GNU Linux-libre 5.15.137-gnu
[releases.git] / fs / nfs / file.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  *  linux/fs/nfs/file.c
4  *
5  *  Copyright (C) 1992  Rick Sladkey
6  *
7  *  Changes Copyright (C) 1994 by Florian La Roche
8  *   - Do not copy data too often around in the kernel.
9  *   - In nfs_file_read the return value of kmalloc wasn't checked.
10  *   - Put in a better version of read look-ahead buffering. Original idea
11  *     and implementation by Wai S Kok elekokws@ee.nus.sg.
12  *
13  *  Expire cache on write to a file by Wai S Kok (Oct 1994).
14  *
15  *  Total rewrite of read side for new NFS buffer cache.. Linus.
16  *
17  *  nfs regular file handling functions
18  */
19
20 #include <linux/module.h>
21 #include <linux/time.h>
22 #include <linux/kernel.h>
23 #include <linux/errno.h>
24 #include <linux/fcntl.h>
25 #include <linux/stat.h>
26 #include <linux/nfs_fs.h>
27 #include <linux/nfs_mount.h>
28 #include <linux/mm.h>
29 #include <linux/pagemap.h>
30 #include <linux/gfp.h>
31 #include <linux/swap.h>
32
33 #include <linux/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         nfs_file_clear_open_context(filp);
87         return 0;
88 }
89 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_file_release);
90
91 /**
92  * nfs_revalidate_file_size - Revalidate the file size
93  * @inode: pointer to inode struct
94  * @filp: pointer to struct file
95  *
96  * Revalidates the file length. This is basically a wrapper around
97  * nfs_revalidate_inode() that takes into account the fact that we may
98  * have cached writes (in which case we don't care about the server's
99  * idea of what the file length is), or O_DIRECT (in which case we
100  * shouldn't trust the cache).
101  */
102 static int nfs_revalidate_file_size(struct inode *inode, struct file *filp)
103 {
104         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
105
106         if (filp->f_flags & O_DIRECT)
107                 goto force_reval;
108         if (nfs_check_cache_invalid(inode, NFS_INO_INVALID_SIZE))
109                 goto force_reval;
110         return 0;
111 force_reval:
112         return __nfs_revalidate_inode(server, inode);
113 }
114
115 loff_t nfs_file_llseek(struct file *filp, loff_t offset, int whence)
116 {
117         dprintk("NFS: llseek file(%pD2, %lld, %d)\n",
118                         filp, offset, whence);
119
120         /*
121          * whence == SEEK_END || SEEK_DATA || SEEK_HOLE => we must revalidate
122          * the cached file length
123          */
124         if (whence != SEEK_SET && whence != SEEK_CUR) {
125                 struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
126
127                 int retval = nfs_revalidate_file_size(inode, filp);
128                 if (retval < 0)
129                         return (loff_t)retval;
130         }
131
132         return generic_file_llseek(filp, offset, whence);
133 }
134 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_file_llseek);
135
136 /*
137  * Flush all dirty pages, and check for write errors.
