]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/vfs_default.c
MFC of 328444.
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / vfs_default.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
6  * to Berkeley by John Heidemann of the UCLA Ficus project.
7  *
8  * Source: * @(#)i405_init.c 2.10 92/04/27 UCLA Ficus project
9  *
10  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
11  * modification, are permitted provided that the following conditions
12  * are met:
13  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
15  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
16  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
17  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
18  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
19  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
20  *    without specific prior written permission.
21  *
22  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
23  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
24  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
25  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
26  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
27  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
28  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
29  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
30  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
31  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
32  * SUCH DAMAGE.
33  */
34
35 #include <sys/cdefs.h>
36 __FBSDID("$FreeBSD$");
37
38 #include <sys/param.h>
39 #include <sys/systm.h>
40 #include <sys/bio.h>
41 #include <sys/buf.h>
42 #include <sys/conf.h>
43 #include <sys/event.h>
44 #include <sys/kernel.h>
45 #include <sys/limits.h>
46 #include <sys/lock.h>
47 #include <sys/lockf.h>
48 #include <sys/malloc.h>
49 #include <sys/mount.h>
50 #include <sys/namei.h>
51 #include <sys/rwlock.h>
52 #include <sys/fcntl.h>
53 #include <sys/unistd.h>
54 #include <sys/vnode.h>
55 #include <sys/dirent.h>
56 #include <sys/poll.h>
57
58 #include <security/mac/mac_framework.h>
59
60 #include <vm/vm.h>
61 #include <vm/vm_object.h>
62 #include <vm/vm_extern.h>
63 #include <vm/pmap.h>
64 #include <vm/vm_map.h>
65 #include <vm/vm_page.h>
66 #include <vm/vm_pager.h>
67 #include <vm/vnode_pager.h>
68
69 static int      vop_nolookup(struct vop_lookup_args *);
70 static int      vop_norename(struct vop_rename_args *);
71 static int      vop_nostrategy(struct vop_strategy_args *);
72 static int      get_next_dirent(struct vnode *vp, struct dirent **dpp,
73                                 char *dirbuf, int dirbuflen, off_t *off,
74                                 char **cpos, int *len, int *eofflag,
75                                 struct thread *td);
76 static int      dirent_exists(struct vnode *vp, const char *dirname,
77                               struct thread *td);
78
79 #define DIRENT_MINSIZE (sizeof(struct dirent) - (MAXNAMLEN+1) + 4)
80
81 static int vop_stdis_text(struct vop_is_text_args *ap);
82 static int vop_stdset_text(struct vop_set_text_args *ap);
83 static int vop_stdunset_text(struct vop_unset_text_args *ap);
84 static int vop_stdget_writecount(struct vop_get_writecount_args *ap);
85 static int vop_stdadd_writecount(struct vop_add_writecount_args *ap);
86 static int vop_stdfdatasync(struct vop_fdatasync_args *ap);
87 static int vop_stdgetpages_async(struct vop_getpages_async_args *ap);
88
89 /*
90  * This vnode table stores what we want to do if the filesystem doesn't
91  * implement a particular VOP.
92  *
93  * If there is no specific entry here, we will return EOPNOTSUPP.
94  *
95  * Note that every filesystem has to implement either vop_access
96  * or vop_accessx; failing to do so will result in immediate crash
97  * due to stack overflow, as vop_stdaccess() calls vop_stdaccessx(),
98  * which calls vop_stdaccess() etc.
99  */
100
101 struct vop_vector default_vnodeops = {
102         .vop_default =          NULL,
103         .vop_bypass =           VOP_EOPNOTSUPP,
104
105         .vop_access =           vop_stdaccess,
106         .vop_accessx =          vop_stdaccessx,
107         .vop_advise =           vop_stdadvise,
108         .vop_advlock =          vop_stdadvlock,
109         .vop_advlockasync =     vop_stdadvlockasync,
110         .vop_advlockpurge =     vop_stdadvlockpurge,
111         .vop_allocate =         vop_stdallocate,
112         .vop_bmap =             vop_stdbmap,
113         .vop_close =            VOP_NULL,
114         .vop_fsync =            VOP_NULL,
115         .vop_fdatasync =        vop_stdfdatasync,
116         .vop_getpages =         vop_stdgetpages,
117         .vop_getpages_async =   vop_stdgetpages_async,
118         .vop_getwritemount =    vop_stdgetwritemount,
119         .vop_inactive =         VOP_NULL,
120         .vop_ioctl =            VOP_ENOTTY,
121         .vop_kqfilter =         vop_stdkqfilter,
122         .vop_islocked =         vop_stdislocked,
123         .vop_lock1 =            vop_stdlock,
124         .vop_lookup =           vop_nolookup,
125         .vop_open =             VOP_NULL,
126         .vop_pathconf =         VOP_EINVAL,
127         .vop_poll =             vop_nopoll,
128         .vop_putpages =         vop_stdputpages,
129         .vop_readlink =         VOP_EINVAL,
130         .vop_rename =           vop_norename,
131         .vop_revoke =           VOP_PANIC,
132         .vop_strategy =         vop_nostrategy,
133         .vop_unlock =           vop_stdunlock,
134         .vop_vptocnp =          vop_stdvptocnp,
135         .vop_vptofh =           vop_stdvptofh,
136         .vop_unp_bind =         vop_stdunp_bind,
137         .vop_unp_connect =      vop_stdunp_connect,
138         .vop_unp_detach =       vop_stdunp_detach,
139         .vop_is_text =          vop_stdis_text,
140         .vop_set_text =         vop_stdset_text,
141         .vop_unset_text =       vop_stdunset_text,
142         .vop_get_writecount =   vop_stdget_writecount,
143         .vop_add_writecount =   vop_stdadd_writecount,
144 };
145
146 /*
147  * Series of placeholder functions for various error returns for
148  * VOPs.
