]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - fs/gfs2/ops_file.c
OMAP1: clock: Typo fix for clock in omap1
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / fs / gfs2 / ops_file.c
1 /*
2  * Copyright (C) Sistina Software, Inc.  1997-2003 All rights reserved.
3  * Copyright (C) 2004-2006 Red Hat, Inc.  All rights reserved.
4  *
5  * This copyrighted material is made available to anyone wishing to use,
6  * modify, copy, or redistribute it subject to the terms and conditions
7  * of the GNU General Public License version 2.
8  */
9
10 #include <linux/slab.h>
11 #include <linux/spinlock.h>
12 #include <linux/completion.h>
13 #include <linux/buffer_head.h>
14 #include <linux/pagemap.h>
15 #include <linux/uio.h>
16 #include <linux/blkdev.h>
17 #include <linux/mm.h>
18 #include <linux/mount.h>
19 #include <linux/fs.h>
20 #include <linux/gfs2_ondisk.h>
21 #include <linux/ext2_fs.h>
22 #include <linux/crc32.h>
23 #include <linux/writeback.h>
24 #include <asm/uaccess.h>
25 #include <linux/dlm.h>
26 #include <linux/dlm_plock.h>
27
28 #include "gfs2.h"
29 #include "incore.h"
30 #include "bmap.h"
31 #include "dir.h"
32 #include "glock.h"
33 #include "glops.h"
34 #include "inode.h"
35 #include "log.h"
36 #include "meta_io.h"
37 #include "quota.h"
38 #include "rgrp.h"
39 #include "trans.h"
40 #include "util.h"
41 #include "eaops.h"
42 #include "ops_address.h"
43
44 /**
45  * gfs2_llseek - seek to a location in a file
46  * @file: the file
47  * @offset: the offset
48  * @origin: 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 origin)
57 {
58         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(file->f_mapping->host);
59         struct gfs2_holder i_gh;
60         loff_t error;
61
62         if (origin == 2) {
63                 error = gfs2_glock_nq_init(ip->i_gl, LM_ST_SHARED, LM_FLAG_ANY,
64                                            &i_gh);
65                 if (!error) {
66                         error = generic_file_llseek_unlocked(file, offset, origin);
67                         gfs2_glock_dq_uninit(&i_gh);
68                 }
69         } else
70                 error = generic_file_llseek_unlocked(file, offset, origin);
71
72         return error;
73 }
74
75 /**
76  * gfs2_readdir - Read directory entries from a directory
77  * @file: The directory to read from
78  * @dirent: Buffer for dirents
79  * @filldir: Function used to do the copying
80  *
81  * Returns: errno
82  */
83
84 static int gfs2_readdir(struct file *file, void *dirent, filldir_t filldir)
85 {
86         struct inode *dir = file->f_mapping->host;
87         struct gfs2_inode *dip = GFS2_I(dir);
88         struct gfs2_holder d_gh;
89         u64 offset = file->f_pos;
90         int error;
91
92         gfs2_holder_init(dip->i_gl, LM_ST_SHARED, 0, &d_gh);
93         error = gfs2_glock_nq(&d_gh);
94         if (error) {
95                 gfs2_holder_uninit(&d_gh);
96                 return error;
97         }
98
99         error = gfs2_dir_read(dir, &offset, dirent, filldir);
100
101         gfs2_glock_dq_uninit(&d_gh);
102
103         file->f_pos = offset;
104
105         return error;
106 }
107
108 /**
109  * fsflags_cvt
110  * @table: A table of 32 u32 flags
111  * @val: a 32 bit value to convert
112  *
113  * This function can be used to convert between fsflags values and
114  * GFS2's own flags values.