138  */
139 static int
140 nfs_file_flush(struct file *file, fl_owner_t id)
141 {
142         struct inode    *inode = file_inode(file);
143         errseq_t since;
144
145         dprintk("NFS: flush(%pD2)\n", file);
146
147         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSFLUSH);
148         if ((file->f_mode & FMODE_WRITE) == 0)
149                 return 0;
150
151         /* Flush writes to the server and return any errors */
152         since = filemap_sample_wb_err(file->f_mapping);
153         nfs_wb_all(inode);
154         return filemap_check_wb_err(file->f_mapping, since);
155 }
156
157 ssize_t
158 nfs_file_read(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to)
159 {
160         struct inode *inode = file_inode(iocb->ki_filp);
161         ssize_t result;
162
163         if (iocb->ki_flags & IOCB_DIRECT)
164                 return nfs_file_direct_read(iocb, to, false);
165
166         dprintk("NFS: read(%pD2, %zu@%lu)\n",
167                 iocb->ki_filp,
168                 iov_iter_count(to), (unsigned long) iocb->ki_pos);
169
170         nfs_start_io_read(inode);
171         result = nfs_revalidate_mapping(inode, iocb->ki_filp->f_mapping);
172         if (!result) {
173                 result = generic_file_read_iter(iocb, to);
174                 if (result > 0)
175                         nfs_add_stats(inode, NFSIOS_NORMALREADBYTES, result);
176         }
177         nfs_end_io_read(inode);
178         return result;
179 }
180 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_file_read);
181
182 int
183 nfs_file_mmap(struct file * file, struct vm_area_struct * vma)
184 {
185         struct inode *inode = file_inode(file);
186         int     status;
187
188         dprintk("NFS: mmap(%pD2)\n", file);
189
190         /* Note: generic_file_mmap() returns ENOSYS on nommu systems
191          *       so we call that before revalidating the mapping
192          */
193         status = generic_file_mmap(file, vma);
194         if (!status) {
195                 vma->vm_ops = &nfs_file_vm_ops;
196                 status = nfs_revalidate_mapping(inode, file->f_mapping);
197         }
198         return status;
199 }
200 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_file_mmap);
201
202 /*
203  * Flush any dirty pages for this process, and check for write errors.
204  * The return status from this call provides a reliable indication of
205  * whether any write errors occurred for this process.
206  */
207 static int
208 nfs_file_fsync_commit(struct file *file, int datasync)
209 {
210         struct inode *inode = file_inode(file);
211         int ret, ret2;
212
213         dprintk("NFS: fsync file(%pD2) datasync %d\n", file, datasync);
214
215         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
216         ret = nfs_commit_inode(inode, FLUSH_SYNC);
217         ret2 = file_check_and_advance_wb_err(file);
218         if (ret2 < 0)
219                 return ret2;
220         return ret;
221 }
222
223 int
224 nfs_file_fsync(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync)
225 {
226         struct inode *inode = file_inode(file);
227         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
228         long save_nredirtied = atomic_long_read(&nfsi->redirtied_pages);
229         long nredirtied;
230         int ret;
231
232         trace_nfs_fsync_enter(inode);
233
234         for (;;) {
235                 ret = file_write_and_wait_range(file, start, end);
236                 if (ret != 0)
237                         break;
238                 ret = nfs_file_fsync_commit(file, datasync);
239                 if (ret != 0)
240                         break;
241                 ret = pnfs_sync_inode(inode, !!datasync);
242                 if (ret != 0)
243                         break;
244                 nredirtied = atomic_long_read(&nfsi->redirtied_pages);
245                 if (nredirtied == save_nredirtied)
246                         break;
247                 save_nredirtied = nredirtied;
248         }
249
250         trace_nfs_fsync_exit(inode, ret);
251         return ret;
252 }
253 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_file_fsync);
254
255 /*
256  * Decide whether a read/modify/write cycle may be more efficient
257  * then a modify/write/read cycle when writing to a page in the
258  * page cache.
259  *
260  * Some pNFS layout drivers can only read/write at a certain block
261  * granularity like all block devices and therefore we must perform
262  * read/modify/write whenever a page hasn't read yet and the data
263  * to be written there is not aligned to a block boundary and/or
264  * smaller than the block size.
265  *
266  * The modify/write/read cycle may occur if a page is read before
267  * being completely filled by the writer.  In this situation, the
268  * page must be completely written to stable storage on the server
269  * before it can be refilled by reading in the page from the server.
270  * This can lead to expensive, small, FILE_SYNC mode writes being
271  * done.
272  *
273  * It may be more efficient to read the page first if the file is
274  * open for reading in addition to writing, the page is not marked
275  * as Uptodate, it is not dirty or waiting to be committed,
276  * indicating that it was previously allocated and then modified,
277  * that there were valid bytes of data in that range of the file,
278  * and that the new data won't completely replace the old data in
279  * that range of the file.
