gfs2: Fix mmap locking for write faults
[linux-2.6-microblaze.git] / fs / gfs2 / file.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  * Copyright (C) Sistina Software, Inc.  1997-2003 All rights reserved.
4  * Copyright (C) 2004-2006 Red Hat, Inc.  All rights reserved.
5  */
6
7 #include <linux/slab.h>
8 #include <linux/spinlock.h>
9 #include <linux/compat.h>
10 #include <linux/completion.h>
11 #include <linux/buffer_head.h>
12 #include <linux/pagemap.h>
13 #include <linux/uio.h>
14 #include <linux/blkdev.h>
15 #include <linux/mm.h>
16 #include <linux/mount.h>
17 #include <linux/fs.h>
18 #include <linux/gfs2_ondisk.h>
19 #include <linux/falloc.h>
20 #include <linux/swap.h>
21 #include <linux/crc32.h>
22 #include <linux/writeback.h>
23 #include <linux/uaccess.h>
24 #include <linux/dlm.h>
25 #include <linux/dlm_plock.h>
26 #include <linux/delay.h>
27 #include <linux/backing-dev.h>
28 #include <linux/fileattr.h>
29
30 #include "gfs2.h"
31 #include "incore.h"
32 #include "bmap.h"
33 #include "aops.h"
34 #include "dir.h"
35 #include "glock.h"
36 #include "glops.h"
37 #include "inode.h"
38 #include "log.h"
39 #include "meta_io.h"
40 #include "quota.h"
41 #include "rgrp.h"
42 #include "trans.h"
43 #include "util.h"
44
45 /**
46  * gfs2_llseek - seek to a location in a file
47  * @file: the file
48  * @offset: the offset
49  * @whence: Where to seek from (SEEK_SET, SEEK_CUR, or SEEK_END)
50  *
51  * SEEK_END requires the glock for the file because it references the
52  * file's size.
53  *
54  * Returns: The new offset, or errno
55  */
56
57 static loff_t gfs2_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence)
58 {
59         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(file->f_mapping->host);
60         struct gfs2_holder i_gh;
61         loff_t error;
62
63         switch (whence) {
64         case SEEK_END:
65                 error = gfs2_glock_nq_init(ip->i_gl, LM_ST_SHARED, LM_FLAG_ANY,
66                                            &i_gh);
67                 if (!error) {
68                         error = generic_file_llseek(file, offset, whence);
69                         gfs2_glock_dq_uninit(&i_gh);
70                 }
71                 break;
72
73         case SEEK_DATA:
74                 error = gfs2_seek_data(file, offset);
75                 break;
76
77         case SEEK_HOLE:
78                 error = gfs2_seek_hole(file, offset);
79                 break;
80
81         case SEEK_CUR:
82         case SEEK_SET:
83                 /*
84                  * These don't reference inode->i_size and don't depend on the
85                  * block mapping, so we don't need the glock.
86                  */
87                 error = generic_file_llseek(file, offset, whence);
88                 break;
89         default:
90                 error = -EINVAL;
91         }
92
93         return error;
94 }
95
96 /**
97  * gfs2_readdir - Iterator for a directory
98  * @file: The directory to read from
99  * @ctx: What to feed directory entries to
100  *
101  * Returns: errno
102  */
103
104 static int gfs2_readdir(struct file *file, struct dir_context *ctx)
105 {
106         struct inode *dir = file->f_mapping->host;
107         struct gfs2_inode *dip = GFS2_I(dir);
108         struct gfs2_holder d_gh;
109         int error;
110
111         error = gfs2_glock_nq_init(dip->i_gl, LM_ST_SHARED, 0, &d_gh);
112         if (error)
113                 return error;
114
115         error = gfs2_dir_read(dir, ctx, &file->f_ra);
116
117         gfs2_glock_dq_uninit(&d_gh);
118
119         return error;
120 }
121
122 /*
123  * struct fsflag_gfs2flag
124  *
125  * The FS_JOURNAL_DATA_FL flag maps to GFS2_DIF_INHERIT_JDATA for directories,
126  * and to GFS2_DIF_JDATA for non-directories.
127  */
128 static struct {
129         u32 fsflag;
130         u32 gfsflag;
131 } fsflag_gfs2flag[] = {
132         {FS_SYNC_FL, GFS2_DIF_SYNC},
133         {FS_IMMUTABLE_FL, GFS2_DIF_IMMUTABLE},
134         {FS_APPEND_FL, GFS2_DIF_APPENDONLY},
135         {FS_NOATIME_FL, GFS2_DIF_NOATIME},
136         {FS_INDEX_FL, GFS2_DIF_EXHASH},
137         {FS_TOPDIR_FL, GFS2_DIF_TOPDIR},
138         {FS_JOURNAL_DATA_FL, GFS2_DIF_JDATA | GFS2_DIF_INHERIT_JDATA},
139 };
140
141 static inline u32 gfs2_gfsflags_to_fsflags(struct inode *inode, u32 gfsflags)
142 {
143         int i;
144         u32 fsflags = 0;
145
146         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
147                 gfsflags &= ~GFS2_DIF_JDATA;
148         else
149                 gfsflags &= ~GFS2_DIF_INHERIT_JDATA;
150
151         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(fsflag_gfs2flag); i++)
152                 if (gfsflags & fsflag_gfs2flag[i].gfsflag)
153                         fsflags |= fsflag_gfs2flag[i].fsflag;
154         return fsflags;
155 }
156
157 int gfs2_fileattr_get(struct dentry *dentry, struct fileattr *fa)
158 {
159         struct inode *inode = d_inode(dentry);
160         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
161         struct gfs2_holder gh;
162         int error;
163         u32 fsflags;
164
165         if (d_is_special(dentry))
166                 return -ENOTTY;
167
168         gfs2_holder_init(ip->i_gl, LM_ST_SHARED, 0, &gh);
169         error = gfs2_glock_nq(&gh);
170         if (error)
171                 goto out_uninit;
172
173         fsflags = gfs2_gfsflags_to_fsflags(inode, ip->i_diskflags);
174
175         fileattr_fill_flags(fa, fsflags);
176
177         gfs2_glock_dq(&gh);
178 out_uninit:
179         gfs2_holder_uninit(&gh);
180         return error;
181 }
182
183 void gfs2_set_inode_flags(struct inode *inode)
184 {
185         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
186         unsigned int flags = inode->i_flags;
187
188         flags &= ~(S_SYNC|S_APPEND|S_IMMUTABLE|S_NOATIME|S_DIRSYNC|S_NOSEC);
189         if ((ip->i_eattr == 0) && !is_sxid(inode->i_mode))
190                 flags |= S_NOSEC;
191         if (ip->i_diskflags & GFS2_DIF_IMMUTABLE)
192                 flags |= S_IMMUTABLE;
193         if (ip->i_diskflags & GFS2_DIF_APPENDONLY)
194                 flags |= S_APPEND;
195         if (ip->i_diskflags & GFS2_DIF_NOATIME)
196                 flags |= S_NOATIME;
197         if (ip->i_diskflags & GFS2_DIF_SYNC)
198                 flags |= S_SYNC;
