]> bbs.cooldavid.org Git - net-next-2.6.git/blob - fs/nfs/file.c
NFS: Fix up the fsync code
[net-next-2.6.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/pagemap.h>
28 #include <linux/aio.h>
29 #include <linux/gfp.h>
30
31 #include <asm/uaccess.h>
32 #include <asm/system.h>
33
34 #include "delegation.h"
35 #include "internal.h"
36 #include "iostat.h"
37 #include "fscache.h"
38
39 #define NFSDBG_FACILITY         NFSDBG_FILE
40
41 static int nfs_file_open(struct inode *, struct file *);
42 static int nfs_file_release(struct inode *, struct file *);
43 static loff_t nfs_file_llseek(struct file *file, loff_t offset, int origin);
44 static int  nfs_file_mmap(struct file *, struct vm_area_struct *);
45 static ssize_t nfs_file_splice_read(struct file *filp, loff_t *ppos,
46                                         struct pipe_inode_info *pipe,
47                                         size_t count, unsigned int flags);
48 static ssize_t nfs_file_read(struct kiocb *, const struct iovec *iov,
49                                 unsigned long nr_segs, loff_t pos);
50 static ssize_t nfs_file_splice_write(struct pipe_inode_info *pipe,
51                                         struct file *filp, loff_t *ppos,
52                                         size_t count, unsigned int flags);
53 static ssize_t nfs_file_write(struct kiocb *, const struct iovec *iov,
54                                 unsigned long nr_segs, loff_t pos);
55 static int  nfs_file_flush(struct file *, fl_owner_t id);
56 static int  nfs_file_fsync(struct file *, int datasync);
57 static int nfs_check_flags(int flags);
58 static int nfs_lock(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl);
59 static int nfs_flock(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl);
60 static int nfs_setlease(struct file *file, long arg, struct file_lock **fl);
61
62 static const struct vm_operations_struct nfs_file_vm_ops;
63
64 const struct file_operations nfs_file_operations = {
65         .llseek         = nfs_file_llseek,
66         .read           = do_sync_read,
67         .write          = do_sync_write,
68         .aio_read       = nfs_file_read,
69         .aio_write      = nfs_file_write,
70         .mmap           = nfs_file_mmap,
71         .open           = nfs_file_open,
72         .flush          = nfs_file_flush,
73         .release        = nfs_file_release,
74         .fsync          = nfs_file_fsync,
75         .lock           = nfs_lock,
76         .flock          = nfs_flock,
77         .splice_read    = nfs_file_splice_read,
78         .splice_write   = nfs_file_splice_write,
79         .check_flags    = nfs_check_flags,
80         .setlease       = nfs_setlease,
81 };
82
83 const struct inode_operations nfs_file_inode_operations = {
84         .permission     = nfs_permission,
85         .getattr        = nfs_getattr,
86         .setattr        = nfs_setattr,
87 };
88
89 #ifdef CONFIG_NFS_V3
90 const struct inode_operations nfs3_file_inode_operations = {
91         .permission     = nfs_permission,
92         .getattr        = nfs_getattr,
93         .setattr        = nfs_setattr,
94         .listxattr      = nfs3_listxattr,
95         .getxattr       = nfs3_getxattr,
96         .setxattr       = nfs3_setxattr,
97         .removexattr    = nfs3_removexattr,
98 };
99 #endif  /* CONFIG_NFS_v3 */
100
101 /* Hack for future NFS swap support */
102 #ifndef IS_SWAPFILE
103 # define IS_SWAPFILE(inode)     (0)
104 #endif
105
106 static int nfs_check_flags(int flags)
107 {
108         if ((flags & (O_APPEND | O_DIRECT)) == (O_APPEND | O_DIRECT))
109                 return -EINVAL;
110
111         return 0;
112 }
113
114 /*
115  * Open file
116  */
117 static int
118 nfs_file_open(struct inode *inode, struct file *filp)
119 {
120         int res;
121
122         dprintk("NFS: open file(%s/%s)\n",
123                         filp->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
124                         filp->f_path.dentry->d_name.name);
125
126         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSOPEN);
127         res = nfs_check_flags(filp->f_flags);
128         if (res)
129                 return res;
130
131         res = nfs_open(inode, filp);
132         return res;
133 }
134
135 static int
136 nfs_file_release(struct inode *inode, struct file *filp)
137 {
138         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
139
140         dprintk("NFS: release(%s/%s)\n",
141                         dentry->d_parent->d_name.name,
142                         dentry->d_name.name);
143
144         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSRELEASE);
145         return nfs_release(inode, filp);
146 }
147
148 /**
149  * nfs_revalidate_size - Revalidate the file size
150  * @inode - pointer to inode struct
151  * @file - pointer to struct file
152  *
153  * Revalidates the file length. This is basically a wrapper around
154  * nfs_revalidate_inode() that takes into account the fact that we may
155  * have cached writes (in which case we don't care about the server's
156  * idea of what the file length is), or O_DIRECT (in which case we
157  * shouldn't trust the cache).
