAY_CREATE);
1664         if (err)
1665                 goto out;
1666
1667         host_err = fh_want_write(fhp);
1668         if (host_err) {
1669                 err = nfserrno(host_err);
1670                 goto out;
1671         }
1672
1673         dentry = fhp->fh_dentry;
1674         inode_lock_nested(dentry->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
1675         dnew = lookup_one_len(fname, dentry, flen);
1676         if (IS_ERR(dnew)) {
1677                 err = nfserrno(PTR_ERR(dnew));
1678                 inode_unlock(dentry->d_inode);
1679                 goto out_drop_write;
1680         }
1681         err = fh_fill_pre_attrs(fhp);
1682         if (err != nfs_ok)
1683                 goto out_unlock;
1684         host_err = vfs_symlink(&nop_mnt_idmap, d_inode(dentry), dnew, path);
1685         err = nfserrno(host_err);
1686         cerr = fh_compose(resfhp, fhp->fh_export, dnew, fhp);
1687         if (!err)
1688                 nfsd_create_setattr(rqstp, fhp, resfhp, attrs);
1689         fh_fill_post_attrs(fhp);
1690 out_unlock:
1691         inode_unlock(dentry->d_inode);
1692         if (!err)
1693                 err = nfserrno(commit_metadata(fhp));
1694         dput(dnew);
1695         if (err==0) err = cerr;
1696 out_drop_write:
1697         fh_drop_write(fhp);
1698 out:
1699         return err;
1700 }
1701
1702 /*
1703  * Create a hardlink
1704  * N.B. After this call _both_ ffhp and tfhp need an fh_put
1705  */
1706 __be32
1707 nfsd_link(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *ffhp,
1708                                 char *name, int len, struct svc_fh *tfhp)
1709 {
1710         struct dentry   *ddir, *dnew, *dold;
1711         struct inode    *dirp;
1712         __be32          err;
1713         int             host_err;
1714
1715         err = fh_verify(rqstp, ffhp, S_IFDIR, NFSD_MAY_CREATE);
1716         if (err)
1717                 goto out;
1718         err = fh_verify(rqstp, tfhp, 0, NFSD_MAY_NOP);
1719         if (err)
1720                 goto out;
1721         err = nfserr_isdir;
1722         if (d_is_dir(tfhp->fh_dentry))
1723                 goto out;
1724         err = nfserr_perm;
1725         if (!len)
1726                 goto out;
1727         err = nfserr_exist;
1728         if (isdotent(name, len))
1729                 goto out;
1730
1731         host_err = fh_want_write(tfhp);
1732         if (host_err) {
1733                 err = nfserrno(host_err);
1734                 goto out;
1735         }
1736
1737         ddir = ffhp->fh_dentry;
1738         dirp = d_inode(ddir);
1739         inode_lock_nested(dirp, I_MUTEX_PARENT);
1740
1741         dnew = lookup_one_len(name, ddir, len);
1742         if (IS_ERR(dnew)) {
1743                 err = nfserrno(PTR_ERR(dnew));
1744                 goto out_unlock;
1745         }
1746
1747         dold = tfhp->fh_dentry;
1748
1749         err = nfserr_noent;
1750         if (d_really_is_negative(dold))
1751                 goto out_dput;
1752         err = fh_fill_pre_attrs(ffhp);
1753         if (err != nfs_ok)
1754                 goto out_dput;
1755         host_err = vfs_link(dold, &nop_mnt_idmap, dirp, dnew, NULL);
1756         fh_fill_post_attrs(ffhp);
1757         inode_unlock(dirp);
1758         if (!host_err) {
1759                 err = nfserrno(commit_metadata(ffhp));
1760                 if (!err)
1761                         err = nfserrno(commit_metadata(tfhp));
1762         } else {
1763                 err = nfserrno(host_err);
1764         }
1765         dput(dnew);
1766 out_drop_write:
1767         fh_drop_write(tfhp);
1768 out:
1769         return err;
1770
1771 out_dput:
1772         dput(dnew);
1773 out_unlock:
1774         inode_unlock(dirp);
1775         goto out_drop_write;
1776 }
1777
1778 static void
1779 nfsd_close_cached_files(struct dentry *dentry)
1780 {
1781         struct inode *inode = d_inode(dentry);
1782
1783         if (inode && S_ISREG(inode->i_mode))
1784                 nfsd_file_close_inode_sync(inode);
1785 }
1786
1787 static bool
