]> Git Repo - linux.git/blob - fs/nfsd/vfs.c
net/mlx5: Unregister notifier on eswitch init failure
[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 "../internal.h"
39 #include "acl.h"
40 #include "idmap.h"
41 #include "xdr4.h"
42 #endif /* CONFIG_NFSD_V4 */
43
44 #include "nfsd.h"
45 #include "vfs.h"
46 #include "filecache.h"
47 #include "trace.h"
48
49 #define NFSDDBG_FACILITY                NFSDDBG_FILEOP
50
51 /**
52  * nfserrno - Map Linux errnos to NFS errnos
53  * @errno: POSIX(-ish) error code to be mapped
54  *
55  * Returns the appropriate (net-endian) nfserr_* (or nfs_ok if errno is 0). If
56  * it's an error we don't expect, log it once and return nfserr_io.
57  */
58 __be32
59 nfserrno (int errno)
60 {
61         static struct {
62                 __be32  nfserr;
63                 int     syserr;
64         } nfs_errtbl[] = {
65                 { nfs_ok, 0 },
66                 { nfserr_perm, -EPERM },
67                 { nfserr_noent, -ENOENT },
68                 { nfserr_io, -EIO },
69                 { nfserr_nxio, -ENXIO },
70                 { nfserr_fbig, -E2BIG },
71                 { nfserr_stale, -EBADF },
72                 { nfserr_acces, -EACCES },
73                 { nfserr_exist, -EEXIST },
74                 { nfserr_xdev, -EXDEV },
75                 { nfserr_mlink, -EMLINK },
76                 { nfserr_nodev, -ENODEV },
77                 { nfserr_notdir, -ENOTDIR },
78                 { nfserr_isdir, -EISDIR },
79                 { nfserr_inval, -EINVAL },
80                 { nfserr_fbig, -EFBIG },
81                 { nfserr_nospc, -ENOSPC },
82                 { nfserr_rofs, -EROFS },
83                 { nfserr_mlink, -EMLINK },
84                 { nfserr_nametoolong, -ENAMETOOLONG },
85                 { nfserr_notempty, -ENOTEMPTY },
86                 { nfserr_dquot, -EDQUOT },
87                 { nfserr_stale, -ESTALE },
88                 { nfserr_jukebox, -ETIMEDOUT },
89                 { nfserr_jukebox, -ERESTARTSYS },
90                 { nfserr_jukebox, -EAGAIN },
91                 { nfserr_jukebox, -EWOULDBLOCK },
92                 { nfserr_jukebox, -ENOMEM },
93                 { nfserr_io, -ETXTBSY },
94                 { nfserr_notsupp, -EOPNOTSUPP },
95                 { nfserr_toosmall, -ETOOSMALL },
96                 { nfserr_serverfault, -ESERVERFAULT },
97                 { nfserr_serverfault, -ENFILE },
98                 { nfserr_io, -EREMOTEIO },
99                 { nfserr_stale, -EOPENSTALE },
100                 { nfserr_io, -EUCLEAN },
101                 { nfserr_perm, -ENOKEY },
102                 { nfserr_no_grace, -ENOGRACE},
103                 { nfserr_io, -EBADMSG },
104         };
105         int     i;
106
107         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(nfs_errtbl); i++) {
108                 if (nfs_errtbl[i].syserr == errno)
109                         return nfs_errtbl[i].nfserr;
110         }
111         WARN_ONCE(1, "nfsd: non-standard errno: %d\n", errno);
112         return nfserr_io;
113 }
114
115 /* 
116  * Called from nfsd_lookup and encode_dirent. Check if we have crossed 
117  * a mount point.
118  * Returns -EAGAIN or -ETIMEDOUT leaving *dpp and *expp unchanged,
119  *  or nfs_ok having possibly changed *dpp and *expp
120  */
121 int
122 nfsd_cross_mnt(struct svc_rqst *rqstp, struct dentry **dpp, 
123                         struct svc_export **expp)
124 {
125         struct svc_export *exp = *expp, *exp2 = NULL;
126         struct dentry *dentry = *dpp;
127         struct path path = {.mnt = mntget(exp->ex_path.mnt),
128                             .dentry = dget(dentry)};
129         unsigned int follow_flags = 0;
130         int err = 0;
131
132         if (exp->ex_flags & NFSEXP_CROSSMOUNT)
133                 follow_flags = LOOKUP_AUTOMOUNT;
134
135         err = follow_down(&path, follow_flags);
136         if (err < 0)
137                 goto out;
138         if (path.mnt == exp->ex_path.mnt && path.dentry == dentry &&
139             nfsd_mountpoint(dentry, exp) == 2) {
140                 /* This is only a mountpoint in some other namespace */
141                 path_put(&path);
142                 goto out;
143         }
144
145         exp2 = rqst_exp_get_by_name(rqstp, &path);
146         if (IS_ERR(exp2)) {
147                 err = PTR_ERR(exp2);
148                 /*
149                  * We normally allow NFS clients to continue
150                  * "underneath" a mountpoint that is not exported.
151                  * The exception is V4ROOT, where no traversal is ever
152                  * allowed without an explicit export of the new
153                  * directory.
154                  */
155                 if (err == -ENOENT && !(exp->ex_flags & NFSEXP_V4ROOT))
156                         err = 0;
157                 path_put(&path);
158                 goto out;
159         }
160         if (nfsd_v4client(rqstp) ||
161                 (exp->ex_flags & NFSEXP_CROSSMOUNT) || EX_NOHIDE(exp2)) {
162                 /* successfully crossed mount point */
163                 /*
164                  * This is subtle: path.dentry is *not* on path.mnt
165                  * at this point.  The only reason we are safe is that
166                  * original mnt is pinned down by exp, so we should
167                  * put path *before* putting exp
168                  */
169                 *dpp = path.dentry;
170                 path.dentry = dentry;
171                 *expp = exp2;
172                 exp2 = exp;
173         }
174         path_put(&path);
175         exp_put(exp2);
176 out:
177         return err;
178 }
179
180 static void follow_to_parent(struct path *path)
181 {
182         struct dentry *dp;
183
184         while (path->dentry == path->mnt->mnt_root && follow_up(path))
185                 ;
186         dp = dget_parent(path->dentry);
187         dput(path->dentry);
188         path->dentry = dp;
189 }
190
191 static int nfsd_lookup_parent(struct svc_rqst *rqstp, struct dentry *dparent, struct svc_export **exp, struct dentry **dentryp)
192 {
193         struct svc_export *exp2;
194         struct path path = {.mnt = mntget((*exp)->ex_path.mnt),
195                             .dentry = dget(dparent)};
196
197         follow_to_parent(&path);
198
199         exp2 = rqst_exp_parent(rqstp, &path);
200         if (PTR_ERR(exp2) == -ENOENT) {
201                 *dentryp = dget(dparent);
202         } else if (IS_ERR(exp2)) {
203                 path_put(&path);
204                 return PTR_ERR(exp2);
205         } else {
206                 *dentryp = dget(path.dentry);
207                 exp_put(*exp);
208                 *exp = exp2;
209         }
210         path_put(&path);
211         return 0;
212 }
213
214 /*
215  * For nfsd purposes, we treat V4ROOT exports as though there was an
216  * export at *every* directory.
217  * We return:
218  * '1' if this dentry *must* be an export point,
219  * '2' if it might be, if there is really a mount here, and
220  * '0' if there is no chance of an export point here.
221  */
222 int nfsd_mountpoint(struct dentry *dentry, struct svc_export *exp)
223 {
224         if (!d_inode(dentry))
225                 return 0;
226         if (exp->ex_flags & NFSEXP_V4ROOT)
227                 return 1;
228         if (nfsd4_is_junction(dentry))
229                 return 1;
230         if (d_managed(dentry))
231                 /*
232                  * Might only be a mountpoint in a different namespace,
233                  * but we need to check.
234                  */
235                 return 2;
236         return 0;
237 }
238
239 __be32
240 nfsd_lookup_dentry(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
241                    const char *name, unsigned int len,
242                    struct svc_export **exp_ret, struct dentry **dentry_ret)
243 {
244         struct svc_export       *exp;
245         struct dentry           *dparent;
246         struct dentry           *dentry;
247         int                     host_err;
248
249         dprintk("nfsd: nfsd_lookup(fh %s, %.*s)\n", SVCFH_fmt(fhp), len,name);
250
251         dparent = fhp->fh_dentry;
252         exp = exp_get(fhp->fh_export);
253
254         /* Lookup the name, but don't follow links */
255         if (isdotent(name, len)) {
256                 if (len==1)
257                         dentry = dget(dparent);
258                 else if (dparent != exp->ex_path.dentry)
259                         dentry = dget_parent(dparent);
260                 else if (!EX_NOHIDE(exp) && !nfsd_v4client(rqstp))
261                         dentry = dget(dparent); /* .. == . just like at / */
262                 else {
263                         /* checking mountpoint crossing is very different when stepping up */
264                         host_err = nfsd_lookup_parent(rqstp, dparent, &exp, &dentry);
265                         if (host_err)
266                                 goto out_nfserr;
267                 }
268         } else {
269                 dentry = lookup_one_len_unlocked(name, dparent, len);
270                 host_err = PTR_ERR(dentry);
271                 if (IS_ERR(dentry))
272                         goto out_nfserr;
273                 if (nfsd_mountpoint(dentry, exp)) {
274                         host_err = nfsd_cross_mnt(rqstp, &dentry, &exp);
275                         if (host_err) {
276                                 dput(dentry);
277                                 goto out_nfserr;
278                         }
279                 }
280         }
281         *dentry_ret = dentry;
282         *exp_ret = exp;
283         return 0;
284
285 out_nfserr:
286         exp_put(exp);
287         return nfserrno(host_err);
288 }
289
290 /**
291  * nfsd_lookup - look up a single path component for nfsd
292  *
293  * @rqstp:   the request context
294  * @fhp:     the file handle of the directory
295  * @name:    the component name, or %NULL to look up parent
296  * @len:     length of name to examine
297  * @resfh:   pointer to pre-initialised filehandle to hold result.
298  *
299  * Look up one component of a pathname.
300  * N.B. After this call _both_ fhp and resfh need an fh_put
301  *
302  * If the lookup would cross a mountpoint, and the mounted filesystem
303  * is exported to the client with NFSEXP_NOHIDE, then the lookup is
304  * accepted as it stands and the mounted directory is
305  * returned. Otherwise the covered directory is returned.
306  * NOTE: this mountpoint crossing is not supported properly by all
307  *   clients and is explicitly disallowed for NFSv3
308  *
309  */
310 __be32
311 nfsd_lookup(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, const char *name,
312             unsigned int len, struct svc_fh *resfh)
313 {
314         struct svc_export       *exp;
315         struct dentry           *dentry;
316         __be32 err;
317
318         err = fh_verify(rqstp, fhp, S_IFDIR, NFSD_MAY_EXEC);
319         if (err)
320                 return err;
321         err = nfsd_lookup_dentry(rqstp, fhp, name, len, &exp, &dentry);
322         if (err)
323                 return err;
324         err = check_nfsd_access(exp, rqstp);
325         if (err)
326                 goto out;
327         /*
328          * Note: we compose the file handle now, but as the
329          * dentry may be negative, it may need to be updated.
330          */
331         err = fh_compose(resfh, exp, dentry, fhp);
332         if (!err && d_really_is_negative(dentry))
333                 err = nfserr_noent;
334 out:
335         dput(dentry);
336         exp_put(exp);
337         return err;
338 }
339
340 static void
341 commit_reset_write_verifier(struct nfsd_net *nn, struct svc_rqst *rqstp,
342                             int err)
343 {
344         switch (err) {
345         case -EAGAIN:
346         case -ESTALE:
347                 /*
348                  * Neither of these are the result of a problem with
349                  * durable storage, so avoid a write verifier reset.
