]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/stable/8.git/blob - sys/nfsclient/nfs_bio.c
MFC r309748 (by glebius):
[FreeBSD/stable/8.git] / sys / nfsclient / nfs_bio.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  *      @(#)nfs_bio.c   8.9 (Berkeley) 3/30/95
33  */
34
35 #include <sys/cdefs.h>
36 __FBSDID("$FreeBSD$");
37
38 #include "opt_kdtrace.h"
39
40 #include <sys/param.h>
41 #include <sys/systm.h>
42 #include <sys/bio.h>
43 #include <sys/buf.h>
44 #include <sys/kernel.h>
45 #include <sys/mbuf.h>
46 #include <sys/mount.h>
47 #include <sys/proc.h>
48 #include <sys/vmmeter.h>
49 #include <sys/vnode.h>
50
51 #include <vm/vm.h>
52 #include <vm/vm_extern.h>
53 #include <vm/vm_page.h>
54 #include <vm/vm_object.h>
55 #include <vm/vm_pager.h>
56 #include <vm/vnode_pager.h>
57
58 #include <nfs/nfsproto.h>
59 #include <nfsclient/nfs.h>
60 #include <nfsclient/nfsmount.h>
61 #include <nfsclient/nfsnode.h>
62 #include <nfsclient/nfs_kdtrace.h>
63
64 static struct buf *nfs_getcacheblk(struct vnode *vp, daddr_t bn, int size,
65                     struct thread *td);
66 static int nfs_directio_write(struct vnode *vp, struct uio *uiop, 
67                               struct ucred *cred, int ioflag);
68
69 extern int nfs_directio_enable;
70 extern int nfs_directio_allow_mmap;
71
72 /*
73  * Vnode op for VM getpages.
74  */
75 int
76 nfs_getpages(struct vop_getpages_args *ap)
77 {
78         int i, error, nextoff, size, toff, count, npages;
79         struct uio uio;
80         struct iovec iov;
81         vm_offset_t kva;
82         struct buf *bp;
83         struct vnode *vp;
84         struct thread *td;
85         struct ucred *cred;
86         struct nfsmount *nmp;
87         vm_object_t object;
88         vm_page_t *pages;
89         struct nfsnode *np;
90
91         vp = ap->a_vp;
92         np = VTONFS(vp);
93         td = curthread;                         /* XXX */
94         cred = curthread->td_ucred;             /* XXX */
95         nmp = VFSTONFS(vp->v_mount);
96         pages = ap->a_m;
97         count = ap->a_count;
98
99         if ((object = vp->v_object) == NULL) {
100                 nfs_printf("nfs_getpages: called with non-merged cache vnode??\n");
101                 return (VM_PAGER_ERROR);
102         }
103
104         if (nfs_directio_enable && !nfs_directio_allow_mmap) {
105                 mtx_lock(&np->n_mtx);
106                 if ((np->n_flag & NNONCACHE) && (vp->v_type == VREG)) {
107                         mtx_unlock(&np->n_mtx);
108                         nfs_printf("nfs_getpages: called on non-cacheable vnode??\n");
109                         return (VM_PAGER_ERROR);
110                 } else
111                         mtx_unlock(&np->n_mtx);
112         }
113
114         mtx_lock(&nmp->nm_mtx);
115         if ((nmp->nm_flag & NFSMNT_NFSV3) != 0 &&
116             (nmp->nm_state & NFSSTA_GOTFSINFO) == 0) {  
117                 mtx_unlock(&nmp->nm_mtx);
118                 /* We'll never get here for v4, because we always have fsinfo */
119                 (void)nfs_fsinfo(nmp, vp, cred, td);
120         } else
121                 mtx_unlock(&nmp->nm_mtx);
122
123         npages = btoc(count);
124
125         /*
126          * If the requested page is partially valid, just return it and
127          * allow the pager to zero-out the blanks.  Partially valid pages
128          * can only occur at the file EOF.
129          */
130         VM_OBJECT_LOCK(object);
131         if (pages[ap->a_reqpage]->valid != 0) {
132                 vm_page_lock_queues();
133                 for (i = 0; i < npages; ++i) {
134                         if (i != ap->a_reqpage)
135                                 vm_page_free(pages[i]);
136                 }
137                 vm_page_unlock_queues();
138                 VM_OBJECT_UNLOCK(object);
139                 return (0);
140         }
141         VM_OBJECT_UNLOCK(object);
142
143         /*
144          * We use only the kva address for the buffer, but this is extremely
145          * convienient and fast.
146          */
147         bp = getpbuf(&nfs_pbuf_freecnt);
148
149         kva = (vm_offset_t) bp->b_data;
150         pmap_qenter(kva, pages, npages);
151         PCPU_INC(cnt.v_vnodein);
152         PCPU_ADD(cnt.v_vnodepgsin, npages);
153
154         iov.iov_base = (caddr_t) kva;
155         iov.iov_len = count;
156         uio.uio_iov = &iov;
157         uio.uio_iovcnt = 1;
158         uio.uio_offset = IDX_TO_OFF(pages[0]->pindex);
159         uio.uio_resid = count;
160         uio.uio_segflg = UIO_SYSSPACE;
161         uio.uio_rw = UIO_READ;
162         uio.uio_td = td;
163
164         error = (nmp->nm_rpcops->nr_readrpc)(vp, &uio, cred);
165         pmap_qremove(kva, npages);
166
167         relpbuf(bp, &nfs_pbuf_freecnt);
168
169         if (error && (uio.uio_resid == count)) {
170                 nfs_printf("nfs_getpages: error %d\n", error);
171                 VM_OBJECT_LOCK(object);
172                 vm_page_lock_queues();
173                 for (i = 0; i < npages; ++i) {
174                         if (i != ap->a_reqpage)
175                                 vm_page_free(pages[i]);
176                 }
177                 vm_page_unlock_queues();
178                 VM_OBJECT_UNLOCK(object);
179                 return (VM_PAGER_ERROR);
180         }
181
182         /*
183          * Calculate the number of bytes read and validate only that number
184          * of bytes.  Note that due to pending writes, size may be 0.  This
185          * does not mean that the remaining data is invalid!
186          */
187
188         size = count - uio.uio_resid;
189         VM_OBJECT_LOCK(object);
190         vm_page_lock_queues();
191         for (i = 0, toff = 0; i < npages; i++, toff = nextoff) {
192                 vm_page_t m;
193                 nextoff = toff + PAGE_SIZE;
194                 m = pages[i];
195
196                 if (nextoff <= size) {
197                         /*
198                          * Read operation filled an entire page
199                          */
200                         m->valid = VM_PAGE_BITS_ALL;
201                         KASSERT(m->dirty == 0,
202                             ("nfs_getpages: page %p is dirty", m));
203                 } else if (size > toff) {
204                         /*
205                          * Read operation filled a partial page.
206                          */
207                         m->valid = 0;
208                         vm_page_set_valid(m, 0, size - toff);
209                         KASSERT(m->dirty == 0,
210                             ("nfs_getpages: page %p is dirty", m));
211                 } else {
212                         /*
213                          * Read operation was short.  If no error occured
214                          * we may have hit a zero-fill section.   We simply
215                          * leave valid set to 0.
216                          */
217                         ;
218                 }
219                 if (i != ap->a_reqpage) {
220                         /*
221                          * Whether or not to leave the page activated is up in
222                          * the air, but we should put the page on a page queue
223                          * somewhere (it already is in the object).  Result:
224                          * It appears that emperical results show that
225                          * deactivating pages is best.
226                          */
227
228                         /*
229                          * Just in case someone was asking for this page we
230                          * now tell them that it is ok to use.
231                          */
232                         if (!error) {
233                                 if (m->oflags & VPO_WANTED)
234                                         vm_page_activate(m);
235                                 else
236                                         vm_page_deactivate(m);
237                                 vm_page_wakeup(m);
238                         } else {
239                                 vm_page_free(m);
240                         }
241                 }
242         }
243         vm_page_unlock_queues();
244         VM_OBJECT_UNLOCK(object);
245         return (0);
246 }
247
248 /*
249  * Vnode op for VM putpages.
250  */
251 int
252 nfs_putpages(struct vop_putpages_args *ap)
253 {
254         struct uio uio;
255         struct iovec iov;
256         vm_offset_t kva;
257         struct buf *bp;
258         int iomode, must_commit, i, error, npages, count;
259         off_t offset;
260         int *rtvals;
261         struct vnode *vp;
262         struct thread *td;
263         struct ucred *cred;
264         struct nfsmount *nmp;
265         struct nfsnode *np;
266         vm_page_t *pages;
267
268         vp = ap->a_vp;
269         np = VTONFS(vp);
270         td = curthread;                         /* XXX */
271         /* Set the cred to n_writecred for the write rpcs. */
272         if (np->n_writecred != NULL)
273                 cred = crhold(np->n_writecred);
274         else
275                 cred = crhold(curthread->td_ucred);     /* XXX */
276         nmp = VFSTONFS(vp->v_mount);
277         pages = ap->a_m;
278         count = ap->a_count;
279         rtvals = ap->a_rtvals;
280         npages = btoc(count);
281         offset = IDX_TO_OFF(pages[0]->pindex);
282         
283         mtx_lock(&nmp->nm_mtx);
284         if ((nmp->nm_flag & NFSMNT_NFSV3) != 0 &&
285             (nmp->nm_state & NFSSTA_GOTFSINFO) == 0) {
286                 mtx_unlock(&nmp->nm_mtx);
287                 (void)nfs_fsinfo(nmp, vp, cred, td);
288         } else
289                 mtx_unlock(&nmp->nm_mtx);
290
291         mtx_lock(&np->n_mtx);
292         if (nfs_directio_enable && !nfs_directio_allow_mmap && 
293             (np->n_flag & NNONCACHE) && (vp->v_type == VREG)) {
294                 mtx_unlock(&np->n_mtx);         
295                 nfs_printf("nfs_putpages: called on noncache-able vnode??\n");
296                 mtx_lock(&np->n_mtx);
297         }
298
299         for (i = 0; i < npages; i++)
300                 rtvals[i] = VM_PAGER_ERROR;
301
302         /*
303          * When putting pages, do not extend file past EOF.
