Merge branch 'kvm-arm64/misc-5.9' into kvmarm-master/next
[linux-2.6-microblaze.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         inode_dio_wait(inode);
87         nfs_file_clear_open_context(filp);
88         return 0;
89 }
90 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_file_release);
91
92 /**
93  * nfs_revalidate_size - Revalidate the file size
94  * @inode: pointer to inode struct
95  * @filp: pointer to struct file
96  *
97  * Revalidates the file length. This is basically a wrapper around
98  * nfs_revalidate_inode() that takes into account the fact that we may
99  * have cached writes (in which case we don't care about the server's
100  * idea of what the file length is), or O_DIRECT (in which case we
101  * shouldn't trust the cache).
102  */
103 static int nfs_revalidate_file_size(struct inode *inode, struct file *filp)
104 {
105         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
106
107         if (filp->f_flags & O_DIRECT)
108                 goto force_reval;
109         if (nfs_check_cache_invalid(inode, NFS_INO_REVAL_PAGECACHE))
110                 goto force_reval;
111         return 0;
112 force_reval:
113         return __nfs_revalidate_inode(server, inode);
114 }
115
116 loff_t nfs_file_llseek(struct file *filp, loff_t offset, int whence)
117 {
118         dprintk("NFS: llseek file(%pD2, %lld, %d)\n",
119                         filp, offset, whence);
120
121         /*
122          * whence == SEEK_END || SEEK_DATA || SEEK_HOLE => we must revalidate
123          * the cached file length
124          */
125         if (whence != SEEK_SET && whence != SEEK_CUR) {
126                 struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
127
128                 int retval = nfs_revalidate_file_size(inode, filp);
129                 if (retval < 0)
130                         return (loff_t)retval;
131         }
132
133         return generic_file_llseek(filp, offset, whence);
134 }
135 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_file_llseek);
136
137 /*
138  * Flush all dirty pages, and check for write errors.
139  */
140 static int
141 nfs_file_flush(struct file *file, fl_owner_t id)
142 {
143         struct inode    *inode = file_inode(file);
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         return nfs_wb_all(inode);
153 }
154
155 ssize_t
156 nfs_file_read(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to)
157 {
158         struct inode *inode = file_inode(iocb->ki_filp);
159         ssize_t result;
160
161         if (iocb->ki_flags & IOCB_DIRECT)
162                 return nfs_file_direct_read(iocb, to);
163
164         dprintk("NFS: read(%pD2, %zu@%lu)\n",
165                 iocb->ki_filp,
166                 iov_iter_count(to), (unsigned long) iocb->ki_pos);
167
168         nfs_start_io_read(inode);
169         result = nfs_revalidate_mapping(inode, iocb->ki_filp->f_mapping);
170         if (!result) {
171                 result = generic_file_read_iter(iocb, to);
172                 if (result > 0)
173                         nfs_add_stats(inode, NFSIOS_NORMALREADBYTES, result);
174         }
175         nfs_end_io_read(inode);
176         return result;
177 }
178 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_file_read);
179
180 int
181 nfs_file_mmap(struct file * file, struct vm_area_struct * vma)
182 {
183         struct inode *inode = file_inode(file);
184         int     status;
185
186         dprintk("NFS: mmap(%pD2)\n", file);
187
188         /* Note: generic_file_mmap() returns ENOSYS on nommu systems
189          *       so we call that before revalidating the mapping
190          */
191         status = generic_file_mmap(file, vma);
192         if (!status) {
193                 vma->vm_ops = &nfs_file_vm_ops;
194                 status = nfs_revalidate_mapping(inode, file->f_mapping);
195         }
196         return status;
197 }
198 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_file_mmap);
199
200 /*
201  * Flush any dirty pages for this process, and check for write errors.
202  * The return status from this call provides a reliable indication of
203  * whether any write errors occurred for this process.
