locks: minor lease cleanup
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / fs / locks.c
1 /*
2  *  linux/fs/locks.c
3  *
4  *  Provide support for fcntl()'s F_GETLK, F_SETLK, and F_SETLKW calls.
5  *  Doug Evans (dje@spiff.uucp), August 07, 1992
6  *
7  *  Deadlock detection added.
8  *  FIXME: one thing isn't handled yet:
9  *      - mandatory locks (requires lots of changes elsewhere)
10  *  Kelly Carmichael (kelly@[142.24.8.65]), September 17, 1994.
11  *
12  *  Miscellaneous edits, and a total rewrite of posix_lock_file() code.
13  *  Kai Petzke (wpp@marie.physik.tu-berlin.de), 1994
14  *  
15  *  Converted file_lock_table to a linked list from an array, which eliminates
16  *  the limits on how many active file locks are open.
17  *  Chad Page (pageone@netcom.com), November 27, 1994
18  * 
19  *  Removed dependency on file descriptors. dup()'ed file descriptors now
20  *  get the same locks as the original file descriptors, and a close() on
21  *  any file descriptor removes ALL the locks on the file for the current
22  *  process. Since locks still depend on the process id, locks are inherited
23  *  after an exec() but not after a fork(). This agrees with POSIX, and both
24  *  BSD and SVR4 practice.
25  *  Andy Walker (andy@lysaker.kvaerner.no), February 14, 1995
26  *
27  *  Scrapped free list which is redundant now that we allocate locks
28  *  dynamically with kmalloc()/kfree().
29  *  Andy Walker (andy@lysaker.kvaerner.no), February 21, 1995
30  *
31  *  Implemented two lock personalities - FL_FLOCK and FL_POSIX.
32  *
33  *  FL_POSIX locks are created with calls to fcntl() and lockf() through the
34  *  fcntl() system call. They have the semantics described above.
35  *
36  *  FL_FLOCK locks are created with calls to flock(), through the flock()
37  *  system call, which is new. Old C libraries implement flock() via fcntl()
38  *  and will continue to use the old, broken implementation.
39  *
40  *  FL_FLOCK locks follow the 4.4 BSD flock() semantics. They are associated
41  *  with a file pointer (filp). As a result they can be shared by a parent
42  *  process and its children after a fork(). They are removed when the last
43  *  file descriptor referring to the file pointer is closed (unless explicitly
44  *  unlocked). 
45  *
46  *  FL_FLOCK locks never deadlock, an existing lock is always removed before
47  *  upgrading from shared to exclusive (or vice versa). When this happens
48  *  any processes blocked by the current lock are woken up and allowed to
49  *  run before the new lock is applied.
50  *  Andy Walker (andy@lysaker.kvaerner.no), June 09, 1995
51  *
52  *  Removed some race conditions in flock_lock_file(), marked other possible
53  *  races. Just grep for FIXME to see them. 
54  *  Dmitry Gorodchanin (pgmdsg@ibi.com), February 09, 1996.
55  *
56  *  Addressed Dmitry's concerns. Deadlock checking no longer recursive.
57  *  Lock allocation changed to GFP_ATOMIC as we can't afford to sleep
58  *  once we've checked for blocking and deadlocking.
59  *  Andy Walker (andy@lysaker.kvaerner.no), April 03, 1996.
60  *
61  *  Initial implementation of mandatory locks. SunOS turned out to be
62  *  a rotten model, so I implemented the "obvious" semantics.
63  *  See 'Documentation/mandatory.txt' for details.
64  *  Andy Walker (andy@lysaker.kvaerner.no), April 06, 1996.
65  *
66  *  Don't allow mandatory locks on mmap()'ed files. Added simple functions to
67  *  check if a file has mandatory locks, used by mmap(), open() and creat() to
68  *  see if system call should be rejected. Ref. HP-UX/SunOS/Solaris Reference
69  *  Manual, Section 2.
70  *  Andy Walker (andy@lysaker.kvaerner.no), April 09, 1996.
71  *
72  *  Tidied up block list handling. Added '/proc/locks' interface.
73  *  Andy Walker (andy@lysaker.kvaerner.no), April 24, 1996.
74  *
75  *  Fixed deadlock condition for pathological code that mixes calls to
76  *  flock() and fcntl().
77  *  Andy Walker (andy@lysaker.kvaerner.no), April 29, 1996.
78  *
79  *  Allow only one type of locking scheme (FL_POSIX or FL_FLOCK) to be in use
80  *  for a given file at a time. Changed the CONFIG_LOCK_MANDATORY scheme to
81  *  guarantee sensible behaviour in the case where file system modules might
82  *  be compiled with different options than the kernel itself.
83  *  Andy Walker (andy@lysaker.kvaerner.no), May 15, 1996.
84  *
85  *  Added a couple of missing wake_up() calls. Thanks to Thomas Meckel
86  *  (Thomas.Meckel@mni.fh-giessen.de) for spotting this.
87  *  Andy Walker (andy@lysaker.kvaerner.no), May 15, 1996.
88  *
89  *  Changed FL_POSIX locks to use the block list in the same way as FL_FLOCK
90  *  locks. Changed process synchronisation to avoid dereferencing locks that
91  *  have already been freed.
92  *  Andy Walker (andy@lysaker.kvaerner.no), Sep 21, 1996.
93  *
94  *  Made the block list a circular list to minimise searching in the list.
95  *  Andy Walker (andy@lysaker.kvaerner.no), Sep 25, 1996.
96  *
97  *  Made mandatory locking a mount option. Default is not to allow mandatory
98  *  locking.
99  *  Andy Walker (andy@lysaker.kvaerner.no), Oct 04, 1996.
100  *
101  *  Some adaptations for NFS support.
102  *  Olaf Kirch (okir@monad.swb.de), Dec 1996,
103  *
104  *  Fixed /proc/locks interface so that we can't overrun the buffer we are handed.
105  *  Andy Walker (andy@lysaker.kvaerner.no), May 12, 1997.
106  *
107  *  Use slab allocator instead of kmalloc/kfree.
108  *  Use generic list implementation from <linux/list.h>.
109  *  Sped up posix_locks_deadlock by only considering blocked locks.
110  *  Matthew Wilcox <willy@debian.org>, March, 2000.
111  *
112  *  Leases and LOCK_MAND
113  *  Matthew Wilcox <willy@debian.org>, June, 2000.
114  *  Stephen Rothwell <sfr@canb.auug.org.au>, June, 2000.
115  */
116
117 #include <linux/capability.h>
118 #include <linux/file.h>
119 #include <linux/fdtable.h>
120 #include <linux/fs.h>
121 #include <linux/init.h>
122 #include <linux/module.h>
123 #include <linux/security.h>
124 #include <linux/slab.h>
125 #include <linux/syscalls.h>
126 #include <linux/time.h>
127 #include <linux/rcupdate.h>
128 #include <linux/pid_namespace.h>
129
130 #include <asm/uaccess.h>
131
132 #define IS_POSIX(fl)    (fl->fl_flags & FL_POSIX)
133 #define IS_FLOCK(fl)    (fl->fl_flags & FL_FLOCK)
134 #define IS_LEASE(fl)    (fl->fl_flags & FL_LEASE)
135
136 static bool lease_breaking(struct file_lock *fl)
137 {
138         return fl->fl_type & F_INPROGRESS;
139 }
140
141 int leases_enable = 1;
142 int lease_break_time = 45;
143
144 #define for_each_lock(inode, lockp) \
145         for (lockp = &inode->i_flock; *lockp != NULL; lockp = &(*lockp)->fl_next)
146
147 static LIST_HEAD(file_lock_list);
148 static LIST_HEAD(blocked_list);
149 static DEFINE_SPINLOCK(file_lock_lock);
150
151 /*
152  * Protects the two list heads above, plus the inode->i_flock list
153  */
154 void lock_flocks(void)
155 {
156         spin_lock(&file_lock_lock);
157 }
158 EXPORT_SYMBOL_GPL(lock_flocks);
159
160 void unlock_flocks(void)
161 {
162         spin_unlock(&file_lock_lock);
163 }
164 EXPORT_SYMBOL_GPL(unlock_flocks);
165
166 static struct kmem_cache *filelock_cache __read_mostly;
167
168 static void locks_init_lock_heads(struct file_lock *fl)
169 {
170         INIT_LIST_HEAD(&fl->fl_link);
171         INIT_LIST_HEAD(&fl->fl_block);
172         init_waitqueue_head(&fl->fl_wait);
173 }
174
175 /* Allocate an empty lock structure. */
176 struct file_lock *locks_alloc_lock(void)
177 {
178         struct file_lock *fl = kmem_cache_zalloc(filelock_cache, GFP_KERNEL);
179
180         if (fl)
181                 locks_init_lock_heads(fl);
182
183         return fl;
184 }
185 EXPORT_SYMBOL_GPL(locks_alloc_lock);
186
187 void locks_release_private(struct file_lock *fl)
188 {
189         if (fl->fl_ops) {
190                 if (fl->fl_ops->fl_release_private)
191                         fl->fl_ops->fl_release_private(fl);
192                 fl->fl_ops = NULL;
193         }
194         if (fl->fl_lmops) {
195                 if (fl->fl_lmops->lm_release_private)
196                         fl->fl_lmops->lm_release_private(fl);
197                 fl->fl_lmops = NULL;
198         }
199
200 }
201 EXPORT_SYMBOL_GPL(locks_release_private);
202
203 /* Free a lock which is not in use. */
204 void locks_free_lock(struct file_lock *fl)
205 {
206         BUG_ON(waitqueue_active(&fl->fl_wait));
207         BUG_ON(!list_empty(&fl->fl_block));
208         BUG_ON(!list_empty(&fl->fl_link));
209
210         locks_release_private(fl);
211         kmem_cache_free(filelock_cache, fl);
212 }
213 EXPORT_SYMBOL(locks_free_lock);
214
215 void locks_init_lock(struct file_lock *fl)
216 {
217         memset(fl, 0, sizeof(struct file_lock));
218         locks_init_lock_heads(fl);
219 }
220
221 EXPORT_SYMBOL(locks_init_lock);
222
223 static void locks_copy_private(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
224 {
225         if (fl->fl_ops) {
226                 if (fl->fl_ops->fl_copy_lock)
227                         fl->fl_ops->fl_copy_lock(new, fl);
228                 new->fl_ops = fl->fl_ops;
229         }
230         if (fl->fl_lmops)
231                 new->fl_lmops = fl->fl_lmops;
232 }
233
234 /*
235  * Initialize a new lock from an existing file_lock structure.