199         inode->i_flags = flags;
200 }
201
202 /* Flags that can be set by user space */
203 #define GFS2_FLAGS_USER_SET (GFS2_DIF_JDATA|                    \
204                              GFS2_DIF_IMMUTABLE|                \
205                              GFS2_DIF_APPENDONLY|               \
206                              GFS2_DIF_NOATIME|                  \
207                              GFS2_DIF_SYNC|                     \
208                              GFS2_DIF_TOPDIR|                   \
209                              GFS2_DIF_INHERIT_JDATA)
210
211 /**
212  * do_gfs2_set_flags - set flags on an inode
213  * @filp: file pointer
214  * @reqflags: The flags to set
215  * @mask: Indicates which flags are valid
216  * @fsflags: The FS_* inode flags passed in
217  *
218  */
219 static int do_gfs2_set_flags(struct inode *inode, u32 reqflags, u32 mask,
220                              const u32 fsflags)
221 {
222         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
223         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(inode);
224         struct buffer_head *bh;
225         struct gfs2_holder gh;
226         int error;
227         u32 new_flags, flags;
228
229         error = gfs2_glock_nq_init(ip->i_gl, LM_ST_EXCLUSIVE, 0, &gh);
230         if (error)
231                 return error;
232
233         error = 0;
234         flags = ip->i_diskflags;
235         new_flags = (flags & ~mask) | (reqflags & mask);
236         if ((new_flags ^ flags) == 0)
237                 goto out;
238
239         error = -EPERM;
240         if (IS_IMMUTABLE(inode) && (new_flags & GFS2_DIF_IMMUTABLE))
241                 goto out;
242         if (IS_APPEND(inode) && (new_flags & GFS2_DIF_APPENDONLY))
243                 goto out;
244         if (!IS_IMMUTABLE(inode)) {
245                 error = gfs2_permission(&init_user_ns, inode, MAY_WRITE);
246                 if (error)
247                         goto out;
248         }
249         if ((flags ^ new_flags) & GFS2_DIF_JDATA) {
250                 if (new_flags & GFS2_DIF_JDATA)
251                         gfs2_log_flush(sdp, ip->i_gl,
252                                        GFS2_LOG_HEAD_FLUSH_NORMAL |
253                                        GFS2_LFC_SET_FLAGS);
254                 error = filemap_fdatawrite(inode->i_mapping);
255                 if (error)
256                         goto out;
257                 error = filemap_fdatawait(inode->i_mapping);
258                 if (error)
259                         goto out;
260                 if (new_flags & GFS2_DIF_JDATA)
261                         gfs2_ordered_del_inode(ip);
262         }
263         error = gfs2_trans_begin(sdp, RES_DINODE, 0);
264         if (error)
265                 goto out;
266         error = gfs2_meta_inode_buffer(ip, &bh);
267         if (error)
268                 goto out_trans_end;
269         inode->i_ctime = current_time(inode);
270         gfs2_trans_add_meta(ip->i_gl, bh);
271         ip->i_diskflags = new_flags;
272         gfs2_dinode_out(ip, bh->b_data);
273         brelse(bh);
274         gfs2_set_inode_flags(inode);
275         gfs2_set_aops(inode);
276 out_trans_end:
277         gfs2_trans_end(sdp);
278 out:
279         gfs2_glock_dq_uninit(&gh);
280         return error;
281 }
282
283 int gfs2_fileattr_set(struct user_namespace *mnt_userns,
284                       struct dentry *dentry, struct fileattr *fa)
285 {
286         struct inode *inode = d_inode(dentry);
287         u32 fsflags = fa->flags, gfsflags = 0;
288         u32 mask;
289         int i;
290
291         if (d_is_special(dentry))
292                 return -ENOTTY;
293
294         if (fileattr_has_fsx(fa))
295                 return -EOPNOTSUPP;
296
297         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(fsflag_gfs2flag); i++) {
298                 if (fsflags & fsflag_gfs2flag[i].fsflag) {
299                         fsflags &= ~fsflag_gfs2flag[i].fsflag;
300                         gfsflags |= fsflag_gfs2flag[i].gfsflag;
301                 }
302         }
303         if (fsflags || gfsflags & ~GFS2_FLAGS_USER_SET)
304                 return -EINVAL;
305
306         mask = GFS2_FLAGS_USER_SET;
307         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
308                 mask &= ~GFS2_DIF_JDATA;
309         } else {
310                 /* The GFS2_DIF_TOPDIR flag is only valid for directories. */
311                 if (gfsflags & GFS2_DIF_TOPDIR)
312                         return -EINVAL;
313                 mask &= ~(GFS2_DIF_TOPDIR | GFS2_DIF_INHERIT_JDATA);
314         }
315
316         return do_gfs2_set_flags(inode, gfsflags, mask, fsflags);
317 }
318
319 static int gfs2_getlabel(struct file *filp, char __user *label)
320 {
321         struct inode *inode = file_inode(filp);
322         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(inode);
323
324         if (copy_to_user(label, sdp->sd_sb.sb_locktable, GFS2_LOCKNAME_LEN))
325                 return -EFAULT;
326
327         return 0;
328 }
329
330 static long gfs2_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
331 {
332         switch(cmd) {
333         case FITRIM:
334                 return gfs2_fitrim(filp, (void __user *)arg);
335         case FS_IOC_GETFSLABEL:
336                 return gfs2_getlabel(filp, (char __user *)arg);
337         }
338
339         return -ENOTTY;
340 }
341
342 #ifdef CONFIG_COMPAT
343 static long gfs2_compat_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
344 {
345         switch(cmd) {
346         /* Keep this list in sync with gfs2_ioctl */
347         case FITRIM:
348         case FS_IOC_GETFSLABEL:
349                 break;
350         default:
351                 return -ENOIOCTLCMD;
352         }
353
354         return gfs2_ioctl(filp, cmd, (unsigned long)compat_ptr(arg));
355 }
356 #else
357 #define gfs2_compat_ioctl NULL
358 #endif
359
360 /**
361  * gfs2_size_hint - Give a hint to the size of a write request
362  * @filep: The struct file
363  * @offset: The file offset of the write
364  * @size: The length of the write
365  *
366  * When we are about to do a write, this function records the total
367  * write size in order to provide a suitable hint to the lower layers
368  * about how many blocks will be required.
