NFS: Remove CONFIG_NFS_V4 checks from nfs_idmap.h
[linux-block.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/aio.h>
30 #include <linux/gfp.h>
31 #include <linux/swap.h>
32
33 #include <asm/uaccess.h>
34
35 #include "delegation.h"
36 #include "internal.h"
37 #include "iostat.h"
38 #include "fscache.h"
39 #include "pnfs.h"
40
41 #include "nfstrace.h"
42
43 #define NFSDBG_FACILITY         NFSDBG_FILE
44
45 static const struct vm_operations_struct nfs_file_vm_ops;
46
47 /* Hack for future NFS swap support */
48 #ifndef IS_SWAPFILE
49 # define IS_SWAPFILE(inode)     (0)
50 #endif
51
52 int nfs_check_flags(int flags)
53 {
54         if ((flags & (O_APPEND | O_DIRECT)) == (O_APPEND | O_DIRECT))
55                 return -EINVAL;
56
57         return 0;
58 }
59 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_check_flags);
60
61 /*
62  * Open file
63  */
64 static int
65 nfs_file_open(struct inode *inode, struct file *filp)
66 {
67         int res;
68
69         dprintk("NFS: open file(%pD2)\n", filp);
70
71         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSOPEN);
72         res = nfs_check_flags(filp->f_flags);
73         if (res)
74                 return res;
75
76         res = nfs_open(inode, filp);
77         return res;
78 }
79
80 int
81 nfs_file_release(struct inode *inode, struct file *filp)
82 {
83         dprintk("NFS: release(%pD2)\n", filp);
84
85         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSRELEASE);
86         return nfs_release(inode, filp);
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 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         /*
157          * If we're holding a write delegation, then just start the i/o
158          * but don't wait for completion (or send a commit).
159          */
160         if (NFS_PROTO(inode)->have_delegation(inode, FMODE_WRITE))
161                 return filemap_fdatawrite(file->f_mapping);
162
163         /* Flush writes to the server and return any errors */
164         return vfs_fsync(file, 0);
165 }
166 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_file_flush);
167
168 ssize_t
169 nfs_file_read(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to)
170 {
171         struct inode *inode = file_inode(iocb->ki_filp);
172         ssize_t result;
173
174         if (iocb->ki_filp->f_flags & O_DIRECT)
175                 return nfs_file_direct_read(iocb, to, iocb->ki_pos);
176
177         dprintk("NFS: read(%pD2, %zu@%lu)\n",
178                 iocb->ki_filp,
179                 iov_iter_count(to), (unsigned long) iocb->ki_pos);
180
181         result = nfs_revalidate_mapping_protected(inode, iocb->ki_filp->f_mapping);
182         if (!result) {
183                 result = generic_file_read_iter(iocb, to);
184                 if (result > 0)
185                         nfs_add_stats(inode, NFSIOS_NORMALREADBYTES, result);
186         }
187         return result;
188 }
189 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_file_read);
190
191 ssize_t
192 nfs_file_splice_read(struct file *filp, loff_t *ppos,
193                      struct pipe_inode_info *pipe, size_t count,
194                      unsigned int flags)
195 {
196         struct inode *inode = file_inode(filp);
197         ssize_t res;
198
199         dprintk("NFS: splice_read(%pD2, %lu@%Lu)\n",
200                 filp, (unsigned long) count, (unsigned long long) *ppos);
201
202         res = nfs_revalidate_mapping_protected(inode, filp->f_mapping);
203         if (!res) {
204                 res = generic_file_splice_read(filp, ppos, pipe, count, flags);
205                 if (res > 0)
206                         nfs_add_stats(inode, NFSIOS_NORMALREADBYTES, res);
207         }
208         return res;
209 }
210 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_file_splice_read);
211
212 int
213 nfs_file_mmap(struct file * file, struct vm_area_struct * vma)
214 {
215         struct inode *inode = file_inode(file);
216         int     status;
217
218         dprintk("NFS: mmap(%pD2)\n", file);
219
220         /* Note: generic_file_mmap() returns ENOSYS on nommu systems
221          *       so we call that before revalidating the mapping
222          */
223         status = generic_file_mmap(file, vma);
224         if (!status) {
225                 vma->vm_ops = &nfs_file_vm_ops;
226                 status = nfs_revalidate_mapping(inode, file->f_mapping);
227         }
228         return status;
229 }
230 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_file_mmap);
231
232 /*
233  * Flush any dirty pages for this process, and check for write errors.