236  */
237 void __locks_copy_lock(struct file_lock *new, const struct file_lock *fl)
238 {
239         new->fl_owner = fl->fl_owner;
240         new->fl_pid = fl->fl_pid;
241         new->fl_file = NULL;
242         new->fl_flags = fl->fl_flags;
243         new->fl_type = fl->fl_type;
244         new->fl_start = fl->fl_start;
245         new->fl_end = fl->fl_end;
246         new->fl_ops = NULL;
247         new->fl_lmops = NULL;
248 }
249 EXPORT_SYMBOL(__locks_copy_lock);
250
251 void locks_copy_lock(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
252 {
253         locks_release_private(new);
254
255         __locks_copy_lock(new, fl);
256         new->fl_file = fl->fl_file;
257         new->fl_ops = fl->fl_ops;
258         new->fl_lmops = fl->fl_lmops;
259
260         locks_copy_private(new, fl);
261 }
262
263 EXPORT_SYMBOL(locks_copy_lock);
264
265 static inline int flock_translate_cmd(int cmd) {
266         if (cmd & LOCK_MAND)
267                 return cmd & (LOCK_MAND | LOCK_RW);
268         switch (cmd) {
269         case LOCK_SH:
270                 return F_RDLCK;
271         case LOCK_EX:
272                 return F_WRLCK;
273         case LOCK_UN:
274                 return F_UNLCK;
275         }
276         return -EINVAL;
277 }
278
279 /* Fill in a file_lock structure with an appropriate FLOCK lock. */
280 static int flock_make_lock(struct file *filp, struct file_lock **lock,
281                 unsigned int cmd)
282 {
283         struct file_lock *fl;
284         int type = flock_translate_cmd(cmd);
285         if (type < 0)
286                 return type;
287         
288         fl = locks_alloc_lock();
289         if (fl == NULL)
290                 return -ENOMEM;
291
292         fl->fl_file = filp;
293         fl->fl_pid = current->tgid;
294         fl->fl_flags = FL_FLOCK;
295         fl->fl_type = type;
296         fl->fl_end = OFFSET_MAX;
297         
298         *lock = fl;
299         return 0;
300 }
301
302 static int assign_type(struct file_lock *fl, int type)
303 {
304         switch (type) {
305         case F_RDLCK:
306         case F_WRLCK:
307         case F_UNLCK:
308                 fl->fl_type = type;
309                 break;
310         default:
311                 return -EINVAL;
312         }
313         return 0;
314 }
315
316 /* Verify a "struct flock" and copy it to a "struct file_lock" as a POSIX
317  * style lock.
318  */
319 static int flock_to_posix_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl,
320                                struct flock *l)
321 {
322         off_t start, end;
323
324         switch (l->l_whence) {
325         case SEEK_SET:
326                 start = 0;
327                 break;
328         case SEEK_CUR:
329                 start = filp->f_pos;
330                 break;
331         case SEEK_END:
332                 start = i_size_read(filp->f_path.dentry->d_inode);
333                 break;
334         default:
335                 return -EINVAL;
336         }
337
338         /* POSIX-1996 leaves the case l->l_len < 0 undefined;
339            POSIX-2001 defines it. */
340         start += l->l_start;
341         if (start < 0)
342                 return -EINVAL;
343         fl->fl_end = OFFSET_MAX;
344         if (l->l_len > 0) {
345                 end = start + l->l_len - 1;
346                 fl->fl_end = end;
347         } else if (l->l_len < 0) {
348                 end = start - 1;
349                 fl->fl_end = end;
350                 start += l->l_len;
351                 if (start < 0)
352                         return -EINVAL;
353         }
354         fl->fl_start = start;   /* we record the absolute position */
355         if (fl->fl_end < fl->fl_start)
356                 return -EOVERFLOW;
357         
358         fl->fl_owner = current->files;
359         fl->fl_pid = current->tgid;
360         fl->fl_file = filp;
361         fl->fl_flags = FL_POSIX;
362         fl->fl_ops = NULL;
363         fl->fl_lmops = NULL;
364
365         return assign_type(fl, l->l_type);
366 }
367
368 #if BITS_PER_LONG == 32
369 static int flock64_to_posix_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl,
370                                  struct flock64 *l)
371 {
372         loff_t start;
373
374         switch (l->l_whence) {
375         case SEEK_SET:
376                 start = 0;
377                 break;
378         case SEEK_CUR:
379                 start = filp->f_pos;
380                 break;
381         case SEEK_END:
382                 start = i_size_read(filp->f_path.dentry->d_inode);
383                 break;
384         default:
385                 return -EINVAL;
386         }
387
388         start += l->l_start;
389         if (start < 0)
390                 return -EINVAL;
391         fl->fl_end = OFFSET_MAX;
392         if (l->l_len > 0) {
393                 fl->fl_end = start + l->l_len - 1;
394         } else if (l->l_len < 0) {
395                 fl->fl_end = start - 1;
396                 start += l->l_len;
397                 if (start < 0)
398                         return -EINVAL;
399         }
400         fl->fl_start = start;   /* we record the absolute position */
401         if (fl->fl_end < fl->fl_start)
402                 return -EOVERFLOW;
403         
404         fl->fl_owner = current->files;
405         fl->fl_pid = current->tgid;
406         fl->fl_file = filp;
407         fl->fl_flags = FL_POSIX;
408         fl->fl_ops = NULL;
409         fl->fl_lmops = NULL;
410
411         return assign_type(fl, l->l_type);
412 }
413 #endif
414
415 /* default lease lock manager operations */
416 static void lease_break_callback(struct file_lock *fl)
417 {
418         kill_fasync(&fl->fl_fasync, SIGIO, POLL_MSG);
419 }
420
421 static void lease_release_private_callback(struct file_lock *fl)
422 {
423         if (!fl->fl_file)
424                 return;
425
426         f_delown(fl->fl_file);
427         fl->fl_file->f_owner.signum = 0;
428 }
429
430 static const struct lock_manager_operations lease_manager_ops = {
431         .lm_break = lease_break_callback,
432         .lm_release_private = lease_release_private_callback,
433         .lm_change = lease_modify,
434 };
435
436 /*
437  * Initialize a lease, use the default lock manager operations
438  */
439 static int lease_init(struct file *filp, int type, struct file_lock *fl)
440  {
441         if (assign_type(fl, type) != 0)
442                 return -EINVAL;
443
444         fl->fl_owner = current->files;
445         fl->fl_pid = current->tgid;
446
447         fl->fl_file = filp;
448         fl->fl_flags = FL_LEASE;
449         fl->fl_start = 0;
450         fl->fl_end = OFFSET_MAX;
451         fl->fl_ops = NULL;
452         fl->fl_lmops = &lease_manager_ops;
453         return 0;
454 }
455
456 /* Allocate a file_lock initialised to this type of lease */
457 static struct file_lock *lease_alloc(struct file *filp, int type)
458 {
459         struct file_lock *fl = locks_alloc_lock();
460         int error = -ENOMEM;
461
462         if (fl == NULL)
463                 return ERR_PTR(error);
464
465         error = lease_init(filp, type, fl);
466         if (error) {
467                 locks_free_lock(fl);
468                 return ERR_PTR(error);
469         }
470         return fl;
471 }
472
473 /* Check if two locks overlap each other.
474  */
475 static inline int locks_overlap(struct file_lock *fl1, struct file_lock *fl2)
476 {
477         return ((fl1->fl_end >= fl2->fl_start) &&
478                 (fl2->fl_end >= fl1->fl_start));
479 }
480
481 /*
482  * Check whether two locks have the same owner.
483  */
484 static int posix_same_owner(struct file_lock *fl1, struct file_lock *fl2)
485 {
486         if (fl1->fl_lmops && fl1->fl_lmops->lm_compare_owner)
487                 return fl2->fl_lmops == fl1->fl_lmops &&
488                         fl1->fl_lmops->lm_compare_owner(fl1, fl2);
489         return fl1->fl_owner == fl2->fl_owner;
490 }
491
492 /* Remove waiter from blocker's block list.
493  * When blocker ends up pointing to itself then the list is empty.
494  */
495 static void __locks_delete_block(struct file_lock *waiter)
496 {
497         list_del_init(&waiter->fl_block);
498         list_del_init(&waiter->fl_link);
499         waiter->fl_next = NULL;
500 }
501
502 /*
503  */
504 static void locks_delete_block(struct file_lock *waiter)
505 {
506         lock_flocks();
507         __locks_delete_block(waiter);
508         unlock_flocks();
509 }
510
511 /* Insert waiter into blocker's block list.
512  * We use a circular list so that processes can be easily woken up in
513  * the order they blocked. The documentation doesn't require this but
514  * it seems like the reasonable thing to do.
515  */
516 static void locks_insert_block(struct file_lock *blocker, 
517                                struct file_lock *waiter)
518 {
519         BUG_ON(!list_empty(&waiter->fl_block));
520         list_add_tail(&waiter->fl_block, &blocker->fl_block);
521         waiter->fl_next = blocker;
522         if (IS_POSIX(blocker))
523                 list_add(&waiter->fl_link, &blocked_list);
524 }
525
526 /* Wake up processes blocked waiting for blocker.
527  * If told to wait then schedule the processes until the block list
528  * is empty, otherwise empty the block list ourselves.
529  */
530 static void locks_wake_up_blocks(struct file_lock *blocker)
531 {
532         while (!list_empty(&blocker->fl_block)) {
533                 struct file_lock *waiter;
534
535                 waiter = list_first_entry(&blocker->fl_block,
536                                 struct file_lock, fl_block);
537                 __locks_delete_block(waiter);
538                 if (waiter->fl_lmops && waiter->fl_lmops->lm_notify)
539                         waiter->fl_lmops->lm_notify(waiter);
540                 else
541                         wake_up(&waiter->fl_wait);
542         }
543 }
544
545 /* Insert file lock fl into an inode's lock list at the position indicated
546  * by pos. At the same time add the lock to the global file lock list.
547  */
548 static void locks_insert_lock(struct file_lock **pos, struct file_lock *fl)
549 {
550         list_add(&fl->fl_link, &file_lock_list);
551
552         fl->fl_nspid = get_pid(task_tgid(current));
553
554         /* insert into file's list */
555         fl->fl_next = *pos;
556         *pos = fl;
557 }
558
559 /*
560  * Delete a lock and then free it.