158  */
159 static int nfs_revalidate_file_size(struct inode *inode, struct file *filp)
160 {
161         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
162         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
163
164         if (nfs_have_delegated_attributes(inode))
165                 goto out_noreval;
166
167         if (filp->f_flags & O_DIRECT)
168                 goto force_reval;
169         if (nfsi->cache_validity & NFS_INO_REVAL_PAGECACHE)
170                 goto force_reval;
171         if (nfs_attribute_timeout(inode))
172                 goto force_reval;
173 out_noreval:
174         return 0;
175 force_reval:
176         return __nfs_revalidate_inode(server, inode);
177 }
178
179 static loff_t nfs_file_llseek(struct file *filp, loff_t offset, int origin)
180 {
181         loff_t loff;
182
183         dprintk("NFS: llseek file(%s/%s, %lld, %d)\n",
184                         filp->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
185                         filp->f_path.dentry->d_name.name,
186                         offset, origin);
187
188         /* origin == SEEK_END => we must revalidate the cached file length */
189         if (origin == SEEK_END) {
190                 struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
191
192                 int retval = nfs_revalidate_file_size(inode, filp);
193                 if (retval < 0)
194                         return (loff_t)retval;
195
196                 spin_lock(&inode->i_lock);
197                 loff = generic_file_llseek_unlocked(filp, offset, origin);
198                 spin_unlock(&inode->i_lock);
199         } else
200                 loff = generic_file_llseek_unlocked(filp, offset, origin);
201         return loff;
202 }
203
204 /*
205  * Flush all dirty pages, and check for write errors.
206  */
207 static int
208 nfs_file_flush(struct file *file, fl_owner_t id)
209 {
210         struct dentry   *dentry = file->f_path.dentry;
211         struct inode    *inode = dentry->d_inode;
212
213         dprintk("NFS: flush(%s/%s)\n",
214                         dentry->d_parent->d_name.name,
215                         dentry->d_name.name);
216
217         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSFLUSH);
218         if ((file->f_mode & FMODE_WRITE) == 0)
219                 return 0;
220
221         /* Flush writes to the server and return any errors */
222         return vfs_fsync(file, 0);
223 }
224
225 static ssize_t
226 nfs_file_read(struct kiocb *iocb, const struct iovec *iov,
227                 unsigned long nr_segs, loff_t pos)
228 {
229         struct dentry * dentry = iocb->ki_filp->f_path.dentry;
230         struct inode * inode = dentry->d_inode;
231         ssize_t result;
232         size_t count = iov_length(iov, nr_segs);
233
234         if (iocb->ki_filp->f_flags & O_DIRECT)
235                 return nfs_file_direct_read(iocb, iov, nr_segs, pos);
236
237         dprintk("NFS: read(%s/%s, %lu@%lu)\n",
238                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
239                 (unsigned long) count, (unsigned long) pos);
240
241         result = nfs_revalidate_mapping(inode, iocb->ki_filp->f_mapping);
242         if (!result) {
243                 result = generic_file_aio_read(iocb, iov, nr_segs, pos);
244                 if (result > 0)
245                         nfs_add_stats(inode, NFSIOS_NORMALREADBYTES, result);
246         }
247         return result;
248 }
249
250 static ssize_t
251 nfs_file_splice_read(struct file *filp, loff_t *ppos,
252                      struct pipe_inode_info *pipe, size_t count,
253                      unsigned int flags)
254 {
255         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
256         struct inode *inode = dentry->d_inode;
257         ssize_t res;
258
259         dprintk("NFS: splice_read(%s/%s, %lu@%Lu)\n",