1788 nfsd_has_cached_files(struct dentry *dentry)
1789 {
1790         bool            ret = false;
1791         struct inode *inode = d_inode(dentry);
1792
1793         if (inode && S_ISREG(inode->i_mode))
1794                 ret = nfsd_file_is_cached(inode);
1795         return ret;
1796 }
1797
1798 /*
1799  * Rename a file
1800  * N.B. After this call _both_ ffhp and tfhp need an fh_put
1801  */
1802 __be32
1803 nfsd_rename(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *ffhp, char *fname, int flen,
1804                             struct svc_fh *tfhp, char *tname, int tlen)
1805 {
1806         struct dentry   *fdentry, *tdentry, *odentry, *ndentry, *trap;
1807         struct inode    *fdir, *tdir;
1808         __be32          err;
1809         int             host_err;
1810         bool            close_cached = false;
1811
1812         err = fh_verify(rqstp, ffhp, S_IFDIR, NFSD_MAY_REMOVE);
1813         if (err)
1814                 goto out;
1815         err = fh_verify(rqstp, tfhp, S_IFDIR, NFSD_MAY_CREATE);
1816         if (err)
1817                 goto out;
1818
1819         fdentry = ffhp->fh_dentry;
1820         fdir = d_inode(fdentry);
1821
1822         tdentry = tfhp->fh_dentry;
1823         tdir = d_inode(tdentry);
1824
1825         err = nfserr_perm;
1826         if (!flen || isdotent(fname, flen) || !tlen || isdotent(tname, tlen))
1827                 goto out;
1828
1829         err = nfserr_xdev;
1830         if (ffhp->fh_export->ex_path.mnt != tfhp->fh_export->ex_path.mnt)
1831                 goto out;
1832         if (ffhp->fh_export->ex_path.dentry != tfhp->fh_export->ex_path.dentry)
1833                 goto out;
1834
1835 retry:
1836         host_err = fh_want_write(ffhp);
1837         if (host_err) {
1838                 err = nfserrno(host_err);
1839                 goto out;
1840         }
1841
1842         trap = lock_rename(tdentry, fdentry);
1843         if (IS_ERR(trap)) {
1844                 err = nfserr_xdev;
1845                 goto out_want_write;
1846         }
1847         err = fh_fill_pre_attrs(ffhp);
1848         if (err != nfs_ok)
1849                 goto out_unlock;
1850         err = fh_fill_pre_attrs(tfhp);
1851         if (err != nfs_ok)
1852                 goto out_unlock;
1853
1854         odentry = lookup_one_len(fname, fdentry, flen);
1855         host_err = PTR_ERR(odentry);
1856         if (IS_ERR(odentry))
1857                 goto out_nfserr;
1858
1859         host_err = -ENOENT;
1860         if (d_really_is_negative(odentry))
1861                 goto out_dput_old;
1862         host_err = -EINVAL;
1863         if (odentry == trap)
1864                 goto out_dput_old;
1865
1866         ndentry = lookup_one_len(tname, tdentry, tlen);
1867         host_err = PTR_ERR(ndentry);
1868         if (IS_ERR(ndentry))
1869                 goto out_dput_old;
1870         host_err = -ENOTEMPTY;
1871         if (ndentry == trap)
1872                 goto out_dput_new;
1873
1874         if ((ndentry->d_sb->s_export_op->flags & EXPORT_OP_CLOSE_BEFORE_UNLINK) &&
1875             nfsd_has_cached_files(ndentry)) {
1876                 close_cached = true;
1877                 goto out_dput_old;
1878         } else {
1879                 struct renamedata rd = {
1880                         .old_mnt_idmap  = &nop_mnt_idmap,
1881                         .old_dir        = fdir,
1882                         .old_dentry     = odentry,
1883                         .new_mnt_idmap  = &nop_mnt_idmap,
1884                         .new_dir        = tdir,
1885                         .new_dentry     = ndentry,
1886                 };
1887                 int retries;
1888
1889                 for (retries = 1;;) {
1890                         host_err = vfs_rename(&rd);
1891                         if (host_err != -EAGAIN || !retries--)
1892                                 break;
1893                         if (!nfsd_wait_for_delegreturn(rqstp, d_inode(odentry)))
1894                                 break;
1895                 }