561  * Wake up processes that are blocked waiting for this lock,
562  * notify the FS that the lock has been cleared and
563  * finally free the lock.
564  */
565 static void locks_delete_lock(struct file_lock **thisfl_p)
566 {
567         struct file_lock *fl = *thisfl_p;
568
569         *thisfl_p = fl->fl_next;
570         fl->fl_next = NULL;
571         list_del_init(&fl->fl_link);
572
573         fasync_helper(0, fl->fl_file, 0, &fl->fl_fasync);
574         if (fl->fl_fasync != NULL) {
575                 printk(KERN_ERR "locks_delete_lock: fasync == %p\n", fl->fl_fasync);
576                 fl->fl_fasync = NULL;
577         }
578
579         if (fl->fl_nspid) {
580                 put_pid(fl->fl_nspid);
581                 fl->fl_nspid = NULL;
582         }
583
584         locks_wake_up_blocks(fl);
585         locks_free_lock(fl);
586 }
587
588 /* Determine if lock sys_fl blocks lock caller_fl. Common functionality
589  * checks for shared/exclusive status of overlapping locks.
590  */
591 static int locks_conflict(struct file_lock *caller_fl, struct file_lock *sys_fl)
592 {
593         if (sys_fl->fl_type == F_WRLCK)
594                 return 1;
595         if (caller_fl->fl_type == F_WRLCK)
596                 return 1;
597         return 0;
598 }
599
600 /* Determine if lock sys_fl blocks lock caller_fl. POSIX specific
601  * checking before calling the locks_conflict().
602  */
603 static int posix_locks_conflict(struct file_lock *caller_fl, struct file_lock *sys_fl)
604 {
605         /* POSIX locks owned by the same process do not conflict with
606          * each other.
607          */
608         if (!IS_POSIX(sys_fl) || posix_same_owner(caller_fl, sys_fl))
609                 return (0);
610
611         /* Check whether they overlap */
612         if (!locks_overlap(caller_fl, sys_fl))
613                 return 0;
614
615         return (locks_conflict(caller_fl, sys_fl));
616 }
617
618 /* Determine if lock sys_fl blocks lock caller_fl. FLOCK specific
619  * checking before calling the locks_conflict().
620  */
621 static int flock_locks_conflict(struct file_lock *caller_fl, struct file_lock *sys_fl)
622 {
623         /* FLOCK locks referring to the same filp do not conflict with
624          * each other.
625          */
626         if (!IS_FLOCK(sys_fl) || (caller_fl->fl_file == sys_fl->fl_file))
627                 return (0);
628         if ((caller_fl->fl_type & LOCK_MAND) || (sys_fl->fl_type & LOCK_MAND))
629                 return 0;
630
631         return (locks_conflict(caller_fl, sys_fl));
632 }
633
634 void
635 posix_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
636 {
637         struct file_lock *cfl;
638
639         lock_flocks();
640         for (cfl = filp->f_path.dentry->d_inode->i_flock; cfl; cfl = cfl->fl_next) {
641                 if (!IS_POSIX(cfl))
642                         continue;
643                 if (posix_locks_conflict(fl, cfl))
644                         break;
645         }
646         if (cfl) {
647                 __locks_copy_lock(fl, cfl);
648                 if (cfl->fl_nspid)
649                         fl->fl_pid = pid_vnr(cfl->fl_nspid);
650         } else
651                 fl->fl_type = F_UNLCK;
652         unlock_flocks();
653         return;
654 }
655 EXPORT_SYMBOL(posix_test_lock);
656
657 /*
658  * Deadlock detection:
659  *
660  * We attempt to detect deadlocks that are due purely to posix file
661  * locks.
662  *
663  * We assume that a task can be waiting for at most one lock at a time.
664  * So for any acquired lock, the process holding that lock may be
665  * waiting on at most one other lock.  That lock in turns may be held by
666  * someone waiting for at most one other lock.  Given a requested lock
667  * caller_fl which is about to wait for a conflicting lock block_fl, we
668  * follow this chain of waiters to ensure we are not about to create a
669  * cycle.
670  *
671  * Since we do this before we ever put a process to sleep on a lock, we
672  * are ensured that there is never a cycle; that is what guarantees that
673  * the while() loop in posix_locks_deadlock() eventually completes.
674  *
675  * Note: the above assumption may not be true when handling lock
676  * requests from a broken NFS client. It may also fail in the presence
677  * of tasks (such as posix threads) sharing the same open file table.
678  *
679  * To handle those cases, we just bail out after a few iterations.
680  */
681
682 #define MAX_DEADLK_ITERATIONS 10
683
684 /* Find a lock that the owner of the given block_fl is blocking on. */
685 static struct file_lock *what_owner_is_waiting_for(struct file_lock *block_fl)
686 {
687         struct file_lock *fl;
688
689         list_for_each_entry(fl, &blocked_list, fl_link) {
690                 if (posix_same_owner(fl, block_fl))
691                         return fl->fl_next;
692         }
693         return NULL;
694 }
695
696 static int posix_locks_deadlock(struct file_lock *caller_fl,
697                                 struct file_lock *block_fl)
698 {
699         int i = 0;
700
701         while ((block_fl = what_owner_is_waiting_for(block_fl))) {
702                 if (i++ > MAX_DEADLK_ITERATIONS)
703                         return 0;
704                 if (posix_same_owner(caller_fl, block_fl))
705                         return 1;
706         }
707         return 0;
708 }
709
710 /* Try to create a FLOCK lock on filp. We always insert new FLOCK locks
711  * after any leases, but before any posix locks.
712  *
713  * Note that if called with an FL_EXISTS argument, the caller may determine
714  * whether or not a lock was successfully freed by testing the return
715  * value for -ENOENT.
716  */
717 static int flock_lock_file(struct file *filp, struct file_lock *request)
718 {
719         struct file_lock *new_fl = NULL;
720         struct file_lock **before;
721         struct inode * inode = filp->f_path.dentry->d_inode;
722         int error = 0;
723         int found = 0;
724
725         if (!(request->fl_flags & FL_ACCESS) && (request->fl_type != F_UNLCK)) {
726                 new_fl = locks_alloc_lock();
727                 if (!new_fl)
728                         return -ENOMEM;
729         }
730
731         lock_flocks();
732         if (request->fl_flags & FL_ACCESS)
733                 goto find_conflict;
734
735         for_each_lock(inode, before) {
736                 struct file_lock *fl = *before;
737                 if (IS_POSIX(fl))
738                         break;
739                 if (IS_LEASE(fl))
740                         continue;
741                 if (filp != fl->fl_file)
742                         continue;
743                 if (request->fl_type == fl->fl_type)
744                         goto out;
745                 found = 1;
746                 locks_delete_lock(before);
747                 break;
748         }
749
750         if (request->fl_type == F_UNLCK) {
751                 if ((request->fl_flags & FL_EXISTS) && !found)
752                         error = -ENOENT;
753                 goto out;
754         }
755
756         /*
757          * If a higher-priority process was blocked on the old file lock,
758          * give it the opportunity to lock the file.
759          */
760         if (found) {
761                 unlock_flocks();
762                 cond_resched();
763                 lock_flocks();
764         }
765
766 find_conflict:
767         for_each_lock(inode, before) {
768                 struct file_lock *fl = *before;
769                 if (IS_POSIX(fl))
770                         break;
771                 if (IS_LEASE(fl))
772                         continue;
773                 if (!flock_locks_conflict(request, fl))
774                         continue;
775                 error = -EAGAIN;
776                 if (!(request->fl_flags & FL_SLEEP))
777                         goto out;
778                 error = FILE_LOCK_DEFERRED;
779                 locks_insert_block(fl, request);
780                 goto out;
781         }
782         if (request->fl_flags & FL_ACCESS)
783                 goto out;
784         locks_copy_lock(new_fl, request);
785         locks_insert_lock(before, new_fl);
786         new_fl = NULL;
787         error = 0;
788
789 out:
790         unlock_flocks();
791         if (new_fl)
792                 locks_free_lock(new_fl);
793         return error;
794 }
795
796 static int __posix_lock_file(struct inode *inode, struct file_lock *request, struct file_lock *conflock)
797 {
798         struct file_lock *fl;
799         struct file_lock *new_fl = NULL;
800         struct file_lock *new_fl2 = NULL;
801         struct file_lock *left = NULL;
802         struct file_lock *right = NULL;
803         struct file_lock **before;
804         int error, added = 0;
805
806         /*
807          * We may need two file_lock structures for this operation,
808          * so we get them in advance to avoid races.
809          *
810          * In some cases we can be sure, that no new locks will be needed
811          */
812         if (!(request->fl_flags & FL_ACCESS) &&
813             (request->fl_type != F_UNLCK ||
814              request->fl_start != 0 || request->fl_end != OFFSET_MAX)) {
815                 new_fl = locks_alloc_lock();
816                 new_fl2 = locks_alloc_lock();
817         }
818
819         lock_flocks();
820         if (request->fl_type != F_UNLCK) {
821                 for_each_lock(inode, before) {
822                         fl = *before;
823                         if (!IS_POSIX(fl))
824                                 continue;
825                         if (!posix_locks_conflict(request, fl))
826                                 continue;
827                         if (conflock)
828                                 __locks_copy_lock(conflock, fl);
829                         error = -EAGAIN;
830                         if (!(request->fl_flags & FL_SLEEP))
831                                 goto out;
832                         error = -EDEADLK;
833                         if (posix_locks_deadlock(request, fl))
834                                 goto out;
835                         error = FILE_LOCK_DEFERRED;
836                         locks_insert_block(fl, request);
837                         goto out;
838                 }
839         }
840
841         /* If we're just looking for a conflict, we're done. */
842         error = 0;
843         if (request->fl_flags & FL_ACCESS)
844                 goto out;
845
846         /*
847          * Find the first old lock with the same owner as the new lock.
848          */
849         
850         before = &inode->i_flock;
851
852         /* First skip locks owned by other processes.  */
853         while ((fl = *before) && (!IS_POSIX(fl) ||
854                                   !posix_same_owner(request, fl))) {
855                 before = &fl->fl_next;
856         }
857
858         /* Process locks with this owner.  */
859         while ((fl = *before) && posix_same_owner(request, fl)) {
860                 /* Detect adjacent or overlapping regions (if same lock type)
861                  */
862                 if (request->fl_type == fl->fl_type) {
863                         /* In all comparisons of start vs end, use
864                          * "start - 1" rather than "end + 1". If end
865                          * is OFFSET_MAX, end + 1 will become negative.
