Revert "Merge remote-tracking branch 'linux-2.6.32.y/master' into develop"
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / fs / nfs / file.c
1 /*
2  *  linux/fs/nfs/file.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1992  Rick Sladkey
5  *
6  *  Changes Copyright (C) 1994 by Florian La Roche
7  *   - Do not copy data too often around in the kernel.
8  *   - In nfs_file_read the return value of kmalloc wasn't checked.
9  *   - Put in a better version of read look-ahead buffering. Original idea
10  *     and implementation by Wai S Kok elekokws@ee.nus.sg.
11  *
12  *  Expire cache on write to a file by Wai S Kok (Oct 1994).
13  *
14  *  Total rewrite of read side for new NFS buffer cache.. Linus.
15  *
16  *  nfs regular file handling functions
17  */
18
19 #include <linux/time.h>
20 #include <linux/kernel.h>
21 #include <linux/errno.h>
22 #include <linux/fcntl.h>
23 #include <linux/stat.h>
24 #include <linux/nfs_fs.h>
25 #include <linux/nfs_mount.h>
26 #include <linux/mm.h>
27 #include <linux/slab.h>
28 #include <linux/pagemap.h>
29 #include <linux/aio.h>
30 #include <linux/gfp.h>
31 #include <linux/swap.h>
32
33 #include <asm/uaccess.h>
34 #include <asm/system.h>
35
36 #include "delegation.h"
37 #include "internal.h"
38 #include "iostat.h"
39 #include "fscache.h"
40
41 #define NFSDBG_FACILITY         NFSDBG_FILE
42
43 static int nfs_file_open(struct inode *, struct file *);
44 static int nfs_file_release(struct inode *, struct file *);
45 static loff_t nfs_file_llseek(struct file *file, loff_t offset, int origin);
46 static int  nfs_file_mmap(struct file *, struct vm_area_struct *);
47 static ssize_t nfs_file_splice_read(struct file *filp, loff_t *ppos,
48                                         struct pipe_inode_info *pipe,
49                                         size_t count, unsigned int flags);
50 static ssize_t nfs_file_read(struct kiocb *, const struct iovec *iov,
51                                 unsigned long nr_segs, loff_t pos);
52 static ssize_t nfs_file_splice_write(struct pipe_inode_info *pipe,
53                                         struct file *filp, loff_t *ppos,
54                                         size_t count, unsigned int flags);
55 static ssize_t nfs_file_write(struct kiocb *, const struct iovec *iov,
56                                 unsigned long nr_segs, loff_t pos);
57 static int  nfs_file_flush(struct file *, fl_owner_t id);
58 static int  nfs_file_fsync(struct file *, struct dentry *dentry, int datasync);
59 static int nfs_check_flags(int flags);
60 static int nfs_lock(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl);
61 static int nfs_flock(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl);
62 static int nfs_setlease(struct file *file, long arg, struct file_lock **fl);
63
64 static const struct vm_operations_struct nfs_file_vm_ops;
65
66 const struct file_operations nfs_file_operations = {
67         .llseek         = nfs_file_llseek,
68         .read           = do_sync_read,
69         .write          = do_sync_write,
70         .aio_read       = nfs_file_read,
71         .aio_write      = nfs_file_write,
72         .mmap           = nfs_file_mmap,
73         .open           = nfs_file_open,
74         .flush          = nfs_file_flush,
75         .release        = nfs_file_release,
76         .fsync          = nfs_file_fsync,
77         .lock           = nfs_lock,
78         .flock          = nfs_flock,
79         .splice_read    = nfs_file_splice_read,
80         .splice_write   = nfs_file_splice_write,
81         .check_flags    = nfs_check_flags,
82         .setlease       = nfs_setlease,
83 };
84
85 const struct inode_operations nfs_file_inode_operations = {
86         .permission     = nfs_permission,
87         .getattr        = nfs_getattr,
88         .setattr        = nfs_setattr,
89 };
90
91 #ifdef CONFIG_NFS_V3
92 const struct inode_operations nfs3_file_inode_operations = {
93         .permission     = nfs_permission,
94         .getattr        = nfs_getattr,
95         .setattr        = nfs_setattr,
96         .listxattr      = nfs3_listxattr,
97         .getxattr       = nfs3_getxattr,
98         .setxattr       = nfs3_setxattr,
99         .removexattr    = nfs3_removexattr,
100 };
101 #endif  /* CONFIG_NFS_v3 */
102
103 /* Hack for future NFS swap support */
104 #ifndef IS_SWAPFILE
105 # define IS_SWAPFILE(inode)     (0)
106 #endif
107
108 static int nfs_check_flags(int flags)
109 {