280  */
281 static bool nfs_full_page_write(struct page *page, loff_t pos, unsigned int len)
282 {
283         unsigned int pglen = nfs_page_length(page);
284         unsigned int offset = pos & (PAGE_SIZE - 1);
285         unsigned int end = offset + len;
286
287         return !pglen || (end >= pglen && !offset);
288 }
289
290 static bool nfs_want_read_modify_write(struct file *file, struct page *page,
291                         loff_t pos, unsigned int len)
292 {
293         /*
294          * Up-to-date pages, those with ongoing or full-page write
295          * don't need read/modify/write
296          */
297         if (PageUptodate(page) || PagePrivate(page) ||
298             nfs_full_page_write(page, pos, len))
299                 return false;
300
301         if (pnfs_ld_read_whole_page(file->f_mapping->host))
302                 return true;
303         /* Open for reading too? */
304         if (file->f_mode & FMODE_READ)
305                 return true;
306         return false;
307 }
308
309 /*
310  * This does the "real" work of the write. We must allocate and lock the
311  * page to be sent back to the generic routine, which then copies the
312  * data from user space.
313  *
314  * If the writer ends up delaying the write, the writer needs to
315  * increment the page use counts until he is done with the page.
316  */
317 static int nfs_write_begin(struct file *file, struct address_space *mapping,
318                         loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
319                         struct page **pagep, void **fsdata)
320 {
321         int ret;
322         pgoff_t index = pos >> PAGE_SHIFT;
323         struct page *page;
324         int once_thru = 0;
325
326         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: write_begin(%pD2(%lu), %u@%lld)\n",
327                 file, mapping->host->i_ino, len, (long long) pos);
328
329 start:
330         page = grab_cache_page_write_begin(mapping, index, flags);
331         if (!page)
332                 return -ENOMEM;
333         *pagep = page;
334
335         ret = nfs_flush_incompatible(file, page);
336         if (ret) {
337                 unlock_page(page);
338                 put_page(page);
339         } else if (!once_thru &&
340                    nfs_want_read_modify_write(file, page, pos, len)) {
341                 once_thru = 1;
342                 ret = nfs_readpage(file, page);
343                 put_page(page);
344                 if (!ret)
345                         goto start;
346         }
347         return ret;
348 }
349
350 static int nfs_write_end(struct file *file, struct address_space *mapping,
351                         loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
352                         struct page *page, void *fsdata)
353 {
354         unsigned offset = pos & (PAGE_SIZE - 1);
355         struct nfs_open_context *ctx = nfs_file_open_context(file);
356         int status;
357
358         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: write_end(%pD2(%lu), %u@%lld)\n",
359                 file, mapping->host->i_ino, len, (long long) pos);
360
361         /*
362          * Zero any uninitialised parts of the page, and then mark the page
363          * as up to date if it turns out that we're extending the file.
364          */
365         if (!PageUptodate(page)) {
366                 unsigned pglen = nfs_page_length(page);
367                 unsigned end = offset + copied;
368
369                 if (pglen == 0) {
370                         zero_user_segments(page, 0, offset,
371                                         end, PAGE_SIZE);
372                         SetPageUptodate(page);
373                 } else if (end >= pglen) {
374                         zero_user_segment(page, end, PAGE_SIZE);
375                         if (offset == 0)
376                                 SetPageUptodate(page);
377                 } else
378                         zero_user_segment(page, pglen, PAGE_SIZE);
379         }
380
381         status = nfs_updatepage(file, page, offset, copied);
382
383         unlock_page(page);
384         put_page(page);
385
386         if (status < 0)
387                 return status;
388         NFS_I(mapping->host)->write_io += copied;
