zram: try to avoid worst-case scenario on same element pages
[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
29 #include "gfs2.h"
30 #include "incore.h"
31 #include "bmap.h"
32 #include "aops.h"
33 #include "dir.h"
34 #include "glock.h"
35 #include "glops.h"
36 #include "inode.h"
37 #include "log.h"
38 #include "meta_io.h"
39 #include "quota.h"
40 #include "rgrp.h"
41 #include "trans.h"
42 #include "util.h"
43
44 /**
45  * gfs2_llseek - seek to a location in a file
46  * @file: the file
47  * @offset: the offset
48  * @whence: Where to seek from (SEEK_SET, SEEK_CUR, or SEEK_END)
49  *
50  * SEEK_END requires the glock for the file because it references the
51  * file's size.
52  *
53  * Returns: The new offset, or errno
54  */
55
56 static loff_t gfs2_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence)
57 {
58         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(file->f_mapping->host);
59         struct gfs2_holder i_gh;
60         loff_t error;
61
62         switch (whence) {
63         case SEEK_END:
64                 error = gfs2_glock_nq_init(ip->i_gl, LM_ST_SHARED, LM_FLAG_ANY,
65                                            &i_gh);
66                 if (!error) {
67                         error = generic_file_llseek(file, offset, whence);
68                         gfs2_glock_dq_uninit(&i_gh);
69                 }
70                 break;
71
72         case SEEK_DATA:
73                 error = gfs2_seek_data(file, offset);
74                 break;
75
76         case SEEK_HOLE:
77                 error = gfs2_seek_hole(file, offset);
78                 break;
79
80         case SEEK_CUR:
81         case SEEK_SET:
82                 /*
83                  * These don't reference inode->i_size and don't depend on the
84                  * block mapping, so we don't need the glock.
85                  */
86                 error = generic_file_llseek(file, offset, whence);
87                 break;
88         default:
89                 error = -EINVAL;
90         }
91
92         return error;
93 }
94
95 /**
96  * gfs2_readdir - Iterator for a directory
97  * @file: The directory to read from
98  * @ctx: What to feed directory entries to
99  *
100  * Returns: errno
101  */
102
103 static int gfs2_readdir(struct file *file, struct dir_context *ctx)
104 {
105         struct inode *dir = file->f_mapping->host;
106         struct gfs2_inode *dip = GFS2_I(dir);
107         struct gfs2_holder d_gh;
108         int error;
109
110         error = gfs2_glock_nq_init(dip->i_gl, LM_ST_SHARED, 0, &d_gh);
111         if (error)
112                 return error;
113
114         error = gfs2_dir_read(dir, ctx, &file->f_ra);
115
116         gfs2_glock_dq_uninit(&d_gh);
117
118         return error;
119 }
120
121 /**
122  * fsflag_gfs2flag
123  *
124  * The FS_JOURNAL_DATA_FL flag maps to GFS2_DIF_INHERIT_JDATA for directories,
125  * and to GFS2_DIF_JDATA for non-directories.
126  */
127 static struct {
128         u32 fsflag;
129         u32 gfsflag;
130 } fsflag_gfs2flag[] = {
131         {FS_SYNC_FL, GFS2_DIF_SYNC},
132         {FS_IMMUTABLE_FL, GFS2_DIF_IMMUTABLE},
133         {FS_APPEND_FL, GFS2_DIF_APPENDONLY},
134         {FS_NOATIME_FL, GFS2_DIF_NOATIME},
135         {FS_INDEX_FL, GFS2_DIF_EXHASH},
136         {FS_TOPDIR_FL, GFS2_DIF_TOPDIR},
137         {FS_JOURNAL_DATA_FL, GFS2_DIF_JDATA | GFS2_DIF_INHERIT_JDATA},
138 };
139
140 static inline u32 gfs2_gfsflags_to_fsflags(struct inode *inode, u32 gfsflags)
141 {
142         int i;
143         u32 fsflags = 0;
144
145         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
146                 gfsflags &= ~GFS2_DIF_JDATA;
147         else
148                 gfsflags &= ~GFS2_DIF_INHERIT_JDATA;
149
150         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(fsflag_gfs2flag); i++)
151                 if (gfsflags & fsflag_gfs2flag[i].gfsflag)
152                         fsflags |= fsflag_gfs2flag[i].fsflag;
153         return fsflags;
154 }
155
156 static int gfs2_get_flags(struct file *filp, u32 __user *ptr)
157 {
158         struct inode *inode = file_inode(filp);
159         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
160         struct gfs2_holder gh;
161         int error;
162         u32 fsflags;
163
164         gfs2_holder_init(ip->i_gl, LM_ST_SHARED, 0, &gh);
165         error = gfs2_glock_nq(&gh);
166         if (error)
167                 goto out_uninit;
168
169         fsflags = gfs2_gfsflags_to_fsflags(inode, ip->i_diskflags);
170
171         if (put_user(fsflags, ptr))
172                 error = -EFAULT;
173
174         gfs2_glock_dq(&gh);
175 out_uninit:
176         gfs2_holder_uninit(&gh);
177         return error;
178 }
179
180 void gfs2_set_inode_flags(struct inode *inode)
181 {
182         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
183         unsigned int flags = inode->i_flags;
184
185         flags &= ~(S_SYNC|S_APPEND|S_IMMUTABLE|S_NOATIME|S_DIRSYNC|S_NOSEC);
186         if ((ip->i_eattr == 0) && !is_sxid(inode->i_mode))
187                 flags |= S_NOSEC;
188         if (ip->i_diskflags & GFS2_DIF_IMMUTABLE)
189                 flags |= S_IMMUTABLE;
190         if (ip->i_diskflags & GFS2_DIF_APPENDONLY)
191                 flags |= S_APPEND;
192         if (ip->i_diskflags & GFS2_DIF_NOATIME)
193                 flags |= S_NOATIME;
194         if (ip->i_diskflags & GFS2_DIF_SYNC)
195                 flags |= S_SYNC;
196         inode->i_flags = flags;
197 }
198
199 /* Flags that can be set by user space */
200 #define GFS2_FLAGS_USER_SET (GFS2_DIF_JDATA|                    \
201                              GFS2_DIF_IMMUTABLE|                \
202                              GFS2_DIF_APPENDONLY|               \
203                              GFS2_DIF_NOATIME|                  \
204                              GFS2_DIF_SYNC|                     \
205                              GFS2_DIF_TOPDIR|                   \
206                              GFS2_DIF_INHERIT_JDATA)
207
208 /**
209  * do_gfs2_set_flags - set flags on an inode
210  * @filp: file pointer
211  * @reqflags: The flags to set
212  * @mask: Indicates which flags are valid
213  * @fsflags: The FS_* inode flags passed in
214  *
215  */
216 static int do_gfs2_set_flags(struct file *filp, u32 reqflags, u32 mask,
217                              const u32 fsflags)
218 {