234  * The return status from this call provides a reliable indication of
235  * whether any write errors occurred for this process.
236  *
237  * Notice that it clears the NFS_CONTEXT_ERROR_WRITE before synching to
238  * disk, but it retrieves and clears ctx->error after synching, despite
239  * the two being set at the same time in nfs_context_set_write_error().
240  * This is because the former is used to notify the _next_ call to
241  * nfs_file_write() that a write error occurred, and hence cause it to
242  * fall back to doing a synchronous write.
243  */
244 int
245 nfs_file_fsync_commit(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync)
246 {
247         struct nfs_open_context *ctx = nfs_file_open_context(file);
248         struct inode *inode = file_inode(file);
249         int have_error, do_resend, status;
250         int ret = 0;
251
252         dprintk("NFS: fsync file(%pD2) datasync %d\n", file, datasync);
253
254         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
255         do_resend = test_and_clear_bit(NFS_CONTEXT_RESEND_WRITES, &ctx->flags);
256         have_error = test_and_clear_bit(NFS_CONTEXT_ERROR_WRITE, &ctx->flags);
257         status = nfs_commit_inode(inode, FLUSH_SYNC);
258         have_error |= test_bit(NFS_CONTEXT_ERROR_WRITE, &ctx->flags);
259         if (have_error) {
260                 ret = xchg(&ctx->error, 0);
261                 if (ret)
262                         goto out;
263         }
264         if (status < 0) {
265                 ret = status;
266                 goto out;
267         }
268         do_resend |= test_bit(NFS_CONTEXT_RESEND_WRITES, &ctx->flags);
269         if (do_resend)
270                 ret = -EAGAIN;
271 out:
272         return ret;
273 }
274 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_file_fsync_commit);
275
276 static int
277 nfs_file_fsync(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync)
278 {
279         int ret;
280         struct inode *inode = file_inode(file);
281
282         trace_nfs_fsync_enter(inode);
283
284         nfs_inode_dio_wait(inode);
285         do {
286                 ret = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, start, end);
287                 if (ret != 0)
288                         break;
289                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
290                 ret = nfs_file_fsync_commit(file, start, end, datasync);
291                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
292                 /*
293                  * If nfs_file_fsync_commit detected a server reboot, then
294                  * resend all dirty pages that might have been covered by
295                  * the NFS_CONTEXT_RESEND_WRITES flag
296                  */
297                 start = 0;
298                 end = LLONG_MAX;
299         } while (ret == -EAGAIN);
300
301         trace_nfs_fsync_exit(inode, ret);
302         return ret;
303 }
304
305 /*
306  * Decide whether a read/modify/write cycle may be more efficient
307  * then a modify/write/read cycle when writing to a page in the
308  * page cache.
309  *
310  * The modify/write/read cycle may occur if a page is read before
311  * being completely filled by the writer.  In this situation, the
312  * page must be completely written to stable storage on the server
313  * before it can be refilled by reading in the page from the server.
314  * This can lead to expensive, small, FILE_SYNC mode writes being
315  * done.
316  *
317  * It may be more efficient to read the page first if the file is
318  * open for reading in addition to writing, the page is not marked
319  * as Uptodate, it is not dirty or waiting to be committed,
320  * indicating that it was previously allocated and then modified,
321  * that there were valid bytes of data in that range of the file,
322  * and that the new data won't completely replace the old data in
323  * that range of the file.