369  *
370  */
371
372 static void gfs2_size_hint(struct file *filep, loff_t offset, size_t size)
373 {
374         struct inode *inode = file_inode(filep);
375         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(inode);
376         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
377         size_t blks = (size + sdp->sd_sb.sb_bsize - 1) >> sdp->sd_sb.sb_bsize_shift;
378         int hint = min_t(size_t, INT_MAX, blks);
379
380         if (hint > atomic_read(&ip->i_sizehint))
381                 atomic_set(&ip->i_sizehint, hint);
382 }
383
384 /**
385  * gfs2_allocate_page_backing - Allocate blocks for a write fault
386  * @page: The (locked) page to allocate backing for
387  * @length: Size of the allocation
388  *
389  * We try to allocate all the blocks required for the page in one go.  This
390  * might fail for various reasons, so we keep trying until all the blocks to
391  * back this page are allocated.  If some of the blocks are already allocated,
392  * that is ok too.
393  */
394 static int gfs2_allocate_page_backing(struct page *page, unsigned int length)
395 {
396         u64 pos = page_offset(page);
397
398         do {
399                 struct iomap iomap = { };
400
401                 if (gfs2_iomap_alloc(page->mapping->host, pos, length, &iomap))
402                         return -EIO;
403
404                 if (length < iomap.length)
405                         iomap.length = length;
406                 length -= iomap.length;
407                 pos += iomap.length;
408         } while (length > 0);
409
410         return 0;
411 }
412
413 /**
414  * gfs2_page_mkwrite - Make a shared, mmap()ed, page writable
415  * @vmf: The virtual memory fault containing the page to become writable
416  *
417  * When the page becomes writable, we need to ensure that we have
418  * blocks allocated on disk to back that page.
419  */
420
421 static vm_fault_t gfs2_page_mkwrite(struct vm_fault *vmf)
422 {
423         struct page *page = vmf->page;
424         struct inode *inode = file_inode(vmf->vma->vm_file);
425         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
426         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(inode);
427         struct gfs2_alloc_parms ap = { .aflags = 0, };
428         u64 offset = page_offset(page);
429         unsigned int data_blocks, ind_blocks, rblocks;
430         struct gfs2_holder gh;
431         unsigned int length;
432         loff_t size;
433         int ret;
434
435         sb_start_pagefault(inode->i_sb);
436
437         gfs2_holder_init(ip->i_gl, LM_ST_EXCLUSIVE, 0, &gh);
438         ret = gfs2_glock_nq(&gh);
439         if (ret)
440                 goto out_uninit;
441
442         /* Check page index against inode size */
443         size = i_size_read(inode);
444         if (offset >= size) {
445                 ret = -EINVAL;
446                 goto out_unlock;
447         }
448
449         /* Update file times before taking page lock */
450         file_update_time(vmf->vma->vm_file);
451
452         /* page is wholly or partially inside EOF */
453         if (offset > size - PAGE_SIZE)
454                 length = offset_in_page(size);
455         else
456                 length = PAGE_SIZE;
457
458         gfs2_size_hint(vmf->vma->vm_file, offset, length);
459
460         set_bit(GLF_DIRTY, &ip->i_gl->gl_flags);
461         set_bit(GIF_SW_PAGED, &ip->i_flags);
462
463         /*
464          * iomap_writepage / iomap_writepages currently don't support inline
465          * files, so always unstuff here.
466          */
467
468         if (!gfs2_is_stuffed(ip) &&
469             !gfs2_write_alloc_required(ip, offset, length)) {
470                 lock_page(page);
471                 if (!PageUptodate(page) || page->mapping != inode->i_mapping) {
472                         ret = -EAGAIN;
473                         unlock_page(page);
474                 }
475                 goto out_unlock;
476         }
477
478         ret = gfs2_rindex_update(sdp);
479         if (ret)
480                 goto out_unlock;
481
482         gfs2_write_calc_reserv(ip, length, &data_blocks, &ind_blocks);
483         ap.target = data_blocks + ind_blocks;
484         ret = gfs2_quota_lock_check(ip, &ap);
485         if (ret)
486                 goto out_unlock;
487         ret = gfs2_inplace_reserve(ip, &ap);
488         if (ret)
489                 goto out_quota_unlock;
490
491         rblocks = RES_DINODE + ind_blocks;
492         if (gfs2_is_jdata(ip))
493                 rblocks += data_blocks ? data_blocks : 1;
494         if (ind_blocks || data_blocks) {
495                 rblocks += RES_STATFS + RES_QUOTA;
496                 rblocks += gfs2_rg_blocks(ip, data_blocks + ind_blocks);
497         }
498         ret = gfs2_trans_begin(sdp, rblocks, 0);
499         if (ret)
500                 goto out_trans_fail;
501
502         lock_page(page);
503         ret = -EAGAIN;
504         /* If truncated, we must retry the operation, we may have raced
505          * with the glock demotion code.
