]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/fs/nfsclient/nfs_clport.c
Merge bmake-20130123
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / fs / nfsclient / nfs_clport.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1989, 1993
3  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
4  *
5  * This code is derived from software contributed to Berkeley by
6  * Rick Macklem at The University of Guelph.
7  *
8  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
9  * modification, are permitted provided that the following conditions
10  * are met:
11  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
12  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
13  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
15  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
16  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
17  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
18  *    without specific prior written permission.
19  *
20  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
21  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
22  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
23  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
24  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
25  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
26  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
27  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
28  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
29  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
30  * SUCH DAMAGE.
31  *
32  */
33
34 #include <sys/cdefs.h>
35 __FBSDID("$FreeBSD$");
36
37 #include "opt_inet6.h"
38 #include "opt_kdtrace.h"
39
40 #include <sys/capability.h>
41
42 /*
43  * generally, I don't like #includes inside .h files, but it seems to
44  * be the easiest way to handle the port.
45  */
46 #include <sys/hash.h>
47 #include <fs/nfs/nfsport.h>
48 #include <netinet/if_ether.h>
49 #include <net/if_types.h>
50
51 #include <fs/nfsclient/nfs_kdtrace.h>
52
53 #ifdef KDTRACE_HOOKS
54 dtrace_nfsclient_attrcache_flush_probe_func_t
55                 dtrace_nfscl_attrcache_flush_done_probe;
56 uint32_t        nfscl_attrcache_flush_done_id;
57
58 dtrace_nfsclient_attrcache_get_hit_probe_func_t
59                 dtrace_nfscl_attrcache_get_hit_probe;
60 uint32_t        nfscl_attrcache_get_hit_id;
61
62 dtrace_nfsclient_attrcache_get_miss_probe_func_t
63                 dtrace_nfscl_attrcache_get_miss_probe;
64 uint32_t        nfscl_attrcache_get_miss_id;
65
66 dtrace_nfsclient_attrcache_load_probe_func_t
67                 dtrace_nfscl_attrcache_load_done_probe;
68 uint32_t        nfscl_attrcache_load_done_id;
69 #endif /* !KDTRACE_HOOKS */
70
71 extern u_int32_t newnfs_true, newnfs_false, newnfs_xdrneg1;
72 extern struct vop_vector newnfs_vnodeops;
73 extern struct vop_vector newnfs_fifoops;
74 extern uma_zone_t newnfsnode_zone;
75 extern struct buf_ops buf_ops_newnfs;
76 extern int ncl_pbuf_freecnt;
77 extern short nfsv4_cbport;
78 extern int nfscl_enablecallb;
79 extern int nfs_numnfscbd;
80 extern int nfscl_inited;
81 struct mtx nfs_clstate_mutex;
82 struct mtx ncl_iod_mutex;
83 NFSDLOCKMUTEX;
84
85 extern void (*ncl_call_invalcaches)(struct vnode *);
86
87 /*
88  * Comparison function for vfs_hash functions.
89  */
90 int
91 newnfs_vncmpf(struct vnode *vp, void *arg)
92 {
93         struct nfsfh *nfhp = (struct nfsfh *)arg;
94         struct nfsnode *np = VTONFS(vp);
95
96         if (np->n_fhp->nfh_len != nfhp->nfh_len ||
97             NFSBCMP(np->n_fhp->nfh_fh, nfhp->nfh_fh, nfhp->nfh_len))
98                 return (1);
99         return (0);
100 }
101
102 /*
103  * Look up a vnode/nfsnode by file handle.
104  * Callers must check for mount points!!
105  * In all cases, a pointer to a
106  * nfsnode structure is returned.
107  * This variant takes a "struct nfsfh *" as second argument and uses
108  * that structure up, either by hanging off the nfsnode or FREEing it.
109  */
110 int
111 nfscl_nget(struct mount *mntp, struct vnode *dvp, struct nfsfh *nfhp,
112     struct componentname *cnp, struct thread *td, struct nfsnode **npp,
113     void *stuff, int lkflags)
114 {
115         struct nfsnode *np, *dnp;
116         struct vnode *vp, *nvp;
117         struct nfsv4node *newd, *oldd;
118         int error;
119         u_int hash;
120         struct nfsmount *nmp;
121
122         nmp = VFSTONFS(mntp);
123         dnp = VTONFS(dvp);
124         *npp = NULL;
125
126         hash = fnv_32_buf(nfhp->nfh_fh, nfhp->nfh_len, FNV1_32_INIT);
127
128         error = vfs_hash_get(mntp, hash, lkflags,
129             td, &nvp, newnfs_vncmpf, nfhp);
130         if (error == 0 && nvp != NULL) {
131                 /*
132                  * I believe there is a slight chance that vgonel() could
133                  * get called on this vnode between when NFSVOPLOCK() drops
134                  * the VI_LOCK() and vget() acquires it again, so that it
135                  * hasn't yet had v_usecount incremented. If this were to
136                  * happen, the VI_DOOMED flag would be set, so check for
137                  * that here. Since we now have the v_usecount incremented,
138                  * we should be ok until we vrele() it, if the VI_DOOMED
139                  * flag isn't set now.
140                  */
141                 VI_LOCK(nvp);
142                 if ((nvp->v_iflag & VI_DOOMED)) {
143                         VI_UNLOCK(nvp);
144                         vrele(nvp);
145                         error = ENOENT;
146                 } else {
147                         VI_UNLOCK(nvp);
148                 }
149         }
150         if (error) {
151                 FREE((caddr_t)nfhp, M_NFSFH);
152                 return (error);
153         }
154         if (nvp != NULL) {
155                 np = VTONFS(nvp);
156                 /*
157                  * For NFSv4, check to see if it is the same name and
158                  * replace the name, if it is different.
