]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - fs/ocfs2/file.c
c95318bc00cb8398e774e05db0e7c331d5d3624b
[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(osb, OCFS2_I(inode)->ip_blkno, &bh,
549                                   OCFS2_BH_CACHED, inode);
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         if (bh) {
675                 brelse(bh);
676                 bh = NULL;
677         }
678
679         mlog_exit(status);
680         return status;
681 }
682
683 /* Some parts of this taken from generic_cont_expand, which turned out
684  * to be too fragile to do exactly what we need without us having to
685  * worry about recursive locking in ->prepare_write() and
686  * ->commit_write(). */
687 static int ocfs2_write_zero_page(struct inode *inode,
688                                  u64 size)
689 {
690         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
691         struct page *page;
692         unsigned long index;
693         unsigned int offset;
694         handle_t *handle = NULL;
695         int ret;
696
697         offset = (size & (PAGE_CACHE_SIZE-1)); /* Within page */
698         /* ugh.  in prepare/commit_write, if from==to==start of block, we 
699         ** skip the prepare.  make sure we never send an offset for the start
700         ** of a block
701         */
702         if ((offset & (inode->i_sb->s_blocksize - 1)) == 0) {
703                 offset++;
704         }
705         index = size >> PAGE_CACHE_SHIFT;
706
707         page = grab_cache_page(mapping, index);
708         if (!page) {
709                 ret = -ENOMEM;
710                 mlog_errno(ret);
711                 goto out;
712         }
713
714         ret = ocfs2_prepare_write_nolock(inode, page, offset, offset);
715         if (ret < 0) {
716                 mlog_errno(ret);
717                 goto out_unlock;
718         }
719
720         if (ocfs2_should_order_data(inode)) {
721                 handle = ocfs2_start_walk_page_trans(inode, page, offset,
722                                                      offset);
723                 if (IS_ERR(handle)) {
724                         ret = PTR_ERR(handle);
725                         handle = NULL;
726                         goto out_unlock;
727                 }
728         }
729
730         /* must not update i_size! */
731         ret = block_commit_write(page, offset, offset);
732         if (ret < 0)
733                 mlog_errno(ret);
734         else
735                 ret = 0;
736
737         if (handle)
738                 ocfs2_commit_trans(OCFS2_SB(inode->i_sb), handle);
739 out_unlock:
740         unlock_page(page);
741         page_cache_release(page);
742 out:
743         return ret;
744 }
745
746 static int ocfs2_zero_extend(struct inode *inode,
747                              u64 zero_to_size)
748 {
749         int ret = 0;
750         u64 start_off;
751         struct super_block *sb = inode->i_sb;
752
753         start_off = ocfs2_align_bytes_to_blocks(sb, i_size_read(inode));
754         while (start_off < zero_to_size) {
755                 ret = ocfs2_write_zero_page(inode, start_off);
756                 if (ret < 0) {
757                         mlog_errno(ret);
758                         goto out;
759                 }
760
761                 start_off += sb->s_blocksize;
762
763                 /*
764                  * Very large extends have the potential to lock up
765                  * the cpu for extended periods of time.
766                  */
767                 cond_resched();
768         }
769
770 out:
771         return ret;
772 }
773
774 int ocfs2_extend_no_holes(struct inode *inode, u64 new_i_size, u64 zero_to)
775 {
776         int ret;
777         u32 clusters_to_add;
778         struct ocfs2_inode_info *oi = OCFS2_I(inode);
779
780         clusters_to_add = ocfs2_clusters_for_bytes(inode->i_sb, new_i_size);
781         if (clusters_to_add < oi->ip_clusters)
782                 clusters_to_add = 0;
783         else
784                 clusters_to_add -= oi->ip_clusters;
785
786         if (clusters_to_add) {
787                 ret = __ocfs2_extend_allocation(inode, oi->ip_clusters,
788                                                 clusters_to_add, 0);
789                 if (ret) {
790                         mlog_errno(ret);
791                         goto out;
792                 }
793         }
794
795         /*
796          * Call this even if we don't add any clusters to the tree. We
797          * still need to zero the area between the old i_size and the
798          * new i_size.
799          */
800         ret = ocfs2_zero_extend(inode, zero_to);
801         if (ret < 0)
802                 mlog_errno(ret);
803
804 out:
805         return ret;
806 }
807
808 static int ocfs2_extend_file(struct inode *inode,
809                              struct buffer_head *di_bh,
810                              u64 new_i_size)
811 {
812         int ret = 0;
813         struct ocfs2_inode_info *oi = OCFS2_I(inode);
814
815         BUG_ON(!di_bh);
816
817         /* setattr sometimes calls us like this. */
818         if (new_i_size == 0)
819                 goto out;
820
821         if (i_size_read(inode) == new_i_size)
822                 goto out;
823         BUG_ON(new_i_size < i_size_read(inode));
824
825         /*
826          * Fall through for converting inline data, even if the fs
827          * supports sparse files.
828          *
829          * The check for inline data here is legal - nobody can add
830          * the feature since we have i_mutex. We must check it again
831          * after acquiring ip_alloc_sem though, as paths like mmap
832          * might have raced us to converting the inode to extents.
833          */
834         if (!(oi->ip_dyn_features & OCFS2_INLINE_DATA_FL)
835             && ocfs2_sparse_alloc(OCFS2_SB(inode->i_sb)))
836                 goto out_update_size;
837
838         /*
839          * The alloc sem blocks people in read/write from reading our
840          * allocation until we're done changing it. We depend on
841          * i_mutex to block other extend/truncate calls while we're
842          * here.
843          */
844         down_write(&oi->ip_alloc_sem);
845
846         if (oi->ip_dyn_features & OCFS2_INLINE_DATA_FL) {
847                 /*
848                  * We can optimize small extends by keeping the inodes
849                  * inline data.