149  */
150
151 int
152 vop_eopnotsupp(struct vop_generic_args *ap)
153 {
154         /*
155         printf("vop_notsupp[%s]\n", ap->a_desc->vdesc_name);
156         */
157
158         return (EOPNOTSUPP);
159 }
160
161 int
162 vop_ebadf(struct vop_generic_args *ap)
163 {
164
165         return (EBADF);
166 }
167
168 int
169 vop_enotty(struct vop_generic_args *ap)
170 {
171
172         return (ENOTTY);
173 }
174
175 int
176 vop_einval(struct vop_generic_args *ap)
177 {
178
179         return (EINVAL);
180 }
181
182 int
183 vop_enoent(struct vop_generic_args *ap)
184 {
185
186         return (ENOENT);
187 }
188
189 int
190 vop_null(struct vop_generic_args *ap)
191 {
192
193         return (0);
194 }
195
196 /*
197  * Helper function to panic on some bad VOPs in some filesystems.
198  */
199 int
200 vop_panic(struct vop_generic_args *ap)
201 {
202
203         panic("filesystem goof: vop_panic[%s]", ap->a_desc->vdesc_name);
204 }
205
206 /*
207  * vop_std<something> and vop_no<something> are default functions for use by
208  * filesystems that need the "default reasonable" implementation for a
209  * particular operation.
210  *
211  * The documentation for the operations they implement exists (if it exists)
212  * in the VOP_<SOMETHING>(9) manpage (all uppercase).
213  */
214
215 /*
216  * Default vop for filesystems that do not support name lookup
217  */
218 static int
219 vop_nolookup(ap)
220         struct vop_lookup_args /* {
221                 struct vnode *a_dvp;
222                 struct vnode **a_vpp;
223                 struct componentname *a_cnp;
224         } */ *ap;
225 {
226
227         *ap->a_vpp = NULL;
228         return (ENOTDIR);
229 }
230
231 /*
232  * vop_norename:
233  *
234  * Handle unlock and reference counting for arguments of vop_rename
235  * for filesystems that do not implement rename operation.
236  */
237 static int
238 vop_norename(struct vop_rename_args *ap)
239 {
240
241         vop_rename_fail(ap);
242         return (EOPNOTSUPP);
243 }
244
245 /*
246  *      vop_nostrategy:
247  *
248  *      Strategy routine for VFS devices that have none.
249  *
250  *      BIO_ERROR and B_INVAL must be cleared prior to calling any strategy
251  *      routine.  Typically this is done for a BIO_READ strategy call.
252  *      Typically B_INVAL is assumed to already be clear prior to a write
253  *      and should not be cleared manually unless you just made the buffer
254  *      invalid.  BIO_ERROR should be cleared either way.
255  */
256
257 static int
258 vop_nostrategy (struct vop_strategy_args *ap)
259 {
260         printf("No strategy for buffer at %p\n", ap->a_bp);
261         vn_printf(ap->a_vp, "vnode ");
262         ap->a_bp->b_ioflags |= BIO_ERROR;
263         ap->a_bp->b_error = EOPNOTSUPP;
264         bufdone(ap->a_bp);
265         return (EOPNOTSUPP);
266 }
267
268 static int
269 get_next_dirent(struct vnode *vp, struct dirent **dpp, char *dirbuf,
270                 int dirbuflen, off_t *off, char **cpos, int *len,
271                 int *eofflag, struct thread *td)
272 {
273         int error, reclen;
274         struct uio uio;
275         struct iovec iov;
276         struct dirent *dp;
277
278         KASSERT(VOP_ISLOCKED(vp), ("vp %p is not locked", vp));
279         KASSERT(vp->v_type == VDIR, ("vp %p is not a directory", vp));
280
281         if (*len == 0) {
282                 iov.iov_base = dirbuf;
283                 iov.iov_len = dirbuflen;
284
285                 uio.uio_iov = &iov;
286                 uio.uio_iovcnt = 1;
287                 uio.uio_offset = *off;
288                 uio.uio_resid = dirbuflen;
289                 uio.uio_segflg = UIO_SYSSPACE;
290                 uio.uio_rw = UIO_READ;
291                 uio.uio_td = td;
292
293                 *eofflag = 0;
294
295 #ifdef MAC
296                 error = mac_vnode_check_readdir(td->td_ucred, vp);
297                 if (error == 0)
298 #endif
299                         error = VOP_READDIR(vp, &uio, td->td_ucred, eofflag,
300                                 NULL, NULL);
301                 if (error)
302                         return (error);
303
304                 *off = uio.uio_offset;
305
306                 *cpos = dirbuf;
307                 *len = (dirbuflen - uio.uio_resid);
308
309                 if (*len == 0)
310                         return (ENOENT);
311         }
312
313         dp = (struct dirent *)(*cpos);
314         reclen = dp->d_reclen;
315         *dpp = dp;
316
317         /* check for malformed directory.. */
318         if (reclen < DIRENT_MINSIZE)
319                 return (EINVAL);
320
321         *cpos += reclen;
322         *len -= reclen;
323
324         return (0);
325 }
326
327 /*
328  * Check if a named file exists in a given directory vnode.
