]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - fs/cifs/misc.c
Merge branch 'upstream' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jikos/floppy...
[~andy/linux] / fs / cifs / misc.c
1 /*
2  *   fs/cifs/misc.c
3  *
4  *   Copyright (C) International Business Machines  Corp., 2002,2008
5  *   Author(s): Steve French (sfrench@us.ibm.com)
6  *
7  *   This library is free software; you can redistribute it and/or modify
8  *   it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published
9  *   by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or
10  *   (at your option) any later version.
11  *
12  *   This library is distributed in the hope that it will be useful,
13  *   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  *   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See
15  *   the GNU Lesser General Public License for more details.
16  *
17  *   You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
18  *   along with this library; if not, write to the Free Software
19  *   Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
20  */
21
22 #include <linux/slab.h>
23 #include <linux/ctype.h>
24 #include <linux/mempool.h>
25 #include "cifspdu.h"
26 #include "cifsglob.h"
27 #include "cifsproto.h"
28 #include "cifs_debug.h"
29 #include "smberr.h"
30 #include "nterr.h"
31 #include "cifs_unicode.h"
32
33 extern mempool_t *cifs_sm_req_poolp;
34 extern mempool_t *cifs_req_poolp;
35
36 /* The xid serves as a useful identifier for each incoming vfs request,
37    in a similar way to the mid which is useful to track each sent smb,
38    and CurrentXid can also provide a running counter (although it
39    will eventually wrap past zero) of the total vfs operations handled
40    since the cifs fs was mounted */
41
42 unsigned int
43 _GetXid(void)
44 {
45         unsigned int xid;
46
47         spin_lock(&GlobalMid_Lock);
48         GlobalTotalActiveXid++;
49
50         /* keep high water mark for number of simultaneous ops in filesystem */
51         if (GlobalTotalActiveXid > GlobalMaxActiveXid)
52                 GlobalMaxActiveXid = GlobalTotalActiveXid;
53         if (GlobalTotalActiveXid > 65000)
54                 cFYI(1, "warning: more than 65000 requests active");
55         xid = GlobalCurrentXid++;
56         spin_unlock(&GlobalMid_Lock);
57         return xid;
58 }
59
60 void
61 _FreeXid(unsigned int xid)
62 {
63         spin_lock(&GlobalMid_Lock);
64         /* if (GlobalTotalActiveXid == 0)
65                 BUG(); */
66         GlobalTotalActiveXid--;
67         spin_unlock(&GlobalMid_Lock);
68 }
69
70 struct cifs_ses *
71 sesInfoAlloc(void)
72 {
73         struct cifs_ses *ret_buf;
74
75         ret_buf = kzalloc(sizeof(struct cifs_ses), GFP_KERNEL);
76         if (ret_buf) {
77                 atomic_inc(&sesInfoAllocCount);
78                 ret_buf->status = CifsNew;
79                 ++ret_buf->ses_count;
80                 INIT_LIST_HEAD(&ret_buf->smb_ses_list);
81                 INIT_LIST_HEAD(&ret_buf->tcon_list);
82                 mutex_init(&ret_buf->session_mutex);
83         }
84         return ret_buf;
85 }
86
87 void
88 sesInfoFree(struct cifs_ses *buf_to_free)
89 {
90         if (buf_to_free == NULL) {
91                 cFYI(1, "Null buffer passed to sesInfoFree");
92                 return;
93         }
94
95         atomic_dec(&sesInfoAllocCount);
96         kfree(buf_to_free->serverOS);
97         kfree(buf_to_free->serverDomain);
98         kfree(buf_to_free->serverNOS);
99         if (buf_to_free->password) {
100                 memset(buf_to_free->password, 0, strlen(buf_to_free->password));
101                 kfree(buf_to_free->password);
102         }
103         kfree(buf_to_free->user_name);
104         kfree(buf_to_free->domainName);
105         kfree(buf_to_free);
106 }
107
108 struct cifs_tcon *
109 tconInfoAlloc(void)
110 {
111         struct cifs_tcon *ret_buf;
112         ret_buf = kzalloc(sizeof(struct cifs_tcon), GFP_KERNEL);
113         if (ret_buf) {
114                 atomic_inc(&tconInfoAllocCount);
115                 ret_buf->tidStatus = CifsNew;
116                 ++ret_buf->tc_count;
117                 INIT_LIST_HEAD(&ret_buf->openFileList);
118                 INIT_LIST_HEAD(&ret_buf->tcon_list);