850                  */
851                 if (ocfs2_size_fits_inline_data(di_bh, new_i_size)) {
852                         up_write(&oi->ip_alloc_sem);
853                         goto out_update_size;
854                 }
855
856                 ret = ocfs2_convert_inline_data_to_extents(inode, di_bh);
857                 if (ret) {
858                         up_write(&oi->ip_alloc_sem);
859
860                         mlog_errno(ret);
861                         goto out;
862                 }
863         }
864
865         if (!ocfs2_sparse_alloc(OCFS2_SB(inode->i_sb)))
866                 ret = ocfs2_extend_no_holes(inode, new_i_size, new_i_size);
867
868         up_write(&oi->ip_alloc_sem);
869
870         if (ret < 0) {
871                 mlog_errno(ret);
872                 goto out;
873         }
874
875 out_update_size:
876         ret = ocfs2_simple_size_update(inode, di_bh, new_i_size);
877         if (ret < 0)
878                 mlog_errno(ret);
879
880 out:
881         return ret;
882 }
883
884 int ocfs2_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *attr)
885 {
886         int status = 0, size_change;
887         struct inode *inode = dentry->d_inode;
888         struct super_block *sb = inode->i_sb;
889         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(sb);
890         struct buffer_head *bh = NULL;
891         handle_t *handle = NULL;
892
893         mlog_entry("(0x%p, '%.*s')\n", dentry,
894                    dentry->d_name.len, dentry->d_name.name);
895
896         /* ensuring we don't even attempt to truncate a symlink */
897         if (S_ISLNK(inode->i_mode))
898                 attr->ia_valid &= ~ATTR_SIZE;
899
900         if (attr->ia_valid & ATTR_MODE)
901                 mlog(0, "mode change: %d\n", attr->ia_mode);
902         if (attr->ia_valid & ATTR_UID)
903                 mlog(0, "uid change: %d\n", attr->ia_uid);
904         if (attr->ia_valid & ATTR_GID)
905                 mlog(0, "gid change: %d\n", attr->ia_gid);
906         if (attr->ia_valid & ATTR_SIZE)
907                 mlog(0, "size change...\n");
908         if (attr->ia_valid & (ATTR_ATIME | ATTR_MTIME | ATTR_CTIME))
909                 mlog(0, "time change...\n");
910
911 #define OCFS2_VALID_ATTRS (ATTR_ATIME | ATTR_MTIME | ATTR_CTIME | ATTR_SIZE \
912                            | ATTR_GID | ATTR_UID | ATTR_MODE)
913         if (!(attr->ia_valid & OCFS2_VALID_ATTRS)) {
914                 mlog(0, "can't handle attrs: 0x%x\n", attr->ia_valid);
915                 return 0;
916         }
917
918         status = inode_change_ok(inode, attr);
919         if (status)
920                 return status;
921
922         size_change = S_ISREG(inode->i_mode) && attr->ia_valid & ATTR_SIZE;
923         if (size_change) {
924                 status = ocfs2_rw_lock(inode, 1);
925                 if (status < 0) {
926                         mlog_errno(status);
927                         goto bail;
928                 }
929         }
930
931         status = ocfs2_inode_lock(inode, &bh, 1);
932         if (status < 0) {
933                 if (status != -ENOENT)
934                         mlog_errno(status);
935                 goto bail_unlock_rw;
936         }
937
938         if (size_change && attr->ia_size != i_size_read(inode)) {
939                 if (attr->ia_size > sb->s_maxbytes) {
940                         status = -EFBIG;
941                         goto bail_unlock;
942                 }
943
944                 if (i_size_read(inode) > attr->ia_size) {
945                         if (ocfs2_should_order_data(inode)) {
946                                 status = ocfs2_begin_ordered_truncate(inode,
947                                                                       attr->ia_size);
948                                 if (status)
949                                         goto bail_unlock;
950                         }
951                         status = ocfs2_truncate_file(inode, bh, attr->ia_size);
952                 } else
953                         status = ocfs2_extend_file(inode, bh, attr->ia_size);
954                 if (status < 0) {
955                         if (status != -ENOSPC)
956                                 mlog_errno(status);
957                         status = -ENOSPC;
958                         goto bail_unlock;
959                 }
960         }
961
962         handle = ocfs2_start_trans(osb, OCFS2_INODE_UPDATE_CREDITS);
963         if (IS_ERR(handle)) {
964                 status = PTR_ERR(handle);
965                 mlog_errno(status);
966                 goto bail_unlock;
967         }
968
969         /*
970          * This will intentionally not wind up calling vmtruncate(),
971          * since all the work for a size change has been done above.
972          * Otherwise, we could get into problems with truncate as
973          * ip_alloc_sem is used there to protect against i_size
974          * changes.
975          */
976         status = inode_setattr(inode, attr);
977         if (status < 0) {
978                 mlog_errno(status);
979                 goto bail_commit;
980         }
981
982         status = ocfs2_mark_inode_dirty(handle, inode, bh);
983         if (status < 0)
984                 mlog_errno(status);
985
986 bail_commit:
987         ocfs2_commit_trans(osb, handle);
988 bail_unlock:
989         ocfs2_inode_unlock(inode, 1);
990 bail_unlock_rw:
991         if (size_change)
992                 ocfs2_rw_unlock(inode, 1);
993 bail:
994         if (bh)
995                 brelse(bh);
996
997         mlog_exit(status);
998         return status;
999 }
1000
1001 int ocfs2_getattr(struct vfsmount *mnt,
1002                   struct dentry *dentry,
1003                   struct kstat *stat)
1004 {
1005         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1006         struct super_block *sb = dentry->d_inode->i_sb;
1007         struct ocfs2_super *osb = sb->s_fs_info;
1008         int err;
1009
1010         mlog_entry_void();
1011
1012         err = ocfs2_inode_revalidate(dentry);
1013         if (err) {
1014                 if (err != -ENOENT)
1015                         mlog_errno(err);
1016                 goto bail;
1017         }
1018
1019         generic_fillattr(inode, stat);
1020
1021         /* We set the blksize from the cluster size for performance */
1022         stat->blksize = osb->s_clustersize;
1023
1024 bail:
1025         mlog_exit(err);
1026
1027         return err;
1028 }
1029
1030 int ocfs2_permission(struct inode *inode, int mask)
1031 {
1032         int ret;
1033
1034         mlog_entry_void();
1035
1036         ret = ocfs2_inode_lock(inode, NULL, 0);
1037         if (ret) {
1038                 if (ret != -ENOENT)
1039                         mlog_errno(ret);
1040                 goto out;
1041         }
1042
1043         ret = generic_permission(inode, mask, NULL);
1044
1045         ocfs2_inode_unlock(inode, 0);
1046 out:
1047         mlog_exit(ret);
1048         return ret;
1049 }
1050
1051 static int __ocfs2_write_remove_suid(struct inode *inode,
1052                                      struct buffer_head *bh)
1053 {
1054         int ret;
1055         handle_t *handle;
1056         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
1057         struct ocfs2_dinode *di;
1058
1059         mlog_entry("(Inode %llu, mode 0%o)\n",
1060                    (unsigned long long)OCFS2_I(inode)->ip_blkno, inode->i_mode);
1061
1062         handle = ocfs2_start_trans(osb, OCFS2_INODE_UPDATE_CREDITS);
1063         if (handle == NULL) {
1064                 ret = -ENOMEM;
1065                 mlog_errno(ret);
1066                 goto out;
1067         }
1068
1069         ret = ocfs2_journal_access(handle, inode, bh,
1070                                    OCFS2_JOURNAL_ACCESS_WRITE);
1071         if (ret < 0) {
1072                 mlog_errno(ret);
1073                 goto out_trans;
1074         }
1075
1076         inode->i_mode &= ~S_ISUID;
1077         if ((inode->i_mode & S_ISGID) && (inode->i_mode & S_IXGRP))
1078                 inode->i_mode &= ~S_ISGID;
1079
1080         di = (struct ocfs2_dinode *) bh->b_data;
1081         di->i_mode = cpu_to_le16(inode->i_mode);
1082
1083         ret = ocfs2_journal_dirty(handle, bh);
1084         if (ret < 0)
1085                 mlog_errno(ret);
1086
1087 out_trans:
1088         ocfs2_commit_trans(osb, handle);
1089 out:
1090         mlog_exit(ret);
1091         return ret;
1092 }
1093
1094 /*
1095  * Will look for holes and unwritten extents in the range starting at
1096  * pos for count bytes (inclusive).