1896                 if (!host_err) {
1897                         host_err = commit_metadata(tfhp);
1898                         if (!host_err)
1899                                 host_err = commit_metadata(ffhp);
1900                 }
1901         }
1902  out_dput_new:
1903         dput(ndentry);
1904  out_dput_old:
1905         dput(odentry);
1906  out_nfserr:
1907         err = nfserrno(host_err);
1908
1909         if (!close_cached) {
1910                 fh_fill_post_attrs(ffhp);
1911                 fh_fill_post_attrs(tfhp);
1912         }
1913 out_unlock:
1914         unlock_rename(tdentry, fdentry);
1915 out_want_write:
1916         fh_drop_write(ffhp);
1917
1918         /*
1919          * If the target dentry has cached open files, then we need to
1920          * try to close them prior to doing the rename.  Final fput
1921          * shouldn't be done with locks held however, so we delay it
1922          * until this point and then reattempt the whole shebang.
1923          */
1924         if (close_cached) {
1925                 close_cached = false;
1926                 nfsd_close_cached_files(ndentry);
1927                 dput(ndentry);
1928                 goto retry;
1929         }
1930 out:
1931         return err;
1932 }
1933
1934 /*
1935  * Unlink a file or directory
1936  * N.B. After this call fhp needs an fh_put
1937  */
1938 __be32
1939 nfsd_unlink(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, int type,
1940                                 char *fname, int flen)
1941 {
1942         struct dentry   *dentry, *rdentry;
1943         struct inode    *dirp;
1944         struct inode    *rinode;
1945         __be32          err;
1946         int             host_err;
1947
1948         err = nfserr_acces;
1949         if (!flen || isdotent(fname, flen))
1950                 goto out;
1951         err = fh_verify(rqstp, fhp, S_IFDIR, NFSD_MAY_REMOVE);
1952         if (err)
1953                 goto out;
1954
1955         host_err = fh_want_write(fhp);
1956         if (host_err)
1957                 goto out_nfserr;
1958
1959         dentry = fhp->fh_dentry;
1960         dirp = d_inode(dentry);
1961         inode_lock_nested(dirp, I_MUTEX_PARENT);
1962
1963         rdentry = lookup_one_len(fname, dentry, flen);
1964         host_err = PTR_ERR(rdentry);
1965         if (IS_ERR(rdentry))
1966                 goto out_unlock;
1967
1968         if (d_really_is_negative(rdentry)) {
1969                 dput(rdentry);
1970                 host_err = -ENOENT;
1971                 goto out_unlock;
1972         }
1973         rinode = d_inode(rdentry);
1974         err = fh_fill_pre_attrs(fhp);
1975         if (err != nfs_ok)
1976                 goto out_unlock;
1977
1978         ihold(rinode);
1979         if (!type)
1980                 type = d_inode(rdentry)->i_mode & S_IFMT;
1981
1982         if (type != S_IFDIR) {
1983                 int retries;
1984
1985                 if (rdentry->d_sb->s_export_op->flags & EXPORT_OP_CLOSE_BEFORE_UNLINK)
1986                         nfsd_close_cached_files(rdentry);
1987
1988                 for (retries = 1;;) {
1989                         host_err = vfs_unlink(&nop_mnt_idmap, dirp, rdentry, NULL);
1990                         if (host_err != -EAGAIN || !retries--)
1991                                 break;
1992                         if (!nfsd_wait_for_delegreturn(rqstp, rinode))
1993                                 break;
1994                 }
1995         } else {
1996                 host_err = vfs_rmdir(&nop_mnt_idmap, dirp, rdentry);
1997         }
1998         fh_fill_post_attrs(fhp);
1999
2000         inode_unlock(dirp);
2001         if (!host_err)
2002                 host_err = commit_metadata(fhp);
2003         dput(rdentry);
2004         iput(rinode);    /* truncate the inode here */
2005
2006 out_drop_write:
2007         fh_drop_write(fhp);
2008 out_nfserr:
2009         if (host_err == -EBUSY) {
2010                 /* name is mounted-on. There is no perfect
2011                  * error status.