304          */
305         if (offset + count > np->n_size) {
306                 count = np->n_size - offset;
307                 if (count < 0)
308                         count = 0;
309         }
310         mtx_unlock(&np->n_mtx);
311
312         /*
313          * We use only the kva address for the buffer, but this is extremely
314          * convienient and fast.
315          */
316         bp = getpbuf(&nfs_pbuf_freecnt);
317
318         kva = (vm_offset_t) bp->b_data;
319         pmap_qenter(kva, pages, npages);
320         PCPU_INC(cnt.v_vnodeout);
321         PCPU_ADD(cnt.v_vnodepgsout, count);
322
323         iov.iov_base = (caddr_t) kva;
324         iov.iov_len = count;
325         uio.uio_iov = &iov;
326         uio.uio_iovcnt = 1;
327         uio.uio_offset = offset;
328         uio.uio_resid = count;
329         uio.uio_segflg = UIO_SYSSPACE;
330         uio.uio_rw = UIO_WRITE;
331         uio.uio_td = td;
332
333         if ((ap->a_sync & VM_PAGER_PUT_SYNC) == 0)
334             iomode = NFSV3WRITE_UNSTABLE;
335         else
336             iomode = NFSV3WRITE_FILESYNC;
337
338         error = (nmp->nm_rpcops->nr_writerpc)(vp, &uio, cred, &iomode, &must_commit);
339         crfree(cred);
340
341         pmap_qremove(kva, npages);
342         relpbuf(bp, &nfs_pbuf_freecnt);
343
344         if (!error) {
345                 vnode_pager_undirty_pages(pages, rtvals, count - uio.uio_resid);
346                 if (must_commit) {
347                         nfs_clearcommit(vp->v_mount);
348                 }
349         }
350         return rtvals[0];
351 }
352
353 /*
354  * For nfs, cache consistency can only be maintained approximately.
355  * Although RFC1094 does not specify the criteria, the following is
356  * believed to be compatible with the reference port.
357  * For nfs:
358  * If the file's modify time on the server has changed since the
359  * last read rpc or you have written to the file,
360  * you may have lost data cache consistency with the
361  * server, so flush all of the file's data out of the cache.
362  * Then force a getattr rpc to ensure that you have up to date
363  * attributes.
364  * NB: This implies that cache data can be read when up to
365  * NFS_ATTRTIMEO seconds out of date. If you find that you need current
366  * attributes this could be forced by setting n_attrstamp to 0 before
367  * the VOP_GETATTR() call.
368  */
369 static inline int
370 nfs_bioread_check_cons(struct vnode *vp, struct thread *td, struct ucred *cred)
371 {
372         int error = 0;
373         struct vattr vattr;
374         struct nfsnode *np = VTONFS(vp);
375         int old_lock;
376         struct nfsmount *nmp = VFSTONFS(vp->v_mount);
377         
378         /*
379          * Grab the exclusive lock before checking whether the cache is
380          * consistent.
381          * XXX - We can make this cheaper later (by acquiring cheaper locks).
382          * But for now, this suffices.
383          */
384         old_lock = nfs_upgrade_vnlock(vp);
385         if (vp->v_iflag & VI_DOOMED) {
386                 nfs_downgrade_vnlock(vp, old_lock);
387                 return (EBADF);
388         }
389                 
390         mtx_lock(&np->n_mtx);
391         if (np->n_flag & NMODIFIED) {
392                 mtx_unlock(&np->n_mtx);
393                 if (vp->v_type != VREG) {
394                         if (vp->v_type != VDIR)
395                                 panic("nfs: bioread, not dir");
396                         (nmp->nm_rpcops->nr_invaldir)(vp);
397                         error = nfs_vinvalbuf(vp, V_SAVE, td, 1);
398                         if (error)
399                                 goto out;
400                 }
401                 np->n_attrstamp = 0;
402                 KDTRACE_NFS_ATTRCACHE_FLUSH_DONE(vp);
403                 error = VOP_GETATTR(vp, &vattr, cred);
404                 if (error)
405                         goto out;
406                 mtx_lock(&np->n_mtx);
407                 np->n_mtime = vattr.va_mtime;
408                 mtx_unlock(&np->n_mtx);
409         } else {
410                 mtx_unlock(&np->n_mtx);
411                 error = VOP_GETATTR(vp, &vattr, cred);
412                 if (error)
413                         return (error);
414                 mtx_lock(&np->n_mtx);
415                 if ((np->n_flag & NSIZECHANGED)
416                     || (NFS_TIMESPEC_COMPARE(&np->n_mtime, &vattr.va_mtime))) {
417                         mtx_unlock(&np->n_mtx);
418                         if (vp->v_type == VDIR)
419                                 (nmp->nm_rpcops->nr_invaldir)(vp);
420                         error = nfs_vinvalbuf(vp, V_SAVE, td, 1);
421                         if (error)
422                                 goto out;
423                         mtx_lock(&np->n_mtx);
424                         np->n_mtime = vattr.va_mtime;
425                         np->n_flag &= ~NSIZECHANGED;
426                 }
427                 mtx_unlock(&np->n_mtx);
428         }
429 out:    
430         nfs_downgrade_vnlock(vp, old_lock);
431         return error;
432 }
433
434 /*
435  * Vnode op for read using bio
436  */
437 int
438 nfs_bioread(struct vnode *vp, struct uio *uio, int ioflag, struct ucred *cred)
439 {
440         struct nfsnode *np = VTONFS(vp);
441         int biosize, i;
442         struct buf *bp, *rabp;
443         struct thread *td;
444         struct nfsmount *nmp = VFSTONFS(vp->v_mount);
445         daddr_t lbn, rabn;
446         off_t end;
447         int bcount;
448         int seqcount;
449         int nra, error = 0, n = 0, on = 0;
450
451         KASSERT(uio->uio_rw == UIO_READ, ("nfs_read mode"));
452         if (uio->uio_resid == 0)
453                 return (0);
454         if (uio->uio_offset < 0)        /* XXX VDIR cookies can be negative */
455                 return (EINVAL);
456         td = uio->uio_td;
457
458         mtx_lock(&nmp->nm_mtx);
459         if ((nmp->nm_flag & NFSMNT_NFSV3) != 0 &&
460             (nmp->nm_state & NFSSTA_GOTFSINFO) == 0) {
461                 mtx_unlock(&nmp->nm_mtx);
462                 (void)nfs_fsinfo(nmp, vp, cred, td);
463         } else
464                 mtx_unlock(&nmp->nm_mtx);               
465
466         end = uio->uio_offset + uio->uio_resid;
467         if (vp->v_type != VDIR &&
468             (end > nmp->nm_maxfilesize || end < uio->uio_offset))
469                 return (EFBIG);
470
471         if (nfs_directio_enable && (ioflag & IO_DIRECT) && (vp->v_type == VREG))
472                 /* No caching/ no readaheads. Just read data into the user buffer */
473                 return nfs_readrpc(vp, uio, cred);
474
475         biosize = vp->v_bufobj.bo_bsize;
476         seqcount = (int)((off_t)(ioflag >> IO_SEQSHIFT) * biosize / BKVASIZE);
477         
478         error = nfs_bioread_check_cons(vp, td, cred);
479         if (error)
480                 return error;
481
482         do {
483             u_quad_t nsize;
484                         
485             mtx_lock(&np->n_mtx);
486             nsize = np->n_size;
487             mtx_unlock(&np->n_mtx);                 
488
489             switch (vp->v_type) {
490             case VREG:
491                 nfsstats.biocache_reads++;
492                 lbn = uio->uio_offset / biosize;
493                 on = uio->uio_offset & (biosize - 1);
494
495                 /*
496                  * Start the read ahead(s), as required.