389
390         if (nfs_ctx_key_to_expire(ctx, mapping->host))
391                 nfs_wb_all(mapping->host);
392
393         return copied;
394 }
395
396 /*
397  * Partially or wholly invalidate a page
398  * - Release the private state associated with a page if undergoing complete
399  *   page invalidation
400  * - Called if either PG_private or PG_fscache is set on the page
401  * - Caller holds page lock
402  */
403 static void nfs_invalidate_page(struct page *page, unsigned int offset,
404                                 unsigned int length)
405 {
406         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: invalidate_page(%p, %u, %u)\n",
407                  page, offset, length);
408
409         if (offset != 0 || length < PAGE_SIZE)
410                 return;
411         /* Cancel any unstarted writes on this page */
412         nfs_wb_page_cancel(page_file_mapping(page)->host, page);
413
414         nfs_fscache_invalidate_page(page, page->mapping->host);
415 }
416
417 /*
418  * Attempt to release the private state associated with a page
419  * - Called if either PG_private or PG_fscache is set on the page
420  * - Caller holds page lock
421  * - Return true (may release page) or false (may not)
422  */
423 static int nfs_release_page(struct page *page, gfp_t gfp)
424 {
425         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: release_page(%p)\n", page);
426
427         /* If PagePrivate() is set, then the page is not freeable */
428         if (PagePrivate(page))
429                 return 0;
430         return nfs_fscache_release_page(page, gfp);
431 }
432
433 static void nfs_check_dirty_writeback(struct page *page,
434                                 bool *dirty, bool *writeback)
435 {
436         struct nfs_inode *nfsi;
437         struct address_space *mapping = page_file_mapping(page);
438
439         if (!mapping || PageSwapCache(page))
440                 return;
441
442         /*
443          * Check if an unstable page is currently being committed and
444          * if so, have the VM treat it as if the page is under writeback
445          * so it will not block due to pages that will shortly be freeable.
446          */
447         nfsi = NFS_I(mapping->host);
448         if (atomic_read(&nfsi->commit_info.rpcs_out)) {
449                 *writeback = true;
450                 return;
451         }
452
453         /*
454          * If PagePrivate() is set, then the page is not freeable and as the
455          * inode is not being committed, it's not going to be cleaned in the
456          * near future so treat it as dirty
457          */
458         if (PagePrivate(page))
459                 *dirty = true;
460 }
461
462 /*
463  * Attempt to clear the private state associated with a page when an error
464  * occurs that requires the cached contents of an inode to be written back or
465  * destroyed
466  * - Called if either PG_private or fscache is set on the page
467  * - Caller holds page lock
468  * - Return 0 if successful, -error otherwise
469  */
470 static int nfs_launder_page(struct page *page)
471 {
472         struct inode *inode = page_file_mapping(page)->host;
473         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
474
475         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: launder_page(%ld, %llu)\n",
476                 inode->i_ino, (long long)page_offset(page));
477
478         nfs_fscache_wait_on_page_write(nfsi, page);
479         return nfs_wb_page(inode, page);
480 }
481
482 static int nfs_swap_activate(struct swap_info_struct *sis, struct file *file,
483                                                 sector_t *span)
484 {
485         unsigned long blocks;
486         long long isize;
487         struct inode *inode = file_inode(file);
488         struct rpc_clnt *clnt = NFS_CLIENT(inode);
489         struct nfs_client *cl = NFS_SERVER(inode)->nfs_client;
490
491         spin_lock(&inode->i_lock);
492         blocks = inode->i_blocks;
493         isize = inode->i_size;
494         spin_unlock(&inode->i_lock);
495         if (blocks*512 < isize) {
496                 pr_warn("swap activate: swapfile has holes\n");
497                 return -EINVAL;
498         }
499
500         *span = sis->pages;
501
502