1097  */
1098 static int ocfs2_check_range_for_holes(struct inode *inode, loff_t pos,
1099                                        size_t count)
1100 {
1101         int ret = 0;
1102         unsigned int extent_flags;
1103         u32 cpos, clusters, extent_len, phys_cpos;
1104         struct super_block *sb = inode->i_sb;
1105
1106         cpos = pos >> OCFS2_SB(sb)->s_clustersize_bits;
1107         clusters = ocfs2_clusters_for_bytes(sb, pos + count) - cpos;
1108
1109         while (clusters) {
1110                 ret = ocfs2_get_clusters(inode, cpos, &phys_cpos, &extent_len,
1111                                          &extent_flags);
1112                 if (ret < 0) {
1113                         mlog_errno(ret);
1114                         goto out;
1115                 }
1116
1117                 if (phys_cpos == 0 || (extent_flags & OCFS2_EXT_UNWRITTEN)) {
1118                         ret = 1;
1119                         break;
1120                 }
1121
1122                 if (extent_len > clusters)
1123                         extent_len = clusters;
1124
1125                 clusters -= extent_len;
1126                 cpos += extent_len;
1127         }
1128 out:
1129         return ret;
1130 }
1131
1132 static int ocfs2_write_remove_suid(struct inode *inode)
1133 {
1134         int ret;
1135         struct buffer_head *bh = NULL;
1136         struct ocfs2_inode_info *oi = OCFS2_I(inode);
1137
1138         ret = ocfs2_read_block(OCFS2_SB(inode->i_sb),
1139                                oi->ip_blkno, &bh, OCFS2_BH_CACHED, inode);
1140         if (ret < 0) {
1141                 mlog_errno(ret);
1142                 goto out;
1143         }
1144
1145         ret =  __ocfs2_write_remove_suid(inode, bh);
1146 out:
1147         brelse(bh);
1148         return ret;
1149 }
1150
1151 /*
1152  * Allocate enough extents to cover the region starting at byte offset
1153  * start for len bytes. Existing extents are skipped, any extents
1154  * added are marked as "unwritten".
1155  */
1156 static int ocfs2_allocate_unwritten_extents(struct inode *inode,
1157                                             u64 start, u64 len)
1158 {
1159         int ret;
1160         u32 cpos, phys_cpos, clusters, alloc_size;
1161         u64 end = start + len;
1162         struct buffer_head *di_bh = NULL;
1163
1164         if (OCFS2_I(inode)->ip_dyn_features & OCFS2_INLINE_DATA_FL) {
1165                 ret = ocfs2_read_block(OCFS2_SB(inode->i_sb),
1166                                        OCFS2_I(inode)->ip_blkno, &di_bh,
1167                                        OCFS2_BH_CACHED, inode);
1168                 if (ret) {
1169                         mlog_errno(ret);
1170                         goto out;
1171                 }
1172
1173                 /*
1174                  * Nothing to do if the requested reservation range
1175                  * fits within the inode.
1176                  */
1177                 if (ocfs2_size_fits_inline_data(di_bh, end))
1178                         goto out;
1179
1180                 ret = ocfs2_convert_inline_data_to_extents(inode, di_bh);
1181                 if (ret) {
1182                         mlog_errno(ret);
1183                         goto out;
1184                 }
1185         }
1186
1187         /*
1188          * We consider both start and len to be inclusive.
1189          */
1190         cpos = start >> OCFS2_SB(inode->i_sb)->s_clustersize_bits;
1191         clusters = ocfs2_clusters_for_bytes(inode->i_sb, start + len);
1192         clusters -= cpos;
1193
1194         while (clusters) {
1195                 ret = ocfs2_get_clusters(inode, cpos, &phys_cpos,
1196                                          &alloc_size, NULL);
1197                 if (ret) {
1198                         mlog_errno(ret);
1199                         goto out;
1200                 }
1201
1202                 /*
1203                  * Hole or existing extent len can be arbitrary, so
1204                  * cap it to our own allocation request.
1205                  */
1206                 if (alloc_size > clusters)
1207                         alloc_size = clusters;
1208
1209                 if (phys_cpos) {
1210                         /*
1211                          * We already have an allocation at this
1212                          * region so we can safely skip it.
1213                          */
1214                         goto next;
1215                 }
1216
1217                 ret = __ocfs2_extend_allocation(inode, cpos, alloc_size, 1);
1218                 if (ret) {
1219                         if (ret != -ENOSPC)
1220                                 mlog_errno(ret);
1221                         goto out;
1222                 }
1223
1224 next:
1225                 cpos += alloc_size;
1226                 clusters -= alloc_size;
1227         }
1228
1229         ret = 0;
1230 out:
1231
1232         brelse(di_bh);
1233         return ret;
1234 }
1235
1236 static int __ocfs2_remove_inode_range(struct inode *inode,
1237                                       struct buffer_head *di_bh,
1238                                       u32 cpos, u32 phys_cpos, u32 len,
1239                                       struct ocfs2_cached_dealloc_ctxt *dealloc)
1240 {
1241         int ret;
1242         u64 phys_blkno = ocfs2_clusters_to_blocks(inode->i_sb, phys_cpos);
1243         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
1244         struct inode *tl_inode = osb->osb_tl_inode;
1245         handle_t *handle;
1246         struct ocfs2_alloc_context *meta_ac = NULL;
1247         struct ocfs2_dinode *di = (struct ocfs2_dinode *)di_bh->b_data;
1248         struct ocfs2_extent_tree et;
1249
1250         ocfs2_init_dinode_extent_tree(&et, inode, di_bh);
1251
1252         ret = ocfs2_lock_allocators(inode, &et, 0, 1, NULL, &meta_ac);
1253         if (ret) {
1254                 mlog_errno(ret);
1255                 return ret;
1256         }
1257
1258         mutex_lock(&tl_inode->i_mutex);
1259
1260         if (ocfs2_truncate_log_needs_flush(osb)) {
1261                 ret = __ocfs2_flush_truncate_log(osb);
1262                 if (ret < 0) {
1263                         mlog_errno(ret);
1264                         goto out;
1265                 }
1266         }
1267
1268         handle = ocfs2_start_trans(osb, OCFS2_REMOVE_EXTENT_CREDITS);
1269         if (handle == NULL) {
1270                 ret = -ENOMEM;
1271                 mlog_errno(ret);
1272                 goto out;
1273         }
1274
1275         ret = ocfs2_journal_access(handle, inode, di_bh,
1276                                    OCFS2_JOURNAL_ACCESS_WRITE);
1277         if (ret) {
1278                 mlog_errno(ret);
1279                 goto out;
1280         }
1281
1282         ret = ocfs2_remove_extent(inode, &et, cpos, len, handle, meta_ac,
1283                                   dealloc);
1284         if (ret) {
1285                 mlog_errno(ret);
1286                 goto out_commit;
1287         }
1288
1289         OCFS2_I(inode)->ip_clusters -= len;
1290         di->i_clusters = cpu_to_le32(OCFS2_I(inode)->ip_clusters);
1291
1292         ret = ocfs2_journal_dirty(handle, di_bh);
1293         if (ret) {
1294                 mlog_errno(ret);
1295                 goto out_commit;
1296         }
1297
1298         ret = ocfs2_truncate_log_append(osb, handle, phys_blkno, len);
1299         if (ret)
1300                 mlog_errno(ret);
1301
1302 out_commit:
1303         ocfs2_commit_trans(osb, handle);
1304 out:
1305         mutex_unlock(&tl_inode->i_mutex);
1306
1307         if (meta_ac)
1308                 ocfs2_free_alloc_context(meta_ac);
1309
1310         return ret;
1311 }
1312
1313 /*
1314  * Truncate a byte range, avoiding pages within partial clusters. This
1315  * preserves those pages for the zeroing code to write to.
