Home | History | Annotate | Line # | Download | only in nfs
nfs_vnops.c revision 1.72
      1 /*	$NetBSD: nfs_vnops.c,v 1.72 1997/03/05 02:08:06 mycroft Exp $	*/
      2 
      3 /*
      4  * Copyright (c) 1989, 1993
      5  *	The Regents of the University of California.  All rights reserved.
      6  *
      7  * This code is derived from software contributed to Berkeley by
      8  * Rick Macklem at The University of Guelph.
      9  *
     10  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
     11  * modification, are permitted provided that the following conditions
     12  * are met:
     13  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
     14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     15  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     16  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     17  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     18  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
     19  *    must display the following acknowledgement:
     20  *	This product includes software developed by the University of
     21  *	California, Berkeley and its contributors.
     22  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
     23  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
     24  *    without specific prior written permission.
     25  *
     26  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
     27  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
     28  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
     29  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
     30  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
     31  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
     32  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
     33  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
     34  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
     35  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
     36  * SUCH DAMAGE.
     37  *
     38  *	@(#)nfs_vnops.c	8.16 (Berkeley) 5/27/95
     39  */
     40 
     41 
     42 /*
     43  * vnode op calls for Sun NFS version 2 and 3
     44  */
     45 
     46 #include <sys/param.h>
     47 #include <sys/proc.h>
     48 #include <sys/kernel.h>
     49 #include <sys/systm.h>
     50 #include <sys/resourcevar.h>
     51 #include <sys/proc.h>
     52 #include <sys/mount.h>
     53 #include <sys/buf.h>
     54 #include <sys/malloc.h>
     55 #include <sys/mbuf.h>
     56 #include <sys/conf.h>
     57 #include <sys/namei.h>
     58 #include <sys/vnode.h>
     59 #include <sys/dirent.h>
     60 #include <sys/fcntl.h>
     61 #include <sys/lockf.h>
     62 
     63 #include <vm/vm.h>
     64 
     65 #include <miscfs/fifofs/fifo.h>
     66 #include <miscfs/genfs/genfs.h>
     67 #include <miscfs/specfs/specdev.h>
     68 
     69 #include <nfs/rpcv2.h>
     70 #include <nfs/nfsproto.h>
     71 #include <nfs/nfs.h>
     72 #include <nfs/nfsnode.h>
     73 #include <nfs/nfsmount.h>
     74 #include <nfs/xdr_subs.h>
     75 #include <nfs/nfsm_subs.h>
     76 #include <nfs/nqnfs.h>
     77 #include <nfs/nfs_var.h>
     78 
     79 #include <net/if.h>
     80 #include <netinet/in.h>
     81 #include <netinet/in_var.h>
     82 
     83 /* Defs */
     84 #define	TRUE	1
     85 #define	FALSE	0
     86 
     87 /*
     88  * Global vfs data structures for nfs
     89  */
     90 int (**nfsv2_vnodeop_p) __P((void *));
     91 struct vnodeopv_entry_desc nfsv2_vnodeop_entries[] = {
     92 	{ &vop_default_desc, vn_default_error },
     93 	{ &vop_lookup_desc, nfs_lookup },		/* lookup */
     94 	{ &vop_create_desc, nfs_create },		/* create */
     95 	{ &vop_mknod_desc, nfs_mknod },			/* mknod */
     96 	{ &vop_open_desc, nfs_open },			/* open */
     97 	{ &vop_close_desc, nfs_close },			/* close */
     98 	{ &vop_access_desc, nfs_access },		/* access */
     99 	{ &vop_getattr_desc, nfs_getattr },		/* getattr */
    100 	{ &vop_setattr_desc, nfs_setattr },		/* setattr */
    101 	{ &vop_read_desc, nfs_read },			/* read */
    102 	{ &vop_write_desc, nfs_write },			/* write */
    103 	{ &vop_lease_desc, nfs_lease_check },		/* lease */
    104 	{ &vop_ioctl_desc, nfs_ioctl },			/* ioctl */
    105 	{ &vop_poll_desc, nfs_poll },			/* poll */
    106 #ifdef Lite2_integrated
    107 	{ &vop_revoke_desc, nfs_revoke },		/* revoke */
    108 #endif
    109 	{ &vop_mmap_desc, nfs_mmap },			/* mmap */
    110 	{ &vop_fsync_desc, nfs_fsync },			/* fsync */
    111 	{ &vop_seek_desc, nfs_seek },			/* seek */
    112 	{ &vop_remove_desc, nfs_remove },		/* remove */
    113 	{ &vop_link_desc, nfs_link },			/* link */
    114 	{ &vop_rename_desc, nfs_rename },		/* rename */
    115 	{ &vop_mkdir_desc, nfs_mkdir },			/* mkdir */
    116 	{ &vop_rmdir_desc, nfs_rmdir },			/* rmdir */
    117 	{ &vop_symlink_desc, nfs_symlink },		/* symlink */
    118 	{ &vop_readdir_desc, nfs_readdir },		/* readdir */
    119 	{ &vop_readlink_desc, nfs_readlink },		/* readlink */
    120 	{ &vop_abortop_desc, nfs_abortop },		/* abortop */
    121 	{ &vop_inactive_desc, nfs_inactive },		/* inactive */
    122 	{ &vop_reclaim_desc, nfs_reclaim },		/* reclaim */
    123 	{ &vop_lock_desc, nfs_lock },			/* lock */
    124 	{ &vop_unlock_desc, nfs_unlock },		/* unlock */
    125 	{ &vop_bmap_desc, nfs_bmap },			/* bmap */
    126 	{ &vop_strategy_desc, nfs_strategy },		/* strategy */
    127 	{ &vop_print_desc, nfs_print },			/* print */
    128 	{ &vop_islocked_desc, nfs_islocked },		/* islocked */
    129 	{ &vop_pathconf_desc, nfs_pathconf },		/* pathconf */
    130 	{ &vop_advlock_desc, nfs_advlock },		/* advlock */
    131 	{ &vop_blkatoff_desc, nfs_blkatoff },		/* blkatoff */
    132 	{ &vop_valloc_desc, nfs_valloc },		/* valloc */
    133 	{ &vop_reallocblks_desc, nfs_reallocblks },	/* reallocblks */
    134 	{ &vop_vfree_desc, nfs_vfree },			/* vfree */
    135 	{ &vop_truncate_desc, nfs_truncate },		/* truncate */
    136 	{ &vop_update_desc, nfs_update },		/* update */
    137 	{ &vop_bwrite_desc, nfs_bwrite },		/* bwrite */
    138 	{ (struct vnodeop_desc*)NULL, (int(*) __P((void *)))NULL }
    139 };
    140 struct vnodeopv_desc nfsv2_vnodeop_opv_desc =
    141 	{ &nfsv2_vnodeop_p, nfsv2_vnodeop_entries };
    142 
    143 /*
    144  * Special device vnode ops
    145  */
    146 int (**spec_nfsv2nodeop_p) __P((void *));
    147 struct vnodeopv_entry_desc spec_nfsv2nodeop_entries[] = {
    148 	{ &vop_default_desc, vn_default_error },
    149 	{ &vop_lookup_desc, spec_lookup },		/* lookup */
    150 	{ &vop_create_desc, spec_create },		/* create */
    151 	{ &vop_mknod_desc, spec_mknod },		/* mknod */
    152 	{ &vop_open_desc, spec_open },			/* open */
    153 	{ &vop_close_desc, nfsspec_close },		/* close */
    154 	{ &vop_access_desc, nfsspec_access },		/* access */
    155 	{ &vop_getattr_desc, nfs_getattr },		/* getattr */
    156 	{ &vop_setattr_desc, nfs_setattr },		/* setattr */
    157 	{ &vop_read_desc, nfsspec_read },		/* read */
    158 	{ &vop_write_desc, nfsspec_write },		/* write */
    159 	{ &vop_lease_desc, spec_lease_check },		/* lease */
    160 	{ &vop_ioctl_desc, spec_ioctl },		/* ioctl */
    161 	{ &vop_poll_desc, spec_poll },			/* poll */
    162 #ifdef Lite2_integrated
    163 	{ &vop_revoke_desc, spec_revoke },		/* revoke */
    164 #endif
    165 	{ &vop_mmap_desc, spec_mmap },			/* mmap */
    166 	{ &vop_fsync_desc, nfs_fsync },			/* fsync */
    167 	{ &vop_seek_desc, spec_seek },			/* seek */
    168 	{ &vop_remove_desc, spec_remove },		/* remove */
    169 	{ &vop_link_desc, spec_link },			/* link */
    170 	{ &vop_rename_desc, spec_rename },		/* rename */
    171 	{ &vop_mkdir_desc, spec_mkdir },		/* mkdir */
    172 	{ &vop_rmdir_desc, spec_rmdir },		/* rmdir */
    173 	{ &vop_symlink_desc, spec_symlink },		/* symlink */
    174 	{ &vop_readdir_desc, spec_readdir },		/* readdir */
    175 	{ &vop_readlink_desc, spec_readlink },		/* readlink */
    176 	{ &vop_abortop_desc, spec_abortop },		/* abortop */
    177 	{ &vop_inactive_desc, nfs_inactive },		/* inactive */
    178 	{ &vop_reclaim_desc, nfs_reclaim },		/* reclaim */
    179 	{ &vop_lock_desc, nfs_lock },			/* lock */
    180 	{ &vop_unlock_desc, nfs_unlock },		/* unlock */
    181 	{ &vop_bmap_desc, spec_bmap },			/* bmap */
    182 	{ &vop_strategy_desc, spec_strategy },		/* strategy */
    183 	{ &vop_print_desc, nfs_print },			/* print */
    184 	{ &vop_islocked_desc, nfs_islocked },		/* islocked */
    185 	{ &vop_pathconf_desc, spec_pathconf },		/* pathconf */
    186 	{ &vop_advlock_desc, spec_advlock },		/* advlock */
    187 	{ &vop_blkatoff_desc, spec_blkatoff },		/* blkatoff */
    188 	{ &vop_valloc_desc, spec_valloc },		/* valloc */
    189 	{ &vop_reallocblks_desc, spec_reallocblks },	/* reallocblks */
    190 	{ &vop_vfree_desc, spec_vfree },		/* vfree */
    191 	{ &vop_truncate_desc, spec_truncate },		/* truncate */
    192 	{ &vop_update_desc, nfs_update },		/* update */
    193 	{ &vop_bwrite_desc, vn_bwrite },		/* bwrite */
    194 	{ (struct vnodeop_desc*)NULL, (int(*) __P((void *)))NULL }
    195 };
    196 struct vnodeopv_desc spec_nfsv2nodeop_opv_desc =
    197 	{ &spec_nfsv2nodeop_p, spec_nfsv2nodeop_entries };
    198 
    199 #ifdef FIFO
    200 int (**fifo_nfsv2nodeop_p) __P((void *));
    201 struct vnodeopv_entry_desc fifo_nfsv2nodeop_entries[] = {
    202 	{ &vop_default_desc, vn_default_error },
    203 	{ &vop_lookup_desc, fifo_lookup },		/* lookup */
    204 	{ &vop_create_desc, fifo_create },		/* create */
    205 	{ &vop_mknod_desc, fifo_mknod },		/* mknod */
    206 	{ &vop_open_desc, fifo_open },			/* open */
    207 	{ &vop_close_desc, nfsfifo_close },		/* close */
    208 	{ &vop_access_desc, nfsspec_access },		/* access */
    209 	{ &vop_getattr_desc, nfs_getattr },		/* getattr */
    210 	{ &vop_setattr_desc, nfs_setattr },		/* setattr */
    211 	{ &vop_read_desc, nfsfifo_read },		/* read */
    212 	{ &vop_write_desc, nfsfifo_write },		/* write */
    213 	{ &vop_lease_desc, fifo_lease_check },		/* lease */
    214 	{ &vop_ioctl_desc, fifo_ioctl },		/* ioctl */
    215 	{ &vop_poll_desc, fifo_poll },			/* poll */
    216 #ifdef Lite2_integrated
    217 	{ &vop_revoke_desc, fifo_revoke },		/* revoke */
    218 #endif
    219 	{ &vop_mmap_desc, fifo_mmap },			/* mmap */
    220 	{ &vop_fsync_desc, nfs_fsync },			/* fsync */
    221 	{ &vop_seek_desc, fifo_seek },			/* seek */
    222 	{ &vop_remove_desc, fifo_remove },		/* remove */
    223 	{ &vop_link_desc, fifo_link },			/* link */
    224 	{ &vop_rename_desc, fifo_rename },		/* rename */
    225 	{ &vop_mkdir_desc, fifo_mkdir },		/* mkdir */
    226 	{ &vop_rmdir_desc, fifo_rmdir },		/* rmdir */
    227 	{ &vop_symlink_desc, fifo_symlink },		/* symlink */
    228 	{ &vop_readdir_desc, fifo_readdir },		/* readdir */
    229 	{ &vop_readlink_desc, fifo_readlink },		/* readlink */
    230 	{ &vop_abortop_desc, fifo_abortop },		/* abortop */
    231 	{ &vop_inactive_desc, nfs_inactive },		/* inactive */
    232 	{ &vop_reclaim_desc, nfs_reclaim },		/* reclaim */
    233 	{ &vop_lock_desc, nfs_lock },			/* lock */
    234 	{ &vop_unlock_desc, nfs_unlock },		/* unlock */
    235 	{ &vop_bmap_desc, fifo_bmap },			/* bmap */
    236 	{ &vop_strategy_desc, genfs_badop },		/* strategy */
    237 	{ &vop_print_desc, nfs_print },			/* print */
    238 	{ &vop_islocked_desc, nfs_islocked },		/* islocked */
    239 	{ &vop_pathconf_desc, fifo_pathconf },		/* pathconf */
    240 	{ &vop_advlock_desc, fifo_advlock },		/* advlock */
    241 	{ &vop_blkatoff_desc, fifo_blkatoff },		/* blkatoff */
    242 	{ &vop_valloc_desc, fifo_valloc },		/* valloc */
    243 	{ &vop_reallocblks_desc, fifo_reallocblks },	/* reallocblks */
    244 	{ &vop_vfree_desc, fifo_vfree },		/* vfree */
    245 	{ &vop_truncate_desc, fifo_truncate },		/* truncate */
    246 	{ &vop_update_desc, nfs_update },		/* update */
    247 	{ &vop_bwrite_desc, vn_bwrite },		/* bwrite */
    248 	{ (struct vnodeop_desc*)NULL, (int(*) __P((void *)))NULL }
    249 };
    250 struct vnodeopv_desc fifo_nfsv2nodeop_opv_desc =
    251 	{ &fifo_nfsv2nodeop_p, fifo_nfsv2nodeop_entries };
    252 #endif /* FIFO */
    253 
    254 /*
    255  * Global variables
    256  */
    257 extern u_int32_t nfs_true, nfs_false;
    258 extern u_int32_t nfs_xdrneg1;
    259 extern struct nfsstats nfsstats;
    260 extern nfstype nfsv3_type[9];
    261 struct proc *nfs_iodwant[NFS_MAXASYNCDAEMON];
    262 struct nfsmount *nfs_iodmount[NFS_MAXASYNCDAEMON];
    263 int nfs_numasync = 0;
    264 #define	DIRHDSIZ	(sizeof (struct dirent) - (MAXNAMLEN + 1))
    265 
    266 /*
    267  * nfs null call from vfs.
    268  */
    269 int
    270 nfs_null(vp, cred, procp)
    271 	struct vnode *vp;
    272 	struct ucred *cred;
    273 	struct proc *procp;
    274 {
    275 	caddr_t bpos, dpos;
    276 	int error = 0;
    277 	struct mbuf *mreq, *mrep, *md, *mb;
    278 
    279 	nfsm_reqhead(vp, NFSPROC_NULL, 0);
    280 	nfsm_request(vp, NFSPROC_NULL, procp, cred);
    281 	nfsm_reqdone;
    282 	return (error);
    283 }
    284 
    285 /*
    286  * nfs access vnode op.
    287  * For nfs version 2, just return ok. File accesses may fail later.
    288  * For nfs version 3, use the access rpc to check accessibility. If file modes
    289  * are changed on the server, accesses might still fail later.
    290  */
    291 int
    292 nfs_access(v)
    293 	void *v;
    294 {
    295 	struct vop_access_args /* {
    296 		struct vnode *a_vp;
    297 		int  a_mode;
    298 		struct ucred *a_cred;
    299 		struct proc *a_p;
    300 	} */ *ap = v;
    301 	register struct vnode *vp = ap->a_vp;
    302 	register u_int32_t *tl;
    303 	register caddr_t cp;
    304 	register int32_t t1, t2;
    305 	caddr_t bpos, dpos, cp2;
    306 	int error = 0, attrflag;
    307 	struct mbuf *mreq, *mrep, *md, *mb, *mb2;
    308 	u_int32_t mode, rmode;
    309 	int v3 = NFS_ISV3(vp);
    310 
    311 	/*
    312 	 * For nfs v3, do an access rpc, otherwise you are stuck emulating
    313 	 * ufs_access() locally using the vattr. This may not be correct,
    314 	 * since the server may apply other access criteria such as
    315 	 * client uid-->server uid mapping that we do not know about, but
    316 	 * this is better than just returning anything that is lying about
    317 	 * in the cache.
    318 	 */
    319 	if (v3) {
    320 		nfsstats.rpccnt[NFSPROC_ACCESS]++;
    321 		nfsm_reqhead(vp, NFSPROC_ACCESS, NFSX_FH(v3) + NFSX_UNSIGNED);
    322 		nfsm_fhtom(vp, v3);
    323 		nfsm_build(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED);
    324 		if (ap->a_mode & VREAD)
    325 			mode = NFSV3ACCESS_READ;
    326 		else
    327 			mode = 0;
    328 		if (vp->v_type == VDIR) {
    329 			if (ap->a_mode & VWRITE)
    330 				mode |= (NFSV3ACCESS_MODIFY | NFSV3ACCESS_EXTEND |
    331 					 NFSV3ACCESS_DELETE);
    332 			if (ap->a_mode & VEXEC)
    333 				mode |= NFSV3ACCESS_LOOKUP;
    334 		} else {
    335 			if (ap->a_mode & VWRITE)
    336 				mode |= (NFSV3ACCESS_MODIFY | NFSV3ACCESS_EXTEND);
    337 			if (ap->a_mode & VEXEC)
    338 				mode |= NFSV3ACCESS_EXECUTE;
    339 		}
    340 		*tl = txdr_unsigned(mode);
    341 		nfsm_request(vp, NFSPROC_ACCESS, ap->a_p, ap->a_cred);
    342 		nfsm_postop_attr(vp, attrflag);
    343 		if (!error) {
    344 			nfsm_dissect(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED);
    345 			rmode = fxdr_unsigned(u_int32_t, *tl);
    346 			/*
    347 			 * The NFS V3 spec does not clarify whether or not
    348 			 * the returned access bits can be a superset of
    349 			 * the ones requested, so...