350                  */
351                 break;
352         default:
353                 nfsd_reset_write_verifier(nn);
354                 trace_nfsd_writeverf_reset(nn, rqstp, err);
355         }
356 }
357
358 /*
359  * Commit metadata changes to stable storage.
360  */
361 static int
362 commit_inode_metadata(struct inode *inode)
363 {
364         const struct export_operations *export_ops = inode->i_sb->s_export_op;
365
366         if (export_ops->commit_metadata)
367                 return export_ops->commit_metadata(inode);
368         return sync_inode_metadata(inode, 1);
369 }
370
371 static int
372 commit_metadata(struct svc_fh *fhp)
373 {
374         struct inode *inode = d_inode(fhp->fh_dentry);
375
376         if (!EX_ISSYNC(fhp->fh_export))
377                 return 0;
378         return commit_inode_metadata(inode);
379 }
380
381 /*
382  * Go over the attributes and take care of the small differences between
383  * NFS semantics and what Linux expects.
384  */
385 static void
386 nfsd_sanitize_attrs(struct inode *inode, struct iattr *iap)
387 {
388         /* Ignore mode updates on symlinks */
389         if (S_ISLNK(inode->i_mode))
390                 iap->ia_valid &= ~ATTR_MODE;
391
392         /* sanitize the mode change */
393         if (iap->ia_valid & ATTR_MODE) {
394                 iap->ia_mode &= S_IALLUGO;
395                 iap->ia_mode |= (inode->i_mode & ~S_IALLUGO);
396         }
397
398         /* Revoke setuid/setgid on chown */
399         if (!S_ISDIR(inode->i_mode) &&
400             ((iap->ia_valid & ATTR_UID) || (iap->ia_valid & ATTR_GID))) {
401                 iap->ia_valid |= ATTR_KILL_PRIV;
402                 if (iap->ia_valid & ATTR_MODE) {
403                         /* we're setting mode too, just clear the s*id bits */
404                         iap->ia_mode &= ~S_ISUID;
405                         if (iap->ia_mode & S_IXGRP)
406                                 iap->ia_mode &= ~S_ISGID;
407                 } else {
408                         /* set ATTR_KILL_* bits and let VFS handle it */
409                         iap->ia_valid |= ATTR_KILL_SUID;
410                         iap->ia_valid |=
411                                 setattr_should_drop_sgid(&nop_mnt_idmap, inode);
412                 }
413         }
414 }
415
416 static __be32
417 nfsd_get_write_access(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
418                 struct iattr *iap)
419 {
420         struct inode *inode = d_inode(fhp->fh_dentry);
421
422         if (iap->ia_size < inode->i_size) {
423                 __be32 err;
424
425                 err = nfsd_permission(&rqstp->rq_cred,
426                                       fhp->fh_export, fhp->fh_dentry,
427                                       NFSD_MAY_TRUNC | NFSD_MAY_OWNER_OVERRIDE);
428                 if (err)
429                         return err;
430         }
431         return nfserrno(get_write_access(inode));
432 }
433
434 static int __nfsd_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *iap)
435 {
436         int host_err;
437
438         if (iap->ia_valid & ATTR_SIZE) {
439                 /*
440                  * RFC5661, Section 18.30.4:
441                  *   Changing the size of a file with SETATTR indirectly
442                  *   changes the time_modify and change attributes.
443                  *
444                  * (and similar for the older RFCs)
445                  */
446                 struct iattr size_attr = {
447                         .ia_valid       = ATTR_SIZE | ATTR_CTIME | ATTR_MTIME,
448                         .ia_size        = iap->ia_size,
449                 };
450
451                 if (iap->ia_size < 0)
452                         return -EFBIG;
453
454                 host_err = notify_change(&nop_mnt_idmap, dentry, &size_attr, NULL);
455                 if (host_err)
456                         return host_err;
457                 iap->ia_valid &= ~ATTR_SIZE;
458
459                 /*
460                  * Avoid the additional setattr call below if the only other
461                  * attribute that the client sends is the mtime, as we update
462                  * it as part of the size change above.
463                  */
464                 if ((iap->ia_valid & ~ATTR_MTIME) == 0)
465                         return 0;
466         }
467
468         if (!iap->ia_valid)
469                 return 0;
470
471         iap->ia_valid |= ATTR_CTIME;
472         return notify_change(&nop_mnt_idmap, dentry, iap, NULL);
473 }
474
475 /**
476  * nfsd_setattr - Set various file attributes.
477  * @rqstp: controlling RPC transaction
478  * @fhp: filehandle of target
479  * @attr: attributes to set
480  * @guardtime: do not act if ctime.tv_sec does not match this timestamp
481  *
482  * This call may adjust the contents of @attr (in particular, this
483  * call may change the bits in the na_iattr.ia_valid field).
484  *
485  * Returns nfs_ok on success, otherwise an NFS status code is
486  * returned. Caller must release @fhp by calling fh_put in either
487  * case.
488  */
489 __be32
490 nfsd_setattr(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
491              struct nfsd_attrs *attr, const struct timespec64 *guardtime)
492 {
493         struct dentry   *dentry;
494         struct inode    *inode;
495         struct iattr    *iap = attr->na_iattr;
496         int             accmode = NFSD_MAY_SATTR;
497         umode_t         ftype = 0;
498         __be32          err;
499         int             host_err = 0;
500         bool            get_write_count;
501         bool            size_change = (iap->ia_valid & ATTR_SIZE);
502         int             retries;
503
504         if (iap->ia_valid & ATTR_SIZE) {
505                 accmode |= NFSD_MAY_WRITE|NFSD_MAY_OWNER_OVERRIDE;
506                 ftype = S_IFREG;
507         }
508
509         /*
510          * If utimes(2) and friends are called with times not NULL, we should
511          * not set NFSD_MAY_WRITE bit. Otherwise fh_verify->nfsd_permission
512          * will return EACCES, when the caller's effective UID does not match
513          * the owner of the file, and the caller is not privileged. In this
514          * situation, we should return EPERM(notify_change will return this).
515          */
516         if (iap->ia_valid & (ATTR_ATIME | ATTR_MTIME)) {
517                 accmode |= NFSD_MAY_OWNER_OVERRIDE;
518                 if (!(iap->ia_valid & (ATTR_ATIME_SET | ATTR_MTIME_SET)))
519                         accmode |= NFSD_MAY_WRITE;
520         }
521
522         /* Callers that do fh_verify should do the fh_want_write: */
523         get_write_count = !fhp->fh_dentry;
524
525         /* Get inode */
526         err = fh_verify(rqstp, fhp, ftype, accmode);
527         if (err)
528                 return err;
529         if (get_write_count) {
530                 host_err = fh_want_write(fhp);
531                 if (host_err)
532                         goto out;
533         }
534
535         dentry = fhp->fh_dentry;
536         inode = d_inode(dentry);
537
538         nfsd_sanitize_attrs(inode, iap);
539
540         /*
541          * The size case is special, it changes the file in addition to the
542          * attributes, and file systems don't expect it to be mixed with
543          * "random" attribute changes.  We thus split out the size change
544          * into a separate call to ->setattr, and do the rest as a separate
545          * setattr call.
546          */
547         if (size_change) {
548                 err = nfsd_get_write_access(rqstp, fhp, iap);
549                 if (err)
550                         return err;
551         }
552
553         inode_lock(inode);
554         err = fh_fill_pre_attrs(fhp);
555         if (err)
556                 goto out_unlock;
557
558         if (guardtime) {
559                 struct timespec64 ctime = inode_get_ctime(inode);
560                 if ((u32)guardtime->tv_sec != (u32)ctime.tv_sec ||
561                     guardtime->tv_nsec != ctime.tv_nsec) {
562                         err = nfserr_notsync;
563                         goto out_fill_attrs;
564                 }
565         }
566
567         for (retries = 1;;) {
568                 struct iattr attrs;
569
570                 /*
571                  * notify_change() can alter its iattr argument, making
572                  * @iap unsuitable for submission multiple times. Make a
573                  * copy for every loop iteration.
574                  */
575                 attrs = *iap;
576                 host_err = __nfsd_setattr(dentry, &attrs);
577                 if (host_err != -EAGAIN || !retries--)
578                         break;
579                 if (!nfsd_wait_for_delegreturn(rqstp, inode))
580                         break;
581         }
582         if (attr->na_seclabel && attr->na_seclabel->len)
583                 attr->na_labelerr = security_inode_setsecctx(dentry,
584                         attr->na_seclabel->data, attr->na_seclabel->len);
585         if (IS_ENABLED(CONFIG_FS_POSIX_ACL) && attr->na_pacl)
586                 attr->na_aclerr = set_posix_acl(&nop_mnt_idmap,
587                                                 dentry, ACL_TYPE_ACCESS,
588                                                 attr->na_pacl);
589         if (IS_ENABLED(CONFIG_FS_POSIX_ACL) &&
590             !attr->na_aclerr && attr->na_dpacl && S_ISDIR(inode->i_mode))
591                 attr->na_aclerr = set_posix_acl(&nop_mnt_idmap,
592                                                 dentry, ACL_TYPE_DEFAULT,
593                                                 attr->na_dpacl);
594 out_fill_attrs:
595         /*
596          * RFC 1813 Section 3.3.2 does not mandate that an NFS server
597          * returns wcc_data for SETATTR. Some client implementations
598          * depend on receiving wcc_data, however, to sort out partial
599          * updates (eg., the client requested that size and mode be
600          * modified, but the server changed only the file mode).
601          */
602         fh_fill_post_attrs(fhp);
603 out_unlock:
604         inode_unlock(inode);
605         if (size_change)
606                 put_write_access(inode);
607 out:
608         if (!host_err)
609                 host_err = commit_metadata(fhp);
610         return err != 0 ? err : nfserrno(host_err);
611 }
612
613 #if defined(CONFIG_NFSD_V4)
614 /*
615  * NFS junction information is stored in an extended attribute.
616  */
617 #define NFSD_JUNCTION_XATTR_NAME        XATTR_TRUSTED_PREFIX "junction.nfs"
618
619 /**
620  * nfsd4_is_junction - Test if an object could be an NFS junction
621  *
622  * @dentry: object to test
623  *
624  * Returns 1 if "dentry" appears to contain NFS junction information.
625  * Otherwise 0 is returned.
626  */
627 int nfsd4_is_junction(struct dentry *dentry)
628 {
629         struct inode *inode = d_inode(dentry);
630
631         if (inode == NULL)
632                 return 0;
633         if (inode->i_mode & S_IXUGO)
634                 return 0;
635         if (!(inode->i_mode & S_ISVTX))
636                 return 0;
637         if (vfs_getxattr(&nop_mnt_idmap, dentry, NFSD_JUNCTION_XATTR_NAME,
638                          NULL, 0) <= 0)
639                 return 0;
640         return 1;
641 }
642
643 static struct nfsd4_compound_state *nfsd4_get_cstate(struct svc_rqst *rqstp)
644 {
645         return &((struct nfsd4_compoundres *)rqstp->rq_resp)->cstate;
646 }
647
648 __be32 nfsd4_clone_file_range(struct svc_rqst *rqstp,
649                 struct nfsd_file *nf_src, u64 src_pos,
650                 struct nfsd_file *nf_dst, u64 dst_pos,
651                 u64 count, bool sync)
652 {
653         struct file *src = nf_src->nf_file;
654         struct file *dst = nf_dst->nf_file;
655         errseq_t since;
656         loff_t cloned;
657         __be32 ret = 0;
658
659         since = READ_ONCE(dst->f_wb_err);
660         cloned = vfs_clone_file_range(src, src_pos, dst, dst_pos, count, 0);
661         if (cloned < 0) {
662                 ret = nfserrno(cloned);
663                 goto out_err;
664         }
665         if (count && cloned != count) {
666                 ret = nfserrno(-EINVAL);
667                 goto out_err;
668         }
669         if (sync) {
670                 loff_t dst_end = count ? dst_pos + count - 1 : LLONG_MAX;
671                 int status = vfs_fsync_range(dst, dst_pos, dst_end, 0);
672
673                 if (!status)
674                         status = filemap_check_wb_err(dst->f_mapping, since);
675                 if (!status)
676                         status = commit_inode_metadata(file_inode(src));
677                 if (status < 0) {
678                         struct nfsd_net *nn = net_generic(nf_dst->nf_net,
679                                                           nfsd_net_id);
680
681                         trace_nfsd_clone_file_range_err(rqstp,
682                                         &nfsd4_get_cstate(rqstp)->save_fh,
683                                         src_pos,
684                                         &nfsd4_get_cstate(rqstp)->current_fh,
685                                         dst_pos,
686                                         count, status);
687                         commit_reset_write_verifier(nn, rqstp, status);
688                         ret = nfserrno(status);
689                 }
690         }
691 out_err:
692         return ret;
693 }
694
695 ssize_t nfsd_copy_file_range(struct file *src, u64 src_pos, struct file *dst,
696                              u64 dst_pos, u64 count)
697 {
698         ssize_t ret;
699
700         /*
701          * Limit copy to 4MB to prevent indefinitely blocking an nfsd
702          * thread and client rpc slot.  The choice of 4MB is somewhat
703          * arbitrary.  We might instead base this on r/wsize, or make it
704          * tunable, or use a time instead of a byte limit, or implement
705          * asynchronous copy.  In theory a client could also recognize a
706          * limit like this and pipeline multiple COPY requests.
