locks/nfsd: allocate file lock outside of spinlock
[pandora-kernel.git] / fs / locks.c
1 /*
2  *  linux/fs/locks.c
3  *
4  *  Provide support for fcntl()'s F_GETLK, F_SETLK, and F_SETLKW calls.
5  *  Doug Evans (dje@spiff.uucp), August 07, 1992
6  *
7  *  Deadlock detection added.
8  *  FIXME: one thing isn't handled yet:
9  *      - mandatory locks (requires lots of changes elsewhere)
10  *  Kelly Carmichael (kelly@[142.24.8.65]), September 17, 1994.
11  *
12  *  Miscellaneous edits, and a total rewrite of posix_lock_file() code.
13  *  Kai Petzke (wpp@marie.physik.tu-berlin.de), 1994
14  *  
15  *  Converted file_lock_table to a linked list from an array, which eliminates
16  *  the limits on how many active file locks are open.
17  *  Chad Page (pageone@netcom.com), November 27, 1994
18  * 
19  *  Removed dependency on file descriptors. dup()'ed file descriptors now
20  *  get the same locks as the original file descriptors, and a close() on
21  *  any file descriptor removes ALL the locks on the file for the current
22  *  process. Since locks still depend on the process id, locks are inherited
23  *  after an exec() but not after a fork(). This agrees with POSIX, and both
24  *  BSD and SVR4 practice.
25  *  Andy Walker (andy@lysaker.kvaerner.no), February 14, 1995
26  *
27  *  Scrapped free list which is redundant now that we allocate locks
28  *  dynamically with kmalloc()/kfree().
29  *  Andy Walker (andy@lysaker.kvaerner.no), February 21, 1995
30  *
31  *  Implemented two lock personalities - FL_FLOCK and FL_POSIX.
32  *
33  *  FL_POSIX locks are created with calls to fcntl() and lockf() through the
34  *  fcntl() system call. They have the semantics described above.
35  *
36  *  FL_FLOCK locks are created with calls to flock(), through the flock()
37  *  system call, which is new. Old C libraries implement flock() via fcntl()
38  *  and will continue to use the old, broken implementation.
39  *
40  *  FL_FLOCK locks follow the 4.4 BSD flock() semantics. They are associated
41  *  with a file pointer (filp). As a result they can be shared by a parent
42  *  process and its children after a fork(). They are removed when the last
43  *  file descriptor referring to the file pointer is closed (unless explicitly
44  *  unlocked). 
45  *
46  *  FL_FLOCK locks never deadlock, an existing lock is always removed before
47  *  upgrading from shared to exclusive (or vice versa). When this happens
48  *  any processes blocked by the current lock are woken up and allowed to
49  *  run before the new lock is applied.
50  *  Andy Walker (andy@lysaker.kvaerner.no), June 09, 1995
51  *
52  *  Removed some race conditions in flock_lock_file(), marked other possible
53  *  races. Just grep for FIXME to see them. 
54  *  Dmitry Gorodchanin (pgmdsg@ibi.com), February 09, 1996.
55  *
56  *  Addressed Dmitry's concerns. Deadlock checking no longer recursive.
57  *  Lock allocation changed to GFP_ATOMIC as we can't afford to sleep
58  *  once we've checked for blocking and deadlocking.
59  *  Andy Walker (andy@lysaker.kvaerner.no), April 03, 1996.
60  *
61  *  Initial implementation of mandatory locks. SunOS turned out to be
62  *  a rotten model, so I implemented the "obvious" semantics.
63  *  See 'Documentation/mandatory.txt' for details.
64  *  Andy Walker (andy@lysaker.kvaerner.no), April 06, 1996.
65  *
66  *  Don't allow mandatory locks on mmap()'ed files. Added simple functions to
67  *  check if a file has mandatory locks, used by mmap(), open() and creat() to
68  *  see if system call should be rejected. Ref. HP-UX/SunOS/Solaris Reference
69  *  Manual, Section 2.
70  *  Andy Walker (andy@lysaker.kvaerner.no), April 09, 1996.
71  *
72  *  Tidied up block list handling. Added '/proc/locks' interface.
73  *  Andy Walker (andy@lysaker.kvaerner.no), April 24, 1996.
