]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - fs/ocfs2/file.c
ocfs2: Require an inode for ocfs2_read_block(s)().
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / fs / ocfs2 / file.c
1 /* -*- mode: c; c-basic-offset: 8; -*-
2  * vim: noexpandtab sw=8 ts=8 sts=0:
3  *
4  * file.c
5  *
6  * File open, close, extend, truncate
7  *
8  * Copyright (C) 2002, 2004 Oracle.  All rights reserved.
9  *
10  * This program is free software; you can redistribute it and/or
11  * modify it under the terms of the GNU General Public
12  * License as published by the Free Software Foundation; either
13  * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
14  *
15  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
16  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
18  * General Public License for more details.
19  *
20  * You should have received a copy of the GNU General Public
21  * License along with this program; if not, write to the
22  * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
23  * Boston, MA 021110-1307, USA.
24  */
25
26 #include <linux/capability.h>
27 #include <linux/fs.h>
28 #include <linux/types.h>
29 #include <linux/slab.h>
30 #include <linux/highmem.h>
31 #include <linux/pagemap.h>
32 #include <linux/uio.h>
33 #include <linux/sched.h>
34 #include <linux/splice.h>
35 #include <linux/mount.h>
36 #include <linux/writeback.h>
37 #include <linux/falloc.h>
38
39 #define MLOG_MASK_PREFIX ML_INODE
40 #include <cluster/masklog.h>
41
42 #include "ocfs2.h"
43
44 #include "alloc.h"
45 #include "aops.h"
46 #include "dir.h"
47 #include "dlmglue.h"
48 #include "extent_map.h"
49 #include "file.h"
50 #include "sysfile.h"
51 #include "inode.h"
52 #include "ioctl.h"
53 #include "journal.h"
54 #include "locks.h"
55 #include "mmap.h"
56 #include "suballoc.h"
57 #include "super.h"
58 #include "xattr.h"
59
60 #include "buffer_head_io.h"
61
62 static int ocfs2_sync_inode(struct inode *inode)
63 {
64         filemap_fdatawrite(inode->i_mapping);
65         return sync_mapping_buffers(inode->i_mapping);
66 }
67
68 static int ocfs2_init_file_private(struct inode *inode, struct file *file)
69 {
70         struct ocfs2_file_private *fp;
71
72         fp = kzalloc(sizeof(struct ocfs2_file_private), GFP_KERNEL);
73         if (!fp)
74                 return -ENOMEM;
75
76         fp->fp_file = file;
77         mutex_init(&fp->fp_mutex);
78         ocfs2_file_lock_res_init(&fp->fp_flock, fp);
79         file->private_data = fp;
80
81         return 0;
82 }
83
84 static void ocfs2_free_file_private(struct inode *inode, struct file *file)
85 {
86         struct ocfs2_file_private *fp = file->private_data;
87         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
88
89         if (fp) {
90                 ocfs2_simple_drop_lockres(osb, &fp->fp_flock);
91                 ocfs2_lock_res_free(&fp->fp_flock);
92                 kfree(fp);
93                 file->private_data = NULL;
94         }
95 }
96
97 static int ocfs2_file_open(struct inode *inode, struct file *file)
98 {
99         int status;
100         int mode = file->f_flags;
101         struct ocfs2_inode_info *oi = OCFS2_I(inode);
102
103         mlog_entry("(0x%p, 0x%p, '%.*s')\n", inode, file,
104                    file->f_path.dentry->d_name.len, file->f_path.dentry->d_name.name);
105
106         spin_lock(&oi->ip_lock);
107
108         /* Check that the inode hasn't been wiped from disk by another
109          * node. If it hasn't then we're safe as long as we hold the
110          * spin lock until our increment of open count. */
111         if (OCFS2_I(inode)->ip_flags & OCFS2_INODE_DELETED) {
112                 spin_unlock(&oi->ip_lock);
113
114                 status = -ENOENT;
115                 goto leave;
116         }
117
118         if (mode & O_DIRECT)
119                 oi->ip_flags |= OCFS2_INODE_OPEN_DIRECT;
120
121         oi->ip_open_count++;
122         spin_unlock(&oi->ip_lock);
123
124         status = ocfs2_init_file_private(inode, file);
125         if (status) {
126                 /*
127                  * We want to set open count back if we're failing the
128                  * open.
129                  */
130                 spin_lock(&oi->ip_lock);
131                 oi->ip_open_count--;
132                 spin_unlock(&oi->ip_lock);
133         }
134
135 leave:
136         mlog_exit(status);
137         return status;
138 }
139
140 static int ocfs2_file_release(struct inode *inode, struct file *file)
141 {
142         struct ocfs2_inode_info *oi = OCFS2_I(inode);
143
144         mlog_entry("(0x%p, 0x%p, '%.*s')\n", inode, file,
145                        file->f_path.dentry->d_name.len,
146                        file->f_path.dentry->d_name.name);
147
148         spin_lock(&oi->ip_lock);
149         if (!--oi->ip_open_count)
150                 oi->ip_flags &= ~OCFS2_INODE_OPEN_DIRECT;
151         spin_unlock(&oi->ip_lock);
152
153         ocfs2_free_file_private(inode, file);
154
155         mlog_exit(0);
156
157         return 0;
158 }
159
160 static int ocfs2_dir_open(struct inode *inode, struct file *file)
161 {
162         return ocfs2_init_file_private(inode, file);
163 }
164
165 static int ocfs2_dir_release(struct inode *inode, struct file *file)
166 {
167         ocfs2_free_file_private(inode, file);
168         return 0;
169 }
170
171 static int ocfs2_sync_file(struct file *file,
172                            struct dentry *dentry,
173                            int datasync)
174 {
175         int err = 0;
176         journal_t *journal;
177         struct inode *inode = dentry->d_inode;
178         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
179
180         mlog_entry("(0x%p, 0x%p, %d, '%.*s')\n", file, dentry, datasync,
181                    dentry->d_name.len, dentry->d_name.name);
182
183         err = ocfs2_sync_inode(dentry->d_inode);
184         if (err)
185                 goto bail;
186
187         journal = osb->journal->j_journal;
188         err = jbd2_journal_force_commit(journal);
189
190 bail:
191         mlog_exit(err);
192
193         return (err < 0) ? -EIO : 0;
194 }
195
196 int ocfs2_should_update_atime(struct inode *inode,
197                               struct vfsmount *vfsmnt)
198 {
199         struct timespec now;
200         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
201
202         if (ocfs2_is_hard_readonly(osb) || ocfs2_is_soft_readonly(osb))
203                 return 0;
204
205         if ((inode->i_flags & S_NOATIME) ||
206             ((inode->i_sb->s_flags & MS_NODIRATIME) && S_ISDIR(inode->i_mode)))
207                 return 0;
208
209         /*
210          * We can be called with no vfsmnt structure - NFSD will
211          * sometimes do this.
212          *
213          * Note that our action here is different than touch_atime() -
214          * if we can't tell whether this is a noatime mount, then we
215          * don't know whether to trust the value of s_atime_quantum.
216          */
217         if (vfsmnt == NULL)
218                 return 0;
219
220         if ((vfsmnt->mnt_flags & MNT_NOATIME) ||
221             ((vfsmnt->mnt_flags & MNT_NODIRATIME) && S_ISDIR(inode->i_mode)))
222                 return 0;
223
224         if (vfsmnt->mnt_flags & MNT_RELATIME) {
225                 if ((timespec_compare(&inode->i_atime, &inode->i_mtime) <= 0) ||
226                     (timespec_compare(&inode->i_atime, &inode->i_ctime) <= 0))
227                         return 1;
228
229                 return 0;
230         }
231
232         now = CURRENT_TIME;
233         if ((now.tv_sec - inode->i_atime.tv_sec <= osb->s_atime_quantum))
234                 return 0;
235         else
236                 return 1;
237 }
238
239 int ocfs2_update_inode_atime(struct inode *inode,
240                              struct buffer_head *bh)
241 {
242         int ret;
243         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
244         handle_t *handle;
245         struct ocfs2_dinode *di = (struct ocfs2_dinode *) bh->b_data;
246
247         mlog_entry_void();
248
249         handle = ocfs2_start_trans(osb, OCFS2_INODE_UPDATE_CREDITS);
250         if (handle == NULL) {
251                 ret = -ENOMEM;
252                 mlog_errno(ret);
253                 goto out;
254         }
255
256         ret = ocfs2_journal_access(handle, inode, bh,
257                                    OCFS2_JOURNAL_ACCESS_WRITE);
258         if (ret) {
259                 mlog_errno(ret);
260                 goto out_commit;
261         }
262
263         /*
264          * Don't use ocfs2_mark_inode_dirty() here as we don't always
265          * have i_mutex to guard against concurrent changes to other
266          * inode fields.