497                  */
498                 if (nmp->nm_readahead > 0) {
499                     for (nra = 0; nra < nmp->nm_readahead && nra < seqcount &&
500                         (off_t)(lbn + 1 + nra) * biosize < nsize; nra++) {
501                         rabn = lbn + 1 + nra;
502                         if (incore(&vp->v_bufobj, rabn) == NULL) {
503                             rabp = nfs_getcacheblk(vp, rabn, biosize, td);
504                             if (!rabp) {
505                                 error = nfs_sigintr(nmp, td);
506                                 return (error ? error : EINTR);
507                             }
508                             if ((rabp->b_flags & (B_CACHE|B_DELWRI)) == 0) {
509                                 rabp->b_flags |= B_ASYNC;
510                                 rabp->b_iocmd = BIO_READ;
511                                 vfs_busy_pages(rabp, 0);
512                                 if (nfs_asyncio(nmp, rabp, cred, td)) {
513                                     rabp->b_flags |= B_INVAL;
514                                     rabp->b_ioflags |= BIO_ERROR;
515                                     vfs_unbusy_pages(rabp);
516                                     brelse(rabp);
517                                     break;
518                                 }
519                             } else {
520                                 brelse(rabp);
521                             }
522                         }
523                     }
524                 }
525
526                 /* Note that bcount is *not* DEV_BSIZE aligned. */
527                 bcount = biosize;
528                 if ((off_t)lbn * biosize >= nsize) {
529                         bcount = 0;
530                 } else if ((off_t)(lbn + 1) * biosize > nsize) {
531                         bcount = nsize - (off_t)lbn * biosize;
532                 }
533                 bp = nfs_getcacheblk(vp, lbn, bcount, td);
534
535                 if (!bp) {
536                         error = nfs_sigintr(nmp, td);
537                         return (error ? error : EINTR);
538                 }
539
540                 /*
541                  * If B_CACHE is not set, we must issue the read.  If this
542                  * fails, we return an error.
543                  */
544
545                 if ((bp->b_flags & B_CACHE) == 0) {
546                     bp->b_iocmd = BIO_READ;
547                     vfs_busy_pages(bp, 0);
548                     error = nfs_doio(vp, bp, cred, td);
549                     if (error) {
550                         brelse(bp);
551                         return (error);
552                     }
553                 }
554
555                 /*
556                  * on is the offset into the current bp.  Figure out how many
557                  * bytes we can copy out of the bp.  Note that bcount is
558                  * NOT DEV_BSIZE aligned.
559                  *
560                  * Then figure out how many bytes we can copy into the uio.
561                  */
562
563                 n = 0;
564                 if (on < bcount)
565                         n = min((unsigned)(bcount - on), uio->uio_resid);
566                 break;
567             case VLNK:
568                 nfsstats.biocache_readlinks++;
569                 bp = nfs_getcacheblk(vp, (daddr_t)0, NFS_MAXPATHLEN, td);
570                 if (!bp) {
571                         error = nfs_sigintr(nmp, td);
572                         return (error ? error : EINTR);
573                 }
574                 if ((bp->b_flags & B_CACHE) == 0) {
575                     bp->b_iocmd = BIO_READ;
576                     vfs_busy_pages(bp, 0);
577                     error = nfs_doio(vp, bp, cred, td);
578                     if (error) {
579                         bp->b_ioflags |= BIO_ERROR;
580                         brelse(bp);
581                         return (error);
582                     }
583                 }
584                 n = min(uio->uio_resid, NFS_MAXPATHLEN - bp->b_resid);
585                 on = 0;
586                 break;
587             case VDIR:
588                 nfsstats.biocache_readdirs++;
589                 if (np->n_direofoffset
590                     && uio->uio_offset >= np->n_direofoffset) {
591                     return (0);
592                 }
593                 lbn = (uoff_t)uio->uio_offset / NFS_DIRBLKSIZ;
594                 on = uio->uio_offset & (NFS_DIRBLKSIZ - 1);
595                 bp = nfs_getcacheblk(vp, lbn, NFS_DIRBLKSIZ, td);
596                 if (!bp) {
597                     error = nfs_sigintr(nmp, td);
598                     return (error ? error : EINTR);
599                 }
600                 if ((bp->b_flags & B_CACHE) == 0) {
601                     bp->b_iocmd = BIO_READ;
602                     vfs_busy_pages(bp, 0);
603                     error = nfs_doio(vp, bp, cred, td);
604                     if (error) {
605                             brelse(bp);
606                     }
607                     while (error == NFSERR_BAD_COOKIE) {
608                         (nmp->nm_rpcops->nr_invaldir)(vp);
609                         error = nfs_vinvalbuf(vp, 0, td, 1);
610                         /*
611                          * Yuck! The directory has been modified on the
612                          * server. The only way to get the block is by
613                          * reading from the beginning to get all the
614                          * offset cookies.
615                          *
616                          * Leave the last bp intact unless there is an error.
617                          * Loop back up to the while if the error is another
618                          * NFSERR_BAD_COOKIE (double yuch!).
619                          */
620                         for (i = 0; i <= lbn && !error; i++) {
621                             if (np->n_direofoffset
622                                 && (i * NFS_DIRBLKSIZ) >= np->n_direofoffset)
623                                     return (0);
624                             bp = nfs_getcacheblk(vp, i, NFS_DIRBLKSIZ, td);
625                             if (!bp) {
626                                 error = nfs_sigintr(nmp, td);
627                                 return (error ? error : EINTR);
628                             }
629                             if ((bp->b_flags & B_CACHE) == 0) {
630                                     bp->b_iocmd = BIO_READ;
631                                     vfs_busy_pages(bp, 0);
632                                     error = nfs_doio(vp, bp, cred, td);
633                                     /*
634                                      * no error + B_INVAL == directory EOF,
635                                      * use the block.
636                                      */
637                                     if (error == 0 && (bp->b_flags & B_INVAL))
638                                             break;
639                             }
640                             /*
641                              * An error will throw away the block and the
642                              * for loop will break out.  If no error and this
643                              * is not the block we want, we throw away the
644                              * block and go for the next one via the for loop.
645                              */
646                             if (error || i < lbn)
647                                     brelse(bp);
648                         }
649                     }
650                     /*
651                      * The above while is repeated if we hit another cookie
652                      * error.  If we hit an error and it wasn't a cookie error,
653                      * we give up.
654                      */
655                     if (error)
656                             return (error);
657                 }
658
659                 /*
660                  * If not eof and read aheads are enabled, start one.
661                  * (You need the current block first, so that you have the
662                  *  directory offset cookie of the next block.)
663                  */
664                 if (nmp->nm_readahead > 0 &&
665                     (bp->b_flags & B_INVAL) == 0 &&
666                     (np->n_direofoffset == 0 ||
667                     (lbn + 1) * NFS_DIRBLKSIZ < np->n_direofoffset) &&
668                     incore(&vp->v_bufobj, lbn + 1) == NULL) {
669                         rabp = nfs_getcacheblk(vp, lbn + 1, NFS_DIRBLKSIZ, td);
670                         if (rabp) {
671                             if ((rabp->b_flags & (B_CACHE|B_DELWRI)) == 0) {
672                                 rabp->b_flags |= B_ASYNC;
673                                 rabp->b_iocmd = BIO_READ;
674                                 vfs_busy_pages(rabp, 0);
675                                 if (nfs_asyncio(nmp, rabp, cred, td)) {
676                                     rabp->b_flags |= B_INVAL;
677                                     rabp->b_ioflags |= BIO_ERROR;
678                                     vfs_unbusy_pages(rabp);
679                                     brelse(rabp);
680                                 }
681                             } else {
682                                 brelse(rabp);
683                             }
684                         }
685                 }
686                 /*
687                  * Unlike VREG files, whos buffer size ( bp->b_bcount ) is
688                  * chopped for the EOF condition, we cannot tell how large
689                  * NFS directories are going to be until we hit EOF.  So
690                  * an NFS directory buffer is *not* chopped to its EOF.  Now,
691                  * it just so happens that b_resid will effectively chop it
692                  * to EOF.  *BUT* this information is lost if the buffer goes
693                  * away and is reconstituted into a B_CACHE state ( due to
694                  * being VMIO ) later.  So we keep track of the directory eof
695                  * in np->n_direofoffset and chop it off as an extra step
696                  * right here.
697                  */
698                 n = lmin(uio->uio_resid, NFS_DIRBLKSIZ - bp->b_resid - on);
699                 if (np->n_direofoffset && n > np->n_direofoffset - uio->uio_offset)
700                         n = np->n_direofoffset - uio->uio_offset;
701                 break;
702             default:
703                 nfs_printf(" nfs_bioread: type %x unexpected\n", vp->v_type);
704                 bp = NULL;
705                 break;
706             };
707
708             if (n > 0) {
709                     error = uiomove(bp->b_data + on, (int)n, uio);
710             }
711             if (vp->v_type == VLNK)
712                 n = 0;
713             if (bp != NULL)
714                 brelse(bp);
715         } while (error == 0 && uio->uio_resid > 0 && n > 0);
716         return (error);
717 }
718
719 /*
720  * The NFS write path cannot handle iovecs with len > 1. So we need to 
721  * break up iovecs accordingly (restricting them to wsize).
722  * For the SYNC case, we can do this with 1 copy (user buffer -> mbuf). 
723  * For the ASYNC case, 2 copies are needed. The first a copy from the 
724  * user buffer to a staging buffer and then a second copy from the staging
725  * buffer to mbufs. This can be optimized by copying from the user buffer
726  * directly into mbufs and passing the chain down, but that requires a 
727  * fair amount of re-working of the relevant codepaths (and can be done
728  * later).