2012                  */
2013                 err = nfserr_file_open;
2014         } else {
2015                 err = nfserrno(host_err);
2016         }
2017 out:
2018         return err;
2019 out_unlock:
2020         inode_unlock(dirp);
2021         goto out_drop_write;
2022 }
2023
2024 /*
2025  * We do this buffering because we must not call back into the file
2026  * system's ->lookup() method from the filldir callback. That may well
2027  * deadlock a number of file systems.
2028  *
2029  * This is based heavily on the implementation of same in XFS.
2030  */
2031 struct buffered_dirent {
2032         u64             ino;
2033         loff_t          offset;
2034         int             namlen;
2035         unsigned int    d_type;
2036         char            name[];
2037 };
2038
2039 struct readdir_data {
2040         struct dir_context ctx;
2041         char            *dirent;
2042         size_t          used;
2043         int             full;
2044 };
2045
2046 static bool nfsd_buffered_filldir(struct dir_context *ctx, const char *name,
2047                                  int namlen, loff_t offset, u64 ino,
2048                                  unsigned int d_type)
2049 {
2050         struct readdir_data *buf =
2051                 container_of(ctx, struct readdir_data, ctx);
2052         struct buffered_dirent *de = (void *)(buf->dirent + buf->used);
2053         unsigned int reclen;
2054
2055         reclen = ALIGN(sizeof(struct buffered_dirent) + namlen, sizeof(u64));
2056         if (buf->used + reclen > PAGE_SIZE) {
2057                 buf->full = 1;
2058                 return false;
2059         }
2060
2061         de->namlen = namlen;
2062         de->offset = offset;
2063         de->ino = ino;
2064         de->d_type = d_type;
2065         memcpy(de->name, name, namlen);
2066         buf->used += reclen;
2067
2068         return true;
2069 }
2070
2071 static __be32 nfsd_buffered_readdir(struct file *file, struct svc_fh *fhp,
2072                                     nfsd_filldir_t func, struct readdir_cd *cdp,
2073                                     loff_t *offsetp)
2074 {
2075         struct buffered_dirent *de;
2076         int host_err;
2077         int size;
2078         loff_t offset;
2079         struct readdir_data buf = {
2080                 .ctx.actor = nfsd_buffered_filldir,
2081                 .dirent = (void *)__get_free_page(GFP_KERNEL)
2082         };
2083
2084         if (!buf.dirent)
2085                 return nfserrno(-ENOMEM);
2086
2087         offset = *offsetp;
2088
2089         while (1) {
2090                 unsigned int reclen;
2091
2092                 cdp->err = nfserr_eof; /* will be cleared on successful read */
2093                 buf.used = 0;
2094                 buf.full = 0;
2095
2096                 host_err = iterate_dir(file, &buf.ctx);
2097                 if (buf.full)
2098                         host_err = 0;
2099
2100                 if (host_err < 0)
2101                         break;
2102
2103                 size = buf.used;
2104
2105                 if (!size)
2106                         break;
2107
2108                 de = (struct buffered_dirent *)buf.dirent;
2109                 while (size > 0) {
2110                         offset = de->offset;
2111
2112                         if (func(cdp, de->name, de->namlen, de->offset,
2113                                  de->ino, de->d_type))
2114                                 break;
2115
2116                         if (cdp->err != nfs_ok)
2117                                 break;
2118
2119                         trace_nfsd_dirent(fhp, de->ino, de->name, de->namlen);
2120
2121                         reclen = ALIGN(sizeof(*de) + de->namlen,
2122                                        sizeof(u64));
2123                         size -= reclen;
2124                         de = (struct buffered_dirent *)((char *)de + reclen);
2125                 }
2126                 if (size > 0) /* We bailed out early */
2127                         break;
2128
2129                 offset = vfs_llseek(file, 0, SEEK_CUR);
2130         }
2131
2132         free_page((unsigned long)(buf.dirent));
2133
2134         if (host_err)
2135                 return nfserrno(host_err);
2136
2137         *offsetp = offset;
2138         return cdp->err;
2139 }
2140
2141 /**
2142  * nfsd_readdir - Read entries from a directory
2143  * @rqstp: RPC transaction context
2144  * @fhp: NFS file handle of directory to be read
2145  * @offsetp: OUT: seek offset of final entry that was read
2146  * @cdp: OUT: an eof error value
2147  * @func: entry filler actor
2148  *
2149  * This implementation ignores the NFSv3/4 verifier cookie.