267          */
268         inode->i_atime = CURRENT_TIME;
269         di->i_atime = cpu_to_le64(inode->i_atime.tv_sec);
270         di->i_atime_nsec = cpu_to_le32(inode->i_atime.tv_nsec);
271
272         ret = ocfs2_journal_dirty(handle, bh);
273         if (ret < 0)
274                 mlog_errno(ret);
275
276 out_commit:
277         ocfs2_commit_trans(OCFS2_SB(inode->i_sb), handle);
278 out:
279         mlog_exit(ret);
280         return ret;
281 }
282
283 static int ocfs2_set_inode_size(handle_t *handle,
284                                 struct inode *inode,
285                                 struct buffer_head *fe_bh,
286                                 u64 new_i_size)
287 {
288         int status;
289
290         mlog_entry_void();
291         i_size_write(inode, new_i_size);
292         inode->i_blocks = ocfs2_inode_sector_count(inode);
293         inode->i_ctime = inode->i_mtime = CURRENT_TIME;
294
295         status = ocfs2_mark_inode_dirty(handle, inode, fe_bh);
296         if (status < 0) {
297                 mlog_errno(status);
298                 goto bail;
299         }
300
301 bail:
302         mlog_exit(status);
303         return status;
304 }
305
306 static int ocfs2_simple_size_update(struct inode *inode,
307                                     struct buffer_head *di_bh,
308                                     u64 new_i_size)
309 {
310         int ret;
311         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
312         handle_t *handle = NULL;
313
314         handle = ocfs2_start_trans(osb, OCFS2_INODE_UPDATE_CREDITS);
315         if (handle == NULL) {
316                 ret = -ENOMEM;
317                 mlog_errno(ret);
318                 goto out;
319         }
320
321         ret = ocfs2_set_inode_size(handle, inode, di_bh,
322                                    new_i_size);
323         if (ret < 0)
324                 mlog_errno(ret);
325
326         ocfs2_commit_trans(osb, handle);
327 out:
328         return ret;
329 }
330
331 static int ocfs2_orphan_for_truncate(struct ocfs2_super *osb,
332                                      struct inode *inode,
333                                      struct buffer_head *fe_bh,
334                                      u64 new_i_size)
335 {
336         int status;
337         handle_t *handle;
338         struct ocfs2_dinode *di;
339         u64 cluster_bytes;
340
341         mlog_entry_void();
342
343         /* TODO: This needs to actually orphan the inode in this
344          * transaction. */
345
346         handle = ocfs2_start_trans(osb, OCFS2_INODE_UPDATE_CREDITS);
347         if (IS_ERR(handle)) {
348                 status = PTR_ERR(handle);
349                 mlog_errno(status);
350                 goto out;
351         }
352
353         status = ocfs2_journal_access(handle, inode, fe_bh,
354                                       OCFS2_JOURNAL_ACCESS_WRITE);
355         if (status < 0) {
356                 mlog_errno(status);
357                 goto out_commit;
358         }
359
360         /*
361          * Do this before setting i_size.
362          */
363         cluster_bytes = ocfs2_align_bytes_to_clusters(inode->i_sb, new_i_size);
364         status = ocfs2_zero_range_for_truncate(inode, handle, new_i_size,
365                                                cluster_bytes);
366         if (status) {
367                 mlog_errno(status);
368                 goto out_commit;
369         }
370
371         i_size_write(inode, new_i_size);
372         inode->i_ctime = inode->i_mtime = CURRENT_TIME;
373
374         di = (struct ocfs2_dinode *) fe_bh->b_data;
375         di->i_size = cpu_to_le64(new_i_size);
376         di->i_ctime = di->i_mtime = cpu_to_le64(inode->i_ctime.tv_sec);
377         di->i_ctime_nsec = di->i_mtime_nsec = cpu_to_le32(inode->i_ctime.tv_nsec);
378
379         status = ocfs2_journal_dirty(handle, fe_bh);
380         if (status < 0)
381                 mlog_errno(status);
382
383 out_commit:
384         ocfs2_commit_trans(osb, handle);
385 out:
386
387         mlog_exit(status);
388         return status;
389 }
390
391 static int ocfs2_truncate_file(struct inode *inode,
392                                struct buffer_head *di_bh,
393                                u64 new_i_size)
394 {
395         int status = 0;
396         struct ocfs2_dinode *fe = NULL;
397         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
398         struct ocfs2_truncate_context *tc = NULL;
399
400         mlog_entry("(inode = %llu, new_i_size = %llu\n",
401                    (unsigned long long)OCFS2_I(inode)->ip_blkno,
402                    (unsigned long long)new_i_size);
403
404         fe = (struct ocfs2_dinode *) di_bh->b_data;
405         if (!OCFS2_IS_VALID_DINODE(fe)) {
406                 OCFS2_RO_ON_INVALID_DINODE(inode->i_sb, fe);
407                 status = -EIO;
408                 goto bail;
409         }
410
411         mlog_bug_on_msg(le64_to_cpu(fe->i_size) != i_size_read(inode),
412                         "Inode %llu, inode i_size = %lld != di "
413                         "i_size = %llu, i_flags = 0x%x\n",
414                         (unsigned long long)OCFS2_I(inode)->ip_blkno,
415                         i_size_read(inode),
416                         (unsigned long long)le64_to_cpu(fe->i_size),
417                         le32_to_cpu(fe->i_flags));
418
419         if (new_i_size > le64_to_cpu(fe->i_size)) {
420                 mlog(0, "asked to truncate file with size (%llu) to size (%llu)!\n",
421                      (unsigned long long)le64_to_cpu(fe->i_size),
422                      (unsigned long long)new_i_size);
423                 status = -EINVAL;
424                 mlog_errno(status);
425                 goto bail;
426         }
427
428         mlog(0, "inode %llu, i_size = %llu, new_i_size = %llu\n",
429              (unsigned long long)le64_to_cpu(fe->i_blkno),
430              (unsigned long long)le64_to_cpu(fe->i_size),
431              (unsigned long long)new_i_size);
432
433         /* lets handle the simple truncate cases before doing any more
434          * cluster locking. */
435         if (new_i_size == le64_to_cpu(fe->i_size))
436                 goto bail;
437
438         down_write(&OCFS2_I(inode)->ip_alloc_sem);
439
440         /*
441          * The inode lock forced other nodes to sync and drop their
442          * pages, which (correctly) happens even if we have a truncate
443          * without allocation change - ocfs2 cluster sizes can be much
444          * greater than page size, so we have to truncate them
445          * anyway.
446          */
447         unmap_mapping_range(inode->i_mapping, new_i_size + PAGE_SIZE - 1, 0, 1);
448         truncate_inode_pages(inode->i_mapping, new_i_size);
449
450         if (OCFS2_I(inode)->ip_dyn_features & OCFS2_INLINE_DATA_FL) {
451                 status = ocfs2_truncate_inline(inode, di_bh, new_i_size,
452                                                i_size_read(inode), 1);
453                 if (status)
454                         mlog_errno(status);
455
456                 goto bail_unlock_sem;
457         }
458
459         /* alright, we're going to need to do a full blown alloc size
460          * change. Orphan the inode so that recovery can complete the
461          * truncate if necessary. This does the task of marking
462          * i_size. */
463         status = ocfs2_orphan_for_truncate(osb, inode, di_bh, new_i_size);
464         if (status < 0) {
465                 mlog_errno(status);
466                 goto bail_unlock_sem;
467         }
468
469         status = ocfs2_prepare_truncate(osb, inode, di_bh, &tc);
470         if (status < 0) {
471                 mlog_errno(status);
472                 goto bail_unlock_sem;
473         }
474
475         status = ocfs2_commit_truncate(osb, inode, di_bh, tc);
476         if (status < 0) {
477                 mlog_errno(status);
478                 goto bail_unlock_sem;
479         }
480
481         /* TODO: orphan dir cleanup here. */
482 bail_unlock_sem:
483         up_write(&OCFS2_I(inode)->ip_alloc_sem);
484
485 bail:
486
487         mlog_exit(status);
488         return status;
489 }
490
491 /*
492  * extend file allocation only here.
493  * we'll update all the disk stuff, and oip->alloc_size
494  *
495  * expect stuff to be locked, a transaction started and enough data /
496  * metadata reservations in the contexts.
497  *
498  * Will return -EAGAIN, and a reason if a restart is needed.
499  * If passed in, *reason will always be set, even in error.
500  */
501 int ocfs2_add_inode_data(struct ocfs2_super *osb,
502                          struct inode *inode,
503                          u32 *logical_offset,
504                          u32 clusters_to_add,
505                          int mark_unwritten,
506                          struct buffer_head *fe_bh,
507                          handle_t *handle,
508                          struct ocfs2_alloc_context *data_ac,
509                          struct ocfs2_alloc_context *meta_ac,
510                          enum ocfs2_alloc_restarted *reason_ret)
511 {
512         int ret;
513         struct ocfs2_extent_tree et;
514
515         ocfs2_init_dinode_extent_tree(&et, inode, fe_bh);
516         ret = ocfs2_add_clusters_in_btree(osb, inode, logical_offset,
517                                            clusters_to_add, mark_unwritten,
518                                            &et, handle,
519                                            data_ac, meta_ac, reason_ret);
520
521         return ret;
522 }
523
524 static int __ocfs2_extend_allocation(struct inode *inode, u32 logical_start,
525                                      u32 clusters_to_add, int mark_unwritten)
526 {
527         int status = 0;
528         int restart_func = 0;
529         int credits;
530         u32 prev_clusters;
531         struct buffer_head *bh = NULL;
532         struct ocfs2_dinode *fe = NULL;
533         handle_t *handle = NULL;
534         struct ocfs2_alloc_context *data_ac = NULL;
535         struct ocfs2_alloc_context *meta_ac = NULL;
536         enum ocfs2_alloc_restarted why;
537         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
538         struct ocfs2_extent_tree et;
539
540         mlog_entry("(clusters_to_add = %u)\n", clusters_to_add);
541
542         /*
543          * This function only exists for file systems which don't
544          * support holes.