110         if ((flags & (O_APPEND | O_DIRECT)) == (O_APPEND | O_DIRECT))
111                 return -EINVAL;
112
113         return 0;
114 }
115
116 /*
117  * Open file
118  */
119 static int
120 nfs_file_open(struct inode *inode, struct file *filp)
121 {
122         int res;
123
124         dprintk("NFS: open file(%s/%s)\n",
125                         filp->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
126                         filp->f_path.dentry->d_name.name);
127
128         res = nfs_check_flags(filp->f_flags);
129         if (res)
130                 return res;
131
132         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSOPEN);
133         res = nfs_open(inode, filp);
134         return res;
135 }
136
137 static int
138 nfs_file_release(struct inode *inode, struct file *filp)
139 {
140         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
141
142         dprintk("NFS: release(%s/%s)\n",
143                         dentry->d_parent->d_name.name,
144                         dentry->d_name.name);
145
146         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSRELEASE);
147         return nfs_release(inode, filp);
148 }
149
150 /**
151  * nfs_revalidate_size - Revalidate the file size
152  * @inode - pointer to inode struct
153  * @file - pointer to struct file
154  *
155  * Revalidates the file length. This is basically a wrapper around
156  * nfs_revalidate_inode() that takes into account the fact that we may
157  * have cached writes (in which case we don't care about the server's
158  * idea of what the file length is), or O_DIRECT (in which case we
159  * shouldn't trust the cache).
160  */
161 static int nfs_revalidate_file_size(struct inode *inode, struct file *filp)
162 {
163         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
164         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
165
166         if (server->flags & NFS_MOUNT_NOAC)
167                 goto force_reval;
168         if (filp->f_flags & O_DIRECT)
169                 goto force_reval;
170         if (nfsi->npages != 0)
171                 return 0;
172         if (!(nfsi->cache_validity & NFS_INO_REVAL_PAGECACHE) && !nfs_attribute_timeout(inode))
173                 return 0;
174 force_reval:
175         return __nfs_revalidate_inode(server, inode);
176 }
177
178 static loff_t nfs_file_llseek(struct file *filp, loff_t offset, int origin)
179 {
180         loff_t loff;
181
182         dprintk("NFS: llseek file(%s/%s, %lld, %d)\n",
183                         filp->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
184                         filp->f_path.dentry->d_name.name,
185                         offset, origin);
186
187         /* origin == SEEK_END => we must revalidate the cached file length */
188         if (origin == SEEK_END) {
189                 struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
190
191                 int retval = nfs_revalidate_file_size(inode, filp);
192                 if (retval < 0)
193                         return (loff_t)retval;
194
195                 spin_lock(&inode->i_lock);
196                 loff = generic_file_llseek_unlocked(filp, offset, origin);
197                 spin_unlock(&inode->i_lock);
198         } else
199                 loff = generic_file_llseek_unlocked(filp, offset, origin);
200         return loff;
201 }
202
203 /*
204  * Helper for nfs_file_flush() and nfs_file_fsync()
205  *
206  * Notice that it clears the NFS_CONTEXT_ERROR_WRITE before synching to
207  * disk, but it retrieves and clears ctx->error after synching, despite
208  * the two being set at the same time in nfs_context_set_write_error().
209  * This is because the former is used to notify the _next_ call to
210  * nfs_file_write() that a write error occured, and hence cause it to
211  * fall back to doing a synchronous write.
212  */
213 static int nfs_do_fsync(struct nfs_open_context *ctx, struct inode *inode)
214 {
215         int have_error, status;
216         int ret = 0;
217
218         have_error = test_and_clear_bit(NFS_CONTEXT_ERROR_WRITE, &ctx->flags);
219         status = nfs_wb_all(inode);
220         have_error |= test_bit(NFS_CONTEXT_ERROR_WRITE, &ctx->flags);
221         if (have_error)
222                 ret = xchg(&ctx->error, 0);
223         if (!ret)
224                 ret = status;
225         return ret;
226 }
227
228 /*
229  * Flush all dirty pages, and check for write errors.