2150  *
2151  * NB: normal system calls hold file->f_pos_lock when calling
2152  * ->iterate_shared and ->llseek, but nfsd_readdir() does not.
2153  * Because the struct file acquired here is not visible to other
2154  * threads, it's internal state does not need mutex protection.
2155  *
2156  * Returns nfs_ok on success, otherwise an nfsstat code is
2157  * returned.
2158  */
2159 __be32
2160 nfsd_readdir(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, loff_t *offsetp, 
2161              struct readdir_cd *cdp, nfsd_filldir_t func)
2162 {
2163         __be32          err;
2164         struct file     *file;
2165         loff_t          offset = *offsetp;
2166         int             may_flags = NFSD_MAY_READ;
2167
2168         err = nfsd_open(rqstp, fhp, S_IFDIR, may_flags, &file);
2169         if (err)
2170                 goto out;
2171
2172         if (fhp->fh_64bit_cookies)
2173                 file->f_mode |= FMODE_64BITHASH;
2174         else
2175                 file->f_mode |= FMODE_32BITHASH;
2176
2177         offset = vfs_llseek(file, offset, SEEK_SET);
2178         if (offset < 0) {
2179                 err = nfserrno((int)offset);
2180                 goto out_close;
2181         }
2182
2183         err = nfsd_buffered_readdir(file, fhp, func, cdp, offsetp);
2184
2185         if (err == nfserr_eof || err == nfserr_toosmall)
2186                 err = nfs_ok; /* can still be found in ->err */
2187 out_close:
2188         nfsd_filp_close(file);
2189 out:
2190         return err;
2191 }
2192
2193 /**
2194  * nfsd_filp_close: close a file synchronously
2195  * @fp: the file to close
2196  *
2197  * nfsd_filp_close() is similar in behaviour to filp_close().
2198  * The difference is that if this is the final close on the
2199  * file, the that finalisation happens immediately, rather then
2200  * being handed over to a work_queue, as it the case for
2201  * filp_close().
2202  * When a user-space process closes a file (even when using
2203  * filp_close() the finalisation happens before returning to
2204  * userspace, so it is effectively synchronous.  When a kernel thread
2205  * uses file_close(), on the other hand, the handling is completely
2206  * asynchronous.  This means that any cost imposed by that finalisation
2207  * is not imposed on the nfsd thread, and nfsd could potentually
2208  * close files more quickly than the work queue finalises the close,
2209  * which would lead to unbounded growth in the queue.
2210  *
2211  * In some contexts is it not safe to synchronously wait for
2212  * close finalisation (see comment for __fput_sync()), but nfsd
2213  * does not match those contexts.  In partcilarly it does not, at the
2214  * time that this function is called, hold and locks and no finalisation
2215  * of any file, socket, or device driver would have any cause to wait
2216  * for nfsd to make progress.
2217  */
2218 void nfsd_filp_close(struct file *fp)
2219 {
2220         get_file(fp);
2221         filp_close(fp, NULL);
2222         __fput_sync(fp);
2223 }
2224
2225 /*
2226  * Get file system stats
2227  * N.B. After this call fhp needs an fh_put
2228  */
2229 __be32
2230 nfsd_statfs(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, struct kstatfs *stat, int access)
2231 {
2232         __be32 err;
2233
2234         err = fh_verify(rqstp, fhp, 0, NFSD_MAY_NOP | access);
2235         if (!err) {
2236                 struct path path = {
2237                         .mnt    = fhp->fh_export->ex_path.mnt,
2238                         .dentry = fhp->fh_dentry,
2239                 };
2240                 if (vfs_statfs(&path, stat))
2241                         err = nfserr_io;
2242         }
2243         return err;
2244 }
2245
2246 static int exp_rdonly(struct svc_cred *cred, struct svc_export *exp)
2247 {
2248         return nfsexp_flags(cred, exp) & NFSEXP_READONLY;
2249 }
2250
2251 #ifdef CONFIG_NFSD_V4
2252 /*
2253  * Helper function to translate error numbers. In the case of xattr operations,
2254  * some error codes need to be translated outside of the standard translations.
