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