329  */
330 static int
331 dirent_exists(struct vnode *vp, const char *dirname, struct thread *td)
332 {
333         char *dirbuf, *cpos;
334         int error, eofflag, dirbuflen, len, found;
335         off_t off;
336         struct dirent *dp;
337         struct vattr va;
338
339         KASSERT(VOP_ISLOCKED(vp), ("vp %p is not locked", vp));
340         KASSERT(vp->v_type == VDIR, ("vp %p is not a directory", vp));
341
342         found = 0;
343
344         error = VOP_GETATTR(vp, &va, td->td_ucred);
345         if (error)
346                 return (found);
347
348         dirbuflen = DEV_BSIZE;
349         if (dirbuflen < va.va_blocksize)
350                 dirbuflen = va.va_blocksize;
351         dirbuf = (char *)malloc(dirbuflen, M_TEMP, M_WAITOK);
352
353         off = 0;
354         len = 0;
355         do {
356                 error = get_next_dirent(vp, &dp, dirbuf, dirbuflen, &off,
357                                         &cpos, &len, &eofflag, td);
358                 if (error)
359                         goto out;
360
361                 if (dp->d_type != DT_WHT && dp->d_fileno != 0 &&
362                     strcmp(dp->d_name, dirname) == 0) {
363                         found = 1;
364                         goto out;
365                 }
366         } while (len > 0 || !eofflag);
367
368 out:
369         free(dirbuf, M_TEMP);
370         return (found);
371 }
372
373 int
374 vop_stdaccess(struct vop_access_args *ap)
375 {
376
377         KASSERT((ap->a_accmode & ~(VEXEC | VWRITE | VREAD | VADMIN |
378             VAPPEND)) == 0, ("invalid bit in accmode"));
379
380         return (VOP_ACCESSX(ap->a_vp, ap->a_accmode, ap->a_cred, ap->a_td));
381 }
382
383 int
384 vop_stdaccessx(struct vop_accessx_args *ap)
385 {
386         int error;
387         accmode_t accmode = ap->a_accmode;
388
389         error = vfs_unixify_accmode(&accmode);
390         if (error != 0)
391                 return (error);
392
393         if (accmode == 0)
394                 return (0);
395
396         return (VOP_ACCESS(ap->a_vp, accmode, ap->a_cred, ap->a_td));
397 }
398
399 /*
400  * Advisory record locking support
401  */
402 int
403 vop_stdadvlock(struct vop_advlock_args *ap)
404 {
405         struct vnode *vp;
406         struct vattr vattr;
407         int error;
408
409         vp = ap->a_vp;
410         if (ap->a_fl->l_whence == SEEK_END) {
411                 /*
412                  * The NFSv4 server must avoid doing a vn_lock() here, since it
413                  * can deadlock the nfsd threads, due to a LOR.  Fortunately
414                  * the NFSv4 server always uses SEEK_SET and this code is
415                  * only required for the SEEK_END case.
416                  */
417                 vn_lock(vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
418                 error = VOP_GETATTR(vp, &vattr, curthread->td_ucred);
419                 VOP_UNLOCK(vp, 0);
420                 if (error)
421                         return (error);
422         } else
423                 vattr.va_size = 0;
424
425         return (lf_advlock(ap, &(vp->v_lockf), vattr.va_size));
426 }
427
428 int
429 vop_stdadvlockasync(struct vop_advlockasync_args *ap)
430 {
431         struct vnode *vp;
432         struct vattr vattr;
433         int error;
434
435         vp = ap->a_vp;
436         if (ap->a_fl->l_whence == SEEK_END) {
437                 /* The size argument is only needed for SEEK_END. */
438                 vn_lock(vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
439                 error = VOP_GETATTR(vp, &vattr, curthread->td_ucred);
440                 VOP_UNLOCK(vp, 0);
441                 if (error)
442                         return (error);
443         } else
444                 vattr.va_size = 0;
445
446         return (lf_advlockasync(ap, &(vp->v_lockf), vattr.va_size));
447 }
448
449 int
450 vop_stdadvlockpurge(struct vop_advlockpurge_args *ap)
451 {
452         struct vnode *vp;
453
454         vp = ap->a_vp;
455         lf_purgelocks(vp, &vp->v_lockf);
456         return (0);
457 }
458
459 /*
460  * vop_stdpathconf:
461  *
462  * Standard implementation of POSIX pathconf, to get information about limits
463  * for a filesystem.
464  * Override per filesystem for the case where the filesystem has smaller
465  * limits.
466  */
467 int
468 vop_stdpathconf(ap)
469         struct vop_pathconf_args /* {
470         struct vnode *a_vp;
471         int a_name;
472         int *a_retval;
473         } */ *ap;
474 {
475
476         switch (ap->a_name) {
477                 case _PC_ASYNC_IO:
478                         *ap->a_retval = _POSIX_ASYNCHRONOUS_IO;
479                         return (0);
480                 case _PC_PATH_MAX:
481                         *ap->a_retval = PATH_MAX;
482                         return (0);
483                 default:
484                         return (EINVAL);
485         }
486         /* NOTREACHED */
487 }
488
489 /*
490  * Standard lock, unlock and islocked functions.
