]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/releng/10.2.git/blob - sys/fs/nfsclient/nfs_clbio.c
- Copy stable/10@285827 to releng/10.2 in preparation for 10.2-RC1
[FreeBSD/releng/10.2.git] / sys / fs / nfsclient / nfs_clbio.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/mount.h>
46 #include <sys/rwlock.h>
47 #include <sys/vmmeter.h>
48 #include <sys/vnode.h>
49
50 #include <vm/vm.h>
51 #include <vm/vm_param.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 <fs/nfs/nfsport.h>
59 #include <fs/nfsclient/nfsmount.h>
60 #include <fs/nfsclient/nfs.h>
61 #include <fs/nfsclient/nfsnode.h>
62 #include <fs/nfsclient/nfs_kdtrace.h>
63
64 extern int newnfs_directio_allow_mmap;
65 extern struct nfsstats newnfsstats;
66 extern struct mtx ncl_iod_mutex;
67 extern int ncl_numasync;
68 extern enum nfsiod_state ncl_iodwant[NFS_MAXASYNCDAEMON];
69 extern struct nfsmount *ncl_iodmount[NFS_MAXASYNCDAEMON];
70 extern int newnfs_directio_enable;
71 extern int nfs_keep_dirty_on_error;
72
73 int ncl_pbuf_freecnt = -1;      /* start out unlimited */
74
75 static struct buf *nfs_getcacheblk(struct vnode *vp, daddr_t bn, int size,
76     struct thread *td);
77 static int nfs_directio_write(struct vnode *vp, struct uio *uiop,
78     struct ucred *cred, int ioflag);
79
80 /*
81  * Vnode op for VM getpages.
82  */
83 int
84 ncl_getpages(struct vop_getpages_args *ap)
85 {
86         int i, error, nextoff, size, toff, count, npages;
87         struct uio uio;
88         struct iovec iov;
89         vm_offset_t kva;
90         struct buf *bp;
91         struct vnode *vp;
92         struct thread *td;
93         struct ucred *cred;
94         struct nfsmount *nmp;
95         vm_object_t object;
96         vm_page_t *pages;
97         struct nfsnode *np;
98
99         vp = ap->a_vp;
100         np = VTONFS(vp);
101         td = curthread;                         /* XXX */
102         cred = curthread->td_ucred;             /* XXX */
103         nmp = VFSTONFS(vp->v_mount);
104         pages = ap->a_m;
105         count = ap->a_count;
106
107         if ((object = vp->v_object) == NULL) {
108                 ncl_printf("nfs_getpages: called with non-merged cache vnode??\n");
109                 return (VM_PAGER_ERROR);
110         }
111
112         if (newnfs_directio_enable && !newnfs_directio_allow_mmap) {
113                 mtx_lock(&np->n_mtx);
114                 if ((np->n_flag & NNONCACHE) && (vp->v_type == VREG)) {
115                         mtx_unlock(&np->n_mtx);
116                         ncl_printf("nfs_getpages: called on non-cacheable vnode??\n");
117                         return (VM_PAGER_ERROR);
118                 } else
119                         mtx_unlock(&np->n_mtx);
120         }
121
122         mtx_lock(&nmp->nm_mtx);
123         if ((nmp->nm_flag & NFSMNT_NFSV3) != 0 &&
124             (nmp->nm_state & NFSSTA_GOTFSINFO) == 0) {
125                 mtx_unlock(&nmp->nm_mtx);
126                 /* We'll never get here for v4, because we always have fsinfo */
127                 (void)ncl_fsinfo(nmp, vp, cred, td);
128         } else
129                 mtx_unlock(&nmp->nm_mtx);
130
131         npages = btoc(count);
132
133         /*
134          * If the requested page is partially valid, just return it and
135          * allow the pager to zero-out the blanks.  Partially valid pages
136          * can only occur at the file EOF.
137          */
138         VM_OBJECT_WLOCK(object);
139         if (pages[ap->a_reqpage]->valid != 0) {
140                 for (i = 0; i < npages; ++i) {
141                         if (i != ap->a_reqpage) {
142                                 vm_page_lock(pages[i]);
143                                 vm_page_free(pages[i]);
144                                 vm_page_unlock(pages[i]);
145                         }
146                 }
147                 VM_OBJECT_WUNLOCK(object);
148                 return (0);
149         }
150         VM_OBJECT_WUNLOCK(object);
151
152         /*
153          * We use only the kva address for the buffer, but this is extremely
154          * convienient and fast.
155          */
156         bp = getpbuf(&ncl_pbuf_freecnt);
157
158         kva = (vm_offset_t) bp->b_data;
159         pmap_qenter(kva, pages, npages);
160         PCPU_INC(cnt.v_vnodein);
161         PCPU_ADD(cnt.v_vnodepgsin, npages);
162
163         iov.iov_base = (caddr_t) kva;
164         iov.iov_len = count;
165         uio.uio_iov = &iov;
166         uio.uio_iovcnt = 1;
167         uio.uio_offset = IDX_TO_OFF(pages[0]->pindex);
168         uio.uio_resid = count;
169         uio.uio_segflg = UIO_SYSSPACE;
170         uio.uio_rw = UIO_READ;
171         uio.uio_td = td;
172
173         error = ncl_readrpc(vp, &uio, cred);
174         pmap_qremove(kva, npages);
175
176         relpbuf(bp, &ncl_pbuf_freecnt);
177
178         if (error && (uio.uio_resid == count)) {
179                 ncl_printf("nfs_getpages: error %d\n", error);
180                 VM_OBJECT_WLOCK(object);
181                 for (i = 0; i < npages; ++i) {
182                         if (i != ap->a_reqpage) {
183                                 vm_page_lock(pages[i]);
184                                 vm_page_free(pages[i]);
185                                 vm_page_unlock(pages[i]);
186                         }
187                 }
188                 VM_OBJECT_WUNLOCK(object);
189                 return (VM_PAGER_ERROR);
190         }
191
192         /*
193          * Calculate the number of bytes read and validate only that number
194          * of bytes.  Note that due to pending writes, size may be 0.  This
195          * does not mean that the remaining data is invalid!
196          */
197
198         size = count - uio.uio_resid;
199         VM_OBJECT_WLOCK(object);
200         for (i = 0, toff = 0; i < npages; i++, toff = nextoff) {
201                 vm_page_t m;
202                 nextoff = toff + PAGE_SIZE;
203                 m = pages[i];
204
205                 if (nextoff <= size) {
206                         /*
207                          * Read operation filled an entire page
208                          */
209                         m->valid = VM_PAGE_BITS_ALL;
210                         KASSERT(m->dirty == 0,
211                             ("nfs_getpages: page %p is dirty", m));
212                 } else if (size > toff) {
213                         /*
214                          * Read operation filled a partial page.
215                          */
216                         m->valid = 0;
217                         vm_page_set_valid_range(m, 0, size - toff);
218                         KASSERT(m->dirty == 0,
219                             ("nfs_getpages: page %p is dirty", m));
220                 } else {
221                         /*
222                          * Read operation was short.  If no error
223                          * occured we may have hit a zero-fill
224                          * section.  We leave valid set to 0, and page
225                          * is freed by vm_page_readahead_finish() if
226                          * its index is not equal to requested, or
227                          * page is zeroed and set valid by
228                          * vm_pager_get_pages() for requested page.
229                          */
230                         ;
231                 }
232                 if (i != ap->a_reqpage)
233                         vm_page_readahead_finish(m);
234         }
235         VM_OBJECT_WUNLOCK(object);
236         return (0);
237 }
238
239 /*
240  * Vnode op for VM putpages.
241  */
242 int
243 ncl_putpages(struct vop_putpages_args *ap)
244 {
245         struct uio uio;
246         struct iovec iov;
247         vm_offset_t kva;
248         struct buf *bp;
249         int iomode, must_commit, i, error, npages, count;
250         off_t offset;
251         int *rtvals;
252         struct vnode *vp;
253         struct thread *td;
254         struct ucred *cred;
255         struct nfsmount *nmp;
256         struct nfsnode *np;
257         vm_page_t *pages;
258
259         vp = ap->a_vp;
260         np = VTONFS(vp);
261         td = curthread;                         /* XXX */
262         /* Set the cred to n_writecred for the write rpcs. */
263         if (np->n_writecred != NULL)
264                 cred = crhold(np->n_writecred);
265         else
266                 cred = crhold(curthread->td_ucred);     /* XXX */
267         nmp = VFSTONFS(vp->v_mount);
268         pages = ap->a_m;
269         count = ap->a_count;
270         rtvals = ap->a_rtvals;
271         npages = btoc(count);
272         offset = IDX_TO_OFF(pages[0]->pindex);
273
274         mtx_lock(&nmp->nm_mtx);
275         if ((nmp->nm_flag & NFSMNT_NFSV3) != 0 &&
276             (nmp->nm_state & NFSSTA_GOTFSINFO) == 0) {
277                 mtx_unlock(&nmp->nm_mtx);
278                 (void)ncl_fsinfo(nmp, vp, cred, td);
279         } else
280                 mtx_unlock(&nmp->nm_mtx);
281
282         mtx_lock(&np->n_mtx);
283         if (newnfs_directio_enable && !newnfs_directio_allow_mmap &&
284             (np->n_flag & NNONCACHE) && (vp->v_type == VREG)) {
285                 mtx_unlock(&np->n_mtx);
286                 ncl_printf("ncl_putpages: called on noncache-able vnode??\n");
287                 mtx_lock(&np->n_mtx);
288         }
289
290         for (i = 0; i < npages; i++)
291                 rtvals[i] = VM_PAGER_ERROR;
292
293         /*
294          * When putting pages, do not extend file past EOF.