159                  */
160                 oldd = newd = NULL;
161                 if ((nmp->nm_flag & NFSMNT_NFSV4) && np->n_v4 != NULL &&
162                     nvp->v_type == VREG &&
163                     (np->n_v4->n4_namelen != cnp->cn_namelen ||
164                      NFSBCMP(cnp->cn_nameptr, NFS4NODENAME(np->n_v4),
165                      cnp->cn_namelen) ||
166                      dnp->n_fhp->nfh_len != np->n_v4->n4_fhlen ||
167                      NFSBCMP(dnp->n_fhp->nfh_fh, np->n_v4->n4_data,
168                      dnp->n_fhp->nfh_len))) {
169                     MALLOC(newd, struct nfsv4node *,
170                         sizeof (struct nfsv4node) + dnp->n_fhp->nfh_len +
171                         + cnp->cn_namelen - 1, M_NFSV4NODE, M_WAITOK);
172                     NFSLOCKNODE(np);
173                     if (newd != NULL && np->n_v4 != NULL && nvp->v_type == VREG
174                         && (np->n_v4->n4_namelen != cnp->cn_namelen ||
175                          NFSBCMP(cnp->cn_nameptr, NFS4NODENAME(np->n_v4),
176                          cnp->cn_namelen) ||
177                          dnp->n_fhp->nfh_len != np->n_v4->n4_fhlen ||
178                          NFSBCMP(dnp->n_fhp->nfh_fh, np->n_v4->n4_data,
179                          dnp->n_fhp->nfh_len))) {
180                         oldd = np->n_v4;
181                         np->n_v4 = newd;
182                         newd = NULL;
183                         np->n_v4->n4_fhlen = dnp->n_fhp->nfh_len;
184                         np->n_v4->n4_namelen = cnp->cn_namelen;
185                         NFSBCOPY(dnp->n_fhp->nfh_fh, np->n_v4->n4_data,
186                             dnp->n_fhp->nfh_len);
187                         NFSBCOPY(cnp->cn_nameptr, NFS4NODENAME(np->n_v4),
188                             cnp->cn_namelen);
189                     }
190                     NFSUNLOCKNODE(np);
191                 }
192                 if (newd != NULL)
193                         FREE((caddr_t)newd, M_NFSV4NODE);
194                 if (oldd != NULL)
195                         FREE((caddr_t)oldd, M_NFSV4NODE);
196                 *npp = np;
197                 FREE((caddr_t)nfhp, M_NFSFH);
198                 return (0);
199         }
200         np = uma_zalloc(newnfsnode_zone, M_WAITOK | M_ZERO);
201
202         error = getnewvnode("newnfs", mntp, &newnfs_vnodeops, &nvp);
203         if (error) {
204                 uma_zfree(newnfsnode_zone, np);
205                 FREE((caddr_t)nfhp, M_NFSFH);
206                 return (error);
207         }
208         vp = nvp;
209         KASSERT(vp->v_bufobj.bo_bsize != 0, ("nfscl_nget: bo_bsize == 0"));
210         vp->v_bufobj.bo_ops = &buf_ops_newnfs;
211         vp->v_data = np;
212         np->n_vnode = vp;
213         /* 
214          * Initialize the mutex even if the vnode is going to be a loser.
215          * This simplifies the logic in reclaim, which can then unconditionally
216          * destroy the mutex (in the case of the loser, or if hash_insert
217          * happened to return an error no special casing is needed).
218          */
219         mtx_init(&np->n_mtx, "NEWNFSnode lock", NULL, MTX_DEF | MTX_DUPOK);
220
221         /* 
222          * Are we getting the root? If so, make sure the vnode flags
223          * are correct 
224          */
225         if ((nfhp->nfh_len == nmp->nm_fhsize) &&
226             !bcmp(nfhp->nfh_fh, nmp->nm_fh, nfhp->nfh_len)) {
227                 if (vp->v_type == VNON)
228                         vp->v_type = VDIR;
229                 vp->v_vflag |= VV_ROOT;
230         }
231         
232         np->n_fhp = nfhp;
233         /*
234          * For NFSv4, we have to attach the directory file handle and
235          * file name, so that Open Ops can be done later.
236          */
237         if (nmp->nm_flag & NFSMNT_NFSV4) {
238                 MALLOC(np->n_v4, struct nfsv4node *, sizeof (struct nfsv4node)
239                     + dnp->n_fhp->nfh_len + cnp->cn_namelen - 1, M_NFSV4NODE,
240                     M_WAITOK);
241                 np->n_v4->n4_fhlen = dnp->n_fhp->nfh_len;
242                 np->n_v4->n4_namelen = cnp->cn_namelen;
243                 NFSBCOPY(dnp->n_fhp->nfh_fh, np->n_v4->n4_data,
244                     dnp->n_fhp->nfh_len);
245                 NFSBCOPY(cnp->cn_nameptr, NFS4NODENAME(np->n_v4),
246                     cnp->cn_namelen);
247         } else {
248                 np->n_v4 = NULL;
249         }
250
251         /*
252          * NFS supports recursive and shared locking.
253          */
254         lockmgr(vp->v_vnlock, LK_EXCLUSIVE | LK_NOWITNESS, NULL);
255         VN_LOCK_AREC(vp);
256         VN_LOCK_ASHARE(vp);
257         error = insmntque(vp, mntp);
258         if (error != 0) {
259                 *npp = NULL;
260                 mtx_destroy(&np->n_mtx);
261                 FREE((caddr_t)nfhp, M_NFSFH);
262                 if (np->n_v4 != NULL)
263                         FREE((caddr_t)np->n_v4, M_NFSV4NODE);
264                 uma_zfree(newnfsnode_zone, np);
265                 return (error);
266         }
267         error = vfs_hash_insert(vp, hash, lkflags, 
268             td, &nvp, newnfs_vncmpf, nfhp);
269         if (error)
270                 return (error);
271         if (nvp != NULL) {
272                 *npp = VTONFS(nvp);
273                 /* vfs_hash_insert() vput()'s the losing vnode */
274                 return (0);
275         }
276         *npp = np;
277
278         return (0);
279 }
280
281 /*
282  * Anothe variant of nfs_nget(). This one is only used by reopen. It
283  * takes almost the same args as nfs_nget(), but only succeeds if an entry
284  * exists in the cache. (Since files should already be "open" with a
285  * vnode ref cnt on the node when reopen calls this, it should always
286  * succeed.)
287  * Also, don't get a vnode lock, since it may already be locked by some
288  * other process that is handling it. This is ok, since all other threads
289  * on the client are blocked by the nfsc_lock being exclusively held by the
290  * caller of this function.
291  */
292 int
293 nfscl_ngetreopen(struct mount *mntp, u_int8_t *fhp, int fhsize,
294     struct thread *td, struct nfsnode **npp)
295 {
296         struct vnode *nvp;
297         u_int hash;
298         struct nfsfh *nfhp;
299         int error;
300
301         *npp = NULL;
302         /* For forced dismounts, just return error. */
303         if ((mntp->mnt_kern_flag & MNTK_UNMOUNTF))
304                 return (EINTR);
305         MALLOC(nfhp, struct nfsfh *, sizeof (struct nfsfh) + fhsize,
306             M_NFSFH, M_WAITOK);
307         bcopy(fhp, &nfhp->nfh_fh[0], fhsize);
308         nfhp->nfh_len = fhsize;
309
310         hash = fnv_32_buf(fhp, fhsize, FNV1_32_INIT);
311
312         /*
313          * First, try to get the vnode locked, but don't block for the lock.
314          */
315         error = vfs_hash_get(mntp, hash, (LK_EXCLUSIVE | LK_NOWAIT), td, &nvp,
316             newnfs_vncmpf, nfhp);
317         if (error == 0 && nvp != NULL) {
318                 NFSVOPUNLOCK(nvp, 0);
319         } else if (error == EBUSY) {
320                 /*
321                  * The LK_EXCLOTHER lock type tells nfs_lock1() to not try
322                  * and lock the vnode, but just get a v_usecount on it.
323                  * LK_NOWAIT is set so that when vget() returns ENOENT,
324                  * vfs_hash_get() fails instead of looping.
325                  * If this succeeds, it is safe so long as a vflush() with
326                  * FORCECLOSE has not been done. Since the Renew thread is
327                  * stopped and the MNTK_UNMOUNTF flag is set before doing
328                  * a vflush() with FORCECLOSE, we should be ok here.
329                  */
330                 if ((mntp->mnt_kern_flag & MNTK_UNMOUNTF))
331                         error = EINTR;
332                 else
333                         error = vfs_hash_get(mntp, hash,
334                             (LK_EXCLOTHER | LK_NOWAIT), td, &nvp,
335                             newnfs_vncmpf, nfhp);
336         }
337         FREE(nfhp, M_NFSFH);
338         if (error)
339                 return (error);
340         if (nvp != NULL) {
341                 *npp = VTONFS(nvp);
342                 return (0);
343         }
344         return (EINVAL);
345 }
346
347 /*
348  * Load the attribute cache (that lives in the nfsnode entry) with
349  * the attributes of the second argument and
350  * Iff vaper not NULL
351  *    copy the attributes to *vaper
352  * Similar to nfs_loadattrcache(), except the attributes are passed in
353  * instead of being parsed out of the mbuf list.