115  *
116  * Returns: the converted flags
117  */
118 static u32 fsflags_cvt(const u32 *table, u32 val)
119 {
120         u32 res = 0;
121         while(val) {
122                 if (val & 1)
123                         res |= *table;
124                 table++;
125                 val >>= 1;
126         }
127         return res;
128 }
129
130 static const u32 fsflags_to_gfs2[32] = {
131         [3] = GFS2_DIF_SYNC,
132         [4] = GFS2_DIF_IMMUTABLE,
133         [5] = GFS2_DIF_APPENDONLY,
134         [7] = GFS2_DIF_NOATIME,
135         [12] = GFS2_DIF_EXHASH,
136         [14] = GFS2_DIF_INHERIT_JDATA,
137 };
138
139 static const u32 gfs2_to_fsflags[32] = {
140         [gfs2fl_Sync] = FS_SYNC_FL,
141         [gfs2fl_Immutable] = FS_IMMUTABLE_FL,
142         [gfs2fl_AppendOnly] = FS_APPEND_FL,
143         [gfs2fl_NoAtime] = FS_NOATIME_FL,
144         [gfs2fl_ExHash] = FS_INDEX_FL,
145         [gfs2fl_InheritJdata] = FS_JOURNAL_DATA_FL,
146 };
147
148 static int gfs2_get_flags(struct file *filp, u32 __user *ptr)
149 {
150         struct inode *inode = filp->f_path.dentry->d_inode;
151         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
152         struct gfs2_holder gh;
153         int error;
154         u32 fsflags;
155
156         gfs2_holder_init(ip->i_gl, LM_ST_SHARED, 0, &gh);
157         error = gfs2_glock_nq(&gh);
158         if (error)
159                 return error;
160
161         fsflags = fsflags_cvt(gfs2_to_fsflags, ip->i_diskflags);
162         if (!S_ISDIR(inode->i_mode) && ip->i_diskflags & GFS2_DIF_JDATA)
163                 fsflags |= FS_JOURNAL_DATA_FL;
164         if (put_user(fsflags, ptr))
165                 error = -EFAULT;
166
167         gfs2_glock_dq(&gh);
168         gfs2_holder_uninit(&gh);
169         return error;
170 }
171
172 void gfs2_set_inode_flags(struct inode *inode)
173 {
174         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
175         unsigned int flags = inode->i_flags;
176
177         flags &= ~(S_SYNC|S_APPEND|S_IMMUTABLE|S_NOATIME|S_DIRSYNC);
178         if (ip->i_diskflags & GFS2_DIF_IMMUTABLE)
179                 flags |= S_IMMUTABLE;
180         if (ip->i_diskflags & GFS2_DIF_APPENDONLY)
181                 flags |= S_APPEND;
182         if (ip->i_diskflags & GFS2_DIF_NOATIME)
183                 flags |= S_NOATIME;
184         if (ip->i_diskflags & GFS2_DIF_SYNC)
185                 flags |= S_SYNC;
186         inode->i_flags = flags;
187 }
188
189 /* Flags that can be set by user space */
190 #define GFS2_FLAGS_USER_SET (GFS2_DIF_JDATA|                    \
191                              GFS2_DIF_IMMUTABLE|                \
192                              GFS2_DIF_APPENDONLY|               \
193                              GFS2_DIF_NOATIME|                  \
194                              GFS2_DIF_SYNC|                     \
195                              GFS2_DIF_SYSTEM|                   \
196                              GFS2_DIF_INHERIT_JDATA)
197
198 /**
199  * gfs2_set_flags - set flags on an inode
200  * @inode: The inode
201  * @flags: The flags to set
202  * @mask: Indicates which flags are valid
203  *
204  */
205 static int do_gfs2_set_flags(struct file *filp, u32 reqflags, u32 mask)
206 {
207         struct inode *inode = filp->f_path.dentry->d_inode;
208         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
209         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(inode);
210         struct buffer_head *bh;
211         struct gfs2_holder gh;
212         int error;
213         u32 new_flags, flags;
214
215         error = mnt_want_write(filp->f_path.mnt);