491  */
492 int
493 vop_stdlock(ap)
494         struct vop_lock1_args /* {
495                 struct vnode *a_vp;
496                 int a_flags;
497                 char *file;
498                 int line;
499         } */ *ap;
500 {
501         struct vnode *vp = ap->a_vp;
502         struct mtx *ilk;
503
504         ilk = VI_MTX(vp);
505         return (lockmgr_lock_fast_path(vp->v_vnlock, ap->a_flags,
506             (ilk != NULL) ? &ilk->lock_object : NULL, ap->a_file, ap->a_line));
507 }
508
509 /* See above. */
510 int
511 vop_stdunlock(ap)
512         struct vop_unlock_args /* {
513                 struct vnode *a_vp;
514                 int a_flags;
515         } */ *ap;
516 {
517         struct vnode *vp = ap->a_vp;
518         struct mtx *ilk;
519
520         ilk = VI_MTX(vp);
521         return (lockmgr_unlock_fast_path(vp->v_vnlock, ap->a_flags,
522             (ilk != NULL) ? &ilk->lock_object : NULL));
523 }
524
525 /* See above. */
526 int
527 vop_stdislocked(ap)
528         struct vop_islocked_args /* {
529                 struct vnode *a_vp;
530         } */ *ap;
531 {
532
533         return (lockstatus(ap->a_vp->v_vnlock));
534 }
535
536 /*
537  * Return true for select/poll.
538  */
539 int
540 vop_nopoll(ap)
541         struct vop_poll_args /* {
542                 struct vnode *a_vp;
543                 int  a_events;
544                 struct ucred *a_cred;
545                 struct thread *a_td;
546         } */ *ap;
547 {
548
549         return (poll_no_poll(ap->a_events));
550 }
551
552 /*
553  * Implement poll for local filesystems that support it.
554  */
555 int
556 vop_stdpoll(ap)
557         struct vop_poll_args /* {
558                 struct vnode *a_vp;
559                 int  a_events;
560                 struct ucred *a_cred;
561                 struct thread *a_td;
562         } */ *ap;
563 {
564         if (ap->a_events & ~POLLSTANDARD)
565                 return (vn_pollrecord(ap->a_vp, ap->a_td, ap->a_events));
566         return (ap->a_events & (POLLIN | POLLOUT | POLLRDNORM | POLLWRNORM));
567 }
568
569 /*
570  * Return our mount point, as we will take charge of the writes.
571  */
572 int
573 vop_stdgetwritemount(ap)
574         struct vop_getwritemount_args /* {
575                 struct vnode *a_vp;
576                 struct mount **a_mpp;
577         } */ *ap;
578 {
579         struct mount *mp;
580
581         /*
582          * XXX Since this is called unlocked we may be recycled while
583          * attempting to ref the mount.  If this is the case or mountpoint
584          * will be set to NULL.  We only have to prevent this call from
585          * returning with a ref to an incorrect mountpoint.  It is not
586          * harmful to return with a ref to our previous mountpoint.
587          */
588         mp = ap->a_vp->v_mount;
589         if (mp != NULL) {
590                 vfs_ref(mp);
591                 if (mp != ap->a_vp->v_mount) {
592                         vfs_rel(mp);
593                         mp = NULL;
594                 }
595         }
596         *(ap->a_mpp) = mp;
597         return (0);
598 }
599
600 /* XXX Needs good comment and VOP_BMAP(9) manpage */
601 int
602 vop_stdbmap(ap)
603         struct vop_bmap_args /* {
604                 struct vnode *a_vp;
605                 daddr_t  a_bn;
606                 struct bufobj **a_bop;
607                 daddr_t *a_bnp;
608                 int *a_runp;
609                 int *a_runb;
610         } */ *ap;
611 {
612
613         if (ap->a_bop != NULL)
614                 *ap->a_bop = &ap->a_vp->v_bufobj;
615         if (ap->a_bnp != NULL)
616                 *ap->a_bnp = ap->a_bn * btodb(ap->a_vp->v_mount->mnt_stat.f_iosize);
617         if (ap->a_runp != NULL)
618                 *ap->a_runp = 0;
619         if (ap->a_runb != NULL)
620                 *ap->a_runb = 0;
621         return (0);
622 }
623
624 int
625 vop_stdfsync(ap)
626         struct vop_fsync_args /* {
627                 struct vnode *a_vp;
628                 int a_waitfor;
629                 struct thread *a_td;
630         } */ *ap;
631 {
632         struct vnode *vp;
633         struct buf *bp, *nbp;
634         struct bufobj *bo;
635         struct mount *mp;
636         int error, maxretry;
637
638         error = 0;
639         maxretry = 10000;     /* large, arbitrarily chosen */
640         vp = ap->a_vp;
641         mp = NULL;
642         if (vp->v_type == VCHR) {
643                 VI_LOCK(vp);
644                 mp = vp->v_rdev->si_mountpt;
645                 VI_UNLOCK(vp);
646         }
647         bo = &vp->v_bufobj;
648         BO_LOCK(bo);
649 loop1:
650         /*
651          * MARK/SCAN initialization to avoid infinite loops.
652          */
653         TAILQ_FOREACH(bp, &bo->bo_dirty.bv_hd, b_bobufs) {
654                 bp->b_vflags &= ~BV_SCANNED;
655                 bp->b_error = 0;
656         }
657
658         /*
659          * Flush all dirty buffers associated with a vnode.