354  */
355 int
356 nfscl_loadattrcache(struct vnode **vpp, struct nfsvattr *nap, void *nvaper,
357     void *stuff, int writeattr, int dontshrink)
358 {
359         struct vnode *vp = *vpp;
360         struct vattr *vap, *nvap = &nap->na_vattr, *vaper = nvaper;
361         struct nfsnode *np;
362         struct nfsmount *nmp;
363         struct timespec mtime_save;
364
365         /*
366          * If v_type == VNON it is a new node, so fill in the v_type,
367          * n_mtime fields. Check to see if it represents a special 
368          * device, and if so, check for a possible alias. Once the
369          * correct vnode has been obtained, fill in the rest of the
370          * information.
371          */
372         np = VTONFS(vp);
373         NFSLOCKNODE(np);
374         if (vp->v_type != nvap->va_type) {
375                 vp->v_type = nvap->va_type;
376                 if (vp->v_type == VFIFO)
377                         vp->v_op = &newnfs_fifoops;
378                 np->n_mtime = nvap->va_mtime;
379         }
380         nmp = VFSTONFS(vp->v_mount);
381         vap = &np->n_vattr.na_vattr;
382         mtime_save = vap->va_mtime;
383         if (writeattr) {
384                 np->n_vattr.na_filerev = nap->na_filerev;
385                 np->n_vattr.na_size = nap->na_size;
386                 np->n_vattr.na_mtime = nap->na_mtime;
387                 np->n_vattr.na_ctime = nap->na_ctime;
388                 np->n_vattr.na_fsid = nap->na_fsid;
389                 np->n_vattr.na_mode = nap->na_mode;
390         } else {
391                 NFSBCOPY((caddr_t)nap, (caddr_t)&np->n_vattr,
392                     sizeof (struct nfsvattr));
393         }
394
395         /*
396          * For NFSv4, if the node's fsid is not equal to the mount point's
397          * fsid, return the low order 32bits of the node's fsid. This
398          * allows getcwd(3) to work. There is a chance that the fsid might
399          * be the same as a local fs, but since this is in an NFS mount
400          * point, I don't think that will cause any problems?
401          */
402         if (NFSHASNFSV4(nmp) && NFSHASHASSETFSID(nmp) &&
403             (nmp->nm_fsid[0] != np->n_vattr.na_filesid[0] ||
404              nmp->nm_fsid[1] != np->n_vattr.na_filesid[1])) {
405                 /*
406                  * va_fsid needs to be set to some value derived from
407                  * np->n_vattr.na_filesid that is not equal
408                  * vp->v_mount->mnt_stat.f_fsid[0], so that it changes
409                  * from the value used for the top level server volume
410                  * in the mounted subtree.
411                  */
412                 if (vp->v_mount->mnt_stat.f_fsid.val[0] !=
413                     (uint32_t)np->n_vattr.na_filesid[0])
414                         vap->va_fsid = (uint32_t)np->n_vattr.na_filesid[0];
415                 else
416                         vap->va_fsid = (uint32_t)hash32_buf(
417                             np->n_vattr.na_filesid, 2 * sizeof(uint64_t), 0);
418         } else
419                 vap->va_fsid = vp->v_mount->mnt_stat.f_fsid.val[0];
420         np->n_attrstamp = time_second;
421         if (vap->va_size != np->n_size) {
422                 if (vap->va_type == VREG) {
423                         if (dontshrink && vap->va_size < np->n_size) {
424                                 /*
425                                  * We've been told not to shrink the file;
426                                  * zero np->n_attrstamp to indicate that
427                                  * the attributes are stale.
428                                  */
429                                 vap->va_size = np->n_size;
430                                 np->n_attrstamp = 0;
431                                 KDTRACE_NFS_ATTRCACHE_FLUSH_DONE(vp);
432                         } else if (np->n_flag & NMODIFIED) {
433                                 /*
434                                  * We've modified the file: Use the larger
435                                  * of our size, and the server's size.
436                                  */
437                                 if (vap->va_size < np->n_size) {
438                                         vap->va_size = np->n_size;
439                                 } else {
440                                         np->n_size = vap->va_size;
441                                         np->n_flag |= NSIZECHANGED;
442                                 }
443                         } else {
444                                 np->n_size = vap->va_size;
445                                 np->n_flag |= NSIZECHANGED;
446                         }
447                         vnode_pager_setsize(vp, np->n_size);
448                 } else {
449                         np->n_size = vap->va_size;
450                 }
451         }
452         /*
453          * The following checks are added to prevent a race between (say)
454          * a READDIR+ and a WRITE. 
455          * READDIR+, WRITE requests sent out.
456          * READDIR+ resp, WRITE resp received on client.
457          * However, the WRITE resp was handled before the READDIR+ resp
458          * causing the post op attrs from the write to be loaded first
459          * and the attrs from the READDIR+ to be loaded later. If this 
460          * happens, we have stale attrs loaded into the attrcache.
461          * We detect this by for the mtime moving back. We invalidate the 
462          * attrcache when this happens.
463          */
464         if (timespeccmp(&mtime_save, &vap->va_mtime, >)) {
465                 /* Size changed or mtime went backwards */
466                 np->n_attrstamp = 0;
467                 KDTRACE_NFS_ATTRCACHE_FLUSH_DONE(vp);
468         }
469         if (vaper != NULL) {
470                 NFSBCOPY((caddr_t)vap, (caddr_t)vaper, sizeof(*vap));
471                 if (np->n_flag & NCHG) {
472                         if (np->n_flag & NACC)
473                                 vaper->va_atime = np->n_atim;
474                         if (np->n_flag & NUPD)
475                                 vaper->va_mtime = np->n_mtim;
476                 }
477         }
478 #ifdef KDTRACE_HOOKS
479         if (np->n_attrstamp != 0)
480                 KDTRACE_NFS_ATTRCACHE_LOAD_DONE(vp, vap, 0);
481 #endif
482         NFSUNLOCKNODE(np);
483         return (0);
484 }
485
486 /*
487  * Fill in the client id name. For these bytes:
488  * 1 - they must be unique
489  * 2 - they should be persistent across client reboots
490  * 1 is more critical than 2
491  * Use the mount point's unique id plus either the uuid or, if that
492  * isn't set, random junk.
493  */
494 void
495 nfscl_fillclid(u_int64_t clval, char *uuid, u_int8_t *cp, u_int16_t idlen)
496 {
497         int uuidlen;
498
499         /*
500          * First, put in the 64bit mount point identifier.
501          */
502         if (idlen >= sizeof (u_int64_t)) {
503                 NFSBCOPY((caddr_t)&clval, cp, sizeof (u_int64_t));
504                 cp += sizeof (u_int64_t);
505                 idlen -= sizeof (u_int64_t);
506         }
507
508         /*
509          * If uuid is non-zero length, use it.