707          */
708         count = min_t(u64, count, 1 << 22);
709         ret = vfs_copy_file_range(src, src_pos, dst, dst_pos, count, 0);
710
711         if (ret == -EOPNOTSUPP || ret == -EXDEV)
712                 ret = vfs_copy_file_range(src, src_pos, dst, dst_pos, count,
713                                           COPY_FILE_SPLICE);
714         return ret;
715 }
716
717 __be32 nfsd4_vfs_fallocate(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
718                            struct file *file, loff_t offset, loff_t len,
719                            int flags)
720 {
721         int error;
722
723         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
724                 return nfserr_inval;
725
726         error = vfs_fallocate(file, flags, offset, len);
727         if (!error)
728                 error = commit_metadata(fhp);
729
730         return nfserrno(error);
731 }
732 #endif /* defined(CONFIG_NFSD_V4) */
733
734 /*
735  * Check server access rights to a file system object
736  */
737 struct accessmap {
738         u32             access;
739         int             how;
740 };
741 static struct accessmap nfs3_regaccess[] = {
742     {   NFS3_ACCESS_READ,       NFSD_MAY_READ                   },
743     {   NFS3_ACCESS_EXECUTE,    NFSD_MAY_EXEC                   },
744     {   NFS3_ACCESS_MODIFY,     NFSD_MAY_WRITE|NFSD_MAY_TRUNC   },
745     {   NFS3_ACCESS_EXTEND,     NFSD_MAY_WRITE                  },
746
747 #ifdef CONFIG_NFSD_V4
748     {   NFS4_ACCESS_XAREAD,     NFSD_MAY_READ                   },
749     {   NFS4_ACCESS_XAWRITE,    NFSD_MAY_WRITE                  },
750     {   NFS4_ACCESS_XALIST,     NFSD_MAY_READ                   },
751 #endif
752
753     {   0,                      0                               }
754 };
755
756 static struct accessmap nfs3_diraccess[] = {
757     {   NFS3_ACCESS_READ,       NFSD_MAY_READ                   },
758     {   NFS3_ACCESS_LOOKUP,     NFSD_MAY_EXEC                   },
759     {   NFS3_ACCESS_MODIFY,     NFSD_MAY_EXEC|NFSD_MAY_WRITE|NFSD_MAY_TRUNC},
760     {   NFS3_ACCESS_EXTEND,     NFSD_MAY_EXEC|NFSD_MAY_WRITE    },
761     {   NFS3_ACCESS_DELETE,     NFSD_MAY_REMOVE                 },
762
763 #ifdef CONFIG_NFSD_V4
764     {   NFS4_ACCESS_XAREAD,     NFSD_MAY_READ                   },
765     {   NFS4_ACCESS_XAWRITE,    NFSD_MAY_WRITE                  },
766     {   NFS4_ACCESS_XALIST,     NFSD_MAY_READ                   },
767 #endif
768
769     {   0,                      0                               }
770 };
771
772 static struct accessmap nfs3_anyaccess[] = {
773         /* Some clients - Solaris 2.6 at least, make an access call
774          * to the server to check for access for things like /dev/null
775          * (which really, the server doesn't care about).  So
776          * We provide simple access checking for them, looking
777          * mainly at mode bits, and we make sure to ignore read-only
778          * filesystem checks
779          */
780     {   NFS3_ACCESS_READ,       NFSD_MAY_READ                   },
781     {   NFS3_ACCESS_EXECUTE,    NFSD_MAY_EXEC                   },
782     {   NFS3_ACCESS_MODIFY,     NFSD_MAY_WRITE|NFSD_MAY_LOCAL_ACCESS    },
783     {   NFS3_ACCESS_EXTEND,     NFSD_MAY_WRITE|NFSD_MAY_LOCAL_ACCESS    },
784
785     {   0,                      0                               }
786 };
787
788 __be32
789 nfsd_access(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, u32 *access, u32 *supported)
790 {
791         struct accessmap        *map;
792         struct svc_export       *export;
793         struct dentry           *dentry;
794         u32                     query, result = 0, sresult = 0;
795         __be32                  error;
796
797         error = fh_verify(rqstp, fhp, 0, NFSD_MAY_NOP);
798         if (error)
799                 goto out;
800
801         export = fhp->fh_export;
802         dentry = fhp->fh_dentry;
803
804         if (d_is_reg(dentry))
805                 map = nfs3_regaccess;
806         else if (d_is_dir(dentry))
807                 map = nfs3_diraccess;
808         else
809                 map = nfs3_anyaccess;
810
811
812         query = *access;
813         for  (; map->access; map++) {
814                 if (map->access & query) {
815                         __be32 err2;
816
817                         sresult |= map->access;
818
819                         err2 = nfsd_permission(&rqstp->rq_cred, export,
820                                                dentry, map->how);
821                         switch (err2) {
822                         case nfs_ok:
823                                 result |= map->access;
824                                 break;
825                                 
826                         /* the following error codes just mean the access was not allowed,
827                          * rather than an error occurred */
828                         case nfserr_rofs:
829                         case nfserr_acces:
830                         case nfserr_perm:
831                                 /* simply don't "or" in the access bit. */
832                                 break;
833                         default:
834                                 error = err2;
835                                 goto out;
836                         }
837                 }
838         }
839         *access = result;
840         if (supported)
841                 *supported = sresult;
842
843  out:
844         return error;
845 }
846
847 int nfsd_open_break_lease(struct inode *inode, int access)
848 {
849         unsigned int mode;
850
851         if (access & NFSD_MAY_NOT_BREAK_LEASE)
852                 return 0;
853         mode = (access & NFSD_MAY_WRITE) ? O_WRONLY : O_RDONLY;
854         return break_lease(inode, mode | O_NONBLOCK);
855 }
856
857 /*
858  * Open an existing file or directory.
859  * The may_flags argument indicates the type of open (read/write/lock)
860  * and additional flags.
861  * N.B. After this call fhp needs an fh_put
862  */
863 static int
864 __nfsd_open(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, umode_t type,
865                         int may_flags, struct file **filp)
866 {
867         struct path     path;
868         struct inode    *inode;
869         struct file     *file;
870         int             flags = O_RDONLY|O_LARGEFILE;
871         int             host_err = -EPERM;
872
873         path.mnt = fhp->fh_export->ex_path.mnt;
874         path.dentry = fhp->fh_dentry;
875         inode = d_inode(path.dentry);
876
877         if (IS_APPEND(inode) && (may_flags & NFSD_MAY_WRITE))
878                 goto out;
879
880         if (!inode->i_fop)
881                 goto out;
882
883         host_err = nfsd_open_break_lease(inode, may_flags);
884         if (host_err) /* NOMEM or WOULDBLOCK */
885                 goto out;
886
887         if (may_flags & NFSD_MAY_WRITE) {
888                 if (may_flags & NFSD_MAY_READ)
889                         flags = O_RDWR|O_LARGEFILE;
890                 else
891                         flags = O_WRONLY|O_LARGEFILE;
892         }
893
894         file = dentry_open(&path, flags, current_cred());
895         if (IS_ERR(file)) {
896                 host_err = PTR_ERR(file);
897                 goto out;
898         }
899
900         host_err = security_file_post_open(file, may_flags);
901         if (host_err) {
902                 fput(file);
903                 goto out;
904         }
905
906         if (may_flags & NFSD_MAY_64BIT_COOKIE)
907                 file->f_mode |= FMODE_64BITHASH;
908         else
909                 file->f_mode |= FMODE_32BITHASH;
910
911         *filp = file;
912 out:
913         return host_err;
914 }
915
916 __be32
917 nfsd_open(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, umode_t type,
918                 int may_flags, struct file **filp)
919 {
920         __be32 err;
921         int host_err;
922         bool retried = false;
923
924         /*
925          * If we get here, then the client has already done an "open",
926          * and (hopefully) checked permission - so allow OWNER_OVERRIDE
927          * in case a chmod has now revoked permission.
928          *
929          * Arguably we should also allow the owner override for
930          * directories, but we never have and it doesn't seem to have
931          * caused anyone a problem.  If we were to change this, note
932          * also that our filldir callbacks would need a variant of
933          * lookup_one_len that doesn't check permissions.
934          */
935         if (type == S_IFREG)
936                 may_flags |= NFSD_MAY_OWNER_OVERRIDE;
937 retry:
938         err = fh_verify(rqstp, fhp, type, may_flags);
939         if (!err) {
940                 host_err = __nfsd_open(rqstp, fhp, type, may_flags, filp);
941                 if (host_err == -EOPENSTALE && !retried) {
942                         retried = true;
943                         fh_put(fhp);
944                         goto retry;
945                 }
946                 err = nfserrno(host_err);
947         }
948         return err;
949 }
950
951 /**
952  * nfsd_open_verified - Open a regular file for the filecache
953  * @rqstp: RPC request
954  * @fhp: NFS filehandle of the file to open
955  * @may_flags: internal permission flags
956  * @filp: OUT: open "struct file *"
957  *
958  * Returns zero on success, or a negative errno value.
959  */
960 int
961 nfsd_open_verified(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, int may_flags,
962                    struct file **filp)
963 {
964         return __nfsd_open(rqstp, fhp, S_IFREG, may_flags, filp);
965 }
966
967 /*
968  * Grab and keep cached pages associated with a file in the svc_rqst
969  * so that they can be passed to the network sendmsg routines
970  * directly. They will be released after the sending has completed.
971  *
972  * Return values: Number of bytes consumed, or -EIO if there are no
973  * remaining pages in rqstp->rq_pages.
974  */
975 static int
976 nfsd_splice_actor(struct pipe_inode_info *pipe, struct pipe_buffer *buf,
977                   struct splice_desc *sd)
978 {
979         struct svc_rqst *rqstp = sd->u.data;
980         struct page *page = buf->page;  // may be a compound one
981         unsigned offset = buf->offset;
982         struct page *last_page;
983
984         last_page = page + (offset + sd->len - 1) / PAGE_SIZE;
985         for (page += offset / PAGE_SIZE; page <= last_page; page++) {
986                 /*
987                  * Skip page replacement when extending the contents of the
988                  * current page.  But note that we may get two zero_pages in a
989                  * row from shmem.