219         struct inode *inode = file_inode(filp);
220         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
221         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(inode);
222         struct buffer_head *bh;
223         struct gfs2_holder gh;
224         int error;
225         u32 new_flags, flags, oldflags;
226
227         error = mnt_want_write_file(filp);
228         if (error)
229                 return error;
230
231         error = gfs2_glock_nq_init(ip->i_gl, LM_ST_EXCLUSIVE, 0, &gh);
232         if (error)
233                 goto out_drop_write;
234
235         oldflags = gfs2_gfsflags_to_fsflags(inode, ip->i_diskflags);
236         error = vfs_ioc_setflags_prepare(inode, oldflags, fsflags);
237         if (error)
238                 goto out;
239
240         error = -EACCES;
241         if (!inode_owner_or_capable(inode))
242                 goto out;
243
244         error = 0;
245         flags = ip->i_diskflags;
246         new_flags = (flags & ~mask) | (reqflags & mask);
247         if ((new_flags ^ flags) == 0)
248                 goto out;
249
250         error = -EPERM;
251         if (IS_IMMUTABLE(inode) && (new_flags & GFS2_DIF_IMMUTABLE))
252                 goto out;
253         if (IS_APPEND(inode) && (new_flags & GFS2_DIF_APPENDONLY))
254                 goto out;
255         if (((new_flags ^ flags) & GFS2_DIF_IMMUTABLE) &&
256             !capable(CAP_LINUX_IMMUTABLE))
257                 goto out;
258         if (!IS_IMMUTABLE(inode)) {
259                 error = gfs2_permission(inode, MAY_WRITE);
260                 if (error)
261                         goto out;
262         }
263         if ((flags ^ new_flags) & GFS2_DIF_JDATA) {
264                 if (new_flags & GFS2_DIF_JDATA)
265                         gfs2_log_flush(sdp, ip->i_gl,
266                                        GFS2_LOG_HEAD_FLUSH_NORMAL |
267                                        GFS2_LFC_SET_FLAGS);
268                 error = filemap_fdatawrite(inode->i_mapping);
269                 if (error)
270                         goto out;
271                 error = filemap_fdatawait(inode->i_mapping);
272                 if (error)
273                         goto out;
274                 if (new_flags & GFS2_DIF_JDATA)
275                         gfs2_ordered_del_inode(ip);
276         }
277         error = gfs2_trans_begin(sdp, RES_DINODE, 0);
278         if (error)
279                 goto out;
280         error = gfs2_meta_inode_buffer(ip, &bh);
281         if (error)
282                 goto out_trans_end;
283         inode->i_ctime = current_time(inode);
284         gfs2_trans_add_meta(ip->i_gl, bh);
285         ip->i_diskflags = new_flags;
286         gfs2_dinode_out(ip, bh->b_data);
287         brelse(bh);
288         gfs2_set_inode_flags(inode);
289         gfs2_set_aops(inode);
290 out_trans_end:
291         gfs2_trans_end(sdp);
292 out:
293         gfs2_glock_dq_uninit(&gh);
294 out_drop_write:
295         mnt_drop_write_file(filp);
296         return error;
297 }
298
299 static int gfs2_set_flags(struct file *filp, u32 __user *ptr)
300 {
301         struct inode *inode = file_inode(filp);
302         u32 fsflags, gfsflags = 0;
303         u32 mask;
304         int i;
305
306         if (get_user(fsflags, ptr))
307                 return -EFAULT;
308
309         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(fsflag_gfs2flag); i++) {
310                 if (fsflags & fsflag_gfs2flag[i].fsflag) {
311                         fsflags &= ~fsflag_gfs2flag[i].fsflag;
312                         gfsflags |= fsflag_gfs2flag[i].gfsflag;
313                 }
314         }
315         if (fsflags || gfsflags & ~GFS2_FLAGS_USER_SET)
316                 return -EINVAL;
317
318         mask = GFS2_FLAGS_USER_SET;
319         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
320                 mask &= ~GFS2_DIF_JDATA;
321         } else {
322                 /* The GFS2_DIF_TOPDIR flag is only valid for directories. */
323                 if (gfsflags & GFS2_DIF_TOPDIR)
324                         return -EINVAL;
325                 mask &= ~(GFS2_DIF_TOPDIR | GFS2_DIF_INHERIT_JDATA);
326         }
327
328         return do_gfs2_set_flags(filp, gfsflags, mask, fsflags);
329 }
330
331 static int gfs2_getlabel(struct file *filp, char __user *label)
332 {
333         struct inode *inode = file_inode(filp);
334         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(inode);
335
336         if (copy_to_user(label, sdp->sd_sb.sb_locktable, GFS2_LOCKNAME_LEN))
337                 return -EFAULT;
338
339         return 0;
340 }
341
342 static long gfs2_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
343 {
344         switch(cmd) {
345         case FS_IOC_GETFLAGS:
346                 return gfs2_get_flags(filp, (u32 __user *)arg);
347         case FS_IOC_SETFLAGS:
348                 return gfs2_set_flags(filp, (u32 __user *)arg);
349         case FITRIM:
350                 return gfs2_fitrim(filp, (void __user *)arg);
351         case FS_IOC_GETFSLABEL:
352                 return gfs2_getlabel(filp, (char __user *)arg);
353         }
354
355         return -ENOTTY;
356 }
357
358 #ifdef CONFIG_COMPAT
359 static long gfs2_compat_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
360 {
361         switch(cmd) {
362         /* These are just misnamed, they actually get/put from/to user an int */
363         case FS_IOC32_GETFLAGS:
364                 cmd = FS_IOC_GETFLAGS;
365                 break;
366         case FS_IOC32_SETFLAGS:
367                 cmd = FS_IOC_SETFLAGS;
368                 break;
369         /* Keep this list in sync with gfs2_ioctl */
370         case FITRIM:
371         case FS_IOC_GETFSLABEL:
372                 break;
373         default:
374                 return -ENOIOCTLCMD;
375         }
376
377         return gfs2_ioctl(filp, cmd, (unsigned long)compat_ptr(arg));
378 }
379 #else
380 #define gfs2_compat_ioctl NULL
381 #endif
382
383 /**
384  * gfs2_size_hint - Give a hint to the size of a write request
385  * @filep: The struct file
386  * @offset: The file offset of the write
387  * @size: The length of the write
388  *
389  * When we are about to do a write, this function records the total
390  * write size in order to provide a suitable hint to the lower layers
391  * about how many blocks will be required.