729  */
730 static int
731 nfs_directio_write(vp, uiop, cred, ioflag)
732         struct vnode *vp;
733         struct uio *uiop;
734         struct ucred *cred;
735         int ioflag;
736 {
737         int error;
738         struct nfsmount *nmp = VFSTONFS(vp->v_mount);
739         struct thread *td = uiop->uio_td;
740         int size;
741         int wsize;
742         
743         mtx_lock(&nmp->nm_mtx);
744         wsize = nmp->nm_wsize;
745         mtx_unlock(&nmp->nm_mtx);
746         if (ioflag & IO_SYNC) {
747                 int iomode, must_commit;
748                 struct uio uio;
749                 struct iovec iov;
750 do_sync:
751                 while (uiop->uio_resid > 0) {
752                         size = min(uiop->uio_resid, wsize);
753                         size = min(uiop->uio_iov->iov_len, size);
754                         iov.iov_base = uiop->uio_iov->iov_base;
755                         iov.iov_len = size;
756                         uio.uio_iov = &iov;
757                         uio.uio_iovcnt = 1;
758                         uio.uio_offset = uiop->uio_offset;
759                         uio.uio_resid = size;
760                         uio.uio_segflg = UIO_USERSPACE;
761                         uio.uio_rw = UIO_WRITE;
762                         uio.uio_td = td;
763                         iomode = NFSV3WRITE_FILESYNC;
764                         error = (nmp->nm_rpcops->nr_writerpc)(vp, &uio, cred, 
765                                                       &iomode, &must_commit);
766                         KASSERT((must_commit == 0), 
767                                 ("nfs_directio_write: Did not commit write"));
768                         if (error)
769                                 return (error);
770                         uiop->uio_offset += size;
771                         uiop->uio_resid -= size;
772                         if (uiop->uio_iov->iov_len <= size) {
773                                 uiop->uio_iovcnt--;
774                                 uiop->uio_iov++;
775                         } else {
776                                 uiop->uio_iov->iov_base = 
777                                         (char *)uiop->uio_iov->iov_base + size;
778                                 uiop->uio_iov->iov_len -= size;
779                         }
780                 }
781         } else {
782                 struct uio *t_uio;
783                 struct iovec *t_iov;
784                 struct buf *bp;
785                 
786                 /*
787                  * Break up the write into blocksize chunks and hand these
788                  * over to nfsiod's for write back.
789                  * Unfortunately, this incurs a copy of the data. Since 
790                  * the user could modify the buffer before the write is 
791                  * initiated.
792                  * 
793                  * The obvious optimization here is that one of the 2 copies
794                  * in the async write path can be eliminated by copying the
795                  * data here directly into mbufs and passing the mbuf chain
796                  * down. But that will require a fair amount of re-working
797                  * of the code and can be done if there's enough interest
798                  * in NFS directio access.
799                  */
800                 while (uiop->uio_resid > 0) {
801                         size = min(uiop->uio_resid, wsize);
802                         size = min(uiop->uio_iov->iov_len, size);
803                         bp = getpbuf(&nfs_pbuf_freecnt);
804                         t_uio = malloc(sizeof(struct uio), M_NFSDIRECTIO, M_WAITOK);
805                         t_iov = malloc(sizeof(struct iovec), M_NFSDIRECTIO, M_WAITOK);
806                         t_iov->iov_base = malloc(size, M_NFSDIRECTIO, M_WAITOK);
807                         t_iov->iov_len = size;
808                         t_uio->uio_iov = t_iov;
809                         t_uio->uio_iovcnt = 1;
810                         t_uio->uio_offset = uiop->uio_offset;
811                         t_uio->uio_resid = size;
812                         t_uio->uio_segflg = UIO_SYSSPACE;
813                         t_uio->uio_rw = UIO_WRITE;
814                         t_uio->uio_td = td;
815                         KASSERT(uiop->uio_segflg == UIO_USERSPACE ||
816                             uiop->uio_segflg == UIO_SYSSPACE,
817                             ("nfs_directio_write: Bad uio_segflg"));
818                         if (uiop->uio_segflg == UIO_USERSPACE) {
819                                 error = copyin(uiop->uio_iov->iov_base,
820                                     t_iov->iov_base, size);
821                                 if (error != 0)
822                                         goto err_free;
823                         } else
824                                 /*
825                                  * UIO_SYSSPACE may never happen, but handle
826                                  * it just in case it does.
827                                  */
828                                 bcopy(uiop->uio_iov->iov_base, t_iov->iov_base,
829                                     size);
830                         bp->b_flags |= B_DIRECT;
831                         bp->b_iocmd = BIO_WRITE;
832                         if (cred != NOCRED) {
833                                 crhold(cred);
834                                 bp->b_wcred = cred;
835                         } else 
836                                 bp->b_wcred = NOCRED;                   
837                         bp->b_caller1 = (void *)t_uio;
838                         bp->b_vp = vp;
839                         error = nfs_asyncio(nmp, bp, NOCRED, td);
840 err_free:
841                         if (error) {
842                                 free(t_iov->iov_base, M_NFSDIRECTIO);
843                                 free(t_iov, M_NFSDIRECTIO);
844                                 free(t_uio, M_NFSDIRECTIO);
845                                 bp->b_vp = NULL;
846                                 relpbuf(bp, &nfs_pbuf_freecnt);
847                                 if (error == EINTR)
848                                         return (error);
849                                 goto do_sync;
850                         }
851                         uiop->uio_offset += size;
852                         uiop->uio_resid -= size;
853                         if (uiop->uio_iov->iov_len <= size) {
854                                 uiop->uio_iovcnt--;
855                                 uiop->uio_iov++;
856                         } else {
857                                 uiop->uio_iov->iov_base = 
858                                         (char *)uiop->uio_iov->iov_base + size;
859                                 uiop->uio_iov->iov_len -= size;
860                         }
861                 }
862         }
863         return (0);
864 }
865
866 /*
867  * Vnode op for write using bio
868  */
869 int
870 nfs_write(struct vop_write_args *ap)
871 {
872         int biosize;
873         struct uio *uio = ap->a_uio;
874         struct thread *td = uio->uio_td;
875         struct vnode *vp = ap->a_vp;
876         struct nfsnode *np = VTONFS(vp);
877         struct ucred *cred = ap->a_cred;
878         int ioflag = ap->a_ioflag;
879         struct buf *bp;
880         struct vattr vattr;
881         struct nfsmount *nmp = VFSTONFS(vp->v_mount);
882         daddr_t lbn;
883         off_t end;
884         int bcount;
885         int n, on, error = 0;
886
887         KASSERT(uio->uio_rw == UIO_WRITE, ("nfs_write mode"));
888         KASSERT(uio->uio_segflg != UIO_USERSPACE || uio->uio_td == curthread,
889             ("nfs_write proc"));
890         if (vp->v_type != VREG)
891                 return (EIO);
892         mtx_lock(&np->n_mtx);
893         if (np->n_flag & NWRITEERR) {
894                 np->n_flag &= ~NWRITEERR;
895                 mtx_unlock(&np->n_mtx);
896                 return (np->n_error);
897         } else
898                 mtx_unlock(&np->n_mtx);
899         mtx_lock(&nmp->nm_mtx);
900         if ((nmp->nm_flag & NFSMNT_NFSV3) != 0 &&
901             (nmp->nm_state & NFSSTA_GOTFSINFO) == 0) {
902                 mtx_unlock(&nmp->nm_mtx);
903                 (void)nfs_fsinfo(nmp, vp, cred, td);
904         } else
905                 mtx_unlock(&nmp->nm_mtx);
906
907         /*
908          * Synchronously flush pending buffers if we are in synchronous
909          * mode or if we are appending.
910          */
911         if (ioflag & (IO_APPEND | IO_SYNC)) {
912                 mtx_lock(&np->n_mtx);
913                 if (np->n_flag & NMODIFIED) {
914                         mtx_unlock(&np->n_mtx);
915 #ifdef notyet /* Needs matching nonblock semantics elsewhere, too. */
916                         /*
917                          * Require non-blocking, synchronous writes to
918                          * dirty files to inform the program it needs
919                          * to fsync(2) explicitly.
920                          */
921                         if (ioflag & IO_NDELAY)
922                                 return (EAGAIN);
923 #endif
924 flush_and_restart:
925                         np->n_attrstamp = 0;
926                         KDTRACE_NFS_ATTRCACHE_FLUSH_DONE(vp);
927                         error = nfs_vinvalbuf(vp, V_SAVE, td, 1);
928                         if (error)
929                                 return (error);
930                 } else
931                         mtx_unlock(&np->n_mtx);
932         }
933
934         /*
935          * If IO_APPEND then load uio_offset.  We restart here if we cannot
936          * get the append lock.
937          */
938         if (ioflag & IO_APPEND) {
939                 np->n_attrstamp = 0;
940                 KDTRACE_NFS_ATTRCACHE_FLUSH_DONE(vp);
941                 error = VOP_GETATTR(vp, &vattr, cred);
942                 if (error)
943                         return (error);
944                 mtx_lock(&np->n_mtx);
945                 uio->uio_offset = np->n_size;
946                 mtx_unlock(&np->n_mtx);
947         }
948
949         if (uio->uio_offset < 0)
950                 return (EINVAL);
951         end = uio->uio_offset + uio->uio_resid;
952         if (end > nmp->nm_maxfilesize || end < uio->uio_offset)
953                 return (EFBIG);
954         if (uio->uio_resid == 0)
955                 return (0);
956
957         if (nfs_directio_enable && (ioflag & IO_DIRECT) && vp->v_type == VREG)
958                 return nfs_directio_write(vp, uio, cred, ioflag);
959
960         /*
961          * Maybe this should be above the vnode op call, but so long as
962          * file servers have no limits, i don't think it matters
963          */
964         if (vn_rlimit_fsize(vp, uio, td))
965                 return (EFBIG);
966
967         biosize = vp->v_bufobj.bo_bsize;
968         /*
969          * Find all of this file's B_NEEDCOMMIT buffers.  If our writes
970          * would exceed the local maximum per-file write commit size when
971          * combined with those, we must decide whether to flush,
972          * go synchronous, or return error.  We don't bother checking
973          * IO_UNIT -- we just make all writes atomic anyway, as there's
974          * no point optimizing for something that really won't ever happen.