990                  */
991                 if (page == *(rqstp->rq_next_page - 1) &&
992                     offset_in_page(rqstp->rq_res.page_base +
993                                    rqstp->rq_res.page_len))
994                         continue;
995                 if (unlikely(!svc_rqst_replace_page(rqstp, page)))
996                         return -EIO;
997         }
998         if (rqstp->rq_res.page_len == 0)        // first call
999                 rqstp->rq_res.page_base = offset % PAGE_SIZE;
1000         rqstp->rq_res.page_len += sd->len;
1001         return sd->len;
1002 }
1003
1004 static int nfsd_direct_splice_actor(struct pipe_inode_info *pipe,
1005                                     struct splice_desc *sd)
1006 {
1007         return __splice_from_pipe(pipe, sd, nfsd_splice_actor);
1008 }
1009
1010 static u32 nfsd_eof_on_read(struct file *file, loff_t offset, ssize_t len,
1011                 size_t expected)
1012 {
1013         if (expected != 0 && len == 0)
1014                 return 1;
1015         if (offset+len >= i_size_read(file_inode(file)))
1016                 return 1;
1017         return 0;
1018 }
1019
1020 static __be32 nfsd_finish_read(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
1021                                struct file *file, loff_t offset,
1022                                unsigned long *count, u32 *eof, ssize_t host_err)
1023 {
1024         if (host_err >= 0) {
1025                 struct nfsd_net *nn = net_generic(SVC_NET(rqstp), nfsd_net_id);
1026
1027                 nfsd_stats_io_read_add(nn, fhp->fh_export, host_err);
1028                 *eof = nfsd_eof_on_read(file, offset, host_err, *count);
1029                 *count = host_err;
1030                 fsnotify_access(file);
1031                 trace_nfsd_read_io_done(rqstp, fhp, offset, *count);
1032                 return 0;
1033         } else {
1034                 trace_nfsd_read_err(rqstp, fhp, offset, host_err);
1035                 return nfserrno(host_err);
1036         }
1037 }
1038
1039 /**
1040  * nfsd_splice_read - Perform a VFS read using a splice pipe
1041  * @rqstp: RPC transaction context
1042  * @fhp: file handle of file to be read
1043  * @file: opened struct file of file to be read
1044  * @offset: starting byte offset
1045  * @count: IN: requested number of bytes; OUT: number of bytes read
1046  * @eof: OUT: set non-zero if operation reached the end of the file
1047  *
1048  * Returns nfs_ok on success, otherwise an nfserr stat value is
1049  * returned.
1050  */
1051 __be32 nfsd_splice_read(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
1052                         struct file *file, loff_t offset, unsigned long *count,
1053                         u32 *eof)
1054 {
1055         struct splice_desc sd = {
1056                 .len            = 0,
1057                 .total_len      = *count,
1058                 .pos            = offset,
1059                 .u.data         = rqstp,
1060         };
1061         ssize_t host_err;
1062
1063         trace_nfsd_read_splice(rqstp, fhp, offset, *count);
1064         host_err = rw_verify_area(READ, file, &offset, *count);
1065         if (!host_err)
1066                 host_err = splice_direct_to_actor(file, &sd,
1067                                                   nfsd_direct_splice_actor);
1068         return nfsd_finish_read(rqstp, fhp, file, offset, count, eof, host_err);
1069 }
1070
1071 /**
1072  * nfsd_iter_read - Perform a VFS read using an iterator
1073  * @rqstp: RPC transaction context
1074  * @fhp: file handle of file to be read
1075  * @file: opened struct file of file to be read
1076  * @offset: starting byte offset
1077  * @count: IN: requested number of bytes; OUT: number of bytes read
1078  * @base: offset in first page of read buffer
1079  * @eof: OUT: set non-zero if operation reached the end of the file
1080  *
1081  * Some filesystems or situations cannot use nfsd_splice_read. This
1082  * function is the slightly less-performant fallback for those cases.
1083  *
1084  * Returns nfs_ok on success, otherwise an nfserr stat value is
1085  * returned.
1086  */
1087 __be32 nfsd_iter_read(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
1088                       struct file *file, loff_t offset, unsigned long *count,
1089                       unsigned int base, u32 *eof)
1090 {
1091         unsigned long v, total;
1092         struct iov_iter iter;
1093         loff_t ppos = offset;
1094         struct page *page;
1095         ssize_t host_err;
1096
1097         v = 0;
1098         total = *count;
1099         while (total) {
1100                 page = *(rqstp->rq_next_page++);
1101                 rqstp->rq_vec[v].iov_base = page_address(page) + base;
1102                 rqstp->rq_vec[v].iov_len = min_t(size_t, total, PAGE_SIZE - base);
1103                 total -= rqstp->rq_vec[v].iov_len;
1104                 ++v;
1105                 base = 0;
1106         }
1107         WARN_ON_ONCE(v > ARRAY_SIZE(rqstp->rq_vec));
1108
1109         trace_nfsd_read_vector(rqstp, fhp, offset, *count);
1110         iov_iter_kvec(&iter, ITER_DEST, rqstp->rq_vec, v, *count);
1111         host_err = vfs_iter_read(file, &iter, &ppos, 0);
1112         return nfsd_finish_read(rqstp, fhp, file, offset, count, eof, host_err);
1113 }
1114
1115 /*
1116  * Gathered writes: If another process is currently writing to the file,
1117  * there's a high chance this is another nfsd (triggered by a bulk write
1118  * from a client's biod). Rather than syncing the file with each write
1119  * request, we sleep for 10 msec.
1120  *
1121  * I don't know if this roughly approximates C. Juszak's idea of
1122  * gathered writes, but it's a nice and simple solution (IMHO), and it
1123  * seems to work:-)
1124  *
1125  * Note: we do this only in the NFSv2 case, since v3 and higher have a
1126  * better tool (separate unstable writes and commits) for solving this
1127  * problem.
1128  */
1129 static int wait_for_concurrent_writes(struct file *file)
1130 {
1131         struct inode *inode = file_inode(file);
1132         static ino_t last_ino;
1133         static dev_t last_dev;
1134         int err = 0;
1135
1136         if (atomic_read(&inode->i_writecount) > 1
1137             || (last_ino == inode->i_ino && last_dev == inode->i_sb->s_dev)) {
1138                 dprintk("nfsd: write defer %d\n", task_pid_nr(current));
1139                 msleep(10);
1140                 dprintk("nfsd: write resume %d\n", task_pid_nr(current));
1141         }
1142
1143         if (inode->i_state & I_DIRTY) {
1144                 dprintk("nfsd: write sync %d\n", task_pid_nr(current));
1145                 err = vfs_fsync(file, 0);
1146         }
1147         last_ino = inode->i_ino;
1148         last_dev = inode->i_sb->s_dev;
1149         return err;
1150 }
1151
1152 __be32
1153 nfsd_vfs_write(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, struct nfsd_file *nf,
1154                                 loff_t offset, struct kvec *vec, int vlen,
1155                                 unsigned long *cnt, int stable,
1156                                 __be32 *verf)
1157 {
1158         struct nfsd_net         *nn = net_generic(SVC_NET(rqstp), nfsd_net_id);
1159         struct file             *file = nf->nf_file;
1160         struct super_block      *sb = file_inode(file)->i_sb;
1161         struct svc_export       *exp;
1162         struct iov_iter         iter;
1163         errseq_t                since;
1164         __be32                  nfserr;
1165         int                     host_err;
1166         loff_t                  pos = offset;
1167         unsigned long           exp_op_flags = 0;
1168         unsigned int            pflags = current->flags;
1169         rwf_t                   flags = 0;
1170         bool                    restore_flags = false;
1171
1172         trace_nfsd_write_opened(rqstp, fhp, offset, *cnt);
1173
1174         if (sb->s_export_op)
1175                 exp_op_flags = sb->s_export_op->flags;
1176
1177         if (test_bit(RQ_LOCAL, &rqstp->rq_flags) &&
1178             !(exp_op_flags & EXPORT_OP_REMOTE_FS)) {
1179                 /*
1180                  * We want throttling in balance_dirty_pages()
1181                  * and shrink_inactive_list() to only consider
1182                  * the backingdev we are writing to, so that nfs to
1183                  * localhost doesn't cause nfsd to lock up due to all
1184                  * the client's dirty pages or its congested queue.
1185                  */
1186                 current->flags |= PF_LOCAL_THROTTLE;
1187                 restore_flags = true;
1188         }
1189
1190         exp = fhp->fh_export;
1191
1192         if (!EX_ISSYNC(exp))
1193                 stable = NFS_UNSTABLE;
1194
1195         if (stable && !fhp->fh_use_wgather)
1196                 flags |= RWF_SYNC;
1197
1198         iov_iter_kvec(&iter, ITER_SOURCE, vec, vlen, *cnt);
1199         since = READ_ONCE(file->f_wb_err);
1200         if (verf)
1201                 nfsd_copy_write_verifier(verf, nn);
1202         host_err = vfs_iter_write(file, &iter, &pos, flags);
1203         if (host_err < 0) {
1204                 commit_reset_write_verifier(nn, rqstp, host_err);
1205                 goto out_nfserr;
1206         }
1207         *cnt = host_err;
1208         nfsd_stats_io_write_add(nn, exp, *cnt);
1209         fsnotify_modify(file);
1210         host_err = filemap_check_wb_err(file->f_mapping, since);
1211         if (host_err < 0)
1212                 goto out_nfserr;
1213
1214         if (stable && fhp->fh_use_wgather) {
1215                 host_err = wait_for_concurrent_writes(file);
1216                 if (host_err < 0)
1217                         commit_reset_write_verifier(nn, rqstp, host_err);
1218         }
1219
1220 out_nfserr:
1221         if (host_err >= 0) {
1222                 trace_nfsd_write_io_done(rqstp, fhp, offset, *cnt);
1223                 nfserr = nfs_ok;
1224         } else {
1225                 trace_nfsd_write_err(rqstp, fhp, offset, host_err);
1226                 nfserr = nfserrno(host_err);
1227         }
1228         if (restore_flags)
1229                 current_restore_flags(pflags, PF_LOCAL_THROTTLE);
1230         return nfserr;
1231 }
1232
1233 /**
1234  * nfsd_read_splice_ok - check if spliced reading is supported
1235  * @rqstp: RPC transaction context
1236  *
1237  * Return values:
1238  *   %true: nfsd_splice_read() may be used
1239  *   %false: nfsd_splice_read() must not be used
1240  *
1241  * NFS READ normally uses splice to send data in-place. However the
1242  * data in cache can change after the reply's MIC is computed but
1243  * before the RPC reply is sent. To prevent the client from
1244  * rejecting the server-computed MIC in this somewhat rare case, do
1245  * not use splice with the GSS integrity and privacy services.
1246  */
1247 bool nfsd_read_splice_ok(struct svc_rqst *rqstp)
1248 {
1249         switch (svc_auth_flavor(rqstp)) {
1250         case RPC_AUTH_GSS_KRB5I:
1251         case RPC_AUTH_GSS_KRB5P:
1252                 return false;
1253         }
1254         return true;
1255 }
1256
1257 /**
1258  * nfsd_read - Read data from a file
1259  * @rqstp: RPC transaction context
1260  * @fhp: file handle of file to be read
1261  * @offset: starting byte offset
1262  * @count: IN: requested number of bytes; OUT: number of bytes read
1263  * @eof: OUT: set non-zero if operation reached the end of the file
1264  *
1265  * The caller must verify that there is enough space in @rqstp.rq_res
1266  * to perform this operation.
1267  *
1268  * N.B. After this call fhp needs an fh_put
1269  *
1270  * Returns nfs_ok on success, otherwise an nfserr stat value is
1271  * returned.
