]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - module/zfs/zfs_vnops.c
Fix mmap / libaio deadlock
[FreeBSD/FreeBSD.git] / module / zfs / zfs_vnops.c
1 /*
2  * CDDL HEADER START
3  *
4  * The contents of this file are subject to the terms of the
5  * Common Development and Distribution License (the "License").
6  * You may not use this file except in compliance with the License.
7  *
8  * You can obtain a copy of the license at usr/src/OPENSOLARIS.LICENSE
9  * or http://www.opensolaris.org/os/licensing.
10  * See the License for the specific language governing permissions
11  * and limitations under the License.
12  *
13  * When distributing Covered Code, include this CDDL HEADER in each
14  * file and include the License file at usr/src/OPENSOLARIS.LICENSE.
15  * If applicable, add the following below this CDDL HEADER, with the
16  * fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying
17  * information: Portions Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
18  *
19  * CDDL HEADER END
20  */
21
22 /*
23  * Copyright (c) 2005, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
24  * Copyright (c) 2012, 2015 by Delphix. All rights reserved.
25  * Copyright (c) 2015 by Chunwei Chen. All rights reserved.
26  * Copyright 2017 Nexenta Systems, Inc.
27  */
28
29 /* Portions Copyright 2007 Jeremy Teo */
30 /* Portions Copyright 2010 Robert Milkowski */
31
32
33 #include <sys/types.h>
34 #include <sys/param.h>
35 #include <sys/time.h>
36 #include <sys/systm.h>
37 #include <sys/sysmacros.h>
38 #include <sys/resource.h>
39 #include <sys/vfs.h>
40 #include <sys/vfs_opreg.h>
41 #include <sys/file.h>
42 #include <sys/stat.h>
43 #include <sys/kmem.h>
44 #include <sys/taskq.h>
45 #include <sys/uio.h>
46 #include <sys/vmsystm.h>
47 #include <sys/atomic.h>
48 #include <vm/pvn.h>
49 #include <sys/pathname.h>
50 #include <sys/cmn_err.h>
51 #include <sys/errno.h>
52 #include <sys/unistd.h>
53 #include <sys/zfs_dir.h>
54 #include <sys/zfs_acl.h>
55 #include <sys/zfs_ioctl.h>
56 #include <sys/fs/zfs.h>
57 #include <sys/dmu.h>
58 #include <sys/dmu_objset.h>
59 #include <sys/spa.h>
60 #include <sys/txg.h>
61 #include <sys/dbuf.h>
62 #include <sys/zap.h>
63 #include <sys/sa.h>
64 #include <sys/dirent.h>
65 #include <sys/policy.h>
66 #include <sys/sunddi.h>
67 #include <sys/sid.h>
68 #include <sys/mode.h>
69 #include "fs/fs_subr.h"
70 #include <sys/zfs_ctldir.h>
71 #include <sys/zfs_fuid.h>
72 #include <sys/zfs_sa.h>
73 #include <sys/zfs_vnops.h>
74 #include <sys/dnlc.h>
75 #include <sys/zfs_rlock.h>
76 #include <sys/extdirent.h>
77 #include <sys/kidmap.h>
78 #include <sys/cred.h>
79 #include <sys/attr.h>
80 #include <sys/zpl.h>
81 #include <sys/zil.h>
82 #include <sys/sa_impl.h>
83
84 /*
85  * Programming rules.
86  *
87  * Each vnode op performs some logical unit of work.  To do this, the ZPL must
88  * properly lock its in-core state, create a DMU transaction, do the work,
89  * record this work in the intent log (ZIL), commit the DMU transaction,
90  * and wait for the intent log to commit if it is a synchronous operation.
91  * Moreover, the vnode ops must work in both normal and log replay context.
92  * The ordering of events is important to avoid deadlocks and references
93  * to freed memory.  The example below illustrates the following Big Rules:
94  *
95  *  (1) A check must be made in each zfs thread for a mounted file system.
96  *      This is done avoiding races using ZFS_ENTER(zfsvfs).
97  *      A ZFS_EXIT(zfsvfs) is needed before all returns.  Any znodes
98  *      must be checked with ZFS_VERIFY_ZP(zp).  Both of these macros
99  *      can return EIO from the calling function.
100  *
101  *  (2) iput() should always be the last thing except for zil_commit()
102  *      (if necessary) and ZFS_EXIT(). This is for 3 reasons:
103  *      First, if it's the last reference, the vnode/znode
104  *      can be freed, so the zp may point to freed memory.  Second, the last
105  *      reference will call zfs_zinactive(), which may induce a lot of work --
106  *      pushing cached pages (which acquires range locks) and syncing out
107  *      cached atime changes.  Third, zfs_zinactive() may require a new tx,
108  *      which could deadlock the system if you were already holding one.
109  *      If you must call iput() within a tx then use zfs_iput_async().
110  *
111  *  (3) All range locks must be grabbed before calling dmu_tx_assign(),
112  *      as they can span dmu_tx_assign() calls.
113  *
114  *  (4) If ZPL locks are held, pass TXG_NOWAIT as the second argument to
115  *      dmu_tx_assign().  This is critical because we don't want to block
116  *      while holding locks.
117  *
118  *      If no ZPL locks are held (aside from ZFS_ENTER()), use TXG_WAIT.  This
119  *      reduces lock contention and CPU usage when we must wait (note that if
120  *      throughput is constrained by the storage, nearly every transaction
121  *      must wait).
122  *
123  *      Note, in particular, that if a lock is sometimes acquired before
124  *      the tx assigns, and sometimes after (e.g. z_lock), then failing
125  *      to use a non-blocking assign can deadlock the system.  The scenario:
126  *
127  *      Thread A has grabbed a lock before calling dmu_tx_assign().
128  *      Thread B is in an already-assigned tx, and blocks for this lock.
129  *      Thread A calls dmu_tx_assign(TXG_WAIT) and blocks in txg_wait_open()
130  *      forever, because the previous txg can't quiesce until B's tx commits.
131  *
132  *      If dmu_tx_assign() returns ERESTART and zfsvfs->z_assign is TXG_NOWAIT,
133  *      then drop all locks, call dmu_tx_wait(), and try again.  On subsequent
134  *      calls to dmu_tx_assign(), pass TXG_NOTHROTTLE in addition to TXG_NOWAIT,
135  *      to indicate that this operation has already called dmu_tx_wait().
136  *      This will ensure that we don't retry forever, waiting a short bit
137  *      each time.
138  *
139  *  (5) If the operation succeeded, generate the intent log entry for it
140  *      before dropping locks.  This ensures that the ordering of events
141  *      in the intent log matches the order in which they actually occurred.
142  *      During ZIL replay the zfs_log_* functions will update the sequence
143  *      number to indicate the zil transaction has replayed.
144  *
145  *  (6) At the end of each vnode op, the DMU tx must always commit,
146  *      regardless of whether there were any errors.
147  *
148  *  (7) After dropping all locks, invoke zil_commit(zilog, foid)
149  *      to ensure that synchronous semantics are provided when necessary.
150  *
151  * In general, this is how things should be ordered in each vnode op:
152  *
153  *      ZFS_ENTER(zfsvfs);              // exit if unmounted
154  * top:
155  *      zfs_dirent_lock(&dl, ...)       // lock directory entry (may igrab())
156  *      rw_enter(...);                  // grab any other locks you need
157  *      tx = dmu_tx_create(...);        // get DMU tx
158  *      dmu_tx_hold_*();                // hold each object you might modify
159  *      error = dmu_tx_assign(tx, (waited ? TXG_NOTHROTTLE : 0) | TXG_NOWAIT);
160  *      if (error) {
161  *              rw_exit(...);           // drop locks
162  *              zfs_dirent_unlock(dl);  // unlock directory entry
163  *              iput(...);              // release held vnodes
164  *              if (error == ERESTART) {
165  *                      waited = B_TRUE;
166  *                      dmu_tx_wait(tx);
167  *                      dmu_tx_abort(tx);
168  *                      goto top;
169  *              }
170  *              dmu_tx_abort(tx);       // abort DMU tx
171  *              ZFS_EXIT(zfsvfs);       // finished in zfs
172  *              return (error);         // really out of space
173  *      }
174  *      error = do_real_work();         // do whatever this VOP does
175  *      if (error == 0)
176  *              zfs_log_*(...);         // on success, make ZIL entry
177  *      dmu_tx_commit(tx);              // commit DMU tx -- error or not
178  *      rw_exit(...);                   // drop locks
179  *      zfs_dirent_unlock(dl);          // unlock directory entry
180  *      iput(...);                      // release held vnodes
181  *      zil_commit(zilog, foid);        // synchronous when necessary
182  *      ZFS_EXIT(zfsvfs);               // finished in zfs
183  *      return (error);                 // done, report error
184  */
185
186 /*
187  * Virus scanning is unsupported.  It would be possible to add a hook
188  * here to performance the required virus scan.  This could be done
189  * entirely in the kernel or potentially as an update to invoke a
190  * scanning utility.
191  */
192 static int
193 zfs_vscan(struct inode *ip, cred_t *cr, int async)
194 {
195         return (0);
196 }
197
198 /* ARGSUSED */
199 int
200 zfs_open(struct inode *ip, int mode, int flag, cred_t *cr)
201 {
202         znode_t *zp = ITOZ(ip);
203         zfsvfs_t *zfsvfs = ITOZSB(ip);
204
205         ZFS_ENTER(zfsvfs);
206         ZFS_VERIFY_ZP(zp);
207
208         /* Honor ZFS_APPENDONLY file attribute */
209         if ((mode & FMODE_WRITE) && (zp->z_pflags & ZFS_APPENDONLY) &&
210             ((flag & O_APPEND) == 0)) {
211                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
212                 return (SET_ERROR(EPERM));
213         }
214
215         /* Virus scan eligible files on open */
216         if (!zfs_has_ctldir(zp) && zfsvfs->z_vscan && S_ISREG(ip->i_mode) &&
217             !(zp->z_pflags & ZFS_AV_QUARANTINED) && zp->z_size > 0) {
218                 if (zfs_vscan(ip, cr, 0) != 0) {
219                         ZFS_EXIT(zfsvfs);
220                         return (SET_ERROR(EACCES));
221                 }
222         }
223
224         /* Keep a count of the synchronous opens in the znode */
225         if (flag & O_SYNC)
226                 atomic_inc_32(&zp->z_sync_cnt);
227
228         ZFS_EXIT(zfsvfs);
229         return (0);
230 }
231
232 /* ARGSUSED */
233 int
234 zfs_close(struct inode *ip, int flag, cred_t *cr)
235 {
236         znode_t *zp = ITOZ(ip);
237         zfsvfs_t *zfsvfs = ITOZSB(ip);
238
239         ZFS_ENTER(zfsvfs);
240         ZFS_VERIFY_ZP(zp);
241
242         /* Decrement the synchronous opens in the znode */
243         if (flag & O_SYNC)
244                 atomic_dec_32(&zp->z_sync_cnt);
245
246         if (!zfs_has_ctldir(zp) && zfsvfs->z_vscan && S_ISREG(ip->i_mode) &&
247             !(zp->z_pflags & ZFS_AV_QUARANTINED) && zp->z_size > 0)
248                 VERIFY(zfs_vscan(ip, cr, 1) == 0);
249
250         ZFS_EXIT(zfsvfs);
251         return (0);
252 }
253
254 #if defined(SEEK_HOLE) && defined(SEEK_DATA)
255 /*
256  * Lseek support for finding holes (cmd == SEEK_HOLE) and
257  * data (cmd == SEEK_DATA). "off" is an in/out parameter.
258  */
259 static int
260 zfs_holey_common(struct inode *ip, int cmd, loff_t *off)
261 {
262         znode_t *zp = ITOZ(ip);
263         uint64_t noff = (uint64_t)*off; /* new offset */
264         uint64_t file_sz;
265         int error;
266         boolean_t hole;
267
268         file_sz = zp->z_size;
269         if (noff >= file_sz)  {
270                 return (SET_ERROR(ENXIO));
271         }
272
273         if (cmd == SEEK_HOLE)
274                 hole = B_TRUE;
275         else
276                 hole = B_FALSE;
277
278         error = dmu_offset_next(ZTOZSB(zp)->z_os, zp->z_id, hole, &noff);
279
280         if (error == ESRCH)
281                 return (SET_ERROR(ENXIO));
282
283         /* file was dirty, so fall back to using generic logic */
284         if (error == EBUSY) {
285                 if (hole)
286                         *off = file_sz;
287
288                 return (0);
289         }
290
291         /*
292          * We could find a hole that begins after the logical end-of-file,
293          * because dmu_offset_next() only works on whole blocks.  If the
294          * EOF falls mid-block, then indicate that the "virtual hole"
295          * at the end of the file begins at the logical EOF, rather than
296          * at the end of the last block.
297          */
298         if (noff > file_sz) {
299                 ASSERT(hole);
300                 noff = file_sz;
301         }
302
303         if (noff < *off)
304                 return (error);
305         *off = noff;
306         return (error);
307 }
308
309 int
310 zfs_holey(struct inode *ip, int cmd, loff_t *off)
311 {
312         znode_t *zp = ITOZ(ip);
313         zfsvfs_t *zfsvfs = ITOZSB(ip);
314         int error;
315
316         ZFS_ENTER(zfsvfs);
317         ZFS_VERIFY_ZP(zp);
318
319         error = zfs_holey_common(ip, cmd, off);
320
321         ZFS_EXIT(zfsvfs);
322         return (error);
323 }
324 #endif /* SEEK_HOLE && SEEK_DATA */
325
326 #if defined(_KERNEL)
327 /*
328  * When a file is memory mapped, we must keep the IO data synchronized
329  * between the DMU cache and the memory mapped pages.  What this means:
330  *
331  * On Write:    If we find a memory mapped page, we write to *both*
332  *              the page and the dmu buffer.
333  */
334 static void
335 update_pages(struct inode *ip, int64_t start, int len,
336     objset_t *os, uint64_t oid)
337 {
338         struct address_space *mp = ip->i_mapping;
339         struct page *pp;
340         uint64_t nbytes;
341         int64_t off;
342         void *pb;
343
344         off = start & (PAGE_SIZE-1);
345         for (start &= PAGE_MASK; len > 0; start += PAGE_SIZE) {
346                 nbytes = MIN(PAGE_SIZE - off, len);
347
348                 pp = find_lock_page(mp, start >> PAGE_SHIFT);
349                 if (pp) {
350                         if (mapping_writably_mapped(mp))
351                                 flush_dcache_page(pp);
352
353                         pb = kmap(pp);
354                         (void) dmu_read(os, oid, start+off, nbytes, pb+off,
355                             DMU_READ_PREFETCH);
356                         kunmap(pp);
357
358                         if (mapping_writably_mapped(mp))
359                                 flush_dcache_page(pp);
360
361                         mark_page_accessed(pp);
362                         SetPageUptodate(pp);
363                         ClearPageError(pp);
364                         unlock_page(pp);
365                         put_page(pp);
366                 }
367
368                 len -= nbytes;
369                 off = 0;
370         }
371 }
372
373 /*
374  * When a file is memory mapped, we must keep the IO data synchronized
375  * between the DMU cache and the memory mapped pages.  What this means:
376  *
377  * On Read:     We "read" preferentially from memory mapped pages,
378  *              else we default from the dmu buffer.
379  *
380  * NOTE: We will always "break up" the IO into PAGESIZE uiomoves when
381  *       the file is memory mapped.
382  */
383 static int
384 mappedread(struct inode *ip, int nbytes, uio_t *uio)
385 {
386         struct address_space *mp = ip->i_mapping;
387         struct page *pp;
388         znode_t *zp = ITOZ(ip);
389         int64_t start, off;
390         uint64_t bytes;
391         int len = nbytes;
392         int error = 0;
393         void *pb;
394
395         start = uio->uio_loffset;
396         off = start & (PAGE_SIZE-1);
397         for (start &= PAGE_MASK; len > 0; start += PAGE_SIZE) {
398                 bytes = MIN(PAGE_SIZE - off, len);
399
400                 pp = find_lock_page(mp, start >> PAGE_SHIFT);
401                 if (pp) {
402                         ASSERT(PageUptodate(pp));
403                         unlock_page(pp);
404
405                         pb = kmap(pp);
406                         error = uiomove(pb + off, bytes, UIO_READ, uio);
407                         kunmap(pp);
408
409                         if (mapping_writably_mapped(mp))
410                                 flush_dcache_page(pp);
411
412                         mark_page_accessed(pp);
413                         put_page(pp);
414                 } else {
415                         error = dmu_read_uio_dbuf(sa_get_db(zp->z_sa_hdl),
416                             uio, bytes);
417                 }
418
419                 len -= bytes;
420                 off = 0;
421                 if (error)
422                         break;
423         }
424         return (error);
425 }
426 #endif /* _KERNEL */
427
428 unsigned long zfs_read_chunk_size = 1024 * 1024; /* Tunable */
429 unsigned long zfs_delete_blocks = DMU_MAX_DELETEBLKCNT;
430
431 /*
432  * Read bytes from specified file into supplied buffer.
433  *
434  *      IN:     ip      - inode of file to be read from.
435  *              uio     - structure supplying read location, range info,
436  *                        and return buffer.
437  *              ioflag  - FSYNC flags; used to provide FRSYNC semantics.
438  *                        O_DIRECT flag; used to bypass page cache.
439  *              cr      - credentials of caller.
440  *
441  *      OUT:    uio     - updated offset and range, buffer filled.
442  *
443  *      RETURN: 0 on success, error code on failure.
444  *
445  * Side Effects:
446  *      inode - atime updated if byte count > 0
447  */
448 /* ARGSUSED */
449 int
450 zfs_read(struct inode *ip, uio_t *uio, int ioflag, cred_t *cr)
451 {
452         znode_t         *zp = ITOZ(ip);
453         zfsvfs_t        *zfsvfs = ITOZSB(ip);
454         ssize_t         n, nbytes;
455         int             error = 0;
456         rl_t            *rl;
457 #ifdef HAVE_UIO_ZEROCOPY
458         xuio_t          *xuio = NULL;
459 #endif /* HAVE_UIO_ZEROCOPY */
460
461         ZFS_ENTER(zfsvfs);
462         ZFS_VERIFY_ZP(zp);
463
464         if (zp->z_pflags & ZFS_AV_QUARANTINED) {
465                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
466                 return (SET_ERROR(EACCES));
467         }
468
469         /*
470          * Validate file offset
471          */
472         if (uio->uio_loffset < (offset_t)0) {
473                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
474                 return (SET_ERROR(EINVAL));
475         }
476
477         /*
478          * Fasttrack empty reads
479          */
480         if (uio->uio_resid == 0) {
481                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
482                 return (0);
483         }
484
485         /*
486          * If we're in FRSYNC mode, sync out this znode before reading it.
487          * Only do this for non-snapshots.
488          */
489         if (zfsvfs->z_log &&
490             (ioflag & FRSYNC || zfsvfs->z_os->os_sync == ZFS_SYNC_ALWAYS))
491                 zil_commit(zfsvfs->z_log, zp->z_id);
492
493         /*
494          * Lock the range against changes.
495          */
496         rl = zfs_range_lock(&zp->z_range_lock, uio->uio_loffset, uio->uio_resid,
497             RL_READER);
498
499         /*
500          * If we are reading past end-of-file we can skip
501          * to the end; but we might still need to set atime.
502          */
503         if (uio->uio_loffset >= zp->z_size) {
504                 error = 0;
505                 goto out;
506         }
507
508         ASSERT(uio->uio_loffset < zp->z_size);
509         n = MIN(uio->uio_resid, zp->z_size - uio->uio_loffset);
510
511 #ifdef HAVE_UIO_ZEROCOPY
512         if ((uio->uio_extflg == UIO_XUIO) &&
513             (((xuio_t *)uio)->xu_type == UIOTYPE_ZEROCOPY)) {
514                 int nblk;
515                 int blksz = zp->z_blksz;
516                 uint64_t offset = uio->uio_loffset;
517
518                 xuio = (xuio_t *)uio;
519                 if ((ISP2(blksz))) {
520                         nblk = (P2ROUNDUP(offset + n, blksz) - P2ALIGN(offset,
521                             blksz)) / blksz;
522                 } else {
523                         ASSERT(offset + n <= blksz);
524                         nblk = 1;
525                 }
526                 (void) dmu_xuio_init(xuio, nblk);
527
528                 if (vn_has_cached_data(ip)) {
529                         /*
530                          * For simplicity, we always allocate a full buffer
531                          * even if we only expect to read a portion of a block.
532                          */
533                         while (--nblk >= 0) {
534                                 (void) dmu_xuio_add(xuio,
535                                     dmu_request_arcbuf(sa_get_db(zp->z_sa_hdl),
536                                     blksz), 0, blksz);
537                         }
538                 }
539         }
540 #endif /* HAVE_UIO_ZEROCOPY */
541
542         while (n > 0) {
543                 nbytes = MIN(n, zfs_read_chunk_size -
544                     P2PHASE(uio->uio_loffset, zfs_read_chunk_size));
545
546                 if (zp->z_is_mapped && !(ioflag & O_DIRECT)) {
547                         error = mappedread(ip, nbytes, uio);
548                 } else {
549                         error = dmu_read_uio_dbuf(sa_get_db(zp->z_sa_hdl),
550                             uio, nbytes);
551                 }
552
553                 if (error) {
554                         /* convert checksum errors into IO errors */
555                         if (error == ECKSUM)
556                                 error = SET_ERROR(EIO);
557                         break;
558                 }
559
560                 n -= nbytes;
561         }
562 out:
563         zfs_range_unlock(rl);
564
565         ZFS_EXIT(zfsvfs);
566         return (error);
567 }
568
569 /*
570  * Write the bytes to a file.
571  *
572  *      IN:     ip      - inode of file to be written to.
573  *              uio     - structure supplying write location, range info,
574  *                        and data buffer.
575  *              ioflag  - FAPPEND flag set if in append mode.
576  *                        O_DIRECT flag; used to bypass page cache.
577  *              cr      - credentials of caller.
578  *
579  *      OUT:    uio     - updated offset and range.
580  *
581  *      RETURN: 0 if success
582  *              error code if failure
583  *
584  * Timestamps:
585  *      ip - ctime|mtime updated if byte count > 0
586  */
587
588 /* ARGSUSED */
589 int
590 zfs_write(struct inode *ip, uio_t *uio, int ioflag, cred_t *cr)
591 {
592         znode_t         *zp = ITOZ(ip);
593         rlim64_t        limit = uio->uio_limit;
594         ssize_t         start_resid = uio->uio_resid;
595         ssize_t         tx_bytes;
596         uint64_t        end_size;
597         dmu_tx_t        *tx;
598         zfsvfs_t        *zfsvfs = ZTOZSB(zp);
599         zilog_t         *zilog;
600         offset_t        woff;
601         ssize_t         n, nbytes;
602         rl_t            *rl;
603         int             max_blksz = zfsvfs->z_max_blksz;
604         int             error = 0;
605         arc_buf_t       *abuf;
606         const iovec_t   *aiov = NULL;
607         xuio_t          *xuio = NULL;
608         int             write_eof;
609         int             count = 0;
610         sa_bulk_attr_t  bulk[4];
611         uint64_t        mtime[2], ctime[2];
612         uint32_t        uid;
613 #ifdef HAVE_UIO_ZEROCOPY
614         int             i_iov = 0;
615         const iovec_t   *iovp = uio->uio_iov;
616         ASSERTV(int     iovcnt = uio->uio_iovcnt);
617 #endif
618
619         /*
620          * Fasttrack empty write
621          */
622         n = start_resid;
623         if (n == 0)
624                 return (0);
625
626         if (limit == RLIM64_INFINITY || limit > MAXOFFSET_T)
627                 limit = MAXOFFSET_T;
628
629         ZFS_ENTER(zfsvfs);
630         ZFS_VERIFY_ZP(zp);
631
632         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_MTIME(zfsvfs), NULL, &mtime, 16);
633         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_CTIME(zfsvfs), NULL, &ctime, 16);
634         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_SIZE(zfsvfs), NULL,
635             &zp->z_size, 8);
636         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_FLAGS(zfsvfs), NULL,
637             &zp->z_pflags, 8);
638
639         /*
640          * Callers might not be able to detect properly that we are read-only,
641          * so check it explicitly here.
642          */
643         if (zfs_is_readonly(zfsvfs)) {
644                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
645                 return (SET_ERROR(EROFS));
646         }
647
648         /*
649          * If immutable or not appending then return EPERM
650          */
651         if ((zp->z_pflags & (ZFS_IMMUTABLE | ZFS_READONLY)) ||
652             ((zp->z_pflags & ZFS_APPENDONLY) && !(ioflag & FAPPEND) &&
653             (uio->uio_loffset < zp->z_size))) {
654                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
655                 return (SET_ERROR(EPERM));
656         }
657
658         zilog = zfsvfs->z_log;
659
660         /*
661          * Validate file offset
662          */
663         woff = ioflag & FAPPEND ? zp->z_size : uio->uio_loffset;
664         if (woff < 0) {
665                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
666                 return (SET_ERROR(EINVAL));
667         }
668
669         /*
670          * Pre-fault the pages to ensure slow (eg NFS) pages
671          * don't hold up txg.
672          * Skip this if uio contains loaned arc_buf.
673          */
674 #ifdef HAVE_UIO_ZEROCOPY
675         if ((uio->uio_extflg == UIO_XUIO) &&
676             (((xuio_t *)uio)->xu_type == UIOTYPE_ZEROCOPY))
677                 xuio = (xuio_t *)uio;
678         else
679 #endif
680                 uio_prefaultpages(MIN(n, max_blksz), uio);
681
682         /*
683          * If in append mode, set the io offset pointer to eof.
684          */
685         if (ioflag & FAPPEND) {
686                 /*
687                  * Obtain an appending range lock to guarantee file append
688                  * semantics.  We reset the write offset once we have the lock.