506          */
507         if (!PageUptodate(page) || page->mapping != inode->i_mapping)
508                 goto out_trans_end;
509
510         /* Unstuff, if required, and allocate backing blocks for page */
511         ret = 0;
512         if (gfs2_is_stuffed(ip))
513                 ret = gfs2_unstuff_dinode(ip, page);
514         if (ret == 0)
515                 ret = gfs2_allocate_page_backing(page, length);
516
517 out_trans_end:
518         if (ret)
519                 unlock_page(page);
520         gfs2_trans_end(sdp);
521 out_trans_fail:
522         gfs2_inplace_release(ip);
523 out_quota_unlock:
524         gfs2_quota_unlock(ip);
525 out_unlock:
526         gfs2_glock_dq(&gh);
527 out_uninit:
528         gfs2_holder_uninit(&gh);
529         if (ret == 0) {
530                 set_page_dirty(page);
531                 wait_for_stable_page(page);
532         }
533         sb_end_pagefault(inode->i_sb);
534         return block_page_mkwrite_return(ret);
535 }
536
537 static vm_fault_t gfs2_fault(struct vm_fault *vmf)
538 {
539         struct inode *inode = file_inode(vmf->vma->vm_file);
540         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
541         struct gfs2_holder gh;
542         vm_fault_t ret;
543         u16 state;
544         int err;
545
546         state = (vmf->flags & FAULT_FLAG_WRITE) ? LM_ST_EXCLUSIVE : LM_ST_SHARED;
547         gfs2_holder_init(ip->i_gl, state, 0, &gh);
548         err = gfs2_glock_nq(&gh);
549         if (err) {
550                 ret = block_page_mkwrite_return(err);
551                 goto out_uninit;
552         }
553         ret = filemap_fault(vmf);
554         gfs2_glock_dq(&gh);
555 out_uninit:
556         gfs2_holder_uninit(&gh);
557         return ret;
558 }
559
560 static const struct vm_operations_struct gfs2_vm_ops = {
561         .fault = gfs2_fault,
562         .map_pages = filemap_map_pages,
563         .page_mkwrite = gfs2_page_mkwrite,
564 };
565
566 /**
567  * gfs2_mmap
568  * @file: The file to map
569  * @vma: The VMA which described the mapping
570  *
571  * There is no need to get a lock here unless we should be updating
572  * atime. We ignore any locking errors since the only consequence is
573  * a missed atime update (which will just be deferred until later).
574  *
575  * Returns: 0
576  */
577
578 static int gfs2_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
579 {
580         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(file->f_mapping->host);
581
582         if (!(file->f_flags & O_NOATIME) &&
583             !IS_NOATIME(&ip->i_inode)) {
584                 struct gfs2_holder i_gh;
585                 int error;
586
587                 error = gfs2_glock_nq_init(ip->i_gl, LM_ST_SHARED, LM_FLAG_ANY,
588                                            &i_gh);
589                 if (error)
590                         return error;
591                 /* grab lock to update inode */
592                 gfs2_glock_dq_uninit(&i_gh);
593                 file_accessed(file);
594         }
595         vma->vm_ops = &gfs2_vm_ops;
596
597         return 0;
598 }
599
600 /**
601  * gfs2_open_common - This is common to open and atomic_open
602  * @inode: The inode being opened
603  * @file: The file being opened
604  *
605  * This maybe called under a glock or not depending upon how it has
606  * been called. We must always be called under a glock for regular
607  * files, however. For other file types, it does not matter whether
608  * we hold the glock or not.
609  *
610  * Returns: Error code or 0 for success
611  */
612
613 int gfs2_open_common(struct inode *inode, struct file *file)
614 {
615         struct gfs2_file *fp;
616         int ret;
617
618         if (S_ISREG(inode->i_mode)) {
619                 ret = generic_file_open(inode, file);
620                 if (ret)
621                         return ret;
622         }
623
624         fp = kzalloc(sizeof(struct gfs2_file), GFP_NOFS);
625         if (!fp)
626                 return -ENOMEM;
627
628         mutex_init(&fp->f_fl_mutex);
629
630         gfs2_assert_warn(GFS2_SB(inode), !file->private_data);
631         file->private_data = fp;
632         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
633                 ret = gfs2_qa_get(GFS2_I(inode));
634                 if (ret)
635                         goto fail;
636         }
637         return 0;
638
639 fail:
640         kfree(file->private_data);
641         file->private_data = NULL;
642         return ret;
643 }
644
645 /**
646  * gfs2_open - open a file
647  * @inode: the inode to open
648  * @file: the struct file for this opening
649  *
650  * After atomic_open, this function is only used for opening files
651  * which are already cached. We must still get the glock for regular
652  * files to ensure that we have the file size uptodate for the large
653  * file check which is in the common code. That is only an issue for
654  * regular files though.
655  *
656  * Returns: errno
657  */
658
659 static int gfs2_open(struct inode *inode, struct file *file)
660 {
661         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
662         struct gfs2_holder i_gh;
663         int error;
664         bool need_unlock = false;
665
666         if (S_ISREG(ip->i_inode.i_mode)) {
667                 error = gfs2_glock_nq_init(ip->i_gl, LM_ST_SHARED, LM_FLAG_ANY,
668                                            &i_gh);
669                 if (error)
670                         return error;
671                 need_unlock = true;
672         }
673
674         error = gfs2_open_common(inode, file);
675
676         if (need_unlock)
677                 gfs2_glock_dq_uninit(&i_gh);
678
679         return error;
680 }
681
682 /**
683  * gfs2_release - called to close a struct file
684  * @inode: the inode the struct file belongs to
685  * @file: the struct file being closed
686  *
687  * Returns: errno
688  */
689
690 static int gfs2_release(struct inode *inode, struct file *file)
691 {
692         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
693
694         kfree(file->private_data);
695         file->private_data = NULL;
696
697         if (gfs2_rs_active(&ip->i_res))
698                 gfs2_rs_delete(ip, &inode->i_writecount);
699         if (file->f_mode & FMODE_WRITE)
700                 gfs2_qa_put(ip);
701         return 0;
702 }
703
704 /**
705  * gfs2_fsync - sync the dirty data for a file (across the cluster)
706  * @file: the file that points to the dentry
707  * @start: the start position in the file to sync
708  * @end: the end position in the file to sync
709  * @datasync: set if we can ignore timestamp changes
710  *
711  * We split the data flushing here so that we don't wait for the data
712  * until after we've also sent the metadata to disk. Note that for
713  * data=ordered, we will write & wait for the data at the log flush
714  * stage anyway, so this is unlikely to make much of a difference
715  * except in the data=writeback case.
716  *
717  * If the fdatawrite fails due to any reason except -EIO, we will
718  * continue the remainder of the fsync, although we'll still report
719  * the error at the end. This is to match filemap_write_and_wait_range()
720  * behaviour.