1316  */
1317 static void ocfs2_truncate_cluster_pages(struct inode *inode, u64 byte_start,
1318                                          u64 byte_len)
1319 {
1320         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
1321         loff_t start, end;
1322         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
1323
1324         start = (loff_t)ocfs2_align_bytes_to_clusters(inode->i_sb, byte_start);
1325         end = byte_start + byte_len;
1326         end = end & ~(osb->s_clustersize - 1);
1327
1328         if (start < end) {
1329                 unmap_mapping_range(mapping, start, end - start, 0);
1330                 truncate_inode_pages_range(mapping, start, end - 1);
1331         }
1332 }
1333
1334 static int ocfs2_zero_partial_clusters(struct inode *inode,
1335                                        u64 start, u64 len)
1336 {
1337         int ret = 0;
1338         u64 tmpend, end = start + len;
1339         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
1340         unsigned int csize = osb->s_clustersize;
1341         handle_t *handle;
1342
1343         /*
1344          * The "start" and "end" values are NOT necessarily part of
1345          * the range whose allocation is being deleted. Rather, this
1346          * is what the user passed in with the request. We must zero
1347          * partial clusters here. There's no need to worry about
1348          * physical allocation - the zeroing code knows to skip holes.
1349          */
1350         mlog(0, "byte start: %llu, end: %llu\n",
1351              (unsigned long long)start, (unsigned long long)end);
1352
1353         /*
1354          * If both edges are on a cluster boundary then there's no
1355          * zeroing required as the region is part of the allocation to
1356          * be truncated.
1357          */
1358         if ((start & (csize - 1)) == 0 && (end & (csize - 1)) == 0)
1359                 goto out;
1360
1361         handle = ocfs2_start_trans(osb, OCFS2_INODE_UPDATE_CREDITS);
1362         if (handle == NULL) {
1363                 ret = -ENOMEM;
1364                 mlog_errno(ret);
1365                 goto out;
1366         }
1367
1368         /*
1369          * We want to get the byte offset of the end of the 1st cluster.
1370          */
1371         tmpend = (u64)osb->s_clustersize + (start & ~(osb->s_clustersize - 1));
1372         if (tmpend > end)
1373                 tmpend = end;
1374
1375         mlog(0, "1st range: start: %llu, tmpend: %llu\n",
1376              (unsigned long long)start, (unsigned long long)tmpend);
1377
1378         ret = ocfs2_zero_range_for_truncate(inode, handle, start, tmpend);
1379         if (ret)
1380                 mlog_errno(ret);
1381
1382         if (tmpend < end) {
1383                 /*
1384                  * This may make start and end equal, but the zeroing
1385                  * code will skip any work in that case so there's no
1386                  * need to catch it up here.
1387                  */
1388                 start = end & ~(osb->s_clustersize - 1);
1389
1390                 mlog(0, "2nd range: start: %llu, end: %llu\n",
1391                      (unsigned long long)start, (unsigned long long)end);
1392
1393                 ret = ocfs2_zero_range_for_truncate(inode, handle, start, end);
1394                 if (ret)
1395                         mlog_errno(ret);
1396         }
1397
1398         ocfs2_commit_trans(osb, handle);
1399 out:
1400         return ret;
1401 }
1402
1403 static int ocfs2_remove_inode_range(struct inode *inode,
1404                                     struct buffer_head *di_bh, u64 byte_start,
1405                                     u64 byte_len)
1406 {
1407         int ret = 0;
1408         u32 trunc_start, trunc_len, cpos, phys_cpos, alloc_size;
1409         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
1410         struct ocfs2_cached_dealloc_ctxt dealloc;
1411         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
1412
1413         ocfs2_init_dealloc_ctxt(&dealloc);
1414
1415         if (byte_len == 0)
1416                 return 0;
1417
1418         if (OCFS2_I(inode)->ip_dyn_features & OCFS2_INLINE_DATA_FL) {
1419                 ret = ocfs2_truncate_inline(inode, di_bh, byte_start,
1420                                             byte_start + byte_len, 0);
1421                 if (ret) {
1422                         mlog_errno(ret);
1423                         goto out;
1424                 }
1425                 /*
1426                  * There's no need to get fancy with the page cache
1427                  * truncate of an inline-data inode. We're talking
1428                  * about less than a page here, which will be cached
1429                  * in the dinode buffer anyway.