204  */
205 static int
206 nfs_file_fsync_commit(struct file *file, int datasync)
207 {
208         struct inode *inode = file_inode(file);
209         int ret;
210
211         dprintk("NFS: fsync file(%pD2) datasync %d\n", file, datasync);
212
213         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
214         ret = nfs_commit_inode(inode, FLUSH_SYNC);
215         if (ret < 0)
216                 return ret;
217         return file_check_and_advance_wb_err(file);
218 }
219
220 int
221 nfs_file_fsync(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 ret;
226
227         trace_nfs_fsync_enter(inode);
228
229         for (;;) {
230                 ret = file_write_and_wait_range(file, start, end);
231                 if (ret != 0)
232                         break;
233                 ret = nfs_file_fsync_commit(file, datasync);
234                 if (ret != 0)
235                         break;
236                 ret = pnfs_sync_inode(inode, !!datasync);
237                 if (ret != 0)
238                         break;
239                 if (!test_and_clear_bit(NFS_CONTEXT_RESEND_WRITES, &ctx->flags))
240                         break;
241                 /*
242                  * If nfs_file_fsync_commit detected a server reboot, then
243                  * resend all dirty pages that might have been covered by
244                  * the NFS_CONTEXT_RESEND_WRITES flag
245                  */
246                 start = 0;
247                 end = LLONG_MAX;
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                 status = nfs_wb_all(mapping->host);
392                 if (status < 0)
393                         return status;
394         }
395
396         return copied;
397 }
398
399 /*
400  * Partially or wholly invalidate a page
401  * - Release the private state associated with a page if undergoing complete
402  *   page invalidation
403  * - Called if either PG_private or PG_fscache is set on the page
404  * - Caller holds page lock
405  */
406 static void nfs_invalidate_page(struct page *page, unsigned int offset,
407                                 unsigned int length)
408 {
409         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: invalidate_page(%p, %u, %u)\n",
410                  page, offset, length);
411
412         if (offset != 0 || length < PAGE_SIZE)
413                 return;
414         /* Cancel any unstarted writes on this page */
415         nfs_wb_page_cancel(page_file_mapping(page)->host, page);
416
417         nfs_fscache_invalidate_page(page, page->mapping->host);
418 }
419
420 /*
421  * Attempt to release the private state associated with a page
422  * - Called if either PG_private or PG_fscache is set on the page
423  * - Caller holds page lock
424  * - Return true (may release page) or false (may not)
425  */
426 static int nfs_release_page(struct page *page, gfp_t gfp)
427 {
428         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: release_page(%p)\n", page);
429
430         /* If PagePrivate() is set, then the page is not freeable */
431         if (PagePrivate(page))
432                 return 0;
433         return nfs_fscache_release_page(page, gfp);
434 }
435
436 static void nfs_check_dirty_writeback(struct page *page,
437                                 bool *dirty, bool *writeback)
438 {
439         struct nfs_inode *nfsi;
440         struct address_space *mapping = page_file_mapping(page);
441
442         if (!mapping || PageSwapCache(page))
443                 return;
444
445         /*
446          * Check if an unstable page is currently being committed and
447          * if so, have the VM treat it as if the page is under writeback
448          * so it will not block due to pages that will shortly be freeable.
449          */
450         nfsi = NFS_I(mapping->host);
451         if (atomic_read(&nfsi->commit_info.rpcs_out)) {
452                 *writeback = true;
453                 return;
454         }
455
456         /*
457          * If PagePrivate() is set, then the page is not freeable and as the
458          * inode is not being committed, it's not going to be cleaned in the
459          * near future so treat it as dirty
460          */
461         if (PagePrivate(page))
462                 *dirty = true;
463 }
464
465 /*
466  * Attempt to clear the private state associated with a page when an error
467  * occurs that requires the cached contents of an inode to be written back or
468  * destroyed
469  * - Called if either PG_private or fscache is set on the page
470  * - Caller holds page lock
471  * - Return 0 if successful, -error otherwise
472  */
473 static int nfs_launder_page(struct page *page)
474 {
475         struct inode *inode = page_file_mapping(page)->host;
476         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
477
478         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: launder_page(%ld, %llu)\n",
479                 inode->i_ino, (long long)page_offset(page));