119 #ifdef CONFIG_CIFS_STATS
120                 spin_lock_init(&ret_buf->stat_lock);
121 #endif
122         }
123         return ret_buf;
124 }
125
126 void
127 tconInfoFree(struct cifs_tcon *buf_to_free)
128 {
129         if (buf_to_free == NULL) {
130                 cFYI(1, "Null buffer passed to tconInfoFree");
131                 return;
132         }
133         atomic_dec(&tconInfoAllocCount);
134         kfree(buf_to_free->nativeFileSystem);
135         if (buf_to_free->password) {
136                 memset(buf_to_free->password, 0, strlen(buf_to_free->password));
137                 kfree(buf_to_free->password);
138         }
139         kfree(buf_to_free);
140 }
141
142 struct smb_hdr *
143 cifs_buf_get(void)
144 {
145         struct smb_hdr *ret_buf = NULL;
146
147 /* We could use negotiated size instead of max_msgsize -
148    but it may be more efficient to always alloc same size
149    albeit slightly larger than necessary and maxbuffersize
150    defaults to this and can not be bigger */
151         ret_buf = mempool_alloc(cifs_req_poolp, GFP_NOFS);
152
153         /* clear the first few header bytes */
154         /* for most paths, more is cleared in header_assemble */
155         if (ret_buf) {
156                 memset(ret_buf, 0, sizeof(struct smb_hdr) + 3);
157                 atomic_inc(&bufAllocCount);
158 #ifdef CONFIG_CIFS_STATS2
159                 atomic_inc(&totBufAllocCount);
160 #endif /* CONFIG_CIFS_STATS2 */
161         }
162
163         return ret_buf;
164 }
165
166 void
167 cifs_buf_release(void *buf_to_free)
168 {
169         if (buf_to_free == NULL) {
170                 /* cFYI(1, "Null buffer passed to cifs_buf_release");*/
171                 return;
172         }
173         mempool_free(buf_to_free, cifs_req_poolp);
174
175         atomic_dec(&bufAllocCount);
176         return;
177 }
178
179 struct smb_hdr *
180 cifs_small_buf_get(void)
181 {
182         struct smb_hdr *ret_buf = NULL;
183
184 /* We could use negotiated size instead of max_msgsize -
185    but it may be more efficient to always alloc same size
186    albeit slightly larger than necessary and maxbuffersize
187    defaults to this and can not be bigger */
188         ret_buf = mempool_alloc(cifs_sm_req_poolp, GFP_NOFS);
189         if (ret_buf) {
190         /* No need to clear memory here, cleared in header assemble */
191         /*      memset(ret_buf, 0, sizeof(struct smb_hdr) + 27);*/
192                 atomic_inc(&smBufAllocCount);
193 #ifdef CONFIG_CIFS_STATS2
194                 atomic_inc(&totSmBufAllocCount);
195 #endif /* CONFIG_CIFS_STATS2 */
196
197         }
198         return ret_buf;
199 }
200
201 void
202 cifs_small_buf_release(void *buf_to_free)
203 {
204
205         if (buf_to_free == NULL) {
206                 cFYI(1, "Null buffer passed to cifs_small_buf_release");
207                 return;
208         }
209         mempool_free(buf_to_free, cifs_sm_req_poolp);
210
211         atomic_dec(&smBufAllocCount);
212         return;
213 }
214
215 /*
216  * Find a free multiplex id (SMB mid). Otherwise there could be
217  * mid collisions which might cause problems, demultiplexing the
218  * wrong response to this request. Multiplex ids could collide if
219  * one of a series requests takes much longer than the others, or
220  * if a very large number of long lived requests (byte range
221  * locks or FindNotify requests) are pending. No more than
222  * 64K-1 requests can be outstanding at one time. If no
223  * mids are available, return zero. A future optimization
224  * could make the combination of mids and uid the key we use
225  * to demultiplex on (rather than mid alone).
226  * In addition to the above check, the cifs demultiplex
227  * code already used the command code as a secondary
228  * check of the frame and if signing is negotiated the
229  * response would be discarded if the mid were the same
230  * but the signature was wrong. Since the mid is not put in the
231  * pending queue until later (when it is about to be dispatched)
232  * we do have to limit the number of outstanding requests
233  * to somewhat less than 64K-1 although it is hard to imagine
234  * so many threads being in the vfs at one time.