510          */
511         uuidlen = strlen(uuid);
512         if (uuidlen > 0 && idlen >= uuidlen) {
513                 NFSBCOPY(uuid, cp, uuidlen);
514                 cp += uuidlen;
515                 idlen -= uuidlen;
516         }
517
518         /*
519          * This only normally happens if the uuid isn't set.
520          */
521         while (idlen > 0) {
522                 *cp++ = (u_int8_t)(arc4random() % 256);
523                 idlen--;
524         }
525 }
526
527 /*
528  * Fill in a lock owner name. For now, pid + the process's creation time.
529  */
530 void
531 nfscl_filllockowner(void *id, u_int8_t *cp, int flags)
532 {
533         union {
534                 u_int32_t       lval;
535                 u_int8_t        cval[4];
536         } tl;
537         struct proc *p;
538
539         if (id == NULL) {
540                 printf("NULL id\n");
541                 bzero(cp, NFSV4CL_LOCKNAMELEN);
542                 return;
543         }
544         if ((flags & F_POSIX) != 0) {
545                 p = (struct proc *)id;
546                 tl.lval = p->p_pid;
547                 *cp++ = tl.cval[0];
548                 *cp++ = tl.cval[1];
549                 *cp++ = tl.cval[2];
550                 *cp++ = tl.cval[3];
551                 tl.lval = p->p_stats->p_start.tv_sec;
552                 *cp++ = tl.cval[0];
553                 *cp++ = tl.cval[1];
554                 *cp++ = tl.cval[2];
555                 *cp++ = tl.cval[3];
556                 tl.lval = p->p_stats->p_start.tv_usec;
557                 *cp++ = tl.cval[0];
558                 *cp++ = tl.cval[1];
559                 *cp++ = tl.cval[2];
560                 *cp = tl.cval[3];
561         } else if ((flags & F_FLOCK) != 0) {
562                 bcopy(&id, cp, sizeof(id));
563                 bzero(&cp[sizeof(id)], NFSV4CL_LOCKNAMELEN - sizeof(id));
564         } else {
565                 printf("nfscl_filllockowner: not F_POSIX or F_FLOCK\n");
566                 bzero(cp, NFSV4CL_LOCKNAMELEN);
567         }
568 }
569
570 /*
571  * Find the parent process for the thread passed in as an argument.
572  * If none exists, return NULL, otherwise return a thread for the parent.
573  * (Can be any of the threads, since it is only used for td->td_proc.)
574  */
575 NFSPROC_T *
576 nfscl_getparent(struct thread *td)
577 {
578         struct proc *p;
579         struct thread *ptd;
580
581         if (td == NULL)
582                 return (NULL);
583         p = td->td_proc;
584         if (p->p_pid == 0)
585                 return (NULL);
586         p = p->p_pptr;
587         if (p == NULL)
588                 return (NULL);
589         ptd = TAILQ_FIRST(&p->p_threads);
590         return (ptd);
591 }
592
593 /*
594  * Start up the renew kernel thread.
595  */
596 static void
597 start_nfscl(void *arg)
598 {
599         struct nfsclclient *clp;
600         struct thread *td;
601
602         clp = (struct nfsclclient *)arg;
603         td = TAILQ_FIRST(&clp->nfsc_renewthread->p_threads);
604         nfscl_renewthread(clp, td);
605         kproc_exit(0);
606 }
607
608 void
609 nfscl_start_renewthread(struct nfsclclient *clp)
610 {
611
612         kproc_create(start_nfscl, (void *)clp, &clp->nfsc_renewthread, 0, 0,
613             "nfscl");
614 }
615
616 /*
617  * Handle wcc_data.
618  * For NFSv4, it assumes that nfsv4_wccattr() was used to set up the getattr
619  * as the first Op after PutFH.
620  * (For NFSv4, the postop attributes are after the Op, so they can't be
621  *  parsed here. A separate call to nfscl_postop_attr() is required.)
622  */
623 int
624 nfscl_wcc_data(struct nfsrv_descript *nd, struct vnode *vp,
625     struct nfsvattr *nap, int *flagp, int *wccflagp, void *stuff)
626 {
627         u_int32_t *tl;
628         struct nfsnode *np = VTONFS(vp);
629         struct nfsvattr nfsva;
630         int error = 0;
631
632         if (wccflagp != NULL)
633                 *wccflagp = 0;
634         if (nd->nd_flag & ND_NFSV3) {
635                 *flagp = 0;
636                 NFSM_DISSECT(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED);
637                 if (*tl == newnfs_true) {
638                         NFSM_DISSECT(tl, u_int32_t *, 6 * NFSX_UNSIGNED);
639                         if (wccflagp != NULL) {
640                                 mtx_lock(&np->n_mtx);
641                                 *wccflagp = (np->n_mtime.tv_sec ==
642                                     fxdr_unsigned(u_int32_t, *(tl + 2)) &&
643                                     np->n_mtime.tv_nsec ==
644                                     fxdr_unsigned(u_int32_t, *(tl + 3)));
645                                 mtx_unlock(&np->n_mtx);
646                         }
647                 }
648                 error = nfscl_postop_attr(nd, nap, flagp, stuff);
649         } else if ((nd->nd_flag & (ND_NOMOREDATA | ND_NFSV4 | ND_V4WCCATTR))
650             == (ND_NFSV4 | ND_V4WCCATTR)) {
651                 error = nfsv4_loadattr(nd, NULL, &nfsva, NULL,
652                     NULL, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 0,
653                     NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
654                 if (error)
655                         return (error);
656                 /*
657                  * Get rid of Op# and status for next op.
658                  */
659                 NFSM_DISSECT(tl, u_int32_t *, 2 * NFSX_UNSIGNED);
660                 if (*++tl)
661                         nd->nd_flag |= ND_NOMOREDATA;
662                 if (wccflagp != NULL &&
663                     nfsva.na_vattr.va_mtime.tv_sec != 0) {
664                         mtx_lock(&np->n_mtx);
665                         *wccflagp = (np->n_mtime.tv_sec ==
666                             nfsva.na_vattr.va_mtime.tv_sec &&
667                             np->n_mtime.tv_nsec ==
668                             nfsva.na_vattr.va_mtime.tv_sec);
669                         mtx_unlock(&np->n_mtx);
670                 }
671         }
672 nfsmout:
673         return (error);
674 }
675
676 /*
677  * Get postop attributes.
678  */
679 int
680 nfscl_postop_attr(struct nfsrv_descript *nd, struct nfsvattr *nap, int *retp,
681     void *stuff)
682 {
683         u_int32_t *tl;
684         int error = 0;
685
686         *retp = 0;
687         if (nd->nd_flag & ND_NOMOREDATA)
688                 return (error);
689         if (nd->nd_flag & ND_NFSV3) {
690                 NFSM_DISSECT(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED);
691                 *retp = fxdr_unsigned(int, *tl);
692         } else if (nd->nd_flag & ND_NFSV4) {
693                 /*
694                  * For NFSv4, the postop attr are at the end, so no point
695                  * in looking if nd_repstat != 0.
