c26847c84d0048aaa239efed2cb89203e8b36817
[cascardo/linux.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/module.h>
20 #include <linux/time.h>
21 #include <linux/kernel.h>
22 #include <linux/errno.h>
23 #include <linux/fcntl.h>
24 #include <linux/stat.h>
25 #include <linux/nfs_fs.h>
26 #include <linux/nfs_mount.h>
27 #include <linux/mm.h>
28 #include <linux/pagemap.h>
29 #include <linux/gfp.h>
30 #include <linux/swap.h>
31
32 #include <asm/uaccess.h>
33
34 #include "delegation.h"
35 #include "internal.h"
36 #include "iostat.h"
37 #include "fscache.h"
38 #include "pnfs.h"
39
40 #include "nfstrace.h"
41
42 #define NFSDBG_FACILITY         NFSDBG_FILE
43
44 static const struct vm_operations_struct nfs_file_vm_ops;
45
46 /* Hack for future NFS swap support */
47 #ifndef IS_SWAPFILE
48 # define IS_SWAPFILE(inode)     (0)
49 #endif
50
51 int nfs_check_flags(int flags)
52 {
53         if ((flags & (O_APPEND | O_DIRECT)) == (O_APPEND | O_DIRECT))
54                 return -EINVAL;
55
56         return 0;
57 }
58 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_check_flags);
59
60 /*
61  * Open file
62  */
63 static int
64 nfs_file_open(struct inode *inode, struct file *filp)
65 {
66         int res;
67
68         dprintk("NFS: open file(%pD2)\n", filp);
69
70         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSOPEN);
71         res = nfs_check_flags(filp->f_flags);
72         if (res)
73                 return res;
74
75         res = nfs_open(inode, filp);
76         return res;
77 }
78
79 int
80 nfs_file_release(struct inode *inode, struct file *filp)
81 {
82         dprintk("NFS: release(%pD2)\n", filp);
83
84         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSRELEASE);
85         nfs_file_clear_open_context(filp);
86         return 0;
87 }
88 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_file_release);
89
90 /**
91  * nfs_revalidate_size - Revalidate the file size
92  * @inode - pointer to inode struct
93  * @file - pointer to struct file
94  *
95  * Revalidates the file length. This is basically a wrapper around
96  * nfs_revalidate_inode() that takes into account the fact that we may
97  * have cached writes (in which case we don't care about the server's
98  * idea of what the file length is), or O_DIRECT (in which case we
99  * shouldn't trust the cache).
100  */
101 static int nfs_revalidate_file_size(struct inode *inode, struct file *filp)
102 {
103         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
104         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
105
106         if (nfs_have_delegated_attributes(inode))
107                 goto out_noreval;
108
109         if (filp->f_flags & O_DIRECT)
110                 goto force_reval;
111         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_REVAL_PAGECACHE)
112                 goto force_reval;
113         if (nfs_attribute_timeout(inode))
114                 goto force_reval;
115 out_noreval:
116         return 0;
117 force_reval:
118         return __nfs_revalidate_inode(server, inode);
119 }
120
121 loff_t nfs_file_llseek(struct file *filp, loff_t offset, int whence)
122 {
123         dprintk("NFS: llseek file(%pD2, %lld, %d)\n",
124                         filp, offset, whence);
125
126         /*
127          * whence == SEEK_END || SEEK_DATA || SEEK_HOLE => we must revalidate
128          * the cached file length
129          */
130         if (whence != SEEK_SET && whence != SEEK_CUR) {
131                 struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
132
133                 int retval = nfs_revalidate_file_size(inode, filp);
134                 if (retval < 0)
135                         return (loff_t)retval;
136         }
137
138         return generic_file_llseek(filp, offset, whence);
139 }
140 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_file_llseek);
141
142 /*
143  * Flush all dirty pages, and check for write errors.