235  */
236 __u64 GetNextMid(struct TCP_Server_Info *server)
237 {
238         __u64 mid = 0;
239         __u16 last_mid, cur_mid;
240         bool collision;
241
242         spin_lock(&GlobalMid_Lock);
243
244         /* mid is 16 bit only for CIFS/SMB */
245         cur_mid = (__u16)((server->CurrentMid) & 0xffff);
246         /* we do not want to loop forever */
247         last_mid = cur_mid;
248         cur_mid++;
249
250         /*
251          * This nested loop looks more expensive than it is.
252          * In practice the list of pending requests is short,
253          * fewer than 50, and the mids are likely to be unique
254          * on the first pass through the loop unless some request
255          * takes longer than the 64 thousand requests before it
256          * (and it would also have to have been a request that
257          * did not time out).
258          */
259         while (cur_mid != last_mid) {
260                 struct mid_q_entry *mid_entry;
261                 unsigned int num_mids;
262
263                 collision = false;
264                 if (cur_mid == 0)
265                         cur_mid++;
266
267                 num_mids = 0;
268                 list_for_each_entry(mid_entry, &server->pending_mid_q, qhead) {
269                         ++num_mids;
270                         if (mid_entry->mid == cur_mid &&
271                             mid_entry->mid_state == MID_REQUEST_SUBMITTED) {
272                                 /* This mid is in use, try a different one */
273                                 collision = true;
274                                 break;
275                         }
276                 }
277
278                 /*
279                  * if we have more than 32k mids in the list, then something
280                  * is very wrong. Possibly a local user is trying to DoS the
281                  * box by issuing long-running calls and SIGKILL'ing them. If
282                  * we get to 2^16 mids then we're in big trouble as this
283                  * function could loop forever.
284                  *
285                  * Go ahead and assign out the mid in this situation, but force
286                  * an eventual reconnect to clean out the pending_mid_q.
287                  */
288                 if (num_mids > 32768)
289                         server->tcpStatus = CifsNeedReconnect;
290
291                 if (!collision) {
292                         mid = (__u64)cur_mid;
293                         server->CurrentMid = mid;
294                         break;
295                 }
296                 cur_mid++;
297         }
298         spin_unlock(&GlobalMid_Lock);
299         return mid;
300 }
301
302 /* NB: MID can not be set if treeCon not passed in, in that
303    case it is responsbility of caller to set the mid */
304 void
305 header_assemble(struct smb_hdr *buffer, char smb_command /* command */ ,
306                 const struct cifs_tcon *treeCon, int word_count
307                 /* length of fixed section (word count) in two byte units  */)
308 {
309         char *temp = (char *) buffer;
310
311         memset(temp, 0, 256); /* bigger than MAX_CIFS_HDR_SIZE */
312
313         buffer->smb_buf_length = cpu_to_be32(
314             (2 * word_count) + sizeof(struct smb_hdr) -
315             4 /*  RFC 1001 length field does not count */  +
316             2 /* for bcc field itself */) ;
317
318         buffer->Protocol[0] = 0xFF;
319         buffer->Protocol[1] = 'S';
320         buffer->Protocol[2] = 'M';
321         buffer->Protocol[3] = 'B';
322         buffer->Command = smb_command;
323         buffer->Flags = 0x00;   /* case sensitive */
324         buffer->Flags2 = SMBFLG2_KNOWS_LONG_NAMES;
325         buffer->Pid = cpu_to_le16((__u16)current->tgid);
326         buffer->PidHigh = cpu_to_le16((__u16)(current->tgid >> 16));
327         if (treeCon) {
328                 buffer->Tid = treeCon->tid;
329                 if (treeCon->ses) {
330                         if (treeCon->ses->capabilities & CAP_UNICODE)
331                                 buffer->Flags2 |= SMBFLG2_UNICODE;
332                         if (treeCon->ses->capabilities & CAP_STATUS32)
333                                 buffer->Flags2 |= SMBFLG2_ERR_STATUS;
334
335                         /* Uid is not converted */
336                         buffer->Uid = treeCon->ses->Suid;
337                         buffer->Mid = GetNextMid(treeCon->ses->server);
338                 }
339                 if (treeCon->Flags & SMB_SHARE_IS_IN_DFS)
340                         buffer->Flags2 |= SMBFLG2_DFS;
341                 if (treeCon->nocase)
342                         buffer->Flags  |= SMBFLG_CASELESS;
343                 if ((treeCon->ses) && (treeCon->ses->server))
344                         if (treeCon->ses->server->sec_mode &
345                           (SECMODE_SIGN_REQUIRED | SECMODE_SIGN_ENABLED))
346                                 buffer->Flags2 |= SMBFLG2_SECURITY_SIGNATURE;
347         }
348
349 /*  endian conversion of flags is now done just before sending */