866                          */
867                         if (fl->fl_end < request->fl_start - 1)
868                                 goto next_lock;
869                         /* If the next lock in the list has entirely bigger
870                          * addresses than the new one, insert the lock here.
871                          */
872                         if (fl->fl_start - 1 > request->fl_end)
873                                 break;
874
875                         /* If we come here, the new and old lock are of the
876                          * same type and adjacent or overlapping. Make one
877                          * lock yielding from the lower start address of both
878                          * locks to the higher end address.
879                          */
880                         if (fl->fl_start > request->fl_start)
881                                 fl->fl_start = request->fl_start;
882                         else
883                                 request->fl_start = fl->fl_start;
884                         if (fl->fl_end < request->fl_end)
885                                 fl->fl_end = request->fl_end;
886                         else
887                                 request->fl_end = fl->fl_end;
888                         if (added) {
889                                 locks_delete_lock(before);
890                                 continue;
891                         }
892                         request = fl;
893                         added = 1;
894                 }
895                 else {
896                         /* Processing for different lock types is a bit
897                          * more complex.
898                          */
899                         if (fl->fl_end < request->fl_start)
900                                 goto next_lock;
901                         if (fl->fl_start > request->fl_end)
902                                 break;
903                         if (request->fl_type == F_UNLCK)
904                                 added = 1;
905                         if (fl->fl_start < request->fl_start)
906                                 left = fl;
907                         /* If the next lock in the list has a higher end
908                          * address than the new one, insert the new one here.
909                          */
910                         if (fl->fl_end > request->fl_end) {
911                                 right = fl;
912                                 break;
913                         }
914                         if (fl->fl_start >= request->fl_start) {
915                                 /* The new lock completely replaces an old
916                                  * one (This may happen several times).
917                                  */
918                                 if (added) {
919                                         locks_delete_lock(before);
920                                         continue;
921                                 }
922                                 /* Replace the old lock with the new one.
923                                  * Wake up anybody waiting for the old one,
924                                  * as the change in lock type might satisfy
925                                  * their needs.
926                                  */
927                                 locks_wake_up_blocks(fl);
928                                 fl->fl_start = request->fl_start;
929                                 fl->fl_end = request->fl_end;
930                                 fl->fl_type = request->fl_type;
931                                 locks_release_private(fl);
932                                 locks_copy_private(fl, request);
933                                 request = fl;
934                                 added = 1;
935                         }
936                 }
937                 /* Go on to next lock.
938                  */
939         next_lock:
940                 before = &fl->fl_next;
941         }
942
943         /*
944          * The above code only modifies existing locks in case of
945          * merging or replacing.  If new lock(s) need to be inserted
946          * all modifications are done bellow this, so it's safe yet to
947          * bail out.
948          */
949         error = -ENOLCK; /* "no luck" */
950         if (right && left == right && !new_fl2)
951                 goto out;
952
953         error = 0;
954         if (!added) {
955                 if (request->fl_type == F_UNLCK) {
956                         if (request->fl_flags & FL_EXISTS)
957                                 error = -ENOENT;
958                         goto out;
959                 }
960
961                 if (!new_fl) {
962                         error = -ENOLCK;
963                         goto out;
964                 }
965                 locks_copy_lock(new_fl, request);
966                 locks_insert_lock(before, new_fl);
967                 new_fl = NULL;
968         }
969         if (right) {
970                 if (left == right) {
971                         /* The new lock breaks the old one in two pieces,
972                          * so we have to use the second new lock.
973                          */
974                         left = new_fl2;
975                         new_fl2 = NULL;
976                         locks_copy_lock(left, right);
977                         locks_insert_lock(before, left);
978                 }
979                 right->fl_start = request->fl_end + 1;
980                 locks_wake_up_blocks(right);
981         }
982         if (left) {
983                 left->fl_end = request->fl_start - 1;
984                 locks_wake_up_blocks(left);
985         }
986  out:
987         unlock_flocks();
988         /*
989          * Free any unused locks.
990          */
991         if (new_fl)
992                 locks_free_lock(new_fl);
993         if (new_fl2)
994                 locks_free_lock(new_fl2);
995         return error;
996 }
997
998 /**
999  * posix_lock_file - Apply a POSIX-style lock to a file
1000  * @filp: The file to apply the lock to
1001  * @fl: The lock to be applied
1002  * @conflock: Place to return a copy of the conflicting lock, if found.
1003  *
1004  * Add a POSIX style lock to a file.
1005  * We merge adjacent & overlapping locks whenever possible.
1006  * POSIX locks are sorted by owner task, then by starting address
1007  *
1008  * Note that if called with an FL_EXISTS argument, the caller may determine
1009  * whether or not a lock was successfully freed by testing the return
1010  * value for -ENOENT.
1011  */
1012 int posix_lock_file(struct file *filp, struct file_lock *fl,
1013                         struct file_lock *conflock)
1014 {
1015         return __posix_lock_file(filp->f_path.dentry->d_inode, fl, conflock);
1016 }
1017 EXPORT_SYMBOL(posix_lock_file);
1018
1019 /**
1020  * posix_lock_file_wait - Apply a POSIX-style lock to a file
1021  * @filp: The file to apply the lock to
1022  * @fl: The lock to be applied
1023  *
1024  * Add a POSIX style lock to a file.
1025  * We merge adjacent & overlapping locks whenever possible.
1026  * POSIX locks are sorted by owner task, then by starting address
1027  */
1028 int posix_lock_file_wait(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1029 {
1030         int error;
1031         might_sleep ();
1032         for (;;) {
1033                 error = posix_lock_file(filp, fl, NULL);
1034                 if (error != FILE_LOCK_DEFERRED)
1035                         break;
1036                 error = wait_event_interruptible(fl->fl_wait, !fl->fl_next);
1037                 if (!error)
1038                         continue;
1039
1040                 locks_delete_block(fl);
1041                 break;
1042         }
1043         return error;
1044 }
1045 EXPORT_SYMBOL(posix_lock_file_wait);
1046
1047 /**
1048  * locks_mandatory_locked - Check for an active lock
1049  * @inode: the file to check
1050  *
1051  * Searches the inode's list of locks to find any POSIX locks which conflict.
1052  * This function is called from locks_verify_locked() only.
1053  */
1054 int locks_mandatory_locked(struct inode *inode)
1055 {
1056         fl_owner_t owner = current->files;
1057         struct file_lock *fl;
1058
1059         /*
1060          * Search the lock list for this inode for any POSIX locks.
1061          */
1062         lock_flocks();
1063         for (fl = inode->i_flock; fl != NULL; fl = fl->fl_next) {
1064                 if (!IS_POSIX(fl))
1065                         continue;
1066                 if (fl->fl_owner != owner)
1067                         break;
1068         }
1069         unlock_flocks();
1070         return fl ? -EAGAIN : 0;
1071 }
1072
1073 /**
1074  * locks_mandatory_area - Check for a conflicting lock
1075  * @read_write: %FLOCK_VERIFY_WRITE for exclusive access, %FLOCK_VERIFY_READ
1076  *              for shared
1077  * @inode:      the file to check
1078  * @filp:       how the file was opened (if it was)
1079  * @offset:     start of area to check
1080  * @count:      length of area to check
1081  *
1082  * Searches the inode's list of locks to find any POSIX locks which conflict.
1083  * This function is called from rw_verify_area() and
1084  * locks_verify_truncate().
1085  */
1086 int locks_mandatory_area(int read_write, struct inode *inode,
1087                          struct file *filp, loff_t offset,
1088                          size_t count)
1089 {
1090         struct file_lock fl;
1091         int error;
1092
1093         locks_init_lock(&fl);
1094         fl.fl_owner = current->files;
1095         fl.fl_pid = current->tgid;
1096         fl.fl_file = filp;
1097         fl.fl_flags = FL_POSIX | FL_ACCESS;
1098         if (filp && !(filp->f_flags & O_NONBLOCK))
1099                 fl.fl_flags |= FL_SLEEP;
1100         fl.fl_type = (read_write == FLOCK_VERIFY_WRITE) ? F_WRLCK : F_RDLCK;
1101         fl.fl_start = offset;
1102         fl.fl_end = offset + count - 1;
1103
1104         for (;;) {
1105                 error = __posix_lock_file(inode, &fl, NULL);
1106                 if (error != FILE_LOCK_DEFERRED)
1107                         break;
1108                 error = wait_event_interruptible(fl.fl_wait, !fl.fl_next);
1109                 if (!error) {
1110                         /*
1111                          * If we've been sleeping someone might have
1112                          * changed the permissions behind our back.
1113                          */
1114                         if (__mandatory_lock(inode))
1115                                 continue;
1116                 }
1117
1118                 locks_delete_block(&fl);
1119                 break;
1120         }
1121
1122         return error;
1123 }
1124
1125 EXPORT_SYMBOL(locks_mandatory_area);
1126
1127 /* We already had a lease on this file; just change its type */
1128 int lease_modify(struct file_lock **before, int arg)
1129 {
1130         struct file_lock *fl = *before;
1131         int error = assign_type(fl, arg);
1132
1133         if (error)
1134                 return error;
1135         locks_wake_up_blocks(fl);
1136         if (arg == F_UNLCK)
1137                 locks_delete_lock(before);
1138         return 0;
1139 }
1140
1141 EXPORT_SYMBOL(lease_modify);
1142
1143 static void time_out_leases(struct inode *inode)
1144 {
1145         struct file_lock **before;
1146         struct file_lock *fl;
1147
1148         before = &inode->i_flock;
1149         while ((fl = *before) && IS_LEASE(fl) && lease_breaking(fl)) {
1150                 if ((fl->fl_break_time == 0)
1151                                 || time_before(jiffies, fl->fl_break_time)) {
1152                         before = &fl->fl_next;
1153                         continue;
1154                 }
1155                 lease_modify(before, fl->fl_type & ~F_INPROGRESS);
1156                 if (fl == *before)      /* lease_modify may have freed fl */
1157                         before = &fl->fl_next;
1158         }
1159 }
1160
1161 /**
1162  *      __break_lease   -       revoke all outstanding leases on file
1163  *      @inode: the inode of the file to return
1164  *      @mode: the open mode (read or write)
1165  *
1166  *      break_lease (inlined for speed) has checked there already is at least
1167  *      some kind of lock (maybe a lease) on this file.  Leases are broken on
1168  *      a call to open() or truncate().  This function can sleep unless you
1169  *      specified %O_NONBLOCK to your open().