324  */
325 static int nfs_want_read_modify_write(struct file *file, struct page *page,
326                         loff_t pos, unsigned len)
327 {
328         unsigned int pglen = nfs_page_length(page);
329         unsigned int offset = pos & (PAGE_CACHE_SIZE - 1);
330         unsigned int end = offset + len;
331
332         if (pnfs_ld_read_whole_page(file->f_mapping->host)) {
333                 if (!PageUptodate(page))
334                         return 1;
335                 return 0;
336         }
337
338         if ((file->f_mode & FMODE_READ) &&      /* open for read? */
339             !PageUptodate(page) &&              /* Uptodate? */
340             !PagePrivate(page) &&               /* i/o request already? */
341             pglen &&                            /* valid bytes of file? */
342             (end < pglen || offset))            /* replace all valid bytes? */
343                 return 1;
344         return 0;
345 }
346
347 /*
348  * This does the "real" work of the write. We must allocate and lock the
349  * page to be sent back to the generic routine, which then copies the
350  * data from user space.
351  *
352  * If the writer ends up delaying the write, the writer needs to
353  * increment the page use counts until he is done with the page.
354  */
355 static int nfs_write_begin(struct file *file, struct address_space *mapping,
356                         loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
357                         struct page **pagep, void **fsdata)
358 {
359         int ret;
360         pgoff_t index = pos >> PAGE_CACHE_SHIFT;
361         struct page *page;
362         int once_thru = 0;
363
364         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: write_begin(%pD2(%lu), %u@%lld)\n",
365                 file, mapping->host->i_ino, len, (long long) pos);
366
367 start:
368         /*
369          * Prevent starvation issues if someone is doing a consistency
370          * sync-to-disk
371          */
372         ret = wait_on_bit_action(&NFS_I(mapping->host)->flags, NFS_INO_FLUSHING,
373                                  nfs_wait_bit_killable, TASK_KILLABLE);
374         if (ret)
375                 return ret;
376         /*
377          * Wait for O_DIRECT to complete
378          */
379         nfs_inode_dio_wait(mapping->host);
380
381         page = grab_cache_page_write_begin(mapping, index, flags);
382         if (!page)
383                 return -ENOMEM;
384         *pagep = page;
385
386         ret = nfs_flush_incompatible(file, page);
387         if (ret) {
388                 unlock_page(page);
389                 page_cache_release(page);
390         } else if (!once_thru &&
391                    nfs_want_read_modify_write(file, page, pos, len)) {
392                 once_thru = 1;
393                 ret = nfs_readpage(file, page);
394                 page_cache_release(page);
395                 if (!ret)
396                         goto start;
397         }
398         return ret;
399 }
400
401 static int nfs_write_end(struct file *file, struct address_space *mapping,
402                         loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
403                         struct page *page, void *fsdata)
404 {
405         unsigned offset = pos & (PAGE_CACHE_SIZE - 1);
406         struct nfs_open_context *ctx = nfs_file_open_context(file);
407         int status;
408
409         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: write_end(%pD2(%lu), %u@%lld)\n",
410                 file, mapping->host->i_ino, len, (long long) pos);
411
412         /*
413          * Zero any uninitialised parts of the page, and then mark the page
414          * as up to date if it turns out that we're extending the file.
415          */
416         if (!PageUptodate(page)) {
417                 unsigned pglen = nfs_page_length(page);
418                 unsigned end = offset + len;
419
420                 if (pglen == 0) {
421                         zero_user_segments(page, 0, offset,
422                                         end, PAGE_CACHE_SIZE);
423                         SetPageUptodate(page);
424                 } else if (end >= pglen) {
425                         zero_user_segment(page, end, PAGE_CACHE_SIZE);
426                         if (offset == 0)
427                                 SetPageUptodate(page);
428                 } else
429                         zero_user_segment(page, pglen, PAGE_CACHE_SIZE);
430         }
431
432         status = nfs_updatepage(file, page, offset, copied);
433
434         unlock_page(page);
435         page_cache_release(page);
436
437         if (status < 0)
438                 return status;
439         NFS_I(mapping->host)->write_io += copied;
440
441         if (nfs_ctx_key_to_expire(ctx)) {
442                 status = nfs_wb_all(mapping->host);
443                 if (status < 0)
444                         return status;
445         }
446
447         return copied;
448 }
449
450 /*
451  * Partially or wholly invalidate a page
452  * - Release the private state associated with a page if undergoing complete
453  *   page invalidation
454  * - Called if either PG_private or PG_fscache is set on the page
455  * - Caller holds page lock
456  */
457 static void nfs_invalidate_page(struct page *page, unsigned int offset,
458                                 unsigned int length)
459 {
460         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: invalidate_page(%p, %u, %u)\n",
461                  page, offset, length);
462
463         if (offset != 0 || length < PAGE_CACHE_SIZE)
464                 return;
465         /* Cancel any unstarted writes on this page */
466         nfs_wb_page_cancel(page_file_mapping(page)->host, page);
467
468         nfs_fscache_invalidate_page(page, page->mapping->host);
469 }
470
471 /*
472  * Attempt to release the private state associated with a page
473  * - Called if either PG_private or PG_fscache is set on the page
474  * - Caller holds page lock
475  * - Return true (may release page) or false (may not)
476  */
477 static int nfs_release_page(struct page *page, gfp_t gfp)
478 {
479         struct address_space *mapping = page->mapping;
480
481         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: release_page(%p)\n", page);
482
483         /* Always try to initiate a 'commit' if relevant, but only
484          * wait for it if __GFP_WAIT is set.  Even then, only wait 1
485          * second and only if the 'bdi' is not congested.