350         buffer->WordCount = (char) word_count;
351         return;
352 }
353
354 static int
355 check_smb_hdr(struct smb_hdr *smb, __u16 mid)
356 {
357         /* does it have the right SMB "signature" ? */
358         if (*(__le32 *) smb->Protocol != cpu_to_le32(0x424d53ff)) {
359                 cERROR(1, "Bad protocol string signature header 0x%x",
360                         *(unsigned int *)smb->Protocol);
361                 return 1;
362         }
363
364         /* Make sure that message ids match */
365         if (mid != smb->Mid) {
366                 cERROR(1, "Mids do not match. received=%u expected=%u",
367                         smb->Mid, mid);
368                 return 1;
369         }
370
371         /* if it's a response then accept */
372         if (smb->Flags & SMBFLG_RESPONSE)
373                 return 0;
374
375         /* only one valid case where server sends us request */
376         if (smb->Command == SMB_COM_LOCKING_ANDX)
377                 return 0;
378
379         cERROR(1, "Server sent request, not response. mid=%u", smb->Mid);
380         return 1;
381 }
382
383 int
384 checkSMB(char *buf, unsigned int total_read)
385 {
386         struct smb_hdr *smb = (struct smb_hdr *)buf;
387         __u16 mid = smb->Mid;
388         __u32 rfclen = be32_to_cpu(smb->smb_buf_length);
389         __u32 clc_len;  /* calculated length */
390         cFYI(0, "checkSMB Length: 0x%x, smb_buf_length: 0x%x",
391                 total_read, rfclen);
392
393         /* is this frame too small to even get to a BCC? */
394         if (total_read < 2 + sizeof(struct smb_hdr)) {
395                 if ((total_read >= sizeof(struct smb_hdr) - 1)
396                             && (smb->Status.CifsError != 0)) {
397                         /* it's an error return */
398                         smb->WordCount = 0;
399                         /* some error cases do not return wct and bcc */
400                         return 0;
401                 } else if ((total_read == sizeof(struct smb_hdr) + 1) &&
402                                 (smb->WordCount == 0)) {
403                         char *tmp = (char *)smb;
404                         /* Need to work around a bug in two servers here */
405                         /* First, check if the part of bcc they sent was zero */
406                         if (tmp[sizeof(struct smb_hdr)] == 0) {
407                                 /* some servers return only half of bcc
408                                  * on simple responses (wct, bcc both zero)
409                                  * in particular have seen this on
410                                  * ulogoffX and FindClose. This leaves
411                                  * one byte of bcc potentially unitialized
412                                  */
413                                 /* zero rest of bcc */
414                                 tmp[sizeof(struct smb_hdr)+1] = 0;
415                                 return 0;
416                         }
417                         cERROR(1, "rcvd invalid byte count (bcc)");
418                 } else {
419                         cERROR(1, "Length less than smb header size");
420                 }
421                 return -EIO;
422         }
423
424         /* otherwise, there is enough to get to the BCC */
425         if (check_smb_hdr(smb, mid))
426                 return -EIO;
427         clc_len = smbCalcSize(smb);
428
429         if (4 + rfclen != total_read) {
430                 cERROR(1, "Length read does not match RFC1001 length %d",
431                                 rfclen);
432                 return -EIO;
433         }
434
435         if (4 + rfclen != clc_len) {
436                 /* check if bcc wrapped around for large read responses */
437                 if ((rfclen > 64 * 1024) && (rfclen > clc_len)) {
438                         /* check if lengths match mod 64K */
439                         if (((4 + rfclen) & 0xFFFF) == (clc_len & 0xFFFF))
440                                 return 0; /* bcc wrapped */
441                 }
442                 cFYI(1, "Calculated size %u vs length %u mismatch for mid=%u",
443                                 clc_len, 4 + rfclen, smb->Mid);
444
445                 if (4 + rfclen < clc_len) {
446                         cERROR(1, "RFC1001 size %u smaller than SMB for mid=%u",
447                                         rfclen, smb->Mid);
448                         return -EIO;
449                 } else if (rfclen > clc_len + 512) {
450                         /*
451                          * Some servers (Windows XP in particular) send more
452                          * data than the lengths in the SMB packet would
453                          * indicate on certain calls (byte range locks and
454                          * trans2 find first calls in particular). While the
455                          * client can handle such a frame by ignoring the
456                          * trailing data, we choose limit the amount of extra
457                          * data to 512 bytes.