660          */
661 loop2:
662         TAILQ_FOREACH_SAFE(bp, &bo->bo_dirty.bv_hd, b_bobufs, nbp) {
663                 if ((bp->b_vflags & BV_SCANNED) != 0)
664                         continue;
665                 bp->b_vflags |= BV_SCANNED;
666                 if (BUF_LOCK(bp, LK_EXCLUSIVE | LK_NOWAIT, NULL)) {
667                         if (ap->a_waitfor != MNT_WAIT)
668                                 continue;
669                         if (BUF_LOCK(bp,
670                             LK_EXCLUSIVE | LK_INTERLOCK | LK_SLEEPFAIL,
671                             BO_LOCKPTR(bo)) != 0) {
672                                 BO_LOCK(bo);
673                                 goto loop1;
674                         }
675                         BO_LOCK(bo);
676                 }
677                 BO_UNLOCK(bo);
678                 KASSERT(bp->b_bufobj == bo,
679                     ("bp %p wrong b_bufobj %p should be %p",
680                     bp, bp->b_bufobj, bo));
681                 if ((bp->b_flags & B_DELWRI) == 0)
682                         panic("fsync: not dirty");
683                 if ((vp->v_object != NULL) && (bp->b_flags & B_CLUSTEROK)) {
684                         vfs_bio_awrite(bp);
685                 } else {
686                         bremfree(bp);
687                         bawrite(bp);
688                 }
689                 if (maxretry < 1000)
690                         pause("dirty", hz < 1000 ? 1 : hz / 1000);
691                 BO_LOCK(bo);
692                 goto loop2;
693         }
694
695         /*
696          * If synchronous the caller expects us to completely resolve all
697          * dirty buffers in the system.  Wait for in-progress I/O to
698          * complete (which could include background bitmap writes), then
699          * retry if dirty blocks still exist.
700          */
701         if (ap->a_waitfor == MNT_WAIT) {
702                 bufobj_wwait(bo, 0, 0);
703                 if (bo->bo_dirty.bv_cnt > 0) {
704                         /*
705                          * If we are unable to write any of these buffers
706                          * then we fail now rather than trying endlessly
707                          * to write them out.
708                          */
709                         TAILQ_FOREACH(bp, &bo->bo_dirty.bv_hd, b_bobufs)
710                                 if ((error = bp->b_error) == 0)
711                                         continue;
712                         if ((mp != NULL && mp->mnt_secondary_writes > 0) ||
713                             (error == 0 && --maxretry >= 0))
714                                 goto loop1;
715                         error = EAGAIN;
716                 }
717         }
718         BO_UNLOCK(bo);
719         if (error == EAGAIN)
720                 vn_printf(vp, "fsync: giving up on dirty ");
721
722         return (error);
723 }
724
725 static int
726 vop_stdfdatasync(struct vop_fdatasync_args *ap)
727 {
728
729         return (VOP_FSYNC(ap->a_vp, MNT_WAIT, ap->a_td));
730 }
731
732 int
733 vop_stdfdatasync_buf(struct vop_fdatasync_args *ap)
734 {
735         struct vop_fsync_args apf;
736
737         apf.a_vp = ap->a_vp;
738         apf.a_waitfor = MNT_WAIT;
739         apf.a_td = ap->a_td;
740         return (vop_stdfsync(&apf));
741 }
742
743 /* XXX Needs good comment and more info in the manpage (VOP_GETPAGES(9)). */
744 int
745 vop_stdgetpages(ap)
746         struct vop_getpages_args /* {
747                 struct vnode *a_vp;
748                 vm_page_t *a_m;
749                 int a_count;
750                 int *a_rbehind;
751                 int *a_rahead;
752         } */ *ap;
753 {
754
755         return vnode_pager_generic_getpages(ap->a_vp, ap->a_m,
756             ap->a_count, ap->a_rbehind, ap->a_rahead, NULL, NULL);
757 }
758
759 static int
760 vop_stdgetpages_async(struct vop_getpages_async_args *ap)
761 {
762         int error;
763
764         error = VOP_GETPAGES(ap->a_vp, ap->a_m, ap->a_count, ap->a_rbehind,
765             ap->a_rahead);
766         ap->a_iodone(ap->a_arg, ap->a_m, ap->a_count, error);
767         return (error);
768 }
769
770 int
771 vop_stdkqfilter(struct vop_kqfilter_args *ap)
772 {
773         return vfs_kqfilter(ap);
774 }
775
776 /* XXX Needs good comment and more info in the manpage (VOP_PUTPAGES(9)). */
777 int
778 vop_stdputpages(ap)
779         struct vop_putpages_args /* {
780                 struct vnode *a_vp;
781                 vm_page_t *a_m;
782                 int a_count;
783                 int a_sync;
784                 int *a_rtvals;
785         } */ *ap;
786 {
787
788         return vnode_pager_generic_putpages(ap->a_vp, ap->a_m, ap->a_count,
789              ap->a_sync, ap->a_rtvals);
790 }
791
792 int
793 vop_stdvptofh(struct vop_vptofh_args *ap)
794 {
795         return (EOPNOTSUPP);
796 }
797
798 int
799 vop_stdvptocnp(struct vop_vptocnp_args *ap)
800 {
801         struct vnode *vp = ap->a_vp;
802         struct vnode **dvp = ap->a_vpp;
803         struct ucred *cred = ap->a_cred;
804         char *buf = ap->a_buf;
805         int *buflen = ap->a_buflen;
806         char *dirbuf, *cpos;
807         int i, error, eofflag, dirbuflen, flags, locked, len, covered;
808         off_t off;
809         ino_t fileno;