1430                  */
1431                 unmap_mapping_range(mapping, 0, 0, 0);
1432                 truncate_inode_pages(mapping, 0);
1433                 goto out;
1434         }
1435
1436         trunc_start = ocfs2_clusters_for_bytes(osb->sb, byte_start);
1437         trunc_len = (byte_start + byte_len) >> osb->s_clustersize_bits;
1438         if (trunc_len >= trunc_start)
1439                 trunc_len -= trunc_start;
1440         else
1441                 trunc_len = 0;
1442
1443         mlog(0, "Inode: %llu, start: %llu, len: %llu, cstart: %u, clen: %u\n",
1444              (unsigned long long)OCFS2_I(inode)->ip_blkno,
1445              (unsigned long long)byte_start,
1446              (unsigned long long)byte_len, trunc_start, trunc_len);
1447
1448         ret = ocfs2_zero_partial_clusters(inode, byte_start, byte_len);
1449         if (ret) {
1450                 mlog_errno(ret);
1451                 goto out;
1452         }
1453
1454         cpos = trunc_start;
1455         while (trunc_len) {
1456                 ret = ocfs2_get_clusters(inode, cpos, &phys_cpos,
1457                                          &alloc_size, NULL);
1458                 if (ret) {
1459                         mlog_errno(ret);
1460                         goto out;
1461                 }
1462
1463                 if (alloc_size > trunc_len)
1464                         alloc_size = trunc_len;
1465
1466                 /* Only do work for non-holes */
1467                 if (phys_cpos != 0) {
1468                         ret = __ocfs2_remove_inode_range(inode, di_bh, cpos,
1469                                                          phys_cpos, alloc_size,
1470                                                          &dealloc);
1471                         if (ret) {
1472                                 mlog_errno(ret);
1473                                 goto out;
1474                         }
1475                 }
1476
1477                 cpos += alloc_size;
1478                 trunc_len -= alloc_size;
1479         }
1480
1481         ocfs2_truncate_cluster_pages(inode, byte_start, byte_len);
1482
1483 out:
1484         ocfs2_schedule_truncate_log_flush(osb, 1);
1485         ocfs2_run_deallocs(osb, &dealloc);
1486
1487         return ret;
1488 }
1489
1490 /*
1491  * Parts of this function taken from xfs_change_file_space()
1492  */
1493 static int __ocfs2_change_file_space(struct file *file, struct inode *inode,
1494                                      loff_t f_pos, unsigned int cmd,
1495                                      struct ocfs2_space_resv *sr,
1496                                      int change_size)
1497 {
1498         int ret;
1499         s64 llen;
1500         loff_t size;
1501         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
1502         struct buffer_head *di_bh = NULL;
1503         handle_t *handle;
1504         unsigned long long max_off = inode->i_sb->s_maxbytes;
1505
1506         if (ocfs2_is_hard_readonly(osb) || ocfs2_is_soft_readonly(osb))
1507                 return -EROFS;
1508
1509         mutex_lock(&inode->i_mutex);
1510
1511         /*
1512          * This prevents concurrent writes on other nodes
1513          */
1514         ret = ocfs2_rw_lock(inode, 1);
1515         if (ret) {
1516                 mlog_errno(ret);
1517                 goto out;
1518         }
1519
1520         ret = ocfs2_inode_lock(inode, &di_bh, 1);
1521         if (ret) {
1522                 mlog_errno(ret);
1523                 goto out_rw_unlock;
1524         }
1525
1526         if (inode->i_flags & (S_IMMUTABLE|S_APPEND)) {
1527                 ret = -EPERM;
1528                 goto out_inode_unlock;
1529         }
1530
1531         switch (sr->l_whence) {
1532         case 0: /*SEEK_SET*/
1533                 break;
1534         case 1: /*SEEK_CUR*/
1535                 sr->l_start += f_pos;
1536                 break;
1537         case 2: /*SEEK_END*/
1538                 sr->l_start += i_size_read(inode);
1539                 break;
1540         default:
1541                 ret = -EINVAL;
1542                 goto out_inode_unlock;
1543         }
1544         sr->l_whence = 0;
1545
1546         llen = sr->l_len > 0 ? sr->l_len - 1 : sr->l_len;
1547
1548         if (sr->l_start < 0
1549             || sr->l_start > max_off
1550             || (sr->l_start + llen) < 0
1551             || (sr->l_start + llen) > max_off) {
1552                 ret = -EINVAL;
1553                 goto out_inode_unlock;
1554         }
1555         size = sr->l_start + sr->l_len;
1556
1557         if (cmd == OCFS2_IOC_RESVSP || cmd == OCFS2_IOC_RESVSP64) {
1558                 if (sr->l_len <= 0) {
1559                         ret = -EINVAL;
1560                         goto out_inode_unlock;
1561                 }
1562         }
1563
1564         if (file && should_remove_suid(file->f_path.dentry)) {
1565                 ret = __ocfs2_write_remove_suid(inode, di_bh);
1566                 if (ret) {
1567                         mlog_errno(ret);
1568                         goto out_inode_unlock;
1569                 }
1570         }
1571
1572         down_write(&OCFS2_I(inode)->ip_alloc_sem);
1573         switch (cmd) {
1574         case OCFS2_IOC_RESVSP:
1575         case OCFS2_IOC_RESVSP64:
1576                 /*
1577                  * This takes unsigned offsets, but the signed ones we
1578                  * pass have been checked against overflow above.
1579                  */
1580                 ret = ocfs2_allocate_unwritten_extents(inode, sr->l_start,
1581                                                        sr->l_len);
1582                 break;
1583         case OCFS2_IOC_UNRESVSP:
1584         case OCFS2_IOC_UNRESVSP64:
1585                 ret = ocfs2_remove_inode_range(inode, di_bh, sr->l_start,
1586                                                sr->l_len);
1587                 break;
1588         default:
1589                 ret = -EINVAL;
1590         }
1591         up_write(&OCFS2_I(inode)->ip_alloc_sem);
1592         if (ret) {
1593                 mlog_errno(ret);
1594                 goto out_inode_unlock;
1595         }
1596
1597         /*
1598          * We update c/mtime for these changes
1599          */
1600         handle = ocfs2_start_trans(osb, OCFS2_INODE_UPDATE_CREDITS);
1601         if (IS_ERR(handle)) {
1602                 ret = PTR_ERR(handle);
1603                 mlog_errno(ret);
1604                 goto out_inode_unlock;
1605         }
1606
1607         if (change_size && i_size_read(inode) < size)
1608                 i_size_write(inode, size);
1609
1610         inode->i_ctime = inode->i_mtime = CURRENT_TIME;
1611         ret = ocfs2_mark_inode_dirty(handle, inode, di_bh);
1612         if (ret < 0)
1613                 mlog_errno(ret);
1614
1615         ocfs2_commit_trans(osb, handle);
1616
1617 out_inode_unlock:
1618         brelse(di_bh);
1619         ocfs2_inode_unlock(inode, 1);
1620 out_rw_unlock:
1621         ocfs2_rw_unlock(inode, 1);
1622
1623 out:
1624         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1625         return ret;
1626 }
1627
1628 int ocfs2_change_file_space(struct file *file, unsigned int cmd,
1629                             struct ocfs2_space_resv *sr)
1630 {
1631         struct inode *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
1632         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);;
1633
1634         if ((cmd == OCFS2_IOC_RESVSP || cmd == OCFS2_IOC_RESVSP64) &&
1635             !ocfs2_writes_unwritten_extents(osb))
1636                 return -ENOTTY;
1637         else if ((cmd == OCFS2_IOC_UNRESVSP || cmd == OCFS2_IOC_UNRESVSP64) &&
1638                  !ocfs2_sparse_alloc(osb))
1639                 return -ENOTTY;
1640
1641         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1642                 return -EINVAL;
1643
1644         if (!(file->f_mode & FMODE_WRITE))
1645                 return -EBADF;
1646
1647         return __ocfs2_change_file_space(file, inode, file->f_pos, cmd, sr, 0);
1648 }
1649
1650 static long ocfs2_fallocate(struct inode *inode, int mode, loff_t offset,
1651                             loff_t len)
1652 {
1653         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
1654         struct ocfs2_space_resv sr;
1655         int change_size = 1;
1656
1657         if (!ocfs2_writes_unwritten_extents(osb))
1658                 return -EOPNOTSUPP;
1659
1660         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1661                 return -ENODEV;
1662
1663         if (mode & FALLOC_FL_KEEP_SIZE)
1664                 change_size = 0;
1665
1666         sr.l_whence = 0;
1667         sr.l_start = (s64)offset;
1668         sr.l_len = (s64)len;
1669
1670         return __ocfs2_change_file_space(NULL, inode, offset,
1671                                          OCFS2_IOC_RESVSP64, &sr, change_size);
1672 }
1673
1674 static int ocfs2_prepare_inode_for_write(struct dentry *dentry,
1675                                          loff_t *ppos,
1676                                          size_t count,
1677                                          int appending,
1678                                          int *direct_io)
1679 {
1680         int ret = 0, meta_level = 0;
1681         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1682         loff_t saved_pos, end;
1683
1684         /* 
1685          * We start with a read level meta lock and only jump to an ex
1686          * if we need to make modifications here.