486          * Waiting indefinitely can cause deadlocks when the NFS
487          * server is on this machine, when a new TCP connection is
488          * needed and in other rare cases.  There is no particular
489          * need to wait extensively here.  A short wait has the
490          * benefit that someone else can worry about the freezer.
491          */
492         if (mapping) {
493                 struct nfs_server *nfss = NFS_SERVER(mapping->host);
494                 nfs_commit_inode(mapping->host, 0);
495                 if ((gfp & __GFP_WAIT) &&
496                     !bdi_write_congested(&nfss->backing_dev_info)) {
497                         wait_on_page_bit_killable_timeout(page, PG_private,
498                                                           HZ);
499                         if (PagePrivate(page))
500                                 set_bdi_congested(&nfss->backing_dev_info,
501                                                   BLK_RW_ASYNC);
502                 }
503         }
504         /* If PagePrivate() is set, then the page is not freeable */
505         if (PagePrivate(page))
506                 return 0;
507         return nfs_fscache_release_page(page, gfp);
508 }
509
510 static void nfs_check_dirty_writeback(struct page *page,
511                                 bool *dirty, bool *writeback)
512 {
513         struct nfs_inode *nfsi;
514         struct address_space *mapping = page_file_mapping(page);
515
516         if (!mapping || PageSwapCache(page))
517                 return;
518
519         /*
520          * Check if an unstable page is currently being committed and
521          * if so, have the VM treat it as if the page is under writeback
522          * so it will not block due to pages that will shortly be freeable.
523          */
524         nfsi = NFS_I(mapping->host);
525         if (test_bit(NFS_INO_COMMIT, &nfsi->flags)) {
526                 *writeback = true;
527                 return;
528         }
529
530         /*
531          * If PagePrivate() is set, then the page is not freeable and as the
532          * inode is not being committed, it's not going to be cleaned in the
533          * near future so treat it as dirty
534          */
535         if (PagePrivate(page))
536                 *dirty = true;
537 }
538
539 /*
540  * Attempt to clear the private state associated with a page when an error
541  * occurs that requires the cached contents of an inode to be written back or
542  * destroyed
543  * - Called if either PG_private or fscache is set on the page
544  * - Caller holds page lock
545  * - Return 0 if successful, -error otherwise
546  */
547 static int nfs_launder_page(struct page *page)
548 {
549         struct inode *inode = page_file_mapping(page)->host;
550         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
551
552         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: launder_page(%ld, %llu)\n",
553                 inode->i_ino, (long long)page_offset(page));
554
555         nfs_fscache_wait_on_page_write(nfsi, page);
556         return nfs_wb_page(inode, page);
557 }
558
559 #ifdef CONFIG_NFS_SWAP
560 static int nfs_swap_activate(struct swap_info_struct *sis, struct file *file,
561                                                 sector_t *span)
562 {
563         int ret;
564         struct rpc_clnt *clnt = NFS_CLIENT(file->f_mapping->host);
565
566         *span = sis->pages;
567
568         rcu_read_lock();
569         ret = xs_swapper(rcu_dereference(clnt->cl_xprt), 1);
570         rcu_read_unlock();
571
572         return ret;
573 }
574
575 static void nfs_swap_deactivate(struct file *file)
576 {
577         struct rpc_clnt *clnt = NFS_CLIENT(file->f_mapping->host);
578
579         rcu_read_lock();
580         xs_swapper(rcu_dereference(clnt->cl_xprt), 0);
581         rcu_read_unlock();
582 }
583 #endif
584
585 const struct address_space_operations nfs_file_aops = {
586         .readpage = nfs_readpage,