    350 			 */
    351 			if ((rmode & mode) != mode)
    352 				error = EACCES;
    353 		}
    354 		nfsm_reqdone;
    355 		if (error)
    356 			return (error);
    357 	} else
    358 		return (nfsspec_access(ap));
    359 	/*
    360 	 * Disallow write attempts on filesystems mounted read-only;
    361 	 * unless the file is a socket, fifo, or a block or character
    362 	 * device resident on the filesystem.
    363 	 */
    364 	if ((ap->a_mode & VWRITE) && (vp->v_mount->mnt_flag & MNT_RDONLY)) {
    365 		switch (vp->v_type) {
    366 		case VREG:
    367 		case VDIR:
    368 		case VLNK:
    369 			return (EROFS);
    370 		default:
    371 			break;
    372 		}
    373 	}
    374 	return (0);
    375 }
    376 
    377 /*
    378  * nfs open vnode op
    379  * Check to see if the type is ok
    380  * and that deletion is not in progress.
    381  * For paged in text files, you will need to flush the page cache
    382  * if consistency is lost.
    383  */
    384 /* ARGSUSED */
    385 int
    386 nfs_open(v)
    387 	void *v;
    388 {
    389 	struct vop_open_args /* {
    390 		struct vnode *a_vp;
    391 		int  a_mode;
    392 		struct ucred *a_cred;
    393 		struct proc *a_p;
    394 	} */ *ap = v;
    395 	register struct vnode *vp = ap->a_vp;
    396 	struct nfsnode *np = VTONFS(vp);
    397 	struct nfsmount *nmp = VFSTONFS(vp->v_mount);
    398 	struct vattr vattr;
    399 	int error;
    400 
    401 	if (vp->v_type != VREG && vp->v_type != VDIR && vp->v_type != VLNK) {
    402 #ifdef DIAGNOSTIC
    403 		printf("open eacces vtyp=%d\n",vp->v_type);
    404 #endif
    405 		return (EACCES);
    406 	}
    407 	/*
    408 	 * Get a valid lease. If cached data is stale, flush it.
    409 	 */
    410 	if (nmp->nm_flag & NFSMNT_NQNFS) {
    411 		if (NQNFS_CKINVALID(vp, np, ND_READ)) {
    412 		    do {
    413 			error = nqnfs_getlease(vp, ND_READ, ap->a_cred,
    414 			    ap->a_p);
    415 		    } while (error == NQNFS_EXPIRED);
    416 		    if (error)
    417 			return (error);
    418 		    if (np->n_lrev != np->n_brev ||
    419 			(np->n_flag & NQNFSNONCACHE)) {
    420 			if ((error = nfs_vinvalbuf(vp, V_SAVE, ap->a_cred,
    421 				ap->a_p, 1)) == EINTR)
    422 				return (error);
    423 			(void) vnode_pager_uncache(vp);
    424 			np->n_brev = np->n_lrev;
    425 		    }
    426 		}
    427 	} else {
    428 		if (np->n_flag & NMODIFIED) {
    429 			if ((error = nfs_vinvalbuf(vp, V_SAVE, ap->a_cred,
    430 				ap->a_p, 1)) == EINTR)
    431 				return (error);
    432 			(void) vnode_pager_uncache(vp);
    433 			np->n_attrstamp = 0;
    434 			if (vp->v_type == VDIR)
    435 				np->n_direofoffset = 0;
    436 			error = VOP_GETATTR(vp, &vattr, ap->a_cred, ap->a_p);
    437 			if (error)
    438 				return (error);
    439 			np->n_mtime = vattr.va_mtime.tv_sec;
    440 		} else {
    441 			error = VOP_GETATTR(vp, &vattr, ap->a_cred, ap->a_p);
    442 			if (error)
    443 				return (error);
    444 			if (np->n_mtime != vattr.va_mtime.tv_sec) {
    445 				if (vp->v_type == VDIR)
    446 					np->n_direofoffset = 0;
    447 				if ((error = nfs_vinvalbuf(vp, V_SAVE,
    448 					ap->a_cred, ap->a_p, 1)) == EINTR)
    449 					return (error);
    450 				(void) vnode_pager_uncache(vp);
    451 				np->n_mtime = vattr.va_mtime.tv_sec;
    452 			}
    453 		}
    454 	}
    455 	if ((nmp->nm_flag & NFSMNT_NQNFS) == 0)
    456 		np->n_attrstamp = 0; /* For Open/Close consistency */
    457 	return (0);
    458 }
    459 
    460 /*
    461  * nfs close vnode op
    462  * What an NFS client should do upon close after writing is a debatable issue.
    463  * Most NFS clients push delayed writes to the server upon close, basically for
    464  * two reasons:
    465  * 1 - So that any write errors may be reported back to the client process
    466  *     doing the close system call. By far the two most likely errors are
    467  *     NFSERR_NOSPC and NFSERR_DQUOT to indicate space allocation failure.
    468  * 2 - To put a worst case upper bound on cache inconsistency between
    469  *     multiple clients for the file.
    470  * There is also a consistency problem for Version 2 of the protocol w.r.t.
    471  * not being able to tell if other clients are writing a file concurrently,
    472  * since there is no way of knowing if the changed modify time in the reply
    473  * is only due to the write for this client.
    474  * (NFS Version 3 provides weak cache consistency data in the reply that
    475  *  should be sufficient to detect and handle this case.)
    476  *
    477  * The current code does the following:
    478  * for NFS Version 2 - play it safe and flush/invalidate all dirty buffers
    479  * for NFS Version 3 - flush dirty buffers to the server but don't invalidate
    480  *                     or commit them (this satisfies 1 and 2 except for the
    481  *                     case where the server crashes after this close but
    482  *                     before the commit RPC, which is felt to be "good
    483  *                     enough". Changing the last argument to nfs_flush() to
    484  *                     a 1 would force a commit operation, if it is felt a
    485  *                     commit is necessary now.
    486  * for NQNFS         - do nothing now, since 2 is dealt with via leases and
    487  *                     1 should be dealt with via an fsync() system call for
    488  *                     cases where write errors are important.
    489  */
    490 /* ARGSUSED */
    491 int
    492 nfs_close(v)
    493 	void *v;
    494 {
    495 	struct vop_close_args /* {
    496 		struct vnodeop_desc *a_desc;
    497 		struct vnode *a_vp;
    498 		int  a_fflag;
    499 		struct ucred *a_cred;
    500 		struct proc *a_p;
    501 	} */ *ap = v;
    502 	register struct vnode *vp = ap->a_vp;
    503 	register struct nfsnode *np = VTONFS(vp);
    504 	int error = 0;
    505 
    506 	if (vp->v_type == VREG) {
    507 	    if ((VFSTONFS(vp->v_mount)->nm_flag & NFSMNT_NQNFS) == 0 &&
    508 		(np->n_flag & NMODIFIED)) {
    509 		if (NFS_ISV3(vp)) {
    510 		    error = nfs_flush(vp, ap->a_cred, MNT_WAIT, ap->a_p, 0);
    511 		    np->n_flag &= ~NMODIFIED;
    512 		} else
    513 		    error = nfs_vinvalbuf(vp, V_SAVE, ap->a_cred, ap->a_p, 1);
    514 		np->n_attrstamp = 0;
    515 	    }
    516 	    if (np->n_flag & NWRITEERR) {
    517 		np->n_flag &= ~NWRITEERR;
    518 		error = np->n_error;
    519 	    }
    520 	}
    521 	return (error);
    522 }
    523 
    524 /*
    525  * nfs getattr call from vfs.
    526  */
    527 int
    528 nfs_getattr(v)
    529 	void *v;
    530 {
    531 	struct vop_getattr_args /* {
    532 		struct vnode *a_vp;
    533 		struct vattr *a_vap;
    534 		struct ucred *a_cred;
    535 		struct proc *a_p;
    536 	} */ *ap = v;
    537 	register struct vnode *vp = ap->a_vp;
    538 	register struct nfsnode *np = VTONFS(vp);
    539 	register caddr_t cp;
    540 	register u_int32_t *tl;
    541 	register int32_t t1, t2;
    542 	caddr_t bpos, dpos;
    543 	int error = 0;
    544 	struct mbuf *mreq, *mrep, *md, *mb, *mb2;
    545 	int v3 = NFS_ISV3(vp);
    546 
    547 	/*
    548 	 * Update local times for special files.
    549 	 */
    550 	if (np->n_flag & (NACC | NUPD))
    551 		np->n_flag |= NCHG;
    552 	/*
    553 	 * First look in the cache.
    554 	 */
    555 	if (nfs_getattrcache(vp, ap->a_vap) == 0)
    556 		return (0);
    557 	nfsstats.rpccnt[NFSPROC_GETATTR]++;
    558 	nfsm_reqhead(vp, NFSPROC_GETATTR, NFSX_FH(v3));
    559 	nfsm_fhtom(vp, v3);
    560 	nfsm_request(vp, NFSPROC_GETATTR, ap->a_p, ap->a_cred);
    561 	if (!error)
    562 		nfsm_loadattr(vp, ap->a_vap);
    563 	nfsm_reqdone;
    564 	return (error);
    565 }
    566 
    567 /*
    568  * nfs setattr call.
    569  */
    570 int
    571 nfs_setattr(v)
    572 	void *v;
    573 {
    574 	struct vop_setattr_args /* {
    575 		struct vnodeop_desc *a_desc;
    576 		struct vnode *a_vp;
    577 		struct vattr *a_vap;
    578 		struct ucred *a_cred;
    579 		struct proc *a_p;
    580 	} */ *ap = v;
    581 	register struct vnode *vp = ap->a_vp;
    582 	register struct nfsnode *np = VTONFS(vp);
    583 	register struct vattr *vap = ap->a_vap;
    584 	int error = 0;
    585 	u_quad_t tsize = 0;
    586 
    587 	/*
    588 	 * Setting of flags is not supported.
    589 	 */
    590 	if (vap->va_flags != VNOVAL)
    591 		return (EOPNOTSUPP);
    592 
    593 	/*
    594 	 * Disallow write attempts if the filesystem is mounted read-only.
    595 	 */
    596   	if ((vap->va_uid != (uid_t)VNOVAL ||
    597 	    vap->va_gid != (gid_t)VNOVAL || vap->va_atime.tv_sec != VNOVAL ||
    598 	    vap->va_mtime.tv_sec != VNOVAL || vap->va_mode != (mode_t)VNOVAL) &&
    599 	    (vp->v_mount->mnt_flag & MNT_RDONLY))
    600 		return (EROFS);
    601 	if (vap->va_size != VNOVAL) {
    602  		switch (vp->v_type) {
    603  		case VDIR:
    604  			return (EISDIR);
    605  		case VCHR:
    606  		case VBLK:
    607  		case VSOCK:
    608  		case VFIFO:
    609 			if (vap->va_mtime.tv_sec == VNOVAL &&
    610 			    vap->va_atime.tv_sec == VNOVAL &&
    611 			    vap->va_mode == (u_short)VNOVAL &&
    612 			    vap->va_uid == (uid_t)VNOVAL &&
    613 			    vap->va_gid == (gid_t)VNOVAL)
    614 				return (0);
    615  			vap->va_size = VNOVAL;
    616  			break;
    617  		default:
    618 			/*
    619 			 * Disallow write attempts if the filesystem is
    620 			 * mounted read-only.
    621 			 */
    622 			if (vp->v_mount->mnt_flag & MNT_RDONLY)
    623 				return (EROFS);
    624  			vnode_pager_setsize(vp, (u_long)vap->va_size);
    625  			if (vap->va_size == 0)
    626  				error = nfs_vinvalbuf(vp, 0,
    627  				     ap->a_cred, ap->a_p, 1);
    628 			else
    629 				error = nfs_vinvalbuf(vp, V_SAVE,
    630 				     ap->a_cred, ap->a_p, 1);
    631 			if (error) {
    632 				vnode_pager_setsize(vp, (u_long)np->n_size);
    633 				return (error);
    634 			}
    635  			tsize = np->n_size;
    636  			np->n_size = np->n_vattr.va_size = vap->va_size;
    637   		}
    638   	} else if ((vap->va_mtime.tv_sec != VNOVAL ||
    639 		vap->va_atime.tv_sec != VNOVAL) &&
    640 		vp->v_type == VREG &&
    641   		(error = nfs_vinvalbuf(vp, V_SAVE, ap->a_cred,
    642 		 ap->a_p, 1)) == EINTR)
    643 		return (error);
    644 	error = nfs_setattrrpc(vp, vap, ap->a_cred, ap->a_p);
    645 	if (error && vap->va_size != VNOVAL) {
    646 		np->n_size = np->n_vattr.va_size = tsize;
    647 		vnode_pager_setsize(vp, (u_long)np->n_size);
    648 	}
    649 	return (error);
    650 }
    651 
    652 /*
    653  * Do an nfs setattr rpc.
    654  */
    655 int
    656 nfs_setattrrpc(vp, vap, cred, procp)
    657 	register struct vnode *vp;
    658 	register struct vattr *vap;
    659 	struct ucred *cred;
    660 	struct proc *procp;
    661 {
    662 	register struct nfsv2_sattr *sp;
    663 	register caddr_t cp;
    664 	register int32_t t1, t2;
    665 	caddr_t bpos, dpos, cp2;
    666 	u_int32_t *tl;
    667 	int error = 0, wccflag = NFSV3_WCCRATTR;
    668 	struct mbuf *mreq, *mrep, *md, *mb, *mb2;
    669 	int v3 = NFS_ISV3(vp);
    670 
    671 	nfsstats.rpccnt[NFSPROC_SETATTR]++;
    672 	nfsm_reqhead(vp, NFSPROC_SETATTR, NFSX_FH(v3) + NFSX_SATTR(v3));
    673 	nfsm_fhtom(vp, v3);
    674 	if (v3) {
    675 		if (vap->va_mode != (u_short)VNOVAL) {
    676 			nfsm_build(tl, u_int32_t *, 2 * NFSX_UNSIGNED);
    677 			*tl++ = nfs_true;
    678 			*tl = txdr_unsigned(vap->va_mode);
    679 		} else {
    680 			nfsm_build(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED);
    681 			*tl = nfs_false;
    682 		}
    683 		if (vap->va_uid != (uid_t)VNOVAL) {
    684 			nfsm_build(tl, u_int32_t *, 2 * NFSX_UNSIGNED);
    685 			*tl++ = nfs_true;
    686 			*tl = txdr_unsigned(vap->va_uid);
    687 		} else {
    688 			nfsm_build(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED);
    689 			*tl = nfs_false;
    690 		}
    691 		if (vap->va_gid != (gid_t)VNOVAL) {
    692 			nfsm_build(tl, u_int32_t *, 2 * NFSX_UNSIGNED);
    693 			*tl++ = nfs_true;
    694 			*tl = txdr_unsigned(vap->va_gid);
    695 		} else {
    696 			nfsm_build(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED);
    697 			*tl = nfs_false;
    698 		}
    699 		if (vap->va_size != VNOVAL) {
    700 			nfsm_build(tl, u_int32_t *, 3 * NFSX_UNSIGNED);
    701 			*tl++ = nfs_true;
    702 			txdr_hyper(&vap->va_size, tl);
    703 		} else {
    704 			nfsm_build(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED);
    705 			*tl = nfs_false;
    706 		}
    707 		if (vap->va_atime.tv_sec != VNOVAL) {
    708 			if (vap->va_atime.tv_sec != time.tv_sec) {
    709 				nfsm_build(tl, u_int32_t *, 3 * NFSX_UNSIGNED);
    710 				*tl++ = txdr_unsigned(NFSV3SATTRTIME_TOCLIENT);
    711 				txdr_nfsv3time(&vap->va_atime, tl);
    712 			} else {
    713 				nfsm_build(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED);
    714 				*tl = txdr_unsigned(NFSV3SATTRTIME_TOSERVER);
    715 			}
    716 		} else {
    717 			nfsm_build(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED);
    718 			*tl = txdr_unsigned(NFSV3SATTRTIME_DONTCHANGE);
    719 		}
    720 		if (vap->va_mtime.tv_sec != VNOVAL) {
    721 			if (vap->va_mtime.tv_sec != time.tv_sec) {
    722 				nfsm_build(tl, u_int32_t *, 3 * NFSX_UNSIGNED);
    723 				*tl++ = txdr_unsigned(NFSV3SATTRTIME_TOCLIENT);
    724 				txdr_nfsv3time(&vap->va_mtime, tl);
    725 			} else {
    726 				nfsm_build(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED);
    727 				*tl = txdr_unsigned(NFSV3SATTRTIME_TOSERVER);
    728 			}
    729 		} else {
    730 			nfsm_build(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED);
    731 			*tl = txdr_unsigned(NFSV3SATTRTIME_DONTCHANGE);
    732 		}
    733 		nfsm_build(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED);
    734 		*tl = nfs_false;
    735 	} else {
    736 		nfsm_build(sp, struct nfsv2_sattr *, NFSX_V2SATTR);
    737 		if (vap->va_mode == (u_short)VNOVAL)
    738 			sp->sa_mode = nfs_xdrneg1;
    739 		else
    740 			sp->sa_mode = vtonfsv2_mode(vp->v_type, vap->va_mode);
    741 		if (vap->va_uid == (uid_t)VNOVAL)
    742 			sp->sa_uid = nfs_xdrneg1;
    743 		else
    744 			sp->sa_uid = txdr_unsigned(vap->va_uid);
    745 		if (vap->va_gid == (gid_t)VNOVAL)
    746 			sp->sa_gid = nfs_xdrneg1;
    747 		else
    748 			sp->sa_gid = txdr_unsigned(vap->va_gid);
    749 		sp->sa_size = txdr_unsigned(vap->va_size);
    750 		txdr_nfsv2time(&vap->va_atime, &sp->sa_atime);
    751 		txdr_nfsv2time(&vap->va_mtime, &sp->sa_mtime);
    752 	}
    753 	nfsm_request(vp, NFSPROC_SETATTR, procp, cred);
    754 	if (v3) {
    755 		nfsm_wcc_data(vp, wccflag);
    756 	} else
    757 		nfsm_loadattr(vp, (struct vattr *)0);
    758 	nfsm_reqdone;
    759 	return (error);
    760 }
    761 
    762 /*
    763  * nfs lookup call, one step at a time...