74  *
75  *  Fixed deadlock condition for pathological code that mixes calls to
76  *  flock() and fcntl().
77  *  Andy Walker (andy@lysaker.kvaerner.no), April 29, 1996.
78  *
79  *  Allow only one type of locking scheme (FL_POSIX or FL_FLOCK) to be in use
80  *  for a given file at a time. Changed the CONFIG_LOCK_MANDATORY scheme to
81  *  guarantee sensible behaviour in the case where file system modules might
82  *  be compiled with different options than the kernel itself.
83  *  Andy Walker (andy@lysaker.kvaerner.no), May 15, 1996.
84  *
85  *  Added a couple of missing wake_up() calls. Thanks to Thomas Meckel
86  *  (Thomas.Meckel@mni.fh-giessen.de) for spotting this.
87  *  Andy Walker (andy@lysaker.kvaerner.no), May 15, 1996.
88  *
89  *  Changed FL_POSIX locks to use the block list in the same way as FL_FLOCK
90  *  locks. Changed process synchronisation to avoid dereferencing locks that
91  *  have already been freed.
92  *  Andy Walker (andy@lysaker.kvaerner.no), Sep 21, 1996.
93  *
94  *  Made the block list a circular list to minimise searching in the list.
95  *  Andy Walker (andy@lysaker.kvaerner.no), Sep 25, 1996.
96  *
97  *  Made mandatory locking a mount option. Default is not to allow mandatory
98  *  locking.
99  *  Andy Walker (andy@lysaker.kvaerner.no), Oct 04, 1996.
100  *
101  *  Some adaptations for NFS support.
102  *  Olaf Kirch (okir@monad.swb.de), Dec 1996,
103  *
104  *  Fixed /proc/locks interface so that we can't overrun the buffer we are handed.
105  *  Andy Walker (andy@lysaker.kvaerner.no), May 12, 1997.
106  *
107  *  Use slab allocator instead of kmalloc/kfree.
108  *  Use generic list implementation from <linux/list.h>.
109  *  Sped up posix_locks_deadlock by only considering blocked locks.
110  *  Matthew Wilcox <willy@debian.org>, March, 2000.
111  *
112  *  Leases and LOCK_MAND
113  *  Matthew Wilcox <willy@debian.org>, June, 2000.
114  *  Stephen Rothwell <sfr@canb.auug.org.au>, June, 2000.
115  */
116
117 #include <linux/capability.h>
118 #include <linux/file.h>
119 #include <linux/fdtable.h>
120 #include <linux/fs.h>
121 #include <linux/init.h>
122 #include <linux/module.h>
123 #include <linux/security.h>
124 #include <linux/slab.h>
125 #include <linux/smp_lock.h>
126 #include <linux/syscalls.h>
127 #include <linux/time.h>
128 #include <linux/rcupdate.h>
129 #include <linux/pid_namespace.h>
130
131 #include <asm/uaccess.h>
132
133 #define IS_POSIX(fl)    (fl->fl_flags & FL_POSIX)
134 #define IS_FLOCK(fl)    (fl->fl_flags & FL_FLOCK)
135 #define IS_LEASE(fl)    (fl->fl_flags & FL_LEASE)
136
137 int leases_enable = 1;
138 int lease_break_time = 45;
139
140 #define for_each_lock(inode, lockp) \
141         for (lockp = &inode->i_flock; *lockp != NULL; lockp = &(*lockp)->fl_next)
142
143 static LIST_HEAD(file_lock_list);
144 static LIST_HEAD(blocked_list);
145
146 /*
147  * Protects the two list heads above, plus the inode->i_flock list
148  * FIXME: should use a spinlock, once lockd and ceph are ready.