721  *
722  * Returns: errno
723  */
724
725 static int gfs2_fsync(struct file *file, loff_t start, loff_t end,
726                       int datasync)
727 {
728         struct address_space *mapping = file->f_mapping;
729         struct inode *inode = mapping->host;
730         int sync_state = inode->i_state & I_DIRTY;
731         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
732         int ret = 0, ret1 = 0;
733
734         if (mapping->nrpages) {
735                 ret1 = filemap_fdatawrite_range(mapping, start, end);
736                 if (ret1 == -EIO)
737                         return ret1;
738         }
739
740         if (!gfs2_is_jdata(ip))
741                 sync_state &= ~I_DIRTY_PAGES;
742         if (datasync)
743                 sync_state &= ~I_DIRTY_SYNC;
744
745         if (sync_state) {
746                 ret = sync_inode_metadata(inode, 1);
747                 if (ret)
748                         return ret;
749                 if (gfs2_is_jdata(ip))
750                         ret = file_write_and_wait(file);
751                 if (ret)
752                         return ret;
753                 gfs2_ail_flush(ip->i_gl, 1);
754         }
755
756         if (mapping->nrpages)
757                 ret = file_fdatawait_range(file, start, end);
758
759         return ret ? ret : ret1;
760 }
761
762 static ssize_t gfs2_file_direct_read(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to,
763                                      struct gfs2_holder *gh)
764 {
765         struct file *file = iocb->ki_filp;
766         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(file->f_mapping->host);
767         size_t count = iov_iter_count(to);
768         ssize_t ret;
769
770         if (!count)
771                 return 0; /* skip atime */
772
773         gfs2_holder_init(ip->i_gl, LM_ST_DEFERRED, 0, gh);
774         ret = gfs2_glock_nq(gh);
775         if (ret)
776                 goto out_uninit;
777
778         ret = iomap_dio_rw(iocb, to, &gfs2_iomap_ops, NULL, 0);
779         gfs2_glock_dq(gh);
780 out_uninit:
781         gfs2_holder_uninit(gh);
782         return ret;
783 }
784
785 static ssize_t gfs2_file_direct_write(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from,
786                                       struct gfs2_holder *gh)
787 {
788         struct file *file = iocb->ki_filp;
789         struct inode *inode = file->f_mapping->host;
790         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
791         size_t len = iov_iter_count(from);
792         loff_t offset = iocb->ki_pos;
793         ssize_t ret;
794
795         /*
796          * Deferred lock, even if its a write, since we do no allocation on
797          * this path. All we need to change is the atime, and this lock mode
798          * ensures that other nodes have flushed their buffered read caches
799          * (i.e. their page cache entries for this inode). We do not,
800          * unfortunately, have the option of only flushing a range like the
801          * VFS does.
802          */
803         gfs2_holder_init(ip->i_gl, LM_ST_DEFERRED, 0, gh);
804         ret = gfs2_glock_nq(gh);
805         if (ret)
806                 goto out_uninit;
807
808         /* Silently fall back to buffered I/O when writing beyond EOF */
809         if (offset + len > i_size_read(&ip->i_inode))
810                 goto out;
811
812         ret = iomap_dio_rw(iocb, from, &gfs2_iomap_ops, NULL, 0);
813         if (ret == -ENOTBLK)
814                 ret = 0;
815 out:
816         gfs2_glock_dq(gh);
817 out_uninit:
818         gfs2_holder_uninit(gh);
819         return ret;
820 }
821
822 static ssize_t gfs2_file_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to)
823 {
824         struct gfs2_inode *ip;
825         struct gfs2_holder gh;
826         size_t written = 0;
827         ssize_t ret;
828
829         if (iocb->ki_flags & IOCB_DIRECT) {
830                 ret = gfs2_file_direct_read(iocb, to, &gh);
831                 if (likely(ret != -ENOTBLK))
832                         return ret;
833                 iocb->ki_flags &= ~IOCB_DIRECT;
834         }
835         iocb->ki_flags |= IOCB_NOIO;
836         ret = generic_file_read_iter(iocb, to);
837         iocb->ki_flags &= ~IOCB_NOIO;
838         if (ret >= 0) {
839                 if (!iov_iter_count(to))
840                         return ret;
841                 written = ret;
842         } else {
843                 if (ret != -EAGAIN)
844                         return ret;
845                 if (iocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT)
846                         return ret;
847         }
848         ip = GFS2_I(iocb->ki_filp->f_mapping->host);
849         gfs2_holder_init(ip->i_gl, LM_ST_SHARED, 0, &gh);
850         ret = gfs2_glock_nq(&gh);
851         if (ret)
852                 goto out_uninit;
853         ret = generic_file_read_iter(iocb, to);
854         if (ret > 0)
855                 written += ret;
856         gfs2_glock_dq(&gh);
857 out_uninit:
858         gfs2_holder_uninit(&gh);
859         return written ? written : ret;
860 }
861
862 /**
863  * gfs2_file_write_iter - Perform a write to a file
864  * @iocb: The io context
865  * @from: The data to write
866  *
867  * We have to do a lock/unlock here to refresh the inode size for
868  * O_APPEND writes, otherwise we can land up writing at the wrong
869  * offset. There is still a race, but provided the app is using its
870  * own file locking, this will make O_APPEND work as expected.
871  *
872  */
873
874 static ssize_t gfs2_file_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from)
875 {
876         struct file *file = iocb->ki_filp;
877         struct inode *inode = file_inode(file);
878         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
879         struct gfs2_holder gh;
880         ssize_t ret;
881
882         gfs2_size_hint(file, iocb->ki_pos, iov_iter_count(from));
883
884         if (iocb->ki_flags & IOCB_APPEND) {
885                 ret = gfs2_glock_nq_init(ip->i_gl, LM_ST_SHARED, 0, &gh);
886                 if (ret)
887                         return ret;
888                 gfs2_glock_dq_uninit(&gh);
889         }
890
891         inode_lock(inode);
892         ret = generic_write_checks(iocb, from);
893         if (ret <= 0)
894                 goto out_unlock;
895
896         ret = file_remove_privs(file);
897         if (ret)
898                 goto out_unlock;
899
900         ret = file_update_time(file);
901         if (ret)
902                 goto out_unlock;
903
904         if (iocb->ki_flags & IOCB_DIRECT) {
905                 struct address_space *mapping = file->f_mapping;
906                 ssize_t buffered, ret2;
907
908                 ret = gfs2_file_direct_write(iocb, from, &gh);
909                 if (ret < 0 || !iov_iter_count(from))
910                         goto out_unlock;
911
912                 iocb->ki_flags |= IOCB_DSYNC;
913                 current->backing_dev_info = inode_to_bdi(inode);
914                 buffered = iomap_file_buffered_write(iocb, from, &gfs2_iomap_ops);
915                 current->backing_dev_info = NULL;
916                 if (unlikely(buffered <= 0)) {
917                         if (!ret)
918                                 ret = buffered;
919                         goto out_unlock;
920                 }
921
922                 /*
923                  * We need to ensure that the page cache pages are written to
924                  * disk and invalidated to preserve the expected O_DIRECT
925                  * semantics.  If the writeback or invalidate fails, only report
926                  * the direct I/O range as we don't know if the buffered pages
927                  * made it to disk.