295          */
296         if (offset + count > np->n_size) {
297                 count = np->n_size - offset;
298                 if (count < 0)
299                         count = 0;
300         }
301         mtx_unlock(&np->n_mtx);
302
303         /*
304          * We use only the kva address for the buffer, but this is extremely
305          * convienient and fast.
306          */
307         bp = getpbuf(&ncl_pbuf_freecnt);
308
309         kva = (vm_offset_t) bp->b_data;
310         pmap_qenter(kva, pages, npages);
311         PCPU_INC(cnt.v_vnodeout);
312         PCPU_ADD(cnt.v_vnodepgsout, count);
313
314         iov.iov_base = (caddr_t) kva;
315         iov.iov_len = count;
316         uio.uio_iov = &iov;
317         uio.uio_iovcnt = 1;
318         uio.uio_offset = offset;
319         uio.uio_resid = count;
320         uio.uio_segflg = UIO_SYSSPACE;
321         uio.uio_rw = UIO_WRITE;
322         uio.uio_td = td;
323
324         if ((ap->a_sync & VM_PAGER_PUT_SYNC) == 0)
325             iomode = NFSWRITE_UNSTABLE;
326         else
327             iomode = NFSWRITE_FILESYNC;
328
329         error = ncl_writerpc(vp, &uio, cred, &iomode, &must_commit, 0);
330         crfree(cred);
331
332         pmap_qremove(kva, npages);
333         relpbuf(bp, &ncl_pbuf_freecnt);
334
335         if (error == 0 || !nfs_keep_dirty_on_error) {
336                 vnode_pager_undirty_pages(pages, rtvals, count - uio.uio_resid);
337                 if (must_commit)
338                         ncl_clearcommit(vp->v_mount);
339         }
340         return rtvals[0];
341 }
342
343 /*
344  * For nfs, cache consistency can only be maintained approximately.
345  * Although RFC1094 does not specify the criteria, the following is
346  * believed to be compatible with the reference port.
347  * For nfs:
348  * If the file's modify time on the server has changed since the
349  * last read rpc or you have written to the file,
350  * you may have lost data cache consistency with the
351  * server, so flush all of the file's data out of the cache.
352  * Then force a getattr rpc to ensure that you have up to date
353  * attributes.
354  * NB: This implies that cache data can be read when up to
355  * NFS_ATTRTIMEO seconds out of date. If you find that you need current
356  * attributes this could be forced by setting n_attrstamp to 0 before
357  * the VOP_GETATTR() call.
358  */
359 static inline int
360 nfs_bioread_check_cons(struct vnode *vp, struct thread *td, struct ucred *cred)
361 {
362         int error = 0;
363         struct vattr vattr;
364         struct nfsnode *np = VTONFS(vp);
365         int old_lock;
366
367         /*
368          * Grab the exclusive lock before checking whether the cache is
369          * consistent.
370          * XXX - We can make this cheaper later (by acquiring cheaper locks).
371          * But for now, this suffices.
372          */
373         old_lock = ncl_upgrade_vnlock(vp);
374         if (vp->v_iflag & VI_DOOMED) {
375                 ncl_downgrade_vnlock(vp, old_lock);
376                 return (EBADF);
377         }
378
379         mtx_lock(&np->n_mtx);
380         if (np->n_flag & NMODIFIED) {
381                 mtx_unlock(&np->n_mtx);
382                 if (vp->v_type != VREG) {
383                         if (vp->v_type != VDIR)
384                                 panic("nfs: bioread, not dir");
385                         ncl_invaldir(vp);
386                         error = ncl_vinvalbuf(vp, V_SAVE, td, 1);
387                         if (error)
388                                 goto out;
389                 }
390                 np->n_attrstamp = 0;
391                 KDTRACE_NFS_ATTRCACHE_FLUSH_DONE(vp);
392                 error = VOP_GETATTR(vp, &vattr, cred);
393                 if (error)
394                         goto out;
395                 mtx_lock(&np->n_mtx);
396                 np->n_mtime = vattr.va_mtime;
397                 mtx_unlock(&np->n_mtx);
398         } else {
399                 mtx_unlock(&np->n_mtx);
400                 error = VOP_GETATTR(vp, &vattr, cred);
401                 if (error)
402                         return (error);
403                 mtx_lock(&np->n_mtx);
404                 if ((np->n_flag & NSIZECHANGED)
405                     || (NFS_TIMESPEC_COMPARE(&np->n_mtime, &vattr.va_mtime))) {
406                         mtx_unlock(&np->n_mtx);
407                         if (vp->v_type == VDIR)
408                                 ncl_invaldir(vp);
409                         error = ncl_vinvalbuf(vp, V_SAVE, td, 1);
410                         if (error)
411                                 goto out;
412                         mtx_lock(&np->n_mtx);
413                         np->n_mtime = vattr.va_mtime;
414                         np->n_flag &= ~NSIZECHANGED;
415                 }
416                 mtx_unlock(&np->n_mtx);
417         }
418 out:
419         ncl_downgrade_vnlock(vp, old_lock);
420         return error;
421 }
422
423 /*
424  * Vnode op for read using bio
425  */
426 int
427 ncl_bioread(struct vnode *vp, struct uio *uio, int ioflag, struct ucred *cred)
428 {
429         struct nfsnode *np = VTONFS(vp);
430         int biosize, i;
431         struct buf *bp, *rabp;
432         struct thread *td;
433         struct nfsmount *nmp = VFSTONFS(vp->v_mount);
434         daddr_t lbn, rabn;
435         int bcount;
436         int seqcount;
437         int nra, error = 0, n = 0, on = 0;
438         off_t tmp_off;
439
440         KASSERT(uio->uio_rw == UIO_READ, ("ncl_read mode"));
441         if (uio->uio_resid == 0)
442                 return (0);
443         if (uio->uio_offset < 0)        /* XXX VDIR cookies can be negative */
444                 return (EINVAL);
445         td = uio->uio_td;
446
447         mtx_lock(&nmp->nm_mtx);
448         if ((nmp->nm_flag & NFSMNT_NFSV3) != 0 &&
449             (nmp->nm_state & NFSSTA_GOTFSINFO) == 0) {
450                 mtx_unlock(&nmp->nm_mtx);
451                 (void)ncl_fsinfo(nmp, vp, cred, td);
452                 mtx_lock(&nmp->nm_mtx);
453         }
454         if (nmp->nm_rsize == 0 || nmp->nm_readdirsize == 0)
455                 (void) newnfs_iosize(nmp);
456
457         tmp_off = uio->uio_offset + uio->uio_resid;
458         if (vp->v_type != VDIR &&
459             (tmp_off > nmp->nm_maxfilesize || tmp_off < uio->uio_offset)) {
460                 mtx_unlock(&nmp->nm_mtx);
461                 return (EFBIG);
462         }
463         mtx_unlock(&nmp->nm_mtx);
464
465         if (newnfs_directio_enable && (ioflag & IO_DIRECT) && (vp->v_type == VREG))
466                 /* No caching/ no readaheads. Just read data into the user buffer */
467                 return ncl_readrpc(vp, uio, cred);
468
469         biosize = vp->v_bufobj.bo_bsize;
470         seqcount = (int)((off_t)(ioflag >> IO_SEQSHIFT) * biosize / BKVASIZE);
471
472         error = nfs_bioread_check_cons(vp, td, cred);
473         if (error)
474                 return error;
475
476         do {
477             u_quad_t nsize;
478
479             mtx_lock(&np->n_mtx);
480             nsize = np->n_size;
481             mtx_unlock(&np->n_mtx);
482
483             switch (vp->v_type) {
484             case VREG:
485                 NFSINCRGLOBAL(newnfsstats.biocache_reads);
486                 lbn = uio->uio_offset / biosize;
487                 on = uio->uio_offset - (lbn * biosize);
488
489                 /*
490                  * Start the read ahead(s), as required.
491                  */
492                 if (nmp->nm_readahead > 0) {
493                     for (nra = 0; nra < nmp->nm_readahead && nra < seqcount &&
494                         (off_t)(lbn + 1 + nra) * biosize < nsize; nra++) {
495                         rabn = lbn + 1 + nra;
496                         if (incore(&vp->v_bufobj, rabn) == NULL) {
497                             rabp = nfs_getcacheblk(vp, rabn, biosize, td);
498                             if (!rabp) {
499                                 error = newnfs_sigintr(nmp, td);
500                                 return (error ? error : EINTR);
501                             }
502                             if ((rabp->b_flags & (B_CACHE|B_DELWRI)) == 0) {
503                                 rabp->b_flags |= B_ASYNC;
504                                 rabp->b_iocmd = BIO_READ;
505                                 vfs_busy_pages(rabp, 0);
506                                 if (ncl_asyncio(nmp, rabp, cred, td)) {
507                                     rabp->b_flags |= B_INVAL;
508                                     rabp->b_ioflags |= BIO_ERROR;
509                                     vfs_unbusy_pages(rabp);
510                                     brelse(rabp);
511                                     break;
512                                 }
513                             } else {
514                                 brelse(rabp);
515                             }
516                         }
517                     }
518                 }
519
520                 /* Note that bcount is *not* DEV_BSIZE aligned. */
521                 bcount = biosize;
522                 if ((off_t)lbn * biosize >= nsize) {
523                         bcount = 0;
524                 } else if ((off_t)(lbn + 1) * biosize > nsize) {
525                         bcount = nsize - (off_t)lbn * biosize;
526                 }
527                 bp = nfs_getcacheblk(vp, lbn, bcount, td);
528
529                 if (!bp) {
530                         error = newnfs_sigintr(nmp, td);
531                         return (error ? error : EINTR);
532                 }
533
534                 /*
535                  * If B_CACHE is not set, we must issue the read.  If this
536                  * fails, we return an error.