260                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
261                 (unsigned long) count, (unsigned long long) *ppos);
262
263         res = nfs_revalidate_mapping(inode, filp->f_mapping);
264         if (!res) {
265                 res = generic_file_splice_read(filp, ppos, pipe, count, flags);
266                 if (res > 0)
267                         nfs_add_stats(inode, NFSIOS_NORMALREADBYTES, res);
268         }
269         return res;
270 }
271
272 static int
273 nfs_file_mmap(struct file * file, struct vm_area_struct * vma)
274 {
275         struct dentry *dentry = file->f_path.dentry;
276         struct inode *inode = dentry->d_inode;
277         int     status;
278
279         dprintk("NFS: mmap(%s/%s)\n",
280                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
281
282         /* Note: generic_file_mmap() returns ENOSYS on nommu systems
283          *       so we call that before revalidating the mapping
284          */
285         status = generic_file_mmap(file, vma);
286         if (!status) {
287                 vma->vm_ops = &nfs_file_vm_ops;
288                 status = nfs_revalidate_mapping(inode, file->f_mapping);
289         }
290         return status;
291 }
292
293 /*
294  * Flush any dirty pages for this process, and check for write errors.
295  * The return status from this call provides a reliable indication of
296  * whether any write errors occurred for this process.
297  *
298  * Notice that it clears the NFS_CONTEXT_ERROR_WRITE before synching to
299  * disk, but it retrieves and clears ctx->error after synching, despite
300  * the two being set at the same time in nfs_context_set_write_error().
301  * This is because the former is used to notify the _next_ call to
302  * nfs_file_write() that a write error occured, and hence cause it to
303  * fall back to doing a synchronous write.
304  */
305 static int
306 nfs_file_fsync(struct file *file, int datasync)
307 {
308         struct dentry *dentry = file->f_path.dentry;
309         struct nfs_open_context *ctx = nfs_file_open_context(file);
310         struct inode *inode = dentry->d_inode;
311         int have_error, status;
312         int ret = 0;
313
314
315         dprintk("NFS: fsync file(%s/%s) datasync %d\n",
316                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
317                         datasync);
318
319         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
320         have_error = test_and_clear_bit(NFS_CONTEXT_ERROR_WRITE, &ctx->flags);
321         status = nfs_commit_inode(inode, FLUSH_SYNC);
322         have_error |= test_bit(NFS_CONTEXT_ERROR_WRITE, &ctx->flags);
323         if (have_error)
324                 ret = xchg(&ctx->error, 0);
325         if (!ret)
326                 ret = status;
327         return ret;
328 }
329
330 /*
331  * Decide whether a read/modify/write cycle may be more efficient
332  * then a modify/write/read cycle when writing to a page in the
333  * page cache.
334  *
335  * The modify/write/read cycle may occur if a page is read before
336  * being completely filled by the writer.  In this situation, the
337  * page must be completely written to stable storage on the server
338  * before it can be refilled by reading in the page from the server.
339  * This can lead to expensive, small, FILE_SYNC mode writes being
340  * done.
341  *
342  * It may be more efficient to read the page first if the file is
343  * open for reading in addition to writing, the page is not marked
344  * as Uptodate, it is not dirty or waiting to be committed,
345  * indicating that it was previously allocated and then modified,
346  * that there were valid bytes of data in that range of the file,
347  * and that the new data won't completely replace the old data in
348  * that range of the file.