810         struct vattr va;
811         struct nameidata nd;
812         struct thread *td;
813         struct dirent *dp;
814         struct vnode *mvp;
815
816         i = *buflen;
817         error = 0;
818         covered = 0;
819         td = curthread;
820
821         if (vp->v_type != VDIR)
822                 return (ENOENT);
823
824         error = VOP_GETATTR(vp, &va, cred);
825         if (error)
826                 return (error);
827
828         VREF(vp);
829         locked = VOP_ISLOCKED(vp);
830         VOP_UNLOCK(vp, 0);
831         NDINIT_ATVP(&nd, LOOKUP, FOLLOW | LOCKSHARED | LOCKLEAF, UIO_SYSSPACE,
832             "..", vp, td);
833         flags = FREAD;
834         error = vn_open_cred(&nd, &flags, 0, VN_OPEN_NOAUDIT, cred, NULL);
835         if (error) {
836                 vn_lock(vp, locked | LK_RETRY);
837                 return (error);
838         }
839         NDFREE(&nd, NDF_ONLY_PNBUF);
840
841         mvp = *dvp = nd.ni_vp;
842
843         if (vp->v_mount != (*dvp)->v_mount &&
844             ((*dvp)->v_vflag & VV_ROOT) &&
845             ((*dvp)->v_mount->mnt_flag & MNT_UNION)) {
846                 *dvp = (*dvp)->v_mount->mnt_vnodecovered;
847                 VREF(mvp);
848                 VOP_UNLOCK(mvp, 0);
849                 vn_close(mvp, FREAD, cred, td);
850                 VREF(*dvp);
851                 vn_lock(*dvp, LK_SHARED | LK_RETRY);
852                 covered = 1;
853         }
854
855         fileno = va.va_fileid;
856
857         dirbuflen = DEV_BSIZE;
858         if (dirbuflen < va.va_blocksize)
859                 dirbuflen = va.va_blocksize;
860         dirbuf = (char *)malloc(dirbuflen, M_TEMP, M_WAITOK);
861
862         if ((*dvp)->v_type != VDIR) {
863                 error = ENOENT;
864                 goto out;
865         }
866
867         off = 0;
868         len = 0;
869         do {
870                 /* call VOP_READDIR of parent */
871                 error = get_next_dirent(*dvp, &dp, dirbuf, dirbuflen, &off,
872                                         &cpos, &len, &eofflag, td);
873                 if (error)
874                         goto out;
875
876                 if ((dp->d_type != DT_WHT) &&
877                     (dp->d_fileno == fileno)) {
878                         if (covered) {
879                                 VOP_UNLOCK(*dvp, 0);
880                                 vn_lock(mvp, LK_SHARED | LK_RETRY);
881                                 if (dirent_exists(mvp, dp->d_name, td)) {
882                                         error = ENOENT;
883                                         VOP_UNLOCK(mvp, 0);
884                                         vn_lock(*dvp, LK_SHARED | LK_RETRY);
885                                         goto out;
886                                 }
887                                 VOP_UNLOCK(mvp, 0);
888                                 vn_lock(*dvp, LK_SHARED | LK_RETRY);
889                         }
890                         i -= dp->d_namlen;
891
892                         if (i < 0) {
893                                 error = ENOMEM;
894                                 goto out;
895                         }
896                         if (dp->d_namlen == 1 && dp->d_name[0] == '.') {
897                                 error = ENOENT;
898                         } else {
899                                 bcopy(dp->d_name, buf + i, dp->d_namlen);
900                                 error = 0;
901                         }
902                         goto out;
903                 }
904         } while (len > 0 || !eofflag);
905         error = ENOENT;
906
907 out:
908         free(dirbuf, M_TEMP);
909         if (!error) {
910                 *buflen = i;
911                 vref(*dvp);
912         }
913         if (covered) {
914                 vput(*dvp);
915                 vrele(mvp);
916         } else {
917                 VOP_UNLOCK(mvp, 0);
918                 vn_close(mvp, FREAD, cred, td);
919         }
920         vn_lock(vp, locked | LK_RETRY);
921         return (error);
922 }
923
924 int
925 vop_stdallocate(struct vop_allocate_args *ap)
926 {
927 #ifdef __notyet__
928         struct statfs *sfs;
929         off_t maxfilesize = 0;
930 #endif
931         struct iovec aiov;
932         struct vattr vattr, *vap;
933         struct uio auio;
934         off_t fsize, len, cur, offset;
935         uint8_t *buf;
936         struct thread *td;
937         struct vnode *vp;
938         size_t iosize;
939         int error;
940
941         buf = NULL;
942         error = 0;
943         td = curthread;
944         vap = &vattr;
945         vp = ap->a_vp;
946         len = *ap->a_len;
947         offset = *ap->a_offset;
948
949         error = VOP_GETATTR(vp, vap, td->td_ucred);
950         if (error != 0)
951                 goto out;
952         fsize = vap->va_size;
953         iosize = vap->va_blocksize;
954         if (iosize == 0)
955                 iosize = BLKDEV_IOSIZE;
956         if (iosize > MAXPHYS)
957                 iosize = MAXPHYS;
958         buf = malloc(iosize, M_TEMP, M_WAITOK);
959
960 #ifdef __notyet__
961         /*
962          * Check if the filesystem sets f_maxfilesize; if not use
963          * VOP_SETATTR to perform the check.