230  */
231 static int
232 nfs_file_flush(struct file *file, fl_owner_t id)
233 {
234         struct nfs_open_context *ctx = nfs_file_open_context(file);
235         struct dentry   *dentry = file->f_path.dentry;
236         struct inode    *inode = dentry->d_inode;
237
238         dprintk("NFS: flush(%s/%s)\n",
239                         dentry->d_parent->d_name.name,
240                         dentry->d_name.name);
241
242         if ((file->f_mode & FMODE_WRITE) == 0)
243                 return 0;
244         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSFLUSH);
245
246         /* Flush writes to the server and return any errors */
247         return nfs_do_fsync(ctx, inode);
248 }
249
250 static ssize_t
251 nfs_file_read(struct kiocb *iocb, const struct iovec *iov,
252                 unsigned long nr_segs, loff_t pos)
253 {
254         struct dentry * dentry = iocb->ki_filp->f_path.dentry;
255         struct inode * inode = dentry->d_inode;
256         ssize_t result;
257         size_t count = iov_length(iov, nr_segs);
258
259         if (iocb->ki_filp->f_flags & O_DIRECT)
260                 return nfs_file_direct_read(iocb, iov, nr_segs, pos);
261
262         dprintk("NFS: read(%s/%s, %lu@%lu)\n",
263                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
264                 (unsigned long) count, (unsigned long) pos);
265
266         result = nfs_revalidate_mapping(inode, iocb->ki_filp->f_mapping);
267         nfs_add_stats(inode, NFSIOS_NORMALREADBYTES, count);
268         if (!result)
269                 result = generic_file_aio_read(iocb, iov, nr_segs, pos);
270         return result;
271 }
272
273 static ssize_t
274 nfs_file_splice_read(struct file *filp, loff_t *ppos,
275                      struct pipe_inode_info *pipe, size_t count,
276                      unsigned int flags)
277 {
278         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
279         struct inode *inode = dentry->d_inode;
280         ssize_t res;
281
282         dprintk("NFS: splice_read(%s/%s, %lu@%Lu)\n",
283                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
284                 (unsigned long) count, (unsigned long long) *ppos);
285
286         res = nfs_revalidate_mapping(inode, filp->f_mapping);
287         if (!res)
288                 res = generic_file_splice_read(filp, ppos, pipe, count, flags);
289         return res;
290 }
291
292 static int
293 nfs_file_mmap(struct file * file, struct vm_area_struct * vma)
294 {
295         struct dentry *dentry = file->f_path.dentry;
296         struct inode *inode = dentry->d_inode;
297         int     status;
298
299         dprintk("NFS: mmap(%s/%s)\n",
300                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
301
302         /* Note: generic_file_mmap() returns ENOSYS on nommu systems
303          *       so we call that before revalidating the mapping
304          */
305         status = generic_file_mmap(file, vma);
306         if (!status) {
307                 vma->vm_ops = &nfs_file_vm_ops;
308                 status = nfs_revalidate_mapping(inode, file->f_mapping);
309         }
310         return status;
311 }
312
313 /*
314  * Flush any dirty pages for this process, and check for write errors.
315  * The return status from this call provides a reliable indication of
316  * whether any write errors occurred for this process.
317  */
318 static int
319 nfs_file_fsync(struct file *file, struct dentry *dentry, int datasync)
320 {
321         struct nfs_open_context *ctx = nfs_file_open_context(file);
322         struct inode *inode = dentry->d_inode;
323
324         dprintk("NFS: fsync file(%s/%s) datasync %d\n",
325                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
326                         datasync);
327
328         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
329         return nfs_do_fsync(ctx, inode);
330 }
331
332 /*
333  * Decide whether a read/modify/write cycle may be more efficient
334  * then a modify/write/read cycle when writing to a page in the
335  * page cache.
336  *
337  * The modify/write/read cycle may occur if a page is read before
338  * being completely filled by the writer.  In this situation, the
339  * page must be completely written to stable storage on the server
340  * before it can be refilled by reading in the page from the server.
341  * This can lead to expensive, small, FILE_SYNC mode writes being
342  * done.
343  *
344  * It may be more efficient to read the page first if the file is
345  * open for reading in addition to writing, the page is not marked
346  * as Uptodate, it is not dirty or waiting to be committed,
347  * indicating that it was previously allocated and then modified,
348  * that there were valid bytes of data in that range of the file,
349  * and that the new data won't completely replace the old data in
350  * that range of the file.