537                  */
538
539                 if ((bp->b_flags & B_CACHE) == 0) {
540                     bp->b_iocmd = BIO_READ;
541                     vfs_busy_pages(bp, 0);
542                     error = ncl_doio(vp, bp, cred, td, 0);
543                     if (error) {
544                         brelse(bp);
545                         return (error);
546                     }
547                 }
548
549                 /*
550                  * on is the offset into the current bp.  Figure out how many
551                  * bytes we can copy out of the bp.  Note that bcount is
552                  * NOT DEV_BSIZE aligned.
553                  *
554                  * Then figure out how many bytes we can copy into the uio.
555                  */
556
557                 n = 0;
558                 if (on < bcount)
559                         n = MIN((unsigned)(bcount - on), uio->uio_resid);
560                 break;
561             case VLNK:
562                 NFSINCRGLOBAL(newnfsstats.biocache_readlinks);
563                 bp = nfs_getcacheblk(vp, (daddr_t)0, NFS_MAXPATHLEN, td);
564                 if (!bp) {
565                         error = newnfs_sigintr(nmp, td);
566                         return (error ? error : EINTR);
567                 }
568                 if ((bp->b_flags & B_CACHE) == 0) {
569                     bp->b_iocmd = BIO_READ;
570                     vfs_busy_pages(bp, 0);
571                     error = ncl_doio(vp, bp, cred, td, 0);
572                     if (error) {
573                         bp->b_ioflags |= BIO_ERROR;
574                         brelse(bp);
575                         return (error);
576                     }
577                 }
578                 n = MIN(uio->uio_resid, NFS_MAXPATHLEN - bp->b_resid);
579                 on = 0;
580                 break;
581             case VDIR:
582                 NFSINCRGLOBAL(newnfsstats.biocache_readdirs);
583                 if (np->n_direofoffset
584                     && uio->uio_offset >= np->n_direofoffset) {
585                     return (0);
586                 }
587                 lbn = (uoff_t)uio->uio_offset / NFS_DIRBLKSIZ;
588                 on = uio->uio_offset & (NFS_DIRBLKSIZ - 1);
589                 bp = nfs_getcacheblk(vp, lbn, NFS_DIRBLKSIZ, td);
590                 if (!bp) {
591                     error = newnfs_sigintr(nmp, td);
592                     return (error ? error : EINTR);
593                 }
594                 if ((bp->b_flags & B_CACHE) == 0) {
595                     bp->b_iocmd = BIO_READ;
596                     vfs_busy_pages(bp, 0);
597                     error = ncl_doio(vp, bp, cred, td, 0);
598                     if (error) {
599                             brelse(bp);
600                     }
601                     while (error == NFSERR_BAD_COOKIE) {
602                         ncl_invaldir(vp);
603                         error = ncl_vinvalbuf(vp, 0, td, 1);
604                         /*
605                          * Yuck! The directory has been modified on the
606                          * server. The only way to get the block is by
607                          * reading from the beginning to get all the
608                          * offset cookies.
609                          *
610                          * Leave the last bp intact unless there is an error.
611                          * Loop back up to the while if the error is another
612                          * NFSERR_BAD_COOKIE (double yuch!).
613                          */
614                         for (i = 0; i <= lbn && !error; i++) {
615                             if (np->n_direofoffset
616                                 && (i * NFS_DIRBLKSIZ) >= np->n_direofoffset)
617                                     return (0);
618                             bp = nfs_getcacheblk(vp, i, NFS_DIRBLKSIZ, td);
619                             if (!bp) {
620                                 error = newnfs_sigintr(nmp, td);
621                                 return (error ? error : EINTR);
622                             }
623                             if ((bp->b_flags & B_CACHE) == 0) {
624                                     bp->b_iocmd = BIO_READ;
625                                     vfs_busy_pages(bp, 0);
626                                     error = ncl_doio(vp, bp, cred, td, 0);
627                                     /*
628                                      * no error + B_INVAL == directory EOF,
629                                      * use the block.
630                                      */
631                                     if (error == 0 && (bp->b_flags & B_INVAL))
632                                             break;
633                             }
634                             /*
635                              * An error will throw away the block and the
636                              * for loop will break out.  If no error and this
637                              * is not the block we want, we throw away the
638                              * block and go for the next one via the for loop.
639                              */
640                             if (error || i < lbn)
641                                     brelse(bp);
642                         }
643                     }
644                     /*
645                      * The above while is repeated if we hit another cookie
646                      * error.  If we hit an error and it wasn't a cookie error,
647                      * we give up.
648                      */
649                     if (error)
650                             return (error);
651                 }
652
653                 /*
654                  * If not eof and read aheads are enabled, start one.
655                  * (You need the current block first, so that you have the
656                  *  directory offset cookie of the next block.)
657                  */
658                 if (nmp->nm_readahead > 0 &&
659                     (bp->b_flags & B_INVAL) == 0 &&
660                     (np->n_direofoffset == 0 ||
661                     (lbn + 1) * NFS_DIRBLKSIZ < np->n_direofoffset) &&
662                     incore(&vp->v_bufobj, lbn + 1) == NULL) {
663                         rabp = nfs_getcacheblk(vp, lbn + 1, NFS_DIRBLKSIZ, td);
664                         if (rabp) {
665                             if ((rabp->b_flags & (B_CACHE|B_DELWRI)) == 0) {
666                                 rabp->b_flags |= B_ASYNC;
667                                 rabp->b_iocmd = BIO_READ;
668                                 vfs_busy_pages(rabp, 0);
669                                 if (ncl_asyncio(nmp, rabp, cred, td)) {
670                                     rabp->b_flags |= B_INVAL;
671                                     rabp->b_ioflags |= BIO_ERROR;
672                                     vfs_unbusy_pages(rabp);
673                                     brelse(rabp);
674                                 }
675                             } else {
676                                 brelse(rabp);
677                             }
678                         }
679                 }
680                 /*
681                  * Unlike VREG files, whos buffer size ( bp->b_bcount ) is
682                  * chopped for the EOF condition, we cannot tell how large
683                  * NFS directories are going to be until we hit EOF.  So
684                  * an NFS directory buffer is *not* chopped to its EOF.  Now,
685                  * it just so happens that b_resid will effectively chop it
686                  * to EOF.  *BUT* this information is lost if the buffer goes
687                  * away and is reconstituted into a B_CACHE state ( due to
688                  * being VMIO ) later.  So we keep track of the directory eof
689                  * in np->n_direofoffset and chop it off as an extra step
690                  * right here.
691                  */
692                 n = lmin(uio->uio_resid, NFS_DIRBLKSIZ - bp->b_resid - on);
693                 if (np->n_direofoffset && n > np->n_direofoffset - uio->uio_offset)
694                         n = np->n_direofoffset - uio->uio_offset;
695                 break;
696             default:
697                 ncl_printf(" ncl_bioread: type %x unexpected\n", vp->v_type);
698                 bp = NULL;
699                 break;
700             };
701
702             if (n > 0) {
703                     error = vn_io_fault_uiomove(bp->b_data + on, (int)n, uio);
704             }
705             if (vp->v_type == VLNK)
706                 n = 0;
707             if (bp != NULL)
708                 brelse(bp);
709         } while (error == 0 && uio->uio_resid > 0 && n > 0);
710         return (error);
711 }
712
713 /*
714  * The NFS write path cannot handle iovecs with len > 1. So we need to
715  * break up iovecs accordingly (restricting them to wsize).
716  * For the SYNC case, we can do this with 1 copy (user buffer -> mbuf).
717  * For the ASYNC case, 2 copies are needed. The first a copy from the
718  * user buffer to a staging buffer and then a second copy from the staging
719  * buffer to mbufs. This can be optimized by copying from the user buffer
720  * directly into mbufs and passing the chain down, but that requires a
721  * fair amount of re-working of the relevant codepaths (and can be done
722  * later).
723  */
724 static int
725 nfs_directio_write(vp, uiop, cred, ioflag)
726         struct vnode *vp;
727         struct uio *uiop;
728         struct ucred *cred;
729         int ioflag;
730 {
731         int error;
732         struct nfsmount *nmp = VFSTONFS(vp->v_mount);
733         struct thread *td = uiop->uio_td;
734         int size;
735         int wsize;
736
737         mtx_lock(&nmp->nm_mtx);
738         wsize = nmp->nm_wsize;
739         mtx_unlock(&nmp->nm_mtx);
740         if (ioflag & IO_SYNC) {
741                 int iomode, must_commit;
742                 struct uio uio;
743                 struct iovec iov;
744 do_sync:
745                 while (uiop->uio_resid > 0) {
746                         size = MIN(uiop->uio_resid, wsize);
747                         size = MIN(uiop->uio_iov->iov_len, size);
748                         iov.iov_base = uiop->uio_iov->iov_base;
749                         iov.iov_len = size;
750                         uio.uio_iov = &iov;
751                         uio.uio_iovcnt = 1;
752                         uio.uio_offset = uiop->uio_offset;
753                         uio.uio_resid = size;
754                         uio.uio_segflg = UIO_USERSPACE;
755                         uio.uio_rw = UIO_WRITE;
756                         uio.uio_td = td;
757                         iomode = NFSWRITE_FILESYNC;
758                         error = ncl_writerpc(vp, &uio, cred, &iomode,
759                             &must_commit, 0);
760                         KASSERT((must_commit == 0),
761                                 ("ncl_directio_write: Did not commit write"));
762                         if (error)
763                                 return (error);
764                         uiop->uio_offset += size;
765                         uiop->uio_resid -= size;
766                         if (uiop->uio_iov->iov_len <= size) {
767                                 uiop->uio_iovcnt--;
768                                 uiop->uio_iov++;
769                         } else {
770                                 uiop->uio_iov->iov_base =
771                                         (char *)uiop->uio_iov->iov_base + size;
772                                 uiop->uio_iov->iov_len -= size;
773                         }
774                 }
775         } else {
776                 struct uio *t_uio;
777                 struct iovec *t_iov;
778                 struct buf *bp;
779
780                 /*
781                  * Break up the write into blocksize chunks and hand these
782                  * over to nfsiod's for write back.