545          */
546         BUG_ON(mark_unwritten && !ocfs2_sparse_alloc(osb));
547
548         status = ocfs2_read_block(inode, OCFS2_I(inode)->ip_blkno, &bh,
549                                   OCFS2_BH_CACHED);
550         if (status < 0) {
551                 mlog_errno(status);
552                 goto leave;
553         }
554
555         fe = (struct ocfs2_dinode *) bh->b_data;
556         if (!OCFS2_IS_VALID_DINODE(fe)) {
557                 OCFS2_RO_ON_INVALID_DINODE(inode->i_sb, fe);
558                 status = -EIO;
559                 goto leave;
560         }
561
562 restart_all:
563         BUG_ON(le32_to_cpu(fe->i_clusters) != OCFS2_I(inode)->ip_clusters);
564
565         mlog(0, "extend inode %llu, i_size = %lld, di->i_clusters = %u, "
566              "clusters_to_add = %u\n",
567              (unsigned long long)OCFS2_I(inode)->ip_blkno,
568              (long long)i_size_read(inode), le32_to_cpu(fe->i_clusters),
569              clusters_to_add);
570         ocfs2_init_dinode_extent_tree(&et, inode, bh);
571         status = ocfs2_lock_allocators(inode, &et, clusters_to_add, 0,
572                                        &data_ac, &meta_ac);
573         if (status) {
574                 mlog_errno(status);
575                 goto leave;
576         }
577
578         credits = ocfs2_calc_extend_credits(osb->sb, &fe->id2.i_list,
579                                             clusters_to_add);
580         handle = ocfs2_start_trans(osb, credits);
581         if (IS_ERR(handle)) {
582                 status = PTR_ERR(handle);
583                 handle = NULL;
584                 mlog_errno(status);
585                 goto leave;
586         }
587
588 restarted_transaction:
589         /* reserve a write to the file entry early on - that we if we
590          * run out of credits in the allocation path, we can still
591          * update i_size. */
592         status = ocfs2_journal_access(handle, inode, bh,
593                                       OCFS2_JOURNAL_ACCESS_WRITE);
594         if (status < 0) {
595                 mlog_errno(status);
596                 goto leave;
597         }
598
599         prev_clusters = OCFS2_I(inode)->ip_clusters;
600
601         status = ocfs2_add_inode_data(osb,
602                                       inode,
603                                       &logical_start,
604                                       clusters_to_add,
605                                       mark_unwritten,
606                                       bh,
607                                       handle,
608                                       data_ac,
609                                       meta_ac,
610                                       &why);
611         if ((status < 0) && (status != -EAGAIN)) {
612                 if (status != -ENOSPC)
613                         mlog_errno(status);
614                 goto leave;
615         }
616
617         status = ocfs2_journal_dirty(handle, bh);
618         if (status < 0) {
619                 mlog_errno(status);
620                 goto leave;
621         }
622
623         spin_lock(&OCFS2_I(inode)->ip_lock);
624         clusters_to_add -= (OCFS2_I(inode)->ip_clusters - prev_clusters);
625         spin_unlock(&OCFS2_I(inode)->ip_lock);
626
627         if (why != RESTART_NONE && clusters_to_add) {
628                 if (why == RESTART_META) {
629                         mlog(0, "restarting function.\n");
630                         restart_func = 1;
631                 } else {
632                         BUG_ON(why != RESTART_TRANS);
633
634                         mlog(0, "restarting transaction.\n");
635                         /* TODO: This can be more intelligent. */
636                         credits = ocfs2_calc_extend_credits(osb->sb,
637                                                             &fe->id2.i_list,
638                                                             clusters_to_add);
639                         status = ocfs2_extend_trans(handle, credits);
640                         if (status < 0) {
641                                 /* handle still has to be committed at
642                                  * this point. */
643                                 status = -ENOMEM;
644                                 mlog_errno(status);
645                                 goto leave;
646                         }
647                         goto restarted_transaction;
648                 }
649         }
650
651         mlog(0, "fe: i_clusters = %u, i_size=%llu\n",
652              le32_to_cpu(fe->i_clusters),
653              (unsigned long long)le64_to_cpu(fe->i_size));
654         mlog(0, "inode: ip_clusters=%u, i_size=%lld\n",
655              OCFS2_I(inode)->ip_clusters, (long long)i_size_read(inode));
656
657 leave:
658         if (handle) {
659                 ocfs2_commit_trans(osb, handle);
660                 handle = NULL;
661         }
662         if (data_ac) {
663                 ocfs2_free_alloc_context(data_ac);
664                 data_ac = NULL;
665         }
666         if (meta_ac) {
667                 ocfs2_free_alloc_context(meta_ac);
668                 meta_ac = NULL;
669         }
670         if ((!status) && restart_func) {
671                 restart_func = 0;
672                 goto restart_all;
673         }
674         brelse(bh);
675         bh = NULL;
676
677         mlog_exit(status);
678         return status;
679 }
680
681 /* Some parts of this taken from generic_cont_expand, which turned out
682  * to be too fragile to do exactly what we need without us having to
683  * worry about recursive locking in ->prepare_write() and
684  * ->commit_write(). */
685 static int ocfs2_write_zero_page(struct inode *inode,
686                                  u64 size)
687 {
688         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
689         struct page *page;
690         unsigned long index;
691         unsigned int offset;
692         handle_t *handle = NULL;
693         int ret;
694
695         offset = (size & (PAGE_CACHE_SIZE-1)); /* Within page */
696         /* ugh.  in prepare/commit_write, if from==to==start of block, we 
697         ** skip the prepare.  make sure we never send an offset for the start
698         ** of a block
699         */
700         if ((offset & (inode->i_sb->s_blocksize - 1)) == 0) {
701                 offset++;
702         }
703         index = size >> PAGE_CACHE_SHIFT;
704
705         page = grab_cache_page(mapping, index);
706         if (!page) {
707                 ret = -ENOMEM;
708                 mlog_errno(ret);
709                 goto out;
710         }
711
712         ret = ocfs2_prepare_write_nolock(inode, page, offset, offset);
713         if (ret < 0) {
714                 mlog_errno(ret);
715                 goto out_unlock;
716         }
717
718         if (ocfs2_should_order_data(inode)) {
719                 handle = ocfs2_start_walk_page_trans(inode, page, offset,
720                                                      offset);
721                 if (IS_ERR(handle)) {
722                         ret = PTR_ERR(handle);
723                         handle = NULL;
724                         goto out_unlock;
725                 }
726         }
727
728         /* must not update i_size! */
729         ret = block_commit_write(page, offset, offset);
730         if (ret < 0)
731                 mlog_errno(ret);
732         else
733                 ret = 0;
734
735         if (handle)
736                 ocfs2_commit_trans(OCFS2_SB(inode->i_sb), handle);
737 out_unlock:
738         unlock_page(page);
739         page_cache_release(page);
740 out:
741         return ret;
742 }
743
744 static int ocfs2_zero_extend(struct inode *inode,
745                              u64 zero_to_size)
746 {
747         int ret = 0;
748         u64 start_off;
749         struct super_block *sb = inode->i_sb;
750
751         start_off = ocfs2_align_bytes_to_blocks(sb, i_size_read(inode));
752         while (start_off < zero_to_size) {
753                 ret = ocfs2_write_zero_page(inode, start_off);
754                 if (ret < 0) {
755                         mlog_errno(ret);
756                         goto out;
757                 }
758
759                 start_off += sb->s_blocksize;
760
761                 /*
762                  * Very large extends have the potential to lock up
763                  * the cpu for extended periods of time.
764                  */
765                 cond_resched();
766         }
767
768 out:
769         return ret;
770 }
771
772 int ocfs2_extend_no_holes(struct inode *inode, u64 new_i_size, u64 zero_to)
773 {
774         int ret;
775         u32 clusters_to_add;
776         struct ocfs2_inode_info *oi = OCFS2_I(inode);
777
778         clusters_to_add = ocfs2_clusters_for_bytes(inode->i_sb, new_i_size);
779         if (clusters_to_add < oi->ip_clusters)
780                 clusters_to_add = 0;
781         else
782                 clusters_to_add -= oi->ip_clusters;
783
784         if (clusters_to_add) {
785                 ret = __ocfs2_extend_allocation(inode, oi->ip_clusters,
786                                                 clusters_to_add, 0);
787                 if (ret) {
788                         mlog_errno(ret);
789                         goto out;
790                 }
791         }
792
793         /*
794          * Call this even if we don't add any clusters to the tree. We
795          * still need to zero the area between the old i_size and the
796          * new i_size.
797          */
798         ret = ocfs2_zero_extend(inode, zero_to);
799         if (ret < 0)
800                 mlog_errno(ret);
801
802 out:
803         return ret;
804 }
805
806 static int ocfs2_extend_file(struct inode *inode,
807                              struct buffer_head *di_bh,
808                              u64 new_i_size)
809 {
810         int ret = 0;
811         struct ocfs2_inode_info *oi = OCFS2_I(inode);
812
813         BUG_ON(!di_bh);
814
815         /* setattr sometimes calls us like this. */
816         if (new_i_size == 0)
817                 goto out;
818
819         if (i_size_read(inode) == new_i_size)
820                 goto out;
821         BUG_ON(new_i_size < i_size_read(inode));
822
823         /*
824          * Fall through for converting inline data, even if the fs
825          * supports sparse files.
826          *
827          * The check for inline data here is legal - nobody can add
828          * the feature since we have i_mutex. We must check it again
829          * after acquiring ip_alloc_sem though, as paths like mmap
830          * might have raced us to converting the inode to extents.
831          */
832         if (!(oi->ip_dyn_features & OCFS2_INLINE_DATA_FL)
833             && ocfs2_sparse_alloc(OCFS2_SB(inode->i_sb)))
834                 goto out_update_size;
835
836         /*
837          * The alloc sem blocks people in read/write from reading our
838          * allocation until we're done changing it. We depend on
839          * i_mutex to block other extend/truncate calls while we're
840          * here.
841          */
842         down_write(&oi->ip_alloc_sem);
843
844         if (oi->ip_dyn_features & OCFS2_INLINE_DATA_FL) {
845                 /*
846                  * We can optimize small extends by keeping the inodes
847                  * inline data.