964          */
965         sfs = malloc(sizeof(struct statfs), M_STATFS, M_WAITOK);
966         error = VFS_STATFS(vp->v_mount, sfs, td);
967         if (error == 0)
968                 maxfilesize = sfs->f_maxfilesize;
969         free(sfs, M_STATFS);
970         if (error != 0)
971                 goto out;
972         if (maxfilesize) {
973                 if (offset > maxfilesize || len > maxfilesize ||
974                     offset + len > maxfilesize) {
975                         error = EFBIG;
976                         goto out;
977                 }
978         } else
979 #endif
980         if (offset + len > vap->va_size) {
981                 /*
982                  * Test offset + len against the filesystem's maxfilesize.
983                  */
984                 VATTR_NULL(vap);
985                 vap->va_size = offset + len;
986                 error = VOP_SETATTR(vp, vap, td->td_ucred);
987                 if (error != 0)
988                         goto out;
989                 VATTR_NULL(vap);
990                 vap->va_size = fsize;
991                 error = VOP_SETATTR(vp, vap, td->td_ucred);
992                 if (error != 0)
993                         goto out;
994         }
995
996         for (;;) {
997                 /*
998                  * Read and write back anything below the nominal file
999                  * size.  There's currently no way outside the filesystem
1000                  * to know whether this area is sparse or not.
1001                  */
1002                 cur = iosize;
1003                 if ((offset % iosize) != 0)
1004                         cur -= (offset % iosize);
1005                 if (cur > len)
1006                         cur = len;
1007                 if (offset < fsize) {
1008                         aiov.iov_base = buf;
1009                         aiov.iov_len = cur;
1010                         auio.uio_iov = &aiov;
1011                         auio.uio_iovcnt = 1;
1012                         auio.uio_offset = offset;
1013                         auio.uio_resid = cur;
1014                         auio.uio_segflg = UIO_SYSSPACE;
1015                         auio.uio_rw = UIO_READ;
1016                         auio.uio_td = td;
1017                         error = VOP_READ(vp, &auio, 0, td->td_ucred);
1018                         if (error != 0)
1019                                 break;
1020                         if (auio.uio_resid > 0) {
1021                                 bzero(buf + cur - auio.uio_resid,
1022                                     auio.uio_resid);
1023                         }
1024                 } else {
1025                         bzero(buf, cur);
1026                 }
1027
1028                 aiov.iov_base = buf;
1029                 aiov.iov_len = cur;
1030                 auio.uio_iov = &aiov;
1031                 auio.uio_iovcnt = 1;
1032                 auio.uio_offset = offset;
1033                 auio.uio_resid = cur;
1034                 auio.uio_segflg = UIO_SYSSPACE;
1035                 auio.uio_rw = UIO_WRITE;
1036                 auio.uio_td = td;
1037
1038                 error = VOP_WRITE(vp, &auio, 0, td->td_ucred);
1039                 if (error != 0)
1040                         break;
1041
1042                 len -= cur;
1043                 offset += cur;
1044                 if (len == 0)
1045                         break;
1046                 if (should_yield())
1047                         break;
1048         }
1049
1050  out:
1051         *ap->a_len = len;
1052         *ap->a_offset = offset;
1053         free(buf, M_TEMP);
1054         return (error);
1055 }
1056
1057 int
1058 vop_stdadvise(struct vop_advise_args *ap)
1059 {
1060         struct vnode *vp;
1061         struct bufobj *bo;
1062         daddr_t startn, endn;
1063         off_t start, end;
1064         int bsize, error;
1065
1066         vp = ap->a_vp;
1067         switch (ap->a_advice) {
1068         case POSIX_FADV_WILLNEED:
1069                 /*
1070                  * Do nothing for now.  Filesystems should provide a
1071                  * custom method which starts an asynchronous read of
1072                  * the requested region.
1073                  */
1074                 error = 0;
1075                 break;
1076         case POSIX_FADV_DONTNEED:
1077                 error = 0;
1078                 vn_lock(vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
1079                 if (vp->v_iflag & VI_DOOMED) {
1080                         VOP_UNLOCK(vp, 0);
1081                         break;
1082                 }
1083
1084                 /*
1085                  * Deactivate pages in the specified range from the backing VM
1086                  * object.  Pages that are resident in the buffer cache will
1087                  * remain wired until their corresponding buffers are released
1088                  * below.