    764  * First look in cache
    765  * If not found, unlock the directory nfsnode and do the rpc
    766  */
    767 int
    768 nfs_lookup(v)
    769 	void *v;
    770 {
    771 	struct vop_lookup_args /* {
    772 		struct vnodeop_desc *a_desc;
    773 		struct vnode *a_dvp;
    774 		struct vnode **a_vpp;
    775 		struct componentname *a_cnp;
    776 	} */ *ap = v;
    777 	register struct componentname *cnp = ap->a_cnp;
    778 	register struct vnode *dvp = ap->a_dvp;
    779 	register struct vnode **vpp = ap->a_vpp;
    780 	register int flags = cnp->cn_flags;
    781 	register struct vnode *newvp;
    782 	register u_int32_t *tl;
    783 	register caddr_t cp;
    784 	register int32_t t1, t2;
    785 	struct nfsmount *nmp;
    786 	caddr_t bpos, dpos, cp2;
    787 	struct mbuf *mreq, *mrep, *md, *mb, *mb2;
    788 	long len;
    789 	nfsfh_t *fhp;
    790 	struct nfsnode *np;
    791 	int lockparent, wantparent, error = 0, attrflag, fhsize;
    792 	int v3 = NFS_ISV3(dvp);
    793 
    794 	*vpp = NULLVP;
    795 	if ((flags & ISLASTCN) && (dvp->v_mount->mnt_flag & MNT_RDONLY) &&
    796 	    (cnp->cn_nameiop == DELETE || cnp->cn_nameiop == RENAME))
    797 		return (EROFS);
    798 	if (dvp->v_type != VDIR)
    799 		return (ENOTDIR);
    800 	lockparent = flags & LOCKPARENT;
    801 	wantparent = flags & (LOCKPARENT|WANTPARENT);
    802 	nmp = VFSTONFS(dvp->v_mount);
    803 	np = VTONFS(dvp);
    804 	if ((error = cache_lookup(dvp, vpp, cnp)) != 0 && error != ENOENT) {
    805 		struct vattr vattr;
    806 		int vpid;
    807 
    808 		newvp = *vpp;
    809 		vpid = newvp->v_id;
    810 		/*
    811 		 * See the comment starting `Step through' in ufs/ufs_lookup.c
    812 		 * for an explanation of the locking protocol
    813 		 */
    814 		if (dvp == newvp) {
    815 			VREF(newvp);
    816 			error = 0;
    817 		} else
    818 #ifdef Lite2_integrated
    819 			error = vget(newvp, LK_EXCLUSIVE, p);
    820 #else
    821 			error = vget(newvp, 1);
    822 #endif
    823 		if (!error) {
    824 			if (vpid == newvp->v_id) {
    825 			   if (!VOP_GETATTR(newvp, &vattr, cnp->cn_cred, cnp->cn_proc)
    826 			    && vattr.va_ctime.tv_sec == VTONFS(newvp)->n_ctime) {
    827 				nfsstats.lookupcache_hits++;
    828 				if (cnp->cn_nameiop != LOOKUP &&
    829 				    (flags & ISLASTCN))
    830 					cnp->cn_flags |= SAVENAME;
    831 				return (0);
    832 			   }
    833 			   cache_purge(newvp);
    834 			}
    835 			vrele(newvp);
    836 		}
    837 		*vpp = NULLVP;
    838 	}
    839 	error = 0;
    840 	newvp = NULLVP;
    841 	nfsstats.lookupcache_misses++;
    842 	nfsstats.rpccnt[NFSPROC_LOOKUP]++;
    843 	len = cnp->cn_namelen;
    844 	nfsm_reqhead(dvp, NFSPROC_LOOKUP,
    845 		NFSX_FH(v3) + NFSX_UNSIGNED + nfsm_rndup(len));
    846 	nfsm_fhtom(dvp, v3);
    847 	nfsm_strtom(cnp->cn_nameptr, len, NFS_MAXNAMLEN);
    848 	nfsm_request(dvp, NFSPROC_LOOKUP, cnp->cn_proc, cnp->cn_cred);
    849 	if (error) {
    850 		nfsm_postop_attr(dvp, attrflag);
    851 		m_freem(mrep);
    852 		goto nfsmout;
    853 	}
    854 	nfsm_getfh(fhp, fhsize, v3);
    855 
    856 	/*
    857 	 * Handle RENAME case...
    858 	 */
    859 	if (cnp->cn_nameiop == RENAME && wantparent && (flags & ISLASTCN)) {
    860 		if (NFS_CMPFH(np, fhp, fhsize)) {
    861 			m_freem(mrep);
    862 			return (EISDIR);
    863 		}
    864 		error = nfs_nget(dvp->v_mount, fhp, fhsize, &np);
    865 		if (error) {
    866 			m_freem(mrep);
    867 			return (error);
    868 		}
    869 		newvp = NFSTOV(np);
    870 		if (v3) {
    871 			nfsm_postop_attr(newvp, attrflag);
    872 			nfsm_postop_attr(dvp, attrflag);
    873 		} else
    874 			nfsm_loadattr(newvp, (struct vattr *)0);
    875 		*vpp = newvp;
    876 		m_freem(mrep);
    877 		cnp->cn_flags |= SAVENAME;
    878 		return (0);
    879 	}
    880 
    881 	if (NFS_CMPFH(np, fhp, fhsize)) {
    882 		VREF(dvp);
    883 		newvp = dvp;
    884 	} else {
    885 		error = nfs_nget(dvp->v_mount, fhp, fhsize, &np);
    886 		if (error) {
    887 			m_freem(mrep);
    888 			return (error);
    889 		}
    890 		newvp = NFSTOV(np);
    891 	}
    892 	if (v3) {
    893 		nfsm_postop_attr(newvp, attrflag);
    894 		nfsm_postop_attr(dvp, attrflag);
    895 	} else
    896 		nfsm_loadattr(newvp, (struct vattr *)0);
    897 	if (cnp->cn_nameiop != LOOKUP && (flags & ISLASTCN))
    898 		cnp->cn_flags |= SAVENAME;
    899 	if ((cnp->cn_flags & MAKEENTRY) &&
    900 	    (cnp->cn_nameiop != DELETE || !(flags & ISLASTCN))) {
    901 		np->n_ctime = np->n_vattr.va_ctime.tv_sec;
    902 		cache_enter(dvp, newvp, cnp);
    903 	}
    904 	*vpp = newvp;
    905 	nfsm_reqdone;
    906 	if (error) {
    907 		if (newvp != NULLVP)
    908 			vrele(newvp);
    909 		if ((cnp->cn_nameiop == CREATE || cnp->cn_nameiop == RENAME) &&
    910 		    (flags & ISLASTCN) && error == ENOENT) {
    911 			if (dvp->v_mount->mnt_flag & MNT_RDONLY)
    912 				error = EROFS;
    913 			else
    914 				error = EJUSTRETURN;
    915 		}
    916 		if (cnp->cn_nameiop != LOOKUP && (flags & ISLASTCN))
    917 			cnp->cn_flags |= SAVENAME;
    918 	}
    919 	return (error);
    920 }
    921 
    922 /*
    923  * nfs read call.
    924  * Just call nfs_bioread() to do the work.
    925  */
    926 int
    927 nfs_read(v)
    928 	void *v;
    929 {
    930 	struct vop_read_args /* {
    931 		struct vnode *a_vp;
    932 		struct uio *a_uio;
    933 		int  a_ioflag;
    934 		struct ucred *a_cred;
    935 	} */ *ap = v;
    936 	register struct vnode *vp = ap->a_vp;
    937 
    938 	if (vp->v_type != VREG)
    939 		return (EPERM);
    940 	return (nfs_bioread(vp, ap->a_uio, ap->a_ioflag, ap->a_cred));
    941 }
    942 
    943 /*
    944  * nfs readlink call
    945  */
    946 int
    947 nfs_readlink(v)
    948 	void *v;
    949 {
    950 	struct vop_readlink_args /* {
    951 		struct vnode *a_vp;
    952 		struct uio *a_uio;
    953 		struct ucred *a_cred;
    954 	} */ *ap = v;
    955 	register struct vnode *vp = ap->a_vp;
    956 
    957 	if (vp->v_type != VLNK)
    958 		return (EPERM);
    959 	return (nfs_bioread(vp, ap->a_uio, 0, ap->a_cred));
    960 }
    961 
    962 /*
    963  * Do a readlink rpc.
    964  * Called by nfs_doio() from below the buffer cache.
    965  */
    966 int
    967 nfs_readlinkrpc(vp, uiop, cred)
    968 	register struct vnode *vp;
    969 	struct uio *uiop;
    970 	struct ucred *cred;
    971 {
    972 	register u_int32_t *tl;
    973 	register caddr_t cp;
    974 	register int32_t t1, t2;
    975 	caddr_t bpos, dpos, cp2;
    976 	int error = 0, len, attrflag;
    977 	struct mbuf *mreq, *mrep, *md, *mb, *mb2;
    978 	int v3 = NFS_ISV3(vp);
    979 
    980 	nfsstats.rpccnt[NFSPROC_READLINK]++;
    981 	nfsm_reqhead(vp, NFSPROC_READLINK, NFSX_FH(v3));
    982 	nfsm_fhtom(vp, v3);
    983 	nfsm_request(vp, NFSPROC_READLINK, uiop->uio_procp, cred);
    984 	if (v3)
    985 		nfsm_postop_attr(vp, attrflag);
    986 	if (!error) {
    987 		nfsm_strsiz(len, NFS_MAXPATHLEN);
    988 		nfsm_mtouio(uiop, len);
    989 	}
    990 	nfsm_reqdone;
    991 	return (error);
    992 }
    993 
    994 /*
    995  * nfs read rpc call
    996  * Ditto above
    997  */
    998 int
    999 nfs_readrpc(vp, uiop, cred)
   1000 	register struct vnode *vp;
   1001 	struct uio *uiop;
   1002 	struct ucred *cred;
   1003 {
   1004 	register u_int32_t *tl;
   1005 	register caddr_t cp;
   1006 	register int32_t t1, t2;
   1007 	caddr_t bpos, dpos, cp2;
   1008 	struct mbuf *mreq, *mrep, *md, *mb, *mb2;
   1009 	struct nfsmount *nmp;
   1010 	int error = 0, len, retlen, tsiz, eof, attrflag;
   1011 	int v3 = NFS_ISV3(vp);
   1012 
   1013 #ifndef nolint
   1014 	eof = 0;
   1015 #endif
   1016 	nmp = VFSTONFS(vp->v_mount);
   1017 	tsiz = uiop->uio_resid;
   1018 	if (uiop->uio_offset + tsiz > 0xffffffff && !v3)
   1019 		return (EFBIG);
   1020 	while (tsiz > 0) {
   1021 		nfsstats.rpccnt[NFSPROC_READ]++;
   1022 		len = (tsiz > nmp->nm_rsize) ? nmp->nm_rsize : tsiz;
   1023 		nfsm_reqhead(vp, NFSPROC_READ, NFSX_FH(v3) + NFSX_UNSIGNED * 3);
   1024 		nfsm_fhtom(vp, v3);
   1025 		nfsm_build(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED * 3);
   1026 		if (v3) {
   1027 			txdr_hyper(&uiop->uio_offset, tl);
   1028 			*(tl + 2) = txdr_unsigned(len);
   1029 		} else {
   1030 			*tl++ = txdr_unsigned(uiop->uio_offset);
   1031 			*tl++ = txdr_unsigned(len);
   1032 			*tl = 0;
   1033 		}
   1034 		nfsm_request(vp, NFSPROC_READ, uiop->uio_procp, cred);
   1035 		if (v3) {
   1036 			nfsm_postop_attr(vp, attrflag);
   1037 			if (error) {
   1038 				m_freem(mrep);
   1039 				goto nfsmout;
   1040 			}
   1041 			nfsm_dissect(tl, u_int32_t *, 2 * NFSX_UNSIGNED);
   1042 			eof = fxdr_unsigned(int, *(tl + 1));
   1043 		} else
   1044 			nfsm_loadattr(vp, (struct vattr *)0);
   1045 		nfsm_strsiz(retlen, nmp->nm_rsize);
   1046 		nfsm_mtouio(uiop, retlen);
   1047 		m_freem(mrep);
   1048 		tsiz -= retlen;
   1049 		if (v3) {
   1050 			if (eof || retlen == 0)
   1051 				tsiz = 0;
   1052 		} else if (retlen < len)
   1053 			tsiz = 0;
   1054 	}
   1055 nfsmout:
   1056 	return (error);
   1057 }
   1058 
   1059 /*
   1060  * nfs write call
   1061  */
   1062 int
   1063 nfs_writerpc(vp, uiop, cred, iomode, must_commit)
   1064 	register struct vnode *vp;
   1065 	register struct uio *uiop;
   1066 	struct ucred *cred;
   1067 	int *iomode, *must_commit;
   1068 {
   1069 	register u_int32_t *tl;
   1070 	register caddr_t cp;
   1071 	register int32_t t1, t2, backup;
   1072 	caddr_t bpos, dpos, cp2;
   1073 	struct mbuf *mreq, *mrep, *md, *mb, *mb2;
   1074 	struct nfsmount *nmp = VFSTONFS(vp->v_mount);
   1075 	int error = 0, len, tsiz, wccflag = NFSV3_WCCRATTR, rlen, commit;
   1076 	int v3 = NFS_ISV3(vp), committed = NFSV3WRITE_FILESYNC;
   1077 
   1078 #ifndef DIAGNOSTIC
   1079 	if (uiop->uio_iovcnt != 1)
   1080 		panic("nfs: writerpc iovcnt > 1");
   1081 #endif
   1082 	*must_commit = 0;
   1083 	tsiz = uiop->uio_resid;
   1084 	if (uiop->uio_offset + tsiz > 0xffffffff && !v3)
   1085 		return (EFBIG);
   1086 	while (tsiz > 0) {
   1087 		nfsstats.rpccnt[NFSPROC_WRITE]++;
   1088 		len = (tsiz > nmp->nm_wsize) ? nmp->nm_wsize : tsiz;
   1089 		nfsm_reqhead(vp, NFSPROC_WRITE,
   1090 			NFSX_FH(v3) + 5 * NFSX_UNSIGNED + nfsm_rndup(len));
   1091 		nfsm_fhtom(vp, v3);
   1092 		if (v3) {
   1093 			nfsm_build(tl, u_int32_t *, 5 * NFSX_UNSIGNED);
   1094 			txdr_hyper(&uiop->uio_offset, tl);
   1095 			tl += 2;
   1096 			*tl++ = txdr_unsigned(len);
   1097 			*tl++ = txdr_unsigned(*iomode);
   1098 			*tl = txdr_unsigned(len);
   1099 		} else {
   1100 			register u_int32_t x;
   1101 
   1102 			nfsm_build(tl, u_int32_t *, 4 * NFSX_UNSIGNED);
   1103 			/* Set both "begin" and "current" to non-garbage. */
   1104 			x = txdr_unsigned((u_int32_t)uiop->uio_offset);
   1105 			*tl++ = x;      /* "begin offset" */
   1106 			*tl++ = x;      /* "current offset" */
   1107 			x = txdr_unsigned(len);
   1108 			*tl++ = x;      /* total to this offset */
   1109 			*tl = x;        /* size of this write */
   1110 
   1111 		}
   1112 		nfsm_uiotom(uiop, len);
   1113 		nfsm_request(vp, NFSPROC_WRITE, uiop->uio_procp, cred);
   1114 		if (v3) {
   1115 			wccflag = NFSV3_WCCCHK;
   1116 			nfsm_wcc_data(vp, wccflag);
   1117 			if (!error) {
   1118 				nfsm_dissect(tl, u_int32_t *, 2 * NFSX_UNSIGNED
   1119 					+ NFSX_V3WRITEVERF);
   1120 				rlen = fxdr_unsigned(int, *tl++);
   1121 				if (rlen == 0) {
   1122 					error = NFSERR_IO;
   1123 					break;
   1124 				} else if (rlen < len) {
   1125 					backup = len - rlen;
   1126 					uiop->uio_iov->iov_base -= backup;
   1127 					uiop->uio_iov->iov_len += backup;
   1128 					uiop->uio_offset -= backup;
   1129 					uiop->uio_resid += backup;
   1130 					len = rlen;
   1131 				}
   1132 				commit = fxdr_unsigned(int, *tl++);
   1133 
   1134 				/*
   1135 				 * Return the lowest committment level
   1136 				 * obtained by any of the RPCs.
   1137 				 */
   1138 				if (committed == NFSV3WRITE_FILESYNC)
   1139 					committed = commit;
   1140 				else if (committed == NFSV3WRITE_DATASYNC &&
   1141 					commit == NFSV3WRITE_UNSTABLE)
   1142 					committed = commit;
   1143 				if ((nmp->nm_flag & NFSMNT_HASWRITEVERF) == 0) {
   1144 				    bcopy((caddr_t)tl, (caddr_t)nmp->nm_verf,
   1145 					NFSX_V3WRITEVERF);
   1146 				    nmp->nm_flag |= NFSMNT_HASWRITEVERF;
   1147 				} else if (bcmp((caddr_t)tl,
   1148 				    (caddr_t)nmp->nm_verf, NFSX_V3WRITEVERF)) {
   1149 				    *must_commit = 1;
   1150 				    bcopy((caddr_t)tl, (caddr_t)nmp->nm_verf,
   1151 					NFSX_V3WRITEVERF);
   1152 				}
   1153 			}
   1154 		} else
   1155 		    nfsm_loadattr(vp, (struct vattr *)0);
   1156 		if (wccflag)
   1157 		    VTONFS(vp)->n_mtime = VTONFS(vp)->n_vattr.va_mtime.tv_sec;
   1158 		m_freem(mrep);
   1159 		tsiz -= len;
   1160 	}
   1161 nfsmout:
   1162 	*iomode = committed;
   1163 	if (error)
   1164 		uiop->uio_resid = tsiz;
   1165 	return (error);
   1166 }
   1167 
   1168 /*
   1169  * nfs mknod rpc
   1170  * For NFS v2 this is a kludge. Use a create rpc but with the IFMT bits of the
   1171  * mode set to specify the file type and the size field for rdev.