848                  */
849                 if (ocfs2_size_fits_inline_data(di_bh, new_i_size)) {
850                         up_write(&oi->ip_alloc_sem);
851                         goto out_update_size;
852                 }
853
854                 ret = ocfs2_convert_inline_data_to_extents(inode, di_bh);
855                 if (ret) {
856                         up_write(&oi->ip_alloc_sem);
857
858                         mlog_errno(ret);
859                         goto out;
860                 }
861         }
862
863         if (!ocfs2_sparse_alloc(OCFS2_SB(inode->i_sb)))
864                 ret = ocfs2_extend_no_holes(inode, new_i_size, new_i_size);
865
866         up_write(&oi->ip_alloc_sem);
867
868         if (ret < 0) {
869                 mlog_errno(ret);
870                 goto out;
871         }
872
873 out_update_size:
874         ret = ocfs2_simple_size_update(inode, di_bh, new_i_size);
875         if (ret < 0)
876                 mlog_errno(ret);
877
878 out:
879         return ret;
880 }
881
882 int ocfs2_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *attr)
883 {
884         int status = 0, size_change;
885         struct inode *inode = dentry->d_inode;
886         struct super_block *sb = inode->i_sb;
887         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(sb);
888         struct buffer_head *bh = NULL;
889         handle_t *handle = NULL;
890
891         mlog_entry("(0x%p, '%.*s')\n", dentry,
892                    dentry->d_name.len, dentry->d_name.name);
893
894         /* ensuring we don't even attempt to truncate a symlink */
895         if (S_ISLNK(inode->i_mode))
896                 attr->ia_valid &= ~ATTR_SIZE;
897
898         if (attr->ia_valid & ATTR_MODE)
899                 mlog(0, "mode change: %d\n", attr->ia_mode);
900         if (attr->ia_valid & ATTR_UID)
901                 mlog(0, "uid change: %d\n", attr->ia_uid);
902         if (attr->ia_valid & ATTR_GID)
903                 mlog(0, "gid change: %d\n", attr->ia_gid);
904         if (attr->ia_valid & ATTR_SIZE)
905                 mlog(0, "size change...\n");
906         if (attr->ia_valid & (ATTR_ATIME | ATTR_MTIME | ATTR_CTIME))
907                 mlog(0, "time change...\n");
908
909 #define OCFS2_VALID_ATTRS (ATTR_ATIME | ATTR_MTIME | ATTR_CTIME | ATTR_SIZE \
910                            | ATTR_GID | ATTR_UID | ATTR_MODE)
911         if (!(attr->ia_valid & OCFS2_VALID_ATTRS)) {
912                 mlog(0, "can't handle attrs: 0x%x\n", attr->ia_valid);
913                 return 0;
914         }
915
916         status = inode_change_ok(inode, attr);
917         if (status)
918                 return status;
919
920         size_change = S_ISREG(inode->i_mode) && attr->ia_valid & ATTR_SIZE;
921         if (size_change) {
922                 status = ocfs2_rw_lock(inode, 1);
923                 if (status < 0) {
924                         mlog_errno(status);
925                         goto bail;
926                 }
927         }
928
929         status = ocfs2_inode_lock(inode, &bh, 1);
930         if (status < 0) {
931                 if (status != -ENOENT)
932                         mlog_errno(status);
933                 goto bail_unlock_rw;
934         }
935
936         if (size_change && attr->ia_size != i_size_read(inode)) {
937                 if (attr->ia_size > sb->s_maxbytes) {
938                         status = -EFBIG;
939                         goto bail_unlock;
940                 }
941
942                 if (i_size_read(inode) > attr->ia_size) {
943                         if (ocfs2_should_order_data(inode)) {
944                                 status = ocfs2_begin_ordered_truncate(inode,
945                                                                       attr->ia_size);
946                                 if (status)
947                                         goto bail_unlock;
948                         }
949                         status = ocfs2_truncate_file(inode, bh, attr->ia_size);
950                 } else
951                         status = ocfs2_extend_file(inode, bh, attr->ia_size);
952                 if (status < 0) {
953                         if (status != -ENOSPC)
954                                 mlog_errno(status);
955                         status = -ENOSPC;
956                         goto bail_unlock;
957                 }
958         }
959
960         handle = ocfs2_start_trans(osb, OCFS2_INODE_UPDATE_CREDITS);
961         if (IS_ERR(handle)) {
962                 status = PTR_ERR(handle);
963                 mlog_errno(status);
964                 goto bail_unlock;
965         }
966
967         /*
968          * This will intentionally not wind up calling vmtruncate(),
969          * since all the work for a size change has been done above.
970          * Otherwise, we could get into problems with truncate as
971          * ip_alloc_sem is used there to protect against i_size
972          * changes.
973          */
974         status = inode_setattr(inode, attr);
975         if (status < 0) {
976                 mlog_errno(status);
977                 goto bail_commit;
978         }
979
980         status = ocfs2_mark_inode_dirty(handle, inode, bh);
981         if (status < 0)
982                 mlog_errno(status);
983
984 bail_commit:
985         ocfs2_commit_trans(osb, handle);
986 bail_unlock:
987         ocfs2_inode_unlock(inode, 1);
988 bail_unlock_rw:
989         if (size_change)
990                 ocfs2_rw_unlock(inode, 1);
991 bail:
992         brelse(bh);
993
994         mlog_exit(status);
995         return status;
996 }
997
998 int ocfs2_getattr(struct vfsmount *mnt,
999                   struct dentry *dentry,
1000                   struct kstat *stat)
1001 {
1002         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1003         struct super_block *sb = dentry->d_inode->i_sb;
1004         struct ocfs2_super *osb = sb->s_fs_info;
1005         int err;
1006
1007         mlog_entry_void();
1008
1009         err = ocfs2_inode_revalidate(dentry);
1010         if (err) {
1011                 if (err != -ENOENT)
1012                         mlog_errno(err);
1013                 goto bail;
1014         }
1015
1016         generic_fillattr(inode, stat);
1017
1018         /* We set the blksize from the cluster size for performance */
1019         stat->blksize = osb->s_clustersize;
1020
1021 bail:
1022         mlog_exit(err);
1023
1024         return err;
1025 }
1026
1027 int ocfs2_permission(struct inode *inode, int mask)
1028 {
1029         int ret;
1030
1031         mlog_entry_void();
1032
1033         ret = ocfs2_inode_lock(inode, NULL, 0);
1034         if (ret) {
1035                 if (ret != -ENOENT)
1036                         mlog_errno(ret);
1037                 goto out;
1038         }
1039
1040         ret = generic_permission(inode, mask, NULL);
1041
1042         ocfs2_inode_unlock(inode, 0);
1043 out:
1044         mlog_exit(ret);
1045         return ret;
1046 }
1047
1048 static int __ocfs2_write_remove_suid(struct inode *inode,
1049                                      struct buffer_head *bh)
1050 {
1051         int ret;
1052         handle_t *handle;
1053         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
1054         struct ocfs2_dinode *di;
1055
1056         mlog_entry("(Inode %llu, mode 0%o)\n",
1057                    (unsigned long long)OCFS2_I(inode)->ip_blkno, inode->i_mode);
1058
1059         handle = ocfs2_start_trans(osb, OCFS2_INODE_UPDATE_CREDITS);
1060         if (handle == NULL) {
1061                 ret = -ENOMEM;
1062                 mlog_errno(ret);
1063                 goto out;
1064         }
1065
1066         ret = ocfs2_journal_access(handle, inode, bh,
1067                                    OCFS2_JOURNAL_ACCESS_WRITE);
1068         if (ret < 0) {
1069                 mlog_errno(ret);
1070                 goto out_trans;
1071         }
1072
1073         inode->i_mode &= ~S_ISUID;
1074         if ((inode->i_mode & S_ISGID) && (inode->i_mode & S_IXGRP))
1075                 inode->i_mode &= ~S_ISGID;
1076
1077         di = (struct ocfs2_dinode *) bh->b_data;
1078         di->i_mode = cpu_to_le16(inode->i_mode);
1079
1080         ret = ocfs2_journal_dirty(handle, bh);
1081         if (ret < 0)
1082                 mlog_errno(ret);
1083
1084 out_trans:
1085         ocfs2_commit_trans(osb, handle);
1086 out:
1087         mlog_exit(ret);
1088         return ret;
1089 }
1090
1091 /*
1092  * Will look for holes and unwritten extents in the range starting at
1093  * pos for count bytes (inclusive).
1094  */
1095 static int ocfs2_check_range_for_holes(struct inode *inode, loff_t pos,
1096                                        size_t count)
1097 {
1098         int ret = 0;
1099         unsigned int extent_flags;
1100         u32 cpos, clusters, extent_len, phys_cpos;
1101         struct super_block *sb = inode->i_sb;
1102
1103         cpos = pos >> OCFS2_SB(sb)->s_clustersize_bits;
1104         clusters = ocfs2_clusters_for_bytes(sb, pos + count) - cpos;
1105
1106         while (clusters) {
1107                 ret = ocfs2_get_clusters(inode, cpos, &phys_cpos, &extent_len,
1108                                          &extent_flags);
1109                 if (ret < 0) {
1110                         mlog_errno(ret);
1111                         goto out;
1112                 }
1113
1114                 if (phys_cpos == 0 || (extent_flags & OCFS2_EXT_UNWRITTEN)) {
1115                         ret = 1;
1116                         break;
1117                 }
1118
1119                 if (extent_len > clusters)
1120                         extent_len = clusters;
1121
1122                 clusters -= extent_len;
1123                 cpos += extent_len;
1124         }
1125 out:
1126         return ret;
1127 }
1128
1129 static int ocfs2_write_remove_suid(struct inode *inode)
1130 {
1131         int ret;
1132         struct buffer_head *bh = NULL;
1133         struct ocfs2_inode_info *oi = OCFS2_I(inode);
1134
1135         ret = ocfs2_read_block(inode, oi->ip_blkno, &bh, OCFS2_BH_CACHED);
1136         if (ret < 0) {
1137                 mlog_errno(ret);
1138                 goto out;
1139         }
1140
1141         ret =  __ocfs2_write_remove_suid(inode, bh);
1142 out:
1143         brelse(bh);
1144         return ret;
1145 }
1146
1147 /*
1148  * Allocate enough extents to cover the region starting at byte offset
1149  * start for len bytes. Existing extents are skipped, any extents
1150  * added are marked as "unwritten".