144  */
145 static int
146 nfs_file_flush(struct file *file, fl_owner_t id)
147 {
148         struct inode    *inode = file_inode(file);
149
150         dprintk("NFS: flush(%pD2)\n", file);
151
152         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSFLUSH);
153         if ((file->f_mode & FMODE_WRITE) == 0)
154                 return 0;
155
156         /* Flush writes to the server and return any errors */
157         return vfs_fsync(file, 0);
158 }
159
160 ssize_t
161 nfs_file_read(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to)
162 {
163         struct inode *inode = file_inode(iocb->ki_filp);
164         ssize_t result;
165
166         if (iocb->ki_flags & IOCB_DIRECT)
167                 return nfs_file_direct_read(iocb, to);
168
169         dprintk("NFS: read(%pD2, %zu@%lu)\n",
170                 iocb->ki_filp,
171                 iov_iter_count(to), (unsigned long) iocb->ki_pos);
172
173         result = nfs_revalidate_mapping_protected(inode, iocb->ki_filp->f_mapping);
174         if (!result) {
175                 result = generic_file_read_iter(iocb, to);
176                 if (result > 0)
177                         nfs_add_stats(inode, NFSIOS_NORMALREADBYTES, result);
178         }
179         return result;
180 }
181 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_file_read);
182
183 ssize_t
184 nfs_file_splice_read(struct file *filp, loff_t *ppos,
185                      struct pipe_inode_info *pipe, size_t count,
186                      unsigned int flags)
187 {
188         struct inode *inode = file_inode(filp);
189         ssize_t res;
190
191         dprintk("NFS: splice_read(%pD2, %lu@%Lu)\n",
192                 filp, (unsigned long) count, (unsigned long long) *ppos);
193
194         res = nfs_revalidate_mapping_protected(inode, filp->f_mapping);
195         if (!res) {
196                 res = generic_file_splice_read(filp, ppos, pipe, count, flags);
197                 if (res > 0)
198                         nfs_add_stats(inode, NFSIOS_NORMALREADBYTES, res);
199         }
200         return res;
201 }
202 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_file_splice_read);
203
204 int
205 nfs_file_mmap(struct file * file, struct vm_area_struct * vma)
206 {
207         struct inode *inode = file_inode(file);
208         int     status;
209
210         dprintk("NFS: mmap(%pD2)\n", file);
211
212         /* Note: generic_file_mmap() returns ENOSYS on nommu systems
213          *       so we call that before revalidating the mapping
214          */
215         status = generic_file_mmap(file, vma);
216         if (!status) {
217                 vma->vm_ops = &nfs_file_vm_ops;
218                 status = nfs_revalidate_mapping(inode, file->f_mapping);
219         }
220         return status;
221 }
222 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_file_mmap);
223
224 /*
225  * Flush any dirty pages for this process, and check for write errors.
226  * The return status from this call provides a reliable indication of
227  * whether any write errors occurred for this process.
228  *
229  * Notice that it clears the NFS_CONTEXT_ERROR_WRITE before synching to
230  * disk, but it retrieves and clears ctx->error after synching, despite
231  * the two being set at the same time in nfs_context_set_write_error().
232  * This is because the former is used to notify the _next_ call to
233  * nfs_file_write() that a write error occurred, and hence cause it to
234  * fall back to doing a synchronous write.