   1172  */
   1173 int
   1174 nfs_mknodrpc(dvp, vpp, cnp, vap)
   1175 	register struct vnode *dvp;
   1176 	register struct vnode **vpp;
   1177 	register struct componentname *cnp;
   1178 	register struct vattr *vap;
   1179 {
   1180 	register struct nfsv2_sattr *sp;
   1181 	register struct nfsv3_sattr *sp3;
   1182 	register u_int32_t *tl;
   1183 	register caddr_t cp;
   1184 	register int32_t t1, t2;
   1185 	struct vnode *newvp = (struct vnode *)0;
   1186 	struct nfsnode *np;
   1187 	char *cp2;
   1188 	caddr_t bpos, dpos;
   1189 	int error = 0, wccflag = NFSV3_WCCRATTR, gotvp = 0;
   1190 	struct mbuf *mreq, *mrep, *md, *mb, *mb2;
   1191 	u_int32_t rdev;
   1192 	int v3 = NFS_ISV3(dvp);
   1193 
   1194 	if (vap->va_type == VCHR || vap->va_type == VBLK)
   1195 		rdev = txdr_unsigned(vap->va_rdev);
   1196 	else if (vap->va_type == VFIFO || vap->va_type == VSOCK)
   1197 		rdev = nfs_xdrneg1;
   1198 	else {
   1199 		VOP_ABORTOP(dvp, cnp);
   1200 		vput(dvp);
   1201 		return (EOPNOTSUPP);
   1202 	}
   1203 	nfsstats.rpccnt[NFSPROC_MKNOD]++;
   1204 	nfsm_reqhead(dvp, NFSPROC_MKNOD, NFSX_FH(v3) + 4 * NFSX_UNSIGNED +
   1205 		+ nfsm_rndup(cnp->cn_namelen) + NFSX_SATTR(v3));
   1206 	nfsm_fhtom(dvp, v3);
   1207 	nfsm_strtom(cnp->cn_nameptr, cnp->cn_namelen, NFS_MAXNAMLEN);
   1208 	if (v3) {
   1209 		nfsm_build(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED + NFSX_V3SRVSATTR);
   1210 		*tl++ = vtonfsv3_type(vap->va_type);
   1211 		sp3 = (struct nfsv3_sattr *)tl;
   1212 		nfsm_v3sattr(sp3, vap);
   1213 		if (vap->va_type == VCHR || vap->va_type == VBLK) {
   1214 			nfsm_build(tl, u_int32_t *, 2 * NFSX_UNSIGNED);
   1215 			*tl++ = txdr_unsigned(major(vap->va_rdev));
   1216 			*tl = txdr_unsigned(minor(vap->va_rdev));
   1217 		}
   1218 	} else {
   1219 		nfsm_build(sp, struct nfsv2_sattr *, NFSX_V2SATTR);
   1220 		sp->sa_mode = vtonfsv2_mode(vap->va_type, vap->va_mode);
   1221 		sp->sa_uid = nfs_xdrneg1;
   1222 		sp->sa_gid = nfs_xdrneg1;
   1223 		sp->sa_size = rdev;
   1224 		txdr_nfsv2time(&vap->va_atime, &sp->sa_atime);
   1225 		txdr_nfsv2time(&vap->va_mtime, &sp->sa_mtime);
   1226 	}
   1227 	nfsm_request(dvp, NFSPROC_MKNOD, cnp->cn_proc, cnp->cn_cred);
   1228 	if (!error) {
   1229 		nfsm_mtofh(dvp, newvp, v3, gotvp);
   1230 		if (!gotvp) {
   1231 			if (newvp) {
   1232 				vrele(newvp);
   1233 				newvp = (struct vnode *)0;
   1234 			}
   1235 			error = nfs_lookitup(dvp, cnp->cn_nameptr,
   1236 			    cnp->cn_namelen, cnp->cn_cred, cnp->cn_proc, &np);
   1237 			if (!error)
   1238 				newvp = NFSTOV(np);
   1239 		}
   1240 	}
   1241 	if (v3)
   1242 		nfsm_wcc_data(dvp, wccflag);
   1243 	nfsm_reqdone;
   1244 	if (error) {
   1245 		if (newvp)
   1246 			vrele(newvp);
   1247 	} else {
   1248 		if (cnp->cn_flags & MAKEENTRY)
   1249 			cache_enter(dvp, newvp, cnp);
   1250 		*vpp = newvp;
   1251 	}
   1252 	FREE(cnp->cn_pnbuf, M_NAMEI);
   1253 	VTONFS(dvp)->n_flag |= NMODIFIED;
   1254 	if (!wccflag)
   1255 		VTONFS(dvp)->n_attrstamp = 0;
   1256 	vrele(dvp);
   1257 	return (error);
   1258 }
   1259 
   1260 /*
   1261  * nfs mknod vop
   1262  * just call nfs_mknodrpc() to do the work.
   1263  */
   1264 /* ARGSUSED */
   1265 int
   1266 nfs_mknod(v)
   1267 	void *v;
   1268 {
   1269 	struct vop_mknod_args /* {
   1270 		struct vnode *a_dvp;
   1271 		struct vnode **a_vpp;
   1272 		struct componentname *a_cnp;
   1273 		struct vattr *a_vap;
   1274 	} */ *ap = v;
   1275 	struct vnode *newvp;
   1276 	int error;
   1277 
   1278 	error = nfs_mknodrpc(ap->a_dvp, &newvp, ap->a_cnp, ap->a_vap);
   1279 	if (!error)
   1280 		vrele(newvp);
   1281 	return (error);
   1282 }
   1283 
   1284 static u_long create_verf;
   1285 /*
   1286  * nfs file create call
   1287  */
   1288 int
   1289 nfs_create(v)
   1290 	void *v;
   1291 {
   1292 	struct vop_create_args /* {
   1293 		struct vnode *a_dvp;
   1294 		struct vnode **a_vpp;
   1295 		struct componentname *a_cnp;
   1296 		struct vattr *a_vap;
   1297 	} */ *ap = v;
   1298 	register struct vnode *dvp = ap->a_dvp;
   1299 	register struct vattr *vap = ap->a_vap;
   1300 	register struct componentname *cnp = ap->a_cnp;
   1301 	register struct nfsv2_sattr *sp;
   1302 	register struct nfsv3_sattr *sp3;
   1303 	register u_int32_t *tl;
   1304 	register caddr_t cp;
   1305 	register int32_t t1, t2;
   1306 	struct nfsnode *np = (struct nfsnode *)0;
   1307 	struct vnode *newvp = (struct vnode *)0;
   1308 	caddr_t bpos, dpos, cp2;
   1309 	int error = 0, wccflag = NFSV3_WCCRATTR, gotvp = 0, fmode = 0;
   1310 	struct mbuf *mreq, *mrep, *md, *mb, *mb2;
   1311 	int v3 = NFS_ISV3(dvp);
   1312 
   1313 	/*
   1314 	 * Oops, not for me..
   1315 	 */
   1316 	if (vap->va_type == VSOCK)
   1317 		return (nfs_mknodrpc(dvp, ap->a_vpp, cnp, vap));
   1318 
   1319 #ifdef VA_EXCLUSIVE
   1320 	if (vap->va_vaflags & VA_EXCLUSIVE)
   1321 		fmode |= O_EXCL;
   1322 #endif
   1323 again:
   1324 	nfsstats.rpccnt[NFSPROC_CREATE]++;
   1325 	nfsm_reqhead(dvp, NFSPROC_CREATE, NFSX_FH(v3) + 2 * NFSX_UNSIGNED +
   1326 		nfsm_rndup(cnp->cn_namelen) + NFSX_SATTR(v3));
   1327 	nfsm_fhtom(dvp, v3);
   1328 	nfsm_strtom(cnp->cn_nameptr, cnp->cn_namelen, NFS_MAXNAMLEN);
   1329 	if (v3) {
   1330 		nfsm_build(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED);
   1331 		if (fmode & O_EXCL) {
   1332 		    *tl = txdr_unsigned(NFSV3CREATE_EXCLUSIVE);
   1333 		    nfsm_build(tl, u_int32_t *, NFSX_V3CREATEVERF);
   1334 		    if (in_ifaddr.tqh_first)
   1335 			*tl++ = in_ifaddr.tqh_first->ia_addr.sin_addr.s_addr;
   1336 		    else
   1337 			*tl++ = create_verf;
   1338 		    *tl = ++create_verf;
   1339 		} else {
   1340 		    *tl = txdr_unsigned(NFSV3CREATE_UNCHECKED);
   1341 		    nfsm_build(tl, u_int32_t *, NFSX_V3SRVSATTR);
   1342 		    sp3 = (struct nfsv3_sattr *)tl;
   1343 		    nfsm_v3sattr(sp3, vap);
   1344 		}
   1345 	} else {
   1346 		nfsm_build(sp, struct nfsv2_sattr *, NFSX_V2SATTR);
   1347 		sp->sa_mode = vtonfsv2_mode(vap->va_type, vap->va_mode);
   1348 		sp->sa_uid = nfs_xdrneg1;
   1349 		sp->sa_gid = nfs_xdrneg1;
   1350 		sp->sa_size = 0;
   1351 		txdr_nfsv2time(&vap->va_atime, &sp->sa_atime);
   1352 		txdr_nfsv2time(&vap->va_mtime, &sp->sa_mtime);
   1353 	}
   1354 	nfsm_request(dvp, NFSPROC_CREATE, cnp->cn_proc, cnp->cn_cred);
   1355 	if (!error) {
   1356 		nfsm_mtofh(dvp, newvp, v3, gotvp);
   1357 		if (!gotvp) {
   1358 			if (newvp) {
   1359 				vrele(newvp);
   1360 				newvp = (struct vnode *)0;
   1361 			}
   1362 			error = nfs_lookitup(dvp, cnp->cn_nameptr,
   1363 			    cnp->cn_namelen, cnp->cn_cred, cnp->cn_proc, &np);
   1364 			if (!error)
   1365 				newvp = NFSTOV(np);
   1366 		}
   1367 	}
   1368 	if (v3)
   1369 		nfsm_wcc_data(dvp, wccflag);
   1370 	nfsm_reqdone;
   1371 	if (error) {
   1372 		if (v3 && (fmode & O_EXCL) && error == NFSERR_NOTSUPP) {
   1373 			fmode &= ~O_EXCL;
   1374 			goto again;
   1375 		}
   1376 		if (newvp)
   1377 			vrele(newvp);
   1378 	} else if (v3 && (fmode & O_EXCL))
   1379 		error = nfs_setattrrpc(newvp, vap, cnp->cn_cred, cnp->cn_proc);
   1380 	if (!error) {
   1381 		if (cnp->cn_flags & MAKEENTRY)
   1382 			cache_enter(dvp, newvp, cnp);
   1383 		*ap->a_vpp = newvp;
   1384 	}
   1385 	FREE(cnp->cn_pnbuf, M_NAMEI);
   1386 	VTONFS(dvp)->n_flag |= NMODIFIED;
   1387 	if (!wccflag)
   1388 		VTONFS(dvp)->n_attrstamp = 0;
   1389 	vrele(dvp);
   1390 	return (error);
   1391 }
   1392 
   1393 /*
   1394  * nfs file remove call
   1395  * To try and make nfs semantics closer to ufs semantics, a file that has
   1396  * other processes using the vnode is renamed instead of removed and then
   1397  * removed later on the last close.
   1398  * - If v_usecount > 1
   1399  *	  If a rename is not already in the works
   1400  *	     call nfs_sillyrename() to set it up
   1401  *     else
   1402  *	  do the remove rpc
   1403  */
   1404 int
   1405 nfs_remove(v)
   1406 	void *v;
   1407 {
   1408 	struct vop_remove_args /* {
   1409 		struct vnodeop_desc *a_desc;
   1410 		struct vnode * a_dvp;
   1411 		struct vnode * a_vp;
   1412 		struct componentname * a_cnp;
   1413 	} */ *ap = v;
   1414 	register struct vnode *vp = ap->a_vp;
   1415 	register struct vnode *dvp = ap->a_dvp;
   1416 	register struct componentname *cnp = ap->a_cnp;
   1417 	register struct nfsnode *np = VTONFS(vp);
   1418 	int error = 0;
   1419 	struct vattr vattr;
   1420 
   1421 #ifndef DIAGNOSTIC
   1422 	if ((cnp->cn_flags & HASBUF) == 0)
   1423 		panic("nfs_remove: no name");
   1424 	if (vp->v_usecount < 1)
   1425 		panic("nfs_remove: bad v_usecount");
   1426 #endif
   1427 	if (vp->v_usecount == 1 || (np->n_sillyrename &&
   1428 	    VOP_GETATTR(vp, &vattr, cnp->cn_cred, cnp->cn_proc) == 0 &&
   1429 	    vattr.va_nlink > 1)) {
   1430 		/*
   1431 		 * Purge the name cache so that the chance of a lookup for
   1432 		 * the name succeeding while the remove is in progress is
   1433 		 * minimized. Without node locking it can still happen, such
   1434 		 * that an I/O op returns ESTALE, but since you get this if
   1435 		 * another host removes the file..
   1436 		 */
   1437 		cache_purge(vp);
   1438 		/*
   1439 		 * throw away biocache buffers, mainly to avoid
   1440 		 * unnecessary delayed writes later.
   1441 		 */
   1442 		error = nfs_vinvalbuf(vp, 0, cnp->cn_cred, cnp->cn_proc, 1);
   1443 		/* Do the rpc */
   1444 		if (error != EINTR)
   1445 			error = nfs_removerpc(dvp, cnp->cn_nameptr,
   1446 				cnp->cn_namelen, cnp->cn_cred, cnp->cn_proc);
   1447 		/*
   1448 		 * Kludge City: If the first reply to the remove rpc is lost..
   1449 		 *   the reply to the retransmitted request will be ENOENT
   1450 		 *   since the file was in fact removed
   1451 		 *   Therefore, we cheat and return success.
   1452 		 */
   1453 		if (error == ENOENT)
   1454 			error = 0;
   1455 	} else if (!np->n_sillyrename)
   1456 		error = nfs_sillyrename(dvp, vp, cnp);
   1457 	FREE(cnp->cn_pnbuf, M_NAMEI);
   1458 	np->n_attrstamp = 0;
   1459 	vrele(dvp);
   1460 	vrele(vp);
   1461 	return (error);
   1462 }
   1463 
   1464 /*
   1465  * nfs file remove rpc called from nfs_inactive
   1466  */
   1467 int
   1468 nfs_removeit(sp)
   1469 	register struct sillyrename *sp;
   1470 {
   1471 
   1472 	return (nfs_removerpc(sp->s_dvp, sp->s_name, sp->s_namlen, sp->s_cred,
   1473 		(struct proc *)0));
   1474 }
   1475 
   1476 /*
   1477  * Nfs remove rpc, called from nfs_remove() and nfs_removeit().
   1478  */
   1479 int
   1480 nfs_removerpc(dvp, name, namelen, cred, proc)
   1481 	register struct vnode *dvp;
   1482 	const char *name;
   1483 	int namelen;
   1484 	struct ucred *cred;
   1485 	struct proc *proc;
   1486 {
   1487 	register u_int32_t *tl;
   1488 	register caddr_t cp;
   1489 	register int32_t t1, t2;
   1490 	caddr_t bpos, dpos, cp2;
   1491 	int error = 0, wccflag = NFSV3_WCCRATTR;
   1492 	struct mbuf *mreq, *mrep, *md, *mb, *mb2;
   1493 	int v3 = NFS_ISV3(dvp);
   1494 
   1495 	nfsstats.rpccnt[NFSPROC_REMOVE]++;
   1496 	nfsm_reqhead(dvp, NFSPROC_REMOVE,
   1497 		NFSX_FH(v3) + NFSX_UNSIGNED + nfsm_rndup(namelen));
   1498 	nfsm_fhtom(dvp, v3);
   1499 	nfsm_strtom(name, namelen, NFS_MAXNAMLEN);
   1500 	nfsm_request(dvp, NFSPROC_REMOVE, proc, cred);
   1501 	if (v3)
   1502 		nfsm_wcc_data(dvp, wccflag);
   1503 	nfsm_reqdone;
   1504 	VTONFS(dvp)->n_flag |= NMODIFIED;
   1505 	if (!wccflag)
   1506 		VTONFS(dvp)->n_attrstamp = 0;
   1507 	return (error);
   1508 }
   1509 
   1510 /*
   1511  * nfs file rename call
   1512  */
   1513 int
   1514 nfs_rename(v)
   1515 	void *v;
   1516 {
   1517 	struct vop_rename_args  /* {
   1518 		struct vnode *a_fdvp;
   1519 		struct vnode *a_fvp;
   1520 		struct componentname *a_fcnp;
   1521 		struct vnode *a_tdvp;
   1522 		struct vnode *a_tvp;
   1523 		struct componentname *a_tcnp;
   1524 	} */ *ap = v;
   1525 	register struct vnode *fvp = ap->a_fvp;
   1526 	register struct vnode *tvp = ap->a_tvp;
   1527 	register struct vnode *fdvp = ap->a_fdvp;
   1528 	register struct vnode *tdvp = ap->a_tdvp;
   1529 	register struct componentname *tcnp = ap->a_tcnp;
   1530 	register struct componentname *fcnp = ap->a_fcnp;
   1531 	int error;
   1532 
   1533 #ifndef DIAGNOSTIC
   1534 	if ((tcnp->cn_flags & HASBUF) == 0 ||
   1535 	    (fcnp->cn_flags & HASBUF) == 0)
   1536 		panic("nfs_rename: no name");
   1537 #endif
   1538 	/* Check for cross-device rename */
   1539 	if ((fvp->v_mount != tdvp->v_mount) ||
   1540 	    (tvp && (fvp->v_mount != tvp->v_mount))) {
   1541 		error = EXDEV;
   1542 		goto out;
   1543 	}
   1544 
   1545 	/*
   1546 	 * If the tvp exists and is in use, sillyrename it before doing the
   1547 	 * rename of the new file over it.
   1548 	 */
   1549 	if (tvp && tvp->v_usecount > 1 && !VTONFS(tvp)->n_sillyrename &&
   1550 		tvp->v_type != VDIR && !nfs_sillyrename(tdvp, tvp, tcnp)) {
   1551 		vrele(tvp);
   1552 		tvp = NULL;
   1553 	}
   1554 
   1555 	error = nfs_renamerpc(fdvp, fcnp->cn_nameptr, fcnp->cn_namelen,
   1556 		tdvp, tcnp->cn_nameptr, tcnp->cn_namelen, tcnp->cn_cred,
   1557 		tcnp->cn_proc);
   1558 
   1559 	if (fvp->v_type == VDIR) {
   1560 		if (tvp != NULL && tvp->v_type == VDIR)
   1561 			cache_purge(tdvp);
   1562 		cache_purge(fdvp);
   1563 	}
   1564 out:
   1565 	if (tdvp == tvp)
   1566 		vrele(tdvp);
   1567 	else
   1568 		vput(tdvp);
   1569 	if (tvp)
   1570 		vput(tvp);
   1571 	vrele(fdvp);
   1572 	vrele(fvp);
   1573 	/*
   1574 	 * Kludge: Map ENOENT => 0 assuming that it is a reply to a retry.
   1575 	 */
   1576 	if (error == ENOENT)
   1577 		error = 0;
   1578 	return (error);
   1579 }
   1580 
   1581 /*
   1582  * nfs file rename rpc called from nfs_remove() above
   1583  */
   1584 int
   1585 nfs_renameit(sdvp, scnp, sp)
   1586 	struct vnode *sdvp;
   1587 	struct componentname *scnp;
   1588 	register struct sillyrename *sp;
   1589 {
   1590 	return (nfs_renamerpc(sdvp, scnp->cn_nameptr, scnp->cn_namelen,
   1591 		sdvp, sp->s_name, sp->s_namlen, scnp->cn_cred, scnp->cn_proc));
   1592 }
   1593 
   1594 /*
   1595  * Do an nfs rename rpc. Called from nfs_rename() and nfs_renameit().