1687          */
1688         for(;;) {
1689                 ret = ocfs2_inode_lock(inode, NULL, meta_level);
1690                 if (ret < 0) {
1691                         meta_level = -1;
1692                         mlog_errno(ret);
1693                         goto out;
1694                 }
1695
1696                 /* Clear suid / sgid if necessary. We do this here
1697                  * instead of later in the write path because
1698                  * remove_suid() calls ->setattr without any hint that
1699                  * we may have already done our cluster locking. Since
1700                  * ocfs2_setattr() *must* take cluster locks to
1701                  * proceeed, this will lead us to recursively lock the
1702                  * inode. There's also the dinode i_size state which
1703                  * can be lost via setattr during extending writes (we
1704                  * set inode->i_size at the end of a write. */
1705                 if (should_remove_suid(dentry)) {
1706                         if (meta_level == 0) {
1707                                 ocfs2_inode_unlock(inode, meta_level);
1708                                 meta_level = 1;
1709                                 continue;
1710                         }
1711
1712                         ret = ocfs2_write_remove_suid(inode);
1713                         if (ret < 0) {
1714                                 mlog_errno(ret);
1715                                 goto out_unlock;
1716                         }
1717                 }
1718
1719                 /* work on a copy of ppos until we're sure that we won't have
1720                  * to recalculate it due to relocking. */
1721                 if (appending) {
1722                         saved_pos = i_size_read(inode);
1723                         mlog(0, "O_APPEND: inode->i_size=%llu\n", saved_pos);
1724                 } else {
1725                         saved_pos = *ppos;
1726                 }
1727
1728                 end = saved_pos + count;
1729
1730                 /*
1731                  * Skip the O_DIRECT checks if we don't need
1732                  * them.
1733                  */
1734                 if (!direct_io || !(*direct_io))
1735                         break;
1736
1737                 /*
1738                  * There's no sane way to do direct writes to an inode
1739                  * with inline data.
1740                  */
1741                 if (OCFS2_I(inode)->ip_dyn_features & OCFS2_INLINE_DATA_FL) {
1742                         *direct_io = 0;
1743                         break;
1744                 }
1745
1746                 /*
1747                  * Allowing concurrent direct writes means
1748                  * i_size changes wouldn't be synchronized, so
1749                  * one node could wind up truncating another
1750                  * nodes writes.
1751                  */
1752                 if (end > i_size_read(inode)) {
1753                         *direct_io = 0;
1754                         break;
1755                 }
1756
1757                 /*
1758                  * We don't fill holes during direct io, so
1759                  * check for them here. If any are found, the
1760                  * caller will have to retake some cluster
1761                  * locks and initiate the io as buffered.
1762                  */
1763                 ret = ocfs2_check_range_for_holes(inode, saved_pos, count);
1764                 if (ret == 1) {
1765                         *direct_io = 0;
1766                         ret = 0;
1767                 } else if (ret < 0)
1768                         mlog_errno(ret);
1769                 break;
1770         }
1771
1772         if (appending)
1773                 *ppos = saved_pos;
1774
1775 out_unlock:
1776         ocfs2_inode_unlock(inode, meta_level);
1777
1778 out:
1779         return ret;
1780 }
1781
1782 static ssize_t ocfs2_file_aio_write(struct kiocb *iocb,
1783                                     const struct iovec *iov,
1784                                     unsigned long nr_segs,
1785                                     loff_t pos)
1786 {
1787         int ret, direct_io, appending, rw_level, have_alloc_sem  = 0;
1788         int can_do_direct;
1789         ssize_t written = 0;
1790         size_t ocount;          /* original count */
1791         size_t count;           /* after file limit checks */
1792         loff_t old_size, *ppos = &iocb->ki_pos;
1793         u32 old_clusters;
1794         struct file *file = iocb->ki_filp;
1795         struct inode *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
1796         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
1797
1798         mlog_entry("(0x%p, %u, '%.*s')\n", file,
1799                    (unsigned int)nr_segs,
1800                    file->f_path.dentry->d_name.len,
1801                    file->f_path.dentry->d_name.name);
1802
1803         if (iocb->ki_left == 0)
1804                 return 0;
1805
1806         vfs_check_frozen(inode->i_sb, SB_FREEZE_WRITE);
1807
1808         appending = file->f_flags & O_APPEND ? 1 : 0;
1809         direct_io = file->f_flags & O_DIRECT ? 1 : 0;
1810
1811         mutex_lock(&inode->i_mutex);
1812
1813 relock:
1814         /* to match setattr's i_mutex -> i_alloc_sem -> rw_lock ordering */
1815         if (direct_io) {
1816                 down_read(&inode->i_alloc_sem);
1817                 have_alloc_sem = 1;
1818         }
1819
1820         /* concurrent O_DIRECT writes are allowed */
1821         rw_level = !direct_io;
1822         ret = ocfs2_rw_lock(inode, rw_level);
1823         if (ret < 0) {
1824                 mlog_errno(ret);
1825                 goto out_sems;
1826         }
1827
1828         can_do_direct = direct_io;
1829         ret = ocfs2_prepare_inode_for_write(file->f_path.dentry, ppos,
1830                                             iocb->ki_left, appending,
1831                                             &can_do_direct);
1832         if (ret < 0) {
1833                 mlog_errno(ret);
1834                 goto out;
1835         }
1836
1837         /*
1838          * We can't complete the direct I/O as requested, fall back to
1839          * buffered I/O.