351  */
352 static int nfs_want_read_modify_write(struct file *file, struct page *page,
353                         loff_t pos, unsigned len)
354 {
355         unsigned int pglen = nfs_page_length(page);
356         unsigned int offset = pos & (PAGE_CACHE_SIZE - 1);
357         unsigned int end = offset + len;
358
359         if ((file->f_mode & FMODE_READ) &&      /* open for read? */
360             !PageUptodate(page) &&              /* Uptodate? */
361             !PagePrivate(page) &&               /* i/o request already? */
362             pglen &&                            /* valid bytes of file? */
363             (end < pglen || offset))            /* replace all valid bytes? */
364                 return 1;
365         return 0;
366 }
367
368 /*
369  * This does the "real" work of the write. We must allocate and lock the
370  * page to be sent back to the generic routine, which then copies the
371  * data from user space.
372  *
373  * If the writer ends up delaying the write, the writer needs to
374  * increment the page use counts until he is done with the page.
375  */
376 static int nfs_write_begin(struct file *file, struct address_space *mapping,
377                         loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
378                         struct page **pagep, void **fsdata)
379 {
380         int ret;
381         pgoff_t index = pos >> PAGE_CACHE_SHIFT;
382         struct page *page;
383         int once_thru = 0;
384
385         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: write_begin(%s/%s(%ld), %u@%lld)\n",
386                 file->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
387                 file->f_path.dentry->d_name.name,
388                 mapping->host->i_ino, len, (long long) pos);
389
390 start:
391         /*
392          * Prevent starvation issues if someone is doing a consistency
393          * sync-to-disk
394          */
395         ret = wait_on_bit(&NFS_I(mapping->host)->flags, NFS_INO_FLUSHING,
396                         nfs_wait_bit_killable, TASK_KILLABLE);
397         if (ret)
398                 return ret;
399
400         page = grab_cache_page_write_begin(mapping, index, flags);
401         if (!page)
402                 return -ENOMEM;
403         *pagep = page;
404
405         ret = nfs_flush_incompatible(file, page);
406         if (ret) {
407                 unlock_page(page);
408                 page_cache_release(page);
409         } else if (!once_thru &&
410                    nfs_want_read_modify_write(file, page, pos, len)) {
411                 once_thru = 1;
412                 ret = nfs_readpage(file, page);
413                 page_cache_release(page);
414                 if (!ret)
415                         goto start;
416         }
417         return ret;
418 }
419
420 static int nfs_write_end(struct file *file, struct address_space *mapping,
421                         loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
422                         struct page *page, void *fsdata)
423 {
424         unsigned offset = pos & (PAGE_CACHE_SIZE - 1);
425         int status;
426
427         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: write_end(%s/%s(%ld), %u@%lld)\n",
428                 file->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
429                 file->f_path.dentry->d_name.name,
430                 mapping->host->i_ino, len, (long long) pos);
431
432         /*
433          * Zero any uninitialised parts of the page, and then mark the page
434          * as up to date if it turns out that we're extending the file.