975          */
976         if (!(ioflag & IO_SYNC)) {
977                 int nflag;
978
979                 mtx_lock(&np->n_mtx);
980                 nflag = np->n_flag;
981                 mtx_unlock(&np->n_mtx);         
982                 int needrestart = 0;
983                 if (nmp->nm_wcommitsize < uio->uio_resid) {
984                         /*
985                          * If this request could not possibly be completed
986                          * without exceeding the maximum outstanding write
987                          * commit size, see if we can convert it into a
988                          * synchronous write operation.
989                          */
990                         if (ioflag & IO_NDELAY)
991                                 return (EAGAIN);
992                         ioflag |= IO_SYNC;
993                         if (nflag & NMODIFIED)
994                                 needrestart = 1;
995                 } else if (nflag & NMODIFIED) {
996                         int wouldcommit = 0;
997                         BO_LOCK(&vp->v_bufobj);
998                         if (vp->v_bufobj.bo_dirty.bv_cnt != 0) {
999                                 TAILQ_FOREACH(bp, &vp->v_bufobj.bo_dirty.bv_hd,
1000                                     b_bobufs) {
1001                                         if (bp->b_flags & B_NEEDCOMMIT)
1002                                                 wouldcommit += bp->b_bcount;
1003                                 }
1004                         }
1005                         BO_UNLOCK(&vp->v_bufobj);
1006                         /*
1007                          * Since we're not operating synchronously and
1008                          * bypassing the buffer cache, we are in a commit
1009                          * and holding all of these buffers whether
1010                          * transmitted or not.  If not limited, this
1011                          * will lead to the buffer cache deadlocking,
1012                          * as no one else can flush our uncommitted buffers.
1013                          */
1014                         wouldcommit += uio->uio_resid;
1015                         /*
1016                          * If we would initially exceed the maximum
1017                          * outstanding write commit size, flush and restart.
1018                          */
1019                         if (wouldcommit > nmp->nm_wcommitsize)
1020                                 needrestart = 1;
1021                 }
1022                 if (needrestart)
1023                         goto flush_and_restart;
1024         }
1025
1026         do {
1027                 nfsstats.biocache_writes++;
1028                 lbn = uio->uio_offset / biosize;
1029                 on = uio->uio_offset & (biosize-1);
1030                 n = min((unsigned)(biosize - on), uio->uio_resid);
1031 again:
1032                 /*
1033                  * Handle direct append and file extension cases, calculate
1034                  * unaligned buffer size.
1035                  */
1036                 mtx_lock(&np->n_mtx);
1037                 if (uio->uio_offset == np->n_size && n) {
1038                         mtx_unlock(&np->n_mtx);
1039                         /*
1040                          * Get the buffer (in its pre-append state to maintain
1041                          * B_CACHE if it was previously set).  Resize the
1042                          * nfsnode after we have locked the buffer to prevent
1043                          * readers from reading garbage.
1044                          */
1045                         bcount = on;
1046                         bp = nfs_getcacheblk(vp, lbn, bcount, td);
1047
1048                         if (bp != NULL) {
1049                                 long save;
1050
1051                                 mtx_lock(&np->n_mtx);
1052                                 np->n_size = uio->uio_offset + n;
1053                                 np->n_flag |= NMODIFIED;
1054                                 vnode_pager_setsize(vp, np->n_size);
1055                                 mtx_unlock(&np->n_mtx);
1056
1057                                 save = bp->b_flags & B_CACHE;
1058                                 bcount += n;
1059                                 allocbuf(bp, bcount);
1060                                 bp->b_flags |= save;
1061                         }
1062                 } else {
1063                         /*
1064                          * Obtain the locked cache block first, and then
1065                          * adjust the file's size as appropriate.
1066                          */
1067                         bcount = on + n;
1068                         if ((off_t)lbn * biosize + bcount < np->n_size) {
1069                                 if ((off_t)(lbn + 1) * biosize < np->n_size)
1070                                         bcount = biosize;
1071                                 else
1072                                         bcount = np->n_size - (off_t)lbn * biosize;
1073                         }
1074                         mtx_unlock(&np->n_mtx);
1075                         bp = nfs_getcacheblk(vp, lbn, bcount, td);
1076                         mtx_lock(&np->n_mtx);
1077                         if (uio->uio_offset + n > np->n_size) {
1078                                 np->n_size = uio->uio_offset + n;
1079                                 np->n_flag |= NMODIFIED;
1080                                 vnode_pager_setsize(vp, np->n_size);
1081                         }
1082                         mtx_unlock(&np->n_mtx);
1083                 }
1084
1085                 if (!bp) {
1086                         error = nfs_sigintr(nmp, td);
1087                         if (!error)
1088                                 error = EINTR;
1089                         break;
1090                 }
1091
1092                 /*
1093                  * Issue a READ if B_CACHE is not set.  In special-append
1094                  * mode, B_CACHE is based on the buffer prior to the write
1095                  * op and is typically set, avoiding the read.  If a read
1096                  * is required in special append mode, the server will
1097                  * probably send us a short-read since we extended the file
1098                  * on our end, resulting in b_resid == 0 and, thusly,
1099                  * B_CACHE getting set.
1100                  *
1101                  * We can also avoid issuing the read if the write covers
1102                  * the entire buffer.  We have to make sure the buffer state
1103                  * is reasonable in this case since we will not be initiating
1104                  * I/O.  See the comments in kern/vfs_bio.c's getblk() for
1105                  * more information.
1106                  *
1107                  * B_CACHE may also be set due to the buffer being cached
1108                  * normally.
1109                  */
1110
1111                 if (on == 0 && n == bcount) {
1112                         bp->b_flags |= B_CACHE;
1113                         bp->b_flags &= ~B_INVAL;
1114                         bp->b_ioflags &= ~BIO_ERROR;
1115                 }
1116
1117                 if ((bp->b_flags & B_CACHE) == 0) {
1118                         bp->b_iocmd = BIO_READ;
1119                         vfs_busy_pages(bp, 0);
1120                         error = nfs_doio(vp, bp, cred, td);
1121                         if (error) {
1122                                 brelse(bp);
1123                                 break;
1124                         }
1125                 }
1126                 if (bp->b_wcred == NOCRED)
1127                         bp->b_wcred = crhold(cred);
1128                 mtx_lock(&np->n_mtx);
1129                 np->n_flag |= NMODIFIED;
1130                 mtx_unlock(&np->n_mtx);
1131
1132                 /*
1133                  * If dirtyend exceeds file size, chop it down.  This should
1134                  * not normally occur but there is an append race where it
1135                  * might occur XXX, so we log it.
1136                  *
1137                  * If the chopping creates a reverse-indexed or degenerate
1138                  * situation with dirtyoff/end, we 0 both of them.
1139                  */
1140
1141                 if (bp->b_dirtyend > bcount) {
1142                         nfs_printf("NFS append race @%lx:%d\n",
1143                             (long)bp->b_blkno * DEV_BSIZE,
1144                             bp->b_dirtyend - bcount);
1145                         bp->b_dirtyend = bcount;
1146                 }
1147
1148                 if (bp->b_dirtyoff >= bp->b_dirtyend)
1149                         bp->b_dirtyoff = bp->b_dirtyend = 0;
1150
1151                 /*
1152                  * If the new write will leave a contiguous dirty
1153                  * area, just update the b_dirtyoff and b_dirtyend,
1154                  * otherwise force a write rpc of the old dirty area.
1155                  *
1156                  * While it is possible to merge discontiguous writes due to
1157                  * our having a B_CACHE buffer ( and thus valid read data
1158                  * for the hole), we don't because it could lead to
1159                  * significant cache coherency problems with multiple clients,
1160                  * especially if locking is implemented later on.
1161                  *
1162                  * as an optimization we could theoretically maintain
1163                  * a linked list of discontinuous areas, but we would still
1164                  * have to commit them separately so there isn't much
1165                  * advantage to it except perhaps a bit of asynchronization.
1166                  */
1167
1168                 if (bp->b_dirtyend > 0 &&
1169                     (on > bp->b_dirtyend || (on + n) < bp->b_dirtyoff)) {
1170                         if (bwrite(bp) == EINTR) {
1171                                 error = EINTR;
1172                                 break;
1173                         }
1174                         goto again;
1175                 }
1176
1177                 error = uiomove((char *)bp->b_data + on, n, uio);
1178
1179                 /*
1180                  * Since this block is being modified, it must be written
1181                  * again and not just committed.  Since write clustering does
1182                  * not work for the stage 1 data write, only the stage 2
1183                  * commit rpc, we have to clear B_CLUSTEROK as well.
1184                  */
1185                 bp->b_flags &= ~(B_NEEDCOMMIT | B_CLUSTEROK);
1186
1187                 if (error) {
1188                         bp->b_ioflags |= BIO_ERROR;
1189                         brelse(bp);
1190                         break;
1191                 }
1192
1193                 /*
1194                  * Only update dirtyoff/dirtyend if not a degenerate
1195                  * condition.