480
481         nfs_fscache_wait_on_page_write(nfsi, page);
482         return nfs_wb_page(inode, page);
483 }
484
485 static int nfs_swap_activate(struct swap_info_struct *sis, struct file *file,
486                                                 sector_t *span)
487 {
488         unsigned long blocks;
489         long long isize;
490         struct rpc_clnt *clnt = NFS_CLIENT(file->f_mapping->host);
491         struct inode *inode = file->f_mapping->host;
492
493         spin_lock(&inode->i_lock);
494         blocks = inode->i_blocks;
495         isize = inode->i_size;
496         spin_unlock(&inode->i_lock);
497         if (blocks*512 < isize) {
498                 pr_warn("swap activate: swapfile has holes\n");
499                 return -EINVAL;
500         }
501
502         *span = sis->pages;
503
504         return rpc_clnt_swap_activate(clnt);
505 }
506
507 static void nfs_swap_deactivate(struct file *file)
508 {
509         struct rpc_clnt *clnt = NFS_CLIENT(file->f_mapping->host);
510
511         rpc_clnt_swap_deactivate(clnt);
512 }
513
514 const struct address_space_operations nfs_file_aops = {
515         .readpage = nfs_readpage,
516         .readpages = nfs_readpages,
517         .set_page_dirty = __set_page_dirty_nobuffers,
518         .writepage = nfs_writepage,
519         .writepages = nfs_writepages,
520         .write_begin = nfs_write_begin,
521         .write_end = nfs_write_end,
522         .invalidatepage = nfs_invalidate_page,
523         .releasepage = nfs_release_page,
524         .direct_IO = nfs_direct_IO,
525 #ifdef CONFIG_MIGRATION
526         .migratepage = nfs_migrate_page,
527 #endif
528         .launder_page = nfs_launder_page,
529         .is_dirty_writeback = nfs_check_dirty_writeback,
530         .error_remove_page = generic_error_remove_page,
531         .swap_activate = nfs_swap_activate,
532         .swap_deactivate = nfs_swap_deactivate,
533 };
534
535 /*
536  * Notification that a PTE pointing to an NFS page is about to be made
537  * writable, implying that someone is about to modify the page through a
538  * shared-writable mapping
539  */
540 static vm_fault_t nfs_vm_page_mkwrite(struct vm_fault *vmf)
541 {
542         struct page *page = vmf->page;
543         struct file *filp = vmf->vma->vm_file;
544         struct inode *inode = file_inode(filp);
545         unsigned pagelen;
546         vm_fault_t ret = VM_FAULT_NOPAGE;
547         struct address_space *mapping;
548
549         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: vm_page_mkwrite(%pD2(%lu), offset %lld)\n",
550                 filp, filp->f_mapping->host->i_ino,
551                 (long long)page_offset(page));
552
553         sb_start_pagefault(inode->i_sb);
554
555         /* make sure the cache has finished storing the page */
556         nfs_fscache_wait_on_page_write(NFS_I(inode), page);
557
558         wait_on_bit_action(&NFS_I(inode)->flags, NFS_INO_INVALIDATING,
559                         nfs_wait_bit_killable, TASK_KILLABLE);
560
561         lock_page(page);
562         mapping = page_file_mapping(page);
563         if (mapping != inode->i_mapping)
564                 goto out_unlock;
565
566         wait_on_page_writeback(page);
567
568         pagelen = nfs_page_length(page);
569         if (pagelen == 0)
570                 goto out_unlock;
571
572         ret = VM_FAULT_LOCKED;
573         if (nfs_flush_incompatible(filp, page) == 0 &&
574             nfs_updatepage(filp, page, 0, pagelen) == 0)
575                 goto out;
576
577         ret = VM_FAULT_SIGBUS;
578 out_unlock:
579         unlock_page(page);
580 out:
581         sb_end_pagefault(inode->i_sb);
582         return ret;
583 }
584
585 static const struct vm_operations_struct nfs_file_vm_ops = {
586         .fault = filemap_fault,
587         .map_pages = filemap_map_pages,
588         .page_mkwrite = nfs_vm_page_mkwrite,
589 };
590
591 static int nfs_need_check_write(struct file *filp, struct inode *inode)
592 {
593         struct nfs_open_context *ctx;
594
595         ctx = nfs_file_open_context(filp);
596         if (nfs_ctx_key_to_expire(ctx, inode))
597                 return 1;
598         return 0;
599 }
600
601 ssize_t nfs_file_write(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from)
602 {
603         struct file *file = iocb->ki_filp;
604         struct inode *inode = file_inode(file);
605         unsigned long written = 0;
606         ssize_t result;
607
608         result = nfs_key_timeout_notify(file, inode);
609         if (result)
610                 return result;
611
612         if (iocb->ki_flags & IOCB_DIRECT)
613                 return nfs_file_direct_write(iocb, from);
614
615         dprintk("NFS: write(%pD2, %zu@%Ld)\n",
616                 file, iov_iter_count(from), (long long) iocb->ki_pos);
617
618         if (IS_SWAPFILE(inode))
619                 goto out_swapfile;
620         /*
621          * O_APPEND implies that we must revalidate the file length.