1170  */
1171 int __break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode)
1172 {
1173         int error = 0, future;
1174         struct file_lock *new_fl, *flock;
1175         struct file_lock *fl;
1176         unsigned long break_time;
1177         int i_have_this_lease = 0;
1178         int want_write = (mode & O_ACCMODE) != O_RDONLY;
1179
1180         new_fl = lease_alloc(NULL, want_write ? F_WRLCK : F_RDLCK);
1181
1182         lock_flocks();
1183
1184         time_out_leases(inode);
1185
1186         flock = inode->i_flock;
1187         if ((flock == NULL) || !IS_LEASE(flock))
1188                 goto out;
1189
1190         for (fl = flock; fl && IS_LEASE(fl); fl = fl->fl_next)
1191                 if (fl->fl_owner == current->files)
1192                         i_have_this_lease = 1;
1193
1194         if (want_write) {
1195                 /* If we want write access, we have to revoke any lease. */
1196                 future = F_UNLCK | F_INPROGRESS;
1197         } else if (lease_breaking(flock)) {
1198                 /* If the lease is already being broken, we just leave it */
1199                 future = flock->fl_type;
1200         } else if (flock->fl_type & F_WRLCK) {
1201                 /* Downgrade the exclusive lease to a read-only lease. */
1202                 future = F_RDLCK | F_INPROGRESS;
1203         } else {
1204                 /* the existing lease was read-only, so we can read too. */
1205                 goto out;
1206         }
1207
1208         if (IS_ERR(new_fl) && !i_have_this_lease
1209                         && ((mode & O_NONBLOCK) == 0)) {
1210                 error = PTR_ERR(new_fl);
1211                 goto out;
1212         }
1213
1214         break_time = 0;
1215         if (lease_break_time > 0) {
1216                 break_time = jiffies + lease_break_time * HZ;
1217                 if (break_time == 0)
1218                         break_time++;   /* so that 0 means no break time */
1219         }
1220
1221         for (fl = flock; fl && IS_LEASE(fl); fl = fl->fl_next) {
1222                 if (fl->fl_type != future) {
1223                         fl->fl_type = future;
1224                         fl->fl_break_time = break_time;
1225                         /* lease must have lmops break callback */
1226                         fl->fl_lmops->lm_break(fl);
1227                 }
1228         }
1229
1230         if (i_have_this_lease || (mode & O_NONBLOCK)) {
1231                 error = -EWOULDBLOCK;
1232                 goto out;
1233         }
1234
1235 restart:
1236         break_time = flock->fl_break_time;
1237         if (break_time != 0) {
1238                 break_time -= jiffies;
1239                 if (break_time == 0)
1240                         break_time++;
1241         }
1242         locks_insert_block(flock, new_fl);
1243         unlock_flocks();
1244         error = wait_event_interruptible_timeout(new_fl->fl_wait,
1245                                                 !new_fl->fl_next, break_time);
1246         lock_flocks();
1247         __locks_delete_block(new_fl);
1248         if (error >= 0) {
1249                 if (error == 0)
1250                         time_out_leases(inode);
1251                 /* Wait for the next lease that has not been broken yet */
1252                 for (flock = inode->i_flock; flock && IS_LEASE(flock);
1253                                 flock = flock->fl_next) {
1254                         if (lease_breaking(flock))
1255                                 goto restart;
1256                 }
1257                 error = 0;
1258         }
1259
1260 out:
1261         unlock_flocks();
1262         if (!IS_ERR(new_fl))
1263                 locks_free_lock(new_fl);
1264         return error;
1265 }
1266
1267 EXPORT_SYMBOL(__break_lease);
1268
1269 /**
1270  *      lease_get_mtime - get the last modified time of an inode
1271  *      @inode: the inode
1272  *      @time:  pointer to a timespec which will contain the last modified time
1273  *
1274  * This is to force NFS clients to flush their caches for files with
1275  * exclusive leases.  The justification is that if someone has an
1276  * exclusive lease, then they could be modifying it.
1277  */
1278 void lease_get_mtime(struct inode *inode, struct timespec *time)
1279 {
1280         struct file_lock *flock = inode->i_flock;
1281         if (flock && IS_LEASE(flock) && (flock->fl_type & F_WRLCK))
1282                 *time = current_fs_time(inode->i_sb);
1283         else
1284                 *time = inode->i_mtime;
1285 }
1286
1287 EXPORT_SYMBOL(lease_get_mtime);
1288
1289 /**
1290  *      fcntl_getlease - Enquire what lease is currently active
1291  *      @filp: the file
1292  *
1293  *      The value returned by this function will be one of
1294  *      (if no lease break is pending):
1295  *
1296  *      %F_RDLCK to indicate a shared lease is held.
1297  *
1298  *      %F_WRLCK to indicate an exclusive lease is held.
1299  *
1300  *      %F_UNLCK to indicate no lease is held.
1301  *
1302  *      (if a lease break is pending):
1303  *
1304  *      %F_RDLCK to indicate an exclusive lease needs to be
1305  *              changed to a shared lease (or removed).
1306  *
1307  *      %F_UNLCK to indicate the lease needs to be removed.
1308  *
1309  *      XXX: sfr & willy disagree over whether F_INPROGRESS
1310  *      should be returned to userspace.
1311  */
1312 int fcntl_getlease(struct file *filp)
1313 {
1314         struct file_lock *fl;
1315         int type = F_UNLCK;
1316
1317         lock_flocks();
1318         time_out_leases(filp->f_path.dentry->d_inode);
1319         for (fl = filp->f_path.dentry->d_inode->i_flock; fl && IS_LEASE(fl);
1320                         fl = fl->fl_next) {
1321                 if (fl->fl_file == filp) {
1322                         type = fl->fl_type & ~F_INPROGRESS;
1323                         break;
1324                 }
1325         }
1326         unlock_flocks();
1327         return type;
1328 }
1329
1330 /**
1331  *      generic_setlease        -       sets a lease on an open file
1332  *      @filp: file pointer
1333  *      @arg: type of lease to obtain
1334  *      @flp: input - file_lock to use, output - file_lock inserted
1335  *
1336  *      The (input) flp->fl_lmops->lm_break function is required
1337  *      by break_lease().
1338  *
1339  *      Called with file_lock_lock held.
1340  */
1341 int generic_setlease(struct file *filp, long arg, struct file_lock **flp)
1342 {
1343         struct file_lock *fl, **before, **my_before = NULL, *lease;
1344         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
1345         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1346         int error, rdlease_count = 0, wrlease_count = 0;
1347
1348         lease = *flp;
1349
1350         error = -EACCES;
1351         if ((current_fsuid() != inode->i_uid) && !capable(CAP_LEASE))
1352                 goto out;
1353         error = -EINVAL;
1354         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1355                 goto out;
1356         error = security_file_lock(filp, arg);
1357         if (error)
1358                 goto out;
1359
1360         time_out_leases(inode);
1361
1362         BUG_ON(!(*flp)->fl_lmops->lm_break);
1363
1364         if (arg != F_UNLCK) {
1365                 error = -EAGAIN;
1366                 if ((arg == F_RDLCK) && (atomic_read(&inode->i_writecount) > 0))
1367                         goto out;
1368                 if ((arg == F_WRLCK)
1369                     && ((dentry->d_count > 1)
1370                         || (atomic_read(&inode->i_count) > 1)))
1371                         goto out;
1372         }
1373
1374         /*
1375          * At this point, we know that if there is an exclusive
1376          * lease on this file, then we hold it on this filp
1377          * (otherwise our open of this file would have blocked).
1378          * And if we are trying to acquire an exclusive lease,
1379          * then the file is not open by anyone (including us)
1380          * except for this filp.
1381          */
1382         for (before = &inode->i_flock;
1383                         ((fl = *before) != NULL) && IS_LEASE(fl);
1384                         before = &fl->fl_next) {
1385                 if (fl->fl_file == filp)
1386                         my_before = before;
1387                 else if (fl->fl_type == (F_INPROGRESS | F_UNLCK))
1388                         /*
1389                          * Someone is in the process of opening this
1390                          * file for writing so we may not take an
1391                          * exclusive lease on it.
1392                          */
1393                         wrlease_count++;
1394                 else
1395                         rdlease_count++;
1396         }
1397
1398         error = -EAGAIN;
1399         if ((arg == F_RDLCK && (wrlease_count > 0)) ||
1400             (arg == F_WRLCK && ((rdlease_count + wrlease_count) > 0)))
1401                 goto out;
1402
1403         if (my_before != NULL) {
1404                 error = lease->fl_lmops->lm_change(my_before, arg);
1405                 if (!error)
1406                         *flp = *my_before;
1407                 goto out;
1408         }
1409
1410         if (arg == F_UNLCK)
1411                 goto out;
1412
1413         error = -EINVAL;
1414         if (!leases_enable)
1415                 goto out;
1416
1417         locks_insert_lock(before, lease);
1418         return 0;
1419
1420 out:
1421         return error;
1422 }
1423 EXPORT_SYMBOL(generic_setlease);
1424
1425 static int __vfs_setlease(struct file *filp, long arg, struct file_lock **lease)
1426 {
1427         if (filp->f_op && filp->f_op->setlease)
1428                 return filp->f_op->setlease(filp, arg, lease);
1429         else
1430                 return generic_setlease(filp, arg, lease);
1431 }
1432
1433 /**
1434  *      vfs_setlease        -       sets a lease on an open file
1435  *      @filp: file pointer
1436  *      @arg: type of lease to obtain
1437  *      @lease: file_lock to use
1438  *
1439  *      Call this to establish a lease on the file.
1440  *      The (*lease)->fl_lmops->lm_break operation must be set; if not,
1441  *      break_lease will oops!
1442  *
1443  *      This will call the filesystem's setlease file method, if
1444  *      defined.  Note that there is no getlease method; instead, the
1445  *      filesystem setlease method should call back to setlease() to
1446  *      add a lease to the inode's lease list, where fcntl_getlease() can
1447  *      find it.  Since fcntl_getlease() only reports whether the current
1448  *      task holds a lease, a cluster filesystem need only do this for
1449  *      leases held by processes on this node.