   1596  */
   1597 int
   1598 nfs_renamerpc(fdvp, fnameptr, fnamelen, tdvp, tnameptr, tnamelen, cred, proc)
   1599 	register struct vnode *fdvp;
   1600 	const char *fnameptr;
   1601 	int fnamelen;
   1602 	register struct vnode *tdvp;
   1603 	const char *tnameptr;
   1604 	int tnamelen;
   1605 	struct ucred *cred;
   1606 	struct proc *proc;
   1607 {
   1608 	register u_int32_t *tl;
   1609 	register caddr_t cp;
   1610 	register int32_t t1, t2;
   1611 	caddr_t bpos, dpos, cp2;
   1612 	int error = 0, fwccflag = NFSV3_WCCRATTR, twccflag = NFSV3_WCCRATTR;
   1613 	struct mbuf *mreq, *mrep, *md, *mb, *mb2;
   1614 	int v3 = NFS_ISV3(fdvp);
   1615 
   1616 	nfsstats.rpccnt[NFSPROC_RENAME]++;
   1617 	nfsm_reqhead(fdvp, NFSPROC_RENAME,
   1618 		(NFSX_FH(v3) + NFSX_UNSIGNED)*2 + nfsm_rndup(fnamelen) +
   1619 		nfsm_rndup(tnamelen));
   1620 	nfsm_fhtom(fdvp, v3);
   1621 	nfsm_strtom(fnameptr, fnamelen, NFS_MAXNAMLEN);
   1622 	nfsm_fhtom(tdvp, v3);
   1623 	nfsm_strtom(tnameptr, tnamelen, NFS_MAXNAMLEN);
   1624 	nfsm_request(fdvp, NFSPROC_RENAME, proc, cred);
   1625 	if (v3) {
   1626 		nfsm_wcc_data(fdvp, fwccflag);
   1627 		nfsm_wcc_data(tdvp, twccflag);
   1628 	}
   1629 	nfsm_reqdone;
   1630 	VTONFS(fdvp)->n_flag |= NMODIFIED;
   1631 	VTONFS(tdvp)->n_flag |= NMODIFIED;
   1632 	if (!fwccflag)
   1633 		VTONFS(fdvp)->n_attrstamp = 0;
   1634 	if (!twccflag)
   1635 		VTONFS(tdvp)->n_attrstamp = 0;
   1636 	return (error);
   1637 }
   1638 
   1639 /*
   1640  * nfs hard link create call
   1641  */
   1642 int
   1643 nfs_link(v)
   1644 	void *v;
   1645 {
   1646 	struct vop_link_args /* {
   1647 		struct vnode *a_dvp;
   1648 		struct vnode *a_vp;
   1649 		struct componentname *a_cnp;
   1650 	} */ *ap = v;
   1651 	register struct vnode *vp = ap->a_vp;
   1652 	register struct vnode *dvp = ap->a_dvp;
   1653 	register struct componentname *cnp = ap->a_cnp;
   1654 	register u_int32_t *tl;
   1655 	register caddr_t cp;
   1656 	register int32_t t1, t2;
   1657 	caddr_t bpos, dpos, cp2;
   1658 	int error = 0, wccflag = NFSV3_WCCRATTR, attrflag = 0;
   1659 	struct mbuf *mreq, *mrep, *md, *mb, *mb2;
   1660 	int v3;
   1661 
   1662 	if (dvp->v_mount != vp->v_mount) {
   1663 		VOP_ABORTOP(vp, cnp);
   1664 		vput(dvp);
   1665 		return (EXDEV);
   1666 	}
   1667 
   1668 	/*
   1669 	 * Push all writes to the server, so that the attribute cache
   1670 	 * doesn't get "out of sync" with the server.
   1671 	 * XXX There should be a better way!
   1672 	 */
   1673 	VOP_FSYNC(vp, cnp->cn_cred, MNT_WAIT, cnp->cn_proc);
   1674 
   1675 	v3 = NFS_ISV3(vp);
   1676 	nfsstats.rpccnt[NFSPROC_LINK]++;
   1677 	nfsm_reqhead(vp, NFSPROC_LINK,
   1678 		NFSX_FH(v3)*2 + NFSX_UNSIGNED + nfsm_rndup(cnp->cn_namelen));
   1679 	nfsm_fhtom(vp, v3);
   1680 	nfsm_fhtom(dvp, v3);
   1681 	nfsm_strtom(cnp->cn_nameptr, cnp->cn_namelen, NFS_MAXNAMLEN);
   1682 	nfsm_request(vp, NFSPROC_LINK, cnp->cn_proc, cnp->cn_cred);
   1683 	if (v3) {
   1684 		nfsm_postop_attr(vp, attrflag);
   1685 		nfsm_wcc_data(dvp, wccflag);
   1686 	}
   1687 	nfsm_reqdone;
   1688 	FREE(cnp->cn_pnbuf, M_NAMEI);
   1689 	VTONFS(dvp)->n_flag |= NMODIFIED;
   1690 	if (!attrflag)
   1691 		VTONFS(vp)->n_attrstamp = 0;
   1692 	if (!wccflag)
   1693 		VTONFS(dvp)->n_attrstamp = 0;
   1694 	vput(dvp);
   1695 	/*
   1696 	 * Kludge: Map EEXIST => 0 assuming that it is a reply to a retry.
   1697 	 */
   1698 	if (error == EEXIST)
   1699 		error = 0;
   1700 	return (error);
   1701 }
   1702 
   1703 /*
   1704  * nfs symbolic link create call
   1705  */
   1706 int
   1707 nfs_symlink(v)
   1708 	void *v;
   1709 {
   1710 	struct vop_symlink_args /* {
   1711 		struct vnode *a_dvp;
   1712 		struct vnode **a_vpp;
   1713 		struct componentname *a_cnp;
   1714 		struct vattr *a_vap;
   1715 		char *a_target;
   1716 	} */ *ap = v;
   1717 	register struct vnode *dvp = ap->a_dvp;
   1718 	register struct vattr *vap = ap->a_vap;
   1719 	register struct componentname *cnp = ap->a_cnp;
   1720 	register struct nfsv2_sattr *sp;
   1721 	register struct nfsv3_sattr *sp3;
   1722 	register u_int32_t *tl;
   1723 	register caddr_t cp;
   1724 	register int32_t t1, t2;
   1725 	caddr_t bpos, dpos, cp2;
   1726 	int slen, error = 0, wccflag = NFSV3_WCCRATTR, gotvp;
   1727 	struct mbuf *mreq, *mrep, *md, *mb, *mb2;
   1728 	struct vnode *newvp = (struct vnode *)0;
   1729 	int v3 = NFS_ISV3(dvp);
   1730 
   1731 	nfsstats.rpccnt[NFSPROC_SYMLINK]++;
   1732 	slen = strlen(ap->a_target);
   1733 	nfsm_reqhead(dvp, NFSPROC_SYMLINK, NFSX_FH(v3) + 2*NFSX_UNSIGNED +
   1734 	    nfsm_rndup(cnp->cn_namelen) + nfsm_rndup(slen) + NFSX_SATTR(v3));
   1735 	nfsm_fhtom(dvp, v3);
   1736 	nfsm_strtom(cnp->cn_nameptr, cnp->cn_namelen, NFS_MAXNAMLEN);
   1737 	if (v3) {
   1738 		nfsm_build(sp3, struct nfsv3_sattr *, NFSX_V3SRVSATTR);
   1739 		nfsm_v3sattr(sp3, vap);
   1740 	}
   1741 	nfsm_strtom(ap->a_target, slen, NFS_MAXPATHLEN);
   1742 	if (!v3) {
   1743 		nfsm_build(sp, struct nfsv2_sattr *, NFSX_V2SATTR);
   1744 		sp->sa_mode = vtonfsv2_mode(VLNK, vap->va_mode);
   1745 		sp->sa_uid = nfs_xdrneg1;
   1746 		sp->sa_gid = nfs_xdrneg1;
   1747 		sp->sa_size = nfs_xdrneg1;
   1748 		txdr_nfsv2time(&vap->va_atime, &sp->sa_atime);
   1749 		txdr_nfsv2time(&vap->va_mtime, &sp->sa_mtime);
   1750 	}
   1751 	nfsm_request(dvp, NFSPROC_SYMLINK, cnp->cn_proc, cnp->cn_cred);
   1752 	if (v3) {
   1753 		if (!error)
   1754 			nfsm_mtofh(dvp, newvp, v3, gotvp);
   1755 		nfsm_wcc_data(dvp, wccflag);
   1756 	}
   1757 	nfsm_reqdone;
   1758 	if (newvp)
   1759 		vrele(newvp);
   1760 	FREE(cnp->cn_pnbuf, M_NAMEI);
   1761 	VTONFS(dvp)->n_flag |= NMODIFIED;
   1762 	if (!wccflag)
   1763 		VTONFS(dvp)->n_attrstamp = 0;
   1764 	vrele(dvp);
   1765 	/*
   1766 	 * Kludge: Map EEXIST => 0 assuming that it is a reply to a retry.
   1767 	 */
   1768 	if (error == EEXIST)
   1769 		error = 0;
   1770 	return (error);
   1771 }
   1772 
   1773 /*
   1774  * nfs make dir call
   1775  */
   1776 int
   1777 nfs_mkdir(v)
   1778 	void *v;
   1779 {
   1780 	struct vop_mkdir_args /* {
   1781 		struct vnode *a_dvp;
   1782 		struct vnode **a_vpp;
   1783 		struct componentname *a_cnp;
   1784 		struct vattr *a_vap;
   1785 	} */ *ap = v;
   1786 	register struct vnode *dvp = ap->a_dvp;
   1787 	register struct vattr *vap = ap->a_vap;
   1788 	register struct componentname *cnp = ap->a_cnp;
   1789 	register struct nfsv2_sattr *sp;
   1790 	register struct nfsv3_sattr *sp3;
   1791 	register u_int32_t *tl;
   1792 	register caddr_t cp;
   1793 	register int32_t t1, t2;
   1794 	register int len;
   1795 	struct nfsnode *np = (struct nfsnode *)0;
   1796 	struct vnode *newvp = (struct vnode *)0;
   1797 	caddr_t bpos, dpos, cp2;
   1798 	int error = 0, wccflag = NFSV3_WCCRATTR;
   1799 	int gotvp = 0;
   1800 	struct mbuf *mreq, *mrep, *md, *mb, *mb2;
   1801 	int v3 = NFS_ISV3(dvp);
   1802 
   1803 	len = cnp->cn_namelen;
   1804 	nfsstats.rpccnt[NFSPROC_MKDIR]++;
   1805 	nfsm_reqhead(dvp, NFSPROC_MKDIR,
   1806 	  NFSX_FH(v3) + NFSX_UNSIGNED + nfsm_rndup(len) + NFSX_SATTR(v3));
   1807 	nfsm_fhtom(dvp, v3);
   1808 	nfsm_strtom(cnp->cn_nameptr, len, NFS_MAXNAMLEN);
   1809 	if (v3) {
   1810 		nfsm_build(sp3, struct nfsv3_sattr *, NFSX_V3SRVSATTR);
   1811 		nfsm_v3sattr(sp3, vap);
   1812 	} else {
   1813 		nfsm_build(sp, struct nfsv2_sattr *, NFSX_V2SATTR);
   1814 		sp->sa_mode = vtonfsv2_mode(VDIR, vap->va_mode);
   1815 		sp->sa_uid = nfs_xdrneg1;
   1816 		sp->sa_gid = nfs_xdrneg1;
   1817 		sp->sa_size = nfs_xdrneg1;
   1818 		txdr_nfsv2time(&vap->va_atime, &sp->sa_atime);
   1819 		txdr_nfsv2time(&vap->va_mtime, &sp->sa_mtime);
   1820 	}
   1821 	nfsm_request(dvp, NFSPROC_MKDIR, cnp->cn_proc, cnp->cn_cred);
   1822 	if (!error)
   1823 		nfsm_mtofh(dvp, newvp, v3, gotvp);
   1824 	if (v3)
   1825 		nfsm_wcc_data(dvp, wccflag);
   1826 	nfsm_reqdone;
   1827 	VTONFS(dvp)->n_flag |= NMODIFIED;
   1828 	if (!wccflag)
   1829 		VTONFS(dvp)->n_attrstamp = 0;
   1830 	/*
   1831 	 * Kludge: Map EEXIST => 0 assuming that you have a reply to a retry
   1832 	 * if we can succeed in looking up the directory.
   1833 	 */
   1834 	if (error == EEXIST || (!error && !gotvp)) {
   1835 		if (newvp) {
   1836 			vrele(newvp);
   1837 			newvp = (struct vnode *)0;
   1838 		}
   1839 		error = nfs_lookitup(dvp, cnp->cn_nameptr, len, cnp->cn_cred,
   1840 			cnp->cn_proc, &np);
   1841 		if (!error) {
   1842 			newvp = NFSTOV(np);
   1843 			if (newvp->v_type != VDIR)
   1844 				error = EEXIST;
   1845 		}
   1846 	}
   1847 	if (error) {
   1848 		if (newvp)
   1849 			vrele(newvp);
   1850 	} else
   1851 		*ap->a_vpp = newvp;
   1852 	FREE(cnp->cn_pnbuf, M_NAMEI);
   1853 	vrele(dvp);
   1854 	return (error);
   1855 }
   1856 
   1857 /*
   1858  * nfs remove directory call
   1859  */
   1860 int
   1861 nfs_rmdir(v)
   1862 	void *v;
   1863 {
   1864 	struct vop_rmdir_args /* {
   1865 		struct vnode *a_dvp;
   1866 		struct vnode *a_vp;
   1867 		struct componentname *a_cnp;
   1868 	} */ *ap = v;
   1869 	register struct vnode *vp = ap->a_vp;
   1870 	register struct vnode *dvp = ap->a_dvp;
   1871 	register struct componentname *cnp = ap->a_cnp;
   1872 	register u_int32_t *tl;
   1873 	register caddr_t cp;
   1874 	register int32_t t1, t2;
   1875 	caddr_t bpos, dpos, cp2;
   1876 	int error = 0, wccflag = NFSV3_WCCRATTR;
   1877 	struct mbuf *mreq, *mrep, *md, *mb, *mb2;
   1878 	int v3 = NFS_ISV3(dvp);
   1879 
   1880 	if (dvp == vp) {
   1881 		vrele(dvp);
   1882 		vrele(dvp);
   1883 		FREE(cnp->cn_pnbuf, M_NAMEI);
   1884 		return (EINVAL);
   1885 	}
   1886 	nfsstats.rpccnt[NFSPROC_RMDIR]++;
   1887 	nfsm_reqhead(dvp, NFSPROC_RMDIR,
   1888 		NFSX_FH(v3) + NFSX_UNSIGNED + nfsm_rndup(cnp->cn_namelen));
   1889 	nfsm_fhtom(dvp, v3);
   1890 	nfsm_strtom(cnp->cn_nameptr, cnp->cn_namelen, NFS_MAXNAMLEN);
   1891 	nfsm_request(dvp, NFSPROC_RMDIR, cnp->cn_proc, cnp->cn_cred);
   1892 	if (v3)
   1893 		nfsm_wcc_data(dvp, wccflag);
   1894 	nfsm_reqdone;
   1895 	FREE(cnp->cn_pnbuf, M_NAMEI);
   1896 	VTONFS(dvp)->n_flag |= NMODIFIED;
   1897 	if (!wccflag)
   1898 		VTONFS(dvp)->n_attrstamp = 0;
   1899 	cache_purge(dvp);
   1900 	cache_purge(vp);
   1901 	vrele(vp);
   1902 	vrele(dvp);
   1903 	/*
   1904 	 * Kludge: Map ENOENT => 0 assuming that you have a reply to a retry.
   1905 	 */
   1906 	if (error == ENOENT)
   1907 		error = 0;
   1908 	return (error);
   1909 }
   1910 
   1911 /*
   1912  * nfs readdir call
   1913  */
   1914 int
   1915 nfs_readdir(v)
   1916 	void *v;
   1917 {
   1918 	struct vop_readdir_args /* {
   1919 		struct vnode *a_vp;
   1920 		struct uio *a_uio;
   1921 		struct ucred *a_cred;
   1922 		int *a_eofflag;
   1923 		u_long *a_cookies;
   1924 		int a_ncookies;
   1925 	} */ *ap = v;
   1926 	register struct vnode *vp = ap->a_vp;
   1927 	register struct nfsnode *np = VTONFS(vp);
   1928 	register struct uio *uio = ap->a_uio;
   1929 	char *base = uio->uio_iov->iov_base;
   1930 	off_t off = uio->uio_offset;
   1931 	int tresid, error;
   1932 	struct vattr vattr;
   1933 
   1934 	if (vp->v_type != VDIR)
   1935 		return (EPERM);
   1936 	/*
   1937 	 * First, check for hit on the EOF offset cache
   1938 	 */
   1939 	if (np->n_direofoffset > 0 && uio->uio_offset >= np->n_direofoffset &&
   1940 	    (np->n_flag & NMODIFIED) == 0) {
   1941 		if (VFSTONFS(vp->v_mount)->nm_flag & NFSMNT_NQNFS) {
   1942 			if (NQNFS_CKCACHABLE(vp, ND_READ)) {
   1943 				nfsstats.direofcache_hits++;
   1944 				*ap->a_eofflag = 1;
   1945 				return (0);
   1946 			}
   1947 		} else if (VOP_GETATTR(vp, &vattr, ap->a_cred, uio->uio_procp) == 0 &&
   1948 			np->n_mtime == vattr.va_mtime.tv_sec) {
   1949 			nfsstats.direofcache_hits++;
   1950 			*ap->a_eofflag = 1;
   1951 			return (0);
   1952 		}
   1953 	}
   1954 
   1955 	/*
   1956 	 * Call nfs_bioread() to do the real work.
   1957 	 */
   1958 	tresid = uio->uio_resid;
   1959 	error = nfs_bioread(vp, uio, 0, ap->a_cred);
   1960 
   1961 	if (!error && uio->uio_resid == tresid) {
   1962 		nfsstats.direofcache_misses++;
   1963 		*ap->a_eofflag = 1;
   1964 		return (0);
   1965 	}
   1966 
   1967 	if (!error && ap->a_cookies) {
   1968 		struct dirent *dp;
   1969 		u_long *cookies = ap->a_cookies;
   1970 		int ncookies = ap->a_ncookies;
   1971 
   1972 		/*
   1973 		 * Only the NFS server and emulations use cookies, and they
   1974 		 * load the directory block into system space, so we can
   1975 		 * just look at it directly.
   1976 		 */
   1977 		if (uio->uio_segflg != UIO_SYSSPACE || uio->uio_iovcnt != 1)
   1978 			panic("nfs_readdir: lost in space");
   1979 		while (ncookies-- && base < uio->uio_iov->iov_base) {
   1980 			dp = (struct dirent *) base;
   1981 			if (dp->d_reclen == 0)
   1982 				break;
   1983 			off += dp->d_reclen;
   1984 			*(cookies++) = off;
   1985 			base += dp->d_reclen;
   1986 		}
   1987 		uio->uio_resid += (uio->uio_iov->iov_base - base);
   1988 		uio->uio_iov->iov_len += (uio->uio_iov->iov_base - base);
   1989 		uio->uio_iov->iov_base = base;
   1990 	}
   1991 
   1992 	*ap->a_eofflag = 0;
   1993 	return (error);
   1994 }
   1995 
   1996 /*
   1997  * Readdir rpc call.