1196                  */
1197                 if (n) {
1198                         if (bp->b_dirtyend > 0) {
1199                                 bp->b_dirtyoff = min(on, bp->b_dirtyoff);
1200                                 bp->b_dirtyend = max((on + n), bp->b_dirtyend);
1201                         } else {
1202                                 bp->b_dirtyoff = on;
1203                                 bp->b_dirtyend = on + n;
1204                         }
1205                         vfs_bio_set_valid(bp, on, n);
1206                 }
1207
1208                 /*
1209                  * If IO_SYNC do bwrite().
1210                  *
1211                  * IO_INVAL appears to be unused.  The idea appears to be
1212                  * to turn off caching in this case.  Very odd.  XXX
1213                  */
1214                 if ((ioflag & IO_SYNC)) {
1215                         if (ioflag & IO_INVAL)
1216                                 bp->b_flags |= B_NOCACHE;
1217                         error = bwrite(bp);
1218                         if (error)
1219                                 break;
1220                 } else if ((n + on) == biosize) {
1221                         bp->b_flags |= B_ASYNC;
1222                         (void) (nmp->nm_rpcops->nr_writebp)(bp, 0, NULL);
1223                 } else {
1224                         bdwrite(bp);
1225                 }
1226         } while (uio->uio_resid > 0 && n > 0);
1227
1228         return (error);
1229 }
1230
1231 /*
1232  * Get an nfs cache block.
1233  *
1234  * Allocate a new one if the block isn't currently in the cache
1235  * and return the block marked busy. If the calling process is
1236  * interrupted by a signal for an interruptible mount point, return
1237  * NULL.
1238  *
1239  * The caller must carefully deal with the possible B_INVAL state of
1240  * the buffer.  nfs_doio() clears B_INVAL (and nfs_asyncio() clears it
1241  * indirectly), so synchronous reads can be issued without worrying about
1242  * the B_INVAL state.  We have to be a little more careful when dealing
1243  * with writes (see comments in nfs_write()) when extending a file past
1244  * its EOF.
1245  */
1246 static struct buf *
1247 nfs_getcacheblk(struct vnode *vp, daddr_t bn, int size, struct thread *td)
1248 {
1249         struct buf *bp;
1250         struct mount *mp;
1251         struct nfsmount *nmp;
1252
1253         mp = vp->v_mount;
1254         nmp = VFSTONFS(mp);
1255
1256         if (nmp->nm_flag & NFSMNT_INT) {
1257                 sigset_t oldset;
1258
1259                 nfs_set_sigmask(td, &oldset);
1260                 bp = getblk(vp, bn, size, NFS_PCATCH, 0, 0);
1261                 nfs_restore_sigmask(td, &oldset);
1262                 while (bp == NULL) {
1263                         if (nfs_sigintr(nmp, td))
1264                                 return (NULL);
1265                         bp = getblk(vp, bn, size, 0, 2 * hz, 0);
1266                 }
1267         } else {
1268                 bp = getblk(vp, bn, size, 0, 0, 0);
1269         }
1270
1271         if (vp->v_type == VREG)
1272                 bp->b_blkno = bn * (vp->v_bufobj.bo_bsize / DEV_BSIZE);
1273         return (bp);
1274 }
1275
1276 /*
1277  * Flush and invalidate all dirty buffers. If another process is already
1278  * doing the flush, just wait for completion.
1279  */
1280 int
1281 nfs_vinvalbuf(struct vnode *vp, int flags, struct thread *td, int intrflg)
1282 {
1283         struct nfsnode *np = VTONFS(vp);
1284         struct nfsmount *nmp = VFSTONFS(vp->v_mount);
1285         int error = 0, slpflag, slptimeo;
1286         int old_lock = 0;
1287
1288         ASSERT_VOP_LOCKED(vp, "nfs_vinvalbuf");
1289
1290         if ((nmp->nm_flag & NFSMNT_INT) == 0)
1291                 intrflg = 0;
1292         if (intrflg) {
1293                 slpflag = NFS_PCATCH;
1294                 slptimeo = 2 * hz;
1295         } else {
1296                 slpflag = 0;
1297                 slptimeo = 0;
1298         }
1299
1300         old_lock = nfs_upgrade_vnlock(vp);
1301         if (vp->v_iflag & VI_DOOMED) {
1302                 /*
1303                  * Since vgonel() uses the generic vinvalbuf() to flush
1304                  * dirty buffers and it does not call this function, it
1305                  * is safe to just return OK when VI_DOOMED is set.
1306                  */
1307                 nfs_downgrade_vnlock(vp, old_lock);
1308                 return (0);
1309         }
1310
1311         /*
1312          * Now, flush as required.
1313          */
1314         if ((flags & V_SAVE) && (vp->v_bufobj.bo_object != NULL)) {
1315                 VM_OBJECT_LOCK(vp->v_bufobj.bo_object);
1316                 vm_object_page_clean(vp->v_bufobj.bo_object, 0, 0, OBJPC_SYNC);
1317                 VM_OBJECT_UNLOCK(vp->v_bufobj.bo_object);
1318                 /*
1319                  * If the page clean was interrupted, fail the invalidation.
1320                  * Not doing so, we run the risk of losing dirty pages in the 
1321                  * vinvalbuf() call below.
1322                  */
1323                 if (intrflg && (error = nfs_sigintr(nmp, td)))
1324                         goto out;
1325         }
1326
1327         error = vinvalbuf(vp, flags, slpflag, 0);
1328         while (error) {
1329                 if (intrflg && (error = nfs_sigintr(nmp, td)))
1330                         goto out;
1331                 error = vinvalbuf(vp, flags, 0, slptimeo);
1332         }
1333         mtx_lock(&np->n_mtx);
1334         if (np->n_directio_asyncwr == 0)
1335                 np->n_flag &= ~NMODIFIED;
1336         mtx_unlock(&np->n_mtx);
1337 out:
1338         nfs_downgrade_vnlock(vp, old_lock);
1339         return error;
1340 }
1341
1342 /*
1343  * Initiate asynchronous I/O. Return an error if no nfsiods are available.
1344  * This is mainly to avoid queueing async I/O requests when the nfsiods
1345  * are all hung on a dead server.
1346  *
1347  * Note: nfs_asyncio() does not clear (BIO_ERROR|B_INVAL) but when the bp
1348  * is eventually dequeued by the async daemon, nfs_doio() *will*.
1349  */
1350 int
1351 nfs_asyncio(struct nfsmount *nmp, struct buf *bp, struct ucred *cred, struct thread *td)
1352 {
1353         int iod;
1354         int gotiod;
1355         int slpflag = 0;
1356         int slptimeo = 0;
1357         int error, error2;
1358
1359         /*
1360          * Commits are usually short and sweet so lets save some cpu and
1361          * leave the async daemons for more important rpc's (such as reads
1362          * and writes).
1363          *
1364          * Readdirplus RPCs do vget()s to acquire the vnodes for entries
1365          * in the directory in order to update attributes. This can deadlock
1366          * with another thread that is waiting for async I/O to be done by
1367          * an nfsiod thread while holding a lock on one of these vnodes.
1368          * To avoid this deadlock, don't allow the async nfsiod threads to
1369          * perform Readdirplus RPCs.
1370          */
1371         mtx_lock(&nfs_iod_mtx);
1372         if ((bp->b_iocmd == BIO_WRITE && (bp->b_flags & B_NEEDCOMMIT) &&
1373              (nmp->nm_bufqiods > nfs_numasync / 2)) ||
1374             (bp->b_vp->v_type == VDIR && (nmp->nm_flag & NFSMNT_RDIRPLUS))) {
1375                 mtx_unlock(&nfs_iod_mtx);
1376                 return(EIO);
1377         }
1378 again:
1379         if (nmp->nm_flag & NFSMNT_INT)
1380                 slpflag = NFS_PCATCH;
1381         gotiod = FALSE;
1382
1383         /*
1384          * Find a free iod to process this request.
1385          */
1386         for (iod = 0; iod < nfs_numasync; iod++)
1387                 if (nfs_iodwant[iod] == NFSIOD_AVAILABLE) {
1388                         gotiod = TRUE;
1389                         break;
1390                 }
1391
1392         /*
1393          * Try to create one if none are free.
1394          */
1395         if (!gotiod)
1396                 nfs_nfsiodnew();
1397         else {
1398                 /*
1399                  * Found one, so wake it up and tell it which
1400                  * mount to process.
1401                  */
1402                 NFS_DPF(ASYNCIO, ("nfs_asyncio: waking iod %d for mount %p\n",
1403                     iod, nmp));
1404                 nfs_iodwant[iod] = NFSIOD_NOT_AVAILABLE;
1405                 nfs_iodmount[iod] = nmp;
1406                 nmp->nm_bufqiods++;
1407                 wakeup(&nfs_iodwant[iod]);
1408         }
1409
1410         /*
1411          * If none are free, we may already have an iod working on this mount
1412          * point.  If so, it will process our request.