1151  */
1152 static int ocfs2_allocate_unwritten_extents(struct inode *inode,
1153                                             u64 start, u64 len)
1154 {
1155         int ret;
1156         u32 cpos, phys_cpos, clusters, alloc_size;
1157         u64 end = start + len;
1158         struct buffer_head *di_bh = NULL;
1159
1160         if (OCFS2_I(inode)->ip_dyn_features & OCFS2_INLINE_DATA_FL) {
1161                 ret = ocfs2_read_block(inode, OCFS2_I(inode)->ip_blkno,
1162                                        &di_bh, OCFS2_BH_CACHED);
1163                 if (ret) {
1164                         mlog_errno(ret);
1165                         goto out;
1166                 }
1167
1168                 /*
1169                  * Nothing to do if the requested reservation range
1170                  * fits within the inode.
1171                  */
1172                 if (ocfs2_size_fits_inline_data(di_bh, end))
1173                         goto out;
1174
1175                 ret = ocfs2_convert_inline_data_to_extents(inode, di_bh);
1176                 if (ret) {
1177                         mlog_errno(ret);
1178                         goto out;
1179                 }
1180         }
1181
1182         /*
1183          * We consider both start and len to be inclusive.
1184          */
1185         cpos = start >> OCFS2_SB(inode->i_sb)->s_clustersize_bits;
1186         clusters = ocfs2_clusters_for_bytes(inode->i_sb, start + len);
1187         clusters -= cpos;
1188
1189         while (clusters) {
1190                 ret = ocfs2_get_clusters(inode, cpos, &phys_cpos,
1191                                          &alloc_size, NULL);
1192                 if (ret) {
1193                         mlog_errno(ret);
1194                         goto out;
1195                 }
1196
1197                 /*
1198                  * Hole or existing extent len can be arbitrary, so
1199                  * cap it to our own allocation request.
1200                  */
1201                 if (alloc_size > clusters)
1202                         alloc_size = clusters;
1203
1204                 if (phys_cpos) {
1205                         /*
1206                          * We already have an allocation at this
1207                          * region so we can safely skip it.
1208                          */
1209                         goto next;
1210                 }
1211
1212                 ret = __ocfs2_extend_allocation(inode, cpos, alloc_size, 1);
1213                 if (ret) {
1214                         if (ret != -ENOSPC)
1215                                 mlog_errno(ret);
1216                         goto out;
1217                 }
1218
1219 next:
1220                 cpos += alloc_size;
1221                 clusters -= alloc_size;
1222         }
1223
1224         ret = 0;
1225 out:
1226
1227         brelse(di_bh);
1228         return ret;
1229 }
1230
1231 static int __ocfs2_remove_inode_range(struct inode *inode,
1232                                       struct buffer_head *di_bh,
1233                                       u32 cpos, u32 phys_cpos, u32 len,
1234                                       struct ocfs2_cached_dealloc_ctxt *dealloc)
1235 {
1236         int ret;
1237         u64 phys_blkno = ocfs2_clusters_to_blocks(inode->i_sb, phys_cpos);
1238         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
1239         struct inode *tl_inode = osb->osb_tl_inode;
1240         handle_t *handle;
1241         struct ocfs2_alloc_context *meta_ac = NULL;
1242         struct ocfs2_dinode *di = (struct ocfs2_dinode *)di_bh->b_data;
1243         struct ocfs2_extent_tree et;
1244
1245         ocfs2_init_dinode_extent_tree(&et, inode, di_bh);
1246
1247         ret = ocfs2_lock_allocators(inode, &et, 0, 1, NULL, &meta_ac);
1248         if (ret) {
1249                 mlog_errno(ret);
1250                 return ret;
1251         }
1252
1253         mutex_lock(&tl_inode->i_mutex);
1254
1255         if (ocfs2_truncate_log_needs_flush(osb)) {
1256                 ret = __ocfs2_flush_truncate_log(osb);
1257                 if (ret < 0) {
1258                         mlog_errno(ret);
1259                         goto out;
1260                 }
1261         }
1262
1263         handle = ocfs2_start_trans(osb, OCFS2_REMOVE_EXTENT_CREDITS);
1264         if (handle == NULL) {
1265                 ret = -ENOMEM;
1266                 mlog_errno(ret);
1267                 goto out;
1268         }
1269
1270         ret = ocfs2_journal_access(handle, inode, di_bh,
1271                                    OCFS2_JOURNAL_ACCESS_WRITE);
1272         if (ret) {
1273                 mlog_errno(ret);
1274                 goto out;
1275         }
1276
1277         ret = ocfs2_remove_extent(inode, &et, cpos, len, handle, meta_ac,
1278                                   dealloc);
1279         if (ret) {
1280                 mlog_errno(ret);
1281                 goto out_commit;
1282         }
1283
1284         OCFS2_I(inode)->ip_clusters -= len;
1285         di->i_clusters = cpu_to_le32(OCFS2_I(inode)->ip_clusters);
1286
1287         ret = ocfs2_journal_dirty(handle, di_bh);
1288         if (ret) {
1289                 mlog_errno(ret);
1290                 goto out_commit;
1291         }
1292
1293         ret = ocfs2_truncate_log_append(osb, handle, phys_blkno, len);
1294         if (ret)
1295                 mlog_errno(ret);
1296
1297 out_commit:
1298         ocfs2_commit_trans(osb, handle);
1299 out:
1300         mutex_unlock(&tl_inode->i_mutex);
1301
1302         if (meta_ac)
1303                 ocfs2_free_alloc_context(meta_ac);
1304
1305         return ret;
1306 }
1307
1308 /*
1309  * Truncate a byte range, avoiding pages within partial clusters. This
1310  * preserves those pages for the zeroing code to write to.
1311  */
1312 static void ocfs2_truncate_cluster_pages(struct inode *inode, u64 byte_start,
1313                                          u64 byte_len)
1314 {
1315         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
1316         loff_t start, end;
1317         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
1318
1319         start = (loff_t)ocfs2_align_bytes_to_clusters(inode->i_sb, byte_start);
1320         end = byte_start + byte_len;
1321         end = end & ~(osb->s_clustersize - 1);
1322
1323         if (start < end) {
1324                 unmap_mapping_range(mapping, start, end - start, 0);
1325                 truncate_inode_pages_range(mapping, start, end - 1);
1326         }
1327 }
1328
1329 static int ocfs2_zero_partial_clusters(struct inode *inode,
1330                                        u64 start, u64 len)
1331 {
1332         int ret = 0;
1333         u64 tmpend, end = start + len;
1334         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
1335         unsigned int csize = osb->s_clustersize;
1336         handle_t *handle;
1337
1338         /*
1339          * The "start" and "end" values are NOT necessarily part of
1340          * the range whose allocation is being deleted. Rather, this
1341          * is what the user passed in with the request. We must zero
1342          * partial clusters here. There's no need to worry about
1343          * physical allocation - the zeroing code knows to skip holes.
1344          */
1345         mlog(0, "byte start: %llu, end: %llu\n",
1346              (unsigned long long)start, (unsigned long long)end);
1347
1348         /*
1349          * If both edges are on a cluster boundary then there's no
1350          * zeroing required as the region is part of the allocation to
1351          * be truncated.
1352          */
1353         if ((start & (csize - 1)) == 0 && (end & (csize - 1)) == 0)
1354                 goto out;
1355
1356         handle = ocfs2_start_trans(osb, OCFS2_INODE_UPDATE_CREDITS);
1357         if (handle == NULL) {
1358                 ret = -ENOMEM;
1359                 mlog_errno(ret);
1360                 goto out;
1361         }
1362
1363         /*
1364          * We want to get the byte offset of the end of the 1st cluster.
1365          */
1366         tmpend = (u64)osb->s_clustersize + (start & ~(osb->s_clustersize - 1));
1367         if (tmpend > end)
1368                 tmpend = end;
1369
1370         mlog(0, "1st range: start: %llu, tmpend: %llu\n",
1371              (unsigned long long)start, (unsigned long long)tmpend);
1372
1373         ret = ocfs2_zero_range_for_truncate(inode, handle, start, tmpend);
1374         if (ret)
1375                 mlog_errno(ret);
1376
1377         if (tmpend < end) {
1378                 /*
1379                  * This may make start and end equal, but the zeroing
1380                  * code will skip any work in that case so there's no
1381                  * need to catch it up here.