349  */
350 static int nfs_want_read_modify_write(struct file *file, struct page *page,
351                         loff_t pos, unsigned len)
352 {
353         unsigned int pglen = nfs_page_length(page);
354         unsigned int offset = pos & (PAGE_CACHE_SIZE - 1);
355         unsigned int end = offset + len;
356
357         if ((file->f_mode & FMODE_READ) &&      /* open for read? */
358             !PageUptodate(page) &&              /* Uptodate? */
359             !PagePrivate(page) &&               /* i/o request already? */
360             pglen &&                            /* valid bytes of file? */
361             (end < pglen || offset))            /* replace all valid bytes? */
362                 return 1;
363         return 0;
364 }
365
366 /*
367  * This does the "real" work of the write. We must allocate and lock the
368  * page to be sent back to the generic routine, which then copies the
369  * data from user space.
370  *
371  * If the writer ends up delaying the write, the writer needs to
372  * increment the page use counts until he is done with the page.
373  */
374 static int nfs_write_begin(struct file *file, struct address_space *mapping,
375                         loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
376                         struct page **pagep, void **fsdata)
377 {
378         int ret;
379         pgoff_t index = pos >> PAGE_CACHE_SHIFT;
380         struct page *page;
381         int once_thru = 0;
382
383         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: write_begin(%s/%s(%ld), %u@%lld)\n",
384                 file->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
385                 file->f_path.dentry->d_name.name,
386                 mapping->host->i_ino, len, (long long) pos);
387
388 start:
389         /*
390          * Prevent starvation issues if someone is doing a consistency
391          * sync-to-disk
392          */
393         ret = wait_on_bit(&NFS_I(mapping->host)->flags, NFS_INO_FLUSHING,
394                         nfs_wait_bit_killable, TASK_KILLABLE);
395         if (ret)
396                 return ret;
397
398         page = grab_cache_page_write_begin(mapping, index, flags);
399         if (!page)
400                 return -ENOMEM;
401         *pagep = page;
402
403         ret = nfs_flush_incompatible(file, page);
404         if (ret) {
405                 unlock_page(page);
406                 page_cache_release(page);
407         } else if (!once_thru &&
408                    nfs_want_read_modify_write(file, page, pos, len)) {
409                 once_thru = 1;
410                 ret = nfs_readpage(file, page);
411                 page_cache_release(page);
412                 if (!ret)
413                         goto start;
414         }
415         return ret;
416 }
417
418 static int nfs_write_end(struct file *file, struct address_space *mapping,
419                         loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
420                         struct page *page, void *fsdata)
421 {
422         unsigned offset = pos & (PAGE_CACHE_SIZE - 1);
423         int status;
424
425         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: write_end(%s/%s(%ld), %u@%lld)\n",
426                 file->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
427                 file->f_path.dentry->d_name.name,
428                 mapping->host->i_ino, len, (long long) pos);
429
430         /*
431          * Zero any uninitialised parts of the page, and then mark the page
432          * as up to date if it turns out that we're extending the file.
433          */
434         if (!PageUptodate(page)) {
435                 unsigned pglen = nfs_page_length(page);
436                 unsigned end = offset + len;
437
438                 if (pglen == 0) {
439                         zero_user_segments(page, 0, offset,
440                                         end, PAGE_CACHE_SIZE);
441                         SetPageUptodate(page);
442                 } else if (end >= pglen) {
443                         zero_user_segment(page, end, PAGE_CACHE_SIZE);
444                         if (offset == 0)
445                                 SetPageUptodate(page);
446                 } else
447                         zero_user_segment(page, pglen, PAGE_CACHE_SIZE);
448         }
449
450         status = nfs_updatepage(file, page, offset, copied);
451
452         unlock_page(page);
453         page_cache_release(page);
454
455         if (status < 0)
456                 return status;
457         return copied;
458 }
459
460 /*
461  * Partially or wholly invalidate a page
462  * - Release the private state associated with a page if undergoing complete
463  *   page invalidation
464  * - Called if either PG_private or PG_fscache is set on the page
465  * - Caller holds page lock
466  */
467 static void nfs_invalidate_page(struct page *page, unsigned long offset)
468 {
469         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: invalidate_page(%p, %lu)\n", page, offset);
470
471         if (offset != 0)
472                 return;
473         /* Cancel any unstarted writes on this page */
474         nfs_wb_page_cancel(page->mapping->host, page);
475
476         nfs_fscache_invalidate_page(page, page->mapping->host);
477 }
478
479 /*