149  */
150 void lock_flocks(void)
151 {
152         lock_kernel();
153 }
154 EXPORT_SYMBOL_GPL(lock_flocks);
155
156 void unlock_flocks(void)
157 {
158         unlock_kernel();
159 }
160 EXPORT_SYMBOL_GPL(unlock_flocks);
161
162 static struct kmem_cache *filelock_cache __read_mostly;
163
164 /* Allocate an empty lock structure. */
165 struct file_lock *locks_alloc_lock(void)
166 {
167         return kmem_cache_alloc(filelock_cache, GFP_KERNEL);
168 }
169 EXPORT_SYMBOL_GPL(locks_alloc_lock);
170
171 void locks_release_private(struct file_lock *fl)
172 {
173         if (fl->fl_ops) {
174                 if (fl->fl_ops->fl_release_private)
175                         fl->fl_ops->fl_release_private(fl);
176                 fl->fl_ops = NULL;
177         }
178         if (fl->fl_lmops) {
179                 if (fl->fl_lmops->fl_release_private)
180                         fl->fl_lmops->fl_release_private(fl);
181                 fl->fl_lmops = NULL;
182         }
183
184 }
185 EXPORT_SYMBOL_GPL(locks_release_private);
186
187 /* Free a lock which is not in use. */
188 static void locks_free_lock(struct file_lock *fl)
189 {
190         BUG_ON(waitqueue_active(&fl->fl_wait));
191         BUG_ON(!list_empty(&fl->fl_block));
192         BUG_ON(!list_empty(&fl->fl_link));
193
194         locks_release_private(fl);
195         kmem_cache_free(filelock_cache, fl);
196 }
197
198 void locks_init_lock(struct file_lock *fl)
199 {
200         INIT_LIST_HEAD(&fl->fl_link);
201         INIT_LIST_HEAD(&fl->fl_block);
202         init_waitqueue_head(&fl->fl_wait);
203         fl->fl_next = NULL;
204         fl->fl_fasync = NULL;
205         fl->fl_owner = NULL;
206         fl->fl_pid = 0;
207         fl->fl_nspid = NULL;
208         fl->fl_file = NULL;
209         fl->fl_flags = 0;
210         fl->fl_type = 0;
211         fl->fl_start = fl->fl_end = 0;
212         fl->fl_ops = NULL;
213         fl->fl_lmops = NULL;
214 }
215
216 EXPORT_SYMBOL(locks_init_lock);
217
218 /*
219  * Initialises the fields of the file lock which are invariant for
220  * free file_locks.
221  */
222 static void init_once(void *foo)
223 {
224         struct file_lock *lock = (struct file_lock *) foo;
225
226         locks_init_lock(lock);
227 }
228
229 static void locks_copy_private(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
230 {
231         if (fl->fl_ops) {
232                 if (fl->fl_ops->fl_copy_lock)
233                         fl->fl_ops->fl_copy_lock(new, fl);
234                 new->fl_ops = fl->fl_ops;
235         }
236         if (fl->fl_lmops) {
237                 if (fl->fl_lmops->fl_copy_lock)
238                         fl->fl_lmops->fl_copy_lock(new, fl);
239                 new->fl_lmops = fl->fl_lmops;
240         }
241 }
242
243 /*
244  * Initialize a new lock from an existing file_lock structure.
245  */
246 void __locks_copy_lock(struct file_lock *new, const struct file_lock *fl)
247 {
248         new->fl_owner = fl->fl_owner;
249         new->fl_pid = fl->fl_pid;
250         new->fl_file = NULL;
251         new->fl_flags = fl->fl_flags;
252         new->fl_type = fl->fl_type;
253         new->fl_start = fl->fl_start;
254         new->fl_end = fl->fl_end;
255         new->fl_ops = NULL;
256         new->fl_lmops = NULL;
257 }
258 EXPORT_SYMBOL(__locks_copy_lock);
259
260 void locks_copy_lock(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
261 {
262         locks_release_private(new);
263
264         __locks_copy_lock(new, fl);
265         new->fl_file = fl->fl_file;
266         new->fl_ops = fl->fl_ops;
267         new->fl_lmops = fl->fl_lmops;
268
269         locks_copy_private(new, fl);
270 }
271
272 EXPORT_SYMBOL(locks_copy_lock);
273
274 static inline int flock_translate_cmd(int cmd) {
275         if (cmd & LOCK_MAND)
276                 return cmd & (LOCK_MAND | LOCK_RW);
277         switch (cmd) {
278         case LOCK_SH:
279                 return F_RDLCK;
280         case LOCK_EX:
281                 return F_WRLCK;
282         case LOCK_UN:
283                 return F_UNLCK;
284         }
285         return -EINVAL;
286 }
287
288 /* Fill in a file_lock structure with an appropriate FLOCK lock. */
289 static int flock_make_lock(struct file *filp, struct file_lock **lock,
290                 unsigned int cmd)
291 {
292         struct file_lock *fl;
293         int type = flock_translate_cmd(cmd);
294         if (type < 0)
295                 return type;
296         
297         fl = locks_alloc_lock();
298         if (fl == NULL)
299                 return -ENOMEM;
300
301         fl->fl_file = filp;
302         fl->fl_pid = current->tgid;
303         fl->fl_flags = FL_FLOCK;
304         fl->fl_type = type;
305         fl->fl_end = OFFSET_MAX;
306         
307         *lock = fl;
308         return 0;
309 }
310
311 static int assign_type(struct file_lock *fl, int type)
312 {
313         switch (type) {
314         case F_RDLCK:
315         case F_WRLCK:
316         case F_UNLCK:
317                 fl->fl_type = type;
318                 break;
319         default:
320                 return -EINVAL;
321         }
322         return 0;
323 }
324
325 /* Verify a "struct flock" and copy it to a "struct file_lock" as a POSIX
326  * style lock.