783                  * Unfortunately, this incurs a copy of the data. Since
784                  * the user could modify the buffer before the write is
785                  * initiated.
786                  *
787                  * The obvious optimization here is that one of the 2 copies
788                  * in the async write path can be eliminated by copying the
789                  * data here directly into mbufs and passing the mbuf chain
790                  * down. But that will require a fair amount of re-working
791                  * of the code and can be done if there's enough interest
792                  * in NFS directio access.
793                  */
794                 while (uiop->uio_resid > 0) {
795                         size = MIN(uiop->uio_resid, wsize);
796                         size = MIN(uiop->uio_iov->iov_len, size);
797                         bp = getpbuf(&ncl_pbuf_freecnt);
798                         t_uio = malloc(sizeof(struct uio), M_NFSDIRECTIO, M_WAITOK);
799                         t_iov = malloc(sizeof(struct iovec), M_NFSDIRECTIO, M_WAITOK);
800                         t_iov->iov_base = malloc(size, M_NFSDIRECTIO, M_WAITOK);
801                         t_iov->iov_len = size;
802                         t_uio->uio_iov = t_iov;
803                         t_uio->uio_iovcnt = 1;
804                         t_uio->uio_offset = uiop->uio_offset;
805                         t_uio->uio_resid = size;
806                         t_uio->uio_segflg = UIO_SYSSPACE;
807                         t_uio->uio_rw = UIO_WRITE;
808                         t_uio->uio_td = td;
809                         KASSERT(uiop->uio_segflg == UIO_USERSPACE ||
810                             uiop->uio_segflg == UIO_SYSSPACE,
811                             ("nfs_directio_write: Bad uio_segflg"));
812                         if (uiop->uio_segflg == UIO_USERSPACE) {
813                                 error = copyin(uiop->uio_iov->iov_base,
814                                     t_iov->iov_base, size);
815                                 if (error != 0)
816                                         goto err_free;
817                         } else
818                                 /*
819                                  * UIO_SYSSPACE may never happen, but handle
820                                  * it just in case it does.
821                                  */
822                                 bcopy(uiop->uio_iov->iov_base, t_iov->iov_base,
823                                     size);
824                         bp->b_flags |= B_DIRECT;
825                         bp->b_iocmd = BIO_WRITE;
826                         if (cred != NOCRED) {
827                                 crhold(cred);
828                                 bp->b_wcred = cred;
829                         } else
830                                 bp->b_wcred = NOCRED;
831                         bp->b_caller1 = (void *)t_uio;
832                         bp->b_vp = vp;
833                         error = ncl_asyncio(nmp, bp, NOCRED, td);
834 err_free:
835                         if (error) {
836                                 free(t_iov->iov_base, M_NFSDIRECTIO);
837                                 free(t_iov, M_NFSDIRECTIO);
838                                 free(t_uio, M_NFSDIRECTIO);
839                                 bp->b_vp = NULL;
840                                 relpbuf(bp, &ncl_pbuf_freecnt);
841                                 if (error == EINTR)
842                                         return (error);
843                                 goto do_sync;
844                         }
845                         uiop->uio_offset += size;
846                         uiop->uio_resid -= size;
847                         if (uiop->uio_iov->iov_len <= size) {
848                                 uiop->uio_iovcnt--;
849                                 uiop->uio_iov++;
850                         } else {
851                                 uiop->uio_iov->iov_base =
852                                         (char *)uiop->uio_iov->iov_base + size;
853                                 uiop->uio_iov->iov_len -= size;
854                         }
855                 }
856         }
857         return (0);
858 }
859
860 /*
861  * Vnode op for write using bio
862  */
863 int
864 ncl_write(struct vop_write_args *ap)
865 {
866         int biosize;
867         struct uio *uio = ap->a_uio;
868         struct thread *td = uio->uio_td;
869         struct vnode *vp = ap->a_vp;
870         struct nfsnode *np = VTONFS(vp);
871         struct ucred *cred = ap->a_cred;
872         int ioflag = ap->a_ioflag;
873         struct buf *bp;
874         struct vattr vattr;
875         struct nfsmount *nmp = VFSTONFS(vp->v_mount);
876         daddr_t lbn;
877         int bcount, noncontig_write, obcount;
878         int bp_cached, n, on, error = 0, error1, wouldcommit;
879         size_t orig_resid, local_resid;
880         off_t orig_size, tmp_off;
881
882         KASSERT(uio->uio_rw == UIO_WRITE, ("ncl_write mode"));
883         KASSERT(uio->uio_segflg != UIO_USERSPACE || uio->uio_td == curthread,
884             ("ncl_write proc"));
885         if (vp->v_type != VREG)
886                 return (EIO);
887         mtx_lock(&np->n_mtx);
888         if (np->n_flag & NWRITEERR) {
889                 np->n_flag &= ~NWRITEERR;
890                 mtx_unlock(&np->n_mtx);
891                 return (np->n_error);
892         } else
893                 mtx_unlock(&np->n_mtx);
894         mtx_lock(&nmp->nm_mtx);
895         if ((nmp->nm_flag & NFSMNT_NFSV3) != 0 &&
896             (nmp->nm_state & NFSSTA_GOTFSINFO) == 0) {
897                 mtx_unlock(&nmp->nm_mtx);
898                 (void)ncl_fsinfo(nmp, vp, cred, td);
899                 mtx_lock(&nmp->nm_mtx);
900         }
901         if (nmp->nm_wsize == 0)
902                 (void) newnfs_iosize(nmp);
903         mtx_unlock(&nmp->nm_mtx);
904
905         /*
906          * Synchronously flush pending buffers if we are in synchronous
907          * mode or if we are appending.
908          */
909         if (ioflag & (IO_APPEND | IO_SYNC)) {
910                 mtx_lock(&np->n_mtx);
911                 if (np->n_flag & NMODIFIED) {
912                         mtx_unlock(&np->n_mtx);
913 #ifdef notyet /* Needs matching nonblock semantics elsewhere, too. */
914                         /*
915                          * Require non-blocking, synchronous writes to
916                          * dirty files to inform the program it needs
917                          * to fsync(2) explicitly.
918                          */
919                         if (ioflag & IO_NDELAY)
920                                 return (EAGAIN);
921 #endif
922                         np->n_attrstamp = 0;
923                         KDTRACE_NFS_ATTRCACHE_FLUSH_DONE(vp);
924                         error = ncl_vinvalbuf(vp, V_SAVE, td, 1);
925                         if (error)
926                                 return (error);
927                 } else
928                         mtx_unlock(&np->n_mtx);
929         }
930
931         orig_resid = uio->uio_resid;
932         mtx_lock(&np->n_mtx);
933         orig_size = np->n_size;
934         mtx_unlock(&np->n_mtx);
935
936         /*
937          * If IO_APPEND then load uio_offset.  We restart here if we cannot
938          * get the append lock.
939          */
940         if (ioflag & IO_APPEND) {
941                 np->n_attrstamp = 0;
942                 KDTRACE_NFS_ATTRCACHE_FLUSH_DONE(vp);
943                 error = VOP_GETATTR(vp, &vattr, cred);
944                 if (error)
945                         return (error);
946                 mtx_lock(&np->n_mtx);
947                 uio->uio_offset = np->n_size;
948                 mtx_unlock(&np->n_mtx);
949         }
950
951         if (uio->uio_offset < 0)
952                 return (EINVAL);
953         tmp_off = uio->uio_offset + uio->uio_resid;
954         if (tmp_off > nmp->nm_maxfilesize || tmp_off < uio->uio_offset)
955                 return (EFBIG);
956         if (uio->uio_resid == 0)
957                 return (0);
958
959         if (newnfs_directio_enable && (ioflag & IO_DIRECT) && vp->v_type == VREG)
960                 return nfs_directio_write(vp, uio, cred, ioflag);
961
962         /*
963          * Maybe this should be above the vnode op call, but so long as
964          * file servers have no limits, i don't think it matters
965          */
966         if (vn_rlimit_fsize(vp, uio, td))
967                 return (EFBIG);
968
969         biosize = vp->v_bufobj.bo_bsize;
970         /*
971          * Find all of this file's B_NEEDCOMMIT buffers.  If our writes
972          * would exceed the local maximum per-file write commit size when
973          * combined with those, we must decide whether to flush,
974          * go synchronous, or return error.  We don't bother checking
975          * IO_UNIT -- we just make all writes atomic anyway, as there's
976          * no point optimizing for something that really won't ever happen.