503         if (cl->rpc_ops->enable_swap)
504                 cl->rpc_ops->enable_swap(inode);
505
506         return rpc_clnt_swap_activate(clnt);
507 }
508
509 static void nfs_swap_deactivate(struct file *file)
510 {
511         struct inode *inode = file_inode(file);
512         struct rpc_clnt *clnt = NFS_CLIENT(inode);
513         struct nfs_client *cl = NFS_SERVER(inode)->nfs_client;
514
515         rpc_clnt_swap_deactivate(clnt);
516         if (cl->rpc_ops->disable_swap)
517                 cl->rpc_ops->disable_swap(file_inode(file));
518 }
519
520 const struct address_space_operations nfs_file_aops = {
521         .readpage = nfs_readpage,
522         .readpages = nfs_readpages,
523         .set_page_dirty = __set_page_dirty_nobuffers,
524         .writepage = nfs_writepage,
525         .writepages = nfs_writepages,
526         .write_begin = nfs_write_begin,
527         .write_end = nfs_write_end,
528         .invalidatepage = nfs_invalidate_page,
529         .releasepage = nfs_release_page,
530         .direct_IO = nfs_direct_IO,
531 #ifdef CONFIG_MIGRATION
532         .migratepage = nfs_migrate_page,
533 #endif
534         .launder_page = nfs_launder_page,
535         .is_dirty_writeback = nfs_check_dirty_writeback,
536         .error_remove_page = generic_error_remove_page,
537         .swap_activate = nfs_swap_activate,
538         .swap_deactivate = nfs_swap_deactivate,
539 };
540
541 /*
542  * Notification that a PTE pointing to an NFS page is about to be made
543  * writable, implying that someone is about to modify the page through a
544  * shared-writable mapping
545  */
546 static vm_fault_t nfs_vm_page_mkwrite(struct vm_fault *vmf)
547 {
548         struct page *page = vmf->page;
549         struct file *filp = vmf->vma->vm_file;
550         struct inode *inode = file_inode(filp);
551         unsigned pagelen;
552         vm_fault_t ret = VM_FAULT_NOPAGE;
553         struct address_space *mapping;
554
555         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: vm_page_mkwrite(%pD2(%lu), offset %lld)\n",
556                 filp, filp->f_mapping->host->i_ino,
557                 (long long)page_offset(page));
558
559         sb_start_pagefault(inode->i_sb);
560
561         /* make sure the cache has finished storing the page */
562         nfs_fscache_wait_on_page_write(NFS_I(inode), page);
563
564         wait_on_bit_action(&NFS_I(inode)->flags, NFS_INO_INVALIDATING,
565                         nfs_wait_bit_killable, TASK_KILLABLE);
566
567         lock_page(page);
568         mapping = page_file_mapping(page);
569         if (mapping != inode->i_mapping)
570                 goto out_unlock;
571
572         wait_on_page_writeback(page);
573
574         pagelen = nfs_page_length(page);
575         if (pagelen == 0)
576                 goto out_unlock;
577
578         ret = VM_FAULT_LOCKED;
579         if (nfs_flush_incompatible(filp, page) == 0 &&
580             nfs_updatepage(filp, page, 0, pagelen) == 0)
581                 goto out;
582
583         ret = VM_FAULT_SIGBUS;
584 out_unlock:
585         unlock_page(page);
586 out:
587         sb_end_pagefault(inode->i_sb);
588         return ret;
589 }
590
591 static const struct vm_operations_struct nfs_file_vm_ops = {
592         .fault = filemap_fault,
593         .map_pages = filemap_map_pages,
594         .page_mkwrite = nfs_vm_page_mkwrite,
595 };
596
597 ssize_t nfs_file_write(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from)
598 {
599         struct file *file = iocb->ki_filp;
600         struct inode *inode = file_inode(file);
601         unsigned int mntflags = NFS_SERVER(inode)->flags;
602         ssize_t result, written;
603         errseq_t since;
604         int error;
605
606         result = nfs_key_timeout_notify(file, inode);
607         if (result)
608                 return result;
609
610         if (iocb->ki_flags & IOCB_DIRECT)
611                 return nfs_file_direct_write(iocb, from, false);
612
613         dprintk("NFS: write(%pD2, %zu@%Ld)\n",
614                 file, iov_iter_count(from), (long long) iocb->ki_pos);
615
616         if (IS_SWAPFILE(inode))
617                 goto out_swapfile;
618         /*
619          * O_APPEND implies that we must revalidate the file length.