2255  *
2256  * ENODATA needs to be translated to nfserr_noxattr.
2257  * E2BIG to nfserr_xattr2big.
2258  *
2259  * Additionally, vfs_listxattr can return -ERANGE. This means that the
2260  * file has too many extended attributes to retrieve inside an
2261  * XATTR_LIST_MAX sized buffer. This is a bug in the xattr implementation:
2262  * filesystems will allow the adding of extended attributes until they hit
2263  * their own internal limit. This limit may be larger than XATTR_LIST_MAX.
2264  * So, at that point, the attributes are present and valid, but can't
2265  * be retrieved using listxattr, since the upper level xattr code enforces
2266  * the XATTR_LIST_MAX limit.
2267  *
2268  * This bug means that we need to deal with listxattr returning -ERANGE. The
2269  * best mapping is to return TOOSMALL.
2270  */
2271 static __be32
2272 nfsd_xattr_errno(int err)
2273 {
2274         switch (err) {
2275         case -ENODATA:
2276                 return nfserr_noxattr;
2277         case -E2BIG:
2278                 return nfserr_xattr2big;
2279         case -ERANGE:
2280                 return nfserr_toosmall;
2281         }
2282         return nfserrno(err);
2283 }
2284
2285 /*
2286  * Retrieve the specified user extended attribute. To avoid always
2287  * having to allocate the maximum size (since we are not getting
2288  * a maximum size from the RPC), do a probe + alloc. Hold a reader
2289  * lock on i_rwsem to prevent the extended attribute from changing
2290  * size while we're doing this.
2291  */
2292 __be32
2293 nfsd_getxattr(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, char *name,
2294               void **bufp, int *lenp)
2295 {
2296         ssize_t len;
2297         __be32 err;
2298         char *buf;
2299         struct inode *inode;
2300         struct dentry *dentry;
2301
2302         err = fh_verify(rqstp, fhp, 0, NFSD_MAY_READ);
2303         if (err)
2304                 return err;
2305
2306         err = nfs_ok;
2307         dentry = fhp->fh_dentry;
2308         inode = d_inode(dentry);
2309
2310         inode_lock_shared(inode);
2311
2312         len = vfs_getxattr(&nop_mnt_idmap, dentry, name, NULL, 0);
2313
2314         /*
2315          * Zero-length attribute, just return.
2316          */
2317         if (len == 0) {
2318                 *bufp = NULL;
2319                 *lenp = 0;
2320                 goto out;
2321         }
2322
2323         if (len < 0) {
2324                 err = nfsd_xattr_errno(len);
2325                 goto out;
2326         }
2327
2328         if (len > *lenp) {
2329                 err = nfserr_toosmall;
2330                 goto out;
2331         }
2332
2333         buf = kvmalloc(len, GFP_KERNEL);
2334         if (buf == NULL) {
2335                 err = nfserr_jukebox;
2336                 goto out;
2337         }
2338
2339         len = vfs_getxattr(&nop_mnt_idmap, dentry, name, buf, len);
2340         if (len <= 0) {
2341                 kvfree(buf);
2342                 buf = NULL;
2343                 err = nfsd_xattr_errno(len);
2344         }
2345
2346         *lenp = len;
2347         *bufp = buf;
2348
2349 out:
2350         inode_unlock_shared(inode);
2351
2352         return err;
2353 }
2354
2355 /*
2356  * Retrieve the xattr names. Since we can't know how many are
2357  * user extended attributes, we must get all attributes here,
2358  * and have the XDR encode filter out the "user." ones.
2359  *
2360  * While this could always just allocate an XATTR_LIST_MAX
2361  * buffer, that's a waste, so do a probe + allocate. To
2362  * avoid any changes between the probe and allocate, wrap
2363  * this in inode_lock.