689                  */
690                 rl = zfs_range_lock(&zp->z_range_lock, 0, n, RL_APPEND);
691                 woff = rl->r_off;
692                 if (rl->r_len == UINT64_MAX) {
693                         /*
694                          * We overlocked the file because this write will cause
695                          * the file block size to increase.
696                          * Note that zp_size cannot change with this lock held.
697                          */
698                         woff = zp->z_size;
699                 }
700                 uio->uio_loffset = woff;
701         } else {
702                 /*
703                  * Note that if the file block size will change as a result of
704                  * this write, then this range lock will lock the entire file
705                  * so that we can re-write the block safely.
706                  */
707                 rl = zfs_range_lock(&zp->z_range_lock, woff, n, RL_WRITER);
708         }
709
710         if (woff >= limit) {
711                 zfs_range_unlock(rl);
712                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
713                 return (SET_ERROR(EFBIG));
714         }
715
716         if ((woff + n) > limit || woff > (limit - n))
717                 n = limit - woff;
718
719         /* Will this write extend the file length? */
720         write_eof = (woff + n > zp->z_size);
721
722         end_size = MAX(zp->z_size, woff + n);
723
724         /*
725          * Write the file in reasonable size chunks.  Each chunk is written
726          * in a separate transaction; this keeps the intent log records small
727          * and allows us to do more fine-grained space accounting.
728          */
729         while (n > 0) {
730                 abuf = NULL;
731                 woff = uio->uio_loffset;
732                 if (zfs_id_overblockquota(zfsvfs, DMU_USERUSED_OBJECT,
733                     KUID_TO_SUID(ip->i_uid)) ||
734                     zfs_id_overblockquota(zfsvfs, DMU_GROUPUSED_OBJECT,
735                     KGID_TO_SGID(ip->i_gid)) ||
736                     (zp->z_projid != ZFS_DEFAULT_PROJID &&
737                     zfs_id_overblockquota(zfsvfs, DMU_PROJECTUSED_OBJECT,
738                     zp->z_projid))) {
739                         if (abuf != NULL)
740                                 dmu_return_arcbuf(abuf);
741                         error = SET_ERROR(EDQUOT);
742                         break;
743                 }
744
745                 if (xuio && abuf == NULL) {
746 #ifdef HAVE_UIO_ZEROCOPY
747                         ASSERT(i_iov < iovcnt);
748                         ASSERT3U(uio->uio_segflg, !=, UIO_BVEC);
749                         aiov = &iovp[i_iov];
750                         abuf = dmu_xuio_arcbuf(xuio, i_iov);
751                         dmu_xuio_clear(xuio, i_iov);
752                         ASSERT((aiov->iov_base == abuf->b_data) ||
753                             ((char *)aiov->iov_base - (char *)abuf->b_data +
754                             aiov->iov_len == arc_buf_size(abuf)));
755                         i_iov++;
756 #endif
757                 } else if (abuf == NULL && n >= max_blksz &&
758                     woff >= zp->z_size &&
759                     P2PHASE(woff, max_blksz) == 0 &&
760                     zp->z_blksz == max_blksz) {
761                         /*
762                          * This write covers a full block.  "Borrow" a buffer
763                          * from the dmu so that we can fill it before we enter
764                          * a transaction.  This avoids the possibility of
765                          * holding up the transaction if the data copy hangs
766                          * up on a pagefault (e.g., from an NFS server mapping).
767                          */
768                         size_t cbytes;
769
770                         abuf = dmu_request_arcbuf(sa_get_db(zp->z_sa_hdl),
771                             max_blksz);
772                         ASSERT(abuf != NULL);
773                         ASSERT(arc_buf_size(abuf) == max_blksz);
774                         if ((error = uiocopy(abuf->b_data, max_blksz,
775                             UIO_WRITE, uio, &cbytes))) {
776                                 dmu_return_arcbuf(abuf);
777                                 break;
778                         }
779                         ASSERT(cbytes == max_blksz);
780                 }
781
782                 /*
783                  * Start a transaction.
784                  */
785                 tx = dmu_tx_create(zfsvfs->z_os);
786                 dmu_tx_hold_sa(tx, zp->z_sa_hdl, B_FALSE);
787                 dmu_tx_hold_write(tx, zp->z_id, woff, MIN(n, max_blksz));
788                 zfs_sa_upgrade_txholds(tx, zp);
789                 error = dmu_tx_assign(tx, TXG_WAIT);
790                 if (error) {
791                         dmu_tx_abort(tx);
792                         if (abuf != NULL)
793                                 dmu_return_arcbuf(abuf);
794                         break;
795                 }
796
797                 /*
798                  * If zfs_range_lock() over-locked we grow the blocksize
799                  * and then reduce the lock range.  This will only happen
800                  * on the first iteration since zfs_range_reduce() will
801                  * shrink down r_len to the appropriate size.
802                  */
803                 if (rl->r_len == UINT64_MAX) {
804                         uint64_t new_blksz;
805
806                         if (zp->z_blksz > max_blksz) {
807                                 /*
808                                  * File's blocksize is already larger than the
809                                  * "recordsize" property.  Only let it grow to
810                                  * the next power of 2.
811                                  */
812                                 ASSERT(!ISP2(zp->z_blksz));
813                                 new_blksz = MIN(end_size,
814                                     1 << highbit64(zp->z_blksz));
815                         } else {
816                                 new_blksz = MIN(end_size, max_blksz);
817                         }
818                         zfs_grow_blocksize(zp, new_blksz, tx);
819                         zfs_range_reduce(rl, woff, n);
820                 }
821
822                 /*
823                  * XXX - should we really limit each write to z_max_blksz?
824                  * Perhaps we should use SPA_MAXBLOCKSIZE chunks?
825                  */
826                 nbytes = MIN(n, max_blksz - P2PHASE(woff, max_blksz));
827
828                 if (abuf == NULL) {
829                         tx_bytes = uio->uio_resid;
830                         error = dmu_write_uio_dbuf(sa_get_db(zp->z_sa_hdl),
831                             uio, nbytes, tx);
832                         tx_bytes -= uio->uio_resid;
833                 } else {
834                         tx_bytes = nbytes;
835                         ASSERT(xuio == NULL || tx_bytes == aiov->iov_len);
836                         /*
837                          * If this is not a full block write, but we are
838                          * extending the file past EOF and this data starts
839                          * block-aligned, use assign_arcbuf().  Otherwise,
840                          * write via dmu_write().
841                          */
842                         if (tx_bytes < max_blksz && (!write_eof ||
843                             aiov->iov_base != abuf->b_data)) {
844                                 ASSERT(xuio);
845                                 dmu_write(zfsvfs->z_os, zp->z_id, woff,
846                                     /* cppcheck-suppress nullPointer */
847                                     aiov->iov_len, aiov->iov_base, tx);
848                                 dmu_return_arcbuf(abuf);
849                                 xuio_stat_wbuf_copied();
850                         } else {
851                                 ASSERT(xuio || tx_bytes == max_blksz);
852                                 dmu_assign_arcbuf_by_dbuf(
853                                     sa_get_db(zp->z_sa_hdl), woff, abuf, tx);
854                         }
855                         ASSERT(tx_bytes <= uio->uio_resid);
856                         uioskip(uio, tx_bytes);
857                 }
858                 if (tx_bytes && zp->z_is_mapped && !(ioflag & O_DIRECT)) {
859                         update_pages(ip, woff,
860                             tx_bytes, zfsvfs->z_os, zp->z_id);
861                 }
862
863                 /*
864                  * If we made no progress, we're done.  If we made even
865                  * partial progress, update the znode and ZIL accordingly.
866                  */
867                 if (tx_bytes == 0) {
868                         (void) sa_update(zp->z_sa_hdl, SA_ZPL_SIZE(zfsvfs),
869                             (void *)&zp->z_size, sizeof (uint64_t), tx);
870                         dmu_tx_commit(tx);
871                         ASSERT(error != 0);
872                         break;
873                 }
874
875                 /*
876                  * Clear Set-UID/Set-GID bits on successful write if not
877                  * privileged and at least one of the execute bits is set.
878                  *
879                  * It would be nice to to this after all writes have
880                  * been done, but that would still expose the ISUID/ISGID
881                  * to another app after the partial write is committed.
882                  *
883                  * Note: we don't call zfs_fuid_map_id() here because
884                  * user 0 is not an ephemeral uid.
885                  */
886                 mutex_enter(&zp->z_acl_lock);
887                 uid = KUID_TO_SUID(ip->i_uid);
888                 if ((zp->z_mode & (S_IXUSR | (S_IXUSR >> 3) |
889                     (S_IXUSR >> 6))) != 0 &&
890                     (zp->z_mode & (S_ISUID | S_ISGID)) != 0 &&
891                     secpolicy_vnode_setid_retain(cr,
892                     ((zp->z_mode & S_ISUID) != 0 && uid == 0)) != 0) {
893                         uint64_t newmode;
894                         zp->z_mode &= ~(S_ISUID | S_ISGID);
895                         ip->i_mode = newmode = zp->z_mode;
896                         (void) sa_update(zp->z_sa_hdl, SA_ZPL_MODE(zfsvfs),
897                             (void *)&newmode, sizeof (uint64_t), tx);
898                 }
899                 mutex_exit(&zp->z_acl_lock);
900
901                 zfs_tstamp_update_setup(zp, CONTENT_MODIFIED, mtime, ctime);
902
903                 /*
904                  * Update the file size (zp_size) if it has changed;
905                  * account for possible concurrent updates.
906                  */
907                 while ((end_size = zp->z_size) < uio->uio_loffset) {
908                         (void) atomic_cas_64(&zp->z_size, end_size,
909                             uio->uio_loffset);
910                         ASSERT(error == 0);
911                 }
912                 /*
913                  * If we are replaying and eof is non zero then force
914                  * the file size to the specified eof. Note, there's no
915                  * concurrency during replay.
916                  */
917                 if (zfsvfs->z_replay && zfsvfs->z_replay_eof != 0)
918                         zp->z_size = zfsvfs->z_replay_eof;
919
920                 error = sa_bulk_update(zp->z_sa_hdl, bulk, count, tx);
921
922                 zfs_log_write(zilog, tx, TX_WRITE, zp, woff, tx_bytes, ioflag,
923                     NULL, NULL);
924                 dmu_tx_commit(tx);
925
926                 if (error != 0)
927                         break;
928                 ASSERT(tx_bytes == nbytes);
929                 n -= nbytes;
930
931                 if (!xuio && n > 0)
932                         uio_prefaultpages(MIN(n, max_blksz), uio);
933         }
934
935         zfs_inode_update(zp);
936         zfs_range_unlock(rl);
937
938         /*
939          * If we're in replay mode, or we made no progress, return error.
940          * Otherwise, it's at least a partial write, so it's successful.
941          */
942         if (zfsvfs->z_replay || uio->uio_resid == start_resid) {
943                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
944                 return (error);
945         }
946
947         if (ioflag & (FSYNC | FDSYNC) ||
948             zfsvfs->z_os->os_sync == ZFS_SYNC_ALWAYS)
949                 zil_commit(zilog, zp->z_id);
950
951         ZFS_EXIT(zfsvfs);
952         return (0);
953 }
954
955 /*
956  * Drop a reference on the passed inode asynchronously. This ensures
957  * that the caller will never drop the last reference on an inode in
958  * the current context. Doing so while holding open a tx could result
959  * in a deadlock if iput_final() re-enters the filesystem code.
960  */
961 void
962 zfs_iput_async(struct inode *ip)
963 {
964         objset_t *os = ITOZSB(ip)->z_os;
965
966         ASSERT(atomic_read(&ip->i_count) > 0);
967         ASSERT(os != NULL);
968
969         if (atomic_read(&ip->i_count) == 1)
970                 VERIFY(taskq_dispatch(dsl_pool_iput_taskq(dmu_objset_pool(os)),
971                     (task_func_t *)iput, ip, TQ_SLEEP) != TASKQID_INVALID);
972         else
973                 iput(ip);
974 }
975
976 void
977 zfs_get_done(zgd_t *zgd, int error)
978 {
979         znode_t *zp = zgd->zgd_private;
980
981         if (zgd->zgd_db)
982                 dmu_buf_rele(zgd->zgd_db, zgd);
983
984         zfs_range_unlock(zgd->zgd_rl);
985
986         /*
987          * Release the vnode asynchronously as we currently have the
988          * txg stopped from syncing.
989          */
990         zfs_iput_async(ZTOI(zp));
991
992         if (error == 0 && zgd->zgd_bp)
993                 zil_lwb_add_block(zgd->zgd_lwb, zgd->zgd_bp);
994
995         kmem_free(zgd, sizeof (zgd_t));
996 }
997
998 #ifdef DEBUG
999 static int zil_fault_io = 0;
1000 #endif
1001
1002 /*
1003  * Get data to generate a TX_WRITE intent log record.
1004  */
1005 int
1006 zfs_get_data(void *arg, lr_write_t *lr, char *buf, struct lwb *lwb, zio_t *zio)
1007 {
1008         zfsvfs_t *zfsvfs = arg;
1009         objset_t *os = zfsvfs->z_os;
1010         znode_t *zp;
1011         uint64_t object = lr->lr_foid;
1012         uint64_t offset = lr->lr_offset;
1013         uint64_t size = lr->lr_length;
1014         dmu_buf_t *db;
1015         zgd_t *zgd;
1016         int error = 0;
1017
1018         ASSERT3P(lwb, !=, NULL);
1019         ASSERT3P(zio, !=, NULL);
1020         ASSERT3U(size, !=, 0);
1021
1022         /*
1023          * Nothing to do if the file has been removed
1024          */
1025         if (zfs_zget(zfsvfs, object, &zp) != 0)
1026                 return (SET_ERROR(ENOENT));
1027         if (zp->z_unlinked) {
1028                 /*
1029                  * Release the vnode asynchronously as we currently have the
1030                  * txg stopped from syncing.
1031                  */
1032                 zfs_iput_async(ZTOI(zp));
1033                 return (SET_ERROR(ENOENT));
1034         }
1035
1036         zgd = (zgd_t *)kmem_zalloc(sizeof (zgd_t), KM_SLEEP);
1037         zgd->zgd_lwb = lwb;
1038         zgd->zgd_private = zp;
1039
1040         /*
1041          * Write records come in two flavors: immediate and indirect.
1042          * For small writes it's cheaper to store the data with the
1043          * log record (immediate); for large writes it's cheaper to
1044          * sync the data and get a pointer to it (indirect) so that
1045          * we don't have to write the data twice.
1046          */
1047         if (buf != NULL) { /* immediate write */
1048                 zgd->zgd_rl = zfs_range_lock(&zp->z_range_lock, offset, size,
1049                     RL_READER);
1050                 /* test for truncation needs to be done while range locked */
1051                 if (offset >= zp->z_size) {
1052                         error = SET_ERROR(ENOENT);
1053                 } else {
1054                         error = dmu_read(os, object, offset, size, buf,
1055                             DMU_READ_NO_PREFETCH);
1056                 }
1057                 ASSERT(error == 0 || error == ENOENT);
1058         } else { /* indirect write */
1059                 /*
1060                  * Have to lock the whole block to ensure when it's
1061                  * written out and its checksum is being calculated
1062                  * that no one can change the data. We need to re-check
1063                  * blocksize after we get the lock in case it's changed!
1064                  */
1065                 for (;;) {
1066                         uint64_t blkoff;
1067                         size = zp->z_blksz;
1068                         blkoff = ISP2(size) ? P2PHASE(offset, size) : offset;
1069                         offset -= blkoff;
1070                         zgd->zgd_rl = zfs_range_lock(&zp->z_range_lock, offset,
1071                             size, RL_READER);
1072                         if (zp->z_blksz == size)
1073                                 break;
1074                         offset += blkoff;
1075                         zfs_range_unlock(zgd->zgd_rl);
1076                 }
1077                 /* test for truncation needs to be done while range locked */
1078                 if (lr->lr_offset >= zp->z_size)
1079                         error = SET_ERROR(ENOENT);
1080 #ifdef DEBUG
1081                 if (zil_fault_io) {
1082                         error = SET_ERROR(EIO);
1083                         zil_fault_io = 0;
1084                 }
1085 #endif
1086                 if (error == 0)
1087                         error = dmu_buf_hold(os, object, offset, zgd, &db,
1088                             DMU_READ_NO_PREFETCH);
1089
1090                 if (error == 0) {
1091                         blkptr_t *bp = &lr->lr_blkptr;
1092
1093                         zgd->zgd_db = db;
1094                         zgd->zgd_bp = bp;
1095
1096                         ASSERT(db->db_offset == offset);
1097                         ASSERT(db->db_size == size);
1098
1099                         error = dmu_sync(zio, lr->lr_common.lrc_txg,
1100                             zfs_get_done, zgd);
1101                         ASSERT(error || lr->lr_length <= size);
1102
1103                         /*
1104                          * On success, we need to wait for the write I/O
1105                          * initiated by dmu_sync() to complete before we can
1106                          * release this dbuf.  We will finish everything up
1107                          * in the zfs_get_done() callback.
1108                          */
1109                         if (error == 0)
1110                                 return (0);
1111
1112                         if (error == EALREADY) {
1113                                 lr->lr_common.lrc_txtype = TX_WRITE2;
1114                                 error = 0;
1115                         }
1116                 }
1117         }
1118
1119         zfs_get_done(zgd, error);
1120
1121         return (error);
1122 }
1123
1124 /*ARGSUSED*/
1125 int
1126 zfs_access(struct inode *ip, int mode, int flag, cred_t *cr)
1127 {
1128         znode_t *zp = ITOZ(ip);
1129         zfsvfs_t *zfsvfs = ITOZSB(ip);
1130         int error;
1131
1132         ZFS_ENTER(zfsvfs);
1133         ZFS_VERIFY_ZP(zp);
1134
1135         if (flag & V_ACE_MASK)
1136                 error = zfs_zaccess(zp, mode, flag, B_FALSE, cr);
1137         else
1138                 error = zfs_zaccess_rwx(zp, mode, flag, cr);
1139
1140         ZFS_EXIT(zfsvfs);
1141         return (error);
1142 }
1143
1144 /*
1145  * Lookup an entry in a directory, or an extended attribute directory.
1146  * If it exists, return a held inode reference for it.
1147  *
1148  *      IN:     dip     - inode of directory to search.
1149  *              nm      - name of entry to lookup.
1150  *              flags   - LOOKUP_XATTR set if looking for an attribute.
1151  *              cr      - credentials of caller.
1152  *              direntflags - directory lookup flags
1153  *              realpnp - returned pathname.
1154  *
1155  *      OUT:    ipp     - inode of located entry, NULL if not found.
1156  *
1157  *      RETURN: 0 on success, error code on failure.
1158  *
1159  * Timestamps:
1160  *      NA
1161  */
1162 /* ARGSUSED */
1163 int
1164 zfs_lookup(struct inode *dip, char *nm, struct inode **ipp, int flags,
1165     cred_t *cr, int *direntflags, pathname_t *realpnp)
1166 {
1167         znode_t *zdp = ITOZ(dip);
1168         zfsvfs_t *zfsvfs = ITOZSB(dip);
1169         int error = 0;
1170
1171         /*
1172          * Fast path lookup, however we must skip DNLC lookup
1173          * for case folding or normalizing lookups because the
1174          * DNLC code only stores the passed in name.  This means
1175          * creating 'a' and removing 'A' on a case insensitive
1176          * file system would work, but DNLC still thinks 'a'
1177          * exists and won't let you create it again on the next
1178          * pass through fast path.
1179          */
1180         if (!(flags & (LOOKUP_XATTR | FIGNORECASE))) {
1181
1182                 if (!S_ISDIR(dip->i_mode)) {
1183                         return (SET_ERROR(ENOTDIR));
1184                 } else if (zdp->z_sa_hdl == NULL) {
1185                         return (SET_ERROR(EIO));
1186                 }
1187
1188                 if (nm[0] == 0 || (nm[0] == '.' && nm[1] == '\0')) {
1189                         error = zfs_fastaccesschk_execute(zdp, cr);
1190                         if (!error) {
1191                                 *ipp = dip;
1192                                 igrab(*ipp);
1193                                 return (0);
1194                         }
1195                         return (error);
1196 #ifdef HAVE_DNLC
1197                 } else if (!zdp->z_zfsvfs->z_norm &&
1198                     (zdp->z_zfsvfs->z_case == ZFS_CASE_SENSITIVE)) {
1199
1200                         vnode_t *tvp = dnlc_lookup(dvp, nm);
1201
1202                         if (tvp) {
1203                                 error = zfs_fastaccesschk_execute(zdp, cr);
1204                                 if (error) {
1205                                         iput(tvp);
1206                                         return (error);
1207                                 }
1208                                 if (tvp == DNLC_NO_VNODE) {
1209                                         iput(tvp);
1210                                         return (SET_ERROR(ENOENT));
1211                                 } else {
1212                                         *vpp = tvp;
1213                                         return (specvp_check(vpp, cr));
1214                                 }
1215                         }
1216 #endif /* HAVE_DNLC */
1217                 }
1218         }
1219
1220         ZFS_ENTER(zfsvfs);
1221         ZFS_VERIFY_ZP(zdp);
1222
1223         *ipp = NULL;
1224
1225         if (flags & LOOKUP_XATTR) {
1226                 /*
1227                  * We don't allow recursive attributes..
1228                  * Maybe someday we will.
1229                  */
1230                 if (zdp->z_pflags & ZFS_XATTR) {
1231                         ZFS_EXIT(zfsvfs);
1232                         return (SET_ERROR(EINVAL));
1233                 }
1234
1235                 if ((error = zfs_get_xattrdir(zdp, ipp, cr, flags))) {
1236                         ZFS_EXIT(zfsvfs);
1237                         return (error);
1238                 }
1239
1240                 /*
1241                  * Do we have permission to get into attribute directory?
1242                  */
1243
1244                 if ((error = zfs_zaccess(ITOZ(*ipp), ACE_EXECUTE, 0,
1245                     B_FALSE, cr))) {
1246                         iput(*ipp);
1247                         *ipp = NULL;
1248                 }
1249
1250                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
1251                 return (error);
1252         }
1253
1254         if (!S_ISDIR(dip->i_mode)) {
1255                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
1256                 return (SET_ERROR(ENOTDIR));
1257         }
1258
1259         /*
1260          * Check accessibility of directory.
1261          */
1262
1263         if ((error = zfs_zaccess(zdp, ACE_EXECUTE, 0, B_FALSE, cr))) {
1264                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
1265                 return (error);
1266         }
1267
1268         if (zfsvfs->z_utf8 && u8_validate(nm, strlen(nm),
1269             NULL, U8_VALIDATE_ENTIRE, &error) < 0) {
1270                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
1271                 return (SET_ERROR(EILSEQ));
1272         }
1273
1274         error = zfs_dirlook(zdp, nm, ipp, flags, direntflags, realpnp);
1275         if ((error == 0) && (*ipp))
1276                 zfs_inode_update(ITOZ(*ipp));
1277
1278         ZFS_EXIT(zfsvfs);
1279         return (error);
1280 }
1281
1282 /*
1283  * Attempt to create a new entry in a directory.  If the entry
1284  * already exists, truncate the file if permissible, else return
1285  * an error.  Return the ip of the created or trunc'd file.
1286  *
1287  *      IN:     dip     - inode of directory to put new file entry in.
1288  *              name    - name of new file entry.
1289  *              vap     - attributes of new file.
1290  *              excl    - flag indicating exclusive or non-exclusive mode.
1291  *              mode    - mode to open file with.
1292  *              cr      - credentials of caller.
1293  *              flag    - large file flag [UNUSED].
1294  *              vsecp   - ACL to be set
1295  *
1296  *      OUT:    ipp     - inode of created or trunc'd entry.
1297  *
1298  *      RETURN: 0 on success, error code on failure.
1299  *
1300  * Timestamps:
1301  *      dip - ctime|mtime updated if new entry created
1302  *       ip - ctime|mtime always, atime if new
1303  */
1304
1305 /* ARGSUSED */
1306 int
1307 zfs_create(struct inode *dip, char *name, vattr_t *vap, int excl,
1308     int mode, struct inode **ipp, cred_t *cr, int flag, vsecattr_t *vsecp)
1309 {
1310         znode_t         *zp, *dzp = ITOZ(dip);
1311         zfsvfs_t        *zfsvfs = ITOZSB(dip);
1312         zilog_t         *zilog;
1313         objset_t        *os;
1314         zfs_dirlock_t   *dl;
1315         dmu_tx_t        *tx;
1316         int             error;
1317         uid_t           uid;
1318         gid_t           gid;
1319         zfs_acl_ids_t   acl_ids;
1320         boolean_t       fuid_dirtied;
1321         boolean_t       have_acl = B_FALSE;
1322         boolean_t       waited = B_FALSE;
1323
1324         /*
1325          * If we have an ephemeral id, ACL, or XVATTR then
1326          * make sure file system is at proper version
1327          */
1328
1329         gid = crgetgid(cr);
1330         uid = crgetuid(cr);
1331
1332         if (zfsvfs->z_use_fuids == B_FALSE &&
1333             (vsecp || IS_EPHEMERAL(uid) || IS_EPHEMERAL(gid)))
1334                 return (SET_ERROR(EINVAL));
1335
1336         if (name == NULL)
1337                 return (SET_ERROR(EINVAL));
1338
1339         ZFS_ENTER(zfsvfs);
1340         ZFS_VERIFY_ZP(dzp);
1341         os = zfsvfs->z_os;
1342         zilog = zfsvfs->z_log;
1343
1344         if (zfsvfs->z_utf8 && u8_validate(name, strlen(name),
1345             NULL, U8_VALIDATE_ENTIRE, &error) < 0) {
1346                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
1347                 return (SET_ERROR(EILSEQ));
1348         }
1349
1350         if (vap->va_mask & ATTR_XVATTR) {
1351                 if ((error = secpolicy_xvattr((xvattr_t *)vap,
1352                     crgetuid(cr), cr, vap->va_mode)) != 0) {
1353                         ZFS_EXIT(zfsvfs);
1354                         return (error);
1355                 }
1356         }
1357
1358 top:
1359         *ipp = NULL;
1360         if (*name == '\0') {
1361                 /*
1362                  * Null component name refers to the directory itself.