587         .readpages = nfs_readpages,
588         .set_page_dirty = __set_page_dirty_nobuffers,
589         .writepage = nfs_writepage,
590         .writepages = nfs_writepages,
591         .write_begin = nfs_write_begin,
592         .write_end = nfs_write_end,
593         .invalidatepage = nfs_invalidate_page,
594         .releasepage = nfs_release_page,
595         .direct_IO = nfs_direct_IO,
596         .migratepage = nfs_migrate_page,
597         .launder_page = nfs_launder_page,
598         .is_dirty_writeback = nfs_check_dirty_writeback,
599         .error_remove_page = generic_error_remove_page,
600 #ifdef CONFIG_NFS_SWAP
601         .swap_activate = nfs_swap_activate,
602         .swap_deactivate = nfs_swap_deactivate,
603 #endif
604 };
605
606 /*
607  * Notification that a PTE pointing to an NFS page is about to be made
608  * writable, implying that someone is about to modify the page through a
609  * shared-writable mapping
610  */
611 static int nfs_vm_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf)
612 {
613         struct page *page = vmf->page;
614         struct file *filp = vma->vm_file;
615         struct inode *inode = file_inode(filp);
616         unsigned pagelen;
617         int ret = VM_FAULT_NOPAGE;
618         struct address_space *mapping;
619
620         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: vm_page_mkwrite(%pD2(%lu), offset %lld)\n",
621                 filp, filp->f_mapping->host->i_ino,
622                 (long long)page_offset(page));
623
624         /* make sure the cache has finished storing the page */
625         nfs_fscache_wait_on_page_write(NFS_I(inode), page);
626
627         wait_on_bit_action(&NFS_I(inode)->flags, NFS_INO_INVALIDATING,
628                         nfs_wait_bit_killable, TASK_KILLABLE);
629
630         lock_page(page);
631         mapping = page_file_mapping(page);
632         if (mapping != inode->i_mapping)
633                 goto out_unlock;
634
635         wait_on_page_writeback(page);
636
637         pagelen = nfs_page_length(page);
638         if (pagelen == 0)
639                 goto out_unlock;
640
641         ret = VM_FAULT_LOCKED;
642         if (nfs_flush_incompatible(filp, page) == 0 &&
643             nfs_updatepage(filp, page, 0, pagelen) == 0)
644                 goto out;
645
646         ret = VM_FAULT_SIGBUS;
647 out_unlock:
648         unlock_page(page);
649 out:
650         return ret;
651 }
652
653 static const struct vm_operations_struct nfs_file_vm_ops = {
654         .fault = filemap_fault,
655         .map_pages = filemap_map_pages,
656         .page_mkwrite = nfs_vm_page_mkwrite,
657 };
658
659 static int nfs_need_sync_write(struct file *filp, struct inode *inode)
660 {
661         struct nfs_open_context *ctx;
662
663         if (IS_SYNC(inode) || (filp->f_flags & O_DSYNC))
664                 return 1;
665         ctx = nfs_file_open_context(filp);
666         if (test_bit(NFS_CONTEXT_ERROR_WRITE, &ctx->flags) ||
667             nfs_ctx_key_to_expire(ctx))
668                 return 1;
669         return 0;
670 }
671
672 ssize_t nfs_file_write(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from)
673 {
674         struct file *file = iocb->ki_filp;
675         struct inode *inode = file_inode(file);
676         unsigned long written = 0;
677         ssize_t result;
678         size_t count = iov_iter_count(from);
679         loff_t pos = iocb->ki_pos;
680
681         result = nfs_key_timeout_notify(file, inode);
682         if (result)
683                 return result;
684
685         if (file->f_flags & O_DIRECT)
686                 return nfs_file_direct_write(iocb, from, pos);
687
688         dprintk("NFS: write(%pD2, %zu@%Ld)\n",
689                 file, count, (long long) pos);
690
691         result = -EBUSY;
692         if (IS_SWAPFILE(inode))
693                 goto out_swapfile;
694         /*
695          * O_APPEND implies that we must revalidate the file length.