235  */
236 static int
237 nfs_file_fsync_commit(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync)
238 {
239         struct nfs_open_context *ctx = nfs_file_open_context(file);
240         struct inode *inode = file_inode(file);
241         int have_error, do_resend, status;
242         int ret = 0;
243
244         dprintk("NFS: fsync file(%pD2) datasync %d\n", file, datasync);
245
246         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
247         do_resend = test_and_clear_bit(NFS_CONTEXT_RESEND_WRITES, &ctx->flags);
248         have_error = test_and_clear_bit(NFS_CONTEXT_ERROR_WRITE, &ctx->flags);
249         status = nfs_commit_inode(inode, FLUSH_SYNC);
250         have_error |= test_bit(NFS_CONTEXT_ERROR_WRITE, &ctx->flags);
251         if (have_error) {
252                 ret = xchg(&ctx->error, 0);
253                 if (ret)
254                         goto out;
255         }
256         if (status < 0) {
257                 ret = status;
258                 goto out;
259         }
260         do_resend |= test_bit(NFS_CONTEXT_RESEND_WRITES, &ctx->flags);
261         if (do_resend)
262                 ret = -EAGAIN;
263 out:
264         return ret;
265 }
266
267 int
268 nfs_file_fsync(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync)
269 {
270         int ret;
271         struct inode *inode = file_inode(file);
272
273         trace_nfs_fsync_enter(inode);
274
275         inode_dio_wait(inode);
276         do {
277                 ret = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, start, end);
278                 if (ret != 0)
279                         break;
280                 ret = nfs_file_fsync_commit(file, start, end, datasync);
281                 if (!ret)
282                         ret = pnfs_sync_inode(inode, !!datasync);
283                 /*
284                  * If nfs_file_fsync_commit detected a server reboot, then
285                  * resend all dirty pages that might have been covered by
286                  * the NFS_CONTEXT_RESEND_WRITES flag
287                  */
288                 start = 0;
289                 end = LLONG_MAX;
290         } while (ret == -EAGAIN);
291
292         trace_nfs_fsync_exit(inode, ret);
293         return ret;
294 }
295 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_file_fsync);
296
297 /*
298  * Decide whether a read/modify/write cycle may be more efficient
299  * then a modify/write/read cycle when writing to a page in the
300  * page cache.
301  *
302  * The modify/write/read cycle may occur if a page is read before
303  * being completely filled by the writer.  In this situation, the
304  * page must be completely written to stable storage on the server
305  * before it can be refilled by reading in the page from the server.
306  * This can lead to expensive, small, FILE_SYNC mode writes being
307  * done.
308  *
309  * It may be more efficient to read the page first if the file is
310  * open for reading in addition to writing, the page is not marked
311  * as Uptodate, it is not dirty or waiting to be committed,
312  * indicating that it was previously allocated and then modified,
313  * that there were valid bytes of data in that range of the file,
314  * and that the new data won't completely replace the old data in
315  * that range of the file.
316  */
317 static int nfs_want_read_modify_write(struct file *file, struct page *page,
318                         loff_t pos, unsigned len)
319 {
320         unsigned int pglen = nfs_page_length(page);
321         unsigned int offset = pos & (PAGE_SIZE - 1);
322         unsigned int end = offset + len;
323
324         if (pnfs_ld_read_whole_page(file->f_mapping->host)) {
325                 if (!PageUptodate(page))
326                         return 1;
327                 return 0;
328         }
329
330         if ((file->f_mode & FMODE_READ) &&      /* open for read? */
331             !PageUptodate(page) &&              /* Uptodate? */
332             !PagePrivate(page) &&               /* i/o request already? */
333             pglen &&                            /* valid bytes of file? */
334             (end < pglen || offset))            /* replace all valid bytes? */
335                 return 1;
336         return 0;
337 }
338
339 /*
340  * This does the "real" work of the write. We must allocate and lock the
341  * page to be sent back to the generic routine, which then copies the
342  * data from user space.
343  *
344  * If the writer ends up delaying the write, the writer needs to
345  * increment the page use counts until he is done with the page.
346  */
347 static int nfs_write_begin(struct file *file, struct address_space *mapping,
348                         loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
349                         struct page **pagep, void **fsdata)
350 {
351         int ret;
352         pgoff_t index = pos >> PAGE_SHIFT;
353         struct page *page;
354         int once_thru = 0;
355
356         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: write_begin(%pD2(%lu), %u@%lld)\n",
357                 file, mapping->host->i_ino, len, (long long) pos);
358
359 start:
360         /*
361          * Wait for O_DIRECT to complete
362          */
363         inode_dio_wait(mapping->host);
364
365         page = grab_cache_page_write_begin(mapping, index, flags);
366         if (!page)
367                 return -ENOMEM;
368         *pagep = page;
369
370         ret = nfs_flush_incompatible(file, page);
371         if (ret) {
372                 unlock_page(page);
373                 put_page(page);
374         } else if (!once_thru &&
375                    nfs_want_read_modify_write(file, page, pos, len)) {
376                 once_thru = 1;
377                 ret = nfs_readpage(file, page);
378                 put_page(page);
379                 if (!ret)
380                         goto start;
381         }
382         return ret;
383 }
384
385 static int nfs_write_end(struct file *file, struct address_space *mapping,
386                         loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
387                         struct page *page, void *fsdata)
388 {
389         unsigned offset = pos & (PAGE_SIZE - 1);
390         struct nfs_open_context *ctx = nfs_file_open_context(file);
391         int status;
392
393         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: write_end(%pD2(%lu), %u@%lld)\n",
394                 file, mapping->host->i_ino, len, (long long) pos);
395
396         /*
397          * Zero any uninitialised parts of the page, and then mark the page
398          * as up to date if it turns out that we're extending the file.