696                  */
697                 if (!nd->nd_repstat) {
698                         NFSM_DISSECT(tl, u_int32_t *, 2 * NFSX_UNSIGNED);
699                         if (*(tl + 1))
700                                 /* should never happen since nd_repstat != 0 */
701                                 nd->nd_flag |= ND_NOMOREDATA;
702                         else
703                                 *retp = 1;
704                 }
705         } else if (!nd->nd_repstat) {
706                 /* For NFSv2, the attributes are here iff nd_repstat == 0 */
707                 *retp = 1;
708         }
709         if (*retp) {
710                 error = nfsm_loadattr(nd, nap);
711                 if (error)
712                         *retp = 0;
713         }
714 nfsmout:
715         return (error);
716 }
717
718 /*
719  * Fill in the setable attributes. The full argument indicates whether
720  * to fill in them all or just mode and time.
721  */
722 void
723 nfscl_fillsattr(struct nfsrv_descript *nd, struct vattr *vap,
724     struct vnode *vp, int flags, u_int32_t rdev)
725 {
726         u_int32_t *tl;
727         struct nfsv2_sattr *sp;
728         nfsattrbit_t attrbits;
729
730         switch (nd->nd_flag & (ND_NFSV2 | ND_NFSV3 | ND_NFSV4)) {
731         case ND_NFSV2:
732                 NFSM_BUILD(sp, struct nfsv2_sattr *, NFSX_V2SATTR);
733                 if (vap->va_mode == (mode_t)VNOVAL)
734                         sp->sa_mode = newnfs_xdrneg1;
735                 else
736                         sp->sa_mode = vtonfsv2_mode(vap->va_type, vap->va_mode);
737                 if (vap->va_uid == (uid_t)VNOVAL)
738                         sp->sa_uid = newnfs_xdrneg1;
739                 else
740                         sp->sa_uid = txdr_unsigned(vap->va_uid);
741                 if (vap->va_gid == (gid_t)VNOVAL)
742                         sp->sa_gid = newnfs_xdrneg1;
743                 else
744                         sp->sa_gid = txdr_unsigned(vap->va_gid);
745                 if (flags & NFSSATTR_SIZE0)
746                         sp->sa_size = 0;
747                 else if (flags & NFSSATTR_SIZENEG1)
748                         sp->sa_size = newnfs_xdrneg1;
749                 else if (flags & NFSSATTR_SIZERDEV)
750                         sp->sa_size = txdr_unsigned(rdev);
751                 else
752                         sp->sa_size = txdr_unsigned(vap->va_size);
753                 txdr_nfsv2time(&vap->va_atime, &sp->sa_atime);
754                 txdr_nfsv2time(&vap->va_mtime, &sp->sa_mtime);
755                 break;
756         case ND_NFSV3:
757                 if (vap->va_mode != (mode_t)VNOVAL) {
758                         NFSM_BUILD(tl, u_int32_t *, 2 * NFSX_UNSIGNED);
759                         *tl++ = newnfs_true;
760                         *tl = txdr_unsigned(vap->va_mode);
761                 } else {
762                         NFSM_BUILD(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED);
763                         *tl = newnfs_false;
764                 }
765                 if ((flags & NFSSATTR_FULL) && vap->va_uid != (uid_t)VNOVAL) {
766                         NFSM_BUILD(tl, u_int32_t *, 2 * NFSX_UNSIGNED);
767                         *tl++ = newnfs_true;
768                         *tl = txdr_unsigned(vap->va_uid);
769                 } else {
770                         NFSM_BUILD(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED);
771                         *tl = newnfs_false;
772                 }
773                 if ((flags & NFSSATTR_FULL) && vap->va_gid != (gid_t)VNOVAL) {
774                         NFSM_BUILD(tl, u_int32_t *, 2 * NFSX_UNSIGNED);
775                         *tl++ = newnfs_true;
776                         *tl = txdr_unsigned(vap->va_gid);
777                 } else {
778                         NFSM_BUILD(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED);
779                         *tl = newnfs_false;
780                 }
781                 if ((flags & NFSSATTR_FULL) && vap->va_size != VNOVAL) {
782                         NFSM_BUILD(tl, u_int32_t *, 3 * NFSX_UNSIGNED);
783                         *tl++ = newnfs_true;
784                         txdr_hyper(vap->va_size, tl);
785                 } else {
786                         NFSM_BUILD(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED);
787                         *tl = newnfs_false;
788                 }
789                 if (vap->va_atime.tv_sec != VNOVAL) {
790                         if ((vap->va_vaflags & VA_UTIMES_NULL) == 0) {
791                                 NFSM_BUILD(tl, u_int32_t *, 3 * NFSX_UNSIGNED);
792                                 *tl++ = txdr_unsigned(NFSV3SATTRTIME_TOCLIENT);
793                                 txdr_nfsv3time(&vap->va_atime, tl);
794                         } else {
795                                 NFSM_BUILD(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED);
796                                 *tl = txdr_unsigned(NFSV3SATTRTIME_TOSERVER);
797                         }
798                 } else {
799                         NFSM_BUILD(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED);
800                         *tl = txdr_unsigned(NFSV3SATTRTIME_DONTCHANGE);
801                 }
802                 if (vap->va_mtime.tv_sec != VNOVAL) {
803                         if ((vap->va_vaflags & VA_UTIMES_NULL) == 0) {
804                                 NFSM_BUILD(tl, u_int32_t *, 3 * NFSX_UNSIGNED);
805                                 *tl++ = txdr_unsigned(NFSV3SATTRTIME_TOCLIENT);
806                                 txdr_nfsv3time(&vap->va_mtime, tl);
807                         } else {
808                                 NFSM_BUILD(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED);
809                                 *tl = txdr_unsigned(NFSV3SATTRTIME_TOSERVER);
810                         }
811                 } else {
812                         NFSM_BUILD(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED);
813                         *tl = txdr_unsigned(NFSV3SATTRTIME_DONTCHANGE);
814                 }
815                 break;
816         case ND_NFSV4:
817                 NFSZERO_ATTRBIT(&attrbits);
818                 if (vap->va_mode != (mode_t)VNOVAL)
819                         NFSSETBIT_ATTRBIT(&attrbits, NFSATTRBIT_MODE);
820                 if ((flags & NFSSATTR_FULL) && vap->va_uid != (uid_t)VNOVAL)
821                         NFSSETBIT_ATTRBIT(&attrbits, NFSATTRBIT_OWNER);
822                 if ((flags & NFSSATTR_FULL) && vap->va_gid != (gid_t)VNOVAL)
823                         NFSSETBIT_ATTRBIT(&attrbits, NFSATTRBIT_OWNERGROUP);
824                 if ((flags & NFSSATTR_FULL) && vap->va_size != VNOVAL)
825                         NFSSETBIT_ATTRBIT(&attrbits, NFSATTRBIT_SIZE);
826                 if (vap->va_atime.tv_sec != VNOVAL)
827                         NFSSETBIT_ATTRBIT(&attrbits, NFSATTRBIT_TIMEACCESSSET);
828                 if (vap->va_mtime.tv_sec != VNOVAL)
829                         NFSSETBIT_ATTRBIT(&attrbits, NFSATTRBIT_TIMEMODIFYSET);
830                 (void) nfsv4_fillattr(nd, vp->v_mount, vp, NULL, vap, NULL, 0,
831                     &attrbits, NULL, NULL, 0, 0, 0, 0, (uint64_t)0);
832                 break;
833         };
834 }
835
836 /*
837  * nfscl_request() - mostly a wrapper for newnfs_request().