1382                  */
1383                 start = end & ~(osb->s_clustersize - 1);
1384
1385                 mlog(0, "2nd range: start: %llu, end: %llu\n",
1386                      (unsigned long long)start, (unsigned long long)end);
1387
1388                 ret = ocfs2_zero_range_for_truncate(inode, handle, start, end);
1389                 if (ret)
1390                         mlog_errno(ret);
1391         }
1392
1393         ocfs2_commit_trans(osb, handle);
1394 out:
1395         return ret;
1396 }
1397
1398 static int ocfs2_remove_inode_range(struct inode *inode,
1399                                     struct buffer_head *di_bh, u64 byte_start,
1400                                     u64 byte_len)
1401 {
1402         int ret = 0;
1403         u32 trunc_start, trunc_len, cpos, phys_cpos, alloc_size;
1404         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
1405         struct ocfs2_cached_dealloc_ctxt dealloc;
1406         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
1407
1408         ocfs2_init_dealloc_ctxt(&dealloc);
1409
1410         if (byte_len == 0)
1411                 return 0;
1412
1413         if (OCFS2_I(inode)->ip_dyn_features & OCFS2_INLINE_DATA_FL) {
1414                 ret = ocfs2_truncate_inline(inode, di_bh, byte_start,
1415                                             byte_start + byte_len, 0);
1416                 if (ret) {
1417                         mlog_errno(ret);
1418                         goto out;
1419                 }
1420                 /*
1421                  * There's no need to get fancy with the page cache
1422                  * truncate of an inline-data inode. We're talking
1423                  * about less than a page here, which will be cached
1424                  * in the dinode buffer anyway.
1425                  */
1426                 unmap_mapping_range(mapping, 0, 0, 0);
1427                 truncate_inode_pages(mapping, 0);
1428                 goto out;
1429         }
1430
1431         trunc_start = ocfs2_clusters_for_bytes(osb->sb, byte_start);
1432         trunc_len = (byte_start + byte_len) >> osb->s_clustersize_bits;
1433         if (trunc_len >= trunc_start)
1434                 trunc_len -= trunc_start;
1435         else
1436                 trunc_len = 0;
1437
1438         mlog(0, "Inode: %llu, start: %llu, len: %llu, cstart: %u, clen: %u\n",
1439              (unsigned long long)OCFS2_I(inode)->ip_blkno,
1440              (unsigned long long)byte_start,
1441              (unsigned long long)byte_len, trunc_start, trunc_len);
1442
1443         ret = ocfs2_zero_partial_clusters(inode, byte_start, byte_len);
1444         if (ret) {
1445                 mlog_errno(ret);
1446                 goto out;
1447         }
1448
1449         cpos = trunc_start;
1450         while (trunc_len) {
1451                 ret = ocfs2_get_clusters(inode, cpos, &phys_cpos,
1452                                          &alloc_size, NULL);
1453                 if (ret) {
1454                         mlog_errno(ret);
1455                         goto out;
1456                 }
1457
1458                 if (alloc_size > trunc_len)
1459                         alloc_size = trunc_len;
1460
1461                 /* Only do work for non-holes */
1462                 if (phys_cpos != 0) {
1463                         ret = __ocfs2_remove_inode_range(inode, di_bh, cpos,
1464                                                          phys_cpos, alloc_size,
1465                                                          &dealloc);
1466                         if (ret) {
1467                                 mlog_errno(ret);
1468                                 goto out;
1469                         }
1470                 }
1471
1472                 cpos += alloc_size;
1473                 trunc_len -= alloc_size;
1474         }
1475
1476         ocfs2_truncate_cluster_pages(inode, byte_start, byte_len);
1477
1478 out:
1479         ocfs2_schedule_truncate_log_flush(osb, 1);
1480         ocfs2_run_deallocs(osb, &dealloc);
1481
1482         return ret;
1483 }
1484
1485 /*
1486  * Parts of this function taken from xfs_change_file_space()
1487  */
1488 static int __ocfs2_change_file_space(struct file *file, struct inode *inode,
1489                                      loff_t f_pos, unsigned int cmd,
1490                                      struct ocfs2_space_resv *sr,
1491                                      int change_size)
1492 {
1493         int ret;
1494         s64 llen;
1495         loff_t size;
1496         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
1497         struct buffer_head *di_bh = NULL;
1498         handle_t *handle;
1499         unsigned long long max_off = inode->i_sb->s_maxbytes;
1500
1501         if (ocfs2_is_hard_readonly(osb) || ocfs2_is_soft_readonly(osb))
1502                 return -EROFS;
1503
1504         mutex_lock(&inode->i_mutex);
1505
1506         /*
1507          * This prevents concurrent writes on other nodes
1508          */
1509         ret = ocfs2_rw_lock(inode, 1);
1510         if (ret) {
1511                 mlog_errno(ret);
1512                 goto out;
1513         }
1514
1515         ret = ocfs2_inode_lock(inode, &di_bh, 1);
1516         if (ret) {
1517                 mlog_errno(ret);
1518                 goto out_rw_unlock;
1519         }
1520
1521         if (inode->i_flags & (S_IMMUTABLE|S_APPEND)) {
1522                 ret = -EPERM;
1523                 goto out_inode_unlock;
1524         }
1525
1526         switch (sr->l_whence) {
1527         case 0: /*SEEK_SET*/
1528                 break;
1529         case 1: /*SEEK_CUR*/
1530                 sr->l_start += f_pos;
1531                 break;
1532         case 2: /*SEEK_END*/
1533                 sr->l_start += i_size_read(inode);
1534                 break;
1535         default:
1536                 ret = -EINVAL;
1537                 goto out_inode_unlock;
1538         }
1539         sr->l_whence = 0;
1540
1541         llen = sr->l_len > 0 ? sr->l_len - 1 : sr->l_len;
1542
1543         if (sr->l_start < 0
1544             || sr->l_start > max_off
1545             || (sr->l_start + llen) < 0
1546             || (sr->l_start + llen) > max_off) {
1547                 ret = -EINVAL;
1548                 goto out_inode_unlock;
1549         }
1550         size = sr->l_start + sr->l_len;
1551
1552         if (cmd == OCFS2_IOC_RESVSP || cmd == OCFS2_IOC_RESVSP64) {
1553                 if (sr->l_len <= 0) {
1554                         ret = -EINVAL;
1555                         goto out_inode_unlock;
1556                 }
1557         }
1558
1559         if (file && should_remove_suid(file->f_path.dentry)) {
1560                 ret = __ocfs2_write_remove_suid(inode, di_bh);
1561                 if (ret) {
1562                         mlog_errno(ret);
1563                         goto out_inode_unlock;
1564                 }
1565         }
1566
1567         down_write(&OCFS2_I(inode)->ip_alloc_sem);
1568         switch (cmd) {
1569         case OCFS2_IOC_RESVSP:
1570         case OCFS2_IOC_RESVSP64:
1571                 /*
1572                  * This takes unsigned offsets, but the signed ones we
1573                  * pass have been checked against overflow above.
1574                  */
1575                 ret = ocfs2_allocate_unwritten_extents(inode, sr->l_start,
1576                                                        sr->l_len);
1577                 break;
1578         case OCFS2_IOC_UNRESVSP:
1579         case OCFS2_IOC_UNRESVSP64:
1580                 ret = ocfs2_remove_inode_range(inode, di_bh, sr->l_start,
1581                                                sr->l_len);
1582                 break;
1583         default:
1584                 ret = -EINVAL;
1585         }
1586         up_write(&OCFS2_I(inode)->ip_alloc_sem);
1587         if (ret) {
1588                 mlog_errno(ret);
1589                 goto out_inode_unlock;
1590         }
1591
1592         /*
1593          * We update c/mtime for these changes
1594          */
1595         handle = ocfs2_start_trans(osb, OCFS2_INODE_UPDATE_CREDITS);
1596         if (IS_ERR(handle)) {
1597                 ret = PTR_ERR(handle);
1598                 mlog_errno(ret);
1599                 goto out_inode_unlock;
1600         }
1601
1602         if (change_size && i_size_read(inode) < size)
1603                 i_size_write(inode, size);
1604
1605         inode->i_ctime = inode->i_mtime = CURRENT_TIME;
1606         ret = ocfs2_mark_inode_dirty(handle, inode, di_bh);
1607         if (ret < 0)
1608                 mlog_errno(ret);
1609
1610         ocfs2_commit_trans(osb, handle);
1611
1612 out_inode_unlock:
1613         brelse(di_bh);
1614         ocfs2_inode_unlock(inode, 1);
1615 out_rw_unlock:
1616         ocfs2_rw_unlock(inode, 1);
1617
1618 out:
1619         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1620         return ret;
1621 }
1622
1623 int ocfs2_change_file_space(struct file *file, unsigned int cmd,
1624                             struct ocfs2_space_resv *sr)
1625 {
1626         struct inode *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
1627         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);;
1628
1629         if ((cmd == OCFS2_IOC_RESVSP || cmd == OCFS2_IOC_RESVSP64) &&
1630             !ocfs2_writes_unwritten_extents(osb))
1631                 return -ENOTTY;
1632         else if ((cmd == OCFS2_IOC_UNRESVSP || cmd == OCFS2_IOC_UNRESVSP64) &&
1633                  !ocfs2_sparse_alloc(osb))
1634                 return -ENOTTY;
1635
1636         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1637                 return -EINVAL;
1638
1639         if (!(file->f_mode & FMODE_WRITE))
1640                 return -EBADF;
1641
1642         return __ocfs2_change_file_space(file, inode, file->f_pos, cmd, sr, 0);
1643 }
1644
1645 static long ocfs2_fallocate(struct inode *inode, int mode, loff_t offset,
1646                             loff_t len)
1647 {
1648         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
1649         struct ocfs2_space_resv sr;
1650         int change_size = 1;
1651
1652         if (!ocfs2_writes_unwritten_extents(osb))
1653                 return -EOPNOTSUPP;
1654
1655         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1656                 return -ENODEV;
1657
1658         if (mode & FALLOC_FL_KEEP_SIZE)
1659                 change_size = 0;
1660
1661         sr.l_whence = 0;
1662         sr.l_start = (s64)offset;
1663         sr.l_len = (s64)len;
1664
1665         return __ocfs2_change_file_space(NULL, inode, offset,
1666                                          OCFS2_IOC_RESVSP64, &sr, change_size);
1667 }
1668
1669 static int ocfs2_prepare_inode_for_write(struct dentry *dentry,
1670                                          loff_t *ppos,
1671                                          size_t count,
1672                                          int appending,
1673                                          int *direct_io)
1674 {
1675         int ret = 0, meta_level = 0;
1676         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1677         loff_t saved_pos, end;
1678
1679         /* 
1680          * We start with a read level meta lock and only jump to an ex
1681          * if we need to make modifications here.