392  *
393  */
394
395 static void gfs2_size_hint(struct file *filep, loff_t offset, size_t size)
396 {
397         struct inode *inode = file_inode(filep);
398         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(inode);
399         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
400         size_t blks = (size + sdp->sd_sb.sb_bsize - 1) >> sdp->sd_sb.sb_bsize_shift;
401         int hint = min_t(size_t, INT_MAX, blks);
402
403         if (hint > atomic_read(&ip->i_sizehint))
404                 atomic_set(&ip->i_sizehint, hint);
405 }
406
407 /**
408  * gfs2_allocate_page_backing - Allocate blocks for a write fault
409  * @page: The (locked) page to allocate backing for
410  * @length: Size of the allocation
411  *
412  * We try to allocate all the blocks required for the page in one go.  This
413  * might fail for various reasons, so we keep trying until all the blocks to
414  * back this page are allocated.  If some of the blocks are already allocated,
415  * that is ok too.
416  */
417 static int gfs2_allocate_page_backing(struct page *page, unsigned int length)
418 {
419         u64 pos = page_offset(page);
420
421         do {
422                 struct iomap iomap = { };
423
424                 if (gfs2_iomap_get_alloc(page->mapping->host, pos, length, &iomap))
425                         return -EIO;
426
427                 if (length < iomap.length)
428                         iomap.length = length;
429                 length -= iomap.length;
430                 pos += iomap.length;
431         } while (length > 0);
432
433         return 0;
434 }
435
436 /**
437  * gfs2_page_mkwrite - Make a shared, mmap()ed, page writable
438  * @vma: The virtual memory area
439  * @vmf: The virtual memory fault containing the page to become writable
440  *
441  * When the page becomes writable, we need to ensure that we have
442  * blocks allocated on disk to back that page.
443  */
444
445 static vm_fault_t gfs2_page_mkwrite(struct vm_fault *vmf)
446 {
447         struct page *page = vmf->page;
448         struct inode *inode = file_inode(vmf->vma->vm_file);
449         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
450         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(inode);
451         struct gfs2_alloc_parms ap = { .aflags = 0, };
452         u64 offset = page_offset(page);
453         unsigned int data_blocks, ind_blocks, rblocks;
454         struct gfs2_holder gh;
455         unsigned int length;
456         loff_t size;
457         int ret;
458
459         sb_start_pagefault(inode->i_sb);
460
461         ret = gfs2_rsqa_alloc(ip);
462         if (ret)
463                 goto out;
464
465         gfs2_holder_init(ip->i_gl, LM_ST_EXCLUSIVE, 0, &gh);
466         ret = gfs2_glock_nq(&gh);
467         if (ret)
468                 goto out_uninit;
469
470         /* Check page index against inode size */
471         size = i_size_read(inode);
472         if (offset >= size) {
473                 ret = -EINVAL;
474                 goto out_unlock;
475         }
476
477         /* Update file times before taking page lock */
478         file_update_time(vmf->vma->vm_file);
479
480         /* page is wholly or partially inside EOF */
481         if (offset > size - PAGE_SIZE)
482                 length = offset_in_page(size);
483         else
484                 length = PAGE_SIZE;
485
486         gfs2_size_hint(vmf->vma->vm_file, offset, length);
487
488         set_bit(GLF_DIRTY, &ip->i_gl->gl_flags);
489         set_bit(GIF_SW_PAGED, &ip->i_flags);
490
491         /*
492          * iomap_writepage / iomap_writepages currently don't support inline
493          * files, so always unstuff here.
494          */
495
496         if (!gfs2_is_stuffed(ip) &&
497             !gfs2_write_alloc_required(ip, offset, length)) {
498                 lock_page(page);
499                 if (!PageUptodate(page) || page->mapping != inode->i_mapping) {
500                         ret = -EAGAIN;
501                         unlock_page(page);
502                 }
503                 goto out_unlock;
504         }
505
506         ret = gfs2_rindex_update(sdp);
507         if (ret)
508                 goto out_unlock;
509
510         gfs2_write_calc_reserv(ip, length, &data_blocks, &ind_blocks);
511         ap.target = data_blocks + ind_blocks;
512         ret = gfs2_quota_lock_check(ip, &ap);
513         if (ret)
514                 goto out_unlock;
515         ret = gfs2_inplace_reserve(ip, &ap);
516         if (ret)
517                 goto out_quota_unlock;
518
519         rblocks = RES_DINODE + ind_blocks;
520         if (gfs2_is_jdata(ip))
521                 rblocks += data_blocks ? data_blocks : 1;
522         if (ind_blocks || data_blocks) {
523                 rblocks += RES_STATFS + RES_QUOTA;
524                 rblocks += gfs2_rg_blocks(ip, data_blocks + ind_blocks);
525         }
526         ret = gfs2_trans_begin(sdp, rblocks, 0);
527         if (ret)
528                 goto out_trans_fail;
529
530         lock_page(page);
531         ret = -EAGAIN;
532         /* If truncated, we must retry the operation, we may have raced
533          * with the glock demotion code.