1363                  */
1364                 igrab(dip);
1365                 zp = dzp;
1366                 dl = NULL;
1367                 error = 0;
1368         } else {
1369                 /* possible igrab(zp) */
1370                 int zflg = 0;
1371
1372                 if (flag & FIGNORECASE)
1373                         zflg |= ZCILOOK;
1374
1375                 error = zfs_dirent_lock(&dl, dzp, name, &zp, zflg,
1376                     NULL, NULL);
1377                 if (error) {
1378                         if (have_acl)
1379                                 zfs_acl_ids_free(&acl_ids);
1380                         if (strcmp(name, "..") == 0)
1381                                 error = SET_ERROR(EISDIR);
1382                         ZFS_EXIT(zfsvfs);
1383                         return (error);
1384                 }
1385         }
1386
1387         if (zp == NULL) {
1388                 uint64_t txtype;
1389                 uint64_t projid = ZFS_DEFAULT_PROJID;
1390
1391                 /*
1392                  * Create a new file object and update the directory
1393                  * to reference it.
1394                  */
1395                 if ((error = zfs_zaccess(dzp, ACE_ADD_FILE, 0, B_FALSE, cr))) {
1396                         if (have_acl)
1397                                 zfs_acl_ids_free(&acl_ids);
1398                         goto out;
1399                 }
1400
1401                 /*
1402                  * We only support the creation of regular files in
1403                  * extended attribute directories.
1404                  */
1405
1406                 if ((dzp->z_pflags & ZFS_XATTR) && !S_ISREG(vap->va_mode)) {
1407                         if (have_acl)
1408                                 zfs_acl_ids_free(&acl_ids);
1409                         error = SET_ERROR(EINVAL);
1410                         goto out;
1411                 }
1412
1413                 if (!have_acl && (error = zfs_acl_ids_create(dzp, 0, vap,
1414                     cr, vsecp, &acl_ids)) != 0)
1415                         goto out;
1416                 have_acl = B_TRUE;
1417
1418                 if (S_ISREG(vap->va_mode) || S_ISDIR(vap->va_mode))
1419                         projid = zfs_inherit_projid(dzp);
1420                 if (zfs_acl_ids_overquota(zfsvfs, &acl_ids, projid)) {
1421                         zfs_acl_ids_free(&acl_ids);
1422                         error = SET_ERROR(EDQUOT);
1423                         goto out;
1424                 }
1425
1426                 tx = dmu_tx_create(os);
1427
1428                 dmu_tx_hold_sa_create(tx, acl_ids.z_aclp->z_acl_bytes +
1429                     ZFS_SA_BASE_ATTR_SIZE);
1430
1431                 fuid_dirtied = zfsvfs->z_fuid_dirty;
1432                 if (fuid_dirtied)
1433                         zfs_fuid_txhold(zfsvfs, tx);
1434                 dmu_tx_hold_zap(tx, dzp->z_id, TRUE, name);
1435                 dmu_tx_hold_sa(tx, dzp->z_sa_hdl, B_FALSE);
1436                 if (!zfsvfs->z_use_sa &&
1437                     acl_ids.z_aclp->z_acl_bytes > ZFS_ACE_SPACE) {
1438                         dmu_tx_hold_write(tx, DMU_NEW_OBJECT,
1439                             0, acl_ids.z_aclp->z_acl_bytes);
1440                 }
1441
1442                 error = dmu_tx_assign(tx,
1443                     (waited ? TXG_NOTHROTTLE : 0) | TXG_NOWAIT);
1444                 if (error) {
1445                         zfs_dirent_unlock(dl);
1446                         if (error == ERESTART) {
1447                                 waited = B_TRUE;
1448                                 dmu_tx_wait(tx);
1449                                 dmu_tx_abort(tx);
1450                                 goto top;
1451                         }
1452                         zfs_acl_ids_free(&acl_ids);
1453                         dmu_tx_abort(tx);
1454                         ZFS_EXIT(zfsvfs);
1455                         return (error);
1456                 }
1457                 zfs_mknode(dzp, vap, tx, cr, 0, &zp, &acl_ids);
1458
1459                 error = zfs_link_create(dl, zp, tx, ZNEW);
1460                 if (error != 0) {
1461                         /*
1462                          * Since, we failed to add the directory entry for it,
1463                          * delete the newly created dnode.
1464                          */
1465                         zfs_znode_delete(zp, tx);
1466                         remove_inode_hash(ZTOI(zp));
1467                         zfs_acl_ids_free(&acl_ids);
1468                         dmu_tx_commit(tx);
1469                         goto out;
1470                 }
1471
1472                 if (fuid_dirtied)
1473                         zfs_fuid_sync(zfsvfs, tx);
1474
1475                 txtype = zfs_log_create_txtype(Z_FILE, vsecp, vap);
1476                 if (flag & FIGNORECASE)
1477                         txtype |= TX_CI;
1478                 zfs_log_create(zilog, tx, txtype, dzp, zp, name,
1479                     vsecp, acl_ids.z_fuidp, vap);
1480                 zfs_acl_ids_free(&acl_ids);
1481                 dmu_tx_commit(tx);
1482         } else {
1483                 int aflags = (flag & FAPPEND) ? V_APPEND : 0;
1484
1485                 if (have_acl)
1486                         zfs_acl_ids_free(&acl_ids);
1487                 have_acl = B_FALSE;
1488
1489                 /*
1490                  * A directory entry already exists for this name.
1491                  */
1492                 /*
1493                  * Can't truncate an existing file if in exclusive mode.
1494                  */
1495                 if (excl) {
1496                         error = SET_ERROR(EEXIST);
1497                         goto out;
1498                 }
1499                 /*
1500                  * Can't open a directory for writing.
1501                  */
1502                 if (S_ISDIR(ZTOI(zp)->i_mode)) {
1503                         error = SET_ERROR(EISDIR);
1504                         goto out;
1505                 }
1506                 /*
1507                  * Verify requested access to file.
1508                  */
1509                 if (mode && (error = zfs_zaccess_rwx(zp, mode, aflags, cr))) {
1510                         goto out;
1511                 }
1512
1513                 mutex_enter(&dzp->z_lock);
1514                 dzp->z_seq++;
1515                 mutex_exit(&dzp->z_lock);
1516
1517                 /*
1518                  * Truncate regular files if requested.
1519                  */
1520                 if (S_ISREG(ZTOI(zp)->i_mode) &&
1521                     (vap->va_mask & ATTR_SIZE) && (vap->va_size == 0)) {
1522                         /* we can't hold any locks when calling zfs_freesp() */
1523                         if (dl) {
1524                                 zfs_dirent_unlock(dl);
1525                                 dl = NULL;
1526                         }
1527                         error = zfs_freesp(zp, 0, 0, mode, TRUE);
1528                 }
1529         }
1530 out:
1531
1532         if (dl)
1533                 zfs_dirent_unlock(dl);
1534
1535         if (error) {
1536                 if (zp)
1537                         iput(ZTOI(zp));
1538         } else {
1539                 zfs_inode_update(dzp);
1540                 zfs_inode_update(zp);
1541                 *ipp = ZTOI(zp);
1542         }
1543
1544         if (zfsvfs->z_os->os_sync == ZFS_SYNC_ALWAYS)
1545                 zil_commit(zilog, 0);
1546
1547         ZFS_EXIT(zfsvfs);
1548         return (error);
1549 }
1550
1551 /* ARGSUSED */
1552 int
1553 zfs_tmpfile(struct inode *dip, vattr_t *vap, int excl,
1554     int mode, struct inode **ipp, cred_t *cr, int flag, vsecattr_t *vsecp)
1555 {
1556         znode_t         *zp = NULL, *dzp = ITOZ(dip);
1557         zfsvfs_t        *zfsvfs = ITOZSB(dip);
1558         objset_t        *os;
1559         dmu_tx_t        *tx;
1560         int             error;
1561         uid_t           uid;
1562         gid_t           gid;
1563         zfs_acl_ids_t   acl_ids;
1564         uint64_t        projid = ZFS_DEFAULT_PROJID;
1565         boolean_t       fuid_dirtied;
1566         boolean_t       have_acl = B_FALSE;
1567         boolean_t       waited = B_FALSE;
1568
1569         /*
1570          * If we have an ephemeral id, ACL, or XVATTR then
1571          * make sure file system is at proper version
1572          */
1573
1574         gid = crgetgid(cr);
1575         uid = crgetuid(cr);
1576
1577         if (zfsvfs->z_use_fuids == B_FALSE &&
1578             (vsecp || IS_EPHEMERAL(uid) || IS_EPHEMERAL(gid)))
1579                 return (SET_ERROR(EINVAL));
1580
1581         ZFS_ENTER(zfsvfs);
1582         ZFS_VERIFY_ZP(dzp);
1583         os = zfsvfs->z_os;
1584
1585         if (vap->va_mask & ATTR_XVATTR) {
1586                 if ((error = secpolicy_xvattr((xvattr_t *)vap,
1587                     crgetuid(cr), cr, vap->va_mode)) != 0) {
1588                         ZFS_EXIT(zfsvfs);
1589                         return (error);
1590                 }
1591         }
1592
1593 top:
1594         *ipp = NULL;
1595
1596         /*
1597          * Create a new file object and update the directory
1598          * to reference it.
1599          */
1600         if ((error = zfs_zaccess(dzp, ACE_ADD_FILE, 0, B_FALSE, cr))) {
1601                 if (have_acl)
1602                         zfs_acl_ids_free(&acl_ids);
1603                 goto out;
1604         }
1605
1606         if (!have_acl && (error = zfs_acl_ids_create(dzp, 0, vap,
1607             cr, vsecp, &acl_ids)) != 0)
1608                 goto out;
1609         have_acl = B_TRUE;
1610
1611         if (S_ISREG(vap->va_mode) || S_ISDIR(vap->va_mode))
1612                 projid = zfs_inherit_projid(dzp);
1613         if (zfs_acl_ids_overquota(zfsvfs, &acl_ids, projid)) {
1614                 zfs_acl_ids_free(&acl_ids);
1615                 error = SET_ERROR(EDQUOT);
1616                 goto out;
1617         }
1618
1619         tx = dmu_tx_create(os);
1620
1621         dmu_tx_hold_sa_create(tx, acl_ids.z_aclp->z_acl_bytes +
1622             ZFS_SA_BASE_ATTR_SIZE);
1623         dmu_tx_hold_zap(tx, zfsvfs->z_unlinkedobj, FALSE, NULL);
1624
1625         fuid_dirtied = zfsvfs->z_fuid_dirty;
1626         if (fuid_dirtied)
1627                 zfs_fuid_txhold(zfsvfs, tx);
1628         if (!zfsvfs->z_use_sa &&
1629             acl_ids.z_aclp->z_acl_bytes > ZFS_ACE_SPACE) {
1630                 dmu_tx_hold_write(tx, DMU_NEW_OBJECT,
1631                     0, acl_ids.z_aclp->z_acl_bytes);
1632         }
1633         error = dmu_tx_assign(tx, (waited ? TXG_NOTHROTTLE : 0) | TXG_NOWAIT);
1634         if (error) {
1635                 if (error == ERESTART) {
1636                         waited = B_TRUE;
1637                         dmu_tx_wait(tx);
1638                         dmu_tx_abort(tx);
1639                         goto top;
1640                 }
1641                 zfs_acl_ids_free(&acl_ids);
1642                 dmu_tx_abort(tx);
1643                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
1644                 return (error);
1645         }
1646         zfs_mknode(dzp, vap, tx, cr, IS_TMPFILE, &zp, &acl_ids);
1647
1648         if (fuid_dirtied)
1649                 zfs_fuid_sync(zfsvfs, tx);
1650
1651         /* Add to unlinked set */
1652         zp->z_unlinked = 1;
1653         zfs_unlinked_add(zp, tx);
1654         zfs_acl_ids_free(&acl_ids);
1655         dmu_tx_commit(tx);
1656 out:
1657
1658         if (error) {
1659                 if (zp)
1660                         iput(ZTOI(zp));
1661         } else {
1662                 zfs_inode_update(dzp);
1663                 zfs_inode_update(zp);
1664                 *ipp = ZTOI(zp);
1665         }
1666
1667         ZFS_EXIT(zfsvfs);
1668         return (error);
1669 }
1670
1671 /*
1672  * Remove an entry from a directory.
1673  *
1674  *      IN:     dip     - inode of directory to remove entry from.
1675  *              name    - name of entry to remove.
1676  *              cr      - credentials of caller.
1677  *
1678  *      RETURN: 0 if success
1679  *              error code if failure
1680  *
1681  * Timestamps:
1682  *      dip - ctime|mtime
1683  *       ip - ctime (if nlink > 0)
1684  */
1685
1686 uint64_t null_xattr = 0;
1687
1688 /*ARGSUSED*/
1689 int
1690 zfs_remove(struct inode *dip, char *name, cred_t *cr, int flags)
1691 {
1692         znode_t         *zp, *dzp = ITOZ(dip);
1693         znode_t         *xzp;
1694         struct inode    *ip;
1695         zfsvfs_t        *zfsvfs = ITOZSB(dip);
1696         zilog_t         *zilog;
1697         uint64_t        acl_obj, xattr_obj;
1698         uint64_t        xattr_obj_unlinked = 0;
1699         uint64_t        obj = 0;
1700         uint64_t        links;
1701         zfs_dirlock_t   *dl;
1702         dmu_tx_t        *tx;
1703         boolean_t       may_delete_now, delete_now = FALSE;
1704         boolean_t       unlinked, toobig = FALSE;
1705         uint64_t        txtype;
1706         pathname_t      *realnmp = NULL;
1707         pathname_t      realnm;
1708         int             error;
1709         int             zflg = ZEXISTS;
1710         boolean_t       waited = B_FALSE;
1711
1712         if (name == NULL)
1713                 return (SET_ERROR(EINVAL));
1714
1715         ZFS_ENTER(zfsvfs);
1716         ZFS_VERIFY_ZP(dzp);
1717         zilog = zfsvfs->z_log;
1718
1719         if (flags & FIGNORECASE) {
1720                 zflg |= ZCILOOK;
1721                 pn_alloc(&realnm);
1722                 realnmp = &realnm;
1723         }
1724
1725 top:
1726         xattr_obj = 0;
1727         xzp = NULL;
1728         /*
1729          * Attempt to lock directory; fail if entry doesn't exist.
1730          */
1731         if ((error = zfs_dirent_lock(&dl, dzp, name, &zp, zflg,
1732             NULL, realnmp))) {
1733                 if (realnmp)
1734                         pn_free(realnmp);
1735                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
1736                 return (error);
1737         }
1738
1739         ip = ZTOI(zp);
1740
1741         if ((error = zfs_zaccess_delete(dzp, zp, cr))) {
1742                 goto out;
1743         }
1744
1745         /*
1746          * Need to use rmdir for removing directories.
1747          */
1748         if (S_ISDIR(ip->i_mode)) {
1749                 error = SET_ERROR(EPERM);
1750                 goto out;
1751         }
1752
1753 #ifdef HAVE_DNLC
1754         if (realnmp)
1755                 dnlc_remove(dvp, realnmp->pn_buf);
1756         else
1757                 dnlc_remove(dvp, name);
1758 #endif /* HAVE_DNLC */
1759
1760         mutex_enter(&zp->z_lock);
1761         may_delete_now = atomic_read(&ip->i_count) == 1 && !(zp->z_is_mapped);
1762         mutex_exit(&zp->z_lock);
1763
1764         /*
1765          * We may delete the znode now, or we may put it in the unlinked set;
1766          * it depends on whether we're the last link, and on whether there are
1767          * other holds on the inode.  So we dmu_tx_hold() the right things to
1768          * allow for either case.
1769          */
1770         obj = zp->z_id;
1771         tx = dmu_tx_create(zfsvfs->z_os);
1772         dmu_tx_hold_zap(tx, dzp->z_id, FALSE, name);
1773         dmu_tx_hold_sa(tx, zp->z_sa_hdl, B_FALSE);
1774         zfs_sa_upgrade_txholds(tx, zp);
1775         zfs_sa_upgrade_txholds(tx, dzp);
1776         if (may_delete_now) {
1777                 toobig = zp->z_size > zp->z_blksz * zfs_delete_blocks;
1778                 /* if the file is too big, only hold_free a token amount */
1779                 dmu_tx_hold_free(tx, zp->z_id, 0,
1780                     (toobig ? DMU_MAX_ACCESS : DMU_OBJECT_END));
1781         }
1782
1783         /* are there any extended attributes? */
1784         error = sa_lookup(zp->z_sa_hdl, SA_ZPL_XATTR(zfsvfs),
1785             &xattr_obj, sizeof (xattr_obj));
1786         if (error == 0 && xattr_obj) {
1787                 error = zfs_zget(zfsvfs, xattr_obj, &xzp);
1788                 ASSERT0(error);
1789                 dmu_tx_hold_sa(tx, zp->z_sa_hdl, B_TRUE);
1790                 dmu_tx_hold_sa(tx, xzp->z_sa_hdl, B_FALSE);
1791         }
1792
1793         mutex_enter(&zp->z_lock);
1794         if ((acl_obj = zfs_external_acl(zp)) != 0 && may_delete_now)
1795                 dmu_tx_hold_free(tx, acl_obj, 0, DMU_OBJECT_END);
1796         mutex_exit(&zp->z_lock);
1797
1798         /* charge as an update -- would be nice not to charge at all */
1799         dmu_tx_hold_zap(tx, zfsvfs->z_unlinkedobj, FALSE, NULL);
1800
1801         /*
1802          * Mark this transaction as typically resulting in a net free of space
1803          */
1804         dmu_tx_mark_netfree(tx);
1805
1806         error = dmu_tx_assign(tx, (waited ? TXG_NOTHROTTLE : 0) | TXG_NOWAIT);
1807         if (error) {
1808                 zfs_dirent_unlock(dl);
1809                 if (error == ERESTART) {
1810                         waited = B_TRUE;
1811                         dmu_tx_wait(tx);
1812                         dmu_tx_abort(tx);
1813                         iput(ip);
1814                         if (xzp)
1815                                 iput(ZTOI(xzp));
1816                         goto top;
1817                 }
1818                 if (realnmp)
1819                         pn_free(realnmp);
1820                 dmu_tx_abort(tx);
1821                 iput(ip);
1822                 if (xzp)
1823                         iput(ZTOI(xzp));
1824                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
1825                 return (error);
1826         }
1827
1828         /*
1829          * Remove the directory entry.
1830          */
1831         error = zfs_link_destroy(dl, zp, tx, zflg, &unlinked);
1832
1833         if (error) {
1834                 dmu_tx_commit(tx);
1835                 goto out;
1836         }
1837
1838         if (unlinked) {
1839                 /*
1840                  * Hold z_lock so that we can make sure that the ACL obj
1841                  * hasn't changed.  Could have been deleted due to
1842                  * zfs_sa_upgrade().
1843                  */
1844                 mutex_enter(&zp->z_lock);
1845                 (void) sa_lookup(zp->z_sa_hdl, SA_ZPL_XATTR(zfsvfs),
1846                     &xattr_obj_unlinked, sizeof (xattr_obj_unlinked));
1847                 delete_now = may_delete_now && !toobig &&
1848                     atomic_read(&ip->i_count) == 1 && !(zp->z_is_mapped) &&
1849                     xattr_obj == xattr_obj_unlinked && zfs_external_acl(zp) ==
1850                     acl_obj;
1851         }
1852
1853         if (delete_now) {
1854                 if (xattr_obj_unlinked) {
1855                         ASSERT3U(ZTOI(xzp)->i_nlink, ==, 2);
1856                         mutex_enter(&xzp->z_lock);
1857                         xzp->z_unlinked = 1;
1858                         clear_nlink(ZTOI(xzp));
1859                         links = 0;
1860                         error = sa_update(xzp->z_sa_hdl, SA_ZPL_LINKS(zfsvfs),
1861                             &links, sizeof (links), tx);
1862                         ASSERT3U(error,  ==,  0);
1863                         mutex_exit(&xzp->z_lock);
1864                         zfs_unlinked_add(xzp, tx);
1865
1866                         if (zp->z_is_sa)
1867                                 error = sa_remove(zp->z_sa_hdl,
1868                                     SA_ZPL_XATTR(zfsvfs), tx);
1869                         else
1870                                 error = sa_update(zp->z_sa_hdl,
1871                                     SA_ZPL_XATTR(zfsvfs), &null_xattr,
1872                                     sizeof (uint64_t), tx);
1873                         ASSERT0(error);
1874                 }
1875                 /*
1876                  * Add to the unlinked set because a new reference could be
1877                  * taken concurrently resulting in a deferred destruction.
1878                  */
1879                 zfs_unlinked_add(zp, tx);
1880                 mutex_exit(&zp->z_lock);
1881         } else if (unlinked) {
1882                 mutex_exit(&zp->z_lock);
1883                 zfs_unlinked_add(zp, tx);
1884         }
1885
1886         txtype = TX_REMOVE;
1887         if (flags & FIGNORECASE)
1888                 txtype |= TX_CI;
1889         zfs_log_remove(zilog, tx, txtype, dzp, name, obj);
1890
1891         dmu_tx_commit(tx);
1892 out:
1893         if (realnmp)
1894                 pn_free(realnmp);
1895
1896         zfs_dirent_unlock(dl);
1897         zfs_inode_update(dzp);
1898         zfs_inode_update(zp);
1899
1900         if (delete_now)
1901                 iput(ip);
1902         else
1903                 zfs_iput_async(ip);
1904
1905         if (xzp) {
1906                 zfs_inode_update(xzp);
1907                 zfs_iput_async(ZTOI(xzp));
1908         }
1909
1910         if (zfsvfs->z_os->os_sync == ZFS_SYNC_ALWAYS)
1911                 zil_commit(zilog, 0);
1912
1913         ZFS_EXIT(zfsvfs);
1914         return (error);
1915 }
1916
1917 /*
1918  * Create a new directory and insert it into dip using the name
1919  * provided.  Return a pointer to the inserted directory.
1920  *
1921  *      IN:     dip     - inode of directory to add subdir to.
1922  *              dirname - name of new directory.
1923  *              vap     - attributes of new directory.
1924  *              cr      - credentials of caller.
1925  *              vsecp   - ACL to be set
1926  *
1927  *      OUT:    ipp     - inode of created directory.
1928  *
1929  *      RETURN: 0 if success
1930  *              error code if failure
1931  *
1932  * Timestamps:
1933  *      dip - ctime|mtime updated
1934  *      ipp - ctime|mtime|atime updated
1935  */
1936 /*ARGSUSED*/
1937 int
1938 zfs_mkdir(struct inode *dip, char *dirname, vattr_t *vap, struct inode **ipp,
1939     cred_t *cr, int flags, vsecattr_t *vsecp)
1940 {
1941         znode_t         *zp, *dzp = ITOZ(dip);
1942         zfsvfs_t        *zfsvfs = ITOZSB(dip);
1943         zilog_t         *zilog;
1944         zfs_dirlock_t   *dl;
1945         uint64_t        txtype;
1946         dmu_tx_t        *tx;
1947         int             error;
1948         int             zf = ZNEW;
1949         uid_t           uid;
1950         gid_t           gid = crgetgid(cr);
1951         zfs_acl_ids_t   acl_ids;
1952         boolean_t       fuid_dirtied;
1953         boolean_t       waited = B_FALSE;
1954
1955         ASSERT(S_ISDIR(vap->va_mode));
1956
1957         /*
1958          * If we have an ephemeral id, ACL, or XVATTR then
1959          * make sure file system is at proper version
1960          */
1961
1962         uid = crgetuid(cr);
1963         if (zfsvfs->z_use_fuids == B_FALSE &&
1964             (vsecp || IS_EPHEMERAL(uid) || IS_EPHEMERAL(gid)))
1965                 return (SET_ERROR(EINVAL));
1966
1967         if (dirname == NULL)
1968                 return (SET_ERROR(EINVAL));
1969
1970         ZFS_ENTER(zfsvfs);
1971         ZFS_VERIFY_ZP(dzp);
1972         zilog = zfsvfs->z_log;
1973
1974         if (dzp->z_pflags & ZFS_XATTR) {
1975                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
1976                 return (SET_ERROR(EINVAL));
1977         }
1978
1979         if (zfsvfs->z_utf8 && u8_validate(dirname,
1980             strlen(dirname), NULL, U8_VALIDATE_ENTIRE, &error) < 0) {
1981                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
1982                 return (SET_ERROR(EILSEQ));
1983         }
1984         if (flags & FIGNORECASE)
1985                 zf |= ZCILOOK;
1986
1987         if (vap->va_mask & ATTR_XVATTR) {
1988                 if ((error = secpolicy_xvattr((xvattr_t *)vap,
1989                     crgetuid(cr), cr, vap->va_mode)) != 0) {
1990                         ZFS_EXIT(zfsvfs);
1991                         return (error);
1992                 }
1993         }
1994
1995         if ((error = zfs_acl_ids_create(dzp, 0, vap, cr,
1996             vsecp, &acl_ids)) != 0) {
1997                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
1998                 return (error);
1999         }
2000         /*
2001          * First make sure the new directory doesn't exist.
2002          *
2003          * Existence is checked first to make sure we don't return
2004          * EACCES instead of EEXIST which can cause some applications
2005          * to fail.