435          */
436         if (!PageUptodate(page)) {
437                 unsigned pglen = nfs_page_length(page);
438                 unsigned end = offset + len;
439
440                 if (pglen == 0) {
441                         zero_user_segments(page, 0, offset,
442                                         end, PAGE_CACHE_SIZE);
443                         SetPageUptodate(page);
444                 } else if (end >= pglen) {
445                         zero_user_segment(page, end, PAGE_CACHE_SIZE);
446                         if (offset == 0)
447                                 SetPageUptodate(page);
448                 } else
449                         zero_user_segment(page, pglen, PAGE_CACHE_SIZE);
450         }
451
452         status = nfs_updatepage(file, page, offset, copied);
453
454         unlock_page(page);
455         page_cache_release(page);
456
457         if (status < 0)
458                 return status;
459         return copied;
460 }
461
462 /*
463  * Partially or wholly invalidate a page
464  * - Release the private state associated with a page if undergoing complete
465  *   page invalidation
466  * - Called if either PG_private or PG_fscache is set on the page
467  * - Caller holds page lock
468  */
469 static void nfs_invalidate_page(struct page *page, unsigned long offset)
470 {
471         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: invalidate_page(%p, %lu)\n", page, offset);
472
473         if (offset != 0)
474                 return;
475         /* Cancel any unstarted writes on this page */
476         nfs_wb_page_cancel(page->mapping->host, page);
477
478         nfs_fscache_invalidate_page(page, page->mapping->host);
479 }
480
481 /*
482  * Attempt to release the private state associated with a page
483  * - Called if either PG_private or PG_fscache is set on the page
484  * - Caller holds page lock
485  * - Return true (may release page) or false (may not)
486  */
487 static int nfs_release_page(struct page *page, gfp_t gfp)
488 {
489         struct address_space *mapping = page->mapping;
490
491         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: release_page(%p)\n", page);
492
493         /* Only do I/O if gfp is a superset of GFP_KERNEL */
494         if (mapping && (gfp & GFP_KERNEL) == GFP_KERNEL) {
495                 int how = FLUSH_SYNC;
496
497                 /* Don't let kswapd deadlock waiting for OOM RPC calls */
498                 if (current_is_kswapd())
499                         how = 0;
500                 nfs_commit_inode(mapping->host, how);
501         }
502         /* If PagePrivate() is set, then the page is not freeable */
503         if (PagePrivate(page))
504                 return 0;
505         return nfs_fscache_release_page(page, gfp);
506 }
507
508 /*
509  * Attempt to clear the private state associated with a page when an error
510  * occurs that requires the cached contents of an inode to be written back or
511  * destroyed
512  * - Called if either PG_private or fscache is set on the page
513  * - Caller holds page lock
514  * - Return 0 if successful, -error otherwise
515  */
516 static int nfs_launder_page(struct page *page)
517 {
518         struct inode *inode = page->mapping->host;
519         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
520
521         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: launder_page(%ld, %llu)\n",
522                 inode->i_ino, (long long)page_offset(page));
523
524         nfs_fscache_wait_on_page_write(nfsi, page);
525         return nfs_wb_page(inode, page);
526 }
527
528 const struct address_space_operations nfs_file_aops = {
529         .readpage = nfs_readpage,
530         .readpages = nfs_readpages,
531         .set_page_dirty = __set_page_dirty_nobuffers,
532         .writepage = nfs_writepage,
533         .writepages = nfs_writepages,
534         .write_begin = nfs_write_begin,
535         .write_end = nfs_write_end,
536         .invalidatepage = nfs_invalidate_page,
537         .releasepage = nfs_release_page,
538         .direct_IO = nfs_direct_IO,
539         .migratepage = nfs_migrate_page,
540         .launder_page = nfs_launder_page,
541         .error_remove_page = generic_error_remove_page,
542 };
543
544 /*
545  * Notification that a PTE pointing to an NFS page is about to be made
546  * writable, implying that someone is about to modify the page through a
547  * shared-writable mapping
548  */
549 static int nfs_vm_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf)
550 {
551         struct page *page = vmf->page;
552         struct file *filp = vma->vm_file;
553         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
554         unsigned pagelen;
555         int ret = -EINVAL;
556         struct address_space *mapping;
557
558         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: vm_page_mkwrite(%s/%s(%ld), offset %lld)\n",
559                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
560                 filp->f_mapping->host->i_ino,
561                 (long long)page_offset(page));
562
563         /* make sure the cache has finished storing the page */
564         nfs_fscache_wait_on_page_write(NFS_I(dentry->d_inode), page);
565
566         lock_page(page);
567         mapping = page->mapping;
568         if (mapping != dentry->d_inode->i_mapping)
569                 goto out_unlock;
570
571         ret = 0;
572         pagelen = nfs_page_length(page);
573         if (pagelen == 0)
574                 goto out_unlock;
575
576         ret = nfs_flush_incompatible(filp, page);
577         if (ret != 0)
578                 goto out_unlock;
579
580         ret = nfs_updatepage(filp, page, 0, pagelen);
581 out_unlock:
582         if (!ret)
583                 return VM_FAULT_LOCKED;
584         unlock_page(page);
585         return VM_FAULT_SIGBUS;
586 }
587
588 static const struct vm_operations_struct nfs_file_vm_ops = {
589         .fault = filemap_fault,
590         .page_mkwrite = nfs_vm_page_mkwrite,
591 };
592
593 static int nfs_need_sync_write(struct file *filp, struct inode *inode)
594 {
595         struct nfs_open_context *ctx;
596
597         if (IS_SYNC(inode) || (filp->f_flags & O_SYNC))
598                 return 1;
599         ctx = nfs_file_open_context(filp);
600         if (test_bit(NFS_CONTEXT_ERROR_WRITE, &ctx->flags))
601                 return 1;
602         return 0;
603 }
604
605 static ssize_t nfs_file_write(struct kiocb *iocb, const struct iovec *iov,
606                                 unsigned long nr_segs, loff_t pos)
607 {
608         struct dentry * dentry = iocb->ki_filp->f_path.dentry;
609         struct inode * inode = dentry->d_inode;
610         ssize_t result;
611         size_t count = iov_length(iov, nr_segs);
612
613         if (iocb->ki_filp->f_flags & O_DIRECT)
614                 return nfs_file_direct_write(iocb, iov, nr_segs, pos);
615
616         dprintk("NFS: write(%s/%s, %lu@%Ld)\n",
617                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
618                 (unsigned long) count, (long long) pos);
619
620         result = -EBUSY;
621         if (IS_SWAPFILE(inode))
622                 goto out_swapfile;
623         /*
624          * O_APPEND implies that we must revalidate the file length.