534          */
535         if (!PageUptodate(page) || page->mapping != inode->i_mapping)
536                 goto out_trans_end;
537
538         /* Unstuff, if required, and allocate backing blocks for page */
539         ret = 0;
540         if (gfs2_is_stuffed(ip))
541                 ret = gfs2_unstuff_dinode(ip, page);
542         if (ret == 0)
543                 ret = gfs2_allocate_page_backing(page, length);
544
545 out_trans_end:
546         if (ret)
547                 unlock_page(page);
548         gfs2_trans_end(sdp);
549 out_trans_fail:
550         gfs2_inplace_release(ip);
551 out_quota_unlock:
552         gfs2_quota_unlock(ip);
553 out_unlock:
554         gfs2_glock_dq(&gh);
555 out_uninit:
556         gfs2_holder_uninit(&gh);
557         if (ret == 0) {
558                 set_page_dirty(page);
559                 wait_for_stable_page(page);
560         }
561 out:
562         sb_end_pagefault(inode->i_sb);
563         return block_page_mkwrite_return(ret);
564 }
565
566 static const struct vm_operations_struct gfs2_vm_ops = {
567         .fault = filemap_fault,
568         .map_pages = filemap_map_pages,
569         .page_mkwrite = gfs2_page_mkwrite,
570 };
571
572 /**
573  * gfs2_mmap -
574  * @file: The file to map
575  * @vma: The VMA which described the mapping
576  *
577  * There is no need to get a lock here unless we should be updating
578  * atime. We ignore any locking errors since the only consequence is
579  * a missed atime update (which will just be deferred until later).
580  *
581  * Returns: 0
582  */
583
584 static int gfs2_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
585 {
586         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(file->f_mapping->host);
587
588         if (!(file->f_flags & O_NOATIME) &&
589             !IS_NOATIME(&ip->i_inode)) {
590                 struct gfs2_holder i_gh;
591                 int error;
592
593                 error = gfs2_glock_nq_init(ip->i_gl, LM_ST_SHARED, LM_FLAG_ANY,
594                                            &i_gh);
595                 if (error)
596                         return error;
597                 /* grab lock to update inode */
598                 gfs2_glock_dq_uninit(&i_gh);
599                 file_accessed(file);
600         }
601         vma->vm_ops = &gfs2_vm_ops;
602
603         return 0;
604 }
605
606 /**
607  * gfs2_open_common - This is common to open and atomic_open
608  * @inode: The inode being opened
609  * @file: The file being opened
610  *
611  * This maybe called under a glock or not depending upon how it has
612  * been called. We must always be called under a glock for regular
613  * files, however. For other file types, it does not matter whether
614  * we hold the glock or not.
615  *
616  * Returns: Error code or 0 for success
617  */
618
619 int gfs2_open_common(struct inode *inode, struct file *file)
620 {
621         struct gfs2_file *fp;
622         int ret;
623
624         if (S_ISREG(inode->i_mode)) {
625                 ret = generic_file_open(inode, file);
626                 if (ret)
627                         return ret;
628         }
629
630         fp = kzalloc(sizeof(struct gfs2_file), GFP_NOFS);
631         if (!fp)
632                 return -ENOMEM;
633
634         mutex_init(&fp->f_fl_mutex);
635
636         gfs2_assert_warn(GFS2_SB(inode), !file->private_data);
637         file->private_data = fp;
638         return 0;
639 }
640
641 /**
642  * gfs2_open - open a file
643  * @inode: the inode to open
644  * @file: the struct file for this opening
645  *
646  * After atomic_open, this function is only used for opening files
647  * which are already cached. We must still get the glock for regular
648  * files to ensure that we have the file size uptodate for the large
649  * file check which is in the common code. That is only an issue for
650  * regular files though.
651  *
652  * Returns: errno
653  */
654
655 static int gfs2_open(struct inode *inode, struct file *file)
656 {
657         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
658         struct gfs2_holder i_gh;
659         int error;
660         bool need_unlock = false;
661
662         if (S_ISREG(ip->i_inode.i_mode)) {
663                 error = gfs2_glock_nq_init(ip->i_gl, LM_ST_SHARED, LM_FLAG_ANY,
664                                            &i_gh);
665                 if (error)
666                         return error;
667                 need_unlock = true;
668         }
669
670         error = gfs2_open_common(inode, file);
671
672         if (need_unlock)
673                 gfs2_glock_dq_uninit(&i_gh);
674
675         return error;
676 }
677
678 /**
679  * gfs2_release - called to close a struct file
680  * @inode: the inode the struct file belongs to
681  * @file: the struct file being closed
682  *
683  * Returns: errno
684  */
685
686 static int gfs2_release(struct inode *inode, struct file *file)
687 {
688         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
689
690         kfree(file->private_data);
691         file->private_data = NULL;
692
693         if (!(file->f_mode & FMODE_WRITE))
694                 return 0;
695
696         gfs2_rsqa_delete(ip, &inode->i_writecount);
697         return 0;
698 }
699
700 /**
701  * gfs2_fsync - sync the dirty data for a file (across the cluster)
702  * @file: the file that points to the dentry
703  * @start: the start position in the file to sync
704  * @end: the end position in the file to sync
705  * @datasync: set if we can ignore timestamp changes
706  *
707  * We split the data flushing here so that we don't wait for the data
708  * until after we've also sent the metadata to disk. Note that for
709  * data=ordered, we will write & wait for the data at the log flush
710  * stage anyway, so this is unlikely to make much of a difference
711  * except in the data=writeback case.
712  *
713  * If the fdatawrite fails due to any reason except -EIO, we will
714  * continue the remainder of the fsync, although we'll still report
715  * the error at the end. This is to match filemap_write_and_wait_range()
716  * behaviour.