1272  */
1273 __be32 nfsd_read(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
1274                  loff_t offset, unsigned long *count, u32 *eof)
1275 {
1276         struct nfsd_file        *nf;
1277         struct file *file;
1278         __be32 err;
1279
1280         trace_nfsd_read_start(rqstp, fhp, offset, *count);
1281         err = nfsd_file_acquire_gc(rqstp, fhp, NFSD_MAY_READ, &nf);
1282         if (err)
1283                 return err;
1284
1285         file = nf->nf_file;
1286         if (file->f_op->splice_read && nfsd_read_splice_ok(rqstp))
1287                 err = nfsd_splice_read(rqstp, fhp, file, offset, count, eof);
1288         else
1289                 err = nfsd_iter_read(rqstp, fhp, file, offset, count, 0, eof);
1290
1291         nfsd_file_put(nf);
1292         trace_nfsd_read_done(rqstp, fhp, offset, *count);
1293         return err;
1294 }
1295
1296 /*
1297  * Write data to a file.
1298  * The stable flag requests synchronous writes.
1299  * N.B. After this call fhp needs an fh_put
1300  */
1301 __be32
1302 nfsd_write(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, loff_t offset,
1303            struct kvec *vec, int vlen, unsigned long *cnt, int stable,
1304            __be32 *verf)
1305 {
1306         struct nfsd_file *nf;
1307         __be32 err;
1308
1309         trace_nfsd_write_start(rqstp, fhp, offset, *cnt);
1310
1311         err = nfsd_file_acquire_gc(rqstp, fhp, NFSD_MAY_WRITE, &nf);
1312         if (err)
1313                 goto out;
1314
1315         err = nfsd_vfs_write(rqstp, fhp, nf, offset, vec,
1316                         vlen, cnt, stable, verf);
1317         nfsd_file_put(nf);
1318 out:
1319         trace_nfsd_write_done(rqstp, fhp, offset, *cnt);
1320         return err;
1321 }
1322
1323 /**
1324  * nfsd_commit - Commit pending writes to stable storage
1325  * @rqstp: RPC request being processed
1326  * @fhp: NFS filehandle
1327  * @nf: target file
1328  * @offset: raw offset from beginning of file
1329  * @count: raw count of bytes to sync
1330  * @verf: filled in with the server's current write verifier
1331  *
1332  * Note: we guarantee that data that lies within the range specified
1333  * by the 'offset' and 'count' parameters will be synced. The server
1334  * is permitted to sync data that lies outside this range at the
1335  * same time.
1336  *
1337  * Unfortunately we cannot lock the file to make sure we return full WCC
1338  * data to the client, as locking happens lower down in the filesystem.
1339  *
1340  * Return values:
1341  *   An nfsstat value in network byte order.
1342  */
1343 __be32
1344 nfsd_commit(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, struct nfsd_file *nf,
1345             u64 offset, u32 count, __be32 *verf)
1346 {
1347         __be32                  err = nfs_ok;
1348         u64                     maxbytes;
1349         loff_t                  start, end;
1350         struct nfsd_net         *nn;
1351
1352         /*
1353          * Convert the client-provided (offset, count) range to a
1354          * (start, end) range. If the client-provided range falls
1355          * outside the maximum file size of the underlying FS,
1356          * clamp the sync range appropriately.
1357          */
1358         start = 0;
1359         end = LLONG_MAX;
1360         maxbytes = (u64)fhp->fh_dentry->d_sb->s_maxbytes;
1361         if (offset < maxbytes) {
1362                 start = offset;
1363                 if (count && (offset + count - 1 < maxbytes))
1364                         end = offset + count - 1;
1365         }
1366
1367         nn = net_generic(nf->nf_net, nfsd_net_id);
1368         if (EX_ISSYNC(fhp->fh_export)) {
1369                 errseq_t since = READ_ONCE(nf->nf_file->f_wb_err);
1370                 int err2;
1371
1372                 err2 = vfs_fsync_range(nf->nf_file, start, end, 0);
1373                 switch (err2) {
1374                 case 0:
1375                         nfsd_copy_write_verifier(verf, nn);
1376                         err2 = filemap_check_wb_err(nf->nf_file->f_mapping,
1377                                                     since);
1378                         err = nfserrno(err2);
1379                         break;
1380                 case -EINVAL:
1381                         err = nfserr_notsupp;
1382                         break;
1383                 default:
1384                         commit_reset_write_verifier(nn, rqstp, err2);
1385                         err = nfserrno(err2);
1386                 }
1387         } else
1388                 nfsd_copy_write_verifier(verf, nn);
1389
1390         return err;
1391 }
1392
1393 /**
1394  * nfsd_create_setattr - Set a created file's attributes
1395  * @rqstp: RPC transaction being executed
1396  * @fhp: NFS filehandle of parent directory
1397  * @resfhp: NFS filehandle of new object
1398  * @attrs: requested attributes of new object
1399  *
1400  * Returns nfs_ok on success, or an nfsstat in network byte order.
1401  */
1402 __be32
1403 nfsd_create_setattr(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
1404                     struct svc_fh *resfhp, struct nfsd_attrs *attrs)
1405 {
1406         struct iattr *iap = attrs->na_iattr;
1407         __be32 status;
1408
1409         /*
1410          * Mode has already been set by file creation.
1411          */
1412         iap->ia_valid &= ~ATTR_MODE;
1413
1414         /*
1415          * Setting uid/gid works only for root.  Irix appears to
1416          * send along the gid on create when it tries to implement
1417          * setgid directories via NFS:
1418          */
1419         if (!uid_eq(current_fsuid(), GLOBAL_ROOT_UID))
1420                 iap->ia_valid &= ~(ATTR_UID|ATTR_GID);
1421
1422         /*
1423          * Callers expect new file metadata to be committed even
1424          * if the attributes have not changed.
1425          */
1426         if (nfsd_attrs_valid(attrs))
1427                 status = nfsd_setattr(rqstp, resfhp, attrs, NULL);
1428         else
1429                 status = nfserrno(commit_metadata(resfhp));
1430
1431         /*
1432          * Transactional filesystems had a chance to commit changes
1433          * for both parent and child simultaneously making the
1434          * following commit_metadata a noop in many cases.
1435          */
1436         if (!status)
1437                 status = nfserrno(commit_metadata(fhp));
1438
1439         /*
1440          * Update the new filehandle to pick up the new attributes.
1441          */
1442         if (!status)
1443                 status = fh_update(resfhp);
1444
1445         return status;
1446 }
1447
1448 /* HPUX client sometimes creates a file in mode 000, and sets size to 0.
1449  * setting size to 0 may fail for some specific file systems by the permission
1450  * checking which requires WRITE permission but the mode is 000.
1451  * we ignore the resizing(to 0) on the just new created file, since the size is
1452  * 0 after file created.
1453  *
1454  * call this only after vfs_create() is called.
1455  * */
1456 static void
1457 nfsd_check_ignore_resizing(struct iattr *iap)
1458 {
1459         if ((iap->ia_valid & ATTR_SIZE) && (iap->ia_size == 0))
1460                 iap->ia_valid &= ~ATTR_SIZE;
1461 }
1462
1463 /* The parent directory should already be locked: */
1464 __be32
1465 nfsd_create_locked(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
1466                    struct nfsd_attrs *attrs,
1467                    int type, dev_t rdev, struct svc_fh *resfhp)
1468 {
1469         struct dentry   *dentry, *dchild;
1470         struct inode    *dirp;
1471         struct iattr    *iap = attrs->na_iattr;
1472         __be32          err;
1473         int             host_err;
1474
1475         dentry = fhp->fh_dentry;
1476         dirp = d_inode(dentry);
1477
1478         dchild = dget(resfhp->fh_dentry);
1479         err = nfsd_permission(&rqstp->rq_cred, fhp->fh_export, dentry,
1480                               NFSD_MAY_CREATE);
1481         if (err)
1482                 goto out;
1483
1484         if (!(iap->ia_valid & ATTR_MODE))
1485                 iap->ia_mode = 0;
1486         iap->ia_mode = (iap->ia_mode & S_IALLUGO) | type;
1487
1488         if (!IS_POSIXACL(dirp))
1489                 iap->ia_mode &= ~current_umask();
1490
1491         err = 0;
1492         switch (type) {
1493         case S_IFREG:
1494                 host_err = vfs_create(&nop_mnt_idmap, dirp, dchild,
1495                                       iap->ia_mode, true);
1496                 if (!host_err)
1497                         nfsd_check_ignore_resizing(iap);
1498                 break;
1499         case S_IFDIR:
1500                 host_err = vfs_mkdir(&nop_mnt_idmap, dirp, dchild, iap->ia_mode);
1501                 if (!host_err && unlikely(d_unhashed(dchild))) {
1502                         struct dentry *d;
1503                         d = lookup_one_len(dchild->d_name.name,
1504                                            dchild->d_parent,
1505                                            dchild->d_name.len);
1506                         if (IS_ERR(d)) {
1507                                 host_err = PTR_ERR(d);
1508                                 break;
1509                         }
1510                         if (unlikely(d_is_negative(d))) {
1511                                 dput(d);
1512                                 err = nfserr_serverfault;
1513                                 goto out;
1514                         }
1515                         dput(resfhp->fh_dentry);
1516                         resfhp->fh_dentry = dget(d);
1517                         err = fh_update(resfhp);
1518                         dput(dchild);
1519                         dchild = d;
1520                         if (err)
1521                                 goto out;
1522                 }
1523                 break;
1524         case S_IFCHR:
1525         case S_IFBLK:
1526         case S_IFIFO:
1527         case S_IFSOCK:
1528                 host_err = vfs_mknod(&nop_mnt_idmap, dirp, dchild,
1529                                      iap->ia_mode, rdev);
1530                 break;
1531         default:
1532                 printk(KERN_WARNING "nfsd: bad file type %o in nfsd_create\n",
1533                        type);
1534                 host_err = -EINVAL;
1535         }
1536         if (host_err < 0)
1537                 goto out_nfserr;
1538
1539         err = nfsd_create_setattr(rqstp, fhp, resfhp, attrs);
1540
1541 out:
1542         dput(dchild);
1543         return err;
1544
1545 out_nfserr:
1546         err = nfserrno(host_err);
1547         goto out;
1548 }
1549
1550 /*
1551  * Create a filesystem object (regular, directory, special).
1552  * Note that the parent directory is left locked.
1553  *
1554  * N.B. Every call to nfsd_create needs an fh_put for _both_ fhp and resfhp
1555  */
1556 __be32
1557 nfsd_create(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
1558             char *fname, int flen, struct nfsd_attrs *attrs,
1559             int type, dev_t rdev, struct svc_fh *resfhp)
1560 {
1561         struct dentry   *dentry, *dchild = NULL;
1562         __be32          err;
1563         int             host_err;
1564
1565         if (isdotent(fname, flen))
1566                 return nfserr_exist;
1567
1568         err = fh_verify(rqstp, fhp, S_IFDIR, NFSD_MAY_NOP);
1569         if (err)
1570                 return err;
1571
1572         dentry = fhp->fh_dentry;
1573
1574         host_err = fh_want_write(fhp);
1575         if (host_err)
1576                 return nfserrno(host_err);
1577
1578         inode_lock_nested(dentry->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
1579         dchild = lookup_one_len(fname, dentry, flen);
1580         host_err = PTR_ERR(dchild);
1581         if (IS_ERR(dchild)) {
1582                 err = nfserrno(host_err);
1583                 goto out_unlock;
1584         }
1585         err = fh_compose(resfhp, fhp->fh_export, dchild, fhp);
1586         /*
1587          * We unconditionally drop our ref to dchild as fh_compose will have
1588          * already grabbed its own ref for it.
1589          */
1590         dput(dchild);
1591         if (err)
1592                 goto out_unlock;
1593         err = fh_fill_pre_attrs(fhp);
1594         if (err != nfs_ok)
1595                 goto out_unlock;
1596         err = nfsd_create_locked(rqstp, fhp, attrs, type, rdev, resfhp);
1597         fh_fill_post_attrs(fhp);
1598 out_unlock:
1599         inode_unlock(dentry->d_inode);
1600         return err;
1601 }
1602
1603 /*
1604  * Read a symlink. On entry, *lenp must contain the maximum path length that
1605  * fits into the buffer. On return, it contains the true length.