1682          */
1683         for(;;) {
1684                 ret = ocfs2_inode_lock(inode, NULL, meta_level);
1685                 if (ret < 0) {
1686                         meta_level = -1;
1687                         mlog_errno(ret);
1688                         goto out;
1689                 }
1690
1691                 /* Clear suid / sgid if necessary. We do this here
1692                  * instead of later in the write path because
1693                  * remove_suid() calls ->setattr without any hint that
1694                  * we may have already done our cluster locking. Since
1695                  * ocfs2_setattr() *must* take cluster locks to
1696                  * proceeed, this will lead us to recursively lock the
1697                  * inode. There's also the dinode i_size state which
1698                  * can be lost via setattr during extending writes (we
1699                  * set inode->i_size at the end of a write. */
1700                 if (should_remove_suid(dentry)) {
1701                         if (meta_level == 0) {
1702                                 ocfs2_inode_unlock(inode, meta_level);
1703                                 meta_level = 1;
1704                                 continue;
1705                         }
1706
1707                         ret = ocfs2_write_remove_suid(inode);
1708                         if (ret < 0) {
1709                                 mlog_errno(ret);
1710                                 goto out_unlock;
1711                         }
1712                 }
1713
1714                 /* work on a copy of ppos until we're sure that we won't have
1715                  * to recalculate it due to relocking. */
1716                 if (appending) {
1717                         saved_pos = i_size_read(inode);
1718                         mlog(0, "O_APPEND: inode->i_size=%llu\n", saved_pos);
1719                 } else {
1720                         saved_pos = *ppos;
1721                 }
1722
1723                 end = saved_pos + count;
1724
1725                 /*
1726                  * Skip the O_DIRECT checks if we don't need
1727                  * them.
1728                  */
1729                 if (!direct_io || !(*direct_io))
1730                         break;
1731
1732                 /*
1733                  * There's no sane way to do direct writes to an inode
1734                  * with inline data.
1735                  */
1736                 if (OCFS2_I(inode)->ip_dyn_features & OCFS2_INLINE_DATA_FL) {
1737                         *direct_io = 0;
1738                         break;
1739                 }
1740
1741                 /*
1742                  * Allowing concurrent direct writes means
1743                  * i_size changes wouldn't be synchronized, so
1744                  * one node could wind up truncating another
1745                  * nodes writes.
1746                  */
1747                 if (end > i_size_read(inode)) {
1748                         *direct_io = 0;
1749                         break;
1750                 }
1751
1752                 /*
1753                  * We don't fill holes during direct io, so
1754                  * check for them here. If any are found, the
1755                  * caller will have to retake some cluster
1756                  * locks and initiate the io as buffered.
1757                  */
1758                 ret = ocfs2_check_range_for_holes(inode, saved_pos, count);
1759                 if (ret == 1) {
1760                         *direct_io = 0;
1761                         ret = 0;
1762                 } else if (ret < 0)
1763                         mlog_errno(ret);
1764                 break;
1765         }
1766
1767         if (appending)
1768                 *ppos = saved_pos;
1769
1770 out_unlock:
1771         ocfs2_inode_unlock(inode, meta_level);
1772
1773 out:
1774         return ret;
1775 }
1776
1777 static ssize_t ocfs2_file_aio_write(struct kiocb *iocb,
1778                                     const struct iovec *iov,
1779                                     unsigned long nr_segs,
1780                                     loff_t pos)
1781 {
1782         int ret, direct_io, appending, rw_level, have_alloc_sem  = 0;
1783         int can_do_direct;
1784         ssize_t written = 0;
1785         size_t ocount;          /* original count */
1786         size_t count;           /* after file limit checks */
1787         loff_t old_size, *ppos = &iocb->ki_pos;
1788         u32 old_clusters;
1789         struct file *file = iocb->ki_filp;
1790         struct inode *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
1791         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
1792
1793         mlog_entry("(0x%p, %u, '%.*s')\n", file,
1794                    (unsigned int)nr_segs,
1795                    file->f_path.dentry->d_name.len,
1796                    file->f_path.dentry->d_name.name);
1797
1798         if (iocb->ki_left == 0)
1799                 return 0;
1800
1801         vfs_check_frozen(inode->i_sb, SB_FREEZE_WRITE);
1802
1803         appending = file->f_flags & O_APPEND ? 1 : 0;
1804         direct_io = file->f_flags & O_DIRECT ? 1 : 0;
1805
1806         mutex_lock(&inode->i_mutex);
1807
1808 relock:
1809         /* to match setattr's i_mutex -> i_alloc_sem -> rw_lock ordering */
1810         if (direct_io) {
1811                 down_read(&inode->i_alloc_sem);
1812                 have_alloc_sem = 1;
1813         }
1814
1815         /* concurrent O_DIRECT writes are allowed */
1816         rw_level = !direct_io;
1817         ret = ocfs2_rw_lock(inode, rw_level);
1818         if (ret < 0) {
1819                 mlog_errno(ret);
1820                 goto out_sems;
1821         }
1822
1823         can_do_direct = direct_io;
1824         ret = ocfs2_prepare_inode_for_write(file->f_path.dentry, ppos,
1825                                             iocb->ki_left, appending,
1826                                             &can_do_direct);
1827         if (ret < 0) {
1828                 mlog_errno(ret);
1829                 goto out;
1830         }
1831
1832         /*
1833          * We can't complete the direct I/O as requested, fall back to
1834          * buffered I/O.
1835          */
1836         if (direct_io && !can_do_direct) {
1837                 ocfs2_rw_unlock(inode, rw_level);
1838                 up_read(&inode->i_alloc_sem);
1839
1840                 have_alloc_sem = 0;
1841                 rw_level = -1;
1842
1843                 direct_io = 0;
1844                 goto relock;
1845         }
1846
1847         /*
1848          * To later detect whether a journal commit for sync writes is
1849          * necessary, we sample i_size, and cluster count here.
1850          */
1851         old_size = i_size_read(inode);
1852         old_clusters = OCFS2_I(inode)->ip_clusters;
1853
1854         /* communicate with ocfs2_dio_end_io */
1855         ocfs2_iocb_set_rw_locked(iocb, rw_level);
1856
1857         if (direct_io) {
1858                 ret = generic_segment_checks(iov, &nr_segs, &ocount,
1859                                              VERIFY_READ);
1860                 if (ret)
1861                         goto out_dio;
1862
1863                 ret = generic_write_checks(file, ppos, &count,
1864                                            S_ISBLK(inode->i_mode));
1865                 if (ret)
1866                         goto out_dio;
1867
1868                 written = generic_file_direct_write(iocb, iov, &nr_segs, *ppos,
1869                                                     ppos, count, ocount);
1870                 if (written < 0) {
1871                         ret = written;
1872                         goto out_dio;
1873                 }
1874         } else {
1875                 written = generic_file_aio_write_nolock(iocb, iov, nr_segs,
1876                                                         *ppos);
1877         }
1878
1879 out_dio:
1880         /* buffered aio wouldn't have proper lock coverage today */
1881         BUG_ON(ret == -EIOCBQUEUED && !(file->f_flags & O_DIRECT));
1882
1883         if ((file->f_flags & O_SYNC && !direct_io) || IS_SYNC(inode)) {
1884                 /*
1885                  * The generic write paths have handled getting data
1886                  * to disk, but since we don't make use of the dirty
1887                  * inode list, a manual journal commit is necessary
1888                  * here.
1889                  */
1890                 if (old_size != i_size_read(inode) ||
1891                     old_clusters != OCFS2_I(inode)->ip_clusters) {
1892                         ret = jbd2_journal_force_commit(osb->journal->j_journal);
1893                         if (ret < 0)
1894                                 written = ret;
1895                 }
1896         }
1897
1898         /* 
1899          * deep in g_f_a_w_n()->ocfs2_direct_IO we pass in a ocfs2_dio_end_io
1900          * function pointer which is called when o_direct io completes so that
1901          * it can unlock our rw lock.  (it's the clustered equivalent of
1902          * i_alloc_sem; protects truncate from racing with pending ios).
1903          * Unfortunately there are error cases which call end_io and others
1904          * that don't.  so we don't have to unlock the rw_lock if either an
1905          * async dio is going to do it in the future or an end_io after an
1906          * error has already done it.