717  *
718  * Returns: errno
719  */
720
721 static int gfs2_fsync(struct file *file, loff_t start, loff_t end,
722                       int datasync)
723 {
724         struct address_space *mapping = file->f_mapping;
725         struct inode *inode = mapping->host;
726         int sync_state = inode->i_state & I_DIRTY_ALL;
727         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
728         int ret = 0, ret1 = 0;
729
730         if (mapping->nrpages) {
731                 ret1 = filemap_fdatawrite_range(mapping, start, end);
732                 if (ret1 == -EIO)
733                         return ret1;
734         }
735
736         if (!gfs2_is_jdata(ip))
737                 sync_state &= ~I_DIRTY_PAGES;
738         if (datasync)
739                 sync_state &= ~(I_DIRTY_SYNC | I_DIRTY_TIME);
740
741         if (sync_state) {
742                 ret = sync_inode_metadata(inode, 1);
743                 if (ret)
744                         return ret;
745                 if (gfs2_is_jdata(ip))
746                         ret = file_write_and_wait(file);
747                 if (ret)
748                         return ret;
749                 gfs2_ail_flush(ip->i_gl, 1);
750         }
751
752         if (mapping->nrpages)
753                 ret = file_fdatawait_range(file, start, end);
754
755         return ret ? ret : ret1;
756 }
757
758 static ssize_t gfs2_file_direct_read(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to)
759 {
760         struct file *file = iocb->ki_filp;
761         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(file->f_mapping->host);
762         size_t count = iov_iter_count(to);
763         struct gfs2_holder gh;
764         ssize_t ret;
765
766         if (!count)
767                 return 0; /* skip atime */
768
769         gfs2_holder_init(ip->i_gl, LM_ST_DEFERRED, 0, &gh);
770         ret = gfs2_glock_nq(&gh);
771         if (ret)
772                 goto out_uninit;
773
774         ret = iomap_dio_rw(iocb, to, &gfs2_iomap_ops, NULL,
775                            is_sync_kiocb(iocb));
776
777         gfs2_glock_dq(&gh);
778 out_uninit:
779         gfs2_holder_uninit(&gh);
780         return ret;
781 }
782
783 static ssize_t gfs2_file_direct_write(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from)
784 {
785         struct file *file = iocb->ki_filp;
786         struct inode *inode = file->f_mapping->host;
787         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
788         size_t len = iov_iter_count(from);
789         loff_t offset = iocb->ki_pos;
790         struct gfs2_holder gh;
791         ssize_t ret;
792
793         /*
794          * Deferred lock, even if its a write, since we do no allocation on
795          * this path. All we need to change is the atime, and this lock mode
796          * ensures that other nodes have flushed their buffered read caches
797          * (i.e. their page cache entries for this inode). We do not,
798          * unfortunately, have the option of only flushing a range like the
799          * VFS does.
800          */
801         gfs2_holder_init(ip->i_gl, LM_ST_DEFERRED, 0, &gh);
802         ret = gfs2_glock_nq(&gh);
803         if (ret)
804                 goto out_uninit;
805
806         /* Silently fall back to buffered I/O when writing beyond EOF */
807         if (offset + len > i_size_read(&ip->i_inode))
808                 goto out;
809
810         ret = iomap_dio_rw(iocb, from, &gfs2_iomap_ops, NULL,
811                            is_sync_kiocb(iocb));
812
813 out:
814         gfs2_glock_dq(&gh);
815 out_uninit:
816         gfs2_holder_uninit(&gh);
817         return ret;
818 }
819
820 static ssize_t gfs2_file_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to)
821 {
822         ssize_t ret;
823
824         if (iocb->ki_flags & IOCB_DIRECT) {
825                 ret = gfs2_file_direct_read(iocb, to);
826                 if (likely(ret != -ENOTBLK))
827                         return ret;
828                 iocb->ki_flags &= ~IOCB_DIRECT;
829         }
830         return generic_file_read_iter(iocb, to);
831 }
832
833 /**
834  * gfs2_file_write_iter - Perform a write to a file
835  * @iocb: The io context
836  * @from: The data to write
837  *
838  * We have to do a lock/unlock here to refresh the inode size for
839  * O_APPEND writes, otherwise we can land up writing at the wrong
840  * offset. There is still a race, but provided the app is using its
841  * own file locking, this will make O_APPEND work as expected.
842  *
843  */
844
845 static ssize_t gfs2_file_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from)
846 {
847         struct file *file = iocb->ki_filp;
848         struct inode *inode = file_inode(file);
849         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
850         ssize_t written = 0, ret;
851
852         ret = gfs2_rsqa_alloc(ip);
853         if (ret)
854                 return ret;
855
856         gfs2_size_hint(file, iocb->ki_pos, iov_iter_count(from));
857
858         if (iocb->ki_flags & IOCB_APPEND) {
859                 struct gfs2_holder gh;
860
861                 ret = gfs2_glock_nq_init(ip->i_gl, LM_ST_SHARED, 0, &gh);
862                 if (ret)
863                         return ret;
864                 gfs2_glock_dq_uninit(&gh);
865         }
866
867         inode_lock(inode);
868         ret = generic_write_checks(iocb, from);
869         if (ret <= 0)
870                 goto out;
871
872         /* We can write back this queue in page reclaim */
873         current->backing_dev_info = inode_to_bdi(inode);
874
875         ret = file_remove_privs(file);
876         if (ret)
877                 goto out2;
878
879         ret = file_update_time(file);
880         if (ret)
881                 goto out2;
882
883         if (iocb->ki_flags & IOCB_DIRECT) {
884                 struct address_space *mapping = file->f_mapping;
885                 loff_t pos, endbyte;
886                 ssize_t buffered;
887
888                 written = gfs2_file_direct_write(iocb, from);
889                 if (written < 0 || !iov_iter_count(from))
890                         goto out2;
891
892                 ret = iomap_file_buffered_write(iocb, from, &gfs2_iomap_ops);
893                 if (unlikely(ret < 0))
894                         goto out2;
895                 buffered = ret;
896
897                 /*
898                  * We need to ensure that the page cache pages are written to
899                  * disk and invalidated to preserve the expected O_DIRECT
900                  * semantics.