2006          */
2007 top:
2008         *ipp = NULL;
2009
2010         if ((error = zfs_dirent_lock(&dl, dzp, dirname, &zp, zf,
2011             NULL, NULL))) {
2012                 zfs_acl_ids_free(&acl_ids);
2013                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
2014                 return (error);
2015         }
2016
2017         if ((error = zfs_zaccess(dzp, ACE_ADD_SUBDIRECTORY, 0, B_FALSE, cr))) {
2018                 zfs_acl_ids_free(&acl_ids);
2019                 zfs_dirent_unlock(dl);
2020                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
2021                 return (error);
2022         }
2023
2024         if (zfs_acl_ids_overquota(zfsvfs, &acl_ids, zfs_inherit_projid(dzp))) {
2025                 zfs_acl_ids_free(&acl_ids);
2026                 zfs_dirent_unlock(dl);
2027                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
2028                 return (SET_ERROR(EDQUOT));
2029         }
2030
2031         /*
2032          * Add a new entry to the directory.
2033          */
2034         tx = dmu_tx_create(zfsvfs->z_os);
2035         dmu_tx_hold_zap(tx, dzp->z_id, TRUE, dirname);
2036         dmu_tx_hold_zap(tx, DMU_NEW_OBJECT, FALSE, NULL);
2037         fuid_dirtied = zfsvfs->z_fuid_dirty;
2038         if (fuid_dirtied)
2039                 zfs_fuid_txhold(zfsvfs, tx);
2040         if (!zfsvfs->z_use_sa && acl_ids.z_aclp->z_acl_bytes > ZFS_ACE_SPACE) {
2041                 dmu_tx_hold_write(tx, DMU_NEW_OBJECT, 0,
2042                     acl_ids.z_aclp->z_acl_bytes);
2043         }
2044
2045         dmu_tx_hold_sa_create(tx, acl_ids.z_aclp->z_acl_bytes +
2046             ZFS_SA_BASE_ATTR_SIZE);
2047
2048         error = dmu_tx_assign(tx, (waited ? TXG_NOTHROTTLE : 0) | TXG_NOWAIT);
2049         if (error) {
2050                 zfs_dirent_unlock(dl);
2051                 if (error == ERESTART) {
2052                         waited = B_TRUE;
2053                         dmu_tx_wait(tx);
2054                         dmu_tx_abort(tx);
2055                         goto top;
2056                 }
2057                 zfs_acl_ids_free(&acl_ids);
2058                 dmu_tx_abort(tx);
2059                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
2060                 return (error);
2061         }
2062
2063         /*
2064          * Create new node.
2065          */
2066         zfs_mknode(dzp, vap, tx, cr, 0, &zp, &acl_ids);
2067
2068         /*
2069          * Now put new name in parent dir.
2070          */
2071         error = zfs_link_create(dl, zp, tx, ZNEW);
2072         if (error != 0) {
2073                 zfs_znode_delete(zp, tx);
2074                 remove_inode_hash(ZTOI(zp));
2075                 goto out;
2076         }
2077
2078         if (fuid_dirtied)
2079                 zfs_fuid_sync(zfsvfs, tx);
2080
2081         *ipp = ZTOI(zp);
2082
2083         txtype = zfs_log_create_txtype(Z_DIR, vsecp, vap);
2084         if (flags & FIGNORECASE)
2085                 txtype |= TX_CI;
2086         zfs_log_create(zilog, tx, txtype, dzp, zp, dirname, vsecp,
2087             acl_ids.z_fuidp, vap);
2088
2089 out:
2090         zfs_acl_ids_free(&acl_ids);
2091
2092         dmu_tx_commit(tx);
2093
2094         zfs_dirent_unlock(dl);
2095
2096         if (zfsvfs->z_os->os_sync == ZFS_SYNC_ALWAYS)
2097                 zil_commit(zilog, 0);
2098
2099         if (error != 0) {
2100                 iput(ZTOI(zp));
2101         } else {
2102                 zfs_inode_update(dzp);
2103                 zfs_inode_update(zp);
2104         }
2105         ZFS_EXIT(zfsvfs);
2106         return (error);
2107 }
2108
2109 /*
2110  * Remove a directory subdir entry.  If the current working
2111  * directory is the same as the subdir to be removed, the
2112  * remove will fail.
2113  *
2114  *      IN:     dip     - inode of directory to remove from.
2115  *              name    - name of directory to be removed.
2116  *              cwd     - inode of current working directory.
2117  *              cr      - credentials of caller.
2118  *              flags   - case flags
2119  *
2120  *      RETURN: 0 on success, error code on failure.
2121  *
2122  * Timestamps:
2123  *      dip - ctime|mtime updated
2124  */
2125 /*ARGSUSED*/
2126 int
2127 zfs_rmdir(struct inode *dip, char *name, struct inode *cwd, cred_t *cr,
2128     int flags)
2129 {
2130         znode_t         *dzp = ITOZ(dip);
2131         znode_t         *zp;
2132         struct inode    *ip;
2133         zfsvfs_t        *zfsvfs = ITOZSB(dip);
2134         zilog_t         *zilog;
2135         zfs_dirlock_t   *dl;
2136         dmu_tx_t        *tx;
2137         int             error;
2138         int             zflg = ZEXISTS;
2139         boolean_t       waited = B_FALSE;
2140
2141         if (name == NULL)
2142                 return (SET_ERROR(EINVAL));
2143
2144         ZFS_ENTER(zfsvfs);
2145         ZFS_VERIFY_ZP(dzp);
2146         zilog = zfsvfs->z_log;
2147
2148         if (flags & FIGNORECASE)
2149                 zflg |= ZCILOOK;
2150 top:
2151         zp = NULL;
2152
2153         /*
2154          * Attempt to lock directory; fail if entry doesn't exist.
2155          */
2156         if ((error = zfs_dirent_lock(&dl, dzp, name, &zp, zflg,
2157             NULL, NULL))) {
2158                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
2159                 return (error);
2160         }
2161
2162         ip = ZTOI(zp);
2163
2164         if ((error = zfs_zaccess_delete(dzp, zp, cr))) {
2165                 goto out;
2166         }
2167
2168         if (!S_ISDIR(ip->i_mode)) {
2169                 error = SET_ERROR(ENOTDIR);
2170                 goto out;
2171         }
2172
2173         if (ip == cwd) {
2174                 error = SET_ERROR(EINVAL);
2175                 goto out;
2176         }
2177
2178         /*
2179          * Grab a lock on the directory to make sure that no one is
2180          * trying to add (or lookup) entries while we are removing it.
2181          */
2182         rw_enter(&zp->z_name_lock, RW_WRITER);
2183
2184         /*
2185          * Grab a lock on the parent pointer to make sure we play well
2186          * with the treewalk and directory rename code.
2187          */
2188         rw_enter(&zp->z_parent_lock, RW_WRITER);
2189
2190         tx = dmu_tx_create(zfsvfs->z_os);
2191         dmu_tx_hold_zap(tx, dzp->z_id, FALSE, name);
2192         dmu_tx_hold_sa(tx, zp->z_sa_hdl, B_FALSE);
2193         dmu_tx_hold_zap(tx, zfsvfs->z_unlinkedobj, FALSE, NULL);
2194         zfs_sa_upgrade_txholds(tx, zp);
2195         zfs_sa_upgrade_txholds(tx, dzp);
2196         dmu_tx_mark_netfree(tx);
2197         error = dmu_tx_assign(tx, (waited ? TXG_NOTHROTTLE : 0) | TXG_NOWAIT);
2198         if (error) {
2199                 rw_exit(&zp->z_parent_lock);
2200                 rw_exit(&zp->z_name_lock);
2201                 zfs_dirent_unlock(dl);
2202                 if (error == ERESTART) {
2203                         waited = B_TRUE;
2204                         dmu_tx_wait(tx);
2205                         dmu_tx_abort(tx);
2206                         iput(ip);
2207                         goto top;
2208                 }
2209                 dmu_tx_abort(tx);
2210                 iput(ip);
2211                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
2212                 return (error);
2213         }
2214
2215         error = zfs_link_destroy(dl, zp, tx, zflg, NULL);
2216
2217         if (error == 0) {
2218                 uint64_t txtype = TX_RMDIR;
2219                 if (flags & FIGNORECASE)
2220                         txtype |= TX_CI;
2221                 zfs_log_remove(zilog, tx, txtype, dzp, name, ZFS_NO_OBJECT);
2222         }
2223
2224         dmu_tx_commit(tx);
2225
2226         rw_exit(&zp->z_parent_lock);
2227         rw_exit(&zp->z_name_lock);
2228 out:
2229         zfs_dirent_unlock(dl);
2230
2231         zfs_inode_update(dzp);
2232         zfs_inode_update(zp);
2233         iput(ip);
2234
2235         if (zfsvfs->z_os->os_sync == ZFS_SYNC_ALWAYS)
2236                 zil_commit(zilog, 0);
2237
2238         ZFS_EXIT(zfsvfs);
2239         return (error);
2240 }
2241
2242 /*
2243  * Read as many directory entries as will fit into the provided
2244  * dirent buffer from the given directory cursor position.
2245  *
2246  *      IN:     ip      - inode of directory to read.
2247  *              dirent  - buffer for directory entries.
2248  *
2249  *      OUT:    dirent  - filler buffer of directory entries.
2250  *
2251  *      RETURN: 0 if success
2252  *              error code if failure
2253  *
2254  * Timestamps:
2255  *      ip - atime updated
2256  *
2257  * Note that the low 4 bits of the cookie returned by zap is always zero.
2258  * This allows us to use the low range for "special" directory entries:
2259  * We use 0 for '.', and 1 for '..'.  If this is the root of the filesystem,
2260  * we use the offset 2 for the '.zfs' directory.
2261  */
2262 /* ARGSUSED */
2263 int
2264 zfs_readdir(struct inode *ip, struct dir_context *ctx, cred_t *cr)
2265 {
2266         znode_t         *zp = ITOZ(ip);
2267         zfsvfs_t        *zfsvfs = ITOZSB(ip);
2268         objset_t        *os;
2269         zap_cursor_t    zc;
2270         zap_attribute_t zap;
2271         int             error;
2272         uint8_t         prefetch;
2273         uint8_t         type;
2274         int             done = 0;
2275         uint64_t        parent;
2276         uint64_t        offset; /* must be unsigned; checks for < 1 */
2277
2278         ZFS_ENTER(zfsvfs);
2279         ZFS_VERIFY_ZP(zp);
2280
2281         if ((error = sa_lookup(zp->z_sa_hdl, SA_ZPL_PARENT(zfsvfs),
2282             &parent, sizeof (parent))) != 0)
2283                 goto out;
2284
2285         /*
2286          * Quit if directory has been removed (posix)
2287          */
2288         if (zp->z_unlinked)
2289                 goto out;
2290
2291         error = 0;
2292         os = zfsvfs->z_os;
2293         offset = ctx->pos;
2294         prefetch = zp->z_zn_prefetch;
2295
2296         /*
2297          * Initialize the iterator cursor.
2298          */
2299         if (offset <= 3) {
2300                 /*
2301                  * Start iteration from the beginning of the directory.
2302                  */
2303                 zap_cursor_init(&zc, os, zp->z_id);
2304         } else {
2305                 /*
2306                  * The offset is a serialized cursor.
2307                  */
2308                 zap_cursor_init_serialized(&zc, os, zp->z_id, offset);
2309         }
2310
2311         /*
2312          * Transform to file-system independent format
2313          */
2314         while (!done) {
2315                 uint64_t objnum;
2316                 /*
2317                  * Special case `.', `..', and `.zfs'.
2318                  */
2319                 if (offset == 0) {
2320                         (void) strcpy(zap.za_name, ".");
2321                         zap.za_normalization_conflict = 0;
2322                         objnum = zp->z_id;
2323                         type = DT_DIR;
2324                 } else if (offset == 1) {
2325                         (void) strcpy(zap.za_name, "..");
2326                         zap.za_normalization_conflict = 0;
2327                         objnum = parent;
2328                         type = DT_DIR;
2329                 } else if (offset == 2 && zfs_show_ctldir(zp)) {
2330                         (void) strcpy(zap.za_name, ZFS_CTLDIR_NAME);
2331                         zap.za_normalization_conflict = 0;
2332                         objnum = ZFSCTL_INO_ROOT;
2333                         type = DT_DIR;
2334                 } else {
2335                         /*
2336                          * Grab next entry.
2337                          */
2338                         if ((error = zap_cursor_retrieve(&zc, &zap))) {
2339                                 if (error == ENOENT)
2340                                         break;
2341                                 else
2342                                         goto update;
2343                         }
2344
2345                         /*
2346                          * Allow multiple entries provided the first entry is
2347                          * the object id.  Non-zpl consumers may safely make
2348                          * use of the additional space.
2349                          *
2350                          * XXX: This should be a feature flag for compatibility
2351                          */
2352                         if (zap.za_integer_length != 8 ||
2353                             zap.za_num_integers == 0) {
2354                                 cmn_err(CE_WARN, "zap_readdir: bad directory "
2355                                     "entry, obj = %lld, offset = %lld, "
2356                                     "length = %d, num = %lld\n",
2357                                     (u_longlong_t)zp->z_id,
2358                                     (u_longlong_t)offset,
2359                                     zap.za_integer_length,
2360                                     (u_longlong_t)zap.za_num_integers);
2361                                 error = SET_ERROR(ENXIO);
2362                                 goto update;
2363                         }
2364
2365                         objnum = ZFS_DIRENT_OBJ(zap.za_first_integer);
2366                         type = ZFS_DIRENT_TYPE(zap.za_first_integer);
2367                 }
2368
2369                 done = !dir_emit(ctx, zap.za_name, strlen(zap.za_name),
2370                     objnum, type);
2371                 if (done)
2372                         break;
2373
2374                 /* Prefetch znode */
2375                 if (prefetch) {
2376                         dmu_prefetch(os, objnum, 0, 0, 0,
2377                             ZIO_PRIORITY_SYNC_READ);
2378                 }
2379
2380                 /*
2381                  * Move to the next entry, fill in the previous offset.
2382                  */
2383                 if (offset > 2 || (offset == 2 && !zfs_show_ctldir(zp))) {
2384                         zap_cursor_advance(&zc);
2385                         offset = zap_cursor_serialize(&zc);
2386                 } else {
2387                         offset += 1;
2388                 }
2389                 ctx->pos = offset;
2390         }
2391         zp->z_zn_prefetch = B_FALSE; /* a lookup will re-enable pre-fetching */
2392
2393 update:
2394         zap_cursor_fini(&zc);
2395         if (error == ENOENT)
2396                 error = 0;
2397 out:
2398         ZFS_EXIT(zfsvfs);
2399
2400         return (error);
2401 }
2402
2403 ulong_t zfs_fsync_sync_cnt = 4;
2404
2405 int
2406 zfs_fsync(struct inode *ip, int syncflag, cred_t *cr)
2407 {
2408         znode_t *zp = ITOZ(ip);
2409         zfsvfs_t *zfsvfs = ITOZSB(ip);
2410
2411         (void) tsd_set(zfs_fsyncer_key, (void *)zfs_fsync_sync_cnt);
2412
2413         if (zfsvfs->z_os->os_sync != ZFS_SYNC_DISABLED) {
2414                 ZFS_ENTER(zfsvfs);
2415                 ZFS_VERIFY_ZP(zp);
2416                 zil_commit(zfsvfs->z_log, zp->z_id);
2417                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
2418         }
2419         tsd_set(zfs_fsyncer_key, NULL);
2420
2421         return (0);
2422 }
2423
2424
2425 /*
2426  * Get the requested file attributes and place them in the provided
2427  * vattr structure.
2428  *
2429  *      IN:     ip      - inode of file.
2430  *              vap     - va_mask identifies requested attributes.
2431  *                        If ATTR_XVATTR set, then optional attrs are requested
2432  *              flags   - ATTR_NOACLCHECK (CIFS server context)
2433  *              cr      - credentials of caller.
2434  *
2435  *      OUT:    vap     - attribute values.
2436  *
2437  *      RETURN: 0 (always succeeds)
2438  */
2439 /* ARGSUSED */
2440 int
2441 zfs_getattr(struct inode *ip, vattr_t *vap, int flags, cred_t *cr)
2442 {
2443         znode_t *zp = ITOZ(ip);
2444         zfsvfs_t *zfsvfs = ITOZSB(ip);
2445         int     error = 0;
2446         uint64_t links;
2447         uint64_t atime[2], mtime[2], ctime[2];
2448         xvattr_t *xvap = (xvattr_t *)vap;       /* vap may be an xvattr_t * */
2449         xoptattr_t *xoap = NULL;
2450         boolean_t skipaclchk = (flags & ATTR_NOACLCHECK) ? B_TRUE : B_FALSE;
2451         sa_bulk_attr_t bulk[3];
2452         int count = 0;
2453
2454         ZFS_ENTER(zfsvfs);
2455         ZFS_VERIFY_ZP(zp);
2456
2457         zfs_fuid_map_ids(zp, cr, &vap->va_uid, &vap->va_gid);
2458
2459         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_ATIME(zfsvfs), NULL, &atime, 16);
2460         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_MTIME(zfsvfs), NULL, &mtime, 16);
2461         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_CTIME(zfsvfs), NULL, &ctime, 16);
2462
2463         if ((error = sa_bulk_lookup(zp->z_sa_hdl, bulk, count)) != 0) {
2464                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
2465                 return (error);
2466         }
2467
2468         /*
2469          * If ACL is trivial don't bother looking for ACE_READ_ATTRIBUTES.
2470          * Also, if we are the owner don't bother, since owner should
2471          * always be allowed to read basic attributes of file.
2472          */
2473         if (!(zp->z_pflags & ZFS_ACL_TRIVIAL) &&
2474             (vap->va_uid != crgetuid(cr))) {
2475                 if ((error = zfs_zaccess(zp, ACE_READ_ATTRIBUTES, 0,
2476                     skipaclchk, cr))) {
2477                         ZFS_EXIT(zfsvfs);
2478                         return (error);
2479                 }
2480         }
2481
2482         /*
2483          * Return all attributes.  It's cheaper to provide the answer
2484          * than to determine whether we were asked the question.
2485          */
2486
2487         mutex_enter(&zp->z_lock);
2488         vap->va_type = vn_mode_to_vtype(zp->z_mode);
2489         vap->va_mode = zp->z_mode;
2490         vap->va_fsid = ZTOI(zp)->i_sb->s_dev;
2491         vap->va_nodeid = zp->z_id;
2492         if ((zp->z_id == zfsvfs->z_root) && zfs_show_ctldir(zp))
2493                 links = ZTOI(zp)->i_nlink + 1;
2494         else
2495                 links = ZTOI(zp)->i_nlink;
2496         vap->va_nlink = MIN(links, ZFS_LINK_MAX);
2497         vap->va_size = i_size_read(ip);
2498         vap->va_rdev = ip->i_rdev;
2499         vap->va_seq = ip->i_generation;
2500
2501         /*
2502          * Add in any requested optional attributes and the create time.
2503          * Also set the corresponding bits in the returned attribute bitmap.
2504          */
2505         if ((xoap = xva_getxoptattr(xvap)) != NULL && zfsvfs->z_use_fuids) {
2506                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_ARCHIVE)) {
2507                         xoap->xoa_archive =
2508                             ((zp->z_pflags & ZFS_ARCHIVE) != 0);
2509                         XVA_SET_RTN(xvap, XAT_ARCHIVE);
2510                 }
2511
2512                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_READONLY)) {
2513                         xoap->xoa_readonly =
2514                             ((zp->z_pflags & ZFS_READONLY) != 0);
2515                         XVA_SET_RTN(xvap, XAT_READONLY);
2516                 }
2517
2518                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_SYSTEM)) {
2519                         xoap->xoa_system =
2520                             ((zp->z_pflags & ZFS_SYSTEM) != 0);
2521                         XVA_SET_RTN(xvap, XAT_SYSTEM);
2522                 }
2523
2524                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_HIDDEN)) {
2525                         xoap->xoa_hidden =
2526                             ((zp->z_pflags & ZFS_HIDDEN) != 0);
2527                         XVA_SET_RTN(xvap, XAT_HIDDEN);
2528                 }
2529
2530                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_NOUNLINK)) {
2531                         xoap->xoa_nounlink =
2532                             ((zp->z_pflags & ZFS_NOUNLINK) != 0);
2533                         XVA_SET_RTN(xvap, XAT_NOUNLINK);
2534                 }
2535
2536                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_IMMUTABLE)) {
2537                         xoap->xoa_immutable =
2538                             ((zp->z_pflags & ZFS_IMMUTABLE) != 0);
2539                         XVA_SET_RTN(xvap, XAT_IMMUTABLE);
2540                 }
2541
2542                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_APPENDONLY)) {
2543                         xoap->xoa_appendonly =
2544                             ((zp->z_pflags & ZFS_APPENDONLY) != 0);
2545                         XVA_SET_RTN(xvap, XAT_APPENDONLY);
2546                 }
2547
2548                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_NODUMP)) {
2549                         xoap->xoa_nodump =
2550                             ((zp->z_pflags & ZFS_NODUMP) != 0);
2551                         XVA_SET_RTN(xvap, XAT_NODUMP);
2552                 }
2553
2554                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_OPAQUE)) {
2555                         xoap->xoa_opaque =
2556                             ((zp->z_pflags & ZFS_OPAQUE) != 0);
2557                         XVA_SET_RTN(xvap, XAT_OPAQUE);
2558                 }
2559
2560                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_AV_QUARANTINED)) {
2561                         xoap->xoa_av_quarantined =
2562                             ((zp->z_pflags & ZFS_AV_QUARANTINED) != 0);
2563                         XVA_SET_RTN(xvap, XAT_AV_QUARANTINED);
2564                 }
2565
2566                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_AV_MODIFIED)) {
2567                         xoap->xoa_av_modified =
2568                             ((zp->z_pflags & ZFS_AV_MODIFIED) != 0);
2569                         XVA_SET_RTN(xvap, XAT_AV_MODIFIED);
2570                 }
2571
2572                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_AV_SCANSTAMP) &&
2573                     S_ISREG(ip->i_mode)) {
2574                         zfs_sa_get_scanstamp(zp, xvap);
2575                 }
2576
2577                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_CREATETIME)) {
2578                         uint64_t times[2];
2579
2580                         (void) sa_lookup(zp->z_sa_hdl, SA_ZPL_CRTIME(zfsvfs),
2581                             times, sizeof (times));
2582                         ZFS_TIME_DECODE(&xoap->xoa_createtime, times);
2583                         XVA_SET_RTN(xvap, XAT_CREATETIME);
2584                 }
2585
2586                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_REPARSE)) {
2587                         xoap->xoa_reparse = ((zp->z_pflags & ZFS_REPARSE) != 0);
2588                         XVA_SET_RTN(xvap, XAT_REPARSE);
2589                 }
2590                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_GEN)) {
2591                         xoap->xoa_generation = ip->i_generation;
2592                         XVA_SET_RTN(xvap, XAT_GEN);
2593                 }
2594
2595                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_OFFLINE)) {
2596                         xoap->xoa_offline =
2597                             ((zp->z_pflags & ZFS_OFFLINE) != 0);
2598                         XVA_SET_RTN(xvap, XAT_OFFLINE);
2599                 }
2600
2601                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_SPARSE)) {
2602                         xoap->xoa_sparse =
2603                             ((zp->z_pflags & ZFS_SPARSE) != 0);
2604                         XVA_SET_RTN(xvap, XAT_SPARSE);
2605                 }
2606
2607                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_PROJINHERIT)) {
2608                         xoap->xoa_projinherit =
2609                             ((zp->z_pflags & ZFS_PROJINHERIT) != 0);
2610                         XVA_SET_RTN(xvap, XAT_PROJINHERIT);
2611                 }
2612
2613                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_PROJID)) {
2614                         xoap->xoa_projid = zp->z_projid;
2615                         XVA_SET_RTN(xvap, XAT_PROJID);
2616                 }
2617         }
2618
2619         ZFS_TIME_DECODE(&vap->va_atime, atime);
2620         ZFS_TIME_DECODE(&vap->va_mtime, mtime);
2621         ZFS_TIME_DECODE(&vap->va_ctime, ctime);
2622
2623         mutex_exit(&zp->z_lock);
2624
2625         sa_object_size(zp->z_sa_hdl, &vap->va_blksize, &vap->va_nblocks);
2626
2627         if (zp->z_blksz == 0) {
2628                 /*
2629                  * Block size hasn't been set; suggest maximal I/O transfers.
2630                  */
2631                 vap->va_blksize = zfsvfs->z_max_blksz;
2632         }
2633
2634         ZFS_EXIT(zfsvfs);
2635         return (0);
2636 }
2637
2638 /*
2639  * Get the basic file attributes and place them in the provided kstat
2640  * structure.  The inode is assumed to be the authoritative source
2641  * for most of the attributes.  However, the znode currently has the
2642  * authoritative atime, blksize, and block count.
2643  *
2644  *      IN:     ip      - inode of file.
2645  *
2646  *      OUT:    sp      - kstat values.
2647  *
2648  *      RETURN: 0 (always succeeds)
2649  */
2650 /* ARGSUSED */
2651 int
2652 zfs_getattr_fast(struct inode *ip, struct kstat *sp)
2653 {
2654         znode_t *zp = ITOZ(ip);
2655         zfsvfs_t *zfsvfs = ITOZSB(ip);
2656         uint32_t blksize;
2657         u_longlong_t nblocks;
2658
2659         ZFS_ENTER(zfsvfs);
2660         ZFS_VERIFY_ZP(zp);
2661
2662         mutex_enter(&zp->z_lock);
2663
2664         generic_fillattr(ip, sp);
2665
2666         sa_object_size(zp->z_sa_hdl, &blksize, &nblocks);
2667         sp->blksize = blksize;
2668         sp->blocks = nblocks;
2669
2670         if (unlikely(zp->z_blksz == 0)) {
2671                 /*
2672                  * Block size hasn't been set; suggest maximal I/O transfers.
2673                  */
2674                 sp->blksize = zfsvfs->z_max_blksz;
2675         }
2676
2677         mutex_exit(&zp->z_lock);
2678
2679         /*
2680          * Required to prevent NFS client from detecting different inode
2681          * numbers of snapshot root dentry before and after snapshot mount.