399          */
400         if (!PageUptodate(page)) {
401                 unsigned pglen = nfs_page_length(page);
402                 unsigned end = offset + len;
403
404                 if (pglen == 0) {
405                         zero_user_segments(page, 0, offset,
406                                         end, PAGE_SIZE);
407                         SetPageUptodate(page);
408                 } else if (end >= pglen) {
409                         zero_user_segment(page, end, PAGE_SIZE);
410                         if (offset == 0)
411                                 SetPageUptodate(page);
412                 } else
413                         zero_user_segment(page, pglen, PAGE_SIZE);
414         }
415
416         status = nfs_updatepage(file, page, offset, copied);
417
418         unlock_page(page);
419         put_page(page);
420
421         if (status < 0)
422                 return status;
423         NFS_I(mapping->host)->write_io += copied;
424
425         if (nfs_ctx_key_to_expire(ctx)) {
426                 status = nfs_wb_all(mapping->host);
427                 if (status < 0)
428                         return status;
429         }
430
431         return copied;
432 }
433
434 /*
435  * Partially or wholly invalidate a page
436  * - Release the private state associated with a page if undergoing complete
437  *   page invalidation
438  * - Called if either PG_private or PG_fscache is set on the page
439  * - Caller holds page lock
440  */
441 static void nfs_invalidate_page(struct page *page, unsigned int offset,
442                                 unsigned int length)
443 {
444         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: invalidate_page(%p, %u, %u)\n",
445                  page, offset, length);
446
447         if (offset != 0 || length < PAGE_SIZE)
448                 return;
449         /* Cancel any unstarted writes on this page */
450         nfs_wb_page_cancel(page_file_mapping(page)->host, page);
451
452         nfs_fscache_invalidate_page(page, page->mapping->host);
453 }
454
455 /*
456  * Attempt to release the private state associated with a page
457  * - Called if either PG_private or PG_fscache is set on the page
458  * - Caller holds page lock
459  * - Return true (may release page) or false (may not)
460  */
461 static int nfs_release_page(struct page *page, gfp_t gfp)
462 {
463         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: release_page(%p)\n", page);
464
465         /* If PagePrivate() is set, then the page is not freeable */
466         if (PagePrivate(page))
467                 return 0;
468         return nfs_fscache_release_page(page, gfp);
469 }
470
471 static void nfs_check_dirty_writeback(struct page *page,
472                                 bool *dirty, bool *writeback)
473 {
474         struct nfs_inode *nfsi;
475         struct address_space *mapping = page_file_mapping(page);
476
477         if (!mapping || PageSwapCache(page))
478                 return;
479
480         /*
481          * Check if an unstable page is currently being committed and
482          * if so, have the VM treat it as if the page is under writeback
483          * so it will not block due to pages that will shortly be freeable.