901                  */
902                 pos = iocb->ki_pos;
903                 endbyte = pos + buffered - 1;
904                 ret = filemap_write_and_wait_range(mapping, pos, endbyte);
905                 if (!ret) {
906                         iocb->ki_pos += buffered;
907                         written += buffered;
908                         invalidate_mapping_pages(mapping,
909                                                  pos >> PAGE_SHIFT,
910                                                  endbyte >> PAGE_SHIFT);
911                 } else {
912                         /*
913                          * We don't know how much we wrote, so just return
914                          * the number of bytes which were direct-written
915                          */
916                 }
917         } else {
918                 ret = iomap_file_buffered_write(iocb, from, &gfs2_iomap_ops);
919                 if (likely(ret > 0))
920                         iocb->ki_pos += ret;
921         }
922
923 out2:
924         current->backing_dev_info = NULL;
925 out:
926         inode_unlock(inode);
927         if (likely(ret > 0)) {
928                 /* Handle various SYNC-type writes */
929                 ret = generic_write_sync(iocb, ret);
930         }
931         return written ? written : ret;
932 }
933
934 static int fallocate_chunk(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t len,
935                            int mode)
936 {
937         struct super_block *sb = inode->i_sb;
938         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
939         loff_t end = offset + len;
940         struct buffer_head *dibh;
941         int error;
942
943         error = gfs2_meta_inode_buffer(ip, &dibh);
944         if (unlikely(error))
945                 return error;
946
947         gfs2_trans_add_meta(ip->i_gl, dibh);
948
949         if (gfs2_is_stuffed(ip)) {
950                 error = gfs2_unstuff_dinode(ip, NULL);
951                 if (unlikely(error))
952                         goto out;
953         }
954
955         while (offset < end) {
956                 struct iomap iomap = { };
957
958                 error = gfs2_iomap_get_alloc(inode, offset, end - offset,
959                                              &iomap);
960                 if (error)
961                         goto out;
962                 offset = iomap.offset + iomap.length;
963                 if (!(iomap.flags & IOMAP_F_NEW))
964                         continue;
965                 error = sb_issue_zeroout(sb, iomap.addr >> inode->i_blkbits,
966                                          iomap.length >> inode->i_blkbits,
967                                          GFP_NOFS);
968                 if (error) {
969                         fs_err(GFS2_SB(inode), "Failed to zero data buffers\n");
970                         goto out;
971                 }
972         }
973 out:
974         brelse(dibh);
975         return error;
976 }
977
978 /**
979  * calc_max_reserv() - Reverse of write_calc_reserv. Given a number of
980  *                     blocks, determine how many bytes can be written.
981  * @ip:          The inode in question.
982  * @len:         Max cap of bytes. What we return in *len must be <= this.
983  * @data_blocks: Compute and return the number of data blocks needed
984  * @ind_blocks:  Compute and return the number of indirect blocks needed
985  * @max_blocks:  The total blocks available to work with.
986  *
987  * Returns: void, but @len, @data_blocks and @ind_blocks are filled in.
988  */
989 static void calc_max_reserv(struct gfs2_inode *ip, loff_t *len,
990                             unsigned int *data_blocks, unsigned int *ind_blocks,
991                             unsigned int max_blocks)
992 {
993         loff_t max = *len;
994         const struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(&ip->i_inode);
995         unsigned int tmp, max_data = max_blocks - 3 * (sdp->sd_max_height - 1);
996
997         for (tmp = max_data; tmp > sdp->sd_diptrs;) {
998                 tmp = DIV_ROUND_UP(tmp, sdp->sd_inptrs);
999                 max_data -= tmp;
1000         }
1001
1002         *data_blocks = max_data;
1003         *ind_blocks = max_blocks - max_data;
1004         *len = ((loff_t)max_data - 3) << sdp->sd_sb.sb_bsize_shift;
1005         if (*len > max) {
1006                 *len = max;
1007                 gfs2_write_calc_reserv(ip, max, data_blocks, ind_blocks);
1008         }
1009 }
1010
1011 static long __gfs2_fallocate(struct file *file, int mode, loff_t offset, loff_t len)
1012 {
1013         struct inode *inode = file_inode(file);
1014         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(inode);
1015         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
1016         struct gfs2_alloc_parms ap = { .aflags = 0, };
1017         unsigned int data_blocks = 0, ind_blocks = 0, rblocks;
1018         loff_t bytes, max_bytes, max_blks;
1019         int error;
1020         const loff_t pos = offset;
1021         const loff_t count = len;
1022         loff_t bsize_mask = ~((loff_t)sdp->sd_sb.sb_bsize - 1);
1023         loff_t next = (offset + len - 1) >> sdp->sd_sb.sb_bsize_shift;
1024         loff_t max_chunk_size = UINT_MAX & bsize_mask;
1025
1026         next = (next + 1) << sdp->sd_sb.sb_bsize_shift;
1027
1028         offset &= bsize_mask;
1029
1030         len = next - offset;
1031         bytes = sdp->sd_max_rg_data * sdp->sd_sb.sb_bsize / 2;
1032         if (!bytes)
1033                 bytes = UINT_MAX;
1034         bytes &= bsize_mask;
1035         if (bytes == 0)
1036                 bytes = sdp->sd_sb.sb_bsize;
1037
1038         gfs2_size_hint(file, offset, len);
1039
1040         gfs2_write_calc_reserv(ip, PAGE_SIZE, &data_blocks, &ind_blocks);
1041         ap.min_target = data_blocks + ind_blocks;
1042
1043         while (len > 0) {
1044                 if (len < bytes)
1045                         bytes = len;
1046                 if (!gfs2_write_alloc_required(ip, offset, bytes)) {
1047                         len -= bytes;
1048                         offset += bytes;
1049                         continue;
1050                 }
1051
1052                 /* We need to determine how many bytes we can actually
1053                  * fallocate without exceeding quota or going over the
1054                  * end of the fs. We start off optimistically by assuming
1055                  * we can write max_bytes */
1056                 max_bytes = (len > max_chunk_size) ? max_chunk_size : len;