216         if (error)
217                 return error;
218
219         error = gfs2_glock_nq_init(ip->i_gl, LM_ST_EXCLUSIVE, 0, &gh);
220         if (error)
221                 goto out_drop_write;
222
223         flags = ip->i_diskflags;
224         new_flags = (flags & ~mask) | (reqflags & mask);
225         if ((new_flags ^ flags) == 0)
226                 goto out;
227
228         error = -EINVAL;
229         if ((new_flags ^ flags) & ~GFS2_FLAGS_USER_SET)
230                 goto out;
231
232         error = -EPERM;
233         if (IS_IMMUTABLE(inode) && (new_flags & GFS2_DIF_IMMUTABLE))
234                 goto out;
235         if (IS_APPEND(inode) && (new_flags & GFS2_DIF_APPENDONLY))
236                 goto out;
237         if (((new_flags ^ flags) & GFS2_DIF_IMMUTABLE) &&
238             !capable(CAP_LINUX_IMMUTABLE))
239                 goto out;
240         if (!IS_IMMUTABLE(inode)) {
241                 error = gfs2_permission(inode, MAY_WRITE);
242                 if (error)
243                         goto out;
244         }
245         if ((flags ^ new_flags) & GFS2_DIF_JDATA) {
246                 if (flags & GFS2_DIF_JDATA)
247                         gfs2_log_flush(sdp, ip->i_gl);
248                 error = filemap_fdatawrite(inode->i_mapping);
249                 if (error)
250                         goto out;
251                 error = filemap_fdatawait(inode->i_mapping);
252                 if (error)
253                         goto out;
254         }
255         error = gfs2_trans_begin(sdp, RES_DINODE, 0);
256         if (error)
257                 goto out;
258         error = gfs2_meta_inode_buffer(ip, &bh);
259         if (error)
260                 goto out_trans_end;
261         gfs2_trans_add_bh(ip->i_gl, bh, 1);
262         ip->i_diskflags = new_flags;
263         gfs2_dinode_out(ip, bh->b_data);
264         brelse(bh);
265         gfs2_set_inode_flags(inode);
266         gfs2_set_aops(inode);
267 out_trans_end:
268         gfs2_trans_end(sdp);
269 out:
270         gfs2_glock_dq_uninit(&gh);
271 out_drop_write:
272         mnt_drop_write(filp->f_path.mnt);
273         return error;
274 }
275
276 static int gfs2_set_flags(struct file *filp, u32 __user *ptr)
277 {
278         struct inode *inode = filp->f_path.dentry->d_inode;
279         u32 fsflags, gfsflags;
280         if (get_user(fsflags, ptr))
281                 return -EFAULT;
282         gfsflags = fsflags_cvt(fsflags_to_gfs2, fsflags);
283         if (!S_ISDIR(inode->i_mode)) {
284                 if (gfsflags & GFS2_DIF_INHERIT_JDATA)
285                         gfsflags ^= (GFS2_DIF_JDATA | GFS2_DIF_INHERIT_JDATA);
286                 return do_gfs2_set_flags(filp, gfsflags, ~0);
287         }
288         return do_gfs2_set_flags(filp, gfsflags, ~GFS2_DIF_JDATA);
289 }
290
291 static long gfs2_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
292 {
293         switch(cmd) {
294         case FS_IOC_GETFLAGS:
295                 return gfs2_get_flags(filp, (u32 __user *)arg);
296         case FS_IOC_SETFLAGS:
297                 return gfs2_set_flags(filp, (u32 __user *)arg);
298         }
299         return -ENOTTY;
300 }
301
302 /**
303  * gfs2_allocate_page_backing - Use bmap to allocate blocks
304  * @page: The (locked) page to allocate backing for
305  *
306  * We try to allocate all the blocks required for the page in
307  * one go. This might fail for various reasons, so we keep
308  * trying until all the blocks to back this page are allocated.
309  * If some of the blocks are already allocated, thats ok too.