2682          */
2683         if (zfsvfs->z_issnap) {
2684                 if (ip->i_sb->s_root->d_inode == ip)
2685                         sp->ino = ZFSCTL_INO_SNAPDIRS -
2686                             dmu_objset_id(zfsvfs->z_os);
2687         }
2688
2689         ZFS_EXIT(zfsvfs);
2690
2691         return (0);
2692 }
2693
2694 /*
2695  * For the operation of changing file's user/group/project, we need to
2696  * handle not only the main object that is assigned to the file directly,
2697  * but also the ones that are used by the file via hidden xattr directory.
2698  *
2699  * Because the xattr directory may contains many EA entries, as to it may
2700  * be impossible to change all of them via the transaction of changing the
2701  * main object's user/group/project attributes. Then we have to change them
2702  * via other multiple independent transactions one by one. It may be not good
2703  * solution, but we have no better idea yet.
2704  */
2705 static int
2706 zfs_setattr_dir(znode_t *dzp)
2707 {
2708         struct inode    *dxip = ZTOI(dzp);
2709         struct inode    *xip = NULL;
2710         zfsvfs_t        *zfsvfs = ITOZSB(dxip);
2711         objset_t        *os = zfsvfs->z_os;
2712         zap_cursor_t    zc;
2713         zap_attribute_t zap;
2714         zfs_dirlock_t   *dl;
2715         znode_t         *zp;
2716         dmu_tx_t        *tx = NULL;
2717         uint64_t        uid, gid;
2718         sa_bulk_attr_t  bulk[4];
2719         int             count = 0;
2720         int             err;
2721
2722         zap_cursor_init(&zc, os, dzp->z_id);
2723         while ((err = zap_cursor_retrieve(&zc, &zap)) == 0) {
2724                 if (zap.za_integer_length != 8 || zap.za_num_integers != 1) {
2725                         err = ENXIO;
2726                         break;
2727                 }
2728
2729                 err = zfs_dirent_lock(&dl, dzp, (char *)zap.za_name, &zp,
2730                     ZEXISTS, NULL, NULL);
2731                 if (err == ENOENT)
2732                         goto next;
2733                 if (err)
2734                         break;
2735
2736                 xip = ZTOI(zp);
2737                 if (KUID_TO_SUID(xip->i_uid) == KUID_TO_SUID(dxip->i_uid) &&
2738                     KGID_TO_SGID(xip->i_gid) == KGID_TO_SGID(dxip->i_gid) &&
2739                     zp->z_projid == dzp->z_projid)
2740                         goto next;
2741
2742                 tx = dmu_tx_create(os);
2743                 if (!(zp->z_pflags & ZFS_PROJID))
2744                         dmu_tx_hold_sa(tx, zp->z_sa_hdl, B_TRUE);
2745                 else
2746                         dmu_tx_hold_sa(tx, zp->z_sa_hdl, B_FALSE);
2747
2748                 err = dmu_tx_assign(tx, TXG_WAIT);
2749                 if (err)
2750                         break;
2751
2752                 mutex_enter(&dzp->z_lock);
2753
2754                 if (KUID_TO_SUID(xip->i_uid) != KUID_TO_SUID(dxip->i_uid)) {
2755                         xip->i_uid = dxip->i_uid;
2756                         uid = zfs_uid_read(dxip);
2757                         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_UID(zfsvfs), NULL,
2758                             &uid, sizeof (uid));
2759                 }
2760
2761                 if (KGID_TO_SGID(xip->i_gid) != KGID_TO_SGID(dxip->i_gid)) {
2762                         xip->i_gid = dxip->i_gid;
2763                         gid = zfs_gid_read(dxip);
2764                         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_GID(zfsvfs), NULL,
2765                             &gid, sizeof (gid));
2766                 }
2767
2768                 if (zp->z_projid != dzp->z_projid) {
2769                         if (!(zp->z_pflags & ZFS_PROJID)) {
2770                                 zp->z_pflags |= ZFS_PROJID;
2771                                 SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count,
2772                                     SA_ZPL_FLAGS(zfsvfs), NULL, &zp->z_pflags,
2773                                     sizeof (zp->z_pflags));
2774                         }
2775
2776                         zp->z_projid = dzp->z_projid;
2777                         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_PROJID(zfsvfs),
2778                             NULL, &zp->z_projid, sizeof (zp->z_projid));
2779                 }
2780
2781                 mutex_exit(&dzp->z_lock);
2782
2783                 if (likely(count > 0)) {
2784                         err = sa_bulk_update(zp->z_sa_hdl, bulk, count, tx);
2785                         dmu_tx_commit(tx);
2786                 } else {
2787                         dmu_tx_abort(tx);
2788                 }
2789                 tx = NULL;
2790                 if (err != 0 && err != ENOENT)
2791                         break;
2792
2793 next:
2794                 if (xip) {
2795                         iput(xip);
2796                         xip = NULL;
2797                         zfs_dirent_unlock(dl);
2798                 }
2799                 zap_cursor_advance(&zc);
2800         }
2801
2802         if (tx)
2803                 dmu_tx_abort(tx);
2804         if (xip) {
2805                 iput(xip);
2806                 zfs_dirent_unlock(dl);
2807         }
2808         zap_cursor_fini(&zc);
2809
2810         return (err == ENOENT ? 0 : err);
2811 }
2812
2813 /*
2814  * Set the file attributes to the values contained in the
2815  * vattr structure.
2816  *
2817  *      IN:     ip      - inode of file to be modified.
2818  *              vap     - new attribute values.
2819  *                        If ATTR_XVATTR set, then optional attrs are being set
2820  *              flags   - ATTR_UTIME set if non-default time values provided.
2821  *                      - ATTR_NOACLCHECK (CIFS context only).
2822  *              cr      - credentials of caller.
2823  *
2824  *      RETURN: 0 if success
2825  *              error code if failure
2826  *
2827  * Timestamps:
2828  *      ip - ctime updated, mtime updated if size changed.
2829  */
2830 /* ARGSUSED */
2831 int
2832 zfs_setattr(struct inode *ip, vattr_t *vap, int flags, cred_t *cr)
2833 {
2834         znode_t         *zp = ITOZ(ip);
2835         zfsvfs_t        *zfsvfs = ITOZSB(ip);
2836         objset_t        *os = zfsvfs->z_os;
2837         zilog_t         *zilog;
2838         dmu_tx_t        *tx;
2839         vattr_t         oldva;
2840         xvattr_t        *tmpxvattr;
2841         uint_t          mask = vap->va_mask;
2842         uint_t          saved_mask = 0;
2843         int             trim_mask = 0;
2844         uint64_t        new_mode;
2845         uint64_t        new_kuid = 0, new_kgid = 0, new_uid, new_gid;
2846         uint64_t        xattr_obj;
2847         uint64_t        mtime[2], ctime[2], atime[2];
2848         uint64_t        projid = ZFS_INVALID_PROJID;
2849         znode_t         *attrzp;
2850         int             need_policy = FALSE;
2851         int             err, err2 = 0;
2852         zfs_fuid_info_t *fuidp = NULL;
2853         xvattr_t *xvap = (xvattr_t *)vap;       /* vap may be an xvattr_t * */
2854         xoptattr_t      *xoap;
2855         zfs_acl_t       *aclp;
2856         boolean_t skipaclchk = (flags & ATTR_NOACLCHECK) ? B_TRUE : B_FALSE;
2857         boolean_t       fuid_dirtied = B_FALSE;
2858         boolean_t       handle_eadir = B_FALSE;
2859         sa_bulk_attr_t  *bulk, *xattr_bulk;
2860         int             count = 0, xattr_count = 0, bulks = 8;
2861
2862         if (mask == 0)
2863                 return (0);
2864
2865         ZFS_ENTER(zfsvfs);
2866         ZFS_VERIFY_ZP(zp);
2867
2868         /*
2869          * If this is a xvattr_t, then get a pointer to the structure of
2870          * optional attributes.  If this is NULL, then we have a vattr_t.
2871          */
2872         xoap = xva_getxoptattr(xvap);
2873         if (xoap != NULL && (mask & ATTR_XVATTR)) {
2874                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_PROJID)) {
2875                         if (!dmu_objset_projectquota_enabled(os) ||
2876                             (!S_ISREG(ip->i_mode) && !S_ISDIR(ip->i_mode))) {
2877                                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
2878                                 return (SET_ERROR(ENOTSUP));
2879                         }
2880
2881                         projid = xoap->xoa_projid;
2882                         if (unlikely(projid == ZFS_INVALID_PROJID)) {
2883                                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
2884                                 return (SET_ERROR(EINVAL));
2885                         }
2886
2887                         if (projid == zp->z_projid && zp->z_pflags & ZFS_PROJID)
2888                                 projid = ZFS_INVALID_PROJID;
2889                         else
2890                                 need_policy = TRUE;
2891                 }
2892
2893                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_PROJINHERIT) &&
2894                     (xoap->xoa_projinherit !=
2895                     ((zp->z_pflags & ZFS_PROJINHERIT) != 0)) &&
2896                     (!dmu_objset_projectquota_enabled(os) ||
2897                     (!S_ISREG(ip->i_mode) && !S_ISDIR(ip->i_mode)))) {
2898                         ZFS_EXIT(zfsvfs);
2899                         return (SET_ERROR(ENOTSUP));
2900                 }
2901         }
2902
2903         zilog = zfsvfs->z_log;
2904
2905         /*
2906          * Make sure that if we have ephemeral uid/gid or xvattr specified
2907          * that file system is at proper version level
2908          */
2909
2910         if (zfsvfs->z_use_fuids == B_FALSE &&
2911             (((mask & ATTR_UID) && IS_EPHEMERAL(vap->va_uid)) ||
2912             ((mask & ATTR_GID) && IS_EPHEMERAL(vap->va_gid)) ||
2913             (mask & ATTR_XVATTR))) {
2914                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
2915                 return (SET_ERROR(EINVAL));
2916         }
2917
2918         if (mask & ATTR_SIZE && S_ISDIR(ip->i_mode)) {
2919                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
2920                 return (SET_ERROR(EISDIR));
2921         }
2922
2923         if (mask & ATTR_SIZE && !S_ISREG(ip->i_mode) && !S_ISFIFO(ip->i_mode)) {
2924                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
2925                 return (SET_ERROR(EINVAL));
2926         }
2927
2928         tmpxvattr = kmem_alloc(sizeof (xvattr_t), KM_SLEEP);
2929         xva_init(tmpxvattr);
2930
2931         bulk = kmem_alloc(sizeof (sa_bulk_attr_t) * bulks, KM_SLEEP);
2932         xattr_bulk = kmem_alloc(sizeof (sa_bulk_attr_t) * bulks, KM_SLEEP);
2933
2934         /*
2935          * Immutable files can only alter immutable bit and atime
2936          */
2937         if ((zp->z_pflags & ZFS_IMMUTABLE) &&
2938             ((mask & (ATTR_SIZE|ATTR_UID|ATTR_GID|ATTR_MTIME|ATTR_MODE)) ||
2939             ((mask & ATTR_XVATTR) && XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_CREATETIME)))) {
2940                 err = SET_ERROR(EPERM);
2941                 goto out3;
2942         }
2943
2944         if ((mask & ATTR_SIZE) && (zp->z_pflags & ZFS_READONLY)) {
2945                 err = SET_ERROR(EPERM);
2946                 goto out3;
2947         }
2948
2949         /*
2950          * Verify timestamps doesn't overflow 32 bits.
2951          * ZFS can handle large timestamps, but 32bit syscalls can't
2952          * handle times greater than 2039.  This check should be removed
2953          * once large timestamps are fully supported.
2954          */
2955         if (mask & (ATTR_ATIME | ATTR_MTIME)) {
2956                 if (((mask & ATTR_ATIME) &&
2957                     TIMESPEC_OVERFLOW(&vap->va_atime)) ||
2958                     ((mask & ATTR_MTIME) &&
2959                     TIMESPEC_OVERFLOW(&vap->va_mtime))) {
2960                         err = SET_ERROR(EOVERFLOW);
2961                         goto out3;
2962                 }
2963         }
2964
2965 top:
2966         attrzp = NULL;
2967         aclp = NULL;
2968
2969         /* Can this be moved to before the top label? */
2970         if (zfs_is_readonly(zfsvfs)) {
2971                 err = SET_ERROR(EROFS);
2972                 goto out3;
2973         }
2974
2975         /*
2976          * First validate permissions
2977          */
2978
2979         if (mask & ATTR_SIZE) {
2980                 err = zfs_zaccess(zp, ACE_WRITE_DATA, 0, skipaclchk, cr);
2981                 if (err)
2982                         goto out3;
2983
2984                 /*
2985                  * XXX - Note, we are not providing any open
2986                  * mode flags here (like FNDELAY), so we may
2987                  * block if there are locks present... this
2988                  * should be addressed in openat().
2989                  */
2990                 /* XXX - would it be OK to generate a log record here? */
2991                 err = zfs_freesp(zp, vap->va_size, 0, 0, FALSE);
2992                 if (err)
2993                         goto out3;
2994         }
2995
2996         if (mask & (ATTR_ATIME|ATTR_MTIME) ||
2997             ((mask & ATTR_XVATTR) && (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_HIDDEN) ||
2998             XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_READONLY) ||
2999             XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_ARCHIVE) ||
3000             XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_OFFLINE) ||
3001             XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_SPARSE) ||
3002             XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_CREATETIME) ||
3003             XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_SYSTEM)))) {
3004                 need_policy = zfs_zaccess(zp, ACE_WRITE_ATTRIBUTES, 0,
3005                     skipaclchk, cr);
3006         }
3007
3008         if (mask & (ATTR_UID|ATTR_GID)) {
3009                 int     idmask = (mask & (ATTR_UID|ATTR_GID));
3010                 int     take_owner;
3011                 int     take_group;
3012
3013                 /*
3014                  * NOTE: even if a new mode is being set,
3015                  * we may clear S_ISUID/S_ISGID bits.
3016                  */
3017
3018                 if (!(mask & ATTR_MODE))
3019                         vap->va_mode = zp->z_mode;
3020
3021                 /*
3022                  * Take ownership or chgrp to group we are a member of
3023                  */
3024
3025                 take_owner = (mask & ATTR_UID) && (vap->va_uid == crgetuid(cr));
3026                 take_group = (mask & ATTR_GID) &&
3027                     zfs_groupmember(zfsvfs, vap->va_gid, cr);
3028
3029                 /*
3030                  * If both ATTR_UID and ATTR_GID are set then take_owner and
3031                  * take_group must both be set in order to allow taking
3032                  * ownership.
3033                  *
3034                  * Otherwise, send the check through secpolicy_vnode_setattr()
3035                  *
3036                  */
3037
3038                 if (((idmask == (ATTR_UID|ATTR_GID)) &&
3039                     take_owner && take_group) ||
3040                     ((idmask == ATTR_UID) && take_owner) ||
3041                     ((idmask == ATTR_GID) && take_group)) {
3042                         if (zfs_zaccess(zp, ACE_WRITE_OWNER, 0,
3043                             skipaclchk, cr) == 0) {
3044                                 /*
3045                                  * Remove setuid/setgid for non-privileged users
3046                                  */
3047                                 (void) secpolicy_setid_clear(vap, cr);
3048                                 trim_mask = (mask & (ATTR_UID|ATTR_GID));
3049                         } else {
3050                                 need_policy =  TRUE;
3051                         }
3052                 } else {
3053                         need_policy =  TRUE;
3054                 }
3055         }
3056
3057         mutex_enter(&zp->z_lock);
3058         oldva.va_mode = zp->z_mode;
3059         zfs_fuid_map_ids(zp, cr, &oldva.va_uid, &oldva.va_gid);
3060         if (mask & ATTR_XVATTR) {
3061                 /*
3062                  * Update xvattr mask to include only those attributes
3063                  * that are actually changing.
3064                  *
3065                  * the bits will be restored prior to actually setting
3066                  * the attributes so the caller thinks they were set.
3067                  */
3068                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_APPENDONLY)) {
3069                         if (xoap->xoa_appendonly !=
3070                             ((zp->z_pflags & ZFS_APPENDONLY) != 0)) {
3071                                 need_policy = TRUE;
3072                         } else {
3073                                 XVA_CLR_REQ(xvap, XAT_APPENDONLY);
3074                                 XVA_SET_REQ(tmpxvattr, XAT_APPENDONLY);
3075                         }
3076                 }
3077
3078                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_PROJINHERIT)) {
3079                         if (xoap->xoa_projinherit !=
3080                             ((zp->z_pflags & ZFS_PROJINHERIT) != 0)) {
3081                                 need_policy = TRUE;
3082                         } else {
3083                                 XVA_CLR_REQ(xvap, XAT_PROJINHERIT);
3084                                 XVA_SET_REQ(tmpxvattr, XAT_PROJINHERIT);
3085                         }
3086                 }
3087
3088                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_NOUNLINK)) {
3089                         if (xoap->xoa_nounlink !=
3090                             ((zp->z_pflags & ZFS_NOUNLINK) != 0)) {
3091                                 need_policy = TRUE;
3092                         } else {
3093                                 XVA_CLR_REQ(xvap, XAT_NOUNLINK);
3094                                 XVA_SET_REQ(tmpxvattr, XAT_NOUNLINK);
3095                         }
3096                 }
3097
3098                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_IMMUTABLE)) {
3099                         if (xoap->xoa_immutable !=
3100                             ((zp->z_pflags & ZFS_IMMUTABLE) != 0)) {
3101                                 need_policy = TRUE;
3102                         } else {
3103                                 XVA_CLR_REQ(xvap, XAT_IMMUTABLE);
3104                                 XVA_SET_REQ(tmpxvattr, XAT_IMMUTABLE);
3105                         }
3106                 }
3107
3108                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_NODUMP)) {
3109                         if (xoap->xoa_nodump !=
3110                             ((zp->z_pflags & ZFS_NODUMP) != 0)) {
3111                                 need_policy = TRUE;
3112                         } else {
3113                                 XVA_CLR_REQ(xvap, XAT_NODUMP);
3114                                 XVA_SET_REQ(tmpxvattr, XAT_NODUMP);
3115                         }
3116                 }
3117
3118                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_AV_MODIFIED)) {
3119                         if (xoap->xoa_av_modified !=
3120                             ((zp->z_pflags & ZFS_AV_MODIFIED) != 0)) {
3121                                 need_policy = TRUE;
3122                         } else {
3123                                 XVA_CLR_REQ(xvap, XAT_AV_MODIFIED);
3124                                 XVA_SET_REQ(tmpxvattr, XAT_AV_MODIFIED);
3125                         }
3126                 }
3127
3128                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_AV_QUARANTINED)) {
3129                         if ((!S_ISREG(ip->i_mode) &&
3130                             xoap->xoa_av_quarantined) ||
3131                             xoap->xoa_av_quarantined !=
3132                             ((zp->z_pflags & ZFS_AV_QUARANTINED) != 0)) {
3133                                 need_policy = TRUE;
3134                         } else {
3135                                 XVA_CLR_REQ(xvap, XAT_AV_QUARANTINED);
3136                                 XVA_SET_REQ(tmpxvattr, XAT_AV_QUARANTINED);
3137                         }
3138                 }
3139
3140                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_REPARSE)) {
3141                         mutex_exit(&zp->z_lock);
3142                         err = SET_ERROR(EPERM);
3143                         goto out3;
3144                 }
3145
3146                 if (need_policy == FALSE &&
3147                     (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_AV_SCANSTAMP) ||
3148                     XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_OPAQUE))) {
3149                         need_policy = TRUE;
3150                 }
3151         }
3152
3153         mutex_exit(&zp->z_lock);
3154
3155         if (mask & ATTR_MODE) {
3156                 if (zfs_zaccess(zp, ACE_WRITE_ACL, 0, skipaclchk, cr) == 0) {
3157                         err = secpolicy_setid_setsticky_clear(ip, vap,
3158                             &oldva, cr);
3159                         if (err)
3160                                 goto out3;
3161
3162                         trim_mask |= ATTR_MODE;
3163                 } else {
3164                         need_policy = TRUE;
3165                 }
3166         }
3167
3168         if (need_policy) {
3169                 /*
3170                  * If trim_mask is set then take ownership
3171                  * has been granted or write_acl is present and user
3172                  * has the ability to modify mode.  In that case remove
3173                  * UID|GID and or MODE from mask so that
3174                  * secpolicy_vnode_setattr() doesn't revoke it.
3175                  */
3176
3177                 if (trim_mask) {
3178                         saved_mask = vap->va_mask;
3179                         vap->va_mask &= ~trim_mask;
3180                 }
3181                 err = secpolicy_vnode_setattr(cr, ip, vap, &oldva, flags,
3182                     (int (*)(void *, int, cred_t *))zfs_zaccess_unix, zp);
3183                 if (err)
3184                         goto out3;
3185
3186                 if (trim_mask)
3187                         vap->va_mask |= saved_mask;
3188         }
3189
3190         /*
3191          * secpolicy_vnode_setattr, or take ownership may have
3192          * changed va_mask
3193          */
3194         mask = vap->va_mask;
3195
3196         if ((mask & (ATTR_UID | ATTR_GID)) || projid != ZFS_INVALID_PROJID) {
3197                 handle_eadir = B_TRUE;
3198                 err = sa_lookup(zp->z_sa_hdl, SA_ZPL_XATTR(zfsvfs),
3199                     &xattr_obj, sizeof (xattr_obj));
3200
3201                 if (err == 0 && xattr_obj) {
3202                         err = zfs_zget(ZTOZSB(zp), xattr_obj, &attrzp);
3203                         if (err)
3204                                 goto out2;
3205                 }
3206                 if (mask & ATTR_UID) {
3207                         new_kuid = zfs_fuid_create(zfsvfs,
3208                             (uint64_t)vap->va_uid, cr, ZFS_OWNER, &fuidp);
3209                         if (new_kuid != KUID_TO_SUID(ZTOI(zp)->i_uid) &&
3210                             zfs_id_overquota(zfsvfs, DMU_USERUSED_OBJECT,
3211                             new_kuid)) {
3212                                 if (attrzp)
3213                                         iput(ZTOI(attrzp));
3214                                 err = SET_ERROR(EDQUOT);
3215                                 goto out2;
3216                         }
3217                 }
3218
3219                 if (mask & ATTR_GID) {
3220                         new_kgid = zfs_fuid_create(zfsvfs,
3221                             (uint64_t)vap->va_gid, cr, ZFS_GROUP, &fuidp);
3222                         if (new_kgid != KGID_TO_SGID(ZTOI(zp)->i_gid) &&
3223                             zfs_id_overquota(zfsvfs, DMU_GROUPUSED_OBJECT,
3224                             new_kgid)) {
3225                                 if (attrzp)
3226                                         iput(ZTOI(attrzp));
3227                                 err = SET_ERROR(EDQUOT);
3228                                 goto out2;
3229                         }
3230                 }
3231
3232                 if (projid != ZFS_INVALID_PROJID &&
3233                     zfs_id_overquota(zfsvfs, DMU_PROJECTUSED_OBJECT, projid)) {
3234                         if (attrzp)
3235                                 iput(ZTOI(attrzp));
3236                         err = EDQUOT;
3237                         goto out2;
3238                 }
3239         }
3240         tx = dmu_tx_create(os);
3241
3242         if (mask & ATTR_MODE) {
3243                 uint64_t pmode = zp->z_mode;
3244                 uint64_t acl_obj;
3245                 new_mode = (pmode & S_IFMT) | (vap->va_mode & ~S_IFMT);
3246
3247                 zfs_acl_chmod_setattr(zp, &aclp, new_mode);
3248
3249                 mutex_enter(&zp->z_lock);
3250                 if (!zp->z_is_sa && ((acl_obj = zfs_external_acl(zp)) != 0)) {
3251                         /*
3252                          * Are we upgrading ACL from old V0 format
3253                          * to V1 format?
3254                          */
3255                         if (zfsvfs->z_version >= ZPL_VERSION_FUID &&
3256                             zfs_znode_acl_version(zp) ==
3257                             ZFS_ACL_VERSION_INITIAL) {
3258                                 dmu_tx_hold_free(tx, acl_obj, 0,
3259                                     DMU_OBJECT_END);
3260                                 dmu_tx_hold_write(tx, DMU_NEW_OBJECT,
3261                                     0, aclp->z_acl_bytes);
3262                         } else {
3263                                 dmu_tx_hold_write(tx, acl_obj, 0,
3264                                     aclp->z_acl_bytes);
3265                         }
3266                 } else if (!zp->z_is_sa && aclp->z_acl_bytes > ZFS_ACE_SPACE) {
3267                         dmu_tx_hold_write(tx, DMU_NEW_OBJECT,
3268                             0, aclp->z_acl_bytes);
3269                 }
3270                 mutex_exit(&zp->z_lock);
3271                 dmu_tx_hold_sa(tx, zp->z_sa_hdl, B_TRUE);
3272         } else {
3273                 if (((mask & ATTR_XVATTR) &&
3274                     XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_AV_SCANSTAMP)) ||
3275                     (projid != ZFS_INVALID_PROJID &&
3276                     !(zp->z_pflags & ZFS_PROJID)))
3277                         dmu_tx_hold_sa(tx, zp->z_sa_hdl, B_TRUE);
3278                 else
3279                         dmu_tx_hold_sa(tx, zp->z_sa_hdl, B_FALSE);
3280         }
3281
3282         if (attrzp) {
3283                 dmu_tx_hold_sa(tx, attrzp->z_sa_hdl, B_FALSE);
3284         }
3285
3286         fuid_dirtied = zfsvfs->z_fuid_dirty;
3287         if (fuid_dirtied)
3288                 zfs_fuid_txhold(zfsvfs, tx);
3289
3290         zfs_sa_upgrade_txholds(tx, zp);
3291
3292         err = dmu_tx_assign(tx, TXG_WAIT);
3293         if (err)
3294                 goto out;
3295
3296         count = 0;
3297         /*
3298          * Set each attribute requested.