1606  * N.B. After this call fhp needs an fh_put
1607  */
1608 __be32
1609 nfsd_readlink(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, char *buf, int *lenp)
1610 {
1611         __be32          err;
1612         const char *link;
1613         struct path path;
1614         DEFINE_DELAYED_CALL(done);
1615         int len;
1616
1617         err = fh_verify(rqstp, fhp, S_IFLNK, NFSD_MAY_NOP);
1618         if (unlikely(err))
1619                 return err;
1620
1621         path.mnt = fhp->fh_export->ex_path.mnt;
1622         path.dentry = fhp->fh_dentry;
1623
1624         if (unlikely(!d_is_symlink(path.dentry)))
1625                 return nfserr_inval;
1626
1627         touch_atime(&path);
1628
1629         link = vfs_get_link(path.dentry, &done);
1630         if (IS_ERR(link))
1631                 return nfserrno(PTR_ERR(link));
1632
1633         len = strlen(link);
1634         if (len < *lenp)
1635                 *lenp = len;
1636         memcpy(buf, link, *lenp);
1637         do_delayed_call(&done);
1638         return 0;
1639 }
1640
1641 /**
1642  * nfsd_symlink - Create a symlink and look up its inode
1643  * @rqstp: RPC transaction being executed
1644  * @fhp: NFS filehandle of parent directory
1645  * @fname: filename of the new symlink
1646  * @flen: length of @fname
1647  * @path: content of the new symlink (NUL-terminated)
1648  * @attrs: requested attributes of new object
1649  * @resfhp: NFS filehandle of new object
1650  *
1651  * N.B. After this call _both_ fhp and resfhp need an fh_put
1652  *
1653  * Returns nfs_ok on success, or an nfsstat in network byte order.
1654  */
1655 __be32
1656 nfsd_symlink(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp,
1657              char *fname, int flen,
1658              char *path, struct nfsd_attrs *attrs,
1659              struct svc_fh *resfhp)
1660 {
1661         struct dentry   *dentry, *dnew;
1662         __be32          err, cerr;
1663         int             host_err;
1664
1665         err = nfserr_noent;
1666         if (!flen || path[0] == '\0')
1667                 goto out;
1668         err = nfserr_exist;
1669         if (isdotent(fname, flen))
1670                 goto out;
1671
1672         err = fh_verify(rqstp, fhp, S_IFDIR, NFSD_MAY_CREATE);
1673         if (err)
1674                 goto out;
1675
1676         host_err = fh_want_write(fhp);
1677         if (host_err) {
1678                 err = nfserrno(host_err);
1679                 goto out;
1680         }
1681
1682         dentry = fhp->fh_dentry;
1683         inode_lock_nested(dentry->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
1684         dnew = lookup_one_len(fname, dentry, flen);
1685         if (IS_ERR(dnew)) {
1686                 err = nfserrno(PTR_ERR(dnew));
1687                 inode_unlock(dentry->d_inode);
1688                 goto out_drop_write;
1689         }
1690         err = fh_fill_pre_attrs(fhp);
1691         if (err != nfs_ok)
1692                 goto out_unlock;
1693         host_err = vfs_symlink(&nop_mnt_idmap, d_inode(dentry), dnew, path);
1694         err = nfserrno(host_err);
1695         cerr = fh_compose(resfhp, fhp->fh_export, dnew, fhp);
1696         if (!err)
1697                 nfsd_create_setattr(rqstp, fhp, resfhp, attrs);
1698         fh_fill_post_attrs(fhp);
1699 out_unlock:
1700         inode_unlock(dentry->d_inode);
1701         if (!err)
1702                 err = nfserrno(commit_metadata(fhp));
1703         dput(dnew);
1704         if (err==0) err = cerr;
1705 out_drop_write:
1706         fh_drop_write(fhp);
1707 out:
1708         return err;
1709 }
1710
1711 /*
1712  * Create a hardlink
1713  * N.B. After this call _both_ ffhp and tfhp need an fh_put
1714  */
1715 __be32
1716 nfsd_link(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *ffhp,
1717                                 char *name, int len, struct svc_fh *tfhp)
1718 {
1719         struct dentry   *ddir, *dnew, *dold;
1720         struct inode    *dirp;
1721         __be32          err;
1722         int             host_err;
1723
1724         err = fh_verify(rqstp, ffhp, S_IFDIR, NFSD_MAY_CREATE);
1725         if (err)
1726                 goto out;
1727         err = fh_verify(rqstp, tfhp, 0, NFSD_MAY_NOP);
1728         if (err)
1729                 goto out;
1730         err = nfserr_isdir;
1731         if (d_is_dir(tfhp->fh_dentry))
1732                 goto out;
1733         err = nfserr_perm;
1734         if (!len)
1735                 goto out;
1736         err = nfserr_exist;
1737         if (isdotent(name, len))
1738                 goto out;
1739
1740         host_err = fh_want_write(tfhp);
1741         if (host_err) {
1742                 err = nfserrno(host_err);
1743                 goto out;
1744         }
1745
1746         ddir = ffhp->fh_dentry;
1747         dirp = d_inode(ddir);
1748         inode_lock_nested(dirp, I_MUTEX_PARENT);
1749
1750         dnew = lookup_one_len(name, ddir, len);
1751         if (IS_ERR(dnew)) {
1752                 err = nfserrno(PTR_ERR(dnew));
1753                 goto out_unlock;
1754         }
1755
1756         dold = tfhp->fh_dentry;
1757
1758         err = nfserr_noent;
1759         if (d_really_is_negative(dold))
1760                 goto out_dput;
1761         err = fh_fill_pre_attrs(ffhp);
1762         if (err != nfs_ok)
1763                 goto out_dput;
1764         host_err = vfs_link(dold, &nop_mnt_idmap, dirp, dnew, NULL);
1765         fh_fill_post_attrs(ffhp);
1766         inode_unlock(dirp);
1767         if (!host_err) {
1768                 err = nfserrno(commit_metadata(ffhp));
1769                 if (!err)
1770                         err = nfserrno(commit_metadata(tfhp));
1771         } else {
1772                 err = nfserrno(host_err);
1773         }
1774         dput(dnew);
1775 out_drop_write:
1776         fh_drop_write(tfhp);
1777 out:
1778         return err;
1779
1780 out_dput:
1781         dput(dnew);
1782 out_unlock:
1783         inode_unlock(dirp);
1784         goto out_drop_write;
1785 }
1786
1787 static void
1788 nfsd_close_cached_files(struct dentry *dentry)
1789 {
1790         struct inode *inode = d_inode(dentry);
1791
1792         if (inode && S_ISREG(inode->i_mode))
1793                 nfsd_file_close_inode_sync(inode);
1794 }
1795
1796 static bool
1797 nfsd_has_cached_files(struct dentry *dentry)
1798 {
1799         bool            ret = false;
1800         struct inode *inode = d_inode(dentry);
1801
1802         if (inode && S_ISREG(inode->i_mode))
1803                 ret = nfsd_file_is_cached(inode);
1804         return ret;
1805 }
1806
1807 /*
1808  * Rename a file
1809  * N.B. After this call _both_ ffhp and tfhp need an fh_put
1810  */
1811 __be32
1812 nfsd_rename(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *ffhp, char *fname, int flen,
1813                             struct svc_fh *tfhp, char *tname, int tlen)
1814 {
1815         struct dentry   *fdentry, *tdentry, *odentry, *ndentry, *trap;
1816         struct inode    *fdir, *tdir;
1817         __be32          err;
1818         int             host_err;
1819         bool            close_cached = false;
1820
1821         err = fh_verify(rqstp, ffhp, S_IFDIR, NFSD_MAY_REMOVE);
1822         if (err)
1823                 goto out;
1824         err = fh_verify(rqstp, tfhp, S_IFDIR, NFSD_MAY_CREATE);
1825         if (err)
1826                 goto out;
1827
1828         fdentry = ffhp->fh_dentry;
1829         fdir = d_inode(fdentry);
1830
1831         tdentry = tfhp->fh_dentry;
1832         tdir = d_inode(tdentry);
1833
1834         err = nfserr_perm;
1835         if (!flen || isdotent(fname, flen) || !tlen || isdotent(tname, tlen))
1836                 goto out;
1837
1838         err = nfserr_xdev;
1839         if (ffhp->fh_export->ex_path.mnt != tfhp->fh_export->ex_path.mnt)
1840                 goto out;
1841         if (ffhp->fh_export->ex_path.dentry != tfhp->fh_export->ex_path.dentry)
1842                 goto out;
1843
1844 retry:
1845         host_err = fh_want_write(ffhp);
1846         if (host_err) {
1847                 err = nfserrno(host_err);
1848                 goto out;
1849         }
1850
1851         trap = lock_rename(tdentry, fdentry);
1852         if (IS_ERR(trap)) {
1853                 err = nfserr_xdev;
1854                 goto out_want_write;
1855         }
1856         err = fh_fill_pre_attrs(ffhp);
1857         if (err != nfs_ok)
1858                 goto out_unlock;
1859         err = fh_fill_pre_attrs(tfhp);
1860         if (err != nfs_ok)
1861                 goto out_unlock;
1862
1863         odentry = lookup_one_len(fname, fdentry, flen);
1864         host_err = PTR_ERR(odentry);
1865         if (IS_ERR(odentry))
1866                 goto out_nfserr;
1867
1868         host_err = -ENOENT;
1869         if (d_really_is_negative(odentry))
1870                 goto out_dput_old;
1871         host_err = -EINVAL;
1872         if (odentry == trap)
1873                 goto out_dput_old;
1874
1875         ndentry = lookup_one_len(tname, tdentry, tlen);
1876         host_err = PTR_ERR(ndentry);
1877         if (IS_ERR(ndentry))
1878                 goto out_dput_old;
1879         host_err = -ENOTEMPTY;
1880         if (ndentry == trap)
1881                 goto out_dput_new;
1882
1883         if ((ndentry->d_sb->s_export_op->flags & EXPORT_OP_CLOSE_BEFORE_UNLINK) &&
1884             nfsd_has_cached_files(ndentry)) {
1885                 close_cached = true;
1886                 goto out_dput_old;
1887         } else {
1888                 struct renamedata rd = {
1889                         .old_mnt_idmap  = &nop_mnt_idmap,
1890                         .old_dir        = fdir,
1891                         .old_dentry     = odentry,
1892                         .new_mnt_idmap  = &nop_mnt_idmap,
1893                         .new_dir        = tdir,
1894                         .new_dentry     = ndentry,
1895                 };
1896                 int retries;
1897
1898                 for (retries = 1;;) {
1899                         host_err = vfs_rename(&rd);
1900                         if (host_err != -EAGAIN || !retries--)
1901                                 break;
1902                         if (!nfsd_wait_for_delegreturn(rqstp, d_inode(odentry)))
1903                                 break;
1904                 }
1905                 if (!host_err) {
1906                         host_err = commit_metadata(tfhp);
1907                         if (!host_err)
1908                                 host_err = commit_metadata(ffhp);
1909                 }
1910         }
1911  out_dput_new:
1912         dput(ndentry);
1913  out_dput_old:
1914         dput(odentry);
1915  out_nfserr:
1916         err = nfserrno(host_err);
1917
1918         if (!close_cached) {
1919                 fh_fill_post_attrs(ffhp);
1920                 fh_fill_post_attrs(tfhp);
1921         }
1922 out_unlock:
1923         unlock_rename(tdentry, fdentry);
1924 out_want_write:
1925         fh_drop_write(ffhp);
1926
1927         /*
1928          * If the target dentry has cached open files, then we need to
1929          * try to close them prior to doing the rename.  Final fput
1930          * shouldn't be done with locks held however, so we delay it
1931          * until this point and then reattempt the whole shebang.