310  */
311
312 static int gfs2_allocate_page_backing(struct page *page)
313 {
314         struct inode *inode = page->mapping->host;
315         struct buffer_head bh;
316         unsigned long size = PAGE_CACHE_SIZE;
317         u64 lblock = page->index << (PAGE_CACHE_SHIFT - inode->i_blkbits);
318
319         do {
320                 bh.b_state = 0;
321                 bh.b_size = size;
322                 gfs2_block_map(inode, lblock, &bh, 1);
323                 if (!buffer_mapped(&bh))
324                         return -EIO;
325                 size -= bh.b_size;
326                 lblock += (bh.b_size >> inode->i_blkbits);
327         } while(size > 0);
328         return 0;
329 }
330
331 /**
332  * gfs2_page_mkwrite - Make a shared, mmap()ed, page writable
333  * @vma: The virtual memory area
334  * @page: The page which is about to become writable
335  *
336  * When the page becomes writable, we need to ensure that we have
337  * blocks allocated on disk to back that page.
338  */
339
340 static int gfs2_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma, struct page *page)
341 {
342         struct inode *inode = vma->vm_file->f_path.dentry->d_inode;
343         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
344         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(inode);
345         unsigned long last_index;
346         u64 pos = page->index << PAGE_CACHE_SHIFT;
347         unsigned int data_blocks, ind_blocks, rblocks;
348         int alloc_required = 0;
349         struct gfs2_holder gh;
350         struct gfs2_alloc *al;
351         int ret;
352
353         gfs2_holder_init(ip->i_gl, LM_ST_EXCLUSIVE, 0, &gh);
354         ret = gfs2_glock_nq(&gh);
355         if (ret)
356                 goto out;
357
358         set_bit(GLF_DIRTY, &ip->i_gl->gl_flags);
359         set_bit(GIF_SW_PAGED, &ip->i_flags);
360
361         ret = gfs2_write_alloc_required(ip, pos, PAGE_CACHE_SIZE, &alloc_required);
362         if (ret || !alloc_required)
363                 goto out_unlock;
364         ret = -ENOMEM;
365         al = gfs2_alloc_get(ip);
366         if (al == NULL)
367                 goto out_unlock;
368
369         ret = gfs2_quota_lock_check(ip);
370         if (ret)
371                 goto out_alloc_put;
372         gfs2_write_calc_reserv(ip, PAGE_CACHE_SIZE, &data_blocks, &ind_blocks);
373         al->al_requested = data_blocks + ind_blocks;
374         ret = gfs2_inplace_reserve(ip);
375         if (ret)
376                 goto out_quota_unlock;
377
378         rblocks = RES_DINODE + ind_blocks;
379         if (gfs2_is_jdata(ip))
380                 rblocks += data_blocks ? data_blocks : 1;
381         if (ind_blocks || data_blocks)
382                 rblocks += RES_STATFS + RES_QUOTA;
383         ret = gfs2_trans_begin(sdp, rblocks, 0);
384         if (ret)
385                 goto out_trans_fail;
386
387         lock_page(page);
388         ret = -EINVAL;
389         last_index = ip->i_inode.i_size >> PAGE_CACHE_SHIFT;
390         if (page->index > last_index)
391                 goto out_unlock_page;
392         ret = 0;
393         if (!PageUptodate(page) || page->mapping != ip->i_inode.i_mapping)
394                 goto out_unlock_page;
395         if (gfs2_is_stuffed(ip)) {
396                 ret = gfs2_unstuff_dinode(ip, page);
397                 if (ret)
398                         goto out_unlock_page;
399         }
400         ret = gfs2_allocate_page_backing(page);
401
402 out_unlock_page:
403         unlock_page(page);
404         gfs2_trans_end(sdp);
405 out_trans_fail:
406         gfs2_inplace_release(ip);
407 out_quota_unlock:
408         gfs2_quota_unlock(ip);
409 out_alloc_put:
410         gfs2_alloc_put(ip);
411 out_unlock:
412         gfs2_glock_dq(&gh);