3299          * We group settings according to the locks they need to acquire.
3300          *
3301          * Note: you cannot set ctime directly, although it will be
3302          * updated as a side-effect of calling this function.
3303          */
3304
3305         if (projid != ZFS_INVALID_PROJID && !(zp->z_pflags & ZFS_PROJID)) {
3306                 /*
3307                  * For the existed object that is upgraded from old system,
3308                  * its on-disk layout has no slot for the project ID attribute.
3309                  * But quota accounting logic needs to access related slots by
3310                  * offset directly. So we need to adjust old objects' layout
3311                  * to make the project ID to some unified and fixed offset.
3312                  */
3313                 if (attrzp)
3314                         err = sa_add_projid(attrzp->z_sa_hdl, tx, projid);
3315                 if (err == 0)
3316                         err = sa_add_projid(zp->z_sa_hdl, tx, projid);
3317
3318                 if (unlikely(err == EEXIST))
3319                         err = 0;
3320                 else if (err != 0)
3321                         goto out;
3322                 else
3323                         projid = ZFS_INVALID_PROJID;
3324         }
3325
3326         if (mask & (ATTR_UID|ATTR_GID|ATTR_MODE))
3327                 mutex_enter(&zp->z_acl_lock);
3328         mutex_enter(&zp->z_lock);
3329
3330         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_FLAGS(zfsvfs), NULL,
3331             &zp->z_pflags, sizeof (zp->z_pflags));
3332
3333         if (attrzp) {
3334                 if (mask & (ATTR_UID|ATTR_GID|ATTR_MODE))
3335                         mutex_enter(&attrzp->z_acl_lock);
3336                 mutex_enter(&attrzp->z_lock);
3337                 SA_ADD_BULK_ATTR(xattr_bulk, xattr_count,
3338                     SA_ZPL_FLAGS(zfsvfs), NULL, &attrzp->z_pflags,
3339                     sizeof (attrzp->z_pflags));
3340                 if (projid != ZFS_INVALID_PROJID) {
3341                         attrzp->z_projid = projid;
3342                         SA_ADD_BULK_ATTR(xattr_bulk, xattr_count,
3343                             SA_ZPL_PROJID(zfsvfs), NULL, &attrzp->z_projid,
3344                             sizeof (attrzp->z_projid));
3345                 }
3346         }
3347
3348         if (mask & (ATTR_UID|ATTR_GID)) {
3349
3350                 if (mask & ATTR_UID) {
3351                         ZTOI(zp)->i_uid = SUID_TO_KUID(new_kuid);
3352                         new_uid = zfs_uid_read(ZTOI(zp));
3353                         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_UID(zfsvfs), NULL,
3354                             &new_uid, sizeof (new_uid));
3355                         if (attrzp) {
3356                                 SA_ADD_BULK_ATTR(xattr_bulk, xattr_count,
3357                                     SA_ZPL_UID(zfsvfs), NULL, &new_uid,
3358                                     sizeof (new_uid));
3359                                 ZTOI(attrzp)->i_uid = SUID_TO_KUID(new_uid);
3360                         }
3361                 }
3362
3363                 if (mask & ATTR_GID) {
3364                         ZTOI(zp)->i_gid = SGID_TO_KGID(new_kgid);
3365                         new_gid = zfs_gid_read(ZTOI(zp));
3366                         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_GID(zfsvfs),
3367                             NULL, &new_gid, sizeof (new_gid));
3368                         if (attrzp) {
3369                                 SA_ADD_BULK_ATTR(xattr_bulk, xattr_count,
3370                                     SA_ZPL_GID(zfsvfs), NULL, &new_gid,
3371                                     sizeof (new_gid));
3372                                 ZTOI(attrzp)->i_gid = SGID_TO_KGID(new_kgid);
3373                         }
3374                 }
3375                 if (!(mask & ATTR_MODE)) {
3376                         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_MODE(zfsvfs),
3377                             NULL, &new_mode, sizeof (new_mode));
3378                         new_mode = zp->z_mode;
3379                 }
3380                 err = zfs_acl_chown_setattr(zp);
3381                 ASSERT(err == 0);
3382                 if (attrzp) {
3383                         err = zfs_acl_chown_setattr(attrzp);
3384                         ASSERT(err == 0);
3385                 }
3386         }
3387
3388         if (mask & ATTR_MODE) {
3389                 SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_MODE(zfsvfs), NULL,
3390                     &new_mode, sizeof (new_mode));
3391                 zp->z_mode = ZTOI(zp)->i_mode = new_mode;
3392                 ASSERT3P(aclp, !=, NULL);
3393                 err = zfs_aclset_common(zp, aclp, cr, tx);
3394                 ASSERT0(err);
3395                 if (zp->z_acl_cached)
3396                         zfs_acl_free(zp->z_acl_cached);
3397                 zp->z_acl_cached = aclp;
3398                 aclp = NULL;
3399         }
3400
3401         if ((mask & ATTR_ATIME) || zp->z_atime_dirty) {
3402                 zp->z_atime_dirty = 0;
3403                 ZFS_TIME_ENCODE(&ip->i_atime, atime);
3404                 SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_ATIME(zfsvfs), NULL,
3405                     &atime, sizeof (atime));
3406         }
3407
3408         if (mask & (ATTR_MTIME | ATTR_SIZE)) {
3409                 ZFS_TIME_ENCODE(&vap->va_mtime, mtime);
3410                 ZTOI(zp)->i_mtime = timespec_trunc(vap->va_mtime,
3411                     ZTOI(zp)->i_sb->s_time_gran);
3412
3413                 SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_MTIME(zfsvfs), NULL,
3414                     mtime, sizeof (mtime));
3415         }
3416
3417         if (mask & (ATTR_CTIME | ATTR_SIZE)) {
3418                 ZFS_TIME_ENCODE(&vap->va_ctime, ctime);
3419                 ZTOI(zp)->i_ctime = timespec_trunc(vap->va_ctime,
3420                     ZTOI(zp)->i_sb->s_time_gran);
3421                 SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_CTIME(zfsvfs), NULL,
3422                     ctime, sizeof (ctime));
3423         }
3424
3425         if (projid != ZFS_INVALID_PROJID) {
3426                 zp->z_projid = projid;
3427                 SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count,
3428                     SA_ZPL_PROJID(zfsvfs), NULL, &zp->z_projid,
3429                     sizeof (zp->z_projid));
3430         }
3431
3432         if (attrzp && mask) {
3433                 SA_ADD_BULK_ATTR(xattr_bulk, xattr_count,
3434                     SA_ZPL_CTIME(zfsvfs), NULL, &ctime,
3435                     sizeof (ctime));
3436         }
3437
3438         /*
3439          * Do this after setting timestamps to prevent timestamp
3440          * update from toggling bit
3441          */
3442
3443         if (xoap && (mask & ATTR_XVATTR)) {
3444
3445                 /*
3446                  * restore trimmed off masks
3447                  * so that return masks can be set for caller.
3448                  */
3449
3450                 if (XVA_ISSET_REQ(tmpxvattr, XAT_APPENDONLY)) {
3451                         XVA_SET_REQ(xvap, XAT_APPENDONLY);
3452                 }
3453                 if (XVA_ISSET_REQ(tmpxvattr, XAT_NOUNLINK)) {
3454                         XVA_SET_REQ(xvap, XAT_NOUNLINK);
3455                 }
3456                 if (XVA_ISSET_REQ(tmpxvattr, XAT_IMMUTABLE)) {
3457                         XVA_SET_REQ(xvap, XAT_IMMUTABLE);
3458                 }
3459                 if (XVA_ISSET_REQ(tmpxvattr, XAT_NODUMP)) {
3460                         XVA_SET_REQ(xvap, XAT_NODUMP);
3461                 }
3462                 if (XVA_ISSET_REQ(tmpxvattr, XAT_AV_MODIFIED)) {
3463                         XVA_SET_REQ(xvap, XAT_AV_MODIFIED);
3464                 }
3465                 if (XVA_ISSET_REQ(tmpxvattr, XAT_AV_QUARANTINED)) {
3466                         XVA_SET_REQ(xvap, XAT_AV_QUARANTINED);
3467                 }
3468                 if (XVA_ISSET_REQ(tmpxvattr, XAT_PROJINHERIT)) {
3469                         XVA_SET_REQ(xvap, XAT_PROJINHERIT);
3470                 }
3471
3472                 if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_AV_SCANSTAMP))
3473                         ASSERT(S_ISREG(ip->i_mode));
3474
3475                 zfs_xvattr_set(zp, xvap, tx);
3476         }
3477
3478         if (fuid_dirtied)
3479                 zfs_fuid_sync(zfsvfs, tx);
3480
3481         if (mask != 0)
3482                 zfs_log_setattr(zilog, tx, TX_SETATTR, zp, vap, mask, fuidp);
3483
3484         mutex_exit(&zp->z_lock);
3485         if (mask & (ATTR_UID|ATTR_GID|ATTR_MODE))
3486                 mutex_exit(&zp->z_acl_lock);
3487
3488         if (attrzp) {
3489                 if (mask & (ATTR_UID|ATTR_GID|ATTR_MODE))
3490                         mutex_exit(&attrzp->z_acl_lock);
3491                 mutex_exit(&attrzp->z_lock);
3492         }
3493 out:
3494         if (err == 0 && xattr_count > 0) {
3495                 err2 = sa_bulk_update(attrzp->z_sa_hdl, xattr_bulk,
3496                     xattr_count, tx);
3497                 ASSERT(err2 == 0);
3498         }
3499
3500         if (aclp)
3501                 zfs_acl_free(aclp);
3502
3503         if (fuidp) {
3504                 zfs_fuid_info_free(fuidp);
3505                 fuidp = NULL;
3506         }
3507
3508         if (err) {
3509                 dmu_tx_abort(tx);
3510                 if (attrzp)
3511                         iput(ZTOI(attrzp));
3512                 if (err == ERESTART)
3513                         goto top;
3514         } else {
3515                 if (count > 0)
3516                         err2 = sa_bulk_update(zp->z_sa_hdl, bulk, count, tx);
3517                 dmu_tx_commit(tx);
3518                 if (attrzp) {
3519                         if (err2 == 0 && handle_eadir)
3520                                 err2 = zfs_setattr_dir(attrzp);
3521                         iput(ZTOI(attrzp));
3522                 }
3523                 zfs_inode_update(zp);
3524         }
3525
3526 out2:
3527         if (os->os_sync == ZFS_SYNC_ALWAYS)
3528                 zil_commit(zilog, 0);
3529
3530 out3:
3531         kmem_free(xattr_bulk, sizeof (sa_bulk_attr_t) * bulks);
3532         kmem_free(bulk, sizeof (sa_bulk_attr_t) * bulks);
3533         kmem_free(tmpxvattr, sizeof (xvattr_t));
3534         ZFS_EXIT(zfsvfs);
3535         return (err);
3536 }
3537
3538 typedef struct zfs_zlock {
3539         krwlock_t       *zl_rwlock;     /* lock we acquired */
3540         znode_t         *zl_znode;      /* znode we held */
3541         struct zfs_zlock *zl_next;      /* next in list */
3542 } zfs_zlock_t;
3543
3544 /*
3545  * Drop locks and release vnodes that were held by zfs_rename_lock().
3546  */
3547 static void
3548 zfs_rename_unlock(zfs_zlock_t **zlpp)
3549 {
3550         zfs_zlock_t *zl;
3551
3552         while ((zl = *zlpp) != NULL) {
3553                 if (zl->zl_znode != NULL)
3554                         zfs_iput_async(ZTOI(zl->zl_znode));
3555                 rw_exit(zl->zl_rwlock);
3556                 *zlpp = zl->zl_next;
3557                 kmem_free(zl, sizeof (*zl));
3558         }
3559 }
3560
3561 /*
3562  * Search back through the directory tree, using the ".." entries.
3563  * Lock each directory in the chain to prevent concurrent renames.
3564  * Fail any attempt to move a directory into one of its own descendants.
3565  * XXX - z_parent_lock can overlap with map or grow locks
3566  */
3567 static int
3568 zfs_rename_lock(znode_t *szp, znode_t *tdzp, znode_t *sdzp, zfs_zlock_t **zlpp)
3569 {
3570         zfs_zlock_t     *zl;
3571         znode_t         *zp = tdzp;
3572         uint64_t        rootid = ZTOZSB(zp)->z_root;
3573         uint64_t        oidp = zp->z_id;
3574         krwlock_t       *rwlp = &szp->z_parent_lock;
3575         krw_t           rw = RW_WRITER;
3576
3577         /*
3578          * First pass write-locks szp and compares to zp->z_id.
3579          * Later passes read-lock zp and compare to zp->z_parent.
3580          */
3581         do {
3582                 if (!rw_tryenter(rwlp, rw)) {
3583                         /*
3584                          * Another thread is renaming in this path.
3585                          * Note that if we are a WRITER, we don't have any
3586                          * parent_locks held yet.
3587                          */
3588                         if (rw == RW_READER && zp->z_id > szp->z_id) {
3589                                 /*
3590                                  * Drop our locks and restart
3591                                  */
3592                                 zfs_rename_unlock(&zl);
3593                                 *zlpp = NULL;
3594                                 zp = tdzp;
3595                                 oidp = zp->z_id;
3596                                 rwlp = &szp->z_parent_lock;
3597                                 rw = RW_WRITER;
3598                                 continue;
3599                         } else {
3600                                 /*
3601                                  * Wait for other thread to drop its locks
3602                                  */
3603                                 rw_enter(rwlp, rw);
3604                         }
3605                 }
3606
3607                 zl = kmem_alloc(sizeof (*zl), KM_SLEEP);
3608                 zl->zl_rwlock = rwlp;
3609                 zl->zl_znode = NULL;
3610                 zl->zl_next = *zlpp;
3611                 *zlpp = zl;
3612
3613                 if (oidp == szp->z_id)          /* We're a descendant of szp */
3614                         return (SET_ERROR(EINVAL));
3615
3616                 if (oidp == rootid)             /* We've hit the top */
3617                         return (0);
3618
3619                 if (rw == RW_READER) {          /* i.e. not the first pass */
3620                         int error = zfs_zget(ZTOZSB(zp), oidp, &zp);
3621                         if (error)
3622                                 return (error);
3623                         zl->zl_znode = zp;
3624                 }
3625                 (void) sa_lookup(zp->z_sa_hdl, SA_ZPL_PARENT(ZTOZSB(zp)),
3626                     &oidp, sizeof (oidp));
3627                 rwlp = &zp->z_parent_lock;
3628                 rw = RW_READER;
3629
3630         } while (zp->z_id != sdzp->z_id);
3631
3632         return (0);
3633 }
3634
3635 /*
3636  * Move an entry from the provided source directory to the target
3637  * directory.  Change the entry name as indicated.
3638  *
3639  *      IN:     sdip    - Source directory containing the "old entry".
3640  *              snm     - Old entry name.
3641  *              tdip    - Target directory to contain the "new entry".
3642  *              tnm     - New entry name.
3643  *              cr      - credentials of caller.
3644  *              flags   - case flags
3645  *
3646  *      RETURN: 0 on success, error code on failure.
3647  *
3648  * Timestamps:
3649  *      sdip,tdip - ctime|mtime updated
3650  */
3651 /*ARGSUSED*/
3652 int
3653 zfs_rename(struct inode *sdip, char *snm, struct inode *tdip, char *tnm,
3654     cred_t *cr, int flags)
3655 {
3656         znode_t         *tdzp, *szp, *tzp;
3657         znode_t         *sdzp = ITOZ(sdip);
3658         zfsvfs_t        *zfsvfs = ITOZSB(sdip);
3659         zilog_t         *zilog;
3660         zfs_dirlock_t   *sdl, *tdl;
3661         dmu_tx_t        *tx;
3662         zfs_zlock_t     *zl;
3663         int             cmp, serr, terr;
3664         int             error = 0;
3665         int             zflg = 0;
3666         boolean_t       waited = B_FALSE;
3667
3668         if (snm == NULL || tnm == NULL)
3669                 return (SET_ERROR(EINVAL));
3670
3671         ZFS_ENTER(zfsvfs);
3672         ZFS_VERIFY_ZP(sdzp);
3673         zilog = zfsvfs->z_log;
3674
3675         tdzp = ITOZ(tdip);
3676         ZFS_VERIFY_ZP(tdzp);
3677
3678         /*
3679          * We check i_sb because snapshots and the ctldir must have different
3680          * super blocks.
3681          */
3682         if (tdip->i_sb != sdip->i_sb || zfsctl_is_node(tdip)) {
3683                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
3684                 return (SET_ERROR(EXDEV));
3685         }
3686
3687         if (zfsvfs->z_utf8 && u8_validate(tnm,
3688             strlen(tnm), NULL, U8_VALIDATE_ENTIRE, &error) < 0) {
3689                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
3690                 return (SET_ERROR(EILSEQ));
3691         }
3692
3693         if (flags & FIGNORECASE)
3694                 zflg |= ZCILOOK;
3695
3696 top:
3697         szp = NULL;
3698         tzp = NULL;
3699         zl = NULL;
3700
3701         /*
3702          * This is to prevent the creation of links into attribute space
3703          * by renaming a linked file into/outof an attribute directory.
3704          * See the comment in zfs_link() for why this is considered bad.
3705          */
3706         if ((tdzp->z_pflags & ZFS_XATTR) != (sdzp->z_pflags & ZFS_XATTR)) {
3707                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
3708                 return (SET_ERROR(EINVAL));
3709         }
3710
3711         /*
3712          * Lock source and target directory entries.  To prevent deadlock,
3713          * a lock ordering must be defined.  We lock the directory with
3714          * the smallest object id first, or if it's a tie, the one with
3715          * the lexically first name.
3716          */
3717         if (sdzp->z_id < tdzp->z_id) {
3718                 cmp = -1;
3719         } else if (sdzp->z_id > tdzp->z_id) {
3720                 cmp = 1;
3721         } else {
3722                 /*
3723                  * First compare the two name arguments without
3724                  * considering any case folding.
3725                  */
3726                 int nofold = (zfsvfs->z_norm & ~U8_TEXTPREP_TOUPPER);
3727
3728                 cmp = u8_strcmp(snm, tnm, 0, nofold, U8_UNICODE_LATEST, &error);
3729                 ASSERT(error == 0 || !zfsvfs->z_utf8);
3730                 if (cmp == 0) {
3731                         /*
3732                          * POSIX: "If the old argument and the new argument
3733                          * both refer to links to the same existing file,
3734                          * the rename() function shall return successfully
3735                          * and perform no other action."
3736                          */
3737                         ZFS_EXIT(zfsvfs);
3738                         return (0);
3739                 }
3740                 /*
3741                  * If the file system is case-folding, then we may
3742                  * have some more checking to do.  A case-folding file
3743                  * system is either supporting mixed case sensitivity
3744                  * access or is completely case-insensitive.  Note
3745                  * that the file system is always case preserving.
3746                  *
3747                  * In mixed sensitivity mode case sensitive behavior
3748                  * is the default.  FIGNORECASE must be used to
3749                  * explicitly request case insensitive behavior.
3750                  *
3751                  * If the source and target names provided differ only
3752                  * by case (e.g., a request to rename 'tim' to 'Tim'),
3753                  * we will treat this as a special case in the
3754                  * case-insensitive mode: as long as the source name
3755                  * is an exact match, we will allow this to proceed as
3756                  * a name-change request.
3757                  */
3758                 if ((zfsvfs->z_case == ZFS_CASE_INSENSITIVE ||
3759                     (zfsvfs->z_case == ZFS_CASE_MIXED &&
3760                     flags & FIGNORECASE)) &&
3761                     u8_strcmp(snm, tnm, 0, zfsvfs->z_norm, U8_UNICODE_LATEST,
3762                     &error) == 0) {
3763                         /*
3764                          * case preserving rename request, require exact
3765                          * name matches
3766                          */
3767                         zflg |= ZCIEXACT;
3768                         zflg &= ~ZCILOOK;
3769                 }
3770         }
3771
3772         /*
3773          * If the source and destination directories are the same, we should
3774          * grab the z_name_lock of that directory only once.
3775          */
3776         if (sdzp == tdzp) {
3777                 zflg |= ZHAVELOCK;
3778                 rw_enter(&sdzp->z_name_lock, RW_READER);
3779         }
3780
3781         if (cmp < 0) {
3782                 serr = zfs_dirent_lock(&sdl, sdzp, snm, &szp,
3783                     ZEXISTS | zflg, NULL, NULL);
3784                 terr = zfs_dirent_lock(&tdl,
3785                     tdzp, tnm, &tzp, ZRENAMING | zflg, NULL, NULL);
3786         } else {
3787                 terr = zfs_dirent_lock(&tdl,
3788                     tdzp, tnm, &tzp, zflg, NULL, NULL);
3789                 serr = zfs_dirent_lock(&sdl,
3790                     sdzp, snm, &szp, ZEXISTS | ZRENAMING | zflg,
3791                     NULL, NULL);
3792         }
3793
3794         if (serr) {
3795                 /*
3796                  * Source entry invalid or not there.
3797                  */
3798                 if (!terr) {
3799                         zfs_dirent_unlock(tdl);
3800                         if (tzp)
3801                                 iput(ZTOI(tzp));
3802                 }
3803
3804                 if (sdzp == tdzp)
3805                         rw_exit(&sdzp->z_name_lock);
3806
3807                 if (strcmp(snm, "..") == 0)
3808                         serr = EINVAL;
3809                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
3810                 return (serr);
3811         }
3812         if (terr) {
3813                 zfs_dirent_unlock(sdl);
3814                 iput(ZTOI(szp));
3815
3816                 if (sdzp == tdzp)
3817                         rw_exit(&sdzp->z_name_lock);
3818
3819                 if (strcmp(tnm, "..") == 0)
3820                         terr = EINVAL;
3821                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
3822                 return (terr);
3823         }
3824
3825         /*
3826          * If we are using project inheritance, means if the directory has
3827          * ZFS_PROJINHERIT set, then its descendant directories will inherit
3828          * not only the project ID, but also the ZFS_PROJINHERIT flag. Under
3829          * such case, we only allow renames into our tree when the project
3830          * IDs are the same.
3831          */
3832         if (tdzp->z_pflags & ZFS_PROJINHERIT &&
3833             tdzp->z_projid != szp->z_projid) {
3834                 error = SET_ERROR(EXDEV);
3835                 goto out;
3836         }
3837
3838         /*
3839          * Must have write access at the source to remove the old entry
3840          * and write access at the target to create the new entry.
3841          * Note that if target and source are the same, this can be
3842          * done in a single check.
3843          */
3844
3845         if ((error = zfs_zaccess_rename(sdzp, szp, tdzp, tzp, cr)))
3846                 goto out;
3847
3848         if (S_ISDIR(ZTOI(szp)->i_mode)) {
3849                 /*
3850                  * Check to make sure rename is valid.
3851                  * Can't do a move like this: /usr/a/b to /usr/a/b/c/d
3852                  */
3853                 if ((error = zfs_rename_lock(szp, tdzp, sdzp, &zl)))
3854                         goto out;
3855         }
3856
3857         /*
3858          * Does target exist?
3859          */
3860         if (tzp) {
3861                 /*
3862                  * Source and target must be the same type.
3863                  */
3864                 if (S_ISDIR(ZTOI(szp)->i_mode)) {
3865                         if (!S_ISDIR(ZTOI(tzp)->i_mode)) {
3866                                 error = SET_ERROR(ENOTDIR);
3867                                 goto out;
3868                         }
3869                 } else {
3870                         if (S_ISDIR(ZTOI(tzp)->i_mode)) {
3871                                 error = SET_ERROR(EISDIR);
3872                                 goto out;
3873                         }
3874                 }
3875                 /*
3876                  * POSIX dictates that when the source and target
3877                  * entries refer to the same file object, rename
3878                  * must do nothing and exit without error.
3879                  */
3880                 if (szp->z_id == tzp->z_id) {
3881                         error = 0;
3882                         goto out;
3883                 }
3884         }
3885
3886         tx = dmu_tx_create(zfsvfs->z_os);
3887         dmu_tx_hold_sa(tx, szp->z_sa_hdl, B_FALSE);
3888         dmu_tx_hold_sa(tx, sdzp->z_sa_hdl, B_FALSE);
3889         dmu_tx_hold_zap(tx, sdzp->z_id, FALSE, snm);
3890         dmu_tx_hold_zap(tx, tdzp->z_id, TRUE, tnm);
3891         if (sdzp != tdzp) {
3892                 dmu_tx_hold_sa(tx, tdzp->z_sa_hdl, B_FALSE);
3893                 zfs_sa_upgrade_txholds(tx, tdzp);
3894         }
3895         if (tzp) {
3896                 dmu_tx_hold_sa(tx, tzp->z_sa_hdl, B_FALSE);
3897                 zfs_sa_upgrade_txholds(tx, tzp);
3898         }
3899
3900         zfs_sa_upgrade_txholds(tx, szp);
3901         dmu_tx_hold_zap(tx, zfsvfs->z_unlinkedobj, FALSE, NULL);
3902         error = dmu_tx_assign(tx, (waited ? TXG_NOTHROTTLE : 0) | TXG_NOWAIT);
3903         if (error) {
3904                 if (zl != NULL)
3905                         zfs_rename_unlock(&zl);
3906                 zfs_dirent_unlock(sdl);
3907                 zfs_dirent_unlock(tdl);
3908
3909                 if (sdzp == tdzp)
3910                         rw_exit(&sdzp->z_name_lock);
3911
3912                 if (error == ERESTART) {
3913                         waited = B_TRUE;
3914                         dmu_tx_wait(tx);
3915                         dmu_tx_abort(tx);
3916                         iput(ZTOI(szp));
3917                         if (tzp)
3918                                 iput(ZTOI(tzp));
3919                         goto top;
3920                 }
3921                 dmu_tx_abort(tx);
3922                 iput(ZTOI(szp));
3923                 if (tzp)
3924                         iput(ZTOI(tzp));
3925                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
3926                 return (error);
3927         }
3928
3929         if (tzp)        /* Attempt to remove the existing target */
3930                 error = zfs_link_destroy(tdl, tzp, tx, zflg, NULL);
3931
3932         if (error == 0) {
3933                 error = zfs_link_create(tdl, szp, tx, ZRENAMING);
3934                 if (error == 0) {
3935                         szp->z_pflags |= ZFS_AV_MODIFIED;
3936                         if (tdzp->z_pflags & ZFS_PROJINHERIT)
3937                                 szp->z_pflags |= ZFS_PROJINHERIT;
3938
3939                         error = sa_update(szp->z_sa_hdl, SA_ZPL_FLAGS(zfsvfs),
3940                             (void *)&szp->z_pflags, sizeof (uint64_t), tx);
3941                         ASSERT0(error);
3942
3943                         error = zfs_link_destroy(sdl, szp, tx, ZRENAMING, NULL);
3944                         if (error == 0) {
3945                                 zfs_log_rename(zilog, tx, TX_RENAME |
3946                                     (flags & FIGNORECASE ? TX_CI : 0), sdzp,
3947                                     sdl->dl_name, tdzp, tdl->dl_name, szp);
3948                         } else {
3949                                 /*
3950                                  * At this point, we have successfully created
3951                                  * the target name, but have failed to remove
3952                                  * the source name.  Since the create was done
3953                                  * with the ZRENAMING flag, there are
3954                                  * complications; for one, the link count is
3955                                  * wrong.  The easiest way to deal with this
3956                                  * is to remove the newly created target, and
3957                                  * return the original error.  This must
3958                                  * succeed; fortunately, it is very unlikely to
3959                                  * fail, since we just created it.