1907          */
1908         if (ret == -EIOCBQUEUED || !ocfs2_iocb_is_rw_locked(iocb)) {
1909                 rw_level = -1;
1910                 have_alloc_sem = 0;
1911         }
1912
1913 out:
1914         if (rw_level != -1)
1915                 ocfs2_rw_unlock(inode, rw_level);
1916
1917 out_sems:
1918         if (have_alloc_sem)
1919                 up_read(&inode->i_alloc_sem);
1920
1921         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1922
1923         mlog_exit(ret);
1924         return written ? written : ret;
1925 }
1926
1927 static ssize_t ocfs2_file_splice_write(struct pipe_inode_info *pipe,
1928                                        struct file *out,
1929                                        loff_t *ppos,
1930                                        size_t len,
1931                                        unsigned int flags)
1932 {
1933         int ret;
1934         struct inode *inode = out->f_path.dentry->d_inode;
1935
1936         mlog_entry("(0x%p, 0x%p, %u, '%.*s')\n", out, pipe,
1937                    (unsigned int)len,
1938                    out->f_path.dentry->d_name.len,
1939                    out->f_path.dentry->d_name.name);
1940
1941         inode_double_lock(inode, pipe->inode);
1942
1943         ret = ocfs2_rw_lock(inode, 1);
1944         if (ret < 0) {
1945                 mlog_errno(ret);
1946                 goto out;
1947         }
1948
1949         ret = ocfs2_prepare_inode_for_write(out->f_path.dentry, ppos, len, 0,
1950                                             NULL);
1951         if (ret < 0) {
1952                 mlog_errno(ret);
1953                 goto out_unlock;
1954         }
1955
1956         ret = generic_file_splice_write_nolock(pipe, out, ppos, len, flags);
1957
1958 out_unlock:
1959         ocfs2_rw_unlock(inode, 1);
1960 out:
1961         inode_double_unlock(inode, pipe->inode);
1962
1963         mlog_exit(ret);
1964         return ret;
1965 }
1966
1967 static ssize_t ocfs2_file_splice_read(struct file *in,
1968                                       loff_t *ppos,
1969                                       struct pipe_inode_info *pipe,
1970                                       size_t len,
1971                                       unsigned int flags)
1972 {
1973         int ret = 0;
1974         struct inode *inode = in->f_path.dentry->d_inode;
1975
1976         mlog_entry("(0x%p, 0x%p, %u, '%.*s')\n", in, pipe,
1977                    (unsigned int)len,
1978                    in->f_path.dentry->d_name.len,
1979                    in->f_path.dentry->d_name.name);
1980
1981         /*
1982          * See the comment in ocfs2_file_aio_read()
1983          */
1984         ret = ocfs2_inode_lock(inode, NULL, 0);
1985         if (ret < 0) {
1986                 mlog_errno(ret);
1987                 goto bail;
1988         }
1989         ocfs2_inode_unlock(inode, 0);
1990
1991         ret = generic_file_splice_read(in, ppos, pipe, len, flags);
1992
1993 bail:
1994         mlog_exit(ret);
1995         return ret;
1996 }
1997
1998 static ssize_t ocfs2_file_aio_read(struct kiocb *iocb,
1999                                    const struct iovec *iov,
2000                                    unsigned long nr_segs,
2001                                    loff_t pos)
2002 {
2003         int ret = 0, rw_level = -1, have_alloc_sem = 0, lock_level = 0;
2004         struct file *filp = iocb->ki_filp;
2005         struct inode *inode = filp->f_path.dentry->d_inode;
2006
2007         mlog_entry("(0x%p, %u, '%.*s')\n", filp,
2008                    (unsigned int)nr_segs,
2009                    filp->f_path.dentry->d_name.len,
2010                    filp->f_path.dentry->d_name.name);
2011
2012         if (!inode) {
2013                 ret = -EINVAL;
2014                 mlog_errno(ret);
2015                 goto bail;
2016         }
2017
2018         /* 
2019          * buffered reads protect themselves in ->readpage().  O_DIRECT reads
2020          * need locks to protect pending reads from racing with truncate.
2021          */
2022         if (filp->f_flags & O_DIRECT) {
2023                 down_read(&inode->i_alloc_sem);
2024                 have_alloc_sem = 1;
2025
2026                 ret = ocfs2_rw_lock(inode, 0);
2027                 if (ret < 0) {
2028                         mlog_errno(ret);
2029                         goto bail;
2030                 }
2031                 rw_level = 0;
2032                 /* communicate with ocfs2_dio_end_io */
2033                 ocfs2_iocb_set_rw_locked(iocb, rw_level);
2034         }
2035
2036         /*
2037          * We're fine letting folks race truncates and extending
2038          * writes with read across the cluster, just like they can
2039          * locally. Hence no rw_lock during read.
2040          * 
2041          * Take and drop the meta data lock to update inode fields
2042          * like i_size. This allows the checks down below
2043          * generic_file_aio_read() a chance of actually working. 
2044          */
2045         ret = ocfs2_inode_lock_atime(inode, filp->f_vfsmnt, &lock_level);
2046         if (ret < 0) {
2047                 mlog_errno(ret);
2048                 goto bail;
2049         }
2050         ocfs2_inode_unlock(inode, lock_level);
2051
2052         ret = generic_file_aio_read(iocb, iov, nr_segs, iocb->ki_pos);
2053         if (ret == -EINVAL)
2054                 mlog(0, "generic_file_aio_read returned -EINVAL\n");
2055
2056         /* buffered aio wouldn't have proper lock coverage today */
2057         BUG_ON(ret == -EIOCBQUEUED && !(filp->f_flags & O_DIRECT));
2058
2059         /* see ocfs2_file_aio_write */
2060         if (ret == -EIOCBQUEUED || !ocfs2_iocb_is_rw_locked(iocb)) {
2061                 rw_level = -1;
2062                 have_alloc_sem = 0;
2063         }
2064
2065 bail:
2066         if (have_alloc_sem)
2067                 up_read(&inode->i_alloc_sem);
2068         if (rw_level != -1) 
2069                 ocfs2_rw_unlock(inode, rw_level);
2070         mlog_exit(ret);
2071
2072         return ret;
2073 }
2074
2075 const struct inode_operations ocfs2_file_iops = {
2076         .setattr        = ocfs2_setattr,
2077         .getattr        = ocfs2_getattr,
2078         .permission     = ocfs2_permission,
2079         .setxattr       = generic_setxattr,
2080         .getxattr       = generic_getxattr,
2081         .listxattr      = ocfs2_listxattr,
2082         .removexattr    = generic_removexattr,
2083         .fallocate      = ocfs2_fallocate,
2084         .fiemap         = ocfs2_fiemap,
2085 };
2086
2087 const struct inode_operations ocfs2_special_file_iops = {
2088         .setattr        = ocfs2_setattr,
2089         .getattr        = ocfs2_getattr,
2090         .permission     = ocfs2_permission,
2091 };
2092
2093 /*
2094  * Other than ->lock, keep ocfs2_fops and ocfs2_dops in sync with
2095  * ocfs2_fops_no_plocks and ocfs2_dops_no_plocks!
2096  */
2097 const struct file_operations ocfs2_fops = {
2098         .llseek         = generic_file_llseek,
2099         .read           = do_sync_read,
2100         .write          = do_sync_write,
2101         .mmap           = ocfs2_mmap,
2102         .fsync          = ocfs2_sync_file,
2103         .release        = ocfs2_file_release,
2104         .open           = ocfs2_file_open,
2105         .aio_read       = ocfs2_file_aio_read,
2106         .aio_write      = ocfs2_file_aio_write,
2107         .unlocked_ioctl = ocfs2_ioctl,
2108 #ifdef CONFIG_COMPAT
2109         .compat_ioctl   = ocfs2_compat_ioctl,
2110 #endif
2111         .lock           = ocfs2_lock,
2112         .flock          = ocfs2_flock,
2113         .splice_read    = ocfs2_file_splice_read,
2114         .splice_write   = ocfs2_file_splice_write,
2115 };
2116
2117 const struct file_operations ocfs2_dops = {
2118         .llseek         = generic_file_llseek,
2119         .read           = generic_read_dir,
2120         .readdir        = ocfs2_readdir,
2121         .fsync          = ocfs2_sync_file,
2122         .release        = ocfs2_dir_release,
2123         .open           = ocfs2_dir_open,
2124         .unlocked_ioctl = ocfs2_ioctl,
2125 #ifdef CONFIG_COMPAT
2126         .compat_ioctl   = ocfs2_compat_ioctl,
2127 #endif
2128         .lock           = ocfs2_lock,
2129         .flock          = ocfs2_flock,
2130 };
2131
2132 /*
2133  * POSIX-lockless variants of our file_operations.
2134  *
2135  * These will be used if the underlying cluster stack does not support
2136  * posix file locking, if the user passes the "localflocks" mount
2137  * option, or if we have a local-only fs.
2138  *
2139  * ocfs2_flock is in here because all stacks handle UNIX file locks,
2140  * so we still want it in the case of no stack support for
2141  * plocks. Internally, it will do the right thing when asked to ignore
2142  * the cluster.
2143  */
2144 const struct file_operations ocfs2_fops_no_plocks = {
2145         .llseek         = generic_file_llseek,
2146         .read           = do_sync_read,
2147         .write          = do_sync_write,
2148         .mmap           = ocfs2_mmap,
2149         .fsync          = ocfs2_sync_file,
2150         .release        = ocfs2_file_release,
2151         .open           = ocfs2_file_open,
2152         .aio_read       = ocfs2_file_aio_read,
2153         .aio_write      = ocfs2_file_aio_write,
2154         .unlocked_ioctl = ocfs2_ioctl,
2155 #ifdef CONFIG_COMPAT
2156         .compat_ioctl   = ocfs2_compat_ioctl,
2157 #endif
2158         .flock          = ocfs2_flock,
2159         .splice_read    = ocfs2_file_splice_read,
2160         .splice_write   = ocfs2_file_splice_write,
2161 };
2162
2163 const struct file_operations ocfs2_dops_no_plocks = {
2164         .llseek         = generic_file_llseek,
2165         .read           = generic_read_dir,
2166         .readdir        = ocfs2_readdir,
2167         .fsync          = ocfs2_sync_file,
2168         .release        = ocfs2_dir_release,
2169         .open           = ocfs2_dir_open,
2170         .unlocked_ioctl = ocfs2_ioctl,
2171 #ifdef CONFIG_COMPAT
2172         .compat_ioctl   = ocfs2_compat_ioctl,
2173 #endif
2174         .flock          = ocfs2_flock,
2175 };