413 out:
414         gfs2_holder_uninit(&gh);
415         return ret;
416 }
417
418 static struct vm_operations_struct gfs2_vm_ops = {
419         .fault = filemap_fault,
420         .page_mkwrite = gfs2_page_mkwrite,
421 };
422
423
424 /**
425  * gfs2_mmap -
426  * @file: The file to map
427  * @vma: The VMA which described the mapping
428  *
429  * Returns: 0 or error code
430  */
431
432 static int gfs2_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
433 {
434         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(file->f_mapping->host);
435         struct gfs2_holder i_gh;
436         int error;
437
438         gfs2_holder_init(ip->i_gl, LM_ST_SHARED, 0, &i_gh);
439         error = gfs2_glock_nq(&i_gh);
440         if (error) {
441                 gfs2_holder_uninit(&i_gh);
442                 return error;
443         }
444
445         vma->vm_ops = &gfs2_vm_ops;
446
447         gfs2_glock_dq_uninit(&i_gh);
448
449         return error;
450 }
451
452 /**
453  * gfs2_open - open a file
454  * @inode: the inode to open
455  * @file: the struct file for this opening
456  *
457  * Returns: errno
458  */
459
460 static int gfs2_open(struct inode *inode, struct file *file)
461 {
462         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
463         struct gfs2_holder i_gh;
464         struct gfs2_file *fp;
465         int error;
466
467         fp = kzalloc(sizeof(struct gfs2_file), GFP_KERNEL);
468         if (!fp)
469                 return -ENOMEM;
470
471         mutex_init(&fp->f_fl_mutex);
472
473         gfs2_assert_warn(GFS2_SB(inode), !file->private_data);
474         file->private_data = fp;
475
476         if (S_ISREG(ip->i_inode.i_mode)) {
477                 error = gfs2_glock_nq_init(ip->i_gl, LM_ST_SHARED, LM_FLAG_ANY,
478                                            &i_gh);
479                 if (error)
480                         goto fail;
481
482                 if (!(file->f_flags & O_LARGEFILE) &&
483                     ip->i_disksize > MAX_NON_LFS) {
484                         error = -EOVERFLOW;
485                         goto fail_gunlock;
486                 }
487
488                 gfs2_glock_dq_uninit(&i_gh);
489         }
490
491         return 0;
492
493 fail_gunlock:
494         gfs2_glock_dq_uninit(&i_gh);
495 fail:
496         file->private_data = NULL;
497         kfree(fp);
498         return error;
499 }
500
501 /**
502  * gfs2_close - called to close a struct file
503  * @inode: the inode the struct file belongs to
504  * @file: the struct file being closed
505  *
506  * Returns: errno
507  */
508
509 static int gfs2_close(struct inode *inode, struct file *file)
510 {
511         struct gfs2_sbd *sdp = inode->i_sb->s_fs_info;
512         struct gfs2_file *fp;
513
514         fp = file->private_data;
515         file->private_data = NULL;
516
517         if (gfs2_assert_warn(sdp, fp))
518                 return -EIO;
519
520         kfree(fp);
521
522         return 0;
523 }
524
525 /**
526  * gfs2_fsync - sync the dirty data for a file (across the cluster)
527  * @file: the file that points to the dentry (we ignore this)
528  * @dentry: the dentry that points to the inode to sync
529  *
530  * The VFS will flush "normal" data for us. We only need to worry
531  * about metadata here. For journaled data, we just do a log flush
532  * as we can't avoid it. Otherwise we can just bale out if datasync
533  * is set. For stuffed inodes we must flush the log in order to
534  * ensure that all data is on disk.
535  *
536  * The call to write_inode_now() is there to write back metadata and
537  * the inode itself. It does also try and write the data, but thats
538  * (hopefully) a no-op due to the VFS having already called filemap_fdatawrite()
539  * for us.