1932          */
1933         if (close_cached) {
1934                 close_cached = false;
1935                 nfsd_close_cached_files(ndentry);
1936                 dput(ndentry);
1937                 goto retry;
1938         }
1939 out:
1940         return err;
1941 }
1942
1943 /*
1944  * Unlink a file or directory
1945  * N.B. After this call fhp needs an fh_put
1946  */
1947 __be32
1948 nfsd_unlink(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, int type,
1949                                 char *fname, int flen)
1950 {
1951         struct dentry   *dentry, *rdentry;
1952         struct inode    *dirp;
1953         struct inode    *rinode;
1954         __be32          err;
1955         int             host_err;
1956
1957         err = nfserr_acces;
1958         if (!flen || isdotent(fname, flen))
1959                 goto out;
1960         err = fh_verify(rqstp, fhp, S_IFDIR, NFSD_MAY_REMOVE);
1961         if (err)
1962                 goto out;
1963
1964         host_err = fh_want_write(fhp);
1965         if (host_err)
1966                 goto out_nfserr;
1967
1968         dentry = fhp->fh_dentry;
1969         dirp = d_inode(dentry);
1970         inode_lock_nested(dirp, I_MUTEX_PARENT);
1971
1972         rdentry = lookup_one_len(fname, dentry, flen);
1973         host_err = PTR_ERR(rdentry);
1974         if (IS_ERR(rdentry))
1975                 goto out_unlock;
1976
1977         if (d_really_is_negative(rdentry)) {
1978                 dput(rdentry);
1979                 host_err = -ENOENT;
1980                 goto out_unlock;
1981         }
1982         rinode = d_inode(rdentry);
1983         err = fh_fill_pre_attrs(fhp);
1984         if (err != nfs_ok)
1985                 goto out_unlock;
1986
1987         ihold(rinode);
1988         if (!type)
1989                 type = d_inode(rdentry)->i_mode & S_IFMT;
1990
1991         if (type != S_IFDIR) {
1992                 int retries;
1993
1994                 if (rdentry->d_sb->s_export_op->flags & EXPORT_OP_CLOSE_BEFORE_UNLINK)
1995                         nfsd_close_cached_files(rdentry);
1996
1997                 for (retries = 1;;) {
1998                         host_err = vfs_unlink(&nop_mnt_idmap, dirp, rdentry, NULL);
1999                         if (host_err != -EAGAIN || !retries--)
2000                                 break;
2001                         if (!nfsd_wait_for_delegreturn(rqstp, rinode))
2002                                 break;
2003                 }
2004         } else {
2005                 host_err = vfs_rmdir(&nop_mnt_idmap, dirp, rdentry);
2006         }
2007         fh_fill_post_attrs(fhp);
2008
2009         inode_unlock(dirp);
2010         if (!host_err)
2011                 host_err = commit_metadata(fhp);
2012         dput(rdentry);
2013         iput(rinode);    /* truncate the inode here */
2014
2015 out_drop_write:
2016         fh_drop_write(fhp);
2017 out_nfserr:
2018         if (host_err == -EBUSY) {
2019                 /* name is mounted-on. There is no perfect
2020                  * error status.
2021                  */
2022                 err = nfserr_file_open;
2023         } else {
2024                 err = nfserrno(host_err);
2025         }
2026 out:
2027         return err;
2028 out_unlock:
2029         inode_unlock(dirp);
2030         goto out_drop_write;
2031 }
2032
2033 /*
2034  * We do this buffering because we must not call back into the file
2035  * system's ->lookup() method from the filldir callback. That may well
2036  * deadlock a number of file systems.
2037  *
2038  * This is based heavily on the implementation of same in XFS.
2039  */
2040 struct buffered_dirent {
2041         u64             ino;
2042         loff_t          offset;
2043         int             namlen;
2044         unsigned int    d_type;
2045         char            name[];
2046 };
2047
2048 struct readdir_data {
2049         struct dir_context ctx;
2050         char            *dirent;
2051         size_t          used;
2052         int             full;
2053 };
2054
2055 static bool nfsd_buffered_filldir(struct dir_context *ctx, const char *name,
2056                                  int namlen, loff_t offset, u64 ino,
2057                                  unsigned int d_type)
2058 {
2059         struct readdir_data *buf =
2060                 container_of(ctx, struct readdir_data, ctx);
2061         struct buffered_dirent *de = (void *)(buf->dirent + buf->used);
2062         unsigned int reclen;
2063
2064         reclen = ALIGN(sizeof(struct buffered_dirent) + namlen, sizeof(u64));
2065         if (buf->used + reclen > PAGE_SIZE) {
2066                 buf->full = 1;
2067                 return false;
2068         }
2069
2070         de->namlen = namlen;
2071         de->offset = offset;
2072         de->ino = ino;
2073         de->d_type = d_type;
2074         memcpy(de->name, name, namlen);
2075         buf->used += reclen;
2076
2077         return true;
2078 }
2079
2080 static __be32 nfsd_buffered_readdir(struct file *file, struct svc_fh *fhp,
2081                                     nfsd_filldir_t func, struct readdir_cd *cdp,
2082                                     loff_t *offsetp)
2083 {
2084         struct buffered_dirent *de;
2085         int host_err;
2086         int size;
2087         loff_t offset;
2088         struct readdir_data buf = {
2089                 .ctx.actor = nfsd_buffered_filldir,
2090                 .dirent = (void *)__get_free_page(GFP_KERNEL)
2091         };
2092
2093         if (!buf.dirent)
2094                 return nfserrno(-ENOMEM);
2095
2096         offset = *offsetp;
2097
2098         while (1) {
2099                 unsigned int reclen;
2100
2101                 cdp->err = nfserr_eof; /* will be cleared on successful read */
2102                 buf.used = 0;
2103                 buf.full = 0;
2104
2105                 host_err = iterate_dir(file, &buf.ctx);
2106                 if (buf.full)
2107                         host_err = 0;
2108
2109                 if (host_err < 0)
2110                         break;
2111
2112                 size = buf.used;
2113
2114                 if (!size)
2115                         break;
2116
2117                 de = (struct buffered_dirent *)buf.dirent;
2118                 while (size > 0) {
2119                         offset = de->offset;
2120
2121                         if (func(cdp, de->name, de->namlen, de->offset,
2122                                  de->ino, de->d_type))
2123                                 break;
2124
2125                         if (cdp->err != nfs_ok)
2126                                 break;
2127
2128                         trace_nfsd_dirent(fhp, de->ino, de->name, de->namlen);
2129
2130                         reclen = ALIGN(sizeof(*de) + de->namlen,
2131                                        sizeof(u64));
2132                         size -= reclen;
2133                         de = (struct buffered_dirent *)((char *)de + reclen);
2134                 }
2135                 if (size > 0) /* We bailed out early */
2136                         break;
2137
2138                 offset = vfs_llseek(file, 0, SEEK_CUR);
2139         }
2140
2141         free_page((unsigned long)(buf.dirent));
2142
2143         if (host_err)
2144                 return nfserrno(host_err);
2145
2146         *offsetp = offset;
2147         return cdp->err;
2148 }
2149
2150 /**
2151  * nfsd_readdir - Read entries from a directory
2152  * @rqstp: RPC transaction context
2153  * @fhp: NFS file handle of directory to be read
2154  * @offsetp: OUT: seek offset of final entry that was read
2155  * @cdp: OUT: an eof error value
2156  * @func: entry filler actor
2157  *
2158  * This implementation ignores the NFSv3/4 verifier cookie.
2159  *
2160  * NB: normal system calls hold file->f_pos_lock when calling
2161  * ->iterate_shared and ->llseek, but nfsd_readdir() does not.
2162  * Because the struct file acquired here is not visible to other
2163  * threads, it's internal state does not need mutex protection.
2164  *
2165  * Returns nfs_ok on success, otherwise an nfsstat code is
2166  * returned.
2167  */
2168 __be32
2169 nfsd_readdir(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, loff_t *offsetp, 
2170              struct readdir_cd *cdp, nfsd_filldir_t func)
2171 {
2172         __be32          err;
2173         struct file     *file;
2174         loff_t          offset = *offsetp;
2175         int             may_flags = NFSD_MAY_READ;
2176
2177         if (fhp->fh_64bit_cookies)
2178                 may_flags |= NFSD_MAY_64BIT_COOKIE;
2179
2180         err = nfsd_open(rqstp, fhp, S_IFDIR, may_flags, &file);
2181         if (err)
2182                 goto out;
2183
2184         offset = vfs_llseek(file, offset, SEEK_SET);
2185         if (offset < 0) {
2186                 err = nfserrno((int)offset);
2187                 goto out_close;
2188         }
2189
2190         err = nfsd_buffered_readdir(file, fhp, func, cdp, offsetp);
2191
2192         if (err == nfserr_eof || err == nfserr_toosmall)
2193                 err = nfs_ok; /* can still be found in ->err */
2194 out_close:
2195         nfsd_filp_close(file);
2196 out:
2197         return err;
2198 }
2199
2200 /**
2201  * nfsd_filp_close: close a file synchronously
2202  * @fp: the file to close
2203  *
2204  * nfsd_filp_close() is similar in behaviour to filp_close().
2205  * The difference is that if this is the final close on the
2206  * file, the that finalisation happens immediately, rather then
2207  * being handed over to a work_queue, as it the case for
2208  * filp_close().
2209  * When a user-space process closes a file (even when using
2210  * filp_close() the finalisation happens before returning to
2211  * userspace, so it is effectively synchronous.  When a kernel thread
2212  * uses file_close(), on the other hand, the handling is completely
2213  * asynchronous.  This means that any cost imposed by that finalisation
2214  * is not imposed on the nfsd thread, and nfsd could potentually
2215  * close files more quickly than the work queue finalises the close,
2216  * which would lead to unbounded growth in the queue.
2217  *
2218  * In some contexts is it not safe to synchronously wait for
2219  * close finalisation (see comment for __fput_sync()), but nfsd
2220  * does not match those contexts.  In partcilarly it does not, at the
2221  * time that this function is called, hold and locks and no finalisation
2222  * of any file, socket, or device driver would have any cause to wait
2223  * for nfsd to make progress.
2224  */
2225 void nfsd_filp_close(struct file *fp)
2226 {
2227         get_file(fp);
2228         filp_close(fp, NULL);
2229         __fput_sync(fp);
2230 }
2231
2232 /*
2233  * Get file system stats
2234  * N.B. After this call fhp needs an fh_put
2235  */
2236 __be32
2237 nfsd_statfs(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, struct kstatfs *stat, int access)
2238 {
2239         __be32 err;
2240
2241         err = fh_verify(rqstp, fhp, 0, NFSD_MAY_NOP | access);
2242         if (!err) {
2243                 struct path path = {
2244                         .mnt    = fhp->fh_export->ex_path.mnt,
2245                         .dentry = fhp->fh_dentry,
2246                 };
2247                 if (vfs_statfs(&path, stat))
2248                         err = nfserr_io;
2249         }
2250         return err;
2251 }
2252
2253 static int exp_rdonly(struct svc_cred *cred, struct svc_export *exp)
2254 {
2255         return nfsexp_flags(cred, exp) & NFSEXP_READONLY;
2256 }
2257
2258 #ifdef CONFIG_NFSD_V4
2259 /*
2260  * Helper function to translate error numbers. In the case of xattr operations,
2261  * some error codes need to be translated outside of the standard translations.
2262  *
2263  * ENODATA needs to be translated to nfserr_noxattr.
2264  * E2BIG to nfserr_xattr2big.
2265  *
2266  * Additionally, vfs_listxattr can return -ERANGE. This means that the
2267  * file has too many extended attributes to retrieve inside an
2268  * XATTR_LIST_MAX sized buffer. This is a bug in the xattr implementation:
2269  * filesystems will allow the adding of extended attributes until they hit
2270  * their own internal limit. This limit may be larger than XATTR_LIST_MAX.