696          */
697         if (file->f_flags & O_APPEND) {
698                 result = nfs_revalidate_file_size(inode, file);
699                 if (result)
700                         goto out;
701         }
702
703         result = count;
704         if (!count)
705                 goto out;
706
707         result = generic_file_write_iter(iocb, from);
708         if (result > 0)
709                 written = result;
710
711         /* Return error values for O_DSYNC and IS_SYNC() */
712         if (result >= 0 && nfs_need_sync_write(file, inode)) {
713                 int err = vfs_fsync(file, 0);
714                 if (err < 0)
715                         result = err;
716         }
717         if (result > 0)
718                 nfs_add_stats(inode, NFSIOS_NORMALWRITTENBYTES, written);
719 out:
720         return result;
721
722 out_swapfile:
723         printk(KERN_INFO "NFS: attempt to write to active swap file!\n");
724         goto out;
725 }
726 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_file_write);
727
728 static int
729 do_getlk(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl, int is_local)
730 {
731         struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
732         int status = 0;
733         unsigned int saved_type = fl->fl_type;
734
735         /* Try local locking first */
736         posix_test_lock(filp, fl);
737         if (fl->fl_type != F_UNLCK) {
738                 /* found a conflict */
739                 goto out;
740         }
741         fl->fl_type = saved_type;
742
743         if (NFS_PROTO(inode)->have_delegation(inode, FMODE_READ))
744                 goto out_noconflict;
745
746         if (is_local)
747                 goto out_noconflict;
748
749         status = NFS_PROTO(inode)->lock(filp, cmd, fl);
750 out:
751         return status;
752 out_noconflict:
753         fl->fl_type = F_UNLCK;
754         goto out;
755 }
756
757 static int do_vfs_lock(struct file *file, struct file_lock *fl)
758 {
759         int res = 0;
760         switch (fl->fl_flags & (FL_POSIX|FL_FLOCK)) {
761                 case FL_POSIX:
762                         res = posix_lock_file_wait(file, fl);
763                         break;
764                 case FL_FLOCK:
765                         res = flock_lock_file_wait(file, fl);
766                         break;
767                 default:
768                         BUG();
769         }
770         return res;
771 }
772
773 static int
774 do_unlk(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl, int is_local)
775 {
776         struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
777         struct nfs_lock_context *l_ctx;
778         int status;
779
780         /*
781          * Flush all pending writes before doing anything
782          * with locks..
783          */
784         vfs_fsync(filp, 0);
785
786         l_ctx = nfs_get_lock_context(nfs_file_open_context(filp));
787         if (!IS_ERR(l_ctx)) {
788                 status = nfs_iocounter_wait(&l_ctx->io_count);
789                 nfs_put_lock_context(l_ctx);
790                 if (status < 0)
791                         return status;
792         }
793
794         /* NOTE: special case
795          *      If we're signalled while cleaning up locks on process exit, we
796          *      still need to complete the unlock.
797          */
798         /*
799          * Use local locking if mounted with "-onolock" or with appropriate
800          * "-olocal_lock="
801          */
802         if (!is_local)
803                 status = NFS_PROTO(inode)->lock(filp, cmd, fl);
804         else
805                 status = do_vfs_lock(filp, fl);
806         return status;
807 }
808
809 static int
810 is_time_granular(struct timespec *ts) {
811         return ((ts->tv_sec == 0) && (ts->tv_nsec <= 1000));
812 }
813
814 static int
815 do_setlk(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl, int is_local)
816 {
817         struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
818         int status;
819
820         /*
821          * Flush all pending writes before doing anything
822          * with locks..