540  *
541  * Returns: errno
542  */
543
544 static int gfs2_fsync(struct file *file, struct dentry *dentry, int datasync)
545 {
546         struct inode *inode = dentry->d_inode;
547         int sync_state = inode->i_state & (I_DIRTY_SYNC|I_DIRTY_DATASYNC);
548         int ret = 0;
549
550         if (gfs2_is_jdata(GFS2_I(inode))) {
551                 gfs2_log_flush(GFS2_SB(inode), GFS2_I(inode)->i_gl);
552                 return 0;
553         }
554
555         if (sync_state != 0) {
556                 if (!datasync)
557                         ret = write_inode_now(inode, 0);
558
559                 if (gfs2_is_stuffed(GFS2_I(inode)))
560                         gfs2_log_flush(GFS2_SB(inode), GFS2_I(inode)->i_gl);
561         }
562
563         return ret;
564 }
565
566 #ifdef CONFIG_GFS2_FS_LOCKING_DLM
567
568 /**
569  * gfs2_setlease - acquire/release a file lease
570  * @file: the file pointer
571  * @arg: lease type
572  * @fl: file lock
573  *
574  * We don't currently have a way to enforce a lease across the whole
575  * cluster; until we do, disable leases (by just returning -EINVAL),
576  * unless the administrator has requested purely local locking.
577  *
578  * Returns: errno
579  */
580
581 static int gfs2_setlease(struct file *file, long arg, struct file_lock **fl)
582 {
583         return -EINVAL;
584 }
585
586 /**
587  * gfs2_lock - acquire/release a posix lock on a file
588  * @file: the file pointer
589  * @cmd: either modify or retrieve lock state, possibly wait
590  * @fl: type and range of lock
591  *
592  * Returns: errno
593  */
594
595 static int gfs2_lock(struct file *file, int cmd, struct file_lock *fl)
596 {
597         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(file->f_mapping->host);
598         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(file->f_mapping->host);
599         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
600
601         if (!(fl->fl_flags & FL_POSIX))
602                 return -ENOLCK;
603         if (__mandatory_lock(&ip->i_inode))
604                 return -ENOLCK;
605
606         if (cmd == F_CANCELLK) {
607                 /* Hack: */
608                 cmd = F_SETLK;
609                 fl->fl_type = F_UNLCK;
610         }
611         if (unlikely(test_bit(SDF_SHUTDOWN, &sdp->sd_flags)))
612                 return -EIO;
613         if (IS_GETLK(cmd))
614                 return dlm_posix_get(ls->ls_dlm, ip->i_no_addr, file, fl);
615         else if (fl->fl_type == F_UNLCK)
616                 return dlm_posix_unlock(ls->ls_dlm, ip->i_no_addr, file, fl);
617         else
618                 return dlm_posix_lock(ls->ls_dlm, ip->i_no_addr, file, cmd, fl);
619 }
620
621 static int do_flock(struct file *file, int cmd, struct file_lock *fl)
622 {
623         struct gfs2_file *fp = file->private_data;
624         struct gfs2_holder *fl_gh = &fp->f_fl_gh;
625         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(file->f_path.dentry->d_inode);
626         struct gfs2_glock *gl;
627         unsigned int state;
628         int flags;
629         int error = 0;
630
631         state = (fl->fl_type == F_WRLCK) ? LM_ST_EXCLUSIVE : LM_ST_SHARED;
632         flags = (IS_SETLKW(cmd) ? 0 : LM_FLAG_TRY) | GL_EXACT | GL_NOCACHE;
633
634         mutex_lock(&fp->f_fl_mutex);
635
636         gl = fl_gh->gh_gl;
637         if (gl) {
638                 if (fl_gh->gh_state == state)
639                         goto out;
640                 flock_lock_file_wait(file,
641                                      &(struct file_lock){.fl_type = F_UNLCK});
642                 gfs2_glock_dq_wait(fl_gh);
643                 gfs2_holder_reinit(state, flags, fl_gh);
644         } else {
645                 error = gfs2_glock_get(GFS2_SB(&ip->i_inode), ip->i_no_addr,
646                                        &gfs2_flock_glops, CREATE, &gl);
647                 if (error)
648                         goto out;
649                 gfs2_holder_init(gl, state, flags, fl_gh);