458                          */
459                         cERROR(1, "RFC1001 size %u more than 512 bytes larger "
460                                   "than SMB for mid=%u", rfclen, smb->Mid);
461                         return -EIO;
462                 }
463         }
464         return 0;
465 }
466
467 bool
468 is_valid_oplock_break(char *buffer, struct TCP_Server_Info *srv)
469 {
470         struct smb_hdr *buf = (struct smb_hdr *)buffer;
471         struct smb_com_lock_req *pSMB = (struct smb_com_lock_req *)buf;
472         struct list_head *tmp, *tmp1, *tmp2;
473         struct cifs_ses *ses;
474         struct cifs_tcon *tcon;
475         struct cifsInodeInfo *pCifsInode;
476         struct cifsFileInfo *netfile;
477
478         cFYI(1, "Checking for oplock break or dnotify response");
479         if ((pSMB->hdr.Command == SMB_COM_NT_TRANSACT) &&
480            (pSMB->hdr.Flags & SMBFLG_RESPONSE)) {
481                 struct smb_com_transaction_change_notify_rsp *pSMBr =
482                         (struct smb_com_transaction_change_notify_rsp *)buf;
483                 struct file_notify_information *pnotify;
484                 __u32 data_offset = 0;
485                 if (get_bcc(buf) > sizeof(struct file_notify_information)) {
486                         data_offset = le32_to_cpu(pSMBr->DataOffset);
487
488                         pnotify = (struct file_notify_information *)
489                                 ((char *)&pSMBr->hdr.Protocol + data_offset);
490                         cFYI(1, "dnotify on %s Action: 0x%x",
491                                  pnotify->FileName, pnotify->Action);
492                         /*   cifs_dump_mem("Rcvd notify Data: ",buf,
493                                 sizeof(struct smb_hdr)+60); */
494                         return true;
495                 }
496                 if (pSMBr->hdr.Status.CifsError) {
497                         cFYI(1, "notify err 0x%d",
498                                 pSMBr->hdr.Status.CifsError);
499                         return true;
500                 }
501                 return false;
502         }
503         if (pSMB->hdr.Command != SMB_COM_LOCKING_ANDX)
504                 return false;
505         if (pSMB->hdr.Flags & SMBFLG_RESPONSE) {
506                 /* no sense logging error on invalid handle on oplock
507                    break - harmless race between close request and oplock
508                    break response is expected from time to time writing out
509                    large dirty files cached on the client */
510                 if ((NT_STATUS_INVALID_HANDLE) ==
511                    le32_to_cpu(pSMB->hdr.Status.CifsError)) {
512                         cFYI(1, "invalid handle on oplock break");
513                         return true;
514                 } else if (ERRbadfid ==
515                    le16_to_cpu(pSMB->hdr.Status.DosError.Error)) {
516                         return true;
517                 } else {
518                         return false; /* on valid oplock brk we get "request" */
519                 }
520         }
521         if (pSMB->hdr.WordCount != 8)
522                 return false;
523
524         cFYI(1, "oplock type 0x%d level 0x%d",
525                  pSMB->LockType, pSMB->OplockLevel);
526         if (!(pSMB->LockType & LOCKING_ANDX_OPLOCK_RELEASE))
527                 return false;
528
529         /* look up tcon based on tid & uid */
530         spin_lock(&cifs_tcp_ses_lock);
531         list_for_each(tmp, &srv->smb_ses_list) {
532                 ses = list_entry(tmp, struct cifs_ses, smb_ses_list);
533                 list_for_each(tmp1, &ses->tcon_list) {
534                         tcon = list_entry(tmp1, struct cifs_tcon, tcon_list);
535                         if (tcon->tid != buf->Tid)
536                                 continue;
537
538                         cifs_stats_inc(&tcon->num_oplock_brks);
539                         spin_lock(&cifs_file_list_lock);
540                         list_for_each(tmp2, &tcon->openFileList) {
541                                 netfile = list_entry(tmp2, struct cifsFileInfo,
542                                                      tlist);
543                                 if (pSMB->Fid != netfile->netfid)
544                                         continue;
545
546                                 cFYI(1, "file id match, oplock break");