   1998  * Called from below the buffer cache by nfs_doio().
   1999  */
   2000 int
   2001 nfs_readdirrpc(vp, uiop, cred)
   2002 	struct vnode *vp;
   2003 	register struct uio *uiop;
   2004 	struct ucred *cred;
   2005 {
   2006 	register int len, left;
   2007 	register struct dirent *dp = NULL;
   2008 	register u_int32_t *tl;
   2009 	register caddr_t cp;
   2010 	register int32_t t1, t2;
   2011 	register nfsuint64 *cookiep;
   2012 	caddr_t bpos, dpos, cp2;
   2013 	struct mbuf *mreq, *mrep, *md, *mb, *mb2;
   2014 	nfsuint64 cookie;
   2015 	struct nfsmount *nmp = VFSTONFS(vp->v_mount);
   2016 	struct nfsnode *dnp = VTONFS(vp);
   2017 	u_quad_t fileno;
   2018 	int error = 0, tlen, more_dirs = 1, blksiz = 0, bigenough = 1;
   2019 	int attrflag;
   2020 	int v3 = NFS_ISV3(vp);
   2021 
   2022 #ifndef DIAGNOSTIC
   2023 	if (uiop->uio_iovcnt != 1 || (uiop->uio_offset & (NFS_DIRBLKSIZ - 1)) ||
   2024 		(uiop->uio_resid & (NFS_DIRBLKSIZ - 1)))
   2025 		panic("nfs readdirrpc bad uio");
   2026 #endif
   2027 
   2028 	/*
   2029 	 * If there is no cookie, assume end of directory.
   2030 	 */
   2031 	cookiep = nfs_getcookie(dnp, uiop->uio_offset, 0);
   2032 	if (cookiep)
   2033 		cookie = *cookiep;
   2034 	else
   2035 		return (0);
   2036 	/*
   2037 	 * Loop around doing readdir rpc's of size nm_readdirsize
   2038 	 * truncated to a multiple of NFS_READDIRBLKSIZ.
   2039 	 * The stopping criteria is EOF or buffer full.
   2040 	 */
   2041 	while (more_dirs && bigenough) {
   2042 		nfsstats.rpccnt[NFSPROC_READDIR]++;
   2043 		nfsm_reqhead(vp, NFSPROC_READDIR, NFSX_FH(v3) +
   2044 			NFSX_READDIR(v3));
   2045 		nfsm_fhtom(vp, v3);
   2046 		if (v3) {
   2047 			nfsm_build(tl, u_int32_t *, 5 * NFSX_UNSIGNED);
   2048 			*tl++ = cookie.nfsuquad[0];
   2049 			*tl++ = cookie.nfsuquad[1];
   2050 			*tl++ = dnp->n_cookieverf.nfsuquad[0];
   2051 			*tl++ = dnp->n_cookieverf.nfsuquad[1];
   2052 		} else {
   2053 			nfsm_build(tl, u_int32_t *, 2 * NFSX_UNSIGNED);
   2054 			*tl++ = cookie.nfsuquad[0];
   2055 		}
   2056 		*tl = txdr_unsigned(nmp->nm_readdirsize);
   2057 		nfsm_request(vp, NFSPROC_READDIR, uiop->uio_procp, cred);
   2058 		if (v3) {
   2059 			nfsm_postop_attr(vp, attrflag);
   2060 			if (!error) {
   2061 				nfsm_dissect(tl, u_int32_t *,
   2062 				    2 * NFSX_UNSIGNED);
   2063 				dnp->n_cookieverf.nfsuquad[0] = *tl++;
   2064 				dnp->n_cookieverf.nfsuquad[1] = *tl;
   2065 			} else {
   2066 				m_freem(mrep);
   2067 				goto nfsmout;
   2068 			}
   2069 		}
   2070 		nfsm_dissect(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED);
   2071 		more_dirs = fxdr_unsigned(int, *tl);
   2072 
   2073 		/* loop thru the dir entries, doctoring them to 4bsd form */
   2074 		while (more_dirs && bigenough) {
   2075 			if (v3) {
   2076 				nfsm_dissect(tl, u_int32_t *,
   2077 				    3 * NFSX_UNSIGNED);
   2078 				fxdr_hyper(tl, &fileno);
   2079 				len = fxdr_unsigned(int, *(tl + 2));
   2080 			} else {
   2081 				nfsm_dissect(tl, u_int32_t *,
   2082 				    2 * NFSX_UNSIGNED);
   2083 				fileno = fxdr_unsigned(u_quad_t, *tl++);
   2084 				len = fxdr_unsigned(int, *tl);
   2085 			}
   2086 			if (len <= 0 || len > NFS_MAXNAMLEN) {
   2087 				error = EBADRPC;
   2088 				m_freem(mrep);
   2089 				goto nfsmout;
   2090 			}
   2091 			tlen = nfsm_rndup(len);
   2092 			if (tlen == len)
   2093 				tlen += 4;	/* To ensure null termination */
   2094 			left = NFS_READDIRBLKSIZ - blksiz;
   2095 			if ((tlen + DIRHDSIZ) > left) {
   2096 				dp->d_reclen += left;
   2097 				uiop->uio_iov->iov_base += left;
   2098 				uiop->uio_iov->iov_len -= left;
   2099 				uiop->uio_offset += left;
   2100 				uiop->uio_resid -= left;
   2101 				blksiz = 0;
   2102 			}
   2103 			if ((tlen + DIRHDSIZ) > uiop->uio_resid)
   2104 				bigenough = 0;
   2105 			if (bigenough) {
   2106 				dp = (struct dirent *)uiop->uio_iov->iov_base;
   2107 				dp->d_fileno = (int)fileno;
   2108 				dp->d_namlen = len;
   2109 				dp->d_reclen = tlen + DIRHDSIZ;
   2110 				dp->d_type = DT_UNKNOWN;
   2111 				blksiz += dp->d_reclen;
   2112 				if (blksiz == NFS_READDIRBLKSIZ)
   2113 					blksiz = 0;
   2114 				uiop->uio_offset += DIRHDSIZ;
   2115 				uiop->uio_resid -= DIRHDSIZ;
   2116 				uiop->uio_iov->iov_base += DIRHDSIZ;
   2117 				uiop->uio_iov->iov_len -= DIRHDSIZ;
   2118 				nfsm_mtouio(uiop, len);
   2119 				cp = uiop->uio_iov->iov_base;
   2120 				tlen -= len;
   2121 				*cp = '\0';	/* null terminate */
   2122 				uiop->uio_iov->iov_base += tlen;
   2123 				uiop->uio_iov->iov_len -= tlen;
   2124 				uiop->uio_offset += tlen;
   2125 				uiop->uio_resid -= tlen;
   2126 			} else
   2127 				nfsm_adv(nfsm_rndup(len));
   2128 			if (v3) {
   2129 				nfsm_dissect(tl, u_int32_t *,
   2130 				    3 * NFSX_UNSIGNED);
   2131 			} else {
   2132 				nfsm_dissect(tl, u_int32_t *,
   2133 				    2 * NFSX_UNSIGNED);
   2134 			}
   2135 			if (bigenough) {
   2136 				cookie.nfsuquad[0] = *tl++;
   2137 				if (v3)
   2138 					cookie.nfsuquad[1] = *tl++;
   2139 			} else if (v3)
   2140 				tl += 2;
   2141 			else
   2142 				tl++;
   2143 			more_dirs = fxdr_unsigned(int, *tl);
   2144 		}
   2145 		/*
   2146 		 * If at end of rpc data, get the eof boolean
   2147 		 */
   2148 		if (!more_dirs) {
   2149 			nfsm_dissect(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED);
   2150 			more_dirs = (fxdr_unsigned(int, *tl) == 0);
   2151 		}
   2152 		m_freem(mrep);
   2153 	}
   2154 	/*
   2155 	 * Fill last record, iff any, out to a multiple of NFS_READDIRBLKSIZ
   2156 	 * by increasing d_reclen for the last record.
   2157 	 */
   2158 	if (blksiz > 0) {
   2159 		left = NFS_READDIRBLKSIZ - blksiz;
   2160 		dp->d_reclen += left;
   2161 		uiop->uio_iov->iov_base += left;
   2162 		uiop->uio_iov->iov_len -= left;
   2163 		uiop->uio_offset += left;
   2164 		uiop->uio_resid -= left;
   2165 	}
   2166 
   2167 	/*
   2168 	 * We are now either at the end of the directory or have filled the
   2169 	 * block.
   2170 	 */
   2171 	if (bigenough)
   2172 		dnp->n_direofoffset = uiop->uio_offset;
   2173 	else {
   2174 		if (uiop->uio_resid > 0)
   2175 			printf("EEK! readdirrpc resid > 0\n");
   2176 		cookiep = nfs_getcookie(dnp, uiop->uio_offset, 1);
   2177 		*cookiep = cookie;
   2178 	}
   2179 nfsmout:
   2180 	return (error);
   2181 }
   2182 
   2183 /*
   2184  * NFS V3 readdir plus RPC. Used in place of nfs_readdirrpc().
   2185  */
   2186 int
   2187 nfs_readdirplusrpc(vp, uiop, cred)
   2188 	struct vnode *vp;
   2189 	register struct uio *uiop;
   2190 	struct ucred *cred;
   2191 {
   2192 	register int len, left;
   2193 	register struct dirent *dp = NULL;
   2194 	register u_int32_t *tl;
   2195 	register caddr_t cp;
   2196 	register int32_t t1, t2;
   2197 	register struct vnode *newvp;
   2198 	register nfsuint64 *cookiep;
   2199 	caddr_t bpos, dpos, cp2, dpossav1, dpossav2;
   2200 	struct mbuf *mreq, *mrep, *md, *mb, *mb2, *mdsav1, *mdsav2;
   2201 	struct nameidata nami, *ndp = &nami;
   2202 	struct componentname *cnp = &ndp->ni_cnd;
   2203 	nfsuint64 cookie;
   2204 	struct nfsmount *nmp = VFSTONFS(vp->v_mount);
   2205 	struct nfsnode *dnp = VTONFS(vp), *np;
   2206 	const unsigned char *hcp;
   2207 	nfsfh_t *fhp;
   2208 	u_quad_t fileno;
   2209 	int error = 0, tlen, more_dirs = 1, blksiz = 0, doit, bigenough = 1, i;
   2210 	int attrflag, fhsize;
   2211 
   2212 #ifndef DIAGNOSTIC
   2213 	if (uiop->uio_iovcnt != 1 || (uiop->uio_offset & (NFS_DIRBLKSIZ - 1)) ||
   2214 		(uiop->uio_resid & (NFS_DIRBLKSIZ - 1)))
   2215 		panic("nfs readdirplusrpc bad uio");
   2216 #endif
   2217 	ndp->ni_dvp = vp;
   2218 	newvp = NULLVP;
   2219 
   2220 	/*
   2221 	 * If there is no cookie, assume end of directory.
   2222 	 */
   2223 	cookiep = nfs_getcookie(dnp, uiop->uio_offset, 0);
   2224 	if (cookiep)
   2225 		cookie = *cookiep;
   2226 	else
   2227 		return (0);
   2228 	/*
   2229 	 * Loop around doing readdir rpc's of size nm_readdirsize
   2230 	 * truncated to a multiple of NFS_READDIRBLKSIZ.
   2231 	 * The stopping criteria is EOF or buffer full.
   2232 	 */
   2233 	while (more_dirs && bigenough) {
   2234 		nfsstats.rpccnt[NFSPROC_READDIRPLUS]++;
   2235 		nfsm_reqhead(vp, NFSPROC_READDIRPLUS,
   2236 			NFSX_FH(1) + 6 * NFSX_UNSIGNED);
   2237 		nfsm_fhtom(vp, 1);
   2238  		nfsm_build(tl, u_int32_t *, 6 * NFSX_UNSIGNED);
   2239 		*tl++ = cookie.nfsuquad[0];
   2240 		*tl++ = cookie.nfsuquad[1];
   2241 		*tl++ = dnp->n_cookieverf.nfsuquad[0];
   2242 		*tl++ = dnp->n_cookieverf.nfsuquad[1];
   2243 		*tl++ = txdr_unsigned(nmp->nm_readdirsize);
   2244 		*tl = txdr_unsigned(nmp->nm_rsize);
   2245 		nfsm_request(vp, NFSPROC_READDIRPLUS, uiop->uio_procp, cred);
   2246 		nfsm_postop_attr(vp, attrflag);
   2247 		if (error) {
   2248 			m_freem(mrep);
   2249 			goto nfsmout;
   2250 		}
   2251 		nfsm_dissect(tl, u_int32_t *, 3 * NFSX_UNSIGNED);
   2252 		dnp->n_cookieverf.nfsuquad[0] = *tl++;
   2253 		dnp->n_cookieverf.nfsuquad[1] = *tl++;
   2254 		more_dirs = fxdr_unsigned(int, *tl);
   2255 
   2256 		/* loop thru the dir entries, doctoring them to 4bsd form */
   2257 		while (more_dirs && bigenough) {
   2258 			nfsm_dissect(tl, u_int32_t *, 3 * NFSX_UNSIGNED);
   2259 			fxdr_hyper(tl, &fileno);
   2260 			len = fxdr_unsigned(int, *(tl + 2));
   2261 			if (len <= 0 || len > NFS_MAXNAMLEN) {
   2262 				error = EBADRPC;
   2263 				m_freem(mrep);
   2264 				goto nfsmout;
   2265 			}
   2266 			tlen = nfsm_rndup(len);
   2267 			if (tlen == len)
   2268 				tlen += 4;	/* To ensure null termination*/
   2269 			left = NFS_READDIRBLKSIZ - blksiz;
   2270 			if ((tlen + DIRHDSIZ) > left) {
   2271 				dp->d_reclen += left;
   2272 				uiop->uio_iov->iov_base += left;
   2273 				uiop->uio_iov->iov_len -= left;
   2274 				uiop->uio_offset += left;
   2275 				uiop->uio_resid -= left;
   2276 				blksiz = 0;
   2277 			}
   2278 			if ((tlen + DIRHDSIZ) > uiop->uio_resid)
   2279 				bigenough = 0;
   2280 			if (bigenough) {
   2281 				dp = (struct dirent *)uiop->uio_iov->iov_base;
   2282 				dp->d_fileno = (int)fileno;
   2283 				dp->d_namlen = len;
   2284 				dp->d_reclen = tlen + DIRHDSIZ;
   2285 				dp->d_type = DT_UNKNOWN;
   2286 				blksiz += dp->d_reclen;
   2287 				if (blksiz == NFS_READDIRBLKSIZ)
   2288 					blksiz = 0;
   2289 				uiop->uio_offset += DIRHDSIZ;
   2290 				uiop->uio_resid -= DIRHDSIZ;
   2291 				uiop->uio_iov->iov_base += DIRHDSIZ;
   2292 				uiop->uio_iov->iov_len -= DIRHDSIZ;
   2293 				cnp->cn_nameptr = uiop->uio_iov->iov_base;
   2294 				cnp->cn_namelen = len;
   2295 				nfsm_mtouio(uiop, len);
   2296 				cp = uiop->uio_iov->iov_base;
   2297 				tlen -= len;
   2298 				*cp = '\0';
   2299 				uiop->uio_iov->iov_base += tlen;
   2300 				uiop->uio_iov->iov_len -= tlen;
   2301 				uiop->uio_offset += tlen;
   2302 				uiop->uio_resid -= tlen;
   2303 			} else
   2304 				nfsm_adv(nfsm_rndup(len));
   2305 			nfsm_dissect(tl, u_int32_t *, 3 * NFSX_UNSIGNED);
   2306 			if (bigenough) {
   2307 				cookie.nfsuquad[0] = *tl++;
   2308 				cookie.nfsuquad[1] = *tl++;
   2309 			} else
   2310 				tl += 2;
   2311 
   2312 			/*
   2313 			 * Since the attributes are before the file handle
   2314 			 * (sigh), we must skip over the attributes and then
   2315 			 * come back and get them.
   2316 			 */
   2317 			attrflag = fxdr_unsigned(int, *tl);
   2318 			if (attrflag) {
   2319 			    dpossav1 = dpos;
   2320 			    mdsav1 = md;
   2321 			    nfsm_adv(NFSX_V3FATTR);
   2322 			    nfsm_dissect(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED);
   2323 			    doit = fxdr_unsigned(int, *tl);
   2324 			    if (doit) {
   2325 				nfsm_getfh(fhp, fhsize, 1);
   2326 				if (NFS_CMPFH(dnp, fhp, fhsize)) {
   2327 				    VREF(vp);
   2328 				    newvp = vp;
   2329 				    np = dnp;
   2330 				} else {
   2331 				    error = nfs_nget(vp->v_mount, fhp,
   2332 					fhsize, &np);
   2333 				    if (error)
   2334 					doit = 0;
   2335 				    else
   2336 					newvp = NFSTOV(np);
   2337 				}
   2338 			    }
   2339 			    if (doit) {
   2340 				dpossav2 = dpos;
   2341 				dpos = dpossav1;
   2342 				mdsav2 = md;
   2343 				md = mdsav1;
   2344 				nfsm_loadattr(newvp, (struct vattr *)0);
   2345 				dpos = dpossav2;
   2346 				md = mdsav2;
   2347 				dp->d_type =
   2348 				    IFTODT(VTTOIF(np->n_vattr.va_type));
   2349 				ndp->ni_vp = newvp;
   2350 				cnp->cn_hash = 0;
   2351 				for (hcp = cnp->cn_nameptr, i = 1; i <= len;
   2352 				    i++, hcp++)
   2353 				    cnp->cn_hash += *hcp * i;
   2354 				if (cnp->cn_namelen <= NCHNAMLEN)
   2355 				    cache_enter(ndp->ni_dvp, ndp->ni_vp, cnp);
   2356 			    }
   2357 			} else {
   2358 			    /* Just skip over the file handle */
   2359 			    nfsm_dissect(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED);
   2360 			    i = fxdr_unsigned(int, *tl);
   2361 			    nfsm_adv(nfsm_rndup(i));
   2362 			}
   2363 			if (newvp != NULLVP) {
   2364 			    vrele(newvp);
   2365 			    newvp = NULLVP;
   2366 			}
   2367 			nfsm_dissect(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED);
   2368 			more_dirs = fxdr_unsigned(int, *tl);
   2369 		}
   2370 		/*
   2371 		 * If at end of rpc data, get the eof boolean
   2372 		 */
   2373 		if (!more_dirs) {
   2374 			nfsm_dissect(tl, u_int32_t *, NFSX_UNSIGNED);
   2375 			more_dirs = (fxdr_unsigned(int, *tl) == 0);
   2376 		}
   2377 		m_freem(mrep);
   2378 	}
   2379 	/*
   2380 	 * Fill last record, iff any, out to a multiple of NFS_READDIRBLKSIZ
   2381 	 * by increasing d_reclen for the last record.