650                 gfs2_glock_put(gl);
651         }
652         error = gfs2_glock_nq(fl_gh);
653         if (error) {
654                 gfs2_holder_uninit(fl_gh);
655                 if (error == GLR_TRYFAILED)
656                         error = -EAGAIN;
657         } else {
658                 error = flock_lock_file_wait(file, fl);
659                 gfs2_assert_warn(GFS2_SB(&ip->i_inode), !error);
660         }
661
662 out:
663         mutex_unlock(&fp->f_fl_mutex);
664         return error;
665 }
666
667 static void do_unflock(struct file *file, struct file_lock *fl)
668 {
669         struct gfs2_file *fp = file->private_data;
670         struct gfs2_holder *fl_gh = &fp->f_fl_gh;
671
672         mutex_lock(&fp->f_fl_mutex);
673         flock_lock_file_wait(file, fl);
674         if (fl_gh->gh_gl)
675                 gfs2_glock_dq_uninit(fl_gh);
676         mutex_unlock(&fp->f_fl_mutex);
677 }
678
679 /**
680  * gfs2_flock - acquire/release a flock lock on a file
681  * @file: the file pointer
682  * @cmd: either modify or retrieve lock state, possibly wait
683  * @fl: type and range of lock
684  *
685  * Returns: errno
686  */
687
688 static int gfs2_flock(struct file *file, int cmd, struct file_lock *fl)
689 {
690         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(file->f_mapping->host);
691
692         if (!(fl->fl_flags & FL_FLOCK))
693                 return -ENOLCK;
694         if (__mandatory_lock(&ip->i_inode))
695                 return -ENOLCK;
696
697         if (fl->fl_type == F_UNLCK) {
698                 do_unflock(file, fl);
699                 return 0;
700         } else {
701                 return do_flock(file, cmd, fl);
702         }
703 }
704
705 const struct file_operations *gfs2_file_fops = &(const struct file_operations){
706         .llseek         = gfs2_llseek,
707         .read           = do_sync_read,
708         .aio_read       = generic_file_aio_read,
709         .write          = do_sync_write,
710         .aio_write      = generic_file_aio_write,
711         .unlocked_ioctl = gfs2_ioctl,
712         .mmap           = gfs2_mmap,
713         .open           = gfs2_open,
714         .release        = gfs2_close,
715         .fsync          = gfs2_fsync,
716         .lock           = gfs2_lock,
717         .flock          = gfs2_flock,
718         .splice_read    = generic_file_splice_read,
719         .splice_write   = generic_file_splice_write,
720         .setlease       = gfs2_setlease,
721 };
722
723 const struct file_operations *gfs2_dir_fops = &(const struct file_operations){
724         .readdir        = gfs2_readdir,
725         .unlocked_ioctl = gfs2_ioctl,
726         .open           = gfs2_open,
727         .release        = gfs2_close,
728         .fsync          = gfs2_fsync,
729         .lock           = gfs2_lock,
730         .flock          = gfs2_flock,
731 };
732
733 #endif /* CONFIG_GFS2_FS_LOCKING_DLM */
734
735 const struct file_operations *gfs2_file_fops_nolock = &(const struct file_operations){
736         .llseek         = gfs2_llseek,
737         .read           = do_sync_read,
738         .aio_read       = generic_file_aio_read,
739         .write          = do_sync_write,
740         .aio_write      = generic_file_aio_write,
741         .unlocked_ioctl = gfs2_ioctl,
742         .mmap           = gfs2_mmap,
743         .open           = gfs2_open,
744         .release        = gfs2_close,
745         .fsync          = gfs2_fsync,
746         .splice_read    = generic_file_splice_read,
747         .splice_write   = generic_file_splice_write,
748         .setlease       = generic_setlease,
749 };
750
751 const struct file_operations *gfs2_dir_fops_nolock = &(const struct file_operations){
752         .readdir        = gfs2_readdir,
753         .unlocked_ioctl = gfs2_ioctl,
754         .open           = gfs2_open,
755         .release        = gfs2_close,
756         .fsync          = gfs2_fsync,
757 };
758