620          */
621         if (iocb->ki_flags & IOCB_APPEND || iocb->ki_pos > i_size_read(inode)) {
622                 result = nfs_revalidate_file_size(inode, file);
623                 if (result)
624                         return result;
625         }
626
627         nfs_clear_invalid_mapping(file->f_mapping);
628
629         since = filemap_sample_wb_err(file->f_mapping);
630         nfs_start_io_write(inode);
631         result = generic_write_checks(iocb, from);
632         if (result > 0) {
633                 current->backing_dev_info = inode_to_bdi(inode);
634                 result = generic_perform_write(file, from, iocb->ki_pos);
635                 current->backing_dev_info = NULL;
636         }
637         nfs_end_io_write(inode);
638         if (result <= 0)
639                 goto out;
640
641         written = result;
642         iocb->ki_pos += written;
643         nfs_add_stats(inode, NFSIOS_NORMALWRITTENBYTES, written);
644
645         if (mntflags & NFS_MOUNT_WRITE_EAGER) {
646                 result = filemap_fdatawrite_range(file->f_mapping,
647                                                   iocb->ki_pos - written,
648                                                   iocb->ki_pos - 1);
649                 if (result < 0)
650                         goto out;
651         }
652         if (mntflags & NFS_MOUNT_WRITE_WAIT) {
653                 result = filemap_fdatawait_range(file->f_mapping,
654                                                  iocb->ki_pos - written,
655                                                  iocb->ki_pos - 1);
656                 if (result < 0)
657                         goto out;
658         }
659         result = generic_write_sync(iocb, written);
660         if (result < 0)
661                 return result;
662
663 out:
664         /* Return error values */
665         error = filemap_check_wb_err(file->f_mapping, since);
666         switch (error) {
667         default:
668                 break;
669         case -EDQUOT:
670         case -EFBIG:
671         case -ENOSPC:
672                 nfs_wb_all(inode);
673                 error = file_check_and_advance_wb_err(file);
674                 if (error < 0)
675                         result = error;
676         }
677         return result;
678
679 out_swapfile:
680         printk(KERN_INFO "NFS: attempt to write to active swap file!\n");
681         return -ETXTBSY;
682 }
683 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_file_write);
684
685 static int
686 do_getlk(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl, int is_local)
687 {
688         struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
689         int status = 0;
690         unsigned int saved_type = fl->fl_type;
691
692         /* Try local locking first */
693         posix_test_lock(filp, fl);
694         if (fl->fl_type != F_UNLCK) {
695                 /* found a conflict */
696                 goto out;
697         }
698         fl->fl_type = saved_type;
699
700         if (NFS_PROTO(inode)->have_delegation(inode, FMODE_READ))
701                 goto out_noconflict;
702
703         if (is_local)
704                 goto out_noconflict;
705
706         status = NFS_PROTO(inode)->lock(filp, cmd, fl);
707 out:
708         return status;
709 out_noconflict:
710         fl->fl_type = F_UNLCK;
711         goto out;
712 }
713
714 static int
715 do_unlk(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl, int is_local)
716 {
717         struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
718         struct nfs_lock_context *l_ctx;
719         int status;
720
721         /*
722          * Flush all pending writes before doing anything
723          * with locks..
724          */
725         nfs_wb_all(inode);
726
727         l_ctx = nfs_get_lock_context(nfs_file_open_context(filp));
728         if (!IS_ERR(l_ctx)) {
729                 status = nfs_iocounter_wait(l_ctx);
730                 nfs_put_lock_context(l_ctx);
731                 /*  NOTE: special case
732                  *      If we're signalled while cleaning up locks on process exit, we
733                  *      still need to complete the unlock.
734                  */
735                 if (status < 0 && !(fl->fl_flags & FL_CLOSE))
736                         return status;
737         }
738
739         /*
740          * Use local locking if mounted with "-onolock" or with appropriate
741          * "-olocal_lock="
742          */
743         if (!is_local)
744                 status = NFS_PROTO(inode)->lock(filp, cmd, fl);
745         else
746                 status = locks_lock_file_wait(filp, fl);
747         return status;
748 }
749
750 static int
751 do_setlk(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl, int is_local)
752 {
753         struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
754         int status;
755
756         /*
757          * Flush all pending writes before doing anything
758          * with locks..