480  * Attempt to release the private state associated with a page
481  * - Called if either PG_private or PG_fscache is set on the page
482  * - Caller holds page lock
483  * - Return true (may release page) or false (may not)
484  */
485 static int nfs_release_page(struct page *page, gfp_t gfp)
486 {
487         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: release_page(%p)\n", page);
488
489         /* Only do I/O if gfp is a superset of GFP_KERNEL */
490         if ((gfp & GFP_KERNEL) == GFP_KERNEL)
491                 nfs_wb_page(page->mapping->host, page);
492         /* If PagePrivate() is set, then the page is not freeable */
493         if (PagePrivate(page))
494                 return 0;
495         return nfs_fscache_release_page(page, gfp);
496 }
497
498 /*
499  * Attempt to clear the private state associated with a page when an error
500  * occurs that requires the cached contents of an inode to be written back or
501  * destroyed
502  * - Called if either PG_private or fscache is set on the page
503  * - Caller holds page lock
504  * - Return 0 if successful, -error otherwise
505  */
506 static int nfs_launder_page(struct page *page)
507 {
508         struct inode *inode = page->mapping->host;
509         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
510
511         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: launder_page(%ld, %llu)\n",
512                 inode->i_ino, (long long)page_offset(page));
513
514         nfs_fscache_wait_on_page_write(nfsi, page);
515         return nfs_wb_page(inode, page);
516 }
517
518 const struct address_space_operations nfs_file_aops = {
519         .readpage = nfs_readpage,
520         .readpages = nfs_readpages,
521         .set_page_dirty = __set_page_dirty_nobuffers,
522         .writepage = nfs_writepage,
523         .writepages = nfs_writepages,
524         .write_begin = nfs_write_begin,
525         .write_end = nfs_write_end,
526         .invalidatepage = nfs_invalidate_page,
527         .releasepage = nfs_release_page,
528         .direct_IO = nfs_direct_IO,
529         .migratepage = nfs_migrate_page,
530         .launder_page = nfs_launder_page,
531         .error_remove_page = generic_error_remove_page,
532 };
533
534 /*
535  * Notification that a PTE pointing to an NFS page is about to be made
536  * writable, implying that someone is about to modify the page through a
537  * shared-writable mapping
538  */
539 static int nfs_vm_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf)
540 {
541         struct page *page = vmf->page;
542         struct file *filp = vma->vm_file;
543         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
544         unsigned pagelen;
545         int ret = -EINVAL;
546         struct address_space *mapping;
547
548         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: vm_page_mkwrite(%s/%s(%ld), offset %lld)\n",
549                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
550                 filp->f_mapping->host->i_ino,
551                 (long long)page_offset(page));
552
553         /* make sure the cache has finished storing the page */
554         nfs_fscache_wait_on_page_write(NFS_I(dentry->d_inode), page);
555
556         lock_page(page);
557         mapping = page->mapping;
558         if (mapping != dentry->d_inode->i_mapping)
559                 goto out_unlock;
560
561         ret = 0;
562         pagelen = nfs_page_length(page);
563         if (pagelen == 0)
564                 goto out_unlock;
565
566         ret = nfs_flush_incompatible(filp, page);
567         if (ret != 0)
568                 goto out_unlock;
569
570         ret = nfs_updatepage(filp, page, 0, pagelen);
571 out_unlock:
572         if (!ret)
573                 return VM_FAULT_LOCKED;
574         unlock_page(page);
575         return VM_FAULT_SIGBUS;
576 }
577
578 static const struct vm_operations_struct nfs_file_vm_ops = {
579         .fault = filemap_fault,
580         .page_mkwrite = nfs_vm_page_mkwrite,
581 };
582
583 static int nfs_need_sync_write(struct file *filp, struct inode *inode)
584 {
585         struct nfs_open_context *ctx;
586
587         if (IS_SYNC(inode) || (filp->f_flags & O_DSYNC))
588                 return 1;
589         ctx = nfs_file_open_context(filp);
590         if (test_bit(NFS_CONTEXT_ERROR_WRITE, &ctx->flags))
591                 return 1;
592         return 0;
593 }
594
595 static ssize_t nfs_file_write(struct kiocb *iocb, const struct iovec *iov,
596                                 unsigned long nr_segs, loff_t pos)
597 {
598         struct dentry * dentry = iocb->ki_filp->f_path.dentry;
599         struct inode * inode = dentry->d_inode;
600         unsigned long written = 0;
601         ssize_t result;
602         size_t count = iov_length(iov, nr_segs);
603
604         if (iocb->ki_filp->f_flags & O_DIRECT)
605                 return nfs_file_direct_write(iocb, iov, nr_segs, pos);
606
607         dprintk("NFS: write(%s/%s, %lu@%Ld)\n",
608                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
609                 (unsigned long) count, (long long) pos);
610
611         result = -EBUSY;
612         if (IS_SWAPFILE(inode))
613                 goto out_swapfile;
614         /*
615          * O_APPEND implies that we must revalidate the file length.