1057
1058                 /* Since max_bytes is most likely a theoretical max, we
1059                  * calculate a more realistic 'bytes' to serve as a good
1060                  * starting point for the number of bytes we may be able
1061                  * to write */
1062                 gfs2_write_calc_reserv(ip, bytes, &data_blocks, &ind_blocks);
1063                 ap.target = data_blocks + ind_blocks;
1064
1065                 error = gfs2_quota_lock_check(ip, &ap);
1066                 if (error)
1067                         return error;
1068                 /* ap.allowed tells us how many blocks quota will allow
1069                  * us to write. Check if this reduces max_blks */
1070                 max_blks = UINT_MAX;
1071                 if (ap.allowed)
1072                         max_blks = ap.allowed;
1073
1074                 error = gfs2_inplace_reserve(ip, &ap);
1075                 if (error)
1076                         goto out_qunlock;
1077
1078                 /* check if the selected rgrp limits our max_blks further */
1079                 if (ap.allowed && ap.allowed < max_blks)
1080                         max_blks = ap.allowed;
1081
1082                 /* Almost done. Calculate bytes that can be written using
1083                  * max_blks. We also recompute max_bytes, data_blocks and
1084                  * ind_blocks */
1085                 calc_max_reserv(ip, &max_bytes, &data_blocks,
1086                                 &ind_blocks, max_blks);
1087
1088                 rblocks = RES_DINODE + ind_blocks + RES_STATFS + RES_QUOTA +
1089                           RES_RG_HDR + gfs2_rg_blocks(ip, data_blocks + ind_blocks);
1090                 if (gfs2_is_jdata(ip))
1091                         rblocks += data_blocks ? data_blocks : 1;
1092
1093                 error = gfs2_trans_begin(sdp, rblocks,
1094                                          PAGE_SIZE >> inode->i_blkbits);
1095                 if (error)
1096                         goto out_trans_fail;
1097
1098                 error = fallocate_chunk(inode, offset, max_bytes, mode);
1099                 gfs2_trans_end(sdp);
1100
1101                 if (error)
1102                         goto out_trans_fail;
1103
1104                 len -= max_bytes;
1105                 offset += max_bytes;
1106                 gfs2_inplace_release(ip);
1107                 gfs2_quota_unlock(ip);
1108         }
1109
1110         if (!(mode & FALLOC_FL_KEEP_SIZE) && (pos + count) > inode->i_size)
1111                 i_size_write(inode, pos + count);
1112         file_update_time(file);
1113         mark_inode_dirty(inode);
1114
1115         if ((file->f_flags & O_DSYNC) || IS_SYNC(file->f_mapping->host))
1116                 return vfs_fsync_range(file, pos, pos + count - 1,
1117                                (file->f_flags & __O_SYNC) ? 0 : 1);
1118         return 0;
1119
1120 out_trans_fail:
1121         gfs2_inplace_release(ip);
1122 out_qunlock:
1123         gfs2_quota_unlock(ip);
1124         return error;
1125 }
1126
1127 static long gfs2_fallocate(struct file *file, int mode, loff_t offset, loff_t len)
1128 {
1129         struct inode *inode = file_inode(file);
1130         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(inode);
1131         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
1132         struct gfs2_holder gh;
1133         int ret;
1134
1135         if (mode & ~(FALLOC_FL_PUNCH_HOLE | FALLOC_FL_KEEP_SIZE))
1136                 return -EOPNOTSUPP;
1137         /* fallocate is needed by gfs2_grow to reserve space in the rindex */
1138         if (gfs2_is_jdata(ip) && inode != sdp->sd_rindex)
1139                 return -EOPNOTSUPP;
1140
1141         inode_lock(inode);
1142
1143         gfs2_holder_init(ip->i_gl, LM_ST_EXCLUSIVE, 0, &gh);
1144         ret = gfs2_glock_nq(&gh);
1145         if (ret)
1146                 goto out_uninit;
1147
1148         if (!(mode & FALLOC_FL_KEEP_SIZE) &&
1149             (offset + len) > inode->i_size) {
1150                 ret = inode_newsize_ok(inode, offset + len);
1151                 if (ret)
1152                         goto out_unlock;
1153         }
1154
1155         ret = get_write_access(inode);
1156         if (ret)
1157                 goto out_unlock;
1158
1159         if (mode & FALLOC_FL_PUNCH_HOLE) {
1160                 ret = __gfs2_punch_hole(file, offset, len);
1161         } else {
1162                 ret = gfs2_rsqa_alloc(ip);
1163                 if (ret)
1164                         goto out_putw;
1165
1166                 ret = __gfs2_fallocate(file, mode, offset, len);
1167
1168                 if (ret)
1169                         gfs2_rs_deltree(&ip->i_res);
1170         }
1171
1172 out_putw:
1173         put_write_access(inode);
1174 out_unlock:
1175         gfs2_glock_dq(&gh);
1176 out_uninit:
1177         gfs2_holder_uninit(&gh);
1178         inode_unlock(inode);
1179         return ret;
1180 }
1181
1182 static ssize_t gfs2_file_splice_write(struct pipe_inode_info *pipe,
1183                                       struct file *out, loff_t *ppos,
1184                                       size_t len, unsigned int flags)
1185 {
1186         int error;
1187         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(out->f_mapping->host);
1188
1189         error = gfs2_rsqa_alloc(ip);
1190         if (error)
1191                 return (ssize_t)error;
1192
1193         gfs2_size_hint(out, *ppos, len);
1194
1195         return iter_file_splice_write(pipe, out, ppos, len, flags);
1196 }
1197
1198 #ifdef CONFIG_GFS2_FS_LOCKING_DLM
1199
1200 /**
1201  * gfs2_lock - acquire/release a posix lock on a file
1202  * @file: the file pointer
1203  * @cmd: either modify or retrieve lock state, possibly wait
1204  * @fl: type and range of lock
1205  *
1206  * Returns: errno
1207  */
1208
1209 static int gfs2_lock(struct file *file, int cmd, struct file_lock *fl)
1210 {
1211         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(file->f_mapping->host);
1212         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(file->f_mapping->host);
1213         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
1214
1215         if (!(fl->fl_flags & FL_POSIX))
1216                 return -ENOLCK;
1217         if (__mandatory_lock(&ip->i_inode) && fl->fl_type != F_UNLCK)
1218                 return -ENOLCK;
1219
1220         if (cmd == F_CANCELLK) {
1221                 /* Hack: */
1222                 cmd = F_SETLK;
1223                 fl->fl_type = F_UNLCK;