622          */
623         if (iocb->ki_flags & IOCB_APPEND) {
624                 result = nfs_revalidate_file_size(inode, file);
625                 if (result)
626                         goto out;
627         }
628         if (iocb->ki_pos > i_size_read(inode))
629                 nfs_revalidate_mapping(inode, file->f_mapping);
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         written = result;
643         iocb->ki_pos += written;
644         result = generic_write_sync(iocb, written);
645         if (result < 0)
646                 goto out;
647
648         /* Return error values */
649         if (nfs_need_check_write(file, inode)) {
650                 int err = nfs_wb_all(inode);
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 -ETXTBSY;
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         nfs_wb_all(inode);
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                 /*  NOTE: special case
711                  *      If we're signalled while cleaning up locks on process exit, we
712                  *      still need to complete the unlock.
713                  */
714                 if (status < 0 && !(fl->fl_flags & FL_CLOSE))
715                         return status;
716         }
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          * Invalidate cache to prevent missing any changes.  If
756          * the file is mapped, clear the page cache as well so
757          * those mappings will be loaded.
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_caches(inode);
764                 if (mapping_mapped(filp->f_mapping))
765                         nfs_revalidate_mapping(inode, filp->f_mapping);
766         }
767 out:
768         return status;
769 }
770
771 /*
772  * Lock a (portion of) a file
773  */
774 int nfs_lock(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl)
775 {
776         struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
777         int ret = -ENOLCK;
778         int is_local = 0;
779
780         dprintk("NFS: lock(%pD2, t=%x, fl=%x, r=%lld:%lld)\n",
781                         filp, fl->fl_type, fl->fl_flags,
782                         (long long)fl->fl_start, (long long)fl->fl_end);
783
784         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSLOCK);
785
786         /* No mandatory locks over NFS */
787         if (__mandatory_lock(inode) && fl->fl_type != F_UNLCK)
788                 goto out_err;
789
790         if (NFS_SERVER(inode)->flags & NFS_MOUNT_LOCAL_FCNTL)
791                 is_local = 1;
792
793         if (NFS_PROTO(inode)->lock_check_bounds != NULL) {
794                 ret = NFS_PROTO(inode)->lock_check_bounds(fl);
795                 if (ret < 0)
796                         goto out_err;
797         }
798
799         if (IS_GETLK(cmd))
800                 ret = do_getlk(filp, cmd, fl, is_local);
801         else if (fl->fl_type == F_UNLCK)
802                 ret = do_unlk(filp, cmd, fl, is_local);
803         else
804                 ret = do_setlk(filp, cmd, fl, is_local);
805 out_err:
806         return ret;
807 }
808 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_lock);
809
810 /*
811  * Lock a (portion of) a file
812  */
813 int nfs_flock(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl)
814 {
815         struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
816         int is_local = 0;
817
818         dprintk("NFS: flock(%pD2, t=%x, fl=%x)\n",
819                         filp, fl->fl_type, fl->fl_flags);
820
821         if (!(fl->fl_flags & FL_FLOCK))
822                 return -ENOLCK;
823
824         /*
825          * The NFSv4 protocol doesn't support LOCK_MAND, which is not part of
826          * any standard. In principle we might be able to support LOCK_MAND
827          * on NFSv2/3 since NLMv3/4 support DOS share modes, but for now the
828          * NFS code is not set up for it.
829          */
830         if (fl->fl_type & LOCK_MAND)
831                 return -EINVAL;
832
833         if (NFS_SERVER(inode)->flags & NFS_MOUNT_LOCAL_FLOCK)
834                 is_local = 1;
835
836         /* We're simulating flock() locks using posix locks on the server */
837         if (fl->fl_type == F_UNLCK)
838                 return do_unlk(filp, cmd, fl, is_local);
839         return do_setlk(filp, cmd, fl, is_local);
840 }
841 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_flock);
842
843 const struct file_operations nfs_file_operations = {
844         .llseek         = nfs_file_llseek,
845         .read_iter      = nfs_file_read,
846         .write_iter     = nfs_file_write,
847         .mmap           = nfs_file_mmap,
848         .open           = nfs_file_open,
849         .flush          = nfs_file_flush,
850         .release        = nfs_file_release,
851         .fsync          = nfs_file_fsync,
852         .lock           = nfs_lock,
853         .flock          = nfs_flock,
854         .splice_read    = generic_file_splice_read,
855         .splice_write   = iter_file_splice_write,
856         .check_flags    = nfs_check_flags,
857         .setlease       = simple_nosetlease,
858 };
859 EXPORT_SYMBOL_GPL(nfs_file_operations);