1840          */
1841         if (direct_io && !can_do_direct) {
1842                 ocfs2_rw_unlock(inode, rw_level);
1843                 up_read(&inode->i_alloc_sem);
1844
1845                 have_alloc_sem = 0;
1846                 rw_level = -1;
1847
1848                 direct_io = 0;
1849                 goto relock;
1850         }
1851
1852         /*
1853          * To later detect whether a journal commit for sync writes is
1854          * necessary, we sample i_size, and cluster count here.
1855          */
1856         old_size = i_size_read(inode);
1857         old_clusters = OCFS2_I(inode)->ip_clusters;
1858
1859         /* communicate with ocfs2_dio_end_io */
1860         ocfs2_iocb_set_rw_locked(iocb, rw_level);
1861
1862         if (direct_io) {
1863                 ret = generic_segment_checks(iov, &nr_segs, &ocount,
1864                                              VERIFY_READ);
1865                 if (ret)
1866                         goto out_dio;
1867
1868                 ret = generic_write_checks(file, ppos, &count,
1869                                            S_ISBLK(inode->i_mode));
1870                 if (ret)
1871                         goto out_dio;
1872
1873                 written = generic_file_direct_write(iocb, iov, &nr_segs, *ppos,
1874                                                     ppos, count, ocount);
1875                 if (written < 0) {
1876                         ret = written;
1877                         goto out_dio;
1878                 }
1879         } else {
1880                 written = generic_file_aio_write_nolock(iocb, iov, nr_segs,
1881                                                         *ppos);
1882         }
1883
1884 out_dio:
1885         /* buffered aio wouldn't have proper lock coverage today */
1886         BUG_ON(ret == -EIOCBQUEUED && !(file->f_flags & O_DIRECT));
1887
1888         if ((file->f_flags & O_SYNC && !direct_io) || IS_SYNC(inode)) {
1889                 /*
1890                  * The generic write paths have handled getting data
1891                  * to disk, but since we don't make use of the dirty
1892                  * inode list, a manual journal commit is necessary
1893                  * here.
1894                  */
1895                 if (old_size != i_size_read(inode) ||
1896                     old_clusters != OCFS2_I(inode)->ip_clusters) {
1897                         ret = jbd2_journal_force_commit(osb->journal->j_journal);
1898                         if (ret < 0)
1899                                 written = ret;
1900                 }
1901         }
1902
1903         /* 
1904          * deep in g_f_a_w_n()->ocfs2_direct_IO we pass in a ocfs2_dio_end_io
1905          * function pointer which is called when o_direct io completes so that
1906          * it can unlock our rw lock.  (it's the clustered equivalent of
1907          * i_alloc_sem; protects truncate from racing with pending ios).
1908          * Unfortunately there are error cases which call end_io and others
1909          * that don't.  so we don't have to unlock the rw_lock if either an
1910          * async dio is going to do it in the future or an end_io after an
1911          * error has already done it.
1912          */
1913         if (ret == -EIOCBQUEUED || !ocfs2_iocb_is_rw_locked(iocb)) {
1914                 rw_level = -1;
1915                 have_alloc_sem = 0;
1916         }
1917
1918 out:
1919         if (rw_level != -1)
1920                 ocfs2_rw_unlock(inode, rw_level);
1921
1922 out_sems:
1923         if (have_alloc_sem)
1924                 up_read(&inode->i_alloc_sem);
1925
1926         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1927
1928         mlog_exit(ret);
1929         return written ? written : ret;
1930 }
1931
1932 static ssize_t ocfs2_file_splice_write(struct pipe_inode_info *pipe,
1933                                        struct file *out,
1934                                        loff_t *ppos,
1935                                        size_t len,
1936                                        unsigned int flags)
1937 {
1938         int ret;
1939         struct inode *inode = out->f_path.dentry->d_inode;
1940
1941         mlog_entry("(0x%p, 0x%p, %u, '%.*s')\n", out, pipe,
1942                    (unsigned int)len,
1943                    out->f_path.dentry->d_name.len,
1944                    out->f_path.dentry->d_name.name);
1945
1946         inode_double_lock(inode, pipe->inode);
1947
1948         ret = ocfs2_rw_lock(inode, 1);
1949         if (ret < 0) {
1950                 mlog_errno(ret);
1951                 goto out;
1952         }
1953
1954         ret = ocfs2_prepare_inode_for_write(out->f_path.dentry, ppos, len, 0,
1955                                             NULL);
1956         if (ret < 0) {
1957                 mlog_errno(ret);
1958                 goto out_unlock;
1959         }
1960
1961         ret = generic_file_splice_write_nolock(pipe, out, ppos, len, flags);
1962
1963 out_unlock:
1964         ocfs2_rw_unlock(inode, 1);
1965 out:
1966         inode_double_unlock(inode, pipe->inode);
1967
1968         mlog_exit(ret);
1969         return ret;
1970 }
1971
1972 static ssize_t ocfs2_file_splice_read(struct file *in,
1973                                       loff_t *ppos,
1974                                       struct pipe_inode_info *pipe,
1975                                       size_t len,
1976                                       unsigned int flags)
1977 {
1978         int ret = 0;
1979         struct inode *inode = in->f_path.dentry->d_inode;
1980
1981         mlog_entry("(0x%p, 0x%p, %u, '%.*s')\n", in, pipe,
1982                    (unsigned int)len,
1983                    in->f_path.dentry->d_name.len,
1984                    in->f_path.dentry->d_name.name);
1985
1986         /*
1987          * See the comment in ocfs2_file_aio_read()
1988          */
1989         ret = ocfs2_inode_lock(inode, NULL, 0);
1990         if (ret < 0) {
1991                 mlog_errno(ret);
1992                 goto bail;
1993         }
1994         ocfs2_inode_unlock(inode, 0);
1995
1996         ret = generic_file_splice_read(in, ppos, pipe, len, flags);
1997
1998 bail:
1999         mlog_exit(ret);
2000         return ret;
2001 }
2002
2003 static ssize_t ocfs2_file_aio_read(struct kiocb *iocb,
2004                                    const struct iovec *iov,
2005                                    unsigned long nr_segs,
2006                                    loff_t pos)
2007 {
2008         int ret = 0, rw_level = -1, have_alloc_sem = 0, lock_level = 0;
2009         struct file *filp = iocb->ki_filp;
2010         struct inode *inode = filp->f_path.dentry->d_inode;
2011
2012         mlog_entry("(0x%p, %u, '%.*s')\n", filp,
2013                    (unsigned int)nr_segs,
2014                    filp->f_path.dentry->d_name.len,
2015                    filp->f_path.dentry->d_name.name);
2016
2017         if (!inode) {
2018                 ret = -EINVAL;
2019                 mlog_errno(ret);
2020                 goto bail;
2021         }
2022
2023         /* 
2024          * buffered reads protect themselves in ->readpage().  O_DIRECT reads
2025          * need locks to protect pending reads from racing with truncate.