1450  *
1451  *      There is also no break_lease method; filesystems that
1452  *      handle their own leases should break leases themselves from the
1453  *      filesystem's open, create, and (on truncate) setattr methods.
1454  *
1455  *      Warning: the only current setlease methods exist only to disable
1456  *      leases in certain cases.  More vfs changes may be required to
1457  *      allow a full filesystem lease implementation.
1458  */
1459
1460 int vfs_setlease(struct file *filp, long arg, struct file_lock **lease)
1461 {
1462         int error;
1463
1464         lock_flocks();
1465         error = __vfs_setlease(filp, arg, lease);
1466         unlock_flocks();
1467
1468         return error;
1469 }
1470 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_setlease);
1471
1472 static int do_fcntl_delete_lease(struct file *filp)
1473 {
1474         struct file_lock fl, *flp = &fl;
1475
1476         lease_init(filp, F_UNLCK, flp);
1477
1478         return vfs_setlease(filp, F_UNLCK, &flp);
1479 }
1480
1481 static int do_fcntl_add_lease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg)
1482 {
1483         struct file_lock *fl, *ret;
1484         struct fasync_struct *new;
1485         int error;
1486
1487         fl = lease_alloc(filp, arg);
1488         if (IS_ERR(fl))
1489                 return PTR_ERR(fl);
1490
1491         new = fasync_alloc();
1492         if (!new) {
1493                 locks_free_lock(fl);
1494                 return -ENOMEM;
1495         }
1496         ret = fl;
1497         lock_flocks();
1498         error = __vfs_setlease(filp, arg, &ret);
1499         if (error) {
1500                 unlock_flocks();
1501                 locks_free_lock(fl);
1502                 goto out_free_fasync;
1503         }
1504         if (ret != fl)
1505                 locks_free_lock(fl);
1506
1507         /*
1508          * fasync_insert_entry() returns the old entry if any.
1509          * If there was no old entry, then it used 'new' and
1510          * inserted it into the fasync list. Clear new so that
1511          * we don't release it here.
1512          */
1513         if (!fasync_insert_entry(fd, filp, &ret->fl_fasync, new))
1514                 new = NULL;
1515
1516         error = __f_setown(filp, task_pid(current), PIDTYPE_PID, 0);
1517         unlock_flocks();
1518
1519 out_free_fasync:
1520         if (new)
1521                 fasync_free(new);
1522         return error;
1523 }
1524
1525 /**
1526  *      fcntl_setlease  -       sets a lease on an open file
1527  *      @fd: open file descriptor
1528  *      @filp: file pointer
1529  *      @arg: type of lease to obtain
1530  *
1531  *      Call this fcntl to establish a lease on the file.
1532  *      Note that you also need to call %F_SETSIG to
1533  *      receive a signal when the lease is broken.
1534  */
1535 int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg)
1536 {
1537         if (arg == F_UNLCK)
1538                 return do_fcntl_delete_lease(filp);
1539         return do_fcntl_add_lease(fd, filp, arg);
1540 }
1541
1542 /**
1543  * flock_lock_file_wait - Apply a FLOCK-style lock to a file
1544  * @filp: The file to apply the lock to
1545  * @fl: The lock to be applied
1546  *
1547  * Add a FLOCK style lock to a file.
1548  */
1549 int flock_lock_file_wait(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1550 {
1551         int error;
1552         might_sleep();
1553         for (;;) {
1554                 error = flock_lock_file(filp, fl);
1555                 if (error != FILE_LOCK_DEFERRED)
1556                         break;
1557                 error = wait_event_interruptible(fl->fl_wait, !fl->fl_next);
1558                 if (!error)
1559                         continue;
1560
1561                 locks_delete_block(fl);
1562                 break;
1563         }
1564         return error;
1565 }
1566
1567 EXPORT_SYMBOL(flock_lock_file_wait);
1568
1569 /**
1570  *      sys_flock: - flock() system call.
1571  *      @fd: the file descriptor to lock.
1572  *      @cmd: the type of lock to apply.
1573  *
1574  *      Apply a %FL_FLOCK style lock to an open file descriptor.
1575  *      The @cmd can be one of
1576  *
1577  *      %LOCK_SH -- a shared lock.
1578  *
1579  *      %LOCK_EX -- an exclusive lock.
1580  *
1581  *      %LOCK_UN -- remove an existing lock.
1582  *
1583  *      %LOCK_MAND -- a `mandatory' flock.  This exists to emulate Windows Share Modes.
1584  *
1585  *      %LOCK_MAND can be combined with %LOCK_READ or %LOCK_WRITE to allow other
1586  *      processes read and write access respectively.
1587  */
1588 SYSCALL_DEFINE2(flock, unsigned int, fd, unsigned int, cmd)
1589 {
1590         struct file *filp;
1591         struct file_lock *lock;
1592         int can_sleep, unlock;
1593         int error;
1594
1595         error = -EBADF;
1596         filp = fget(fd);
1597         if (!filp)
1598                 goto out;
1599
1600         can_sleep = !(cmd & LOCK_NB);
1601         cmd &= ~LOCK_NB;
1602         unlock = (cmd == LOCK_UN);
1603
1604         if (!unlock && !(cmd & LOCK_MAND) &&
1605             !(filp->f_mode & (FMODE_READ|FMODE_WRITE)))
1606                 goto out_putf;
1607
1608         error = flock_make_lock(filp, &lock, cmd);
1609         if (error)
1610                 goto out_putf;
1611         if (can_sleep)
1612                 lock->fl_flags |= FL_SLEEP;
1613
1614         error = security_file_lock(filp, lock->fl_type);
1615         if (error)
1616                 goto out_free;
1617
1618         if (filp->f_op && filp->f_op->flock)
1619                 error = filp->f_op->flock(filp,
1620                                           (can_sleep) ? F_SETLKW : F_SETLK,
1621                                           lock);
1622         else
1623                 error = flock_lock_file_wait(filp, lock);
1624
1625  out_free:
1626         locks_free_lock(lock);
1627
1628  out_putf:
1629         fput(filp);
1630  out:
1631         return error;
1632 }
1633
1634 /**
1635  * vfs_test_lock - test file byte range lock
1636  * @filp: The file to test lock for
1637  * @fl: The lock to test; also used to hold result
1638  *
1639  * Returns -ERRNO on failure.  Indicates presence of conflicting lock by
1640  * setting conf->fl_type to something other than F_UNLCK.
1641  */
1642 int vfs_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1643 {
1644         if (filp->f_op && filp->f_op->lock)
1645                 return filp->f_op->lock(filp, F_GETLK, fl);
1646         posix_test_lock(filp, fl);
1647         return 0;
1648 }
1649 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_test_lock);
1650
1651 static int posix_lock_to_flock(struct flock *flock, struct file_lock *fl)
1652 {
1653         flock->l_pid = fl->fl_pid;
1654 #if BITS_PER_LONG == 32
1655         /*
1656          * Make sure we can represent the posix lock via
1657          * legacy 32bit flock.
1658          */
1659         if (fl->fl_start > OFFT_OFFSET_MAX)
1660                 return -EOVERFLOW;
1661         if (fl->fl_end != OFFSET_MAX && fl->fl_end > OFFT_OFFSET_MAX)
1662                 return -EOVERFLOW;
1663 #endif
1664         flock->l_start = fl->fl_start;
1665         flock->l_len = fl->fl_end == OFFSET_MAX ? 0 :
1666                 fl->fl_end - fl->fl_start + 1;
1667         flock->l_whence = 0;
1668         flock->l_type = fl->fl_type;
1669         return 0;
1670 }
1671
1672 #if BITS_PER_LONG == 32
1673 static void posix_lock_to_flock64(struct flock64 *flock, struct file_lock *fl)
1674 {
1675         flock->l_pid = fl->fl_pid;
1676         flock->l_start = fl->fl_start;
1677         flock->l_len = fl->fl_end == OFFSET_MAX ? 0 :
1678                 fl->fl_end - fl->fl_start + 1;
1679         flock->l_whence = 0;
1680         flock->l_type = fl->fl_type;
1681 }
1682 #endif
1683
1684 /* Report the first existing lock that would conflict with l.
1685  * This implements the F_GETLK command of fcntl().
1686  */
1687 int fcntl_getlk(struct file *filp, struct flock __user *l)
1688 {
1689         struct file_lock file_lock;
1690         struct flock flock;
1691         int error;
1692
1693         error = -EFAULT;
1694         if (copy_from_user(&flock, l, sizeof(flock)))
1695                 goto out;
1696         error = -EINVAL;
1697         if ((flock.l_type != F_RDLCK) && (flock.l_type != F_WRLCK))
1698                 goto out;
1699
1700         error = flock_to_posix_lock(filp, &file_lock, &flock);
1701         if (error)
1702                 goto out;
1703
1704         error = vfs_test_lock(filp, &file_lock);
1705         if (error)
1706                 goto out;
1707  
1708         flock.l_type = file_lock.fl_type;
1709         if (file_lock.fl_type != F_UNLCK) {
1710                 error = posix_lock_to_flock(&flock, &file_lock);
1711                 if (error)
1712                         goto out;
1713         }
1714         error = -EFAULT;
1715         if (!copy_to_user(l, &flock, sizeof(flock)))
1716                 error = 0;
1717 out:
1718         return error;
1719 }
1720
1721 /**
1722  * vfs_lock_file - file byte range lock
1723  * @filp: The file to apply the lock to
1724  * @cmd: type of locking operation (F_SETLK, F_GETLK, etc.)
1725  * @fl: The lock to be applied
1726  * @conf: Place to return a copy of the conflicting lock, if found.
1727  *
1728  * A caller that doesn't care about the conflicting lock may pass NULL
1729  * as the final argument.
1730  *
1731  * If the filesystem defines a private ->lock() method, then @conf will
1732  * be left unchanged; so a caller that cares should initialize it to
1733  * some acceptable default.
1734  *
1735  * To avoid blocking kernel daemons, such as lockd, that need to acquire POSIX
1736  * locks, the ->lock() interface may return asynchronously, before the lock has
1737  * been granted or denied by the underlying filesystem, if (and only if)
1738  * lm_grant is set. Callers expecting ->lock() to return asynchronously
1739  * will only use F_SETLK, not F_SETLKW; they will set FL_SLEEP if (and only if)
1740  * the request is for a blocking lock. When ->lock() does return asynchronously,
1741  * it must return FILE_LOCK_DEFERRED, and call ->lm_grant() when the lock
1742  * request completes.