   2382 	 */
   2383 	if (blksiz > 0) {
   2384 		left = NFS_READDIRBLKSIZ - blksiz;
   2385 		dp->d_reclen += left;
   2386 		uiop->uio_iov->iov_base += left;
   2387 		uiop->uio_iov->iov_len -= left;
   2388 		uiop->uio_offset += left;
   2389 		uiop->uio_resid -= left;
   2390 	}
   2391 
   2392 	/*
   2393 	 * We are now either at the end of the directory or have filled the
   2394 	 * block.
   2395 	 */
   2396 	if (bigenough)
   2397 		dnp->n_direofoffset = uiop->uio_offset;
   2398 	else {
   2399 		if (uiop->uio_resid > 0)
   2400 			printf("EEK! readdirplusrpc resid > 0\n");
   2401 		cookiep = nfs_getcookie(dnp, uiop->uio_offset, 1);
   2402 		*cookiep = cookie;
   2403 	}
   2404 nfsmout:
   2405 	if (newvp != NULLVP)
   2406 		vrele(newvp);
   2407 	return (error);
   2408 }
   2409 static char hextoasc[] = "0123456789abcdef";
   2410 
   2411 /*
   2412  * Silly rename. To make the NFS filesystem that is stateless look a little
   2413  * more like the "ufs" a remove of an active vnode is translated to a rename
   2414  * to a funny looking filename that is removed by nfs_inactive on the
   2415  * nfsnode. There is the potential for another process on a different client
   2416  * to create the same funny name between the nfs_lookitup() fails and the
   2417  * nfs_rename() completes, but...
   2418  */
   2419 int
   2420 nfs_sillyrename(dvp, vp, cnp)
   2421 	struct vnode *dvp, *vp;
   2422 	struct componentname *cnp;
   2423 {
   2424 	register struct sillyrename *sp;
   2425 	struct nfsnode *np;
   2426 	int error;
   2427 	short pid;
   2428 
   2429 	cache_purge(dvp);
   2430 	np = VTONFS(vp);
   2431 #ifndef DIAGNOSTIC
   2432 	if (vp->v_type == VDIR)
   2433 		panic("nfs: sillyrename dir");
   2434 #endif
   2435 	MALLOC(sp, struct sillyrename *, sizeof (struct sillyrename),
   2436 		M_NFSREQ, M_WAITOK);
   2437 	sp->s_cred = crdup(cnp->cn_cred);
   2438 	sp->s_dvp = dvp;
   2439 	VREF(dvp);
   2440 
   2441 	/* Fudge together a funny name */
   2442 	pid = cnp->cn_proc->p_pid;
   2443 	bcopy(".nfsAxxxx4.4", sp->s_name, 13);
   2444 	sp->s_namlen = 12;
   2445 	sp->s_name[8] = hextoasc[pid & 0xf];
   2446 	sp->s_name[7] = hextoasc[(pid >> 4) & 0xf];
   2447 	sp->s_name[6] = hextoasc[(pid >> 8) & 0xf];
   2448 	sp->s_name[5] = hextoasc[(pid >> 12) & 0xf];
   2449 
   2450 	/* Try lookitups until we get one that isn't there */
   2451 	while (nfs_lookitup(dvp, sp->s_name, sp->s_namlen, sp->s_cred,
   2452 		cnp->cn_proc, (struct nfsnode **)0) == 0) {
   2453 		sp->s_name[4]++;
   2454 		if (sp->s_name[4] > 'z') {
   2455 			error = EINVAL;
   2456 			goto bad;
   2457 		}
   2458 	}
   2459 	error = nfs_renameit(dvp, cnp, sp);
   2460 	if (error)
   2461 		goto bad;
   2462 	error = nfs_lookitup(dvp, sp->s_name, sp->s_namlen, sp->s_cred,
   2463 		cnp->cn_proc, &np);
   2464 	np->n_sillyrename = sp;
   2465 	return (0);
   2466 bad:
   2467 	vrele(sp->s_dvp);
   2468 	crfree(sp->s_cred);
   2469 	free((caddr_t)sp, M_NFSREQ);
   2470 	return (error);
   2471 }
   2472 
   2473 /*
   2474  * Look up a file name and optionally either update the file handle or
   2475  * allocate an nfsnode, depending on the value of npp.
   2476  * npp == NULL	--> just do the lookup
   2477  * *npp == NULL --> allocate a new nfsnode and make sure attributes are
   2478  *			handled too
   2479  * *npp != NULL --> update the file handle in the vnode
   2480  */
   2481 int
   2482 nfs_lookitup(dvp, name, len, cred, procp, npp)
   2483 	register struct vnode *dvp;
   2484 	const char *name;
   2485 	int len;
   2486 	struct ucred *cred;
   2487 	struct proc *procp;
   2488 	struct nfsnode **npp;
   2489 {
   2490 	register u_int32_t *tl;
   2491 	register caddr_t cp;
   2492 	register int32_t t1, t2;
   2493 	struct vnode *newvp = (struct vnode *)0;
   2494 	struct nfsnode *np, *dnp = VTONFS(dvp);
   2495 	caddr_t bpos, dpos, cp2;
   2496 	int error = 0, fhlen, attrflag;
   2497 	struct mbuf *mreq, *mrep, *md, *mb, *mb2;
   2498 	nfsfh_t *nfhp;
   2499 	int v3 = NFS_ISV3(dvp);
   2500 
   2501 	nfsstats.rpccnt[NFSPROC_LOOKUP]++;
   2502 	nfsm_reqhead(dvp, NFSPROC_LOOKUP,
   2503 		NFSX_FH(v3) + NFSX_UNSIGNED + nfsm_rndup(len));
   2504 	nfsm_fhtom(dvp, v3);
   2505 	nfsm_strtom(name, len, NFS_MAXNAMLEN);
   2506 	nfsm_request(dvp, NFSPROC_LOOKUP, procp, cred);
   2507 	if (npp && !error) {
   2508 		nfsm_getfh(nfhp, fhlen, v3);
   2509 		if (*npp) {
   2510 		    np = *npp;
   2511 		    if (np->n_fhsize > NFS_SMALLFH && fhlen <= NFS_SMALLFH) {
   2512 			free((caddr_t)np->n_fhp, M_NFSBIGFH);
   2513 			np->n_fhp = &np->n_fh;
   2514 		    } else if (np->n_fhsize <= NFS_SMALLFH && fhlen>NFS_SMALLFH)
   2515 			np->n_fhp =(nfsfh_t *)malloc(fhlen,M_NFSBIGFH,M_WAITOK);
   2516 		    bcopy((caddr_t)nfhp, (caddr_t)np->n_fhp, fhlen);
   2517 		    np->n_fhsize = fhlen;
   2518 		    newvp = NFSTOV(np);
   2519 		} else if (NFS_CMPFH(dnp, nfhp, fhlen)) {
   2520 		    VREF(dvp);
   2521 		    newvp = dvp;
   2522 		} else {
   2523 		    error = nfs_nget(dvp->v_mount, nfhp, fhlen, &np);
   2524 		    if (error) {
   2525 			m_freem(mrep);
   2526 			return (error);
   2527 		    }
   2528 		    newvp = NFSTOV(np);
   2529 		}
   2530 		if (v3) {
   2531 			nfsm_postop_attr(newvp, attrflag);
   2532 			if (!attrflag && *npp == NULL) {
   2533 				m_freem(mrep);
   2534 				vrele(newvp);
   2535 				return (ENOENT);
   2536 			}
   2537 		} else
   2538 			nfsm_loadattr(newvp, (struct vattr *)0);
   2539 	}
   2540 	nfsm_reqdone;
   2541 	if (npp && *npp == NULL) {
   2542 		if (error) {
   2543 			if (newvp)
   2544 				vrele(newvp);
   2545 		} else
   2546 			*npp = np;
   2547 	}
   2548 	return (error);
   2549 }
   2550 
   2551 /*
   2552  * Nfs Version 3 commit rpc
   2553  */
   2554 int
   2555 nfs_commit(vp, offset, cnt, cred, procp)
   2556 	register struct vnode *vp;
   2557 	u_quad_t offset;
   2558 	int cnt;
   2559 	struct ucred *cred;
   2560 	struct proc *procp;
   2561 {
   2562 	register caddr_t cp;
   2563 	register u_int32_t *tl;
   2564 	register int32_t t1, t2;
   2565 	register struct nfsmount *nmp = VFSTONFS(vp->v_mount);
   2566 	caddr_t bpos, dpos, cp2;
   2567 	int error = 0, wccflag = NFSV3_WCCRATTR;
   2568 	struct mbuf *mreq, *mrep, *md, *mb, *mb2;
   2569 
   2570 	if ((nmp->nm_flag & NFSMNT_HASWRITEVERF) == 0)
   2571 		return (0);
   2572 	nfsstats.rpccnt[NFSPROC_COMMIT]++;
   2573 	nfsm_reqhead(vp, NFSPROC_COMMIT, NFSX_FH(1));
   2574 	nfsm_fhtom(vp, 1);
   2575 	nfsm_build(tl, u_int32_t *, 3 * NFSX_UNSIGNED);
   2576 	txdr_hyper(&offset, tl);
   2577 	tl += 2;
   2578 	*tl = txdr_unsigned(cnt);
   2579 	nfsm_request(vp, NFSPROC_COMMIT, procp, cred);
   2580 	nfsm_wcc_data(vp, wccflag);
   2581 	if (!error) {
   2582 		nfsm_dissect(tl, u_int32_t *, NFSX_V3WRITEVERF);
   2583 		if (bcmp((caddr_t)nmp->nm_verf, (caddr_t)tl,
   2584 			NFSX_V3WRITEVERF)) {
   2585 			bcopy((caddr_t)tl, (caddr_t)nmp->nm_verf,
   2586 				NFSX_V3WRITEVERF);
   2587 			error = NFSERR_STALEWRITEVERF;
   2588 		}
   2589 	}
   2590 	nfsm_reqdone;
   2591 	return (error);
   2592 }
   2593 
   2594 /*
   2595  * Kludge City..
   2596  * - make nfs_bmap() essentially a no-op that does no translation
   2597  * - do nfs_strategy() by doing I/O with nfs_readrpc/nfs_writerpc
   2598  *   (Maybe I could use the process's page mapping, but I was concerned that
   2599  *    Kernel Write might not be enabled and also figured copyout() would do
   2600  *    a lot more work than bcopy() and also it currently happens in the
   2601  *    context of the swapper process (2).
   2602  */
   2603 int
   2604 nfs_bmap(v)
   2605 	void *v;
   2606 {
   2607 	struct vop_bmap_args /* {
   2608 		struct vnode *a_vp;
   2609 		daddr_t  a_bn;
   2610 		struct vnode **a_vpp;
   2611 		daddr_t *a_bnp;
   2612 		int *a_runp;
   2613 	} */ *ap = v;
   2614 	register struct vnode *vp = ap->a_vp;
   2615 
   2616 	if (ap->a_vpp != NULL)
   2617 		*ap->a_vpp = vp;
   2618 	if (ap->a_bnp != NULL)
   2619 		*ap->a_bnp = ap->a_bn * btodb(vp->v_mount->mnt_stat.f_iosize);
   2620 	return (0);
   2621 }
   2622 
   2623 /*
   2624  * Strategy routine.
   2625  * For async requests when nfsiod(s) are running, queue the request by
   2626  * calling nfs_asyncio(), otherwise just all nfs_doio() to do the
   2627  * request.
   2628  */
   2629 int
   2630 nfs_strategy(v)
   2631 	void *v;
   2632 {
   2633 	struct vop_strategy_args *ap = v;
   2634 	register struct buf *bp = ap->a_bp;
   2635 	struct ucred *cr;
   2636 	struct proc *p;
   2637 	int error = 0;
   2638 
   2639 	if ((bp->b_flags & (B_PHYS|B_ASYNC)) == (B_PHYS|B_ASYNC))
   2640 		panic("nfs physio/async");
   2641 	if (bp->b_flags & B_ASYNC)
   2642 		p = (struct proc *)0;
   2643 	else
   2644 		p = curproc;	/* XXX */
   2645 	if (bp->b_flags & B_READ)
   2646 		cr = bp->b_rcred;
   2647 	else
   2648 		cr = bp->b_wcred;
   2649 	/*
   2650 	 * If the op is asynchronous and an i/o daemon is waiting
   2651 	 * queue the request, wake it up and wait for completion
   2652 	 * otherwise just do it ourselves.
   2653 	 */
   2654 	if ((bp->b_flags & B_ASYNC) == 0 ||
   2655 		nfs_asyncio(bp, NOCRED))
   2656 		error = nfs_doio(bp, cr, p);
   2657 	return (error);
   2658 }
   2659 
   2660 /*
   2661  * Mmap a file
   2662  *
   2663  * NB Currently unsupported.
   2664  */
   2665 /* ARGSUSED */
   2666 int
   2667 nfs_mmap(v)
   2668 	void *v;
   2669 {
   2670 #if 0
   2671 	struct vop_mmap_args /* {
   2672 		struct vnode *a_vp;
   2673 		int a_fflags;
   2674 		struct ucred *a_cred;
   2675 		struct proc *a_p;
   2676 	} */ *ap = v;
   2677 #endif
   2678 
   2679 	return (EINVAL);
   2680 }
   2681 
   2682 /*
   2683  * fsync vnode op. Just call nfs_flush() with commit == 1.
   2684  */
   2685 /* ARGSUSED */
   2686 int
   2687 nfs_fsync(v)
   2688 	void *v;
   2689 {
   2690 	struct vop_fsync_args /* {
   2691 		struct vnodeop_desc *a_desc;
   2692 		struct vnode * a_vp;
   2693 		struct ucred * a_cred;
   2694 		int  a_waitfor;
   2695 		struct proc * a_p;
   2696 	} */ *ap = v;
   2697 
   2698 	return (nfs_flush(ap->a_vp, ap->a_cred, ap->a_waitfor, ap->a_p, 1));
   2699 }
   2700 
   2701 /*
   2702  * Flush all the blocks associated with a vnode.
   2703  * 	Walk through the buffer pool and push any dirty pages
   2704  *	associated with the vnode.
   2705  */
   2706 int
   2707 nfs_flush(vp, cred, waitfor, p, commit)
   2708 	register struct vnode *vp;
   2709 	struct ucred *cred;
   2710 	int waitfor;
   2711 	struct proc *p;
   2712 	int commit;
   2713 {
   2714 	register struct nfsnode *np = VTONFS(vp);
   2715 	register struct buf *bp;
   2716 	register int i;
   2717 	struct buf *nbp;
   2718 	struct nfsmount *nmp = VFSTONFS(vp->v_mount);
   2719 	int s, error = 0, slptimeo = 0, slpflag = 0, retv, bvecpos;
   2720 	int passone = 1;
   2721 	u_quad_t off = (u_quad_t)-1, endoff = 0, toff;
   2722 	struct ucred* wcred = NULL;
   2723 #ifndef NFS_COMMITBVECSIZ
   2724 #define NFS_COMMITBVECSIZ	20
   2725 #endif
   2726 	struct buf *bvec[NFS_COMMITBVECSIZ];
   2727 
   2728 	if (nmp->nm_flag & NFSMNT_INT)
   2729 		slpflag = PCATCH;
   2730 	if (!commit)
   2731 		passone = 0;
   2732 	/*
   2733 	 * A b_flags == (B_DELWRI | B_NEEDCOMMIT) block has been written to the
   2734 	 * server, but nas not been committed to stable storage on the server
   2735 	 * yet. On the first pass, the byte range is worked out and the commit
   2736 	 * rpc is done. On the second pass, nfs_writebp() is called to do the
   2737 	 * job.
   2738 	 */
   2739 again:
   2740 	bvecpos = 0;
   2741 	if (NFS_ISV3(vp) && commit) {
   2742 		s = splbio();
   2743 		for (bp = vp->v_dirtyblkhd.lh_first; bp; bp = nbp) {
   2744 			nbp = bp->b_vnbufs.le_next;
   2745 			if (bvecpos >= NFS_COMMITBVECSIZ)
   2746 				break;
   2747 			if ((bp->b_flags & (B_BUSY | B_DELWRI | B_NEEDCOMMIT))
   2748 				!= (B_DELWRI | B_NEEDCOMMIT))
   2749 				continue;
   2750 			bremfree(bp);
   2751 			/*
   2752 			 * Work out if all buffers are using the same cred
   2753 			 * so we can deal with them all with one commit.
   2754 			 */
   2755 			if (wcred == NULL)
   2756 				wcred = bp->b_wcred;
   2757 			else if (wcred != bp->b_wcred)
   2758 				wcred = NOCRED;
   2759 			bp->b_flags |= (B_BUSY | B_WRITEINPROG);
   2760 			/*
   2761 			 * A list of these buffers is kept so that the
   2762 			 * second loop knows which buffers have actually
   2763 			 * been committed. This is necessary, since there
   2764 			 * may be a race between the commit rpc and new
   2765 			 * uncommitted writes on the file.
   2766 			 */
   2767 			bvec[bvecpos++] = bp;
   2768 			toff = ((u_quad_t)bp->b_blkno) * DEV_BSIZE +
   2769 				bp->b_dirtyoff;
   2770 			if (toff < off)
   2771 				off = toff;
   2772 			toff += (u_quad_t)(bp->b_dirtyend - bp->b_dirtyoff);
   2773 			if (toff > endoff)
   2774 				endoff = toff;
   2775 		}
   2776 		splx(s);
   2777 	}
   2778 	if (bvecpos > 0) {
   2779 		/*
   2780 		 * Commit data on the server, as required.
   2781 		 * If all bufs are using the same wcred, then use that with
   2782 		 * one call for all of them, otherwise commit each one
   2783 		 * separately.
   2784 		 */
   2785 		if (wcred != NOCRED)
   2786 			retv = nfs_commit(vp, off, (int)(endoff - off),
   2787 					  wcred, p);
   2788 		else {
   2789 			retv = 0;
   2790 			for (i = 0; i < bvecpos; i++) {
   2791 				off_t off, size;
   2792 				bp = bvec[i];
   2793 				off = ((u_quad_t)bp->b_blkno) * DEV_BSIZE +
   2794 					bp->b_dirtyoff;
   2795 				size = (u_quad_t)(bp->b_dirtyend
   2796 						  - bp->b_dirtyoff);
   2797 				retv = nfs_commit(vp, off, (int)size,
   2798 						  bp->b_wcred, p);
   2799 				if (retv) break;
   2800 			}
   2801 		}
   2802 
   2803 		if (retv == NFSERR_STALEWRITEVERF)
   2804 			nfs_clearcommit(vp->v_mount);
   2805 		/*
   2806 		 * Now, either mark the blocks I/O done or mark the
   2807 		 * blocks dirty, depending on whether the commit
   2808 		 * succeeded.