838  */
839 int
840 nfscl_request(struct nfsrv_descript *nd, struct vnode *vp, NFSPROC_T *p,
841     struct ucred *cred, void *stuff)
842 {
843         int ret, vers;
844         struct nfsmount *nmp;
845
846         nmp = VFSTONFS(vp->v_mount);
847         if (nd->nd_flag & ND_NFSV4)
848                 vers = NFS_VER4;
849         else if (nd->nd_flag & ND_NFSV3)
850                 vers = NFS_VER3;
851         else
852                 vers = NFS_VER2;
853         ret = newnfs_request(nd, nmp, NULL, &nmp->nm_sockreq, vp, p, cred,
854                 NFS_PROG, vers, NULL, 1, NULL, NULL);
855         return (ret);
856 }
857
858 /*
859  * fill in this bsden's variant of statfs using nfsstatfs.
860  */
861 void
862 nfscl_loadsbinfo(struct nfsmount *nmp, struct nfsstatfs *sfp, void *statfs)
863 {
864         struct statfs *sbp = (struct statfs *)statfs;
865
866         if (nmp->nm_flag & (NFSMNT_NFSV3 | NFSMNT_NFSV4)) {
867                 sbp->f_bsize = NFS_FABLKSIZE;
868                 sbp->f_blocks = sfp->sf_tbytes / NFS_FABLKSIZE;
869                 sbp->f_bfree = sfp->sf_fbytes / NFS_FABLKSIZE;
870                 /*
871                  * Although sf_abytes is uint64_t and f_bavail is int64_t,
872                  * the value after dividing by NFS_FABLKSIZE is small
873                  * enough that it will fit in 63bits, so it is ok to
874                  * assign it to f_bavail without fear that it will become
875                  * negative.
876                  */
877                 sbp->f_bavail = sfp->sf_abytes / NFS_FABLKSIZE;
878                 sbp->f_files = sfp->sf_tfiles;
879                 /* Since f_ffree is int64_t, clip it to 63bits. */
880                 if (sfp->sf_ffiles > INT64_MAX)
881                         sbp->f_ffree = INT64_MAX;
882                 else
883                         sbp->f_ffree = sfp->sf_ffiles;
884         } else if ((nmp->nm_flag & NFSMNT_NFSV4) == 0) {
885                 /*
886                  * The type casts to (int32_t) ensure that this code is
887                  * compatible with the old NFS client, in that it will
888                  * propagate bit31 to the high order bits. This may or may
889                  * not be correct for NFSv2, but since it is a legacy
890                  * environment, I'd rather retain backwards compatibility.
891                  */
892                 sbp->f_bsize = (int32_t)sfp->sf_bsize;
893                 sbp->f_blocks = (int32_t)sfp->sf_blocks;
894                 sbp->f_bfree = (int32_t)sfp->sf_bfree;
895                 sbp->f_bavail = (int32_t)sfp->sf_bavail;
896                 sbp->f_files = 0;
897                 sbp->f_ffree = 0;
898         }
899 }
900
901 /*
902  * Use the fsinfo stuff to update the mount point.
903  */
904 void
905 nfscl_loadfsinfo(struct nfsmount *nmp, struct nfsfsinfo *fsp)
906 {
907
908         if ((nmp->nm_wsize == 0 || fsp->fs_wtpref < nmp->nm_wsize) &&
909             fsp->fs_wtpref >= NFS_FABLKSIZE)
910                 nmp->nm_wsize = (fsp->fs_wtpref + NFS_FABLKSIZE - 1) &
911                     ~(NFS_FABLKSIZE - 1);
912         if (fsp->fs_wtmax < nmp->nm_wsize && fsp->fs_wtmax > 0) {
913                 nmp->nm_wsize = fsp->fs_wtmax & ~(NFS_FABLKSIZE - 1);
914                 if (nmp->nm_wsize == 0)
915                         nmp->nm_wsize = fsp->fs_wtmax;
916         }
917         if (nmp->nm_wsize < NFS_FABLKSIZE)
918                 nmp->nm_wsize = NFS_FABLKSIZE;
919         if ((nmp->nm_rsize == 0 || fsp->fs_rtpref < nmp->nm_rsize) &&
920             fsp->fs_rtpref >= NFS_FABLKSIZE)
921                 nmp->nm_rsize = (fsp->fs_rtpref + NFS_FABLKSIZE - 1) &
922                     ~(NFS_FABLKSIZE - 1);
923         if (fsp->fs_rtmax < nmp->nm_rsize && fsp->fs_rtmax > 0) {
924                 nmp->nm_rsize = fsp->fs_rtmax & ~(NFS_FABLKSIZE - 1);
925                 if (nmp->nm_rsize == 0)
926                         nmp->nm_rsize = fsp->fs_rtmax;
927         }
928         if (nmp->nm_rsize < NFS_FABLKSIZE)
929                 nmp->nm_rsize = NFS_FABLKSIZE;
930         if ((nmp->nm_readdirsize == 0 || fsp->fs_dtpref < nmp->nm_readdirsize)
931             && fsp->fs_dtpref >= NFS_DIRBLKSIZ)
932                 nmp->nm_readdirsize = (fsp->fs_dtpref + NFS_DIRBLKSIZ - 1) &
933                     ~(NFS_DIRBLKSIZ - 1);
934         if (fsp->fs_rtmax < nmp->nm_readdirsize && fsp->fs_rtmax > 0) {
935                 nmp->nm_readdirsize = fsp->fs_rtmax & ~(NFS_DIRBLKSIZ - 1);
936                 if (nmp->nm_readdirsize == 0)
937                         nmp->nm_readdirsize = fsp->fs_rtmax;
938         }
939         if (nmp->nm_readdirsize < NFS_DIRBLKSIZ)
940                 nmp->nm_readdirsize = NFS_DIRBLKSIZ;
941         if (fsp->fs_maxfilesize > 0 &&
942             fsp->fs_maxfilesize < nmp->nm_maxfilesize)
943                 nmp->nm_maxfilesize = fsp->fs_maxfilesize;
944         nmp->nm_mountp->mnt_stat.f_iosize = newnfs_iosize(nmp);
945         nmp->nm_state |= NFSSTA_GOTFSINFO;
946 }
947
948 /*
949  * Get a pointer to my IP addrress and return it.
950  * Return NULL if you can't find one.
951  */
952 u_int8_t *
953 nfscl_getmyip(struct nfsmount *nmp, int *isinet6p)
954 {
955         struct sockaddr_in sad, *sin;
956         struct rtentry *rt;
957         u_int8_t *retp = NULL;
958         static struct in_addr laddr;
959
960         *isinet6p = 0;
961         /*
962          * Loop up a route for the destination address.