327  */
328 static int flock_to_posix_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl,
329                                struct flock *l)
330 {
331         off_t start, end;
332
333         switch (l->l_whence) {
334         case SEEK_SET:
335                 start = 0;
336                 break;
337         case SEEK_CUR:
338                 start = filp->f_pos;
339                 break;
340         case SEEK_END:
341                 start = i_size_read(filp->f_path.dentry->d_inode);
342                 break;
343         default:
344                 return -EINVAL;
345         }
346
347         /* POSIX-1996 leaves the case l->l_len < 0 undefined;
348            POSIX-2001 defines it. */
349         start += l->l_start;
350         if (start < 0)
351                 return -EINVAL;
352         fl->fl_end = OFFSET_MAX;
353         if (l->l_len > 0) {
354                 end = start + l->l_len - 1;
355                 fl->fl_end = end;
356         } else if (l->l_len < 0) {
357                 end = start - 1;
358                 fl->fl_end = end;
359                 start += l->l_len;
360                 if (start < 0)
361                         return -EINVAL;
362         }
363         fl->fl_start = start;   /* we record the absolute position */
364         if (fl->fl_end < fl->fl_start)
365                 return -EOVERFLOW;
366         
367         fl->fl_owner = current->files;
368         fl->fl_pid = current->tgid;
369         fl->fl_file = filp;
370         fl->fl_flags = FL_POSIX;
371         fl->fl_ops = NULL;
372         fl->fl_lmops = NULL;
373
374         return assign_type(fl, l->l_type);
375 }
376
377 #if BITS_PER_LONG == 32
378 static int flock64_to_posix_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl,
379                                  struct flock64 *l)
380 {
381         loff_t start;
382
383         switch (l->l_whence) {
384         case SEEK_SET:
385                 start = 0;
386                 break;
387         case SEEK_CUR:
388                 start = filp->f_pos;
389                 break;
390         case SEEK_END:
391                 start = i_size_read(filp->f_path.dentry->d_inode);
392                 break;
393         default:
394                 return -EINVAL;
395         }
396
397         start += l->l_start;
398         if (start < 0)
399                 return -EINVAL;
400         fl->fl_end = OFFSET_MAX;
401         if (l->l_len > 0) {
402                 fl->fl_end = start + l->l_len - 1;
403         } else if (l->l_len < 0) {
404                 fl->fl_end = start - 1;
405                 start += l->l_len;
406                 if (start < 0)
407                         return -EINVAL;
408         }
409         fl->fl_start = start;   /* we record the absolute position */
410         if (fl->fl_end < fl->fl_start)
411                 return -EOVERFLOW;
412         
413         fl->fl_owner = current->files;
414         fl->fl_pid = current->tgid;
415         fl->fl_file = filp;
416         fl->fl_flags = FL_POSIX;
417         fl->fl_ops = NULL;
418         fl->fl_lmops = NULL;
419
420         switch (l->l_type) {
421         case F_RDLCK:
422         case F_WRLCK:
423         case F_UNLCK:
424                 fl->fl_type = l->l_type;
425                 break;
426         default:
427                 return -EINVAL;
428         }
429
430         return (0);
431 }
432 #endif
433
434 /* default lease lock manager operations */
435 static void lease_break_callback(struct file_lock *fl)
436 {
437         kill_fasync(&fl->fl_fasync, SIGIO, POLL_MSG);
438 }
439
440 static void lease_release_private_callback(struct file_lock *fl)
441 {
442         if (!fl->fl_file)
443                 return;