1224         }
1225         if (unlikely(gfs2_withdrawn(sdp))) {
1226                 if (fl->fl_type == F_UNLCK)
1227                         locks_lock_file_wait(file, fl);
1228                 return -EIO;
1229         }
1230         if (IS_GETLK(cmd))
1231                 return dlm_posix_get(ls->ls_dlm, ip->i_no_addr, file, fl);
1232         else if (fl->fl_type == F_UNLCK)
1233                 return dlm_posix_unlock(ls->ls_dlm, ip->i_no_addr, file, fl);
1234         else
1235                 return dlm_posix_lock(ls->ls_dlm, ip->i_no_addr, file, cmd, fl);
1236 }
1237
1238 static int do_flock(struct file *file, int cmd, struct file_lock *fl)
1239 {
1240         struct gfs2_file *fp = file->private_data;
1241         struct gfs2_holder *fl_gh = &fp->f_fl_gh;
1242         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(file_inode(file));
1243         struct gfs2_glock *gl;
1244         unsigned int state;
1245         u16 flags;
1246         int error = 0;
1247         int sleeptime;
1248
1249         state = (fl->fl_type == F_WRLCK) ? LM_ST_EXCLUSIVE : LM_ST_SHARED;
1250         flags = (IS_SETLKW(cmd) ? 0 : LM_FLAG_TRY_1CB) | GL_EXACT;
1251
1252         mutex_lock(&fp->f_fl_mutex);
1253
1254         if (gfs2_holder_initialized(fl_gh)) {
1255                 struct file_lock request;
1256                 if (fl_gh->gh_state == state)
1257                         goto out;
1258                 locks_init_lock(&request);
1259                 request.fl_type = F_UNLCK;
1260                 request.fl_flags = FL_FLOCK;
1261                 locks_lock_file_wait(file, &request);
1262                 gfs2_glock_dq(fl_gh);
1263                 gfs2_holder_reinit(state, flags, fl_gh);
1264         } else {
1265                 error = gfs2_glock_get(GFS2_SB(&ip->i_inode), ip->i_no_addr,
1266                                        &gfs2_flock_glops, CREATE, &gl);
1267                 if (error)
1268                         goto out;
1269                 gfs2_holder_init(gl, state, flags, fl_gh);
1270                 gfs2_glock_put(gl);
1271         }
1272         for (sleeptime = 1; sleeptime <= 4; sleeptime <<= 1) {
1273                 error = gfs2_glock_nq(fl_gh);
1274                 if (error != GLR_TRYFAILED)
1275                         break;
1276                 fl_gh->gh_flags = LM_FLAG_TRY | GL_EXACT;
1277                 fl_gh->gh_error = 0;
1278                 msleep(sleeptime);
1279         }
1280         if (error) {
1281                 gfs2_holder_uninit(fl_gh);
1282                 if (error == GLR_TRYFAILED)
1283                         error = -EAGAIN;
1284         } else {
1285                 error = locks_lock_file_wait(file, fl);
1286                 gfs2_assert_warn(GFS2_SB(&ip->i_inode), !error);
1287         }
1288
1289 out:
1290         mutex_unlock(&fp->f_fl_mutex);
1291         return error;
1292 }
1293
1294 static void do_unflock(struct file *file, struct file_lock *fl)
1295 {
1296         struct gfs2_file *fp = file->private_data;
1297         struct gfs2_holder *fl_gh = &fp->f_fl_gh;
1298
1299         mutex_lock(&fp->f_fl_mutex);
1300         locks_lock_file_wait(file, fl);
1301         if (gfs2_holder_initialized(fl_gh)) {
1302                 gfs2_glock_dq(fl_gh);
1303                 gfs2_holder_uninit(fl_gh);
1304         }
1305         mutex_unlock(&fp->f_fl_mutex);
1306 }
1307
1308 /**
1309  * gfs2_flock - acquire/release a flock lock on a file
1310  * @file: the file pointer
1311  * @cmd: either modify or retrieve lock state, possibly wait
1312  * @fl: type and range of lock
1313  *
1314  * Returns: errno
1315  */
1316
1317 static int gfs2_flock(struct file *file, int cmd, struct file_lock *fl)
1318 {
1319         if (!(fl->fl_flags & FL_FLOCK))
1320                 return -ENOLCK;
1321         if (fl->fl_type & LOCK_MAND)
1322                 return -EOPNOTSUPP;
1323
1324         if (fl->fl_type == F_UNLCK) {
1325                 do_unflock(file, fl);
1326                 return 0;
1327         } else {
1328                 return do_flock(file, cmd, fl);
1329         }
1330 }
1331
1332 const struct file_operations gfs2_file_fops = {
1333         .llseek         = gfs2_llseek,
1334         .read_iter      = gfs2_file_read_iter,
1335         .write_iter     = gfs2_file_write_iter,
1336         .iopoll         = iomap_dio_iopoll,
1337         .unlocked_ioctl = gfs2_ioctl,
1338         .compat_ioctl   = gfs2_compat_ioctl,
1339         .mmap           = gfs2_mmap,
1340         .open           = gfs2_open,
1341         .release        = gfs2_release,
1342         .fsync          = gfs2_fsync,
1343         .lock           = gfs2_lock,
1344         .flock          = gfs2_flock,
1345         .splice_read    = generic_file_splice_read,
1346         .splice_write   = gfs2_file_splice_write,
1347         .setlease       = simple_nosetlease,
1348         .fallocate      = gfs2_fallocate,
1349 };
1350
1351 const struct file_operations gfs2_dir_fops = {
1352         .iterate_shared = gfs2_readdir,
1353         .unlocked_ioctl = gfs2_ioctl,
1354         .compat_ioctl   = gfs2_compat_ioctl,
1355         .open           = gfs2_open,
1356         .release        = gfs2_release,
1357         .fsync          = gfs2_fsync,
1358         .lock           = gfs2_lock,
1359         .flock          = gfs2_flock,
1360         .llseek         = default_llseek,
1361 };
1362
1363 #endif /* CONFIG_GFS2_FS_LOCKING_DLM */
1364
1365 const struct file_operations gfs2_file_fops_nolock = {
1366         .llseek         = gfs2_llseek,
1367         .read_iter      = gfs2_file_read_iter,
1368         .write_iter     = gfs2_file_write_iter,
1369         .iopoll         = iomap_dio_iopoll,
1370         .unlocked_ioctl = gfs2_ioctl,
1371         .compat_ioctl   = gfs2_compat_ioctl,
1372         .mmap           = gfs2_mmap,
1373         .open           = gfs2_open,
1374         .release        = gfs2_release,
1375         .fsync          = gfs2_fsync,
1376         .splice_read    = generic_file_splice_read,
1377         .splice_write   = gfs2_file_splice_write,
1378         .setlease       = generic_setlease,
1379         .fallocate      = gfs2_fallocate,
1380 };
1381
1382 const struct file_operations gfs2_dir_fops_nolock = {
1383         .iterate_shared = gfs2_readdir,
1384         .unlocked_ioctl = gfs2_ioctl,
1385         .compat_ioctl   = gfs2_compat_ioctl,
1386         .open           = gfs2_open,
1387         .release        = gfs2_release,
1388         .fsync          = gfs2_fsync,
1389         .llseek         = default_llseek,
1390 };
1391