928                  */
929                 iocb->ki_pos += buffered;
930                 ret2 = generic_write_sync(iocb, buffered);
931                 invalidate_mapping_pages(mapping,
932                                 (iocb->ki_pos - buffered) >> PAGE_SHIFT,
933                                 (iocb->ki_pos - 1) >> PAGE_SHIFT);
934                 if (!ret || ret2 > 0)
935                         ret += ret2;
936         } else {
937                 current->backing_dev_info = inode_to_bdi(inode);
938                 ret = iomap_file_buffered_write(iocb, from, &gfs2_iomap_ops);
939                 current->backing_dev_info = NULL;
940                 if (likely(ret > 0)) {
941                         iocb->ki_pos += ret;
942                         ret = generic_write_sync(iocb, ret);
943                 }
944         }
945
946 out_unlock:
947         inode_unlock(inode);
948         return ret;
949 }
950
951 static int fallocate_chunk(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t len,
952                            int mode)
953 {
954         struct super_block *sb = inode->i_sb;
955         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
956         loff_t end = offset + len;
957         struct buffer_head *dibh;
958         int error;
959
960         error = gfs2_meta_inode_buffer(ip, &dibh);
961         if (unlikely(error))
962                 return error;
963
964         gfs2_trans_add_meta(ip->i_gl, dibh);
965
966         if (gfs2_is_stuffed(ip)) {
967                 error = gfs2_unstuff_dinode(ip, NULL);
968                 if (unlikely(error))
969                         goto out;
970         }
971
972         while (offset < end) {
973                 struct iomap iomap = { };
974
975                 error = gfs2_iomap_alloc(inode, offset, end - offset, &iomap);
976                 if (error)
977                         goto out;
978                 offset = iomap.offset + iomap.length;
979                 if (!(iomap.flags & IOMAP_F_NEW))
980                         continue;
981                 error = sb_issue_zeroout(sb, iomap.addr >> inode->i_blkbits,
982                                          iomap.length >> inode->i_blkbits,
983                                          GFP_NOFS);
984                 if (error) {
985                         fs_err(GFS2_SB(inode), "Failed to zero data buffers\n");
986                         goto out;
987                 }
988         }
989 out:
990         brelse(dibh);
991         return error;
992 }
993
994 /**
995  * calc_max_reserv() - Reverse of write_calc_reserv. Given a number of
996  *                     blocks, determine how many bytes can be written.
997  * @ip:          The inode in question.
998  * @len:         Max cap of bytes. What we return in *len must be <= this.
999  * @data_blocks: Compute and return the number of data blocks needed
1000  * @ind_blocks:  Compute and return the number of indirect blocks needed
1001  * @max_blocks:  The total blocks available to work with.
1002  *
1003  * Returns: void, but @len, @data_blocks and @ind_blocks are filled in.
1004  */
1005 static void calc_max_reserv(struct gfs2_inode *ip, loff_t *len,
1006                             unsigned int *data_blocks, unsigned int *ind_blocks,
1007                             unsigned int max_blocks)
1008 {
1009         loff_t max = *len;
1010         const struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(&ip->i_inode);
1011         unsigned int tmp, max_data = max_blocks - 3 * (sdp->sd_max_height - 1);
1012
1013         for (tmp = max_data; tmp > sdp->sd_diptrs;) {
1014                 tmp = DIV_ROUND_UP(tmp, sdp->sd_inptrs);
1015                 max_data -= tmp;
1016         }
1017
1018         *data_blocks = max_data;
1019         *ind_blocks = max_blocks - max_data;
1020         *len = ((loff_t)max_data - 3) << sdp->sd_sb.sb_bsize_shift;
1021         if (*len > max) {
1022                 *len = max;
1023                 gfs2_write_calc_reserv(ip, max, data_blocks, ind_blocks);
1024         }
1025 }
1026
1027 static long __gfs2_fallocate(struct file *file, int mode, loff_t offset, loff_t len)
1028 {
1029         struct inode *inode = file_inode(file);
1030         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(inode);
1031         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
1032         struct gfs2_alloc_parms ap = { .aflags = 0, };
1033         unsigned int data_blocks = 0, ind_blocks = 0, rblocks;
1034         loff_t bytes, max_bytes, max_blks;
1035         int error;
1036         const loff_t pos = offset;
1037         const loff_t count = len;
1038         loff_t bsize_mask = ~((loff_t)sdp->sd_sb.sb_bsize - 1);
1039         loff_t next = (offset + len - 1) >> sdp->sd_sb.sb_bsize_shift;
1040         loff_t max_chunk_size = UINT_MAX & bsize_mask;
1041
1042         next = (next + 1) << sdp->sd_sb.sb_bsize_shift;
1043
1044         offset &= bsize_mask;
1045
1046         len = next - offset;
1047         bytes = sdp->sd_max_rg_data * sdp->sd_sb.sb_bsize / 2;
1048         if (!bytes)
1049                 bytes = UINT_MAX;
1050         bytes &= bsize_mask;
1051         if (bytes == 0)
1052                 bytes = sdp->sd_sb.sb_bsize;
1053
1054         gfs2_size_hint(file, offset, len);
1055
1056         gfs2_write_calc_reserv(ip, PAGE_SIZE, &data_blocks, &ind_blocks);
1057         ap.min_target = data_blocks + ind_blocks;
1058
1059         while (len > 0) {
1060                 if (len < bytes)
1061                         bytes = len;
1062                 if (!gfs2_write_alloc_required(ip, offset, bytes)) {
1063                         len -= bytes;
1064                         offset += bytes;
1065                         continue;
1066                 }
1067
1068                 /* We need to determine how many bytes we can actually
1069                  * fallocate without exceeding quota or going over the
1070                  * end of the fs. We start off optimistically by assuming
1071                  * we can write max_bytes */
1072                 max_bytes = (len > max_chunk_size) ? max_chunk_size : len;
1073
1074                 /* Since max_bytes is most likely a theoretical max, we
1075                  * calculate a more realistic 'bytes' to serve as a good