963          */
964         if (nmp->nm_nam->sa_family == AF_INET) {
965                 bzero(&sad, sizeof (sad));
966                 sin = (struct sockaddr_in *)nmp->nm_nam;
967                 sad.sin_family = AF_INET;
968                 sad.sin_len = sizeof (struct sockaddr_in);
969                 sad.sin_addr.s_addr = sin->sin_addr.s_addr;
970                 CURVNET_SET(CRED_TO_VNET(nmp->nm_sockreq.nr_cred));
971                 rt = rtalloc1_fib((struct sockaddr *)&sad, 0, 0UL,
972                      curthread->td_proc->p_fibnum);
973                 if (rt != NULL) {
974                         if (rt->rt_ifp != NULL &&
975                             rt->rt_ifa != NULL &&
976                             ((rt->rt_ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK) == 0) &&
977                             rt->rt_ifa->ifa_addr->sa_family == AF_INET) {
978                                 sin = (struct sockaddr_in *)
979                                     rt->rt_ifa->ifa_addr;
980                                 laddr.s_addr = sin->sin_addr.s_addr;
981                                 retp = (u_int8_t *)&laddr;
982                         }
983                         RTFREE_LOCKED(rt);
984                 }
985                 CURVNET_RESTORE();
986 #ifdef INET6
987         } else if (nmp->nm_nam->sa_family == AF_INET6) {
988                 struct sockaddr_in6 sad6, *sin6;
989                 static struct in6_addr laddr6;
990
991                 bzero(&sad6, sizeof (sad6));
992                 sin6 = (struct sockaddr_in6 *)nmp->nm_nam;
993                 sad6.sin6_family = AF_INET6;
994                 sad6.sin6_len = sizeof (struct sockaddr_in6);
995                 sad6.sin6_addr = sin6->sin6_addr;
996                 CURVNET_SET(CRED_TO_VNET(nmp->nm_sockreq.nr_cred));
997                 rt = rtalloc1_fib((struct sockaddr *)&sad6, 0, 0UL,
998                      curthread->td_proc->p_fibnum);
999                 if (rt != NULL) {
1000                         if (rt->rt_ifp != NULL &&
1001                             rt->rt_ifa != NULL &&
1002                             ((rt->rt_ifp->if_flags & IFF_LOOPBACK) == 0) &&
1003                             rt->rt_ifa->ifa_addr->sa_family == AF_INET6) {
1004                                 sin6 = (struct sockaddr_in6 *)
1005                                     rt->rt_ifa->ifa_addr;
1006                                 laddr6 = sin6->sin6_addr;
1007                                 retp = (u_int8_t *)&laddr6;
1008                                 *isinet6p = 1;
1009                         }
1010                         RTFREE_LOCKED(rt);
1011                 }
1012                 CURVNET_RESTORE();
1013 #endif
1014         }
1015         return (retp);
1016 }
1017
1018 /*
1019  * Copy NFS uid, gids from the cred structure.
1020  */
1021 void
1022 newnfs_copyincred(struct ucred *cr, struct nfscred *nfscr)
1023 {
1024         int i;
1025
1026         KASSERT(cr->cr_ngroups >= 0,
1027             ("newnfs_copyincred: negative cr_ngroups"));
1028         nfscr->nfsc_uid = cr->cr_uid;
1029         nfscr->nfsc_ngroups = MIN(cr->cr_ngroups, NFS_MAXGRPS + 1);
1030         for (i = 0; i < nfscr->nfsc_ngroups; i++)
1031                 nfscr->nfsc_groups[i] = cr->cr_groups[i];
1032 }
1033
1034
1035 /*
1036  * Do any client specific initialization.
1037  */
1038 void
1039 nfscl_init(void)
1040 {
1041         static int inited = 0;
1042
1043         if (inited)
1044                 return;
1045         inited = 1;
1046         nfscl_inited = 1;
1047         ncl_pbuf_freecnt = nswbuf / 2 + 1;
1048 }
1049
1050 /*
1051  * Check each of the attributes to be set, to ensure they aren't already
1052  * the correct value. Disable setting ones already correct.
1053  */
1054 int
1055 nfscl_checksattr(struct vattr *vap, struct nfsvattr *nvap)
1056 {
1057
1058         if (vap->va_mode != (mode_t)VNOVAL) {
1059                 if (vap->va_mode == nvap->na_mode)
1060                         vap->va_mode = (mode_t)VNOVAL;
1061         }
1062         if (vap->va_uid != (uid_t)VNOVAL) {
1063                 if (vap->va_uid == nvap->na_uid)
1064                         vap->va_uid = (uid_t)VNOVAL;
1065         }
1066         if (vap->va_gid != (gid_t)VNOVAL) {
1067                 if (vap->va_gid == nvap->na_gid)
1068                         vap->va_gid = (gid_t)VNOVAL;
1069         }
1070         if (vap->va_size != VNOVAL) {
1071                 if (vap->va_size == nvap->na_size)
1072                         vap->va_size = VNOVAL;
1073         }
1074
1075         /*
1076          * We are normally called with only a partially initialized
1077          * VAP.  Since the NFSv3 spec says that server may use the
1078          * file attributes to store the verifier, the spec requires
1079          * us to do a SETATTR RPC. FreeBSD servers store the verifier
1080          * in atime, but we can't really assume that all servers will
1081          * so we ensure that our SETATTR sets both atime and mtime.
1082          */
1083         if (vap->va_mtime.tv_sec == VNOVAL)
1084                 vfs_timestamp(&vap->va_mtime);
1085         if (vap->va_atime.tv_sec == VNOVAL)
1086                 vap->va_atime = vap->va_mtime;
1087         return (1);
1088 }
1089
1090 /*
1091  * Map nfsv4 errors to errno.h errors.
1092  * The uid and gid arguments are only used for NFSERR_BADOWNER and that
1093  * error should only be returned for the Open, Create and Setattr Ops.
1094  * As such, most calls can just pass in 0 for those arguments.
1095  */
1096 APPLESTATIC int
1097 nfscl_maperr(struct thread *td, int error, uid_t uid, gid_t gid)
1098 {
1099         struct proc *p;
1100
1101         if (error < 10000)
1102                 return (error);
1103         if (td != NULL)
1104                 p = td->td_proc;
1105         else
1106                 p = NULL;
1107         switch (error) {
1108         case NFSERR_BADOWNER:
1109                 tprintf(p, LOG_INFO,
1110                     "No name and/or group mapping for uid,gid:(%d,%d)\n",
1111                     uid, gid);
1112                 return (EPERM);
1113         case NFSERR_BADNAME:
1114         case NFSERR_BADCHAR:
1115                 printf("nfsv4 char/name not handled by server\n");
1116                 return (ENOENT);
1117         case NFSERR_STALECLIENTID:
1118         case NFSERR_STALESTATEID:
1119         case NFSERR_EXPIRED:
1120         case NFSERR_BADSTATEID:
1121         case NFSERR_BADSESSION:
1122                 printf("nfsv4 recover err returned %d\n", error);
1123                 return (EIO);
1124         case NFSERR_BADHANDLE:
1125         case NFSERR_SERVERFAULT:
1126         case NFSERR_BADTYPE:
1127         case NFSERR_FHEXPIRED:
1128         case NFSERR_RESOURCE:
1129         case NFSERR_MOVED:
1130         case NFSERR_NOFILEHANDLE:
1131         case NFSERR_MINORVERMISMATCH:
1132         case NFSERR_OLDSTATEID:
1133         case NFSERR_BADSEQID:
1134         case NFSERR_LEASEMOVED:
1135         case NFSERR_RECLAIMBAD:
1136         case NFSERR_BADXDR:
1137         case NFSERR_OPILLEGAL:
1138                 printf("nfsv4 client/server protocol prob err=%d\n",
1139                     error);
1140                 return (EIO);
1141         default:
1142                 tprintf(p, LOG_INFO, "nfsv4 err=%d\n", error);
1143                 return (EIO);
1144         };
1145 }
1146
1147 /*
1148  * Check to see if the process for this owner exists. Return 1 if it doesn't
1149  * and 0 otherwise.