823          */
824         status = nfs_sync_mapping(filp->f_mapping);
825         if (status != 0)
826                 goto out;
827
828         /*
829          * Use local locking if mounted with "-onolock" or with appropriate
830          * "-olocal_lock="
831          */
832         if (!is_local)
833                 status = NFS_PROTO(inode)->lock(filp, cmd, fl);
834         else
835                 status = do_vfs_lock(filp, fl);
836         if (status < 0)
837                 goto out;
838
839         /*
840          * Revalidate the cache if the server has time stamps granular
841          * enough to detect subsecond changes.  Otherwise, clear the
842          * cache to prevent missing any changes.
843          *
844          * This makes locking act as a cache coherency point.
845          */
846         nfs_sync_mapping(filp->f_mapping);
847         if (!NFS_PROTO(inode)->have_delegation(inode, FMODE_READ)) {
848                 if (is_time_granular(&NFS_SERVER(inode)->time_delta))
849                         __nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
850                 else
851                         nfs_zap_caches(inode);
852         }
853 out:
854         return status;
855 }
856
857 /*
858  * Lock a (portion of) a file
859  */
860 int nfs_lock(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl)
861 {
862         struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
863         int ret = -ENOLCK;
864         int is_local = 0;
865
866         dprintk("NFS: lock(%pD2, t=%x, fl=%x, r=%lld:%lld)\n",
867                         filp, fl->fl_type, fl->fl_flags,
868                         (long long)fl->fl_start, (long long)fl->fl_end);
869
870         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSLOCK);
871
872         /* No mandatory locks over NFS */
873         if (__mandatory_lock(inode) && fl->fl_type != F_UNLCK)
874                 goto out_err;
875
876         if (NFS_SERVER(inode)->flags & NFS_MOUNT_LOCAL_FCNTL)
877                 is_local = 1;
878
879         if (NFS_PROTO(inode)->lock_check_bounds != NULL) {
880                 ret = NFS_PROTO(inode)->lock_check_bounds(fl);
881                 if (ret < 0)
882                         goto out_err;
883         }
884
885         if (IS_GETLK(cmd))
886                 ret = do_getlk(filp, cmd, fl, is_local);
887         else if (fl->fl_type == F_UNLCK)
888                 ret = do_unlk(filp, cmd, fl, is_local);
889         else
890                 ret = do_setlk(filp, cmd, fl, is_local);
891 out_err:
892         return ret;
893 }
894 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_lock);
895
896 /*
897  * Lock a (portion of) a file
898  */
899 int nfs_flock(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl)
900 {
901         struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
902         int is_local = 0;
903
904         dprintk("NFS: flock(%pD2, t=%x, fl=%x)\n",
905                         filp, fl->fl_type, fl->fl_flags);
906
907         if (!(fl->fl_flags & FL_FLOCK))
908                 return -ENOLCK;
909
910         /*
911          * The NFSv4 protocol doesn't support LOCK_MAND, which is not part of
912          * any standard. In principle we might be able to support LOCK_MAND
913          * on NFSv2/3 since NLMv3/4 support DOS share modes, but for now the
914          * NFS code is not set up for it.
915          */
916         if (fl->fl_type & LOCK_MAND)
917                 return -EINVAL;
918
919         if (NFS_SERVER(inode)->flags & NFS_MOUNT_LOCAL_FLOCK)
920                 is_local = 1;
921
922         /* We're simulating flock() locks using posix locks on the server */
923         if (fl->fl_type == F_UNLCK)
924                 return do_unlk(filp, cmd, fl, is_local);
925         return do_setlk(filp, cmd, fl, is_local);
926 }
927 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_flock);
928
929 const struct file_operations nfs_file_operations = {
930         .llseek         = nfs_file_llseek,
931         .read           = new_sync_read,
932         .write          = new_sync_write,
933         .read_iter      = nfs_file_read,
934         .write_iter     = nfs_file_write,
935         .mmap           = nfs_file_mmap,
936         .open           = nfs_file_open,
937         .flush          = nfs_file_flush,
938         .release        = nfs_file_release,
939         .fsync          = nfs_file_fsync,
940         .lock           = nfs_lock,
941         .flock          = nfs_flock,
942         .splice_read    = nfs_file_splice_read,
943         .splice_write   = iter_file_splice_write,
944         .check_flags    = nfs_check_flags,
945         .setlease       = simple_nosetlease,
946 };
947 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_file_operations);