1076                  * starting point for the number of bytes we may be able
1077                  * to write */
1078                 gfs2_write_calc_reserv(ip, bytes, &data_blocks, &ind_blocks);
1079                 ap.target = data_blocks + ind_blocks;
1080
1081                 error = gfs2_quota_lock_check(ip, &ap);
1082                 if (error)
1083                         return error;
1084                 /* ap.allowed tells us how many blocks quota will allow
1085                  * us to write. Check if this reduces max_blks */
1086                 max_blks = UINT_MAX;
1087                 if (ap.allowed)
1088                         max_blks = ap.allowed;
1089
1090                 error = gfs2_inplace_reserve(ip, &ap);
1091                 if (error)
1092                         goto out_qunlock;
1093
1094                 /* check if the selected rgrp limits our max_blks further */
1095                 if (ip->i_res.rs_reserved < max_blks)
1096                         max_blks = ip->i_res.rs_reserved;
1097
1098                 /* Almost done. Calculate bytes that can be written using
1099                  * max_blks. We also recompute max_bytes, data_blocks and
1100                  * ind_blocks */
1101                 calc_max_reserv(ip, &max_bytes, &data_blocks,
1102                                 &ind_blocks, max_blks);
1103
1104                 rblocks = RES_DINODE + ind_blocks + RES_STATFS + RES_QUOTA +
1105                           RES_RG_HDR + gfs2_rg_blocks(ip, data_blocks + ind_blocks);
1106                 if (gfs2_is_jdata(ip))
1107                         rblocks += data_blocks ? data_blocks : 1;
1108
1109                 error = gfs2_trans_begin(sdp, rblocks,
1110                                          PAGE_SIZE >> inode->i_blkbits);
1111                 if (error)
1112                         goto out_trans_fail;
1113
1114                 error = fallocate_chunk(inode, offset, max_bytes, mode);
1115                 gfs2_trans_end(sdp);
1116
1117                 if (error)
1118                         goto out_trans_fail;
1119
1120                 len -= max_bytes;
1121                 offset += max_bytes;
1122                 gfs2_inplace_release(ip);
1123                 gfs2_quota_unlock(ip);
1124         }
1125
1126         if (!(mode & FALLOC_FL_KEEP_SIZE) && (pos + count) > inode->i_size)
1127                 i_size_write(inode, pos + count);
1128         file_update_time(file);
1129         mark_inode_dirty(inode);
1130
1131         if ((file->f_flags & O_DSYNC) || IS_SYNC(file->f_mapping->host))
1132                 return vfs_fsync_range(file, pos, pos + count - 1,
1133                                (file->f_flags & __O_SYNC) ? 0 : 1);
1134         return 0;
1135
1136 out_trans_fail:
1137         gfs2_inplace_release(ip);
1138 out_qunlock:
1139         gfs2_quota_unlock(ip);
1140         return error;
1141 }
1142
1143 static long gfs2_fallocate(struct file *file, int mode, loff_t offset, loff_t len)
1144 {
1145         struct inode *inode = file_inode(file);
1146         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(inode);
1147         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
1148         struct gfs2_holder gh;
1149         int ret;
1150
1151         if (mode & ~(FALLOC_FL_PUNCH_HOLE | FALLOC_FL_KEEP_SIZE))
1152                 return -EOPNOTSUPP;
1153         /* fallocate is needed by gfs2_grow to reserve space in the rindex */
1154         if (gfs2_is_jdata(ip) && inode != sdp->sd_rindex)
1155                 return -EOPNOTSUPP;
1156
1157         inode_lock(inode);
1158
1159         gfs2_holder_init(ip->i_gl, LM_ST_EXCLUSIVE, 0, &gh);
1160         ret = gfs2_glock_nq(&gh);
1161         if (ret)
1162                 goto out_uninit;
1163
1164         if (!(mode & FALLOC_FL_KEEP_SIZE) &&
1165             (offset + len) > inode->i_size) {
1166                 ret = inode_newsize_ok(inode, offset + len);
1167                 if (ret)
1168                         goto out_unlock;
1169         }
1170
1171         ret = get_write_access(inode);
1172         if (ret)
1173                 goto out_unlock;
1174
1175         if (mode & FALLOC_FL_PUNCH_HOLE) {
1176                 ret = __gfs2_punch_hole(file, offset, len);
1177         } else {
1178                 ret = __gfs2_fallocate(file, mode, offset, len);
1179                 if (ret)
1180                         gfs2_rs_deltree(&ip->i_res);
1181         }
1182
1183         put_write_access(inode);
1184 out_unlock:
1185         gfs2_glock_dq(&gh);
1186 out_uninit:
1187         gfs2_holder_uninit(&gh);
1188         inode_unlock(inode);
1189         return ret;
1190 }
1191
1192 static ssize_t gfs2_file_splice_write(struct pipe_inode_info *pipe,
1193                                       struct file *out, loff_t *ppos,
1194                                       size_t len, unsigned int flags)
1195 {
1196         ssize_t ret;
1197
1198         gfs2_size_hint(out, *ppos, len);
1199
1200         ret = iter_file_splice_write(pipe, out, ppos, len, flags);
1201         return ret;
1202 }
1203
1204 #ifdef CONFIG_GFS2_FS_LOCKING_DLM
1205
1206 /**
1207  * gfs2_lock - acquire/release a posix lock on a file
1208  * @file: the file pointer
1209  * @cmd: either modify or retrieve lock state, possibly wait
1210  * @fl: type and range of lock
1211  *
1212  * Returns: errno
1213  */
1214
1215 static int gfs2_lock(struct file *file, int cmd, struct file_lock *fl)
1216 {
1217         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(file->f_mapping->host);
1218         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(file->f_mapping->host);
1219         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
1220
1221         if (!(fl->fl_flags & FL_POSIX))
1222                 return -ENOLCK;
1223         if (__mandatory_lock(&ip->i_inode) && fl->fl_type != F_UNLCK)
1224                 return -ENOLCK;
1225
1226         if (cmd == F_CANCELLK) {
1227                 /* Hack: */
1228                 cmd = F_SETLK;
1229                 fl->fl_type = F_UNLCK;
1230         }
1231         if (unlikely(gfs2_withdrawn(sdp))) {
1232                 if (fl->fl_type == F_UNLCK)
1233                         locks_lock_file_wait(file, fl);
1234                 return -EIO;
1235         }
1236         if (IS_GETLK(cmd))