625          */
626         if (iocb->ki_filp->f_flags & O_APPEND) {
627                 result = nfs_revalidate_file_size(inode, iocb->ki_filp);
628                 if (result)
629                         goto out;
630         }
631
632         result = count;
633         if (!count)
634                 goto out;
635
636         nfs_add_stats(inode, NFSIOS_NORMALWRITTENBYTES, count);
637         result = generic_file_aio_write(iocb, iov, nr_segs, pos);
638         /* Return error values for O_SYNC and IS_SYNC() */
639         if (result >= 0 && nfs_need_sync_write(iocb->ki_filp, inode)) {
640                 int err = nfs_do_fsync(nfs_file_open_context(iocb->ki_filp), inode);
641                 if (err < 0)
642                         result = err;
643         }
644 out:
645         return result;
646
647 out_swapfile:
648         printk(KERN_INFO "NFS: attempt to write to active swap file!\n");
649         goto out;
650 }
651
652 static ssize_t nfs_file_splice_write(struct pipe_inode_info *pipe,
653                                      struct file *filp, loff_t *ppos,
654                                      size_t count, unsigned int flags)
655 {
656         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
657         struct inode *inode = dentry->d_inode;
658         ssize_t ret;
659
660         dprintk("NFS splice_write(%s/%s, %lu@%llu)\n",
661                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
662                 (unsigned long) count, (unsigned long long) *ppos);
663
664         /*
665          * The combination of splice and an O_APPEND destination is disallowed.
666          */
667
668         nfs_add_stats(inode, NFSIOS_NORMALWRITTENBYTES, count);
669
670         ret = generic_file_splice_write(pipe, filp, ppos, count, flags);
671         if (ret >= 0 && nfs_need_sync_write(filp, inode)) {
672                 int err = nfs_do_fsync(nfs_file_open_context(filp), inode);
673                 if (err < 0)
674                         ret = err;
675         }
676         return ret;
677 }
678
679 static int do_getlk(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl)
680 {
681         struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
682         int status = 0;
683         unsigned int saved_type = fl->fl_type;
684
685         /* Try local locking first */
686         posix_test_lock(filp, fl);
687         if (fl->fl_type != F_UNLCK) {
688                 /* found a conflict */
689                 goto out;
690         }
691         fl->fl_type = saved_type;
692
693         if (nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ))
694                 goto out_noconflict;
695
696         if (NFS_SERVER(inode)->flags & NFS_MOUNT_NONLM)
697                 goto out_noconflict;
698
699         status = NFS_PROTO(inode)->lock(filp, cmd, fl);
700 out:
701         return status;
702 out_noconflict:
703         fl->fl_type = F_UNLCK;
704         goto out;
705 }
706
707 static int do_vfs_lock(struct file *file, struct file_lock *fl)
708 {
709         int res = 0;
710         switch (fl->fl_flags & (FL_POSIX|FL_FLOCK)) {
711                 case FL_POSIX:
712                         res = posix_lock_file_wait(file, fl);
713                         break;
714                 case FL_FLOCK:
715                         res = flock_lock_file_wait(file, fl);
716                         break;
717                 default:
718                         BUG();
719         }
720         if (res < 0)
721                 dprintk(KERN_WARNING "%s: VFS is out of sync with lock manager"
722                         " - error %d!\n",
723                                 __func__, res);
724         return res;
725 }
726
727 static int do_unlk(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl)
728 {
729         struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
730         int status;
731
732         /*
733          * Flush all pending writes before doing anything
734          * with locks..