2364  */
2365 __be32
2366 nfsd_listxattr(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, char **bufp,
2367                int *lenp)
2368 {
2369         ssize_t len;
2370         __be32 err;
2371         char *buf;
2372         struct inode *inode;
2373         struct dentry *dentry;
2374
2375         err = fh_verify(rqstp, fhp, 0, NFSD_MAY_READ);
2376         if (err)
2377                 return err;
2378
2379         dentry = fhp->fh_dentry;
2380         inode = d_inode(dentry);
2381         *lenp = 0;
2382
2383         inode_lock_shared(inode);
2384
2385         len = vfs_listxattr(dentry, NULL, 0);
2386         if (len <= 0) {
2387                 err = nfsd_xattr_errno(len);
2388                 goto out;
2389         }
2390
2391         if (len > XATTR_LIST_MAX) {
2392                 err = nfserr_xattr2big;
2393                 goto out;
2394         }
2395
2396         buf = kvmalloc(len, GFP_KERNEL);
2397         if (buf == NULL) {
2398                 err = nfserr_jukebox;
2399                 goto out;
2400         }
2401
2402         len = vfs_listxattr(dentry, buf, len);
2403         if (len <= 0) {
2404                 kvfree(buf);
2405                 err = nfsd_xattr_errno(len);
2406                 goto out;
2407         }
2408
2409         *lenp = len;
2410         *bufp = buf;
2411
2412         err = nfs_ok;
2413 out:
2414         inode_unlock_shared(inode);
2415
2416         return err;
2417 }
2418
2419 /**
2420  * nfsd_removexattr - Remove an extended attribute
2421  * @rqstp: RPC transaction being executed
2422  * @fhp: NFS filehandle of object with xattr to remove
2423  * @name: name of xattr to remove (NUL-terminate)
2424  *
2425  * Pass in a NULL pointer for delegated_inode, and let the client deal
2426  * with NFS4ERR_DELAY (same as with e.g. setattr and remove).
2427  *
2428  * Returns nfs_ok on success, or an nfsstat in network byte order.
2429  */
2430 __be32
2431 nfsd_removexattr(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, char *name)
2432 {
2433         __be32 err;
2434         int ret;
2435
2436         err = fh_verify(rqstp, fhp, 0, NFSD_MAY_WRITE);
2437         if (err)
2438                 return err;
2439
2440         ret = fh_want_write(fhp);
2441         if (ret)
2442                 return nfserrno(ret);
2443
2444         inode_lock(fhp->fh_dentry->d_inode);
2445         err = fh_fill_pre_attrs(fhp);
2446         if (err != nfs_ok)
2447                 goto out_unlock;
2448         ret = __vfs_removexattr_locked(&nop_mnt_idmap, fhp->fh_dentry,
2449                                        name, NULL);
2450         err = nfsd_xattr_errno(ret);
2451         fh_fill_post_attrs(fhp);
2452 out_unlock:
2453         inode_unlock(fhp->fh_dentry->d_inode);
2454         fh_drop_write(fhp);
2455
2456         return err;
2457 }
2458
2459 __be32
2460 nfsd_setxattr(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, char *name,
2461               void *buf, u32 len, u32 flags)
2462 {
2463         __be32 err;
2464         int ret;
2465
2466         err = fh_verify(rqstp, fhp, 0, NFSD_MAY_WRITE);
2467         if (err)
2468                 return err;
2469
2470         ret = fh_want_write(fhp);
2471         if (ret)
2472                 return nfserrno(ret);
2473         inode_lock(fhp->fh_dentry->d_inode);
2474         err = fh_fill_pre_attrs(fhp);
2475         if (err != nfs_ok)
2476                 goto out_unlock;
2477         ret = __vfs_setxattr_locked(&nop_mnt_idmap, fhp->fh_dentry,
2478                                     name, buf, len, flags, NULL);
2479         fh_fill_post_attrs(fhp);
2480         err = nfsd_xattr_errno(ret);
2481 out_unlock:
2482         inode_unlock(fhp->fh_dentry->d_inode);
2483         fh_drop_write(fhp);
2484         return err;
2485 }
2486 #endif
2487
2488 /*
2489  * Check for a user's access permissions to this inode.