3960                                  */
3961                                 VERIFY3U(zfs_link_destroy(tdl, szp, tx,
3962                                     ZRENAMING, NULL), ==, 0);
3963                         }
3964                 } else {
3965                         /*
3966                          * If we had removed the existing target, subsequent
3967                          * call to zfs_link_create() to add back the same entry
3968                          * but, the new dnode (szp) should not fail.
3969                          */
3970                         ASSERT(tzp == NULL);
3971                 }
3972         }
3973
3974         dmu_tx_commit(tx);
3975 out:
3976         if (zl != NULL)
3977                 zfs_rename_unlock(&zl);
3978
3979         zfs_dirent_unlock(sdl);
3980         zfs_dirent_unlock(tdl);
3981
3982         zfs_inode_update(sdzp);
3983         if (sdzp == tdzp)
3984                 rw_exit(&sdzp->z_name_lock);
3985
3986         if (sdzp != tdzp)
3987                 zfs_inode_update(tdzp);
3988
3989         zfs_inode_update(szp);
3990         iput(ZTOI(szp));
3991         if (tzp) {
3992                 zfs_inode_update(tzp);
3993                 iput(ZTOI(tzp));
3994         }
3995
3996         if (zfsvfs->z_os->os_sync == ZFS_SYNC_ALWAYS)
3997                 zil_commit(zilog, 0);
3998
3999         ZFS_EXIT(zfsvfs);
4000         return (error);
4001 }
4002
4003 /*
4004  * Insert the indicated symbolic reference entry into the directory.
4005  *
4006  *      IN:     dip     - Directory to contain new symbolic link.
4007  *              link    - Name for new symlink entry.
4008  *              vap     - Attributes of new entry.
4009  *              target  - Target path of new symlink.
4010  *
4011  *              cr      - credentials of caller.
4012  *              flags   - case flags
4013  *
4014  *      RETURN: 0 on success, error code on failure.
4015  *
4016  * Timestamps:
4017  *      dip - ctime|mtime updated
4018  */
4019 /*ARGSUSED*/
4020 int
4021 zfs_symlink(struct inode *dip, char *name, vattr_t *vap, char *link,
4022     struct inode **ipp, cred_t *cr, int flags)
4023 {
4024         znode_t         *zp, *dzp = ITOZ(dip);
4025         zfs_dirlock_t   *dl;
4026         dmu_tx_t        *tx;
4027         zfsvfs_t        *zfsvfs = ITOZSB(dip);
4028         zilog_t         *zilog;
4029         uint64_t        len = strlen(link);
4030         int             error;
4031         int             zflg = ZNEW;
4032         zfs_acl_ids_t   acl_ids;
4033         boolean_t       fuid_dirtied;
4034         uint64_t        txtype = TX_SYMLINK;
4035         boolean_t       waited = B_FALSE;
4036
4037         ASSERT(S_ISLNK(vap->va_mode));
4038
4039         if (name == NULL)
4040                 return (SET_ERROR(EINVAL));
4041
4042         ZFS_ENTER(zfsvfs);
4043         ZFS_VERIFY_ZP(dzp);
4044         zilog = zfsvfs->z_log;
4045
4046         if (zfsvfs->z_utf8 && u8_validate(name, strlen(name),
4047             NULL, U8_VALIDATE_ENTIRE, &error) < 0) {
4048                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4049                 return (SET_ERROR(EILSEQ));
4050         }
4051         if (flags & FIGNORECASE)
4052                 zflg |= ZCILOOK;
4053
4054         if (len > MAXPATHLEN) {
4055                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4056                 return (SET_ERROR(ENAMETOOLONG));
4057         }
4058
4059         if ((error = zfs_acl_ids_create(dzp, 0,
4060             vap, cr, NULL, &acl_ids)) != 0) {
4061                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4062                 return (error);
4063         }
4064 top:
4065         *ipp = NULL;
4066
4067         /*
4068          * Attempt to lock directory; fail if entry already exists.
4069          */
4070         error = zfs_dirent_lock(&dl, dzp, name, &zp, zflg, NULL, NULL);
4071         if (error) {
4072                 zfs_acl_ids_free(&acl_ids);
4073                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4074                 return (error);
4075         }
4076
4077         if ((error = zfs_zaccess(dzp, ACE_ADD_FILE, 0, B_FALSE, cr))) {
4078                 zfs_acl_ids_free(&acl_ids);
4079                 zfs_dirent_unlock(dl);
4080                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4081                 return (error);
4082         }
4083
4084         if (zfs_acl_ids_overquota(zfsvfs, &acl_ids, ZFS_DEFAULT_PROJID)) {
4085                 zfs_acl_ids_free(&acl_ids);
4086                 zfs_dirent_unlock(dl);
4087                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4088                 return (SET_ERROR(EDQUOT));
4089         }
4090         tx = dmu_tx_create(zfsvfs->z_os);
4091         fuid_dirtied = zfsvfs->z_fuid_dirty;
4092         dmu_tx_hold_write(tx, DMU_NEW_OBJECT, 0, MAX(1, len));
4093         dmu_tx_hold_zap(tx, dzp->z_id, TRUE, name);
4094         dmu_tx_hold_sa_create(tx, acl_ids.z_aclp->z_acl_bytes +
4095             ZFS_SA_BASE_ATTR_SIZE + len);
4096         dmu_tx_hold_sa(tx, dzp->z_sa_hdl, B_FALSE);
4097         if (!zfsvfs->z_use_sa && acl_ids.z_aclp->z_acl_bytes > ZFS_ACE_SPACE) {
4098                 dmu_tx_hold_write(tx, DMU_NEW_OBJECT, 0,
4099                     acl_ids.z_aclp->z_acl_bytes);
4100         }
4101         if (fuid_dirtied)
4102                 zfs_fuid_txhold(zfsvfs, tx);
4103         error = dmu_tx_assign(tx, (waited ? TXG_NOTHROTTLE : 0) | TXG_NOWAIT);
4104         if (error) {
4105                 zfs_dirent_unlock(dl);
4106                 if (error == ERESTART) {
4107                         waited = B_TRUE;
4108                         dmu_tx_wait(tx);
4109                         dmu_tx_abort(tx);
4110                         goto top;
4111                 }
4112                 zfs_acl_ids_free(&acl_ids);
4113                 dmu_tx_abort(tx);
4114                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4115                 return (error);
4116         }
4117
4118         /*
4119          * Create a new object for the symlink.
4120          * for version 4 ZPL datsets the symlink will be an SA attribute
4121          */
4122         zfs_mknode(dzp, vap, tx, cr, 0, &zp, &acl_ids);
4123
4124         if (fuid_dirtied)
4125                 zfs_fuid_sync(zfsvfs, tx);
4126
4127         mutex_enter(&zp->z_lock);
4128         if (zp->z_is_sa)
4129                 error = sa_update(zp->z_sa_hdl, SA_ZPL_SYMLINK(zfsvfs),
4130                     link, len, tx);
4131         else
4132                 zfs_sa_symlink(zp, link, len, tx);
4133         mutex_exit(&zp->z_lock);
4134
4135         zp->z_size = len;
4136         (void) sa_update(zp->z_sa_hdl, SA_ZPL_SIZE(zfsvfs),
4137             &zp->z_size, sizeof (zp->z_size), tx);
4138         /*
4139          * Insert the new object into the directory.
4140          */
4141         error = zfs_link_create(dl, zp, tx, ZNEW);
4142         if (error != 0) {
4143                 zfs_znode_delete(zp, tx);
4144                 remove_inode_hash(ZTOI(zp));
4145         } else {
4146                 if (flags & FIGNORECASE)
4147                         txtype |= TX_CI;
4148                 zfs_log_symlink(zilog, tx, txtype, dzp, zp, name, link);
4149
4150                 zfs_inode_update(dzp);
4151                 zfs_inode_update(zp);
4152         }
4153
4154         zfs_acl_ids_free(&acl_ids);
4155
4156         dmu_tx_commit(tx);
4157
4158         zfs_dirent_unlock(dl);
4159
4160         if (error == 0) {
4161                 *ipp = ZTOI(zp);
4162
4163                 if (zfsvfs->z_os->os_sync == ZFS_SYNC_ALWAYS)
4164                         zil_commit(zilog, 0);
4165         } else {
4166                 iput(ZTOI(zp));
4167         }
4168
4169         ZFS_EXIT(zfsvfs);
4170         return (error);
4171 }
4172
4173 /*
4174  * Return, in the buffer contained in the provided uio structure,
4175  * the symbolic path referred to by ip.
4176  *
4177  *      IN:     ip      - inode of symbolic link
4178  *              uio     - structure to contain the link path.
4179  *              cr      - credentials of caller.
4180  *
4181  *      RETURN: 0 if success
4182  *              error code if failure
4183  *
4184  * Timestamps:
4185  *      ip - atime updated
4186  */
4187 /* ARGSUSED */
4188 int
4189 zfs_readlink(struct inode *ip, uio_t *uio, cred_t *cr)
4190 {
4191         znode_t         *zp = ITOZ(ip);
4192         zfsvfs_t        *zfsvfs = ITOZSB(ip);
4193         int             error;
4194
4195         ZFS_ENTER(zfsvfs);
4196         ZFS_VERIFY_ZP(zp);
4197
4198         mutex_enter(&zp->z_lock);
4199         if (zp->z_is_sa)
4200                 error = sa_lookup_uio(zp->z_sa_hdl,
4201                     SA_ZPL_SYMLINK(zfsvfs), uio);
4202         else
4203                 error = zfs_sa_readlink(zp, uio);
4204         mutex_exit(&zp->z_lock);
4205
4206         ZFS_EXIT(zfsvfs);
4207         return (error);
4208 }
4209
4210 /*
4211  * Insert a new entry into directory tdip referencing sip.
4212  *
4213  *      IN:     tdip    - Directory to contain new entry.
4214  *              sip     - inode of new entry.
4215  *              name    - name of new entry.
4216  *              cr      - credentials of caller.
4217  *
4218  *      RETURN: 0 if success
4219  *              error code if failure
4220  *
4221  * Timestamps:
4222  *      tdip - ctime|mtime updated
4223  *       sip - ctime updated
4224  */
4225 /* ARGSUSED */
4226 int
4227 zfs_link(struct inode *tdip, struct inode *sip, char *name, cred_t *cr,
4228     int flags)
4229 {
4230         znode_t         *dzp = ITOZ(tdip);
4231         znode_t         *tzp, *szp;
4232         zfsvfs_t        *zfsvfs = ITOZSB(tdip);
4233         zilog_t         *zilog;
4234         zfs_dirlock_t   *dl;
4235         dmu_tx_t        *tx;
4236         int             error;
4237         int             zf = ZNEW;
4238         uint64_t        parent;
4239         uid_t           owner;
4240         boolean_t       waited = B_FALSE;
4241         boolean_t       is_tmpfile = 0;
4242         uint64_t        txg;
4243 #ifdef HAVE_TMPFILE
4244         is_tmpfile = (sip->i_nlink == 0 && (sip->i_state & I_LINKABLE));
4245 #endif
4246         ASSERT(S_ISDIR(tdip->i_mode));
4247
4248         if (name == NULL)
4249                 return (SET_ERROR(EINVAL));
4250
4251         ZFS_ENTER(zfsvfs);
4252         ZFS_VERIFY_ZP(dzp);
4253         zilog = zfsvfs->z_log;
4254
4255         /*
4256          * POSIX dictates that we return EPERM here.
4257          * Better choices include ENOTSUP or EISDIR.
4258          */
4259         if (S_ISDIR(sip->i_mode)) {
4260                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4261                 return (SET_ERROR(EPERM));
4262         }
4263
4264         szp = ITOZ(sip);
4265         ZFS_VERIFY_ZP(szp);
4266
4267         /*
4268          * If we are using project inheritance, means if the directory has
4269          * ZFS_PROJINHERIT set, then its descendant directories will inherit
4270          * not only the project ID, but also the ZFS_PROJINHERIT flag. Under
4271          * such case, we only allow hard link creation in our tree when the
4272          * project IDs are the same.
4273          */
4274         if (dzp->z_pflags & ZFS_PROJINHERIT && dzp->z_projid != szp->z_projid) {
4275                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4276                 return (SET_ERROR(EXDEV));
4277         }
4278
4279         /*
4280          * We check i_sb because snapshots and the ctldir must have different
4281          * super blocks.
4282          */
4283         if (sip->i_sb != tdip->i_sb || zfsctl_is_node(sip)) {
4284                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4285                 return (SET_ERROR(EXDEV));
4286         }
4287
4288         /* Prevent links to .zfs/shares files */
4289
4290         if ((error = sa_lookup(szp->z_sa_hdl, SA_ZPL_PARENT(zfsvfs),
4291             &parent, sizeof (uint64_t))) != 0) {
4292                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4293                 return (error);
4294         }
4295         if (parent == zfsvfs->z_shares_dir) {
4296                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4297                 return (SET_ERROR(EPERM));
4298         }
4299
4300         if (zfsvfs->z_utf8 && u8_validate(name,
4301             strlen(name), NULL, U8_VALIDATE_ENTIRE, &error) < 0) {
4302                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4303                 return (SET_ERROR(EILSEQ));
4304         }
4305         if (flags & FIGNORECASE)
4306                 zf |= ZCILOOK;
4307
4308         /*
4309          * We do not support links between attributes and non-attributes
4310          * because of the potential security risk of creating links
4311          * into "normal" file space in order to circumvent restrictions
4312          * imposed in attribute space.
4313          */
4314         if ((szp->z_pflags & ZFS_XATTR) != (dzp->z_pflags & ZFS_XATTR)) {
4315                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4316                 return (SET_ERROR(EINVAL));
4317         }
4318
4319         owner = zfs_fuid_map_id(zfsvfs, KUID_TO_SUID(sip->i_uid),
4320             cr, ZFS_OWNER);
4321         if (owner != crgetuid(cr) && secpolicy_basic_link(cr) != 0) {
4322                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4323                 return (SET_ERROR(EPERM));
4324         }
4325
4326         if ((error = zfs_zaccess(dzp, ACE_ADD_FILE, 0, B_FALSE, cr))) {
4327                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4328                 return (error);
4329         }
4330
4331 top:
4332         /*
4333          * Attempt to lock directory; fail if entry already exists.
4334          */
4335         error = zfs_dirent_lock(&dl, dzp, name, &tzp, zf, NULL, NULL);
4336         if (error) {
4337                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4338                 return (error);
4339         }
4340
4341         tx = dmu_tx_create(zfsvfs->z_os);
4342         dmu_tx_hold_sa(tx, szp->z_sa_hdl, B_FALSE);
4343         dmu_tx_hold_zap(tx, dzp->z_id, TRUE, name);
4344         if (is_tmpfile)
4345                 dmu_tx_hold_zap(tx, zfsvfs->z_unlinkedobj, FALSE, NULL);
4346
4347         zfs_sa_upgrade_txholds(tx, szp);
4348         zfs_sa_upgrade_txholds(tx, dzp);
4349         error = dmu_tx_assign(tx, (waited ? TXG_NOTHROTTLE : 0) | TXG_NOWAIT);
4350         if (error) {
4351                 zfs_dirent_unlock(dl);
4352                 if (error == ERESTART) {
4353                         waited = B_TRUE;
4354                         dmu_tx_wait(tx);
4355                         dmu_tx_abort(tx);
4356                         goto top;
4357                 }
4358                 dmu_tx_abort(tx);
4359                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4360                 return (error);
4361         }
4362         /* unmark z_unlinked so zfs_link_create will not reject */
4363         if (is_tmpfile)
4364                 szp->z_unlinked = 0;
4365         error = zfs_link_create(dl, szp, tx, 0);
4366
4367         if (error == 0) {
4368                 uint64_t txtype = TX_LINK;
4369                 /*
4370                  * tmpfile is created to be in z_unlinkedobj, so remove it.
4371                  * Also, we don't log in ZIL, be cause all previous file
4372                  * operation on the tmpfile are ignored by ZIL. Instead we
4373                  * always wait for txg to sync to make sure all previous
4374                  * operation are sync safe.
4375                  */
4376                 if (is_tmpfile) {
4377                         VERIFY(zap_remove_int(zfsvfs->z_os,
4378                             zfsvfs->z_unlinkedobj, szp->z_id, tx) == 0);
4379                 } else {
4380                         if (flags & FIGNORECASE)
4381                                 txtype |= TX_CI;
4382                         zfs_log_link(zilog, tx, txtype, dzp, szp, name);
4383                 }
4384         } else if (is_tmpfile) {
4385                 /* restore z_unlinked since when linking failed */
4386                 szp->z_unlinked = 1;
4387         }
4388         txg = dmu_tx_get_txg(tx);
4389         dmu_tx_commit(tx);
4390
4391         zfs_dirent_unlock(dl);
4392
4393         if (!is_tmpfile && zfsvfs->z_os->os_sync == ZFS_SYNC_ALWAYS)
4394                 zil_commit(zilog, 0);
4395
4396         if (is_tmpfile)
4397                 txg_wait_synced(dmu_objset_pool(zfsvfs->z_os), txg);
4398
4399         zfs_inode_update(dzp);
4400         zfs_inode_update(szp);
4401         ZFS_EXIT(zfsvfs);
4402         return (error);
4403 }
4404
4405 static void
4406 zfs_putpage_commit_cb(void *arg)
4407 {
4408         struct page *pp = arg;
4409
4410         ClearPageError(pp);
4411         end_page_writeback(pp);
4412 }
4413
4414 /*
4415  * Push a page out to disk, once the page is on stable storage the
4416  * registered commit callback will be run as notification of completion.
4417  *
4418  *      IN:     ip      - page mapped for inode.
4419  *              pp      - page to push (page is locked)
4420  *              wbc     - writeback control data
4421  *
4422  *      RETURN: 0 if success
4423  *              error code if failure
4424  *
4425  * Timestamps:
4426  *      ip - ctime|mtime updated
4427  */
4428 /* ARGSUSED */
4429 int
4430 zfs_putpage(struct inode *ip, struct page *pp, struct writeback_control *wbc)
4431 {
4432         znode_t         *zp = ITOZ(ip);
4433         zfsvfs_t        *zfsvfs = ITOZSB(ip);
4434         loff_t          offset;
4435         loff_t          pgoff;
4436         unsigned int    pglen;
4437         rl_t            *rl;
4438         dmu_tx_t        *tx;
4439         caddr_t         va;
4440         int             err = 0;
4441         uint64_t        mtime[2], ctime[2];
4442         sa_bulk_attr_t  bulk[3];
4443         int             cnt = 0;
4444         struct address_space *mapping;
4445
4446         ZFS_ENTER(zfsvfs);
4447         ZFS_VERIFY_ZP(zp);
4448
4449         ASSERT(PageLocked(pp));
4450
4451         pgoff = page_offset(pp);        /* Page byte-offset in file */
4452         offset = i_size_read(ip);       /* File length in bytes */
4453         pglen = MIN(PAGE_SIZE,          /* Page length in bytes */
4454             P2ROUNDUP(offset, PAGE_SIZE)-pgoff);
4455
4456         /* Page is beyond end of file */
4457         if (pgoff >= offset) {
4458                 unlock_page(pp);
4459                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4460                 return (0);
4461         }
4462
4463         /* Truncate page length to end of file */
4464         if (pgoff + pglen > offset)
4465                 pglen = offset - pgoff;
4466
4467 #if 0
4468         /*
4469          * FIXME: Allow mmap writes past its quota.  The correct fix
4470          * is to register a page_mkwrite() handler to count the page
4471          * against its quota when it is about to be dirtied.
4472          */
4473         if (zfs_id_overblockquota(zfsvfs, DMU_USERUSED_OBJECT,
4474             KUID_TO_SUID(ip->i_uid)) ||
4475             zfs_id_overblockquota(zfsvfs, DMU_GROUPUSED_OBJECT,
4476             KGID_TO_SGID(ip->i_gid)) ||
4477             (zp->z_projid != ZFS_DEFAULT_PROJID &&
4478             zfs_id_overblockquota(zfsvfs, DMU_PROJECTUSED_OBJECT,
4479             zp->z_projid))) {
4480                 err = EDQUOT;
4481         }
4482 #endif
4483
4484         /*
4485          * The ordering here is critical and must adhere to the following
4486          * rules in order to avoid deadlocking in either zfs_read() or
4487          * zfs_free_range() due to a lock inversion.
4488          *
4489          * 1) The page must be unlocked prior to acquiring the range lock.
4490          *    This is critical because zfs_read() calls find_lock_page()
4491          *    which may block on the page lock while holding the range lock.
4492          *
4493          * 2) Before setting or clearing write back on a page the range lock
4494          *    must be held in order to prevent a lock inversion with the
4495          *    zfs_free_range() function.
4496          *
4497          * This presents a problem because upon entering this function the
4498          * page lock is already held.  To safely acquire the range lock the
4499          * page lock must be dropped.  This creates a window where another
4500          * process could truncate, invalidate, dirty, or write out the page.
4501          *
4502          * Therefore, after successfully reacquiring the range and page locks
4503          * the current page state is checked.  In the common case everything
4504          * will be as is expected and it can be written out.  However, if
4505          * the page state has changed it must be handled accordingly.
4506          */
4507         mapping = pp->mapping;
4508         redirty_page_for_writepage(wbc, pp);
4509         unlock_page(pp);
4510
4511         rl = zfs_range_lock(&zp->z_range_lock, pgoff, pglen, RL_WRITER);
4512         lock_page(pp);
4513
4514         /* Page mapping changed or it was no longer dirty, we're done */
4515         if (unlikely((mapping != pp->mapping) || !PageDirty(pp))) {
4516                 unlock_page(pp);
4517                 zfs_range_unlock(rl);
4518                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4519                 return (0);
4520         }
4521
4522         /* Another process started write block if required */
4523         if (PageWriteback(pp)) {
4524                 unlock_page(pp);
4525                 zfs_range_unlock(rl);
4526
4527                 if (wbc->sync_mode != WB_SYNC_NONE)
4528                         wait_on_page_writeback(pp);
4529
4530                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4531                 return (0);
4532         }
4533
4534         /* Clear the dirty flag the required locks are held */
4535         if (!clear_page_dirty_for_io(pp)) {
4536                 unlock_page(pp);
4537                 zfs_range_unlock(rl);
4538                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4539                 return (0);
4540         }
4541
4542         /*
4543          * Counterpart for redirty_page_for_writepage() above.  This page
4544          * was in fact not skipped and should not be counted as if it were.
4545          */
4546         wbc->pages_skipped--;
4547         set_page_writeback(pp);
4548         unlock_page(pp);
4549
4550         tx = dmu_tx_create(zfsvfs->z_os);
4551         dmu_tx_hold_write(tx, zp->z_id, pgoff, pglen);
4552         dmu_tx_hold_sa(tx, zp->z_sa_hdl, B_FALSE);
4553         zfs_sa_upgrade_txholds(tx, zp);
4554
4555         err = dmu_tx_assign(tx, TXG_NOWAIT);
4556         if (err != 0) {
4557                 if (err == ERESTART)
4558                         dmu_tx_wait(tx);
4559
4560                 dmu_tx_abort(tx);
4561                 __set_page_dirty_nobuffers(pp);
4562                 ClearPageError(pp);
4563                 end_page_writeback(pp);
4564                 zfs_range_unlock(rl);
4565                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4566                 return (err);
4567         }
4568
4569         va = kmap(pp);
4570         ASSERT3U(pglen, <=, PAGE_SIZE);
4571         dmu_write(zfsvfs->z_os, zp->z_id, pgoff, pglen, va, tx);
4572         kunmap(pp);
4573
4574         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, cnt, SA_ZPL_MTIME(zfsvfs), NULL, &mtime, 16);
4575         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, cnt, SA_ZPL_CTIME(zfsvfs), NULL, &ctime, 16);
4576         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, cnt, SA_ZPL_FLAGS(zfsvfs), NULL,
4577             &zp->z_pflags, 8);
4578
4579         /* Preserve the mtime and ctime provided by the inode */
4580         ZFS_TIME_ENCODE(&ip->i_mtime, mtime);
4581         ZFS_TIME_ENCODE(&ip->i_ctime, ctime);
4582         zp->z_atime_dirty = 0;
4583         zp->z_seq++;
4584
4585         err = sa_bulk_update(zp->z_sa_hdl, bulk, cnt, tx);
4586
4587         zfs_log_write(zfsvfs->z_log, tx, TX_WRITE, zp, pgoff, pglen, 0,
4588             zfs_putpage_commit_cb, pp);
4589         dmu_tx_commit(tx);
4590
4591         zfs_range_unlock(rl);
4592
4593         if (wbc->sync_mode != WB_SYNC_NONE) {
4594                 /*
4595                  * Note that this is rarely called under writepages(), because
4596                  * writepages() normally handles the entire commit for
4597                  * performance reasons.