2271  * So, at that point, the attributes are present and valid, but can't
2272  * be retrieved using listxattr, since the upper level xattr code enforces
2273  * the XATTR_LIST_MAX limit.
2274  *
2275  * This bug means that we need to deal with listxattr returning -ERANGE. The
2276  * best mapping is to return TOOSMALL.
2277  */
2278 static __be32
2279 nfsd_xattr_errno(int err)
2280 {
2281         switch (err) {
2282         case -ENODATA:
2283                 return nfserr_noxattr;
2284         case -E2BIG:
2285                 return nfserr_xattr2big;
2286         case -ERANGE:
2287                 return nfserr_toosmall;
2288         }
2289         return nfserrno(err);
2290 }
2291
2292 /*
2293  * Retrieve the specified user extended attribute. To avoid always
2294  * having to allocate the maximum size (since we are not getting
2295  * a maximum size from the RPC), do a probe + alloc. Hold a reader
2296  * lock on i_rwsem to prevent the extended attribute from changing
2297  * size while we're doing this.
2298  */
2299 __be32
2300 nfsd_getxattr(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, char *name,
2301               void **bufp, int *lenp)
2302 {
2303         ssize_t len;
2304         __be32 err;
2305         char *buf;
2306         struct inode *inode;
2307         struct dentry *dentry;
2308
2309         err = fh_verify(rqstp, fhp, 0, NFSD_MAY_READ);
2310         if (err)
2311                 return err;
2312
2313         err = nfs_ok;
2314         dentry = fhp->fh_dentry;
2315         inode = d_inode(dentry);
2316
2317         inode_lock_shared(inode);
2318
2319         len = vfs_getxattr(&nop_mnt_idmap, dentry, name, NULL, 0);
2320
2321         /*
2322          * Zero-length attribute, just return.
2323          */
2324         if (len == 0) {
2325                 *bufp = NULL;
2326                 *lenp = 0;
2327                 goto out;
2328         }
2329
2330         if (len < 0) {
2331                 err = nfsd_xattr_errno(len);
2332                 goto out;
2333         }
2334
2335         if (len > *lenp) {
2336                 err = nfserr_toosmall;
2337                 goto out;
2338         }
2339
2340         buf = kvmalloc(len, GFP_KERNEL);
2341         if (buf == NULL) {
2342                 err = nfserr_jukebox;
2343                 goto out;
2344         }
2345
2346         len = vfs_getxattr(&nop_mnt_idmap, dentry, name, buf, len);
2347         if (len <= 0) {
2348                 kvfree(buf);
2349                 buf = NULL;
2350                 err = nfsd_xattr_errno(len);
2351         }
2352
2353         *lenp = len;
2354         *bufp = buf;
2355
2356 out:
2357         inode_unlock_shared(inode);
2358
2359         return err;
2360 }
2361
2362 /*
2363  * Retrieve the xattr names. Since we can't know how many are
2364  * user extended attributes, we must get all attributes here,
2365  * and have the XDR encode filter out the "user." ones.
2366  *
2367  * While this could always just allocate an XATTR_LIST_MAX
2368  * buffer, that's a waste, so do a probe + allocate. To
2369  * avoid any changes between the probe and allocate, wrap
2370  * this in inode_lock.
2371  */
2372 __be32
2373 nfsd_listxattr(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, char **bufp,
2374                int *lenp)
2375 {
2376         ssize_t len;
2377         __be32 err;
2378         char *buf;
2379         struct inode *inode;
2380         struct dentry *dentry;
2381
2382         err = fh_verify(rqstp, fhp, 0, NFSD_MAY_READ);
2383         if (err)
2384                 return err;
2385
2386         dentry = fhp->fh_dentry;
2387         inode = d_inode(dentry);
2388         *lenp = 0;
2389
2390         inode_lock_shared(inode);
2391
2392         len = vfs_listxattr(dentry, NULL, 0);
2393         if (len <= 0) {
2394                 err = nfsd_xattr_errno(len);
2395                 goto out;
2396         }
2397
2398         if (len > XATTR_LIST_MAX) {
2399                 err = nfserr_xattr2big;
2400                 goto out;
2401         }
2402
2403         buf = kvmalloc(len, GFP_KERNEL);
2404         if (buf == NULL) {
2405                 err = nfserr_jukebox;
2406                 goto out;
2407         }
2408
2409         len = vfs_listxattr(dentry, buf, len);
2410         if (len <= 0) {
2411                 kvfree(buf);
2412                 err = nfsd_xattr_errno(len);
2413                 goto out;
2414         }
2415
2416         *lenp = len;
2417         *bufp = buf;
2418
2419         err = nfs_ok;
2420 out:
2421         inode_unlock_shared(inode);
2422
2423         return err;
2424 }
2425
2426 /**
2427  * nfsd_removexattr - Remove an extended attribute
2428  * @rqstp: RPC transaction being executed
2429  * @fhp: NFS filehandle of object with xattr to remove
2430  * @name: name of xattr to remove (NUL-terminate)
2431  *
2432  * Pass in a NULL pointer for delegated_inode, and let the client deal
2433  * with NFS4ERR_DELAY (same as with e.g. setattr and remove).
2434  *
2435  * Returns nfs_ok on success, or an nfsstat in network byte order.
2436  */
2437 __be32
2438 nfsd_removexattr(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, char *name)
2439 {
2440         __be32 err;
2441         int ret;
2442
2443         err = fh_verify(rqstp, fhp, 0, NFSD_MAY_WRITE);
2444         if (err)
2445                 return err;
2446
2447         ret = fh_want_write(fhp);
2448         if (ret)
2449                 return nfserrno(ret);
2450
2451         inode_lock(fhp->fh_dentry->d_inode);
2452         err = fh_fill_pre_attrs(fhp);
2453         if (err != nfs_ok)
2454                 goto out_unlock;
2455         ret = __vfs_removexattr_locked(&nop_mnt_idmap, fhp->fh_dentry,
2456                                        name, NULL);
2457         err = nfsd_xattr_errno(ret);
2458         fh_fill_post_attrs(fhp);
2459 out_unlock:
2460         inode_unlock(fhp->fh_dentry->d_inode);
2461         fh_drop_write(fhp);
2462
2463         return err;
2464 }
2465
2466 __be32
2467 nfsd_setxattr(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_fh *fhp, char *name,
2468               void *buf, u32 len, u32 flags)
2469 {
2470         __be32 err;
2471         int ret;
2472
2473         err = fh_verify(rqstp, fhp, 0, NFSD_MAY_WRITE);
2474         if (err)
2475                 return err;
2476
2477         ret = fh_want_write(fhp);
2478         if (ret)
2479                 return nfserrno(ret);
2480         inode_lock(fhp->fh_dentry->d_inode);
2481         err = fh_fill_pre_attrs(fhp);
2482         if (err != nfs_ok)
2483                 goto out_unlock;
2484         ret = __vfs_setxattr_locked(&nop_mnt_idmap, fhp->fh_dentry,
2485                                     name, buf, len, flags, NULL);
2486         fh_fill_post_attrs(fhp);
2487         err = nfsd_xattr_errno(ret);
2488 out_unlock:
2489         inode_unlock(fhp->fh_dentry->d_inode);
2490         fh_drop_write(fhp);
2491         return err;
2492 }
2493 #endif
2494
2495 /*
2496  * Check for a user's access permissions to this inode.
2497  */
2498 __be32
2499 nfsd_permission(struct svc_cred *cred, struct svc_export *exp,
2500                 struct dentry *dentry, int acc)
2501 {
2502         struct inode    *inode = d_inode(dentry);
2503         int             err;
2504
2505         if ((acc & NFSD_MAY_MASK) == NFSD_MAY_NOP)
2506                 return 0;
2507 #if 0
2508         dprintk("nfsd: permission 0x%x%s%s%s%s%s%s%s mode 0%o%s%s%s\n",
2509                 acc,
2510                 (acc & NFSD_MAY_READ)?  " read"  : "",
2511                 (acc & NFSD_MAY_WRITE)? " write" : "",
2512                 (acc & NFSD_MAY_EXEC)?  " exec"  : "",
2513                 (acc & NFSD_MAY_SATTR)? " sattr" : "",
2514                 (acc & NFSD_MAY_TRUNC)? " trunc" : "",
2515                 (acc & NFSD_MAY_LOCK)?  " lock"  : "",
2516                 (acc & NFSD_MAY_OWNER_OVERRIDE)? " owneroverride" : "",
2517                 inode->i_mode,
2518                 IS_IMMUTABLE(inode)?    " immut" : "",
2519                 IS_APPEND(inode)?       " append" : "",
2520                 __mnt_is_readonly(exp->ex_path.mnt)?    " ro" : "");
2521         dprintk("      owner %d/%d user %d/%d\n",
2522                 inode->i_uid, inode->i_gid, current_fsuid(), current_fsgid());
2523 #endif
2524
2525         /* Normally we reject any write/sattr etc access on a read-only file
2526          * system.  But if it is IRIX doing check on write-access for a 
2527          * device special file, we ignore rofs.
2528          */
2529         if (!(acc & NFSD_MAY_LOCAL_ACCESS))
2530                 if (acc & (NFSD_MAY_WRITE | NFSD_MAY_SATTR | NFSD_MAY_TRUNC)) {
2531                         if (exp_rdonly(cred, exp) ||
2532                             __mnt_is_readonly(exp->ex_path.mnt))
2533                                 return nfserr_rofs;
2534                         if (/* (acc & NFSD_MAY_WRITE) && */ IS_IMMUTABLE(inode))
2535                                 return nfserr_perm;
2536                 }
2537         if ((acc & NFSD_MAY_TRUNC) && IS_APPEND(inode))
2538                 return nfserr_perm;
2539
2540         if (acc & NFSD_MAY_LOCK) {
2541                 /* If we cannot rely on authentication in NLM requests,
2542                  * just allow locks, otherwise require read permission, or
2543                  * ownership
2544                  */
2545                 if (exp->ex_flags & NFSEXP_NOAUTHNLM)
2546                         return 0;
2547                 else
2548                         acc = NFSD_MAY_READ | NFSD_MAY_OWNER_OVERRIDE;
2549         }
2550         /*
2551          * The file owner always gets access permission for accesses that
2552          * would normally be checked at open time. This is to make
2553          * file access work even when the client has done a fchmod(fd, 0).
2554          *
2555          * However, `cp foo bar' should fail nevertheless when bar is
2556          * readonly. A sensible way to do this might be to reject all
2557          * attempts to truncate a read-only file, because a creat() call
2558          * always implies file truncation.
2559          * ... but this isn't really fair.  A process may reasonably call
2560          * ftruncate on an open file descriptor on a file with perm 000.
2561          * We must trust the client to do permission checking - using "ACCESS"
2562          * with NFSv3.
2563          */
2564         if ((acc & NFSD_MAY_OWNER_OVERRIDE) &&
2565             uid_eq(inode->i_uid, current_fsuid()))
2566                 return 0;
2567
2568         /* This assumes  NFSD_MAY_{READ,WRITE,EXEC} == MAY_{READ,WRITE,EXEC} */
2569         err = inode_permission(&nop_mnt_idmap, inode,
2570                                acc & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC));
2571
2572         /* Allow read access to binaries even when mode 111 */
2573         if (err == -EACCES && S_ISREG(inode->i_mode) &&
2574              (acc == (NFSD_MAY_READ | NFSD_MAY_OWNER_OVERRIDE) ||
2575               acc == (NFSD_MAY_READ | NFSD_MAY_READ_IF_EXEC)))
2576                 err = inode_permission(&nop_mnt_idmap, inode, MAY_EXEC);
2577
2578         return err? nfserrno(err) : 0;
2579 }
This page took 0.17143 seconds and 4 git commands to generate.