977          */
978         wouldcommit = 0;
979         if (!(ioflag & IO_SYNC)) {
980                 int nflag;
981
982                 mtx_lock(&np->n_mtx);
983                 nflag = np->n_flag;
984                 mtx_unlock(&np->n_mtx);
985                 if (nflag & NMODIFIED) {
986                         BO_LOCK(&vp->v_bufobj);
987                         if (vp->v_bufobj.bo_dirty.bv_cnt != 0) {
988                                 TAILQ_FOREACH(bp, &vp->v_bufobj.bo_dirty.bv_hd,
989                                     b_bobufs) {
990                                         if (bp->b_flags & B_NEEDCOMMIT)
991                                                 wouldcommit += bp->b_bcount;
992                                 }
993                         }
994                         BO_UNLOCK(&vp->v_bufobj);
995                 }
996         }
997
998         do {
999                 if (!(ioflag & IO_SYNC)) {
1000                         wouldcommit += biosize;
1001                         if (wouldcommit > nmp->nm_wcommitsize) {
1002                                 np->n_attrstamp = 0;
1003                                 KDTRACE_NFS_ATTRCACHE_FLUSH_DONE(vp);
1004                                 error = ncl_vinvalbuf(vp, V_SAVE, td, 1);
1005                                 if (error)
1006                                         return (error);
1007                                 wouldcommit = biosize;
1008                         }
1009                 }
1010
1011                 NFSINCRGLOBAL(newnfsstats.biocache_writes);
1012                 lbn = uio->uio_offset / biosize;
1013                 on = uio->uio_offset - (lbn * biosize);
1014                 n = MIN((unsigned)(biosize - on), uio->uio_resid);
1015 again:
1016                 /*
1017                  * Handle direct append and file extension cases, calculate
1018                  * unaligned buffer size.
1019                  */
1020                 mtx_lock(&np->n_mtx);
1021                 if ((np->n_flag & NHASBEENLOCKED) == 0 &&
1022                     (nmp->nm_flag & NFSMNT_NONCONTIGWR) != 0)
1023                         noncontig_write = 1;
1024                 else
1025                         noncontig_write = 0;
1026                 if ((uio->uio_offset == np->n_size ||
1027                     (noncontig_write != 0 &&
1028                     lbn == (np->n_size / biosize) &&
1029                     uio->uio_offset + n > np->n_size)) && n) {
1030                         mtx_unlock(&np->n_mtx);
1031                         /*
1032                          * Get the buffer (in its pre-append state to maintain
1033                          * B_CACHE if it was previously set).  Resize the
1034                          * nfsnode after we have locked the buffer to prevent
1035                          * readers from reading garbage.
1036                          */
1037                         obcount = np->n_size - (lbn * biosize);
1038                         bp = nfs_getcacheblk(vp, lbn, obcount, td);
1039
1040                         if (bp != NULL) {
1041                                 long save;
1042
1043                                 mtx_lock(&np->n_mtx);
1044                                 np->n_size = uio->uio_offset + n;
1045                                 np->n_flag |= NMODIFIED;
1046                                 vnode_pager_setsize(vp, np->n_size);
1047                                 mtx_unlock(&np->n_mtx);
1048
1049                                 save = bp->b_flags & B_CACHE;
1050                                 bcount = on + n;
1051                                 allocbuf(bp, bcount);
1052                                 bp->b_flags |= save;
1053                                 if (noncontig_write != 0 && on > obcount)
1054                                         vfs_bio_bzero_buf(bp, obcount, on -
1055                                             obcount);
1056                         }
1057                 } else {
1058                         /*
1059                          * Obtain the locked cache block first, and then
1060                          * adjust the file's size as appropriate.
1061                          */
1062                         bcount = on + n;
1063                         if ((off_t)lbn * biosize + bcount < np->n_size) {
1064                                 if ((off_t)(lbn + 1) * biosize < np->n_size)
1065                                         bcount = biosize;
1066                                 else
1067                                         bcount = np->n_size - (off_t)lbn * biosize;
1068                         }
1069                         mtx_unlock(&np->n_mtx);
1070                         bp = nfs_getcacheblk(vp, lbn, bcount, td);
1071                         mtx_lock(&np->n_mtx);
1072                         if (uio->uio_offset + n > np->n_size) {
1073                                 np->n_size = uio->uio_offset + n;
1074                                 np->n_flag |= NMODIFIED;
1075                                 vnode_pager_setsize(vp, np->n_size);
1076                         }
1077                         mtx_unlock(&np->n_mtx);
1078                 }
1079
1080                 if (!bp) {
1081                         error = newnfs_sigintr(nmp, td);
1082                         if (!error)
1083                                 error = EINTR;
1084                         break;
1085                 }
1086
1087                 /*
1088                  * Issue a READ if B_CACHE is not set.  In special-append
1089                  * mode, B_CACHE is based on the buffer prior to the write
1090                  * op and is typically set, avoiding the read.  If a read
1091                  * is required in special append mode, the server will
1092                  * probably send us a short-read since we extended the file
1093                  * on our end, resulting in b_resid == 0 and, thusly,
1094                  * B_CACHE getting set.
1095                  *
1096                  * We can also avoid issuing the read if the write covers
1097                  * the entire buffer.  We have to make sure the buffer state
1098                  * is reasonable in this case since we will not be initiating
1099                  * I/O.  See the comments in kern/vfs_bio.c's getblk() for
1100                  * more information.
1101                  *
1102                  * B_CACHE may also be set due to the buffer being cached
1103                  * normally.
1104                  */
1105
1106                 bp_cached = 1;
1107                 if (on == 0 && n == bcount) {
1108                         if ((bp->b_flags & B_CACHE) == 0)
1109                                 bp_cached = 0;
1110                         bp->b_flags |= B_CACHE;
1111                         bp->b_flags &= ~B_INVAL;
1112                         bp->b_ioflags &= ~BIO_ERROR;
1113                 }
1114
1115                 if ((bp->b_flags & B_CACHE) == 0) {
1116                         bp->b_iocmd = BIO_READ;
1117                         vfs_busy_pages(bp, 0);
1118                         error = ncl_doio(vp, bp, cred, td, 0);
1119                         if (error) {
1120                                 brelse(bp);
1121                                 break;
1122                         }
1123                 }
1124                 if (bp->b_wcred == NOCRED)
1125                         bp->b_wcred = crhold(cred);
1126                 mtx_lock(&np->n_mtx);
1127                 np->n_flag |= NMODIFIED;
1128                 mtx_unlock(&np->n_mtx);
1129
1130                 /*
1131                  * If dirtyend exceeds file size, chop it down.  This should
1132                  * not normally occur but there is an append race where it
1133                  * might occur XXX, so we log it.
1134                  *
1135                  * If the chopping creates a reverse-indexed or degenerate
1136                  * situation with dirtyoff/end, we 0 both of them.
1137                  */
1138
1139                 if (bp->b_dirtyend > bcount) {
1140                         ncl_printf("NFS append race @%lx:%d\n",
1141                             (long)bp->b_blkno * DEV_BSIZE,
1142                             bp->b_dirtyend - bcount);
1143                         bp->b_dirtyend = bcount;
1144                 }
1145
1146                 if (bp->b_dirtyoff >= bp->b_dirtyend)
1147                         bp->b_dirtyoff = bp->b_dirtyend = 0;
1148
1149                 /*
1150                  * If the new write will leave a contiguous dirty
1151                  * area, just update the b_dirtyoff and b_dirtyend,
1152                  * otherwise force a write rpc of the old dirty area.
1153                  *
1154                  * If there has been a file lock applied to this file
1155                  * or vfs.nfs.old_noncontig_writing is set, do the following:
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                  * If vfs.nfs.old_noncontig_writing is not set and there has
1163                  * not been file locking done on this file:
1164                  * Relax coherency a bit for the sake of performance and
1165                  * expand the current dirty region to contain the new
1166                  * write even if it means we mark some non-dirty data as
1167                  * dirty.
1168                  */
1169
1170                 if (noncontig_write == 0 && bp->b_dirtyend > 0 &&
1171                     (on > bp->b_dirtyend || (on + n) < bp->b_dirtyoff)) {
1172                         if (bwrite(bp) == EINTR) {
1173                                 error = EINTR;
1174                                 break;
1175                         }
1176                         goto again;
1177                 }
1178
1179                 local_resid = uio->uio_resid;
1180                 error = vn_io_fault_uiomove((char *)bp->b_data + on, n, uio);
1181
1182                 if (error != 0 && !bp_cached) {
1183                         /*
1184                          * This block has no other content then what
1185                          * possibly was written by the faulty uiomove.
1186                          * Release it, forgetting the data pages, to
1187                          * prevent the leak of uninitialized data to
1188                          * usermode.
1189                          */
1190                         bp->b_ioflags |= BIO_ERROR;
1191                         brelse(bp);
1192                         uio->uio_offset -= local_resid - uio->uio_resid;
1193                         uio->uio_resid = local_resid;
1194                         break;
1195                 }
1196
1197                 /*
1198                  * Since this block is being modified, it must be written
1199                  * again and not just committed.  Since write clustering does
1200                  * not work for the stage 1 data write, only the stage 2
1201                  * commit rpc, we have to clear B_CLUSTEROK as well.
1202                  */
1203                 bp->b_flags &= ~(B_NEEDCOMMIT | B_CLUSTEROK);
1204
1205                 /*
1206                  * Get the partial update on the progress made from
1207                  * uiomove, if an error occured.
1208                  */
1209                 if (error != 0)
1210                         n = local_resid - uio->uio_resid;
1211
1212                 /*
1213                  * Only update dirtyoff/dirtyend if not a degenerate
1214                  * condition.
1215                  */
1216                 if (n > 0) {
1217                         if (bp->b_dirtyend > 0) {
1218                                 bp->b_dirtyoff = min(on, bp->b_dirtyoff);
1219                                 bp->b_dirtyend = max((on + n), bp->b_dirtyend);
1220                         } else {
1221                                 bp->b_dirtyoff = on;
1222                                 bp->b_dirtyend = on + n;
1223                         }
1224                         vfs_bio_set_valid(bp, on, n);
1225                 }
1226
1227                 /*
1228                  * If IO_SYNC do bwrite().