759          */
760         status = nfs_sync_mapping(filp->f_mapping);
761         if (status != 0)
762                 goto out;
763
764         /*
765          * Use local locking if mounted with "-onolock" or with appropriate
766          * "-olocal_lock="
767          */
768         if (!is_local)
769                 status = NFS_PROTO(inode)->lock(filp, cmd, fl);
770         else
771                 status = locks_lock_file_wait(filp, fl);
772         if (status < 0)
773                 goto out;
774
775         /*
776          * Invalidate cache to prevent missing any changes.  If
777          * the file is mapped, clear the page cache as well so
778          * those mappings will be loaded.
779          *
780          * This makes locking act as a cache coherency point.
781          */
782         nfs_sync_mapping(filp->f_mapping);
783         if (!NFS_PROTO(inode)->have_delegation(inode, FMODE_READ)) {
784                 nfs_zap_caches(inode);
785                 if (mapping_mapped(filp->f_mapping))
786                         nfs_revalidate_mapping(inode, filp->f_mapping);
787         }
788 out:
789         return status;
790 }
791
792 /*
793  * Lock a (portion of) a file
794  */
795 int nfs_lock(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl)
796 {
797         struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
798         int ret = -ENOLCK;
799         int is_local = 0;
800
801         dprintk("NFS: lock(%pD2, t=%x, fl=%x, r=%lld:%lld)\n",
802                         filp, fl->fl_type, fl->fl_flags,
803                         (long long)fl->fl_start, (long long)fl->fl_end);
804
805         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSLOCK);
806
807         if (fl->fl_flags & FL_RECLAIM)
808                 return -ENOGRACE;
809
810         if (NFS_SERVER(inode)->flags & NFS_MOUNT_LOCAL_FCNTL)
811                 is_local = 1;
812
813         if (NFS_PROTO(inode)->lock_check_bounds != NULL) {
814                 ret = NFS_PROTO(inode)->lock_check_bounds(fl);
815                 if (ret < 0)
816                         goto out_err;
817         }
818
819         if (IS_GETLK(cmd))
820                 ret = do_getlk(filp, cmd, fl, is_local);
821         else if (fl->fl_type == F_UNLCK)
822                 ret = do_unlk(filp, cmd, fl, is_local);
823         else
824                 ret = do_setlk(filp, cmd, fl, is_local);
825 out_err:
826         return ret;
827 }
828 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_lock);
829
830 /*
831  * Lock a (portion of) a file
832  */
833 int nfs_flock(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl)
834 {
835         struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
836         int is_local = 0;
837
838         dprintk("NFS: flock(%pD2, t=%x, fl=%x)\n",
839                         filp, fl->fl_type, fl->fl_flags);
840
841         if (!(fl->fl_flags & FL_FLOCK))
842                 return -ENOLCK;
843
844         /*
845          * The NFSv4 protocol doesn't support LOCK_MAND, which is not part of
846          * any standard. In principle we might be able to support LOCK_MAND
847          * on NFSv2/3 since NLMv3/4 support DOS share modes, but for now the
848          * NFS code is not set up for it.
849          */
850         if (fl->fl_type & LOCK_MAND)
851                 return -EINVAL;
852
853         if (NFS_SERVER(inode)->flags & NFS_MOUNT_LOCAL_FLOCK)
854                 is_local = 1;
855
856         /* We're simulating flock() locks using posix locks on the server */
857         if (fl->fl_type == F_UNLCK)
858                 return do_unlk(filp, cmd, fl, is_local);
859         return do_setlk(filp, cmd, fl, is_local);
860 }
861 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_flock);
862
863 const struct file_operations nfs_file_operations = {
864         .llseek         = nfs_file_llseek,
865         .read_iter      = nfs_file_read,
866         .write_iter     = nfs_file_write,
867         .mmap           = nfs_file_mmap,
868         .open           = nfs_file_open,
869         .flush          = nfs_file_flush,
870         .release        = nfs_file_release,
871         .fsync          = nfs_file_fsync,
872         .lock           = nfs_lock,
873         .flock          = nfs_flock,
874         .splice_read    = generic_file_splice_read,
875         .splice_write   = iter_file_splice_write,
876         .check_flags    = nfs_check_flags,
877         .setlease       = simple_nosetlease,
878 };
879 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_file_operations);