1089                  */
1090                 if (vp->v_object != NULL) {
1091                         start = trunc_page(ap->a_start);
1092                         end = round_page(ap->a_end);
1093                         VM_OBJECT_RLOCK(vp->v_object);
1094                         vm_object_page_noreuse(vp->v_object, OFF_TO_IDX(start),
1095                             OFF_TO_IDX(end));
1096                         VM_OBJECT_RUNLOCK(vp->v_object);
1097                 }
1098
1099                 bo = &vp->v_bufobj;
1100                 BO_RLOCK(bo);
1101                 bsize = vp->v_bufobj.bo_bsize;
1102                 startn = ap->a_start / bsize;
1103                 endn = ap->a_end / bsize;
1104                 error = bnoreuselist(&bo->bo_clean, bo, startn, endn);
1105                 if (error == 0)
1106                         error = bnoreuselist(&bo->bo_dirty, bo, startn, endn);
1107                 BO_RUNLOCK(bo);
1108                 VOP_UNLOCK(vp, 0);
1109                 break;
1110         default:
1111                 error = EINVAL;
1112                 break;
1113         }
1114         return (error);
1115 }
1116
1117 int
1118 vop_stdunp_bind(struct vop_unp_bind_args *ap)
1119 {
1120
1121         ap->a_vp->v_socket = ap->a_socket;
1122         return (0);
1123 }
1124
1125 int
1126 vop_stdunp_connect(struct vop_unp_connect_args *ap)
1127 {
1128
1129         *ap->a_socket = ap->a_vp->v_socket;
1130         return (0);
1131 }
1132
1133 int
1134 vop_stdunp_detach(struct vop_unp_detach_args *ap)
1135 {
1136
1137         ap->a_vp->v_socket = NULL;
1138         return (0);
1139 }
1140
1141 static int
1142 vop_stdis_text(struct vop_is_text_args *ap)
1143 {
1144
1145         return ((ap->a_vp->v_vflag & VV_TEXT) != 0);
1146 }
1147
1148 static int
1149 vop_stdset_text(struct vop_set_text_args *ap)
1150 {
1151
1152         ap->a_vp->v_vflag |= VV_TEXT;
1153         return (0);
1154 }
1155
1156 static int
1157 vop_stdunset_text(struct vop_unset_text_args *ap)
1158 {
1159
1160         ap->a_vp->v_vflag &= ~VV_TEXT;
1161         return (0);
1162 }
1163
1164 static int
1165 vop_stdget_writecount(struct vop_get_writecount_args *ap)
1166 {
1167
1168         *ap->a_writecount = ap->a_vp->v_writecount;
1169         return (0);
1170 }
1171
1172 static int
1173 vop_stdadd_writecount(struct vop_add_writecount_args *ap)
1174 {
1175
1176         ap->a_vp->v_writecount += ap->a_inc;
1177         return (0);
1178 }
1179
1180 /*
1181  * vfs default ops
1182  * used to fill the vfs function table to get reasonable default return values.
1183  */
1184 int
1185 vfs_stdroot (mp, flags, vpp)
1186         struct mount *mp;
1187         int flags;
1188         struct vnode **vpp;
1189 {
1190
1191         return (EOPNOTSUPP);
1192 }
1193
1194 int
1195 vfs_stdstatfs (mp, sbp)
1196         struct mount *mp;
1197         struct statfs *sbp;
1198 {
1199
1200         return (EOPNOTSUPP);
1201 }
1202
1203 int
1204 vfs_stdquotactl (mp, cmds, uid, arg)
1205         struct mount *mp;
1206         int cmds;
1207         uid_t uid;
1208         void *arg;
1209 {
1210
1211         return (EOPNOTSUPP);
1212 }
1213
1214 int
1215 vfs_stdsync(mp, waitfor)
1216         struct mount *mp;
1217         int waitfor;
1218 {
1219         struct vnode *vp, *mvp;
1220         struct thread *td;
1221         int error, lockreq, allerror = 0;
1222
1223         td = curthread;
1224         lockreq = LK_EXCLUSIVE | LK_INTERLOCK;
1225         if (waitfor != MNT_WAIT)
1226                 lockreq |= LK_NOWAIT;
1227         /*
1228          * Force stale buffer cache information to be flushed.
1229          */
1230 loop:
1231         MNT_VNODE_FOREACH_ALL(vp, mp, mvp) {
1232                 if (vp->v_bufobj.bo_dirty.bv_cnt == 0) {
1233                         VI_UNLOCK(vp);
1234                         continue;
1235                 }
1236                 if ((error = vget(vp, lockreq, td)) != 0) {
1237                         if (error == ENOENT) {
1238                                 MNT_VNODE_FOREACH_ALL_ABORT(mp, mvp);
1239                                 goto loop;
1240                         }
1241                         continue;
1242                 }
1243                 error = VOP_FSYNC(vp, waitfor, td);
1244                 if (error)
1245                         allerror = error;
1246                 vput(vp);
1247         }
1248         return (allerror);
1249 }
1250
1251 int
1252 vfs_stdnosync (mp, waitfor)
1253         struct mount *mp;
1254         int waitfor;
1255 {
1256
1257         return (0);
1258 }
1259
1260 int
1261 vfs_stdvget (mp, ino, flags, vpp)
1262         struct mount *mp;
1263         ino_t ino;
1264         int flags;
1265         struct vnode **vpp;
1266 {
1267
1268         return (EOPNOTSUPP);
1269 }
1270
1271 int
1272 vfs_stdfhtovp (mp, fhp, flags, vpp)
1273         struct mount *mp;
1274         struct fid *fhp;
1275         int flags;
1276         struct vnode **vpp;
1277 {
1278
1279         return (EOPNOTSUPP);
1280 }
1281
1282 int
1283 vfs_stdinit (vfsp)
1284         struct vfsconf *vfsp;
1285 {
1286
1287         return (0);
1288 }
1289
1290 int
1291 vfs_stduninit (vfsp)
1292         struct vfsconf *vfsp;
1293 {
1294
1295         return(0);
1296 }
1297
1298 int
1299 vfs_stdextattrctl(mp, cmd, filename_vp, attrnamespace, attrname)
1300         struct mount *mp;
1301         int cmd;
1302         struct vnode *filename_vp;
1303         int attrnamespace;
1304         const char *attrname;
1305 {
1306
1307         if (filename_vp != NULL)
1308                 VOP_UNLOCK(filename_vp, 0);
1309         return (EOPNOTSUPP);
1310 }
1311
1312 int
1313 vfs_stdsysctl(mp, op, req)
1314         struct mount *mp;
1315         fsctlop_t op;
1316         struct sysctl_req *req;
1317 {
1318
1319         return (EOPNOTSUPP);
1320 }
1321
1322 /* end of vfs default ops */