616          */
617         if (iocb->ki_filp->f_flags & O_APPEND) {
618                 result = nfs_revalidate_file_size(inode, iocb->ki_filp);
619                 if (result)
620                         goto out;
621         }
622
623         result = count;
624         if (!count)
625                 goto out;
626
627         result = generic_file_aio_write(iocb, iov, nr_segs, pos);
628         if (result > 0)
629                 written = result;
630
631         /* Return error values for O_DSYNC and IS_SYNC() */
632         if (result >= 0 && nfs_need_sync_write(iocb->ki_filp, inode)) {
633                 int err = vfs_fsync(iocb->ki_filp, 0);
634                 if (err < 0)
635                         result = err;
636         }
637         if (result > 0)
638                 nfs_add_stats(inode, NFSIOS_NORMALWRITTENBYTES, written);
639 out:
640         return result;
641
642 out_swapfile:
643         printk(KERN_INFO "NFS: attempt to write to active swap file!\n");
644         goto out;
645 }
646
647 static ssize_t nfs_file_splice_write(struct pipe_inode_info *pipe,
648                                      struct file *filp, loff_t *ppos,
649                                      size_t count, unsigned int flags)
650 {
651         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
652         struct inode *inode = dentry->d_inode;
653         unsigned long written = 0;
654         ssize_t ret;
655
656         dprintk("NFS splice_write(%s/%s, %lu@%llu)\n",
657                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
658                 (unsigned long) count, (unsigned long long) *ppos);
659
660         /*
661          * The combination of splice and an O_APPEND destination is disallowed.
662          */
663
664         ret = generic_file_splice_write(pipe, filp, ppos, count, flags);
665         if (ret > 0)
666                 written = ret;
667
668         if (ret >= 0 && nfs_need_sync_write(filp, inode)) {
669                 int err = vfs_fsync(filp, 0);
670                 if (err < 0)
671                         ret = err;
672         }
673         if (ret > 0)
674                 nfs_add_stats(inode, NFSIOS_NORMALWRITTENBYTES, written);
675         return ret;
676 }
677
678 static int do_getlk(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl)
679 {
680         struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
681         int status = 0;
682
683         /* Try local locking first */
684         posix_test_lock(filp, fl);
685         if (fl->fl_type != F_UNLCK) {
686                 /* found a conflict */
687                 goto out;
688         }
689
690         if (nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ))
691                 goto out_noconflict;
692
693         if (NFS_SERVER(inode)->flags & NFS_MOUNT_NONLM)
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         int res = 0;
707         switch (fl->fl_flags & (FL_POSIX|FL_FLOCK)) {
708                 case FL_POSIX:
709                         res = posix_lock_file_wait(file, fl);
710                         break;
711                 case FL_FLOCK:
712                         res = flock_lock_file_wait(file, fl);
713                         break;
714                 default:
715                         BUG();
716         }
717         if (res < 0)
718                 dprintk(KERN_WARNING "%s: VFS is out of sync with lock manager"
719                         " - error %d!\n",
720                                 __func__, res);
721         return res;
722 }
723
724 static int do_unlk(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl)
725 {
726         struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
727         int status;
728
729         /*
730          * Flush all pending writes before doing anything
731          * with locks..