484          */
485         nfsi = NFS_I(mapping->host);
486         if (atomic_read(&nfsi->commit_info.rpcs_out)) {
487                 *writeback = true;
488                 return;
489         }
490
491         /*
492          * If PagePrivate() is set, then the page is not freeable and as the
493          * inode is not being committed, it's not going to be cleaned in the
494          * near future so treat it as dirty
495          */
496         if (PagePrivate(page))
497                 *dirty = true;
498 }
499
500 /*
501  * Attempt to clear the private state associated with a page when an error
502  * occurs that requires the cached contents of an inode to be written back or
503  * destroyed
504  * - Called if either PG_private or fscache is set on the page
505  * - Caller holds page lock
506  * - Return 0 if successful, -error otherwise
507  */
508 static int nfs_launder_page(struct page *page)
509 {
510         struct inode *inode = page_file_mapping(page)->host;
511         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
512
513         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: launder_page(%ld, %llu)\n",
514                 inode->i_ino, (long long)page_offset(page));
515
516         nfs_fscache_wait_on_page_write(nfsi, page);
517         return nfs_wb_launder_page(inode, page);
518 }
519
520 static int nfs_swap_activate(struct swap_info_struct *sis, struct file *file,
521                                                 sector_t *span)
522 {
523         struct rpc_clnt *clnt = NFS_CLIENT(file->f_mapping->host);
524
525         *span = sis->pages;
526
527         return rpc_clnt_swap_activate(clnt);
528 }
529
530 static void nfs_swap_deactivate(struct file *file)
531 {
532         struct rpc_clnt *clnt = NFS_CLIENT(file->f_mapping->host);
533
534         rpc_clnt_swap_deactivate(clnt);
535 }
536
537 const struct address_space_operations nfs_file_aops = {
538         .readpage = nfs_readpage,
539         .readpages = nfs_readpages,
540         .set_page_dirty = __set_page_dirty_nobuffers,
541         .writepage = nfs_writepage,
542         .writepages = nfs_writepages,
543         .write_begin = nfs_write_begin,
544         .write_end = nfs_write_end,
545         .invalidatepage = nfs_invalidate_page,
546         .releasepage = nfs_release_page,
547         .direct_IO = nfs_direct_IO,
548         .migratepage = nfs_migrate_page,
549         .launder_page = nfs_launder_page,
550         .is_dirty_writeback = nfs_check_dirty_writeback,
551         .error_remove_page = generic_error_remove_page,
552         .swap_activate = nfs_swap_activate,
553         .swap_deactivate = nfs_swap_deactivate,
554 };
555
556 /*
557  * Notification that a PTE pointing to an NFS page is about to be made
558  * writable, implying that someone is about to modify the page through a
559  * shared-writable mapping
560  */
561 static int nfs_vm_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf)
562 {
563         struct page *page = vmf->page;
564         struct file *filp = vma->vm_file;
565         struct inode *inode = file_inode(filp);
566         unsigned pagelen;
567         int ret = VM_FAULT_NOPAGE;
568         struct address_space *mapping;
569
570         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: vm_page_mkwrite(%pD2(%lu), offset %lld)\n",
571                 filp, filp->f_mapping->host->i_ino,
572                 (long long)page_offset(page));
573
574         /* make sure the cache has finished storing the page */
575         nfs_fscache_wait_on_page_write(NFS_I(inode), page);
576
577         wait_on_bit_action(&NFS_I(inode)->flags, NFS_INO_INVALIDATING,
578                         nfs_wait_bit_killable, TASK_KILLABLE);
579
580         lock_page(page);
581         mapping = page_file_mapping(page);
582         if (mapping != inode->i_mapping)
583                 goto out_unlock;
584
585         wait_on_page_writeback(page);
586
587         pagelen = nfs_page_length(page);
588         if (pagelen == 0)
589                 goto out_unlock;
590
591         ret = VM_FAULT_LOCKED;
592         if (nfs_flush_incompatible(filp, page) == 0 &&
593             nfs_updatepage(filp, page, 0, pagelen) == 0)
594                 goto out;
595
596         ret = VM_FAULT_SIGBUS;
597 out_unlock:
598         unlock_page(page);
599 out:
600         return ret;
601 }
602
603 static const struct vm_operations_struct nfs_file_vm_ops = {
604         .fault = filemap_fault,
605         .map_pages = filemap_map_pages,
606         .page_mkwrite = nfs_vm_page_mkwrite,
607 };
608
609 static int nfs_need_check_write(struct file *filp, struct inode *inode)
610 {
611         struct nfs_open_context *ctx;
612
613         ctx = nfs_file_open_context(filp);
614         if (test_bit(NFS_CONTEXT_ERROR_WRITE, &ctx->flags) ||
615             nfs_ctx_key_to_expire(ctx))
616                 return 1;
617         return 0;
618 }
619
620 ssize_t nfs_file_write(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from)
621 {
622         struct file *file = iocb->ki_filp;
623         struct inode *inode = file_inode(file);
624         unsigned long written = 0;
625         ssize_t result;
626         size_t count = iov_iter_count(from);
627
628         result = nfs_key_timeout_notify(file, inode);
629         if (result)
630                 return result;
631
632         if (iocb->ki_flags & IOCB_DIRECT)
633                 return nfs_file_direct_write(iocb, from);
634
635         dprintk("NFS: write(%pD2, %zu@%Ld)\n",
636                 file, count, (long long) iocb->ki_pos);
637
638         result = -EBUSY;
639         if (IS_SWAPFILE(inode))
640                 goto out_swapfile;
641         /*
642          * O_APPEND implies that we must revalidate the file length.