1413          */
1414         if (!gotiod) {
1415                 if (nmp->nm_bufqiods > 0) {
1416                         NFS_DPF(ASYNCIO,
1417                 ("nfs_asyncio: %d iods are already processing mount %p\n",
1418                                  nmp->nm_bufqiods, nmp));
1419                         gotiod = TRUE;
1420                 }
1421         }
1422
1423         /*
1424          * If we have an iod which can process the request, then queue
1425          * the buffer.
1426          */
1427         if (gotiod) {
1428                 /*
1429                  * Ensure that the queue never grows too large.  We still want
1430                  * to asynchronize so we block rather then return EIO.
1431                  */
1432                 while (nmp->nm_bufqlen >= 2 * nfs_numasync) {
1433                         NFS_DPF(ASYNCIO,
1434                 ("nfs_asyncio: waiting for mount %p queue to drain\n", nmp));
1435                         nmp->nm_bufqwant = TRUE;
1436                         error = nfs_msleep(td, &nmp->nm_bufq, &nfs_iod_mtx, 
1437                                            slpflag | PRIBIO,
1438                                            "nfsaio", slptimeo);
1439                         if (error) {
1440                                 error2 = nfs_sigintr(nmp, td);
1441                                 if (error2) {
1442                                         mtx_unlock(&nfs_iod_mtx);
1443                                         return (error2);
1444                                 }
1445                                 if (slpflag == NFS_PCATCH) {
1446                                         slpflag = 0;
1447                                         slptimeo = 2 * hz;
1448                                 }
1449                         }
1450                         /*
1451                          * We might have lost our iod while sleeping,
1452                          * so check and loop if nescessary.
1453                          */
1454                         goto again;
1455                 }
1456
1457                 /* We might have lost our nfsiod */
1458                 if (nmp->nm_bufqiods == 0) {
1459                         NFS_DPF(ASYNCIO,
1460 ("nfs_asyncio: no iods after mount %p queue was drained, looping\n", nmp));
1461                         goto again;
1462                 }
1463
1464                 if (bp->b_iocmd == BIO_READ) {
1465                         if (bp->b_rcred == NOCRED && cred != NOCRED)
1466                                 bp->b_rcred = crhold(cred);
1467                 } else {
1468                         if (bp->b_wcred == NOCRED && cred != NOCRED)
1469                                 bp->b_wcred = crhold(cred);
1470                 }
1471
1472                 if (bp->b_flags & B_REMFREE)
1473                         bremfreef(bp);
1474                 BUF_KERNPROC(bp);
1475                 TAILQ_INSERT_TAIL(&nmp->nm_bufq, bp, b_freelist);
1476                 nmp->nm_bufqlen++;
1477                 if ((bp->b_flags & B_DIRECT) && bp->b_iocmd == BIO_WRITE) {
1478                         mtx_lock(&(VTONFS(bp->b_vp))->n_mtx);                   
1479                         VTONFS(bp->b_vp)->n_flag |= NMODIFIED;
1480                         VTONFS(bp->b_vp)->n_directio_asyncwr++;
1481                         mtx_unlock(&(VTONFS(bp->b_vp))->n_mtx);
1482                 }
1483                 mtx_unlock(&nfs_iod_mtx);
1484                 return (0);
1485         }
1486
1487         mtx_unlock(&nfs_iod_mtx);
1488
1489         /*
1490          * All the iods are busy on other mounts, so return EIO to
1491          * force the caller to process the i/o synchronously.
1492          */
1493         NFS_DPF(ASYNCIO, ("nfs_asyncio: no iods available, i/o is synchronous\n"));
1494         return (EIO);
1495 }
1496
1497 void
1498 nfs_doio_directwrite(struct buf *bp)
1499 {
1500         int iomode, must_commit;
1501         struct uio *uiop = (struct uio *)bp->b_caller1;
1502         char *iov_base = uiop->uio_iov->iov_base;
1503         struct nfsmount *nmp = VFSTONFS(bp->b_vp->v_mount);
1504         
1505         iomode = NFSV3WRITE_FILESYNC;
1506         uiop->uio_td = NULL; /* NULL since we're in nfsiod */
1507         (nmp->nm_rpcops->nr_writerpc)(bp->b_vp, uiop, bp->b_wcred, &iomode, &must_commit);
1508         KASSERT((must_commit == 0), ("nfs_doio_directwrite: Did not commit write"));
1509         free(iov_base, M_NFSDIRECTIO);
1510         free(uiop->uio_iov, M_NFSDIRECTIO);
1511         free(uiop, M_NFSDIRECTIO);
1512         if ((bp->b_flags & B_DIRECT) && bp->b_iocmd == BIO_WRITE) {
1513                 struct nfsnode *np = VTONFS(bp->b_vp);
1514                 mtx_lock(&np->n_mtx);
1515                 np->n_directio_asyncwr--;
1516                 if (np->n_directio_asyncwr == 0) {
1517                         VTONFS(bp->b_vp)->n_flag &= ~NMODIFIED;
1518                         if ((np->n_flag & NFSYNCWAIT)) {
1519                                 np->n_flag &= ~NFSYNCWAIT;
1520                                 wakeup((caddr_t)&np->n_directio_asyncwr);
1521                         }
1522                 }
1523                 mtx_unlock(&np->n_mtx);
1524         }
1525         bp->b_vp = NULL;
1526         relpbuf(bp, &nfs_pbuf_freecnt);
1527 }
1528
1529 /*
1530  * Do an I/O operation to/from a cache block. This may be called
1531  * synchronously or from an nfsiod.
1532  */
1533 int
1534 nfs_doio(struct vnode *vp, struct buf *bp, struct ucred *cr, struct thread *td)
1535 {
1536         struct uio *uiop;
1537         struct nfsnode *np;
1538         struct nfsmount *nmp;
1539         int error = 0, iomode, must_commit = 0;
1540         struct uio uio;
1541         struct iovec io;
1542         struct proc *p = td ? td->td_proc : NULL;
1543         uint8_t iocmd;
1544         
1545         np = VTONFS(vp);
1546         nmp = VFSTONFS(vp->v_mount);
1547         uiop = &uio;
1548         uiop->uio_iov = &io;
1549         uiop->uio_iovcnt = 1;
1550         uiop->uio_segflg = UIO_SYSSPACE;
1551         uiop->uio_td = td;
1552
1553         /*
1554          * clear BIO_ERROR and B_INVAL state prior to initiating the I/O.  We
1555          * do this here so we do not have to do it in all the code that
1556          * calls us.
1557          */
1558         bp->b_flags &= ~B_INVAL;
1559         bp->b_ioflags &= ~BIO_ERROR;
1560
1561         KASSERT(!(bp->b_flags & B_DONE), ("nfs_doio: bp %p already marked done", bp));
1562         iocmd = bp->b_iocmd;
1563         if (iocmd == BIO_READ) {
1564             io.iov_len = uiop->uio_resid = bp->b_bcount;
1565             io.iov_base = bp->b_data;
1566             uiop->uio_rw = UIO_READ;
1567
1568             switch (vp->v_type) {
1569             case VREG:
1570                 uiop->uio_offset = ((off_t)bp->b_blkno) * DEV_BSIZE;
1571                 nfsstats.read_bios++;
1572                 error = (nmp->nm_rpcops->nr_readrpc)(vp, uiop, cr);
1573
1574                 if (!error) {
1575                     if (uiop->uio_resid) {
1576                         /*
1577                          * If we had a short read with no error, we must have
1578                          * hit a file hole.  We should zero-fill the remainder.
1579                          * This can also occur if the server hits the file EOF.
1580                          *
1581                          * Holes used to be able to occur due to pending
1582                          * writes, but that is not possible any longer.
1583                          */
1584                         int nread = bp->b_bcount - uiop->uio_resid;
1585                         int left  = uiop->uio_resid;
1586
1587                         if (left > 0)
1588                                 bzero((char *)bp->b_data + nread, left);
1589                         uiop->uio_resid = 0;
1590                     }
1591                 }
1592                 /* ASSERT_VOP_LOCKED(vp, "nfs_doio"); */
1593                 if (p && (vp->v_vflag & VV_TEXT)) {
1594                         mtx_lock(&np->n_mtx);
1595                         if (NFS_TIMESPEC_COMPARE(&np->n_mtime, &np->n_vattr.va_mtime)) {
1596                                 mtx_unlock(&np->n_mtx);
1597                                 PROC_LOCK(p);
1598                                 killproc(p, "text file modification");
1599                                 PROC_UNLOCK(p);
1600                         } else
1601                                 mtx_unlock(&np->n_mtx);
1602                 }
1603                 break;
1604             case VLNK:
1605                 uiop->uio_offset = (off_t)0;
1606                 nfsstats.readlink_bios++;
1607                 error = (nmp->nm_rpcops->nr_readlinkrpc)(vp, uiop, cr);
1608                 break;
1609             case VDIR:
1610                 nfsstats.readdir_bios++;
1611                 uiop->uio_offset = ((u_quad_t)bp->b_lblkno) * NFS_DIRBLKSIZ;
1612                 if ((nmp->nm_flag & NFSMNT_RDIRPLUS) != 0) {
1613                         error = nfs_readdirplusrpc(vp, uiop, cr);
1614                         if (error == NFSERR_NOTSUPP)
1615                                 nmp->nm_flag &= ~NFSMNT_RDIRPLUS;
1616                 }
1617                 if ((nmp->nm_flag & NFSMNT_RDIRPLUS) == 0)
1618                         error = nfs_readdirrpc(vp, uiop, cr);
1619                 /*
1620                  * end-of-directory sets B_INVAL but does not generate an
1621                  * error.