1743  * If the request is for non-blocking lock the file system should return
1744  * FILE_LOCK_DEFERRED then try to get the lock and call the callback routine
1745  * with the result. If the request timed out the callback routine will return a
1746  * nonzero return code and the file system should release the lock. The file
1747  * system is also responsible to keep a corresponding posix lock when it
1748  * grants a lock so the VFS can find out which locks are locally held and do
1749  * the correct lock cleanup when required.
1750  * The underlying filesystem must not drop the kernel lock or call
1751  * ->lm_grant() before returning to the caller with a FILE_LOCK_DEFERRED
1752  * return code.
1753  */
1754 int vfs_lock_file(struct file *filp, unsigned int cmd, struct file_lock *fl, struct file_lock *conf)
1755 {
1756         if (filp->f_op && filp->f_op->lock)
1757                 return filp->f_op->lock(filp, cmd, fl);
1758         else
1759                 return posix_lock_file(filp, fl, conf);
1760 }
1761 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_lock_file);
1762
1763 static int do_lock_file_wait(struct file *filp, unsigned int cmd,
1764                              struct file_lock *fl)
1765 {
1766         int error;
1767
1768         error = security_file_lock(filp, fl->fl_type);
1769         if (error)
1770                 return error;
1771
1772         for (;;) {
1773                 error = vfs_lock_file(filp, cmd, fl, NULL);
1774                 if (error != FILE_LOCK_DEFERRED)
1775                         break;
1776                 error = wait_event_interruptible(fl->fl_wait, !fl->fl_next);
1777                 if (!error)
1778                         continue;
1779
1780                 locks_delete_block(fl);
1781                 break;
1782         }
1783
1784         return error;
1785 }
1786
1787 /* Apply the lock described by l to an open file descriptor.
1788  * This implements both the F_SETLK and F_SETLKW commands of fcntl().
1789  */
1790 int fcntl_setlk(unsigned int fd, struct file *filp, unsigned int cmd,
1791                 struct flock __user *l)
1792 {
1793         struct file_lock *file_lock = locks_alloc_lock();
1794         struct flock flock;
1795         struct inode *inode;
1796         struct file *f;
1797         int error;
1798
1799         if (file_lock == NULL)
1800                 return -ENOLCK;
1801
1802         /*
1803          * This might block, so we do it before checking the inode.
1804          */
1805         error = -EFAULT;
1806         if (copy_from_user(&flock, l, sizeof(flock)))
1807                 goto out;
1808
1809         inode = filp->f_path.dentry->d_inode;
1810
1811         /* Don't allow mandatory locks on files that may be memory mapped
1812          * and shared.
1813          */
1814         if (mandatory_lock(inode) && mapping_writably_mapped(filp->f_mapping)) {
1815                 error = -EAGAIN;
1816                 goto out;
1817         }
1818
1819 again:
1820         error = flock_to_posix_lock(filp, file_lock, &flock);
1821         if (error)
1822                 goto out;
1823         if (cmd == F_SETLKW) {
1824                 file_lock->fl_flags |= FL_SLEEP;
1825         }
1826         
1827         error = -EBADF;
1828         switch (flock.l_type) {
1829         case F_RDLCK:
1830                 if (!(filp->f_mode & FMODE_READ))
1831                         goto out;
1832                 break;
1833         case F_WRLCK:
1834                 if (!(filp->f_mode & FMODE_WRITE))
1835                         goto out;
1836                 break;
1837         case F_UNLCK:
1838                 break;
1839         default:
1840                 error = -EINVAL;
1841                 goto out;
1842         }
1843
1844         error = do_lock_file_wait(filp, cmd, file_lock);
1845
1846         /*
1847          * Attempt to detect a close/fcntl race and recover by
1848          * releasing the lock that was just acquired.
1849          */
1850         /*
1851          * we need that spin_lock here - it prevents reordering between
1852          * update of inode->i_flock and check for it done in close().
1853          * rcu_read_lock() wouldn't do.
1854          */
1855         spin_lock(&current->files->file_lock);
1856         f = fcheck(fd);
1857         spin_unlock(&current->files->file_lock);
1858         if (!error && f != filp && flock.l_type != F_UNLCK) {
1859                 flock.l_type = F_UNLCK;
1860                 goto again;
1861         }
1862
1863 out:
1864         locks_free_lock(file_lock);
1865         return error;
1866 }
1867
1868 #if BITS_PER_LONG == 32
1869 /* Report the first existing lock that would conflict with l.
1870  * This implements the F_GETLK command of fcntl().
1871  */
1872 int fcntl_getlk64(struct file *filp, struct flock64 __user *l)
1873 {
1874         struct file_lock file_lock;
1875         struct flock64 flock;
1876         int error;
1877
1878         error = -EFAULT;
1879         if (copy_from_user(&flock, l, sizeof(flock)))
1880                 goto out;
1881         error = -EINVAL;
1882         if ((flock.l_type != F_RDLCK) && (flock.l_type != F_WRLCK))
1883                 goto out;
1884
1885         error = flock64_to_posix_lock(filp, &file_lock, &flock);
1886         if (error)
1887                 goto out;
1888
1889         error = vfs_test_lock(filp, &file_lock);
1890         if (error)
1891                 goto out;
1892
1893         flock.l_type = file_lock.fl_type;
1894         if (file_lock.fl_type != F_UNLCK)
1895                 posix_lock_to_flock64(&flock, &file_lock);
1896
1897         error = -EFAULT;
1898         if (!copy_to_user(l, &flock, sizeof(flock)))
1899                 error = 0;
1900   
1901 out:
1902         return error;
1903 }
1904
1905 /* Apply the lock described by l to an open file descriptor.
1906  * This implements both the F_SETLK and F_SETLKW commands of fcntl().
1907  */
1908 int fcntl_setlk64(unsigned int fd, struct file *filp, unsigned int cmd,
1909                 struct flock64 __user *l)
1910 {
1911         struct file_lock *file_lock = locks_alloc_lock();
1912         struct flock64 flock;
1913         struct inode *inode;
1914         struct file *f;
1915         int error;
1916
1917         if (file_lock == NULL)
1918                 return -ENOLCK;
1919
1920         /*
1921          * This might block, so we do it before checking the inode.
1922          */
1923         error = -EFAULT;
1924         if (copy_from_user(&flock, l, sizeof(flock)))
1925                 goto out;
1926
1927         inode = filp->f_path.dentry->d_inode;
1928
1929         /* Don't allow mandatory locks on files that may be memory mapped
1930          * and shared.
1931          */
1932         if (mandatory_lock(inode) && mapping_writably_mapped(filp->f_mapping)) {
1933                 error = -EAGAIN;
1934                 goto out;
1935         }
1936
1937 again:
1938         error = flock64_to_posix_lock(filp, file_lock, &flock);
1939         if (error)
1940                 goto out;
1941         if (cmd == F_SETLKW64) {
1942                 file_lock->fl_flags |= FL_SLEEP;
1943         }
1944         
1945         error = -EBADF;
1946         switch (flock.l_type) {
1947         case F_RDLCK:
1948                 if (!(filp->f_mode & FMODE_READ))
1949                         goto out;
1950                 break;
1951         case F_WRLCK:
1952                 if (!(filp->f_mode & FMODE_WRITE))
1953                         goto out;
1954                 break;
1955         case F_UNLCK:
1956                 break;
1957         default:
1958                 error = -EINVAL;
1959                 goto out;
1960         }
1961
1962         error = do_lock_file_wait(filp, cmd, file_lock);
1963
1964         /*
1965          * Attempt to detect a close/fcntl race and recover by
1966          * releasing the lock that was just acquired.
1967          */
1968         spin_lock(&current->files->file_lock);
1969         f = fcheck(fd);
1970         spin_unlock(&current->files->file_lock);
1971         if (!error && f != filp && flock.l_type != F_UNLCK) {
1972                 flock.l_type = F_UNLCK;
1973                 goto again;
1974         }
1975
1976 out:
1977         locks_free_lock(file_lock);
1978         return error;
1979 }
1980 #endif /* BITS_PER_LONG == 32 */
1981
1982 /*
1983  * This function is called when the file is being removed
1984  * from the task's fd array.  POSIX locks belonging to this task
1985  * are deleted at this time.
1986  */
1987 void locks_remove_posix(struct file *filp, fl_owner_t owner)
1988 {
1989         struct file_lock lock;
1990
1991         /*
1992          * If there are no locks held on this file, we don't need to call
1993          * posix_lock_file().  Another process could be setting a lock on this
1994          * file at the same time, but we wouldn't remove that lock anyway.
1995          */
1996         if (!filp->f_path.dentry->d_inode->i_flock)
1997                 return;
1998
1999         lock.fl_type = F_UNLCK;
2000         lock.fl_flags = FL_POSIX | FL_CLOSE;
2001         lock.fl_start = 0;
2002         lock.fl_end = OFFSET_MAX;
2003         lock.fl_owner = owner;
2004         lock.fl_pid = current->tgid;
2005         lock.fl_file = filp;
2006         lock.fl_ops = NULL;
2007         lock.fl_lmops = NULL;
2008
2009         vfs_lock_file(filp, F_SETLK, &lock, NULL);
2010
2011         if (lock.fl_ops && lock.fl_ops->fl_release_private)
2012                 lock.fl_ops->fl_release_private(&lock);
2013 }
2014
2015 EXPORT_SYMBOL(locks_remove_posix);
2016
2017 /*
2018  * This function is called on the last close of an open file.