643          */
644         if (iocb->ki_flags & IOCB_APPEND) {
645                 result = nfs_revalidate_file_size(inode, file);
646                 if (result)
647                         goto out;
648         }
649
650         result = count;
651         if (!count)
652                 goto out;
653
654         result = generic_file_write_iter(iocb, from);
655         if (result > 0)
656                 written = result;
657
658         /* Return error values */
659         if (result >= 0 && nfs_need_check_write(file, inode)) {
660                 int err = vfs_fsync(file, 0);
661                 if (err < 0)
662                         result = err;
663         }
664         if (result > 0)
665                 nfs_add_stats(inode, NFSIOS_NORMALWRITTENBYTES, written);
666 out:
667         return result;
668
669 out_swapfile:
670         printk(KERN_INFO "NFS: attempt to write to active swap file!\n");
671         goto out;
672 }
673 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_file_write);
674
675 static int
676 do_getlk(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl, int is_local)
677 {
678         struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
679         int status = 0;
680         unsigned int saved_type = fl->fl_type;
681
682         /* Try local locking first */
683         posix_test_lock(filp, fl);
684         if (fl->fl_type != F_UNLCK) {
685                 /* found a conflict */
686                 goto out;
687         }
688         fl->fl_type = saved_type;
689
690         if (NFS_PROTO(inode)->have_delegation(inode, FMODE_READ))
691                 goto out_noconflict;
692
693         if (is_local)
694                 goto out_noconflict;
695
696         status = NFS_PROTO(inode)->lock(filp, cmd, fl);
697 out:
698         return status;
699 out_noconflict:
700         fl->fl_type = F_UNLCK;
701         goto out;
702 }
703
704 static int do_vfs_lock(struct file *file, struct file_lock *fl)
705 {
706         return locks_lock_file_wait(file, fl);
707 }
708
709 static int
710 do_unlk(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl, int is_local)
711 {
712         struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
713         struct nfs_lock_context *l_ctx;
714         int status;
715
716         /*
717          * Flush all pending writes before doing anything
718          * with locks..
719          */
720         vfs_fsync(filp, 0);
721
722         l_ctx = nfs_get_lock_context(nfs_file_open_context(filp));
723         if (!IS_ERR(l_ctx)) {
724                 status = nfs_iocounter_wait(l_ctx);
725                 nfs_put_lock_context(l_ctx);
726                 if (status < 0)
727                         return status;
728         }
729
730         /* NOTE: special case
731          *      If we're signalled while cleaning up locks on process exit, we
732          *      still need to complete the unlock.
733          */
734         /*
735          * Use local locking if mounted with "-onolock" or with appropriate
736          * "-olocal_lock="
737          */
738         if (!is_local)
739                 status = NFS_PROTO(inode)->lock(filp, cmd, fl);
740         else
741                 status = do_vfs_lock(filp, fl);
742         return status;
743 }
744
745 static int
746 do_setlk(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl, int is_local)
747 {
748         struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
749         int status;
750
751         /*
752          * Flush all pending writes before doing anything
753          * with locks..