   2809 		 */
   2810 		for (i = 0; i < bvecpos; i++) {
   2811 			bp = bvec[i];
   2812 			bp->b_flags &= ~(B_NEEDCOMMIT | B_WRITEINPROG);
   2813 			if (retv)
   2814 			    brelse(bp);
   2815 			else {
   2816 			    vp->v_numoutput++;
   2817 			    bp->b_flags |= B_ASYNC;
   2818 			    bp->b_flags &= ~(B_READ|B_DONE|B_ERROR|B_DELWRI);
   2819 			    bp->b_dirtyoff = bp->b_dirtyend = 0;
   2820 			    reassignbuf(bp, vp);
   2821 			    biodone(bp);
   2822 			}
   2823 		}
   2824 	}
   2825 
   2826 	/*
   2827 	 * Start/do any write(s) that are required.
   2828 	 */
   2829 loop:
   2830 	s = splbio();
   2831 	for (bp = vp->v_dirtyblkhd.lh_first; bp; bp = nbp) {
   2832 		nbp = bp->b_vnbufs.le_next;
   2833 		if (bp->b_flags & B_BUSY) {
   2834 			if (waitfor != MNT_WAIT || passone)
   2835 				continue;
   2836 			bp->b_flags |= B_WANTED;
   2837 			error = tsleep((caddr_t)bp, slpflag | (PRIBIO + 1),
   2838 				"nfsfsync", slptimeo);
   2839 			splx(s);
   2840 			if (error) {
   2841 			    if (nfs_sigintr(nmp, (struct nfsreq *)0, p))
   2842 				return (EINTR);
   2843 			    if (slpflag == PCATCH) {
   2844 				slpflag = 0;
   2845 				slptimeo = 2 * hz;
   2846 			    }
   2847 			}
   2848 			goto loop;
   2849 		}
   2850 		if ((bp->b_flags & B_DELWRI) == 0)
   2851 			panic("nfs_fsync: not dirty");
   2852 		if ((passone || !commit) && (bp->b_flags & B_NEEDCOMMIT))
   2853 			continue;
   2854 		bremfree(bp);
   2855 		if (passone || !commit)
   2856 		    bp->b_flags |= (B_BUSY|B_ASYNC);
   2857 		else
   2858 		    bp->b_flags |= (B_BUSY|B_ASYNC|B_WRITEINPROG|B_NEEDCOMMIT);
   2859 		splx(s);
   2860 		VOP_BWRITE(bp);
   2861 		goto loop;
   2862 	}
   2863 	splx(s);
   2864 	if (passone) {
   2865 		passone = 0;
   2866 		goto again;
   2867 	}
   2868 	if (waitfor == MNT_WAIT) {
   2869 		while (vp->v_numoutput) {
   2870 			vp->v_flag |= VBWAIT;
   2871 			error = tsleep((caddr_t)&vp->v_numoutput,
   2872 				slpflag | (PRIBIO + 1), "nfsfsync", slptimeo);
   2873 			if (error) {
   2874 			    if (nfs_sigintr(nmp, (struct nfsreq *)0, p))
   2875 				return (EINTR);
   2876 			    if (slpflag == PCATCH) {
   2877 				slpflag = 0;
   2878 				slptimeo = 2 * hz;
   2879 			    }
   2880 			}
   2881 		}
   2882 		if (vp->v_dirtyblkhd.lh_first && commit) {
   2883 #if 0
   2884 			vprint("nfs_fsync: dirty", vp);
   2885 #endif
   2886 			goto loop;
   2887 		}
   2888 	}
   2889 	if (np->n_flag & NWRITEERR) {
   2890 		error = np->n_error;
   2891 		np->n_flag &= ~NWRITEERR;
   2892 	}
   2893 	return (error);
   2894 }
   2895 
   2896 /*
   2897  * Return POSIX pathconf information applicable to nfs.
   2898  *
   2899  * The NFS V2 protocol doesn't support this, so just return EINVAL
   2900  * for V2.
   2901  */
   2902 /* ARGSUSED */
   2903 int
   2904 nfs_pathconf(v)
   2905 	void *v;
   2906 {
   2907 #if 0
   2908 	struct vop_pathconf_args /* {
   2909 		struct vnode *a_vp;
   2910 		int a_name;
   2911 		register_t *a_retval;
   2912 	} */ *ap = v;
   2913 #endif
   2914 
   2915 	return (EINVAL);
   2916 }
   2917 
   2918 /*
   2919  * NFS advisory byte-level locks.
   2920  */
   2921 int
   2922 nfs_advlock(v)
   2923 	void *v;
   2924 {
   2925 	struct vop_advlock_args /* {
   2926 		struct vnode *a_vp;
   2927 		caddr_t  a_id;
   2928 		int  a_op;
   2929 		struct flock *a_fl;
   2930 		int  a_flags;
   2931 	} */ *ap = v;
   2932 	register struct nfsnode *np = VTONFS(ap->a_vp);
   2933 
   2934 	return (lf_advlock(&np->n_lockf, np->n_size, ap->a_id, ap->a_op,
   2935 	    ap->a_fl, ap->a_flags));
   2936 }
   2937 
   2938 /*
   2939  * Print out the contents of an nfsnode.
   2940  */
   2941 int
   2942 nfs_print(v)
   2943 	void *v;
   2944 {
   2945 	struct vop_print_args /* {
   2946 		struct vnode *a_vp;
   2947 	} */ *ap = v;
   2948 	register struct vnode *vp = ap->a_vp;
   2949 	register struct nfsnode *np = VTONFS(vp);
   2950 
   2951 	printf("tag VT_NFS, fileid %ld fsid 0x%lx",
   2952 	    np->n_vattr.va_fileid, np->n_vattr.va_fsid);
   2953 #ifdef FIFO
   2954 	if (vp->v_type == VFIFO)
   2955 		fifo_printinfo(vp);
   2956 #endif
   2957 	printf("\n");
   2958 	return (0);
   2959 }
   2960 
   2961 /*
   2962  * NFS file truncation.
   2963  */
   2964 int
   2965 nfs_truncate(v)
   2966 	void *v;
   2967 {
   2968 #if 0
   2969 	struct vop_truncate_args /* {
   2970 		struct vnode *a_vp;
   2971 		off_t a_length;
   2972 		int a_flags;
   2973 		struct ucred *a_cred;
   2974 		struct proc *a_p;
   2975 	} */ *ap = v;
   2976 #endif
   2977 
   2978 	/* Use nfs_setattr */
   2979 	return (EOPNOTSUPP);
   2980 }
   2981 
   2982 /*
   2983  * NFS update.
   2984  */
   2985 int
   2986 nfs_update(v)
   2987 	void *v;
   2988 #if 0
   2989 	struct vop_update_args /* {
   2990 		struct vnode *a_vp;
   2991 		struct timespec *a_ta;
   2992 		struct timespec *a_tm;
   2993 		int a_waitfor;
   2994 	} */ *ap = v;
   2995 #endif
   2996 {
   2997 
   2998 	/* Use nfs_setattr */
   2999 	return (EOPNOTSUPP);
   3000 }
   3001 
   3002 /*
   3003  * Just call nfs_writebp() with the force argument set to 1.
   3004  */
   3005 int
   3006 nfs_bwrite(v)
   3007 	void *v;
   3008 {
   3009 	struct vop_bwrite_args /* {
   3010 		struct vnode *a_bp;
   3011 	} */ *ap = v;
   3012 
   3013 	return (nfs_writebp(ap->a_bp, 1));
   3014 }
   3015 
   3016 /*
   3017  * This is a clone of vn_bwrite(), except that B_WRITEINPROG isn't set unless
   3018  * the force flag is one and it also handles the B_NEEDCOMMIT flag.
   3019  */
   3020 int
   3021 nfs_writebp(bp, force)
   3022 	register struct buf *bp;
   3023 	int force;
   3024 {
   3025 	register int oldflags = bp->b_flags, retv = 1;
   3026 	register struct proc *p = curproc;	/* XXX */
   3027 	off_t off;
   3028 
   3029 	if(!(bp->b_flags & B_BUSY))
   3030 		panic("bwrite: buffer is not busy???");
   3031 
   3032 #ifdef fvdl_debug
   3033 	printf("nfs_writebp(%x): vp %x voff %d vend %d doff %d dend %d\n",
   3034 	    bp, bp->b_vp, bp->b_validoff, bp->b_validend, bp->b_dirtyoff,
   3035 	    bp->b_dirtyend);
   3036 #endif
   3037 	bp->b_flags &= ~(B_READ|B_DONE|B_ERROR|B_DELWRI);
   3038 
   3039 	if (oldflags & B_ASYNC) {
   3040 		if (oldflags & B_DELWRI) {
   3041 			reassignbuf(bp, bp->b_vp);
   3042 		} else if (p) {
   3043 			++p->p_stats->p_ru.ru_oublock;
   3044 		}
   3045 	}
   3046 	bp->b_vp->v_numoutput++;
   3047 
   3048 	/*
   3049 	 * If B_NEEDCOMMIT is set, a commit rpc may do the trick. If not
   3050 	 * an actual write will have to be scheduled via. VOP_STRATEGY().
   3051 	 * If B_WRITEINPROG is already set, then push it with a write anyhow.
   3052 	 */
   3053 	if ((oldflags & (B_NEEDCOMMIT | B_WRITEINPROG)) == B_NEEDCOMMIT) {
   3054 		off = ((u_quad_t)bp->b_blkno) * DEV_BSIZE + bp->b_dirtyoff;
   3055 		bp->b_flags |= B_WRITEINPROG;
   3056 		retv = nfs_commit(bp->b_vp, off, bp->b_dirtyend-bp->b_dirtyoff,
   3057 			bp->b_wcred, bp->b_proc);
   3058 		bp->b_flags &= ~B_WRITEINPROG;
   3059 		if (!retv) {
   3060 			bp->b_dirtyoff = bp->b_dirtyend = 0;
   3061 			bp->b_flags &= ~B_NEEDCOMMIT;
   3062 			biodone(bp);
   3063 		} else if (retv == NFSERR_STALEWRITEVERF)
   3064 			nfs_clearcommit(bp->b_vp->v_mount);
   3065 	}
   3066 	if (retv) {
   3067 		if (force)
   3068 			bp->b_flags |= B_WRITEINPROG;
   3069 		VOP_STRATEGY(bp);
   3070 	}
   3071 
   3072 	if( (oldflags & B_ASYNC) == 0) {
   3073 		int rtval = biowait(bp);
   3074 		if (oldflags & B_DELWRI) {
   3075 			reassignbuf(bp, bp->b_vp);
   3076 		} else if (p) {
   3077 			++p->p_stats->p_ru.ru_oublock;
   3078 		}
   3079 		brelse(bp);
   3080 		return (rtval);
   3081 	}
   3082 
   3083 	return (0);
   3084 }
   3085 
   3086 /*
   3087  * nfs special file access vnode op.
   3088  * Essentially just get vattr and then imitate iaccess() since the device is
   3089  * local to the client.
   3090  */
   3091 int
   3092 nfsspec_access(v)
   3093 	void *v;
   3094 {
   3095 	struct vop_access_args /* {
   3096 		struct vnode *a_vp;
   3097 		int  a_mode;
   3098 		struct ucred *a_cred;
   3099 		struct proc *a_p;
   3100 	} */ *ap = v;
   3101 	struct vattr va;
   3102 	struct vnode *vp = ap->a_vp;
   3103 	int error;
   3104 
   3105 	error = VOP_GETATTR(vp, &va, ap->a_cred, ap->a_p);
   3106 	if (error)
   3107 		return (error);
   3108 
   3109         /*
   3110 	 * Disallow write attempts on filesystems mounted read-only;
   3111 	 * unless the file is a socket, fifo, or a block or character
   3112 	 * device resident on the filesystem.
   3113 	 */
   3114 	if ((ap->a_mode & VWRITE) && (vp->v_mount->mnt_flag & MNT_RDONLY)) {
   3115 		switch (vp->v_type) {
   3116 		case VREG:
   3117 		case VDIR:
   3118 		case VLNK:
   3119 			return (EROFS);
   3120 		default:
   3121 			break;
   3122 		}
   3123 	}
   3124 
   3125 	return (vaccess(va.va_mode, va.va_uid, va.va_gid, ap->a_mode,
   3126 	    ap->a_cred));
   3127 }
   3128 
   3129 /*
   3130  * Read wrapper for special devices.
   3131  */
   3132 int
   3133 nfsspec_read(v)
   3134 	void *v;
   3135 {
   3136 	struct vop_read_args /* {
   3137 		struct vnode *a_vp;
   3138 		struct uio *a_uio;
   3139 		int  a_ioflag;
   3140 		struct ucred *a_cred;
   3141 	} */ *ap = v;
   3142 	register struct nfsnode *np = VTONFS(ap->a_vp);
   3143 
   3144 	/*
   3145 	 * Set access flag.
   3146 	 */
   3147 	np->n_flag |= NACC;
   3148 	np->n_atim.tv_sec = time.tv_sec;
   3149 	np->n_atim.tv_nsec = time.tv_usec * 1000;
   3150 	return (VOCALL(spec_vnodeop_p, VOFFSET(vop_read), ap));
   3151 }
   3152 
   3153 /*
   3154  * Write wrapper for special devices.
   3155  */
   3156 int
   3157 nfsspec_write(v)
   3158 	void *v;
   3159 {
   3160 	struct vop_write_args /* {
   3161 		struct vnode *a_vp;
   3162 		struct uio *a_uio;
   3163 		int  a_ioflag;
   3164 		struct ucred *a_cred;
   3165 	} */ *ap = v;
   3166 	register struct nfsnode *np = VTONFS(ap->a_vp);
   3167 
   3168 	/*
   3169 	 * Set update flag.
   3170 	 */
   3171 	np->n_flag |= NUPD;
   3172 	np->n_mtim.tv_sec = time.tv_sec;
   3173 	np->n_mtim.tv_nsec = time.tv_usec * 1000;
   3174 	return (VOCALL(spec_vnodeop_p, VOFFSET(vop_write), ap));
   3175 }
   3176 
   3177 /*
   3178  * Close wrapper for special devices.
   3179  *
   3180  * Update the times on the nfsnode then do device close.
   3181  */
   3182 int
   3183 nfsspec_close(v)
   3184 	void *v;
   3185 {
   3186 	struct vop_close_args /* {
   3187 		struct vnode *a_vp;
   3188 		int  a_fflag;
   3189 		struct ucred *a_cred;
   3190 		struct proc *a_p;
   3191 	} */ *ap = v;
   3192 	register struct vnode *vp = ap->a_vp;
   3193 	register struct nfsnode *np = VTONFS(vp);
   3194 	struct vattr vattr;
   3195 
   3196 	if (np->n_flag & (NACC | NUPD)) {
   3197 		np->n_flag |= NCHG;
   3198 		if (vp->v_usecount == 1 &&
   3199 		    (vp->v_mount->mnt_flag & MNT_RDONLY) == 0) {
   3200 			VATTR_NULL(&vattr);
   3201 			if (np->n_flag & NACC)
   3202 				vattr.va_atime = np->n_atim;
   3203 			if (np->n_flag & NUPD)
   3204 				vattr.va_mtime = np->n_mtim;
   3205 			(void)VOP_SETATTR(vp, &vattr, ap->a_cred, ap->a_p);
   3206 		}
   3207 	}
   3208 	return (VOCALL(spec_vnodeop_p, VOFFSET(vop_close), ap));
   3209 }
   3210 
   3211 #ifdef FIFO
   3212 /*
   3213  * Read wrapper for fifos.
   3214  */
   3215 int
   3216 nfsfifo_read(v)
   3217 	void *v;
   3218 {
   3219 	struct vop_read_args /* {
   3220 		struct vnode *a_vp;
   3221 		struct uio *a_uio;
   3222 		int  a_ioflag;
   3223 		struct ucred *a_cred;
   3224 	} */ *ap = v;
   3225 	extern int (**fifo_vnodeop_p) __P((void *));
   3226 	register struct nfsnode *np = VTONFS(ap->a_vp);
   3227 
   3228 	/*
   3229 	 * Set access flag.
   3230 	 */
   3231 	np->n_flag |= NACC;
   3232 	np->n_atim.tv_sec = time.tv_sec;
   3233 	np->n_atim.tv_nsec = time.tv_usec * 1000;
   3234 	return (VOCALL(fifo_vnodeop_p, VOFFSET(vop_read), ap));
   3235 }
   3236 
   3237 /*
   3238  * Write wrapper for fifos.
   3239  */
   3240 int
   3241 nfsfifo_write(v)
   3242 	void *v;
   3243 {
   3244 	struct vop_write_args /* {
   3245 		struct vnode *a_vp;
   3246 		struct uio *a_uio;
   3247 		int  a_ioflag;
   3248 		struct ucred *a_cred;
   3249 	} */ *ap = v;
   3250 	extern int (**fifo_vnodeop_p) __P((void *));
   3251 	register struct nfsnode *np = VTONFS(ap->a_vp);
   3252 
   3253 	/*
   3254 	 * Set update flag.
   3255 	 */
   3256 	np->n_flag |= NUPD;
   3257 	np->n_mtim.tv_sec = time.tv_sec;
   3258 	np->n_mtim.tv_nsec = time.tv_usec * 1000;
   3259 	return (VOCALL(fifo_vnodeop_p, VOFFSET(vop_write), ap));
   3260 }
   3261 
   3262 /*
   3263  * Close wrapper for fifos.
   3264  *
   3265  * Update the times on the nfsnode then do fifo close.
   3266  */
   3267 int
   3268 nfsfifo_close(v)
   3269 	void *v;
   3270 {
   3271 	struct vop_close_args /* {
   3272 		struct vnode *a_vp;
   3273 		int  a_fflag;
   3274 		struct ucred *a_cred;
   3275 		struct proc *a_p;
   3276 	} */ *ap = v;
   3277 	register struct vnode *vp = ap->a_vp;
   3278 	register struct nfsnode *np = VTONFS(vp);
   3279 	struct vattr vattr;
   3280 	extern int (**fifo_vnodeop_p) __P((void *));
   3281 
   3282 	if (np->n_flag & (NACC | NUPD)) {
   3283 		if (np->n_flag & NACC) {
   3284 			np->n_atim.tv_sec = time.tv_sec;
   3285 			np->n_atim.tv_nsec = time.tv_usec * 1000;
   3286 		}
   3287 		if (np->n_flag & NUPD) {
   3288 			np->n_mtim.tv_sec = time.tv_sec;
   3289 			np->n_mtim.tv_nsec = time.tv_usec * 1000;
   3290 		}
   3291 		np->n_flag |= NCHG;
   3292 		if (vp->v_usecount == 1 &&
   3293 		    (vp->v_mount->mnt_flag & MNT_RDONLY) == 0) {
   3294 			VATTR_NULL(&vattr);
   3295 			if (np->n_flag & NACC)
   3296 				vattr.va_atime = np->n_atim;
   3297 			if (np->n_flag & NUPD)
   3298 				vattr.va_mtime = np->n_mtim;
   3299 			(void)VOP_SETATTR(vp, &vattr, ap->a_cred, ap->a_p);
   3300 		}
   3301 	}
   3302 	return (VOCALL(fifo_vnodeop_p, VOFFSET(vop_close), ap));
   3303 }
   3304 #endif /* ! FIFO */
   3305