732          */
733         nfs_sync_mapping(filp->f_mapping);
734
735         /* NOTE: special case
736          *      If we're signalled while cleaning up locks on process exit, we
737          *      still need to complete the unlock.
738          */
739         /* Use local locking if mounted with "-onolock" */
740         if (!(NFS_SERVER(inode)->flags & NFS_MOUNT_NONLM))
741                 status = NFS_PROTO(inode)->lock(filp, cmd, fl);
742         else
743                 status = do_vfs_lock(filp, fl);
744         return status;
745 }
746
747 static int do_setlk(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl)
748 {
749         struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
750         int status;
751
752         /*
753          * Flush all pending writes before doing anything
754          * with locks..
755          */
756         status = nfs_sync_mapping(filp->f_mapping);
757         if (status != 0)
758                 goto out;
759
760         /* Use local locking if mounted with "-onolock" */
761         if (!(NFS_SERVER(inode)->flags & NFS_MOUNT_NONLM))
762                 status = NFS_PROTO(inode)->lock(filp, cmd, fl);
763         else
764                 status = do_vfs_lock(filp, fl);
765         if (status < 0)
766                 goto out;
767         /*
768          * Make sure we clear the cache whenever we try to get the lock.
769          * This makes locking act as a cache coherency point.
770          */
771         nfs_sync_mapping(filp->f_mapping);
772         if (!nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ))
773                 nfs_zap_caches(inode);
774 out:
775         return status;
776 }
777
778 /*
779  * Lock a (portion of) a file
780  */
781 static int nfs_lock(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl)
782 {
783         struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
784         int ret = -ENOLCK;
785
786         dprintk("NFS: lock(%s/%s, t=%x, fl=%x, r=%lld:%lld)\n",
787                         filp->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
788                         filp->f_path.dentry->d_name.name,
789                         fl->fl_type, fl->fl_flags,
790                         (long long)fl->fl_start, (long long)fl->fl_end);
791
792         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSLOCK);
793
794         /* No mandatory locks over NFS */
795         if (__mandatory_lock(inode) && fl->fl_type != F_UNLCK)
796                 goto out_err;
797
798         if (NFS_PROTO(inode)->lock_check_bounds != NULL) {
799                 ret = NFS_PROTO(inode)->lock_check_bounds(fl);
800                 if (ret < 0)
801                         goto out_err;
802         }
803
804         if (IS_GETLK(cmd))
805                 ret = do_getlk(filp, cmd, fl);
806         else if (fl->fl_type == F_UNLCK)
807                 ret = do_unlk(filp, cmd, fl);
808         else
809                 ret = do_setlk(filp, cmd, fl);
810 out_err:
811         return ret;
812 }
813
814 /*
815  * Lock a (portion of) a file
816  */
817 static int nfs_flock(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl)
818 {
819         dprintk("NFS: flock(%s/%s, t=%x, fl=%x)\n",
820                         filp->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
821                         filp->f_path.dentry->d_name.name,
822                         fl->fl_type, fl->fl_flags);
823
824         if (!(fl->fl_flags & FL_FLOCK))
825                 return -ENOLCK;
826
827         /* We're simulating flock() locks using posix locks on the server */
828         fl->fl_owner = (fl_owner_t)filp;
829         fl->fl_start = 0;
830         fl->fl_end = OFFSET_MAX;
831
832         if (fl->fl_type == F_UNLCK)
833                 return do_unlk(filp, cmd, fl);
834         return do_setlk(filp, cmd, fl);
835 }
836
837 /*
838  * There is no protocol support for leases, so we have no way to implement
839  * them correctly in the face of opens by other clients.
840  */
841 static int nfs_setlease(struct file *file, long arg, struct file_lock **fl)
842 {
843         dprintk("NFS: setlease(%s/%s, arg=%ld)\n",
844                         file->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
845                         file->f_path.dentry->d_name.name, arg);
846
847         return -EINVAL;
848 }