1150  */
1151 int
1152 nfscl_procdoesntexist(u_int8_t *own)
1153 {
1154         union {
1155                 u_int32_t       lval;
1156                 u_int8_t        cval[4];
1157         } tl;
1158         struct proc *p;
1159         pid_t pid;
1160         int ret = 0;
1161
1162         tl.cval[0] = *own++;
1163         tl.cval[1] = *own++;
1164         tl.cval[2] = *own++;
1165         tl.cval[3] = *own++;
1166         pid = tl.lval;
1167         p = pfind_locked(pid);
1168         if (p == NULL)
1169                 return (1);
1170         if (p->p_stats == NULL) {
1171                 PROC_UNLOCK(p);
1172                 return (0);
1173         }
1174         tl.cval[0] = *own++;
1175         tl.cval[1] = *own++;
1176         tl.cval[2] = *own++;
1177         tl.cval[3] = *own++;
1178         if (tl.lval != p->p_stats->p_start.tv_sec) {
1179                 ret = 1;
1180         } else {
1181                 tl.cval[0] = *own++;
1182                 tl.cval[1] = *own++;
1183                 tl.cval[2] = *own++;
1184                 tl.cval[3] = *own;
1185                 if (tl.lval != p->p_stats->p_start.tv_usec)
1186                         ret = 1;
1187         }
1188         PROC_UNLOCK(p);
1189         return (ret);
1190 }
1191
1192 /*
1193  * - nfs pseudo system call for the client
1194  */
1195 /*
1196  * MPSAFE
1197  */
1198 static int
1199 nfssvc_nfscl(struct thread *td, struct nfssvc_args *uap)
1200 {
1201         struct file *fp;
1202         struct nfscbd_args nfscbdarg;
1203         struct nfsd_nfscbd_args nfscbdarg2;
1204         int error;
1205         struct nameidata nd;
1206         struct nfscl_dumpmntopts dumpmntopts;
1207         char *buf;
1208
1209         if (uap->flag & NFSSVC_CBADDSOCK) {
1210                 error = copyin(uap->argp, (caddr_t)&nfscbdarg, sizeof(nfscbdarg));
1211                 if (error)
1212                         return (error);
1213                 /*
1214                  * Since we don't know what rights might be required,
1215                  * pretend that we need them all. It is better to be too
1216                  * careful than too reckless.
1217                  */
1218                 if ((error = fget(td, nfscbdarg.sock, CAP_SOCK_ALL, &fp))
1219                     != 0) {
1220                         return (error);
1221                 }
1222                 if (fp->f_type != DTYPE_SOCKET) {
1223                         fdrop(fp, td);
1224                         return (EPERM);
1225                 }
1226                 error = nfscbd_addsock(fp);
1227                 fdrop(fp, td);
1228                 if (!error && nfscl_enablecallb == 0) {
1229                         nfsv4_cbport = nfscbdarg.port;
1230                         nfscl_enablecallb = 1;
1231                 }
1232         } else if (uap->flag & NFSSVC_NFSCBD) {
1233                 if (uap->argp == NULL) 
1234                         return (EINVAL);
1235                 error = copyin(uap->argp, (caddr_t)&nfscbdarg2,
1236                     sizeof(nfscbdarg2));
1237                 if (error)
1238                         return (error);
1239                 error = nfscbd_nfsd(td, &nfscbdarg2);
1240         } else if (uap->flag & NFSSVC_DUMPMNTOPTS) {
1241                 error = copyin(uap->argp, &dumpmntopts, sizeof(dumpmntopts));
1242                 if (error == 0 && (dumpmntopts.ndmnt_blen < 256 ||
1243                     dumpmntopts.ndmnt_blen > 1024))
1244                         error = EINVAL;
1245                 if (error == 0)
1246                         error = nfsrv_lookupfilename(&nd,
1247                             dumpmntopts.ndmnt_fname, td);
1248                 if (error == 0 && strcmp(nd.ni_vp->v_mount->mnt_vfc->vfc_name,
1249                     "nfs") != 0) {
1250                         vput(nd.ni_vp);
1251                         error = EINVAL;
1252                 }
1253                 if (error == 0) {
1254                         buf = malloc(dumpmntopts.ndmnt_blen, M_TEMP, M_WAITOK);
1255                         nfscl_retopts(VFSTONFS(nd.ni_vp->v_mount), buf,
1256                             dumpmntopts.ndmnt_blen);
1257                         vput(nd.ni_vp);
1258                         error = copyout(buf, dumpmntopts.ndmnt_buf,
1259                             dumpmntopts.ndmnt_blen);
1260                         free(buf, M_TEMP);
1261                 }
1262         } else {
1263                 error = EINVAL;
1264         }
1265         return (error);
1266 }
1267
1268 extern int (*nfsd_call_nfscl)(struct thread *, struct nfssvc_args *);
1269
1270 /*
1271  * Called once to initialize data structures...
1272  */
1273 static int
1274 nfscl_modevent(module_t mod, int type, void *data)
1275 {
1276         int error = 0;
1277         static int loaded = 0;
1278
1279         switch (type) {
1280         case MOD_LOAD:
1281                 if (loaded)
1282                         return (0);
1283                 newnfs_portinit();
1284                 mtx_init(&nfs_clstate_mutex, "nfs_clstate_mutex", NULL,
1285                     MTX_DEF);
1286                 mtx_init(&ncl_iod_mutex, "ncl_iod_mutex", NULL, MTX_DEF);
1287                 nfscl_init();
1288                 NFSD_LOCK();
1289                 nfsrvd_cbinit(0);
1290                 NFSD_UNLOCK();
1291                 ncl_call_invalcaches = ncl_invalcaches;
1292                 nfsd_call_nfscl = nfssvc_nfscl;
1293                 loaded = 1;
1294                 break;
1295
1296         case MOD_UNLOAD:
1297                 if (nfs_numnfscbd != 0) {
1298                         error = EBUSY;
1299                         break;
1300                 }
1301
1302                 /*
1303                  * XXX: Unloading of nfscl module is unsupported.
1304                  */
1305 #if 0
1306                 ncl_call_invalcaches = NULL;
1307                 nfsd_call_nfscl = NULL;
1308                 /* and get rid of the mutexes */
1309                 mtx_destroy(&nfs_clstate_mutex);
1310                 mtx_destroy(&ncl_iod_mutex);
1311                 loaded = 0;
1312                 break;
1313 #else
1314                 /* FALLTHROUGH */
1315 #endif
1316         default:
1317                 error = EOPNOTSUPP;
1318                 break;
1319         }
1320         return error;
1321 }
1322 static moduledata_t nfscl_mod = {
1323         "nfscl",
1324         nfscl_modevent,
1325         NULL,
1326 };
1327 DECLARE_MODULE(nfscl, nfscl_mod, SI_SUB_VFS, SI_ORDER_FIRST);
1328
1329 /* So that loader and kldload(2) can find us, wherever we are.. */
1330 MODULE_VERSION(nfscl, 1);
1331 MODULE_DEPEND(nfscl, nfscommon, 1, 1, 1);
1332 MODULE_DEPEND(nfscl, krpc, 1, 1, 1);
1333 MODULE_DEPEND(nfscl, nfssvc, 1, 1, 1);
1334 MODULE_DEPEND(nfscl, nfslock, 1, 1, 1);
1335