547                                 pCifsInode = CIFS_I(netfile->dentry->d_inode);
548
549                                 cifs_set_oplock_level(pCifsInode,
550                                         pSMB->OplockLevel ? OPLOCK_READ : 0);
551                                 queue_work(cifsiod_wq,
552                                            &netfile->oplock_break);
553                                 netfile->oplock_break_cancelled = false;
554
555                                 spin_unlock(&cifs_file_list_lock);
556                                 spin_unlock(&cifs_tcp_ses_lock);
557                                 return true;
558                         }
559                         spin_unlock(&cifs_file_list_lock);
560                         spin_unlock(&cifs_tcp_ses_lock);
561                         cFYI(1, "No matching file for oplock break");
562                         return true;
563                 }
564         }
565         spin_unlock(&cifs_tcp_ses_lock);
566         cFYI(1, "Can not process oplock break for non-existent connection");
567         return true;
568 }
569
570 void
571 dump_smb(void *buf, int smb_buf_length)
572 {
573         int i, j;
574         char debug_line[17];
575         unsigned char *buffer = buf;
576
577         if (traceSMB == 0)
578                 return;
579
580         for (i = 0, j = 0; i < smb_buf_length; i++, j++) {
581                 if (i % 8 == 0) {
582                         /* have reached the beginning of line */
583                         printk(KERN_DEBUG "| ");
584                         j = 0;
585                 }
586                 printk("%0#4x ", buffer[i]);
587                 debug_line[2 * j] = ' ';
588                 if (isprint(buffer[i]))
589                         debug_line[1 + (2 * j)] = buffer[i];
590                 else
591                         debug_line[1 + (2 * j)] = '_';
592
593                 if (i % 8 == 7) {
594                         /* reached end of line, time to print ascii */
595                         debug_line[16] = 0;
596                         printk(" | %s\n", debug_line);
597                 }
598         }
599         for (; j < 8; j++) {
600                 printk("     ");
601                 debug_line[2 * j] = ' ';
602                 debug_line[1 + (2 * j)] = ' ';
603         }
604         printk(" | %s\n", debug_line);
605         return;
606 }
607
608 void
609 cifs_autodisable_serverino(struct cifs_sb_info *cifs_sb)
610 {
611         if (cifs_sb->mnt_cifs_flags & CIFS_MOUNT_SERVER_INUM) {
612                 cifs_sb->mnt_cifs_flags &= ~CIFS_MOUNT_SERVER_INUM;
613                 cERROR(1, "Autodisabling the use of server inode numbers on "
614                            "%s. This server doesn't seem to support them "
615                            "properly. Hardlinks will not be recognized on this "
616                            "mount. Consider mounting with the \"noserverino\" "
617                            "option to silence this message.",
618                            cifs_sb_master_tcon(cifs_sb)->treeName);
619         }
620 }
621
622 void cifs_set_oplock_level(struct cifsInodeInfo *cinode, __u32 oplock)
623 {
624         oplock &= 0xF;
625
626         if (oplock == OPLOCK_EXCLUSIVE) {
627                 cinode->clientCanCacheAll = true;
628                 cinode->clientCanCacheRead = true;
629                 cFYI(1, "Exclusive Oplock granted on inode %p",
630                      &cinode->vfs_inode);
631         } else if (oplock == OPLOCK_READ) {
632                 cinode->clientCanCacheAll = false;
633                 cinode->clientCanCacheRead = true;
634                 cFYI(1, "Level II Oplock granted on inode %p",
635                     &cinode->vfs_inode);
636         } else {
637                 cinode->clientCanCacheAll = false;
638                 cinode->clientCanCacheRead = false;
639         }
640 }
641
642 bool
643 backup_cred(struct cifs_sb_info *cifs_sb)
644 {
645         if (cifs_sb->mnt_cifs_flags & CIFS_MOUNT_CIFS_BACKUPUID) {
646                 if (cifs_sb->mnt_backupuid == current_fsuid())
647                         return true;
648         }
649         if (cifs_sb->mnt_cifs_flags & CIFS_MOUNT_CIFS_BACKUPGID) {
650                 if (in_group_p(cifs_sb->mnt_backupgid))
651                         return true;
652         }
653
654         return false;
655 }