4598                  */
4599                 zil_commit(zfsvfs->z_log, zp->z_id);
4600         }
4601
4602         ZFS_EXIT(zfsvfs);
4603         return (err);
4604 }
4605
4606 /*
4607  * Update the system attributes when the inode has been dirtied.  For the
4608  * moment we only update the mode, atime, mtime, and ctime.
4609  */
4610 int
4611 zfs_dirty_inode(struct inode *ip, int flags)
4612 {
4613         znode_t         *zp = ITOZ(ip);
4614         zfsvfs_t        *zfsvfs = ITOZSB(ip);
4615         dmu_tx_t        *tx;
4616         uint64_t        mode, atime[2], mtime[2], ctime[2];
4617         sa_bulk_attr_t  bulk[4];
4618         int             error = 0;
4619         int             cnt = 0;
4620
4621         if (zfs_is_readonly(zfsvfs) || dmu_objset_is_snapshot(zfsvfs->z_os))
4622                 return (0);
4623
4624         ZFS_ENTER(zfsvfs);
4625         ZFS_VERIFY_ZP(zp);
4626
4627 #ifdef I_DIRTY_TIME
4628         /*
4629          * This is the lazytime semantic indroduced in Linux 4.0
4630          * This flag will only be called from update_time when lazytime is set.
4631          * (Note, I_DIRTY_SYNC will also set if not lazytime)
4632          * Fortunately mtime and ctime are managed within ZFS itself, so we
4633          * only need to dirty atime.
4634          */
4635         if (flags == I_DIRTY_TIME) {
4636                 zp->z_atime_dirty = 1;
4637                 goto out;
4638         }
4639 #endif
4640
4641         tx = dmu_tx_create(zfsvfs->z_os);
4642
4643         dmu_tx_hold_sa(tx, zp->z_sa_hdl, B_FALSE);
4644         zfs_sa_upgrade_txholds(tx, zp);
4645
4646         error = dmu_tx_assign(tx, TXG_WAIT);
4647         if (error) {
4648                 dmu_tx_abort(tx);
4649                 goto out;
4650         }
4651
4652         mutex_enter(&zp->z_lock);
4653         zp->z_atime_dirty = 0;
4654
4655         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, cnt, SA_ZPL_MODE(zfsvfs), NULL, &mode, 8);
4656         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, cnt, SA_ZPL_ATIME(zfsvfs), NULL, &atime, 16);
4657         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, cnt, SA_ZPL_MTIME(zfsvfs), NULL, &mtime, 16);
4658         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, cnt, SA_ZPL_CTIME(zfsvfs), NULL, &ctime, 16);
4659
4660         /* Preserve the mode, mtime and ctime provided by the inode */
4661         ZFS_TIME_ENCODE(&ip->i_atime, atime);
4662         ZFS_TIME_ENCODE(&ip->i_mtime, mtime);
4663         ZFS_TIME_ENCODE(&ip->i_ctime, ctime);
4664         mode = ip->i_mode;
4665
4666         zp->z_mode = mode;
4667
4668         error = sa_bulk_update(zp->z_sa_hdl, bulk, cnt, tx);
4669         mutex_exit(&zp->z_lock);
4670
4671         dmu_tx_commit(tx);
4672 out:
4673         ZFS_EXIT(zfsvfs);
4674         return (error);
4675 }
4676
4677 /*ARGSUSED*/
4678 void
4679 zfs_inactive(struct inode *ip)
4680 {
4681         znode_t *zp = ITOZ(ip);
4682         zfsvfs_t *zfsvfs = ITOZSB(ip);
4683         uint64_t atime[2];
4684         int error;
4685         int need_unlock = 0;
4686
4687         /* Only read lock if we haven't already write locked, e.g. rollback */
4688         if (!RW_WRITE_HELD(&zfsvfs->z_teardown_inactive_lock)) {
4689                 need_unlock = 1;
4690                 rw_enter(&zfsvfs->z_teardown_inactive_lock, RW_READER);
4691         }
4692         if (zp->z_sa_hdl == NULL) {
4693                 if (need_unlock)
4694                         rw_exit(&zfsvfs->z_teardown_inactive_lock);
4695                 return;
4696         }
4697
4698         if (zp->z_atime_dirty && zp->z_unlinked == 0) {
4699                 dmu_tx_t *tx = dmu_tx_create(zfsvfs->z_os);
4700
4701                 dmu_tx_hold_sa(tx, zp->z_sa_hdl, B_FALSE);
4702                 zfs_sa_upgrade_txholds(tx, zp);
4703                 error = dmu_tx_assign(tx, TXG_WAIT);
4704                 if (error) {
4705                         dmu_tx_abort(tx);
4706                 } else {
4707                         ZFS_TIME_ENCODE(&ip->i_atime, atime);
4708                         mutex_enter(&zp->z_lock);
4709                         (void) sa_update(zp->z_sa_hdl, SA_ZPL_ATIME(zfsvfs),
4710                             (void *)&atime, sizeof (atime), tx);
4711                         zp->z_atime_dirty = 0;
4712                         mutex_exit(&zp->z_lock);
4713                         dmu_tx_commit(tx);
4714                 }
4715         }
4716
4717         zfs_zinactive(zp);
4718         if (need_unlock)
4719                 rw_exit(&zfsvfs->z_teardown_inactive_lock);
4720 }
4721
4722 /*
4723  * Bounds-check the seek operation.
4724  *
4725  *      IN:     ip      - inode seeking within
4726  *              ooff    - old file offset
4727  *              noffp   - pointer to new file offset
4728  *              ct      - caller context
4729  *
4730  *      RETURN: 0 if success
4731  *              EINVAL if new offset invalid
4732  */
4733 /* ARGSUSED */
4734 int
4735 zfs_seek(struct inode *ip, offset_t ooff, offset_t *noffp)
4736 {
4737         if (S_ISDIR(ip->i_mode))
4738                 return (0);
4739         return ((*noffp < 0 || *noffp > MAXOFFSET_T) ? EINVAL : 0);
4740 }
4741
4742 /*
4743  * Fill pages with data from the disk.
4744  */
4745 static int
4746 zfs_fillpage(struct inode *ip, struct page *pl[], int nr_pages)
4747 {
4748         znode_t *zp = ITOZ(ip);
4749         zfsvfs_t *zfsvfs = ITOZSB(ip);
4750         objset_t *os;
4751         struct page *cur_pp;
4752         u_offset_t io_off, total;
4753         size_t io_len;
4754         loff_t i_size;
4755         unsigned page_idx;
4756         int err;
4757
4758         os = zfsvfs->z_os;
4759         io_len = nr_pages << PAGE_SHIFT;
4760         i_size = i_size_read(ip);
4761         io_off = page_offset(pl[0]);
4762
4763         if (io_off + io_len > i_size)
4764                 io_len = i_size - io_off;
4765
4766         /*
4767          * Iterate over list of pages and read each page individually.
4768          */
4769         page_idx = 0;
4770         for (total = io_off + io_len; io_off < total; io_off += PAGESIZE) {
4771                 caddr_t va;
4772
4773                 cur_pp = pl[page_idx++];
4774                 va = kmap(cur_pp);
4775                 err = dmu_read(os, zp->z_id, io_off, PAGESIZE, va,
4776                     DMU_READ_PREFETCH);
4777                 kunmap(cur_pp);
4778                 if (err) {
4779                         /* convert checksum errors into IO errors */
4780                         if (err == ECKSUM)
4781                                 err = SET_ERROR(EIO);
4782                         return (err);
4783                 }
4784         }
4785
4786         return (0);
4787 }
4788
4789 /*
4790  * Uses zfs_fillpage to read data from the file and fill the pages.
4791  *
4792  *      IN:     ip       - inode of file to get data from.
4793  *              pl       - list of pages to read
4794  *              nr_pages - number of pages to read
4795  *
4796  *      RETURN: 0 on success, error code on failure.
4797  *
4798  * Timestamps:
4799  *      vp - atime updated
4800  */
4801 /* ARGSUSED */
4802 int
4803 zfs_getpage(struct inode *ip, struct page *pl[], int nr_pages)
4804 {
4805         znode_t  *zp  = ITOZ(ip);
4806         zfsvfs_t *zfsvfs = ITOZSB(ip);
4807         int      err;
4808
4809         if (pl == NULL)
4810                 return (0);
4811
4812         ZFS_ENTER(zfsvfs);
4813         ZFS_VERIFY_ZP(zp);
4814
4815         err = zfs_fillpage(ip, pl, nr_pages);
4816
4817         ZFS_EXIT(zfsvfs);
4818         return (err);
4819 }
4820
4821 /*
4822  * Check ZFS specific permissions to memory map a section of a file.
4823  *
4824  *      IN:     ip      - inode of the file to mmap
4825  *              off     - file offset
4826  *              addrp   - start address in memory region
4827  *              len     - length of memory region
4828  *              vm_flags- address flags
4829  *
4830  *      RETURN: 0 if success
4831  *              error code if failure
4832  */
4833 /*ARGSUSED*/
4834 int
4835 zfs_map(struct inode *ip, offset_t off, caddr_t *addrp, size_t len,
4836     unsigned long vm_flags)
4837 {
4838         znode_t  *zp = ITOZ(ip);
4839         zfsvfs_t *zfsvfs = ITOZSB(ip);
4840
4841         ZFS_ENTER(zfsvfs);
4842         ZFS_VERIFY_ZP(zp);
4843
4844         if ((vm_flags & VM_WRITE) && (zp->z_pflags &
4845             (ZFS_IMMUTABLE | ZFS_READONLY | ZFS_APPENDONLY))) {
4846                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4847                 return (SET_ERROR(EPERM));
4848         }
4849
4850         if ((vm_flags & (VM_READ | VM_EXEC)) &&
4851             (zp->z_pflags & ZFS_AV_QUARANTINED)) {
4852                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4853                 return (SET_ERROR(EACCES));
4854         }
4855
4856         if (off < 0 || len > MAXOFFSET_T - off) {
4857                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4858                 return (SET_ERROR(ENXIO));
4859         }
4860
4861         ZFS_EXIT(zfsvfs);
4862         return (0);
4863 }
4864
4865 /*
4866  * convoff - converts the given data (start, whence) to the
4867  * given whence.
4868  */
4869 int
4870 convoff(struct inode *ip, flock64_t *lckdat, int  whence, offset_t offset)
4871 {
4872         vattr_t vap;
4873         int error;
4874
4875         if ((lckdat->l_whence == 2) || (whence == 2)) {
4876                 if ((error = zfs_getattr(ip, &vap, 0, CRED())))
4877                         return (error);
4878         }
4879
4880         switch (lckdat->l_whence) {
4881         case 1:
4882                 lckdat->l_start += offset;
4883                 break;
4884         case 2:
4885                 lckdat->l_start += vap.va_size;
4886                 /* FALLTHRU */
4887         case 0:
4888                 break;
4889         default:
4890                 return (SET_ERROR(EINVAL));
4891         }
4892
4893         if (lckdat->l_start < 0)
4894                 return (SET_ERROR(EINVAL));
4895
4896         switch (whence) {
4897         case 1:
4898                 lckdat->l_start -= offset;
4899                 break;
4900         case 2:
4901                 lckdat->l_start -= vap.va_size;
4902                 /* FALLTHRU */
4903         case 0:
4904                 break;
4905         default:
4906                 return (SET_ERROR(EINVAL));
4907         }
4908
4909         lckdat->l_whence = (short)whence;
4910         return (0);
4911 }
4912
4913 /*
4914  * Free or allocate space in a file.  Currently, this function only
4915  * supports the `F_FREESP' command.  However, this command is somewhat
4916  * misnamed, as its functionality includes the ability to allocate as
4917  * well as free space.
4918  *
4919  *      IN:     ip      - inode of file to free data in.
4920  *              cmd     - action to take (only F_FREESP supported).
4921  *              bfp     - section of file to free/alloc.
4922  *              flag    - current file open mode flags.
4923  *              offset  - current file offset.
4924  *              cr      - credentials of caller [UNUSED].
4925  *
4926  *      RETURN: 0 on success, error code on failure.
4927  *
4928  * Timestamps:
4929  *      ip - ctime|mtime updated
4930  */
4931 /* ARGSUSED */
4932 int
4933 zfs_space(struct inode *ip, int cmd, flock64_t *bfp, int flag,
4934     offset_t offset, cred_t *cr)
4935 {
4936         znode_t         *zp = ITOZ(ip);
4937         zfsvfs_t        *zfsvfs = ITOZSB(ip);
4938         uint64_t        off, len;
4939         int             error;
4940
4941         ZFS_ENTER(zfsvfs);
4942         ZFS_VERIFY_ZP(zp);
4943
4944         if (cmd != F_FREESP) {
4945                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4946                 return (SET_ERROR(EINVAL));
4947         }
4948
4949         /*
4950          * Callers might not be able to detect properly that we are read-only,
4951          * so check it explicitly here.
4952          */
4953         if (zfs_is_readonly(zfsvfs)) {
4954                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4955                 return (SET_ERROR(EROFS));
4956         }
4957
4958         if ((error = convoff(ip, bfp, 0, offset))) {
4959                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4960                 return (error);
4961         }
4962
4963         if (bfp->l_len < 0) {
4964                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4965                 return (SET_ERROR(EINVAL));
4966         }
4967
4968         /*
4969          * Permissions aren't checked on Solaris because on this OS
4970          * zfs_space() can only be called with an opened file handle.
4971          * On Linux we can get here through truncate_range() which
4972          * operates directly on inodes, so we need to check access rights.
4973          */
4974         if ((error = zfs_zaccess(zp, ACE_WRITE_DATA, 0, B_FALSE, cr))) {
4975                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
4976                 return (error);
4977         }
4978
4979         off = bfp->l_start;
4980         len = bfp->l_len; /* 0 means from off to end of file */
4981
4982         error = zfs_freesp(zp, off, len, flag, TRUE);
4983
4984         ZFS_EXIT(zfsvfs);
4985         return (error);
4986 }
4987
4988 /*ARGSUSED*/
4989 int
4990 zfs_fid(struct inode *ip, fid_t *fidp)
4991 {
4992         znode_t         *zp = ITOZ(ip);
4993         zfsvfs_t        *zfsvfs = ITOZSB(ip);
4994         uint32_t        gen;
4995         uint64_t        gen64;
4996         uint64_t        object = zp->z_id;
4997         zfid_short_t    *zfid;
4998         int             size, i, error;
4999
5000         ZFS_ENTER(zfsvfs);
5001         ZFS_VERIFY_ZP(zp);
5002
5003         if ((error = sa_lookup(zp->z_sa_hdl, SA_ZPL_GEN(zfsvfs),
5004             &gen64, sizeof (uint64_t))) != 0) {
5005                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
5006                 return (error);
5007         }
5008
5009         gen = (uint32_t)gen64;
5010
5011         size = SHORT_FID_LEN;
5012
5013         zfid = (zfid_short_t *)fidp;
5014
5015         zfid->zf_len = size;
5016
5017         for (i = 0; i < sizeof (zfid->zf_object); i++)
5018                 zfid->zf_object[i] = (uint8_t)(object >> (8 * i));
5019
5020         /* Must have a non-zero generation number to distinguish from .zfs */
5021         if (gen == 0)
5022                 gen = 1;
5023         for (i = 0; i < sizeof (zfid->zf_gen); i++)
5024                 zfid->zf_gen[i] = (uint8_t)(gen >> (8 * i));
5025
5026         ZFS_EXIT(zfsvfs);
5027         return (0);
5028 }
5029
5030 /*ARGSUSED*/
5031 int
5032 zfs_getsecattr(struct inode *ip, vsecattr_t *vsecp, int flag, cred_t *cr)
5033 {
5034         znode_t *zp = ITOZ(ip);
5035         zfsvfs_t *zfsvfs = ITOZSB(ip);
5036         int error;
5037         boolean_t skipaclchk = (flag & ATTR_NOACLCHECK) ? B_TRUE : B_FALSE;
5038
5039         ZFS_ENTER(zfsvfs);
5040         ZFS_VERIFY_ZP(zp);
5041         error = zfs_getacl(zp, vsecp, skipaclchk, cr);
5042         ZFS_EXIT(zfsvfs);
5043
5044         return (error);
5045 }
5046
5047 /*ARGSUSED*/
5048 int
5049 zfs_setsecattr(struct inode *ip, vsecattr_t *vsecp, int flag, cred_t *cr)
5050 {
5051         znode_t *zp = ITOZ(ip);
5052         zfsvfs_t *zfsvfs = ITOZSB(ip);
5053         int error;
5054         boolean_t skipaclchk = (flag & ATTR_NOACLCHECK) ? B_TRUE : B_FALSE;
5055         zilog_t *zilog = zfsvfs->z_log;
5056
5057         ZFS_ENTER(zfsvfs);
5058         ZFS_VERIFY_ZP(zp);
5059
5060         error = zfs_setacl(zp, vsecp, skipaclchk, cr);
5061
5062         if (zfsvfs->z_os->os_sync == ZFS_SYNC_ALWAYS)
5063                 zil_commit(zilog, 0);
5064
5065         ZFS_EXIT(zfsvfs);
5066         return (error);
5067 }
5068
5069 #ifdef HAVE_UIO_ZEROCOPY
5070 /*
5071  * Tunable, both must be a power of 2.
5072  *
5073  * zcr_blksz_min: the smallest read we may consider to loan out an arcbuf
5074  * zcr_blksz_max: if set to less than the file block size, allow loaning out of
5075  *              an arcbuf for a partial block read
5076  */
5077 int zcr_blksz_min = (1 << 10);  /* 1K */
5078 int zcr_blksz_max = (1 << 17);  /* 128K */
5079
5080 /*ARGSUSED*/
5081 static int
5082 zfs_reqzcbuf(struct inode *ip, enum uio_rw ioflag, xuio_t *xuio, cred_t *cr)
5083 {
5084         znode_t *zp = ITOZ(ip);
5085         zfsvfs_t *zfsvfs = ITOZSB(ip);
5086         int max_blksz = zfsvfs->z_max_blksz;
5087         uio_t *uio = &xuio->xu_uio;
5088         ssize_t size = uio->uio_resid;
5089         offset_t offset = uio->uio_loffset;
5090         int blksz;
5091         int fullblk, i;
5092         arc_buf_t *abuf;
5093         ssize_t maxsize;
5094         int preamble, postamble;
5095
5096         if (xuio->xu_type != UIOTYPE_ZEROCOPY)
5097                 return (SET_ERROR(EINVAL));
5098
5099         ZFS_ENTER(zfsvfs);
5100         ZFS_VERIFY_ZP(zp);
5101         switch (ioflag) {
5102         case UIO_WRITE:
5103                 /*
5104                  * Loan out an arc_buf for write if write size is bigger than
5105                  * max_blksz, and the file's block size is also max_blksz.
5106                  */
5107                 blksz = max_blksz;
5108                 if (size < blksz || zp->z_blksz != blksz) {
5109                         ZFS_EXIT(zfsvfs);
5110                         return (SET_ERROR(EINVAL));
5111                 }
5112                 /*
5113                  * Caller requests buffers for write before knowing where the
5114                  * write offset might be (e.g. NFS TCP write).
5115                  */
5116                 if (offset == -1) {
5117                         preamble = 0;
5118                 } else {
5119                         preamble = P2PHASE(offset, blksz);
5120                         if (preamble) {
5121                                 preamble = blksz - preamble;
5122                                 size -= preamble;
5123                         }
5124                 }
5125
5126                 postamble = P2PHASE(size, blksz);
5127                 size -= postamble;
5128
5129                 fullblk = size / blksz;
5130                 (void) dmu_xuio_init(xuio,
5131                     (preamble != 0) + fullblk + (postamble != 0));
5132
5133                 /*
5134                  * Have to fix iov base/len for partial buffers.  They
5135                  * currently represent full arc_buf's.
5136                  */
5137                 if (preamble) {
5138                         /* data begins in the middle of the arc_buf */
5139                         abuf = dmu_request_arcbuf(sa_get_db(zp->z_sa_hdl),
5140                             blksz);
5141                         ASSERT(abuf);
5142                         (void) dmu_xuio_add(xuio, abuf,
5143                             blksz - preamble, preamble);
5144                 }
5145
5146                 for (i = 0; i < fullblk; i++) {
5147                         abuf = dmu_request_arcbuf(sa_get_db(zp->z_sa_hdl),
5148                             blksz);
5149                         ASSERT(abuf);
5150                         (void) dmu_xuio_add(xuio, abuf, 0, blksz);
5151                 }
5152
5153                 if (postamble) {
5154                         /* data ends in the middle of the arc_buf */
5155                         abuf = dmu_request_arcbuf(sa_get_db(zp->z_sa_hdl),
5156                             blksz);
5157                         ASSERT(abuf);
5158                         (void) dmu_xuio_add(xuio, abuf, 0, postamble);
5159                 }
5160                 break;
5161         case UIO_READ:
5162                 /*
5163                  * Loan out an arc_buf for read if the read size is larger than
5164                  * the current file block size.  Block alignment is not
5165                  * considered.  Partial arc_buf will be loaned out for read.
5166                  */
5167                 blksz = zp->z_blksz;
5168                 if (blksz < zcr_blksz_min)
5169                         blksz = zcr_blksz_min;
5170                 if (blksz > zcr_blksz_max)
5171                         blksz = zcr_blksz_max;
5172                 /* avoid potential complexity of dealing with it */
5173                 if (blksz > max_blksz) {
5174                         ZFS_EXIT(zfsvfs);
5175                         return (SET_ERROR(EINVAL));
5176                 }
5177
5178                 maxsize = zp->z_size - uio->uio_loffset;
5179                 if (size > maxsize)
5180                         size = maxsize;
5181
5182                 if (size < blksz) {
5183                         ZFS_EXIT(zfsvfs);
5184                         return (SET_ERROR(EINVAL));
5185                 }
5186                 break;
5187         default:
5188                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
5189                 return (SET_ERROR(EINVAL));
5190         }
5191
5192         uio->uio_extflg = UIO_XUIO;
5193         XUIO_XUZC_RW(xuio) = ioflag;
5194         ZFS_EXIT(zfsvfs);
5195         return (0);
5196 }
5197
5198 /*ARGSUSED*/
5199 static int
5200 zfs_retzcbuf(struct inode *ip, xuio_t *xuio, cred_t *cr)
5201 {
5202         int i;
5203         arc_buf_t *abuf;
5204         int ioflag = XUIO_XUZC_RW(xuio);
5205
5206         ASSERT(xuio->xu_type == UIOTYPE_ZEROCOPY);
5207
5208         i = dmu_xuio_cnt(xuio);
5209         while (i-- > 0) {
5210                 abuf = dmu_xuio_arcbuf(xuio, i);
5211                 /*
5212                  * if abuf == NULL, it must be a write buffer
5213                  * that has been returned in zfs_write().
5214                  */
5215                 if (abuf)
5216                         dmu_return_arcbuf(abuf);
5217                 ASSERT(abuf || ioflag == UIO_WRITE);
5218         }
5219
5220         dmu_xuio_fini(xuio);
5221         return (0);
5222 }
5223 #endif /* HAVE_UIO_ZEROCOPY */
5224
5225 #if defined(_KERNEL) && defined(HAVE_SPL)
5226 EXPORT_SYMBOL(zfs_open);
5227 EXPORT_SYMBOL(zfs_close);
5228 EXPORT_SYMBOL(zfs_read);
5229 EXPORT_SYMBOL(zfs_write);
5230 EXPORT_SYMBOL(zfs_access);
5231 EXPORT_SYMBOL(zfs_lookup);
5232 EXPORT_SYMBOL(zfs_create);
5233 EXPORT_SYMBOL(zfs_tmpfile);
5234 EXPORT_SYMBOL(zfs_remove);
5235 EXPORT_SYMBOL(zfs_mkdir);
5236 EXPORT_SYMBOL(zfs_rmdir);
5237 EXPORT_SYMBOL(zfs_readdir);
5238 EXPORT_SYMBOL(zfs_fsync);
5239 EXPORT_SYMBOL(zfs_getattr);
5240 EXPORT_SYMBOL(zfs_getattr_fast);
5241 EXPORT_SYMBOL(zfs_setattr);
5242 EXPORT_SYMBOL(zfs_rename);
5243 EXPORT_SYMBOL(zfs_symlink);
5244 EXPORT_SYMBOL(zfs_readlink);
5245 EXPORT_SYMBOL(zfs_link);
5246 EXPORT_SYMBOL(zfs_inactive);
5247 EXPORT_SYMBOL(zfs_space);
5248 EXPORT_SYMBOL(zfs_fid);
5249 EXPORT_SYMBOL(zfs_getsecattr);
5250 EXPORT_SYMBOL(zfs_setsecattr);
5251 EXPORT_SYMBOL(zfs_getpage);
5252 EXPORT_SYMBOL(zfs_putpage);
5253 EXPORT_SYMBOL(zfs_dirty_inode);
5254 EXPORT_SYMBOL(zfs_map);
5255
5256 /* CSTYLED */
5257 module_param(zfs_delete_blocks, ulong, 0644);
5258 MODULE_PARM_DESC(zfs_delete_blocks, "Delete files larger than N blocks async");
5259 module_param(zfs_read_chunk_size, long, 0644);
5260 MODULE_PARM_DESC(zfs_read_chunk_size, "Bytes to read per chunk");
5261 #endif