754          */
755         status = nfs_sync_mapping(filp->f_mapping);
756         if (status != 0)
757                 goto out;
758
759         /*
760          * Use local locking if mounted with "-onolock" or with appropriate
761          * "-olocal_lock="
762          */
763         if (!is_local)
764                 status = NFS_PROTO(inode)->lock(filp, cmd, fl);
765         else
766                 status = do_vfs_lock(filp, fl);
767         if (status < 0)
768                 goto out;
769
770         /*
771          * Revalidate the cache if the server has time stamps granular
772          * enough to detect subsecond changes.  Otherwise, clear the
773          * cache to prevent missing any changes.
774          *
775          * This makes locking act as a cache coherency point.
776          */
777         nfs_sync_mapping(filp->f_mapping);
778         if (!NFS_PROTO(inode)->have_delegation(inode, FMODE_READ))
779                 nfs_zap_mapping(inode, filp->f_mapping);
780 out:
781         return status;
782 }
783
784 /*
785  * Lock a (portion of) a file
786  */
787 int nfs_lock(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl)
788 {
789         struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
790         int ret = -ENOLCK;
791         int is_local = 0;
792
793         dprintk("NFS: lock(%pD2, t=%x, fl=%x, r=%lld:%lld)\n",
794                         filp, fl->fl_type, fl->fl_flags,
795                         (long long)fl->fl_start, (long long)fl->fl_end);
796
797         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSLOCK);
798
799         /* No mandatory locks over NFS */
800         if (__mandatory_lock(inode) && fl->fl_type != F_UNLCK)
801                 goto out_err;
802
803         if (NFS_SERVER(inode)->flags & NFS_MOUNT_LOCAL_FCNTL)
804                 is_local = 1;
805
806         if (NFS_PROTO(inode)->lock_check_bounds != NULL) {
807                 ret = NFS_PROTO(inode)->lock_check_bounds(fl);
808                 if (ret < 0)
809                         goto out_err;
810         }
811
812         if (IS_GETLK(cmd))
813                 ret = do_getlk(filp, cmd, fl, is_local);
814         else if (fl->fl_type == F_UNLCK)
815                 ret = do_unlk(filp, cmd, fl, is_local);
816         else
817                 ret = do_setlk(filp, cmd, fl, is_local);
818 out_err:
819         return ret;
820 }
821 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_lock);
822
823 /*
824  * Lock a (portion of) a file
825  */
826 int nfs_flock(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl)
827 {
828         struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
829         int is_local = 0;
830
831         dprintk("NFS: flock(%pD2, t=%x, fl=%x)\n",
832                         filp, fl->fl_type, fl->fl_flags);
833
834         if (!(fl->fl_flags & FL_FLOCK))
835                 return -ENOLCK;
836
837         /*
838          * The NFSv4 protocol doesn't support LOCK_MAND, which is not part of
839          * any standard. In principle we might be able to support LOCK_MAND
840          * on NFSv2/3 since NLMv3/4 support DOS share modes, but for now the
841          * NFS code is not set up for it.
842          */
843         if (fl->fl_type & LOCK_MAND)
844                 return -EINVAL;
845
846         if (NFS_SERVER(inode)->flags & NFS_MOUNT_LOCAL_FLOCK)
847                 is_local = 1;
848
849         /* We're simulating flock() locks using posix locks on the server */
850         if (fl->fl_type == F_UNLCK)
851                 return do_unlk(filp, cmd, fl, is_local);
852         return do_setlk(filp, cmd, fl, is_local);
853 }
854 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_flock);
855
856 const struct file_operations nfs_file_operations = {
857         .llseek         = nfs_file_llseek,
858         .read_iter      = nfs_file_read,
859         .write_iter     = nfs_file_write,
860         .mmap           = nfs_file_mmap,
861         .open           = nfs_file_open,
862         .flush          = nfs_file_flush,
863         .release        = nfs_file_release,
864         .fsync          = nfs_file_fsync,
865         .lock           = nfs_lock,
866         .flock          = nfs_flock,
867         .splice_read    = nfs_file_splice_read,
868         .splice_write   = iter_file_splice_write,
869         .check_flags    = nfs_check_flags,
870         .setlease       = simple_nosetlease,
871 };
872 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_file_operations);