2026          */
2027         if (filp->f_flags & O_DIRECT) {
2028                 down_read(&inode->i_alloc_sem);
2029                 have_alloc_sem = 1;
2030
2031                 ret = ocfs2_rw_lock(inode, 0);
2032                 if (ret < 0) {
2033                         mlog_errno(ret);
2034                         goto bail;
2035                 }
2036                 rw_level = 0;
2037                 /* communicate with ocfs2_dio_end_io */
2038                 ocfs2_iocb_set_rw_locked(iocb, rw_level);
2039         }
2040
2041         /*
2042          * We're fine letting folks race truncates and extending
2043          * writes with read across the cluster, just like they can
2044          * locally. Hence no rw_lock during read.
2045          * 
2046          * Take and drop the meta data lock to update inode fields
2047          * like i_size. This allows the checks down below
2048          * generic_file_aio_read() a chance of actually working. 
2049          */
2050         ret = ocfs2_inode_lock_atime(inode, filp->f_vfsmnt, &lock_level);
2051         if (ret < 0) {
2052                 mlog_errno(ret);
2053                 goto bail;
2054         }
2055         ocfs2_inode_unlock(inode, lock_level);
2056
2057         ret = generic_file_aio_read(iocb, iov, nr_segs, iocb->ki_pos);
2058         if (ret == -EINVAL)
2059                 mlog(0, "generic_file_aio_read returned -EINVAL\n");
2060
2061         /* buffered aio wouldn't have proper lock coverage today */
2062         BUG_ON(ret == -EIOCBQUEUED && !(filp->f_flags & O_DIRECT));
2063
2064         /* see ocfs2_file_aio_write */
2065         if (ret == -EIOCBQUEUED || !ocfs2_iocb_is_rw_locked(iocb)) {
2066                 rw_level = -1;
2067                 have_alloc_sem = 0;
2068         }
2069
2070 bail:
2071         if (have_alloc_sem)
2072                 up_read(&inode->i_alloc_sem);
2073         if (rw_level != -1) 
2074                 ocfs2_rw_unlock(inode, rw_level);
2075         mlog_exit(ret);
2076
2077         return ret;
2078 }
2079
2080 const struct inode_operations ocfs2_file_iops = {
2081         .setattr        = ocfs2_setattr,
2082         .getattr        = ocfs2_getattr,
2083         .permission     = ocfs2_permission,
2084         .setxattr       = generic_setxattr,
2085         .getxattr       = generic_getxattr,
2086         .listxattr      = ocfs2_listxattr,
2087         .removexattr    = generic_removexattr,
2088         .fallocate      = ocfs2_fallocate,
2089         .fiemap         = ocfs2_fiemap,
2090 };
2091
2092 const struct inode_operations ocfs2_special_file_iops = {
2093         .setattr        = ocfs2_setattr,
2094         .getattr        = ocfs2_getattr,
2095         .permission     = ocfs2_permission,
2096 };
2097
2098 /*
2099  * Other than ->lock, keep ocfs2_fops and ocfs2_dops in sync with
2100  * ocfs2_fops_no_plocks and ocfs2_dops_no_plocks!
2101  */
2102 const struct file_operations ocfs2_fops = {
2103         .llseek         = generic_file_llseek,
2104         .read           = do_sync_read,
2105         .write          = do_sync_write,
2106         .mmap           = ocfs2_mmap,
2107         .fsync          = ocfs2_sync_file,
2108         .release        = ocfs2_file_release,
2109         .open           = ocfs2_file_open,
2110         .aio_read       = ocfs2_file_aio_read,
2111         .aio_write      = ocfs2_file_aio_write,
2112         .unlocked_ioctl = ocfs2_ioctl,
2113 #ifdef CONFIG_COMPAT
2114         .compat_ioctl   = ocfs2_compat_ioctl,
2115 #endif
2116         .lock           = ocfs2_lock,
2117         .flock          = ocfs2_flock,
2118         .splice_read    = ocfs2_file_splice_read,
2119         .splice_write   = ocfs2_file_splice_write,
2120 };
2121
2122 const struct file_operations ocfs2_dops = {
2123         .llseek         = generic_file_llseek,
2124         .read           = generic_read_dir,
2125         .readdir        = ocfs2_readdir,
2126         .fsync          = ocfs2_sync_file,
2127         .release        = ocfs2_dir_release,
2128         .open           = ocfs2_dir_open,
2129         .unlocked_ioctl = ocfs2_ioctl,
2130 #ifdef CONFIG_COMPAT
2131         .compat_ioctl   = ocfs2_compat_ioctl,
2132 #endif
2133         .lock           = ocfs2_lock,
2134         .flock          = ocfs2_flock,
2135 };
2136
2137 /*
2138  * POSIX-lockless variants of our file_operations.
2139  *
2140  * These will be used if the underlying cluster stack does not support
2141  * posix file locking, if the user passes the "localflocks" mount
2142  * option, or if we have a local-only fs.
2143  *
2144  * ocfs2_flock is in here because all stacks handle UNIX file locks,
2145  * so we still want it in the case of no stack support for
2146  * plocks. Internally, it will do the right thing when asked to ignore
2147  * the cluster.
2148  */
2149 const struct file_operations ocfs2_fops_no_plocks = {
2150         .llseek         = generic_file_llseek,
2151         .read           = do_sync_read,
2152         .write          = do_sync_write,
2153         .mmap           = ocfs2_mmap,
2154         .fsync          = ocfs2_sync_file,
2155         .release        = ocfs2_file_release,
2156         .open           = ocfs2_file_open,
2157         .aio_read       = ocfs2_file_aio_read,
2158         .aio_write      = ocfs2_file_aio_write,
2159         .unlocked_ioctl = ocfs2_ioctl,
2160 #ifdef CONFIG_COMPAT
2161         .compat_ioctl   = ocfs2_compat_ioctl,
2162 #endif
2163         .flock          = ocfs2_flock,
2164         .splice_read    = ocfs2_file_splice_read,
2165         .splice_write   = ocfs2_file_splice_write,
2166 };
2167
2168 const struct file_operations ocfs2_dops_no_plocks = {
2169         .llseek         = generic_file_llseek,
2170         .read           = generic_read_dir,
2171         .readdir        = ocfs2_readdir,
2172         .fsync          = ocfs2_sync_file,
2173         .release        = ocfs2_dir_release,
2174         .open           = ocfs2_dir_open,
2175         .unlocked_ioctl = ocfs2_ioctl,
2176 #ifdef CONFIG_COMPAT
2177         .compat_ioctl   = ocfs2_compat_ioctl,
2178 #endif
2179         .flock          = ocfs2_flock,
2180 };