1229                  *
1230                  * IO_INVAL appears to be unused.  The idea appears to be
1231                  * to turn off caching in this case.  Very odd.  XXX
1232                  */
1233                 if ((ioflag & IO_SYNC)) {
1234                         if (ioflag & IO_INVAL)
1235                                 bp->b_flags |= B_NOCACHE;
1236                         error1 = bwrite(bp);
1237                         if (error1 != 0) {
1238                                 if (error == 0)
1239                                         error = error1;
1240                                 break;
1241                         }
1242                 } else if ((n + on) == biosize) {
1243                         bp->b_flags |= B_ASYNC;
1244                         (void) ncl_writebp(bp, 0, NULL);
1245                 } else {
1246                         bdwrite(bp);
1247                 }
1248
1249                 if (error != 0)
1250                         break;
1251         } while (uio->uio_resid > 0 && n > 0);
1252
1253         if (error != 0) {
1254                 if (ioflag & IO_UNIT) {
1255                         VATTR_NULL(&vattr);
1256                         vattr.va_size = orig_size;
1257                         /* IO_SYNC is handled implicitely */
1258                         (void)VOP_SETATTR(vp, &vattr, cred);
1259                         uio->uio_offset -= orig_resid - uio->uio_resid;
1260                         uio->uio_resid = orig_resid;
1261                 }
1262         }
1263
1264         return (error);
1265 }
1266
1267 /*
1268  * Get an nfs cache block.
1269  *
1270  * Allocate a new one if the block isn't currently in the cache
1271  * and return the block marked busy. If the calling process is
1272  * interrupted by a signal for an interruptible mount point, return
1273  * NULL.
1274  *
1275  * The caller must carefully deal with the possible B_INVAL state of
1276  * the buffer.  ncl_doio() clears B_INVAL (and ncl_asyncio() clears it
1277  * indirectly), so synchronous reads can be issued without worrying about
1278  * the B_INVAL state.  We have to be a little more careful when dealing
1279  * with writes (see comments in nfs_write()) when extending a file past
1280  * its EOF.
1281  */
1282 static struct buf *
1283 nfs_getcacheblk(struct vnode *vp, daddr_t bn, int size, struct thread *td)
1284 {
1285         struct buf *bp;
1286         struct mount *mp;
1287         struct nfsmount *nmp;
1288
1289         mp = vp->v_mount;
1290         nmp = VFSTONFS(mp);
1291
1292         if (nmp->nm_flag & NFSMNT_INT) {
1293                 sigset_t oldset;
1294
1295                 newnfs_set_sigmask(td, &oldset);
1296                 bp = getblk(vp, bn, size, PCATCH, 0, 0);
1297                 newnfs_restore_sigmask(td, &oldset);
1298                 while (bp == NULL) {
1299                         if (newnfs_sigintr(nmp, td))
1300                                 return (NULL);
1301                         bp = getblk(vp, bn, size, 0, 2 * hz, 0);
1302                 }
1303         } else {
1304                 bp = getblk(vp, bn, size, 0, 0, 0);
1305         }
1306
1307         if (vp->v_type == VREG)
1308                 bp->b_blkno = bn * (vp->v_bufobj.bo_bsize / DEV_BSIZE);
1309         return (bp);
1310 }
1311
1312 /*
1313  * Flush and invalidate all dirty buffers. If another process is already
1314  * doing the flush, just wait for completion.
1315  */
1316 int
1317 ncl_vinvalbuf(struct vnode *vp, int flags, struct thread *td, int intrflg)
1318 {
1319         struct nfsnode *np = VTONFS(vp);
1320         struct nfsmount *nmp = VFSTONFS(vp->v_mount);
1321         int error = 0, slpflag, slptimeo;
1322         int old_lock = 0;
1323
1324         ASSERT_VOP_LOCKED(vp, "ncl_vinvalbuf");
1325
1326         if ((nmp->nm_flag & NFSMNT_INT) == 0)
1327                 intrflg = 0;
1328         if ((nmp->nm_mountp->mnt_kern_flag & MNTK_UNMOUNTF))
1329                 intrflg = 1;
1330         if (intrflg) {
1331                 slpflag = PCATCH;
1332                 slptimeo = 2 * hz;
1333         } else {
1334                 slpflag = 0;
1335                 slptimeo = 0;
1336         }
1337
1338         old_lock = ncl_upgrade_vnlock(vp);
1339         if (vp->v_iflag & VI_DOOMED) {
1340                 /*
1341                  * Since vgonel() uses the generic vinvalbuf() to flush
1342                  * dirty buffers and it does not call this function, it
1343                  * is safe to just return OK when VI_DOOMED is set.
1344                  */
1345                 ncl_downgrade_vnlock(vp, old_lock);
1346                 return (0);
1347         }
1348
1349         /*
1350          * Now, flush as required.
1351          */
1352         if ((flags & V_SAVE) && (vp->v_bufobj.bo_object != NULL)) {
1353                 VM_OBJECT_WLOCK(vp->v_bufobj.bo_object);
1354                 vm_object_page_clean(vp->v_bufobj.bo_object, 0, 0, OBJPC_SYNC);
1355                 VM_OBJECT_WUNLOCK(vp->v_bufobj.bo_object);
1356                 /*
1357                  * If the page clean was interrupted, fail the invalidation.
1358                  * Not doing so, we run the risk of losing dirty pages in the
1359                  * vinvalbuf() call below.
1360                  */
1361                 if (intrflg && (error = newnfs_sigintr(nmp, td)))
1362                         goto out;
1363         }
1364
1365         error = vinvalbuf(vp, flags, slpflag, 0);
1366         while (error) {
1367                 if (intrflg && (error = newnfs_sigintr(nmp, td)))
1368                         goto out;
1369                 error = vinvalbuf(vp, flags, 0, slptimeo);
1370         }
1371         if (NFSHASPNFS(nmp)) {
1372                 nfscl_layoutcommit(vp, td);
1373                 /*
1374                  * Invalidate the attribute cache, since writes to a DS
1375                  * won't update the size attribute.
1376                  */
1377                 mtx_lock(&np->n_mtx);
1378                 np->n_attrstamp = 0;
1379         } else
1380                 mtx_lock(&np->n_mtx);
1381         if (np->n_directio_asyncwr == 0)
1382                 np->n_flag &= ~NMODIFIED;
1383         mtx_unlock(&np->n_mtx);
1384 out:
1385         ncl_downgrade_vnlock(vp, old_lock);
1386         return error;
1387 }
1388
1389 /*
1390  * Initiate asynchronous I/O. Return an error if no nfsiods are available.
1391  * This is mainly to avoid queueing async I/O requests when the nfsiods
1392  * are all hung on a dead server.
1393  *
1394  * Note: ncl_asyncio() does not clear (BIO_ERROR|B_INVAL) but when the bp
1395  * is eventually dequeued by the async daemon, ncl_doio() *will*.
1396  */
1397 int
1398 ncl_asyncio(struct nfsmount *nmp, struct buf *bp, struct ucred *cred, struct thread *td)
1399 {
1400         int iod;
1401         int gotiod;
1402         int slpflag = 0;
1403         int slptimeo = 0;
1404         int error, error2;
1405
1406         /*
1407          * Commits are usually short and sweet so lets save some cpu and
1408          * leave the async daemons for more important rpc's (such as reads
1409          * and writes).
1410          *
1411          * Readdirplus RPCs do vget()s to acquire the vnodes for entries
1412          * in the directory in order to update attributes. This can deadlock
1413          * with another thread that is waiting for async I/O to be done by
1414          * an nfsiod thread while holding a lock on one of these vnodes.
1415          * To avoid this deadlock, don't allow the async nfsiod threads to
1416          * perform Readdirplus RPCs.
1417          */
1418         mtx_lock(&ncl_iod_mutex);
1419         if ((bp->b_iocmd == BIO_WRITE && (bp->b_flags & B_NEEDCOMMIT) &&
1420              (nmp->nm_bufqiods > ncl_numasync / 2)) ||
1421             (bp->b_vp->v_type == VDIR && (nmp->nm_flag & NFSMNT_RDIRPLUS))) {
1422                 mtx_unlock(&ncl_iod_mutex);
1423                 return(EIO);
1424         }
1425 again:
1426         if (nmp->nm_flag & NFSMNT_INT)
1427                 slpflag = PCATCH;
1428         gotiod = FALSE;
1429
1430         /*
1431          * Find a free iod to process this request.
1432          */
1433         for (iod = 0; iod < ncl_numasync; iod++)
1434                 if (ncl_iodwant[iod] == NFSIOD_AVAILABLE) {
1435                         gotiod = TRUE;
1436                         break;
1437                 }
1438
1439         /*
1440          * Try to create one if none are free.
1441          */
1442         if (!gotiod)
1443                 ncl_nfsiodnew();
1444         else {
1445                 /*
1446                  * Found one, so wake it up and tell it which
1447                  * mount to process.
1448                  */
1449                 NFS_DPF(ASYNCIO, ("ncl_asyncio: waking iod %d for mount %p\n",
1450                     iod, nmp));
1451                 ncl_iodwant[iod] = NFSIOD_NOT_AVAILABLE;
1452                 ncl_iodmount[iod] = nmp;
1453                 nmp->nm_bufqiods++;
1454                 wakeup(&ncl_iodwant[iod]);
1455         }
1456
1457         /*
1458          * If none are free, we may already have an iod working on this mount
1459          * point.  If so, it will process our request.