2490  */
2491 __be32
2492 nfsd_permission(struct svc_cred *cred, struct svc_export *exp,
2493                 struct dentry *dentry, int acc)
2494 {
2495         struct inode    *inode = d_inode(dentry);
2496         int             err;
2497
2498         if ((acc & NFSD_MAY_MASK) == NFSD_MAY_NOP)
2499                 return 0;
2500 #if 0
2501         dprintk("nfsd: permission 0x%x%s%s%s%s%s%s%s mode 0%o%s%s%s\n",
2502                 acc,
2503                 (acc & NFSD_MAY_READ)?  " read"  : "",
2504                 (acc & NFSD_MAY_WRITE)? " write" : "",
2505                 (acc & NFSD_MAY_EXEC)?  " exec"  : "",
2506                 (acc & NFSD_MAY_SATTR)? " sattr" : "",
2507                 (acc & NFSD_MAY_TRUNC)? " trunc" : "",
2508                 (acc & NFSD_MAY_NLM)?   " nlm"  : "",
2509                 (acc & NFSD_MAY_OWNER_OVERRIDE)? " owneroverride" : "",
2510                 inode->i_mode,
2511                 IS_IMMUTABLE(inode)?    " immut" : "",
2512                 IS_APPEND(inode)?       " append" : "",
2513                 __mnt_is_readonly(exp->ex_path.mnt)?    " ro" : "");
2514         dprintk("      owner %d/%d user %d/%d\n",
2515                 inode->i_uid, inode->i_gid, current_fsuid(), current_fsgid());
2516 #endif
2517
2518         /* Normally we reject any write/sattr etc access on a read-only file
2519          * system.  But if it is IRIX doing check on write-access for a 
2520          * device special file, we ignore rofs.
2521          */
2522         if (!(acc & NFSD_MAY_LOCAL_ACCESS))
2523                 if (acc & (NFSD_MAY_WRITE | NFSD_MAY_SATTR | NFSD_MAY_TRUNC)) {
2524                         if (exp_rdonly(cred, exp) ||
2525                             __mnt_is_readonly(exp->ex_path.mnt))
2526                                 return nfserr_rofs;
2527                         if (/* (acc & NFSD_MAY_WRITE) && */ IS_IMMUTABLE(inode))
2528                                 return nfserr_perm;
2529                 }
2530         if ((acc & NFSD_MAY_TRUNC) && IS_APPEND(inode))
2531                 return nfserr_perm;
2532
2533         /*
2534          * The file owner always gets access permission for accesses that
2535          * would normally be checked at open time. This is to make
2536          * file access work even when the client has done a fchmod(fd, 0).
2537          *
2538          * However, `cp foo bar' should fail nevertheless when bar is
2539          * readonly. A sensible way to do this might be to reject all
2540          * attempts to truncate a read-only file, because a creat() call
2541          * always implies file truncation.
2542          * ... but this isn't really fair.  A process may reasonably call
2543          * ftruncate on an open file descriptor on a file with perm 000.
2544          * We must trust the client to do permission checking - using "ACCESS"
2545          * with NFSv3.
2546          */
2547         if ((acc & NFSD_MAY_OWNER_OVERRIDE) &&
2548             uid_eq(inode->i_uid, current_fsuid()))
2549                 return 0;
2550
2551         /* This assumes  NFSD_MAY_{READ,WRITE,EXEC} == MAY_{READ,WRITE,EXEC} */
2552         err = inode_permission(&nop_mnt_idmap, inode,
2553                                acc & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC));
2554
2555         /* Allow read access to binaries even when mode 111 */
2556         if (err == -EACCES && S_ISREG(inode->i_mode) &&
2557              (acc == (NFSD_MAY_READ | NFSD_MAY_OWNER_OVERRIDE) ||
2558               acc == (NFSD_MAY_READ | NFSD_MAY_READ_IF_EXEC)))
2559                 err = inode_permission(&nop_mnt_idmap, inode, MAY_EXEC);
2560
2561         return err? nfserrno(err) : 0;
2562 }
This page took 0.175414 seconds and 4 git commands to generate.