2019  */
2020 void locks_remove_flock(struct file *filp)
2021 {
2022         struct inode * inode = filp->f_path.dentry->d_inode;
2023         struct file_lock *fl;
2024         struct file_lock **before;
2025
2026         if (!inode->i_flock)
2027                 return;
2028
2029         if (filp->f_op && filp->f_op->flock) {
2030                 struct file_lock fl = {
2031                         .fl_pid = current->tgid,
2032                         .fl_file = filp,
2033                         .fl_flags = FL_FLOCK,
2034                         .fl_type = F_UNLCK,
2035                         .fl_end = OFFSET_MAX,
2036                 };
2037                 filp->f_op->flock(filp, F_SETLKW, &fl);
2038                 if (fl.fl_ops && fl.fl_ops->fl_release_private)
2039                         fl.fl_ops->fl_release_private(&fl);
2040         }
2041
2042         lock_flocks();
2043         before = &inode->i_flock;
2044
2045         while ((fl = *before) != NULL) {
2046                 if (fl->fl_file == filp) {
2047                         if (IS_FLOCK(fl)) {
2048                                 locks_delete_lock(before);
2049                                 continue;
2050                         }
2051                         if (IS_LEASE(fl)) {
2052                                 lease_modify(before, F_UNLCK);
2053                                 continue;
2054                         }
2055                         /* What? */
2056                         BUG();
2057                 }
2058                 before = &fl->fl_next;
2059         }
2060         unlock_flocks();
2061 }
2062
2063 /**
2064  *      posix_unblock_lock - stop waiting for a file lock
2065  *      @filp:   how the file was opened
2066  *      @waiter: the lock which was waiting
2067  *
2068  *      lockd needs to block waiting for locks.
2069  */
2070 int
2071 posix_unblock_lock(struct file *filp, struct file_lock *waiter)
2072 {
2073         int status = 0;
2074
2075         lock_flocks();
2076         if (waiter->fl_next)
2077                 __locks_delete_block(waiter);
2078         else
2079                 status = -ENOENT;
2080         unlock_flocks();
2081         return status;
2082 }
2083
2084 EXPORT_SYMBOL(posix_unblock_lock);
2085
2086 /**
2087  * vfs_cancel_lock - file byte range unblock lock
2088  * @filp: The file to apply the unblock to
2089  * @fl: The lock to be unblocked
2090  *
2091  * Used by lock managers to cancel blocked requests
2092  */
2093 int vfs_cancel_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
2094 {
2095         if (filp->f_op && filp->f_op->lock)
2096                 return filp->f_op->lock(filp, F_CANCELLK, fl);
2097         return 0;
2098 }
2099
2100 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_cancel_lock);
2101
2102 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2103 #include <linux/proc_fs.h>
2104 #include <linux/seq_file.h>
2105
2106 static void lock_get_status(struct seq_file *f, struct file_lock *fl,
2107                             loff_t id, char *pfx)
2108 {
2109         struct inode *inode = NULL;
2110         unsigned int fl_pid;
2111
2112         if (fl->fl_nspid)
2113                 fl_pid = pid_vnr(fl->fl_nspid);
2114         else
2115                 fl_pid = fl->fl_pid;
2116
2117         if (fl->fl_file != NULL)
2118                 inode = fl->fl_file->f_path.dentry->d_inode;
2119
2120         seq_printf(f, "%lld:%s ", id, pfx);
2121         if (IS_POSIX(fl)) {
2122                 seq_printf(f, "%6s %s ",
2123                              (fl->fl_flags & FL_ACCESS) ? "ACCESS" : "POSIX ",
2124                              (inode == NULL) ? "*NOINODE*" :
2125                              mandatory_lock(inode) ? "MANDATORY" : "ADVISORY ");
2126         } else if (IS_FLOCK(fl)) {
2127                 if (fl->fl_type & LOCK_MAND) {
2128                         seq_printf(f, "FLOCK  MSNFS     ");
2129                 } else {
2130                         seq_printf(f, "FLOCK  ADVISORY  ");
2131                 }
2132         } else if (IS_LEASE(fl)) {
2133                 seq_printf(f, "LEASE  ");
2134                 if (lease_breaking(fl))
2135                         seq_printf(f, "BREAKING  ");
2136                 else if (fl->fl_file)
2137                         seq_printf(f, "ACTIVE    ");
2138                 else
2139                         seq_printf(f, "BREAKER   ");
2140         } else {
2141                 seq_printf(f, "UNKNOWN UNKNOWN  ");
2142         }
2143         if (fl->fl_type & LOCK_MAND) {
2144                 seq_printf(f, "%s ",
2145                                (fl->fl_type & LOCK_READ)
2146                                ? (fl->fl_type & LOCK_WRITE) ? "RW   " : "READ "
2147                                : (fl->fl_type & LOCK_WRITE) ? "WRITE" : "NONE ");
2148         } else {
2149                 seq_printf(f, "%s ",
2150                                (lease_breaking(fl))
2151                                ? (fl->fl_type & F_UNLCK) ? "UNLCK" : "READ "
2152                                : (fl->fl_type & F_WRLCK) ? "WRITE" : "READ ");
2153         }
2154         if (inode) {
2155 #ifdef WE_CAN_BREAK_LSLK_NOW
2156                 seq_printf(f, "%d %s:%ld ", fl_pid,
2157                                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino);
2158 #else
2159                 /* userspace relies on this representation of dev_t ;-( */
2160                 seq_printf(f, "%d %02x:%02x:%ld ", fl_pid,
2161                                 MAJOR(inode->i_sb->s_dev),
2162                                 MINOR(inode->i_sb->s_dev), inode->i_ino);
2163 #endif
2164         } else {
2165                 seq_printf(f, "%d <none>:0 ", fl_pid);
2166         }
2167         if (IS_POSIX(fl)) {
2168                 if (fl->fl_end == OFFSET_MAX)
2169                         seq_printf(f, "%Ld EOF\n", fl->fl_start);
2170                 else
2171                         seq_printf(f, "%Ld %Ld\n", fl->fl_start, fl->fl_end);
2172         } else {
2173                 seq_printf(f, "0 EOF\n");
2174         }
2175 }
2176
2177 static int locks_show(struct seq_file *f, void *v)
2178 {
2179         struct file_lock *fl, *bfl;
2180
2181         fl = list_entry(v, struct file_lock, fl_link);
2182
2183         lock_get_status(f, fl, *((loff_t *)f->private), "");
2184
2185         list_for_each_entry(bfl, &fl->fl_block, fl_block)
2186                 lock_get_status(f, bfl, *((loff_t *)f->private), " ->");
2187
2188         return 0;
2189 }
2190
2191 static void *locks_start(struct seq_file *f, loff_t *pos)
2192 {
2193         loff_t *p = f->private;
2194
2195         lock_flocks();
2196         *p = (*pos + 1);
2197         return seq_list_start(&file_lock_list, *pos);
2198 }
2199
2200 static void *locks_next(struct seq_file *f, void *v, loff_t *pos)
2201 {
2202         loff_t *p = f->private;
2203         ++*p;
2204         return seq_list_next(v, &file_lock_list, pos);
2205 }
2206
2207 static void locks_stop(struct seq_file *f, void *v)
2208 {
2209         unlock_flocks();
2210 }
2211
2212 static const struct seq_operations locks_seq_operations = {
2213         .start  = locks_start,
2214         .next   = locks_next,
2215         .stop   = locks_stop,
2216         .show   = locks_show,
2217 };
2218
2219 static int locks_open(struct inode *inode, struct file *filp)
2220 {
2221         return seq_open_private(filp, &locks_seq_operations, sizeof(loff_t));
2222 }
2223
2224 static const struct file_operations proc_locks_operations = {
2225         .open           = locks_open,
2226         .read           = seq_read,
2227         .llseek         = seq_lseek,
2228         .release        = seq_release_private,
2229 };
2230
2231 static int __init proc_locks_init(void)
2232 {
2233         proc_create("locks", 0, NULL, &proc_locks_operations);
2234         return 0;
2235 }
2236 module_init(proc_locks_init);
2237 #endif
2238
2239 /**
2240  *      lock_may_read - checks that the region is free of locks
2241  *      @inode: the inode that is being read
2242  *      @start: the first byte to read
2243  *      @len: the number of bytes to read
2244  *
2245  *      Emulates Windows locking requirements.  Whole-file
2246  *      mandatory locks (share modes) can prohibit a read and
2247  *      byte-range POSIX locks can prohibit a read if they overlap.
2248  *
2249  *      N.B. this function is only ever called
2250  *      from knfsd and ownership of locks is never checked.
2251  */
2252 int lock_may_read(struct inode *inode, loff_t start, unsigned long len)
2253 {
2254         struct file_lock *fl;
2255         int result = 1;
2256         lock_flocks();
2257         for (fl = inode->i_flock; fl != NULL; fl = fl->fl_next) {
2258                 if (IS_POSIX(fl)) {
2259                         if (fl->fl_type == F_RDLCK)
2260                                 continue;
2261                         if ((fl->fl_end < start) || (fl->fl_start > (start + len)))
2262                                 continue;
2263                 } else if (IS_FLOCK(fl)) {
2264                         if (!(fl->fl_type & LOCK_MAND))
2265                                 continue;
2266                         if (fl->fl_type & LOCK_READ)
2267                                 continue;
2268                 } else
2269                         continue;
2270                 result = 0;
2271                 break;
2272         }
2273         unlock_flocks();
2274         return result;
2275 }
2276
2277 EXPORT_SYMBOL(lock_may_read);
2278
2279 /**
2280  *      lock_may_write - checks that the region is free of locks
2281  *      @inode: the inode that is being written
2282  *      @start: the first byte to write
2283  *      @len: the number of bytes to write
2284  *
2285  *      Emulates Windows locking requirements.  Whole-file
2286  *      mandatory locks (share modes) can prohibit a write and
2287  *      byte-range POSIX locks can prohibit a write if they overlap.
2288  *
2289  *      N.B. this function is only ever called
2290  *      from knfsd and ownership of locks is never checked.
2291  */
2292 int lock_may_write(struct inode *inode, loff_t start, unsigned long len)
2293 {
2294         struct file_lock *fl;
2295         int result = 1;
2296         lock_flocks();
2297         for (fl = inode->i_flock; fl != NULL; fl = fl->fl_next) {
2298                 if (IS_POSIX(fl)) {
2299                         if ((fl->fl_end < start) || (fl->fl_start > (start + len)))
2300                                 continue;
2301                 } else if (IS_FLOCK(fl)) {
2302                         if (!(fl->fl_type & LOCK_MAND))
2303                                 continue;
2304                         if (fl->fl_type & LOCK_WRITE)
2305                                 continue;
2306                 } else
2307                         continue;
2308                 result = 0;
2309                 break;
2310         }
2311         unlock_flocks();
2312         return result;
2313 }
2314
2315 EXPORT_SYMBOL(lock_may_write);
2316
2317 static int __init filelock_init(void)
2318 {
2319         filelock_cache = kmem_cache_create("file_lock_cache",
2320                         sizeof(struct file_lock), 0, SLAB_PANIC, NULL);
2321
2322         return 0;
2323 }
2324
2325 core_initcall(filelock_init);