1237                 return dlm_posix_get(ls->ls_dlm, ip->i_no_addr, file, fl);
1238         else if (fl->fl_type == F_UNLCK)
1239                 return dlm_posix_unlock(ls->ls_dlm, ip->i_no_addr, file, fl);
1240         else
1241                 return dlm_posix_lock(ls->ls_dlm, ip->i_no_addr, file, cmd, fl);
1242 }
1243
1244 static int do_flock(struct file *file, int cmd, struct file_lock *fl)
1245 {
1246         struct gfs2_file *fp = file->private_data;
1247         struct gfs2_holder *fl_gh = &fp->f_fl_gh;
1248         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(file_inode(file));
1249         struct gfs2_glock *gl;
1250         unsigned int state;
1251         u16 flags;
1252         int error = 0;
1253         int sleeptime;
1254
1255         state = (fl->fl_type == F_WRLCK) ? LM_ST_EXCLUSIVE : LM_ST_SHARED;
1256         flags = (IS_SETLKW(cmd) ? 0 : LM_FLAG_TRY_1CB) | GL_EXACT;
1257
1258         mutex_lock(&fp->f_fl_mutex);
1259
1260         if (gfs2_holder_initialized(fl_gh)) {
1261                 struct file_lock request;
1262                 if (fl_gh->gh_state == state)
1263                         goto out;
1264                 locks_init_lock(&request);
1265                 request.fl_type = F_UNLCK;
1266                 request.fl_flags = FL_FLOCK;
1267                 locks_lock_file_wait(file, &request);
1268                 gfs2_glock_dq(fl_gh);
1269                 gfs2_holder_reinit(state, flags, fl_gh);
1270         } else {
1271                 error = gfs2_glock_get(GFS2_SB(&ip->i_inode), ip->i_no_addr,
1272                                        &gfs2_flock_glops, CREATE, &gl);
1273                 if (error)
1274                         goto out;
1275                 gfs2_holder_init(gl, state, flags, fl_gh);
1276                 gfs2_glock_put(gl);
1277         }
1278         for (sleeptime = 1; sleeptime <= 4; sleeptime <<= 1) {
1279                 error = gfs2_glock_nq(fl_gh);
1280                 if (error != GLR_TRYFAILED)
1281                         break;
1282                 fl_gh->gh_flags = LM_FLAG_TRY | GL_EXACT;
1283                 fl_gh->gh_error = 0;
1284                 msleep(sleeptime);
1285         }
1286         if (error) {
1287                 gfs2_holder_uninit(fl_gh);
1288                 if (error == GLR_TRYFAILED)
1289                         error = -EAGAIN;
1290         } else {
1291                 error = locks_lock_file_wait(file, fl);
1292                 gfs2_assert_warn(GFS2_SB(&ip->i_inode), !error);
1293         }
1294
1295 out:
1296         mutex_unlock(&fp->f_fl_mutex);
1297         return error;
1298 }
1299
1300 static void do_unflock(struct file *file, struct file_lock *fl)
1301 {
1302         struct gfs2_file *fp = file->private_data;
1303         struct gfs2_holder *fl_gh = &fp->f_fl_gh;
1304
1305         mutex_lock(&fp->f_fl_mutex);
1306         locks_lock_file_wait(file, fl);
1307         if (gfs2_holder_initialized(fl_gh)) {
1308                 gfs2_glock_dq(fl_gh);
1309                 gfs2_holder_uninit(fl_gh);
1310         }
1311         mutex_unlock(&fp->f_fl_mutex);
1312 }
1313
1314 /**
1315  * gfs2_flock - acquire/release a flock lock on a file
1316  * @file: the file pointer
1317  * @cmd: either modify or retrieve lock state, possibly wait
1318  * @fl: type and range of lock
1319  *
1320  * Returns: errno
1321  */
1322
1323 static int gfs2_flock(struct file *file, int cmd, struct file_lock *fl)
1324 {
1325         if (!(fl->fl_flags & FL_FLOCK))
1326                 return -ENOLCK;
1327         if (fl->fl_type & LOCK_MAND)
1328                 return -EOPNOTSUPP;
1329
1330         if (fl->fl_type == F_UNLCK) {
1331                 do_unflock(file, fl);
1332                 return 0;
1333         } else {
1334                 return do_flock(file, cmd, fl);
1335         }
1336 }
1337
1338 const struct file_operations gfs2_file_fops = {
1339         .llseek         = gfs2_llseek,
1340         .read_iter      = gfs2_file_read_iter,
1341         .write_iter     = gfs2_file_write_iter,
1342         .iopoll         = iomap_dio_iopoll,
1343         .unlocked_ioctl = gfs2_ioctl,
1344         .compat_ioctl   = gfs2_compat_ioctl,
1345         .mmap           = gfs2_mmap,
1346         .open           = gfs2_open,
1347         .release        = gfs2_release,
1348         .fsync          = gfs2_fsync,
1349         .lock           = gfs2_lock,
1350         .flock          = gfs2_flock,
1351         .splice_read    = generic_file_splice_read,
1352         .splice_write   = gfs2_file_splice_write,
1353         .setlease       = simple_nosetlease,
1354         .fallocate      = gfs2_fallocate,
1355 };
1356
1357 const struct file_operations gfs2_dir_fops = {
1358         .iterate_shared = gfs2_readdir,
1359         .unlocked_ioctl = gfs2_ioctl,
1360         .compat_ioctl   = gfs2_compat_ioctl,
1361         .open           = gfs2_open,
1362         .release        = gfs2_release,
1363         .fsync          = gfs2_fsync,
1364         .lock           = gfs2_lock,
1365         .flock          = gfs2_flock,
1366         .llseek         = default_llseek,
1367 };
1368
1369 #endif /* CONFIG_GFS2_FS_LOCKING_DLM */
1370
1371 const struct file_operations gfs2_file_fops_nolock = {
1372         .llseek         = gfs2_llseek,
1373         .read_iter      = gfs2_file_read_iter,
1374         .write_iter     = gfs2_file_write_iter,
1375         .iopoll         = iomap_dio_iopoll,
1376         .unlocked_ioctl = gfs2_ioctl,
1377         .compat_ioctl   = gfs2_compat_ioctl,
1378         .mmap           = gfs2_mmap,
1379         .open           = gfs2_open,
1380         .release        = gfs2_release,
1381         .fsync          = gfs2_fsync,
1382         .splice_read    = generic_file_splice_read,
1383         .splice_write   = gfs2_file_splice_write,
1384         .setlease       = generic_setlease,
1385         .fallocate      = gfs2_fallocate,
1386 };
1387
1388 const struct file_operations gfs2_dir_fops_nolock = {
1389         .iterate_shared = gfs2_readdir,
1390         .unlocked_ioctl = gfs2_ioctl,
1391         .compat_ioctl   = gfs2_compat_ioctl,
1392         .open           = gfs2_open,
1393         .release        = gfs2_release,
1394         .fsync          = gfs2_fsync,
1395         .llseek         = default_llseek,
1396 };
1397