1622                  */
1623                 if (error == 0 && uiop->uio_resid == bp->b_bcount)
1624                         bp->b_flags |= B_INVAL;
1625                 break;
1626             default:
1627                 nfs_printf("nfs_doio:  type %x unexpected\n", vp->v_type);
1628                 break;
1629             };
1630             if (error) {
1631                 bp->b_ioflags |= BIO_ERROR;
1632                 bp->b_error = error;
1633             }
1634         } else {
1635             /*
1636              * If we only need to commit, try to commit
1637              */
1638             if (bp->b_flags & B_NEEDCOMMIT) {
1639                     int retv;
1640                     off_t off;
1641
1642                     off = ((u_quad_t)bp->b_blkno) * DEV_BSIZE + bp->b_dirtyoff;
1643                     retv = (nmp->nm_rpcops->nr_commit)(
1644                                 vp, off, bp->b_dirtyend-bp->b_dirtyoff,
1645                                 bp->b_wcred, td);
1646                     if (retv == 0) {
1647                             bp->b_dirtyoff = bp->b_dirtyend = 0;
1648                             bp->b_flags &= ~(B_NEEDCOMMIT | B_CLUSTEROK);
1649                             bp->b_resid = 0;
1650                             bufdone(bp);
1651                             return (0);
1652                     }
1653                     if (retv == NFSERR_STALEWRITEVERF) {
1654                             nfs_clearcommit(vp->v_mount);
1655                     }
1656             }
1657
1658             /*
1659              * Setup for actual write
1660              */
1661             mtx_lock(&np->n_mtx);
1662             if ((off_t)bp->b_blkno * DEV_BSIZE + bp->b_dirtyend > np->n_size)
1663                 bp->b_dirtyend = np->n_size - (off_t)bp->b_blkno * DEV_BSIZE;
1664             mtx_unlock(&np->n_mtx);
1665
1666             if (bp->b_dirtyend > bp->b_dirtyoff) {
1667                 io.iov_len = uiop->uio_resid = bp->b_dirtyend
1668                     - bp->b_dirtyoff;
1669                 uiop->uio_offset = (off_t)bp->b_blkno * DEV_BSIZE
1670                     + bp->b_dirtyoff;
1671                 io.iov_base = (char *)bp->b_data + bp->b_dirtyoff;
1672                 uiop->uio_rw = UIO_WRITE;
1673                 nfsstats.write_bios++;
1674
1675                 if ((bp->b_flags & (B_ASYNC | B_NEEDCOMMIT | B_NOCACHE | B_CLUSTER)) == B_ASYNC)
1676                     iomode = NFSV3WRITE_UNSTABLE;
1677                 else
1678                     iomode = NFSV3WRITE_FILESYNC;
1679
1680                 error = (nmp->nm_rpcops->nr_writerpc)(vp, uiop, cr, &iomode, &must_commit);
1681
1682                 /*
1683                  * When setting B_NEEDCOMMIT also set B_CLUSTEROK to try
1684                  * to cluster the buffers needing commit.  This will allow
1685                  * the system to submit a single commit rpc for the whole
1686                  * cluster.  We can do this even if the buffer is not 100%
1687                  * dirty (relative to the NFS blocksize), so we optimize the
1688                  * append-to-file-case.
1689                  *
1690                  * (when clearing B_NEEDCOMMIT, B_CLUSTEROK must also be
1691                  * cleared because write clustering only works for commit
1692                  * rpc's, not for the data portion of the write).
1693                  */
1694
1695                 if (!error && iomode == NFSV3WRITE_UNSTABLE) {
1696                     bp->b_flags |= B_NEEDCOMMIT;
1697                     if (bp->b_dirtyoff == 0
1698                         && bp->b_dirtyend == bp->b_bcount)
1699                         bp->b_flags |= B_CLUSTEROK;
1700                 } else {
1701                     bp->b_flags &= ~(B_NEEDCOMMIT | B_CLUSTEROK);
1702                 }
1703
1704                 /*
1705                  * For an interrupted write, the buffer is still valid
1706                  * and the write hasn't been pushed to the server yet,
1707                  * so we can't set BIO_ERROR and report the interruption
1708                  * by setting B_EINTR. For the B_ASYNC case, B_EINTR
1709                  * is not relevant, so the rpc attempt is essentially
1710                  * a noop.  For the case of a V3 write rpc not being
1711                  * committed to stable storage, the block is still
1712                  * dirty and requires either a commit rpc or another
1713                  * write rpc with iomode == NFSV3WRITE_FILESYNC before
1714                  * the block is reused. This is indicated by setting
1715                  * the B_DELWRI and B_NEEDCOMMIT flags.
1716                  *
1717                  * If the buffer is marked B_PAGING, it does not reside on
1718                  * the vp's paging queues so we cannot call bdirty().  The
1719                  * bp in this case is not an NFS cache block so we should
1720                  * be safe. XXX
1721                  *
1722                  * The logic below breaks up errors into recoverable and 
1723                  * unrecoverable. For the former, we clear B_INVAL|B_NOCACHE
1724                  * and keep the buffer around for potential write retries.
1725                  * For the latter (eg ESTALE), we toss the buffer away (B_INVAL)
1726                  * and save the error in the nfsnode. This is less than ideal 
1727                  * but necessary. Keeping such buffers around could potentially
1728                  * cause buffer exhaustion eventually (they can never be written
1729                  * out, so will get constantly be re-dirtied). It also causes
1730                  * all sorts of vfs panics. For non-recoverable write errors, 
1731                  * also invalidate the attrcache, so we'll be forced to go over
1732                  * the wire for this object, returning an error to user on next
1733                  * call (most of the time).
1734                  */
1735                 if (error == EINTR || error == EIO || error == ETIMEDOUT
1736                     || (!error && (bp->b_flags & B_NEEDCOMMIT))) {
1737                         int s;
1738
1739                         s = splbio();
1740                         bp->b_flags &= ~(B_INVAL|B_NOCACHE);
1741                         if ((bp->b_flags & B_PAGING) == 0) {
1742                             bdirty(bp);
1743                             bp->b_flags &= ~B_DONE;
1744                         }
1745                         if (error && (bp->b_flags & B_ASYNC) == 0)
1746                             bp->b_flags |= B_EINTR;
1747                         splx(s);
1748                 } else {
1749                     if (error) {
1750                         bp->b_ioflags |= BIO_ERROR;
1751                         bp->b_flags |= B_INVAL;
1752                         bp->b_error = np->n_error = error;
1753                         mtx_lock(&np->n_mtx);
1754                         np->n_flag |= NWRITEERR;
1755                         np->n_attrstamp = 0;
1756                         KDTRACE_NFS_ATTRCACHE_FLUSH_DONE(vp);
1757                         mtx_unlock(&np->n_mtx);
1758                     }
1759                     bp->b_dirtyoff = bp->b_dirtyend = 0;
1760                 }
1761             } else {
1762                 bp->b_resid = 0;
1763                 bufdone(bp);
1764                 return (0);
1765             }
1766         }
1767         bp->b_resid = uiop->uio_resid;
1768         if (must_commit)
1769             nfs_clearcommit(vp->v_mount);
1770         bufdone(bp);
1771         return (error);
1772 }
1773
1774 /*
1775  * Used to aid in handling ftruncate() operations on the NFS client side.
1776  * Truncation creates a number of special problems for NFS.  We have to
1777  * throw away VM pages and buffer cache buffers that are beyond EOF, and
1778  * we have to properly handle VM pages or (potentially dirty) buffers
1779  * that straddle the truncation point.
1780  */
1781
1782 int
1783 nfs_meta_setsize(struct vnode *vp, struct ucred *cred, struct thread *td, u_quad_t nsize)
1784 {
1785         struct nfsnode *np = VTONFS(vp);
1786         u_quad_t tsize;
1787         int biosize = vp->v_bufobj.bo_bsize;
1788         int error = 0;
1789
1790         mtx_lock(&np->n_mtx);
1791         tsize = np->n_size;
1792         np->n_size = nsize;
1793         mtx_unlock(&np->n_mtx);
1794
1795         if (nsize < tsize) {
1796                 struct buf *bp;
1797                 daddr_t lbn;
1798                 int bufsize;
1799
1800                 /*
1801                  * vtruncbuf() doesn't get the buffer overlapping the 
1802                  * truncation point.  We may have a B_DELWRI and/or B_CACHE
1803                  * buffer that now needs to be truncated.
1804                  */
1805                 error = vtruncbuf(vp, cred, td, nsize, biosize);
1806                 lbn = nsize / biosize;
1807                 bufsize = nsize & (biosize - 1);
1808                 bp = nfs_getcacheblk(vp, lbn, bufsize, td);
1809                 if (!bp)
1810                         return EINTR;
1811                 if (bp->b_dirtyoff > bp->b_bcount)
1812                         bp->b_dirtyoff = bp->b_bcount;
1813                 if (bp->b_dirtyend > bp->b_bcount)
1814                         bp->b_dirtyend = bp->b_bcount;
1815                 bp->b_flags |= B_RELBUF;  /* don't leave garbage around */
1816                 brelse(bp);
1817         } else {
1818                 vnode_pager_setsize(vp, nsize);
1819         }
1820         return(error);
1821 }
1822