735          */
736         nfs_sync_mapping(filp->f_mapping);
737
738         /* NOTE: special case
739          *      If we're signalled while cleaning up locks on process exit, we
740          *      still need to complete the unlock.
741          */
742         /* Use local locking if mounted with "-onolock" */
743         if (!(NFS_SERVER(inode)->flags & NFS_MOUNT_NONLM))
744                 status = NFS_PROTO(inode)->lock(filp, cmd, fl);
745         else
746                 status = do_vfs_lock(filp, fl);
747         return status;
748 }
749
750 static int do_setlk(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl)
751 {
752         struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
753         int status;
754
755         /*
756          * Flush all pending writes before doing anything
757          * with locks..
758          */
759         status = nfs_sync_mapping(filp->f_mapping);
760         if (status != 0)
761                 goto out;
762
763         /* Use local locking if mounted with "-onolock" */
764         if (!(NFS_SERVER(inode)->flags & NFS_MOUNT_NONLM))
765                 status = NFS_PROTO(inode)->lock(filp, cmd, fl);
766         else
767                 status = do_vfs_lock(filp, fl);
768         if (status < 0)
769                 goto out;
770         /*
771          * Make sure we clear the cache whenever we try to get the lock.
772          * This makes locking act as a cache coherency point.
773          */
774         nfs_sync_mapping(filp->f_mapping);
775         if (!nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ))
776                 nfs_zap_caches(inode);
777 out:
778         return status;
779 }
780
781 /*
782  * Lock a (portion of) a file
783  */
784 static int nfs_lock(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl)
785 {
786         struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
787         int ret = -ENOLCK;
788
789         dprintk("NFS: lock(%s/%s, t=%x, fl=%x, r=%lld:%lld)\n",
790                         filp->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
791                         filp->f_path.dentry->d_name.name,
792                         fl->fl_type, fl->fl_flags,
793                         (long long)fl->fl_start, (long long)fl->fl_end);
794
795         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSLOCK);
796
797         /* No mandatory locks over NFS */
798         if (__mandatory_lock(inode) && fl->fl_type != F_UNLCK)
799                 goto out_err;
800
801         if (NFS_PROTO(inode)->lock_check_bounds != NULL) {
802                 ret = NFS_PROTO(inode)->lock_check_bounds(fl);
803                 if (ret < 0)
804                         goto out_err;
805         }
806
807         if (IS_GETLK(cmd))
808                 ret = do_getlk(filp, cmd, fl);
809         else if (fl->fl_type == F_UNLCK)
810                 ret = do_unlk(filp, cmd, fl);
811         else
812                 ret = do_setlk(filp, cmd, fl);
813 out_err:
814         return ret;
815 }
816
817 /*
818  * Lock a (portion of) a file
819  */
820 static int nfs_flock(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl)
821 {
822         dprintk("NFS: flock(%s/%s, t=%x, fl=%x)\n",
823                         filp->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
824                         filp->f_path.dentry->d_name.name,
825                         fl->fl_type, fl->fl_flags);
826
827         if (!(fl->fl_flags & FL_FLOCK))
828                 return -ENOLCK;
829
830         /* We're simulating flock() locks using posix locks on the server */
831         fl->fl_owner = (fl_owner_t)filp;
832         fl->fl_start = 0;
833         fl->fl_end = OFFSET_MAX;
834
835         if (fl->fl_type == F_UNLCK)
836                 return do_unlk(filp, cmd, fl);
837         return do_setlk(filp, cmd, fl);
838 }
839
840 /*
841  * There is no protocol support for leases, so we have no way to implement
842  * them correctly in the face of opens by other clients.
843  */
844 static int nfs_setlease(struct file *file, long arg, struct file_lock **fl)
845 {
846         dprintk("NFS: setlease(%s/%s, arg=%ld)\n",
847                         file->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
848                         file->f_path.dentry->d_name.name, arg);
849
850         return -EINVAL;
851 }