1460          */
1461         if (!gotiod) {
1462                 if (nmp->nm_bufqiods > 0) {
1463                         NFS_DPF(ASYNCIO,
1464                                 ("ncl_asyncio: %d iods are already processing mount %p\n",
1465                                  nmp->nm_bufqiods, nmp));
1466                         gotiod = TRUE;
1467                 }
1468         }
1469
1470         /*
1471          * If we have an iod which can process the request, then queue
1472          * the buffer.
1473          */
1474         if (gotiod) {
1475                 /*
1476                  * Ensure that the queue never grows too large.  We still want
1477                  * to asynchronize so we block rather then return EIO.
1478                  */
1479                 while (nmp->nm_bufqlen >= 2*ncl_numasync) {
1480                         NFS_DPF(ASYNCIO,
1481                                 ("ncl_asyncio: waiting for mount %p queue to drain\n", nmp));
1482                         nmp->nm_bufqwant = TRUE;
1483                         error = newnfs_msleep(td, &nmp->nm_bufq,
1484                             &ncl_iod_mutex, slpflag | PRIBIO, "nfsaio",
1485                            slptimeo);
1486                         if (error) {
1487                                 error2 = newnfs_sigintr(nmp, td);
1488                                 if (error2) {
1489                                         mtx_unlock(&ncl_iod_mutex);
1490                                         return (error2);
1491                                 }
1492                                 if (slpflag == PCATCH) {
1493                                         slpflag = 0;
1494                                         slptimeo = 2 * hz;
1495                                 }
1496                         }
1497                         /*
1498                          * We might have lost our iod while sleeping,
1499                          * so check and loop if nescessary.
1500                          */
1501                         goto again;
1502                 }
1503
1504                 /* We might have lost our nfsiod */
1505                 if (nmp->nm_bufqiods == 0) {
1506                         NFS_DPF(ASYNCIO,
1507                                 ("ncl_asyncio: no iods after mount %p queue was drained, looping\n", nmp));
1508                         goto again;
1509                 }
1510
1511                 if (bp->b_iocmd == BIO_READ) {
1512                         if (bp->b_rcred == NOCRED && cred != NOCRED)
1513                                 bp->b_rcred = crhold(cred);
1514                 } else {
1515                         if (bp->b_wcred == NOCRED && cred != NOCRED)
1516                                 bp->b_wcred = crhold(cred);
1517                 }
1518
1519                 if (bp->b_flags & B_REMFREE)
1520                         bremfreef(bp);
1521                 BUF_KERNPROC(bp);
1522                 TAILQ_INSERT_TAIL(&nmp->nm_bufq, bp, b_freelist);
1523                 nmp->nm_bufqlen++;
1524                 if ((bp->b_flags & B_DIRECT) && bp->b_iocmd == BIO_WRITE) {
1525                         mtx_lock(&(VTONFS(bp->b_vp))->n_mtx);
1526                         VTONFS(bp->b_vp)->n_flag |= NMODIFIED;
1527                         VTONFS(bp->b_vp)->n_directio_asyncwr++;
1528                         mtx_unlock(&(VTONFS(bp->b_vp))->n_mtx);
1529                 }
1530                 mtx_unlock(&ncl_iod_mutex);
1531                 return (0);
1532         }
1533
1534         mtx_unlock(&ncl_iod_mutex);
1535
1536         /*
1537          * All the iods are busy on other mounts, so return EIO to
1538          * force the caller to process the i/o synchronously.
1539          */
1540         NFS_DPF(ASYNCIO, ("ncl_asyncio: no iods available, i/o is synchronous\n"));
1541         return (EIO);
1542 }
1543
1544 void
1545 ncl_doio_directwrite(struct buf *bp)
1546 {
1547         int iomode, must_commit;
1548         struct uio *uiop = (struct uio *)bp->b_caller1;
1549         char *iov_base = uiop->uio_iov->iov_base;
1550
1551         iomode = NFSWRITE_FILESYNC;
1552         uiop->uio_td = NULL; /* NULL since we're in nfsiod */
1553         ncl_writerpc(bp->b_vp, uiop, bp->b_wcred, &iomode, &must_commit, 0);
1554         KASSERT((must_commit == 0), ("ncl_doio_directwrite: Did not commit write"));
1555         free(iov_base, M_NFSDIRECTIO);
1556         free(uiop->uio_iov, M_NFSDIRECTIO);
1557         free(uiop, M_NFSDIRECTIO);
1558         if ((bp->b_flags & B_DIRECT) && bp->b_iocmd == BIO_WRITE) {
1559                 struct nfsnode *np = VTONFS(bp->b_vp);
1560                 mtx_lock(&np->n_mtx);
1561                 if (NFSHASPNFS(VFSTONFS(vnode_mount(bp->b_vp)))) {
1562                         /*
1563                          * Invalidate the attribute cache, since writes to a DS
1564                          * won't update the size attribute.
1565                          */
1566                         np->n_attrstamp = 0;
1567                 }
1568                 np->n_directio_asyncwr--;
1569                 if (np->n_directio_asyncwr == 0) {
1570                         np->n_flag &= ~NMODIFIED;
1571                         if ((np->n_flag & NFSYNCWAIT)) {
1572                                 np->n_flag &= ~NFSYNCWAIT;
1573                                 wakeup((caddr_t)&np->n_directio_asyncwr);
1574                         }
1575                 }
1576                 mtx_unlock(&np->n_mtx);
1577         }
1578         bp->b_vp = NULL;
1579         relpbuf(bp, &ncl_pbuf_freecnt);
1580 }
1581
1582 /*
1583  * Do an I/O operation to/from a cache block. This may be called
1584  * synchronously or from an nfsiod.
1585  */
1586 int
1587 ncl_doio(struct vnode *vp, struct buf *bp, struct ucred *cr, struct thread *td,
1588     int called_from_strategy)
1589 {
1590         struct uio *uiop;
1591         struct nfsnode *np;
1592         struct nfsmount *nmp;
1593         int error = 0, iomode, must_commit = 0;
1594         struct uio uio;
1595         struct iovec io;
1596         struct proc *p = td ? td->td_proc : NULL;
1597         uint8_t iocmd;
1598
1599         np = VTONFS(vp);
1600         nmp = VFSTONFS(vp->v_mount);
1601         uiop = &uio;
1602         uiop->uio_iov = &io;
1603         uiop->uio_iovcnt = 1;
1604         uiop->uio_segflg = UIO_SYSSPACE;
1605         uiop->uio_td = td;
1606
1607         /*
1608          * clear BIO_ERROR and B_INVAL state prior to initiating the I/O.  We
1609          * do this here so we do not have to do it in all the code that
1610          * calls us.
1611          */
1612         bp->b_flags &= ~B_INVAL;
1613         bp->b_ioflags &= ~BIO_ERROR;
1614
1615         KASSERT(!(bp->b_flags & B_DONE), ("ncl_doio: bp %p already marked done", bp));
1616         iocmd = bp->b_iocmd;
1617         if (iocmd == BIO_READ) {
1618             io.iov_len = uiop->uio_resid = bp->b_bcount;
1619             io.iov_base = bp->b_data;
1620             uiop->uio_rw = UIO_READ;
1621
1622             switch (vp->v_type) {
1623             case VREG:
1624                 uiop->uio_offset = ((off_t)bp->b_blkno) * DEV_BSIZE;
1625                 NFSINCRGLOBAL(newnfsstats.read_bios);
1626                 error = ncl_readrpc(vp, uiop, cr);
1627
1628                 if (!error) {
1629                     if (uiop->uio_resid) {
1630                         /*
1631                          * If we had a short read with no error, we must have
1632                          * hit a file hole.  We should zero-fill the remainder.
1633                          * This can also occur if the server hits the file EOF.
1634                          *
1635                          * Holes used to be able to occur due to pending
1636                          * writes, but that is not possible any longer.
1637                          */
1638                         int nread = bp->b_bcount - uiop->uio_resid;
1639                         ssize_t left = uiop->uio_resid;
1640
1641                         if (left > 0)
1642                                 bzero((char *)bp->b_data + nread, left);
1643                         uiop->uio_resid = 0;
1644                     }
1645                 }
1646                 /* ASSERT_VOP_LOCKED(vp, "ncl_doio"); */
1647                 if (p && (vp->v_vflag & VV_TEXT)) {
1648                         mtx_lock(&np->n_mtx);
1649                         if (NFS_TIMESPEC_COMPARE(&np->n_mtime, &np->n_vattr.na_mtime)) {
1650                                 mtx_unlock(&np->n_mtx);
1651                                 PROC_LOCK(p);
1652                                 killproc(p, "text file modification");
1653                                 PROC_UNLOCK(p);
1654                         } else
1655                                 mtx_unlock(&np->n_mtx);
1656                 }
1657                 break;
1658             case VLNK:
1659                 uiop->uio_offset = (off_t)0;
1660                 NFSINCRGLOBAL(newnfsstats.readlink_bios);
1661                 error = ncl_readlinkrpc(vp, uiop, cr);
1662                 break;
1663             case VDIR:
1664                 NFSINCRGLOBAL(newnfsstats.readdir_bios);
1665                 uiop->uio_offset = ((u_quad_t)bp->b_lblkno) * NFS_DIRBLKSIZ;
1666                 if ((nmp->nm_flag & NFSMNT_RDIRPLUS) != 0) {
1667                         error = ncl_readdirplusrpc(vp, uiop, cr, td);
1668                         if (error == NFSERR_NOTSUPP)
1669                                 nmp->nm_flag &= ~NFSMNT_RDIRPLUS;
1670                 }
1671                 if ((nmp->nm_flag & NFSMNT_RDIRPLUS) == 0)
1672                         error = ncl_readdirrpc(vp, uiop, cr, td);
1673                 /*
1674                  * end-of-directory sets B_INVAL but does not generate an
1675                  * error.
1676                  */
1677                 if (error == 0 && uiop->uio_resid == bp->b_bcount)
1678                         bp->b_flags |= B_INVAL;
1679                 break;
1680             default:
1681                 ncl_printf("ncl_doio:  type %x unexpected\n", vp->v_type);
1682                 break;
1683             };
1684             if (error) {
1685                 bp->b_ioflags |= BIO_ERROR;
1686                 bp->b_error = error;
1687             }
1688         } else {
1689             /*
1690              * If we only need to commit, try to commit
1691              */
1692             if (bp->b_flags & B_NEEDCOMMIT) {
1693                     int retv;
1694                     off_t off;
1695
1696                     off = ((u_quad_t)bp->b_blkno) * DEV_BSIZE + bp->b_dirtyoff;
1697                     retv = ncl_commit(vp, off, bp->b_dirtyend-bp->b_dirtyoff,
1698                         bp->b_wcred, td);
1699                     if (retv == 0) {
1700                             bp->b_dirtyoff = bp->b_dirtyend = 0;
1701                             bp->b_flags &= ~(B_NEEDCOMMIT | B_CLUSTEROK);
1702                             bp->b_resid = 0;
1703                             bufdone(bp);
1704                             return (0);
1705                     }
1706                     if (retv == NFSERR_STALEWRITEVERF) {
1707                             ncl_clearcommit(vp->v_mount);
1708                     }
1709             }
1710
1711             /*
1712              * Setup for actual write
1713              */
1714             mtx_lock(&np->n_mtx);
1715             if ((off_t)bp->b_blkno * DEV_BSIZE + bp->b_dirtyend > np->n_size)
1716                 bp->b_dirtyend = np->n_size - (off_t)bp->b_blkno * DEV_BSIZE;
1717             mtx_unlock(&np->n_mtx);
1718
1719             if (bp->b_dirtyend > bp->b_dirtyoff) {
1720                 io.iov_len = uiop->uio_resid = bp->b_dirtyend
1721                     - bp->b_dirtyoff;
1722                 uiop->uio_offset = (off_t)bp->b_blkno * DEV_BSIZE
1723                     + bp->b_dirtyoff;
1724                 io.iov_base = (char *)bp->b_data + bp->b_dirtyoff;
1725                 uiop->uio_rw = UIO_WRITE;
1726                 NFSINCRGLOBAL(newnfsstats.write_bios);
1727
1728                 if ((bp->b_flags & (B_ASYNC | B_NEEDCOMMIT | B_NOCACHE | B_CLUSTER)) == B_ASYNC)
1729                     iomode = NFSWRITE_UNSTABLE;
1730                 else
1731                     iomode = NFSWRITE_FILESYNC;
1732
1733                 error = ncl_writerpc(vp, uiop, cr, &iomode, &must_commit,
1734                     called_from_strategy);
1735
1736                 /*
1737                  * When setting B_NEEDCOMMIT also set B_CLUSTEROK to try
1738                  * to cluster the buffers needing commit.  This will allow
1739                  * the system to submit a single commit rpc for the whole
1740                  * cluster.  We can do this even if the buffer is not 100%
1741                  * dirty (relative to the NFS blocksize), so we optimize the
1742                  * append-to-file-case.
1743                  *
1744                  * (when clearing B_NEEDCOMMIT, B_CLUSTEROK must also be
1745                  * cleared because write clustering only works for commit
1746                  * rpc's, not for the data portion of the write).
1747                  */
1748
1749                 if (!error && iomode == NFSWRITE_UNSTABLE) {
1750                     bp->b_flags |= B_NEEDCOMMIT;
1751                     if (bp->b_dirtyoff == 0
1752                         && bp->b_dirtyend == bp->b_bcount)
1753                         bp->b_flags |= B_CLUSTEROK;
1754                 } else {
1755                     bp->b_flags &= ~(B_NEEDCOMMIT | B_CLUSTEROK);
1756                 }
1757
1758                 /*
1759                  * For an interrupted write, the buffer is still valid
1760                  * and the write hasn't been pushed to the server yet,
1761                  * so we can't set BIO_ERROR and report the interruption
1762                  * by setting B_EINTR. For the B_ASYNC case, B_EINTR
1763                  * is not relevant, so the rpc attempt is essentially
1764                  * a noop.  For the case of a V3 write rpc not being
1765                  * committed to stable storage, the block is still
1766                  * dirty and requires either a commit rpc or another
1767                  * write rpc with iomode == NFSV3WRITE_FILESYNC before
1768                  * the block is reused. This is indicated by setting
1769                  * the B_DELWRI and B_NEEDCOMMIT flags.
1770                  *
1771                  * EIO is returned by ncl_writerpc() to indicate a recoverable
1772                  * write error and is handled as above, except that
1773                  * B_EINTR isn't set. One cause of this is a stale stateid
1774                  * error for the RPC that indicates recovery is required,
1775                  * when called with called_from_strategy != 0.
1776                  *
1777                  * If the buffer is marked B_PAGING, it does not reside on
1778                  * the vp's paging queues so we cannot call bdirty().  The
1779                  * bp in this case is not an NFS cache block so we should
1780                  * be safe. XXX
1781                  *
1782                  * The logic below breaks up errors into recoverable and
1783                  * unrecoverable. For the former, we clear B_INVAL|B_NOCACHE
1784                  * and keep the buffer around for potential write retries.
1785                  * For the latter (eg ESTALE), we toss the buffer away (B_INVAL)
1786                  * and save the error in the nfsnode. This is less than ideal
1787                  * but necessary. Keeping such buffers around could potentially
1788                  * cause buffer exhaustion eventually (they can never be written
1789                  * out, so will get constantly be re-dirtied). It also causes
1790                  * all sorts of vfs panics. For non-recoverable write errors,
1791                  * also invalidate the attrcache, so we'll be forced to go over
1792                  * the wire for this object, returning an error to user on next
1793                  * call (most of the time).
1794                  */
1795                 if (error == EINTR || error == EIO || error == ETIMEDOUT
1796                     || (!error && (bp->b_flags & B_NEEDCOMMIT))) {
1797                         int s;
1798
1799                         s = splbio();
1800                         bp->b_flags &= ~(B_INVAL|B_NOCACHE);
1801                         if ((bp->b_flags & B_PAGING) == 0) {
1802                             bdirty(bp);
1803                             bp->b_flags &= ~B_DONE;
1804                         }
1805                         if ((error == EINTR || error == ETIMEDOUT) &&
1806                             (bp->b_flags & B_ASYNC) == 0)
1807                             bp->b_flags |= B_EINTR;
1808                         splx(s);
1809                 } else {
1810                     if (error) {
1811                         bp->b_ioflags |= BIO_ERROR;
1812                         bp->b_flags |= B_INVAL;
1813                         bp->b_error = np->n_error = error;
1814                         mtx_lock(&np->n_mtx);
1815                         np->n_flag |= NWRITEERR;
1816                         np->n_attrstamp = 0;
1817                         KDTRACE_NFS_ATTRCACHE_FLUSH_DONE(vp);
1818                         mtx_unlock(&np->n_mtx);
1819                     }
1820                     bp->b_dirtyoff = bp->b_dirtyend = 0;
1821                 }
1822             } else {
1823                 bp->b_resid = 0;
1824                 bufdone(bp);
1825                 return (0);
1826             }
1827         }
1828         bp->b_resid = uiop->uio_resid;
1829         if (must_commit)
1830             ncl_clearcommit(vp->v_mount);
1831         bufdone(bp);
1832         return (error);
1833 }
1834
1835 /*
1836  * Used to aid in handling ftruncate() operations on the NFS client side.
1837  * Truncation creates a number of special problems for NFS.  We have to
1838  * throw away VM pages and buffer cache buffers that are beyond EOF, and
1839  * we have to properly handle VM pages or (potentially dirty) buffers
1840  * that straddle the truncation point.
1841  */
1842
1843 int
1844 ncl_meta_setsize(struct vnode *vp, struct ucred *cred, struct thread *td, u_quad_t nsize)
1845 {
1846         struct nfsnode *np = VTONFS(vp);
1847         u_quad_t tsize;
1848         int biosize = vp->v_bufobj.bo_bsize;
1849         int error = 0;
1850
1851         mtx_lock(&np->n_mtx);
1852         tsize = np->n_size;
1853         np->n_size = nsize;
1854         mtx_unlock(&np->n_mtx);
1855
1856         if (nsize < tsize) {
1857                 struct buf *bp;
1858                 daddr_t lbn;
1859                 int bufsize;
1860
1861                 /*
1862                  * vtruncbuf() doesn't get the buffer overlapping the
1863                  * truncation point.  We may have a B_DELWRI and/or B_CACHE
1864                  * buffer that now needs to be truncated.
1865                  */
1866                 error = vtruncbuf(vp, cred, nsize, biosize);
1867                 lbn = nsize / biosize;
1868                 bufsize = nsize - (lbn * biosize);
1869                 bp = nfs_getcacheblk(vp, lbn, bufsize, td);
1870                 if (!bp)
1871                         return EINTR;
1872                 if (bp->b_dirtyoff > bp->b_bcount)
1873                         bp->b_dirtyoff = bp->b_bcount;
1874                 if (bp->b_dirtyend > bp->b_bcount)
1875                         bp->b_dirtyend = bp->b_bcount;
1876                 bp->b_flags |= B_RELBUF;  /* don't leave garbage around */
1877                 brelse(bp);
1878         } else {
1879                 vnode_pager_setsize(vp, nsize);
1880         }
1881         return(error);
1882 }
1883