444
445         f_delown(fl->fl_file);
446         fl->fl_file->f_owner.signum = 0;
447 }
448
449 static int lease_mylease_callback(struct file_lock *fl, struct file_lock *try)
450 {
451         return fl->fl_file == try->fl_file;
452 }
453
454 static const struct lock_manager_operations lease_manager_ops = {
455         .fl_break = lease_break_callback,
456         .fl_release_private = lease_release_private_callback,
457         .fl_mylease = lease_mylease_callback,
458         .fl_change = lease_modify,
459 };
460
461 /*
462  * Initialize a lease, use the default lock manager operations
463  */
464 static int lease_init(struct file *filp, int type, struct file_lock *fl)
465  {
466         if (assign_type(fl, type) != 0)
467                 return -EINVAL;
468
469         fl->fl_owner = current->files;
470         fl->fl_pid = current->tgid;
471
472         fl->fl_file = filp;
473         fl->fl_flags = FL_LEASE;
474         fl->fl_start = 0;
475         fl->fl_end = OFFSET_MAX;
476         fl->fl_ops = NULL;
477         fl->fl_lmops = &lease_manager_ops;
478         return 0;
479 }
480
481 /* Allocate a file_lock initialised to this type of lease */
482 static struct file_lock *lease_alloc(struct file *filp, int type)
483 {
484         struct file_lock *fl = locks_alloc_lock();
485         int error = -ENOMEM;
486
487         if (fl == NULL)
488                 return ERR_PTR(error);
489
490         error = lease_init(filp, type, fl);
491         if (error) {
492                 locks_free_lock(fl);
493                 return ERR_PTR(error);
494         }
495         return fl;
496 }
497
498 /* Check if two locks overlap each other.
499  */
500 static inline int locks_overlap(struct file_lock *fl1, struct file_lock *fl2)
501 {
502         return ((fl1->fl_end >= fl2->fl_start) &&
503                 (fl2->fl_end >= fl1->fl_start));
504 }
505
506 /*
507  * Check whether two locks have the same owner.
508  */
509 static int posix_same_owner(struct file_lock *fl1, struct file_lock *fl2)
510 {
511         if (fl1->fl_lmops && fl1->fl_lmops->fl_compare_owner)
512                 return fl2->fl_lmops == fl1->fl_lmops &&
513                         fl1->fl_lmops->fl_compare_owner(fl1, fl2);
514         return fl1->fl_owner == fl2->fl_owner;
515 }
516
517 /* Remove waiter from blocker's block list.
518  * When blocker ends up pointing to itself then the list is empty.
519  */
520 static void __locks_delete_block(struct file_lock *waiter)
521 {
522         list_del_init(&waiter->fl_block);
523         list_del_init(&waiter->fl_link);
524         waiter->fl_next = NULL;
525 }
526
527 /*
528  */
529 static void locks_delete_block(struct file_lock *waiter)
530 {
531         lock_flocks();
532         __locks_delete_block(waiter);
533         unlock_flocks();
534 }
535
536 /* Insert waiter into blocker's block list.
537  * We use a circular list so that processes can be easily woken up in
538  * the order they blocked. The documentation doesn't require this but
539  * it seems like the reasonable thing to do.
540  */
541 static void locks_insert_block(struct file_lock *blocker, 
542                                struct file_lock *waiter)
543 {
544         BUG_ON(!list_empty(&waiter->fl_block));
545         list_add_tail(&waiter->fl_block, &blocker->fl_block);
546         waiter->fl_next = blocker;
547         if (IS_POSIX(blocker))
548                 list_add(&waiter->fl_link, &blocked_list);
549 }
550
551 /* Wake up processes blocked waiting for blocker.
552  * If told to wait then schedule the processes until the block list
553  * is empty, otherwise empty the block list ourselves.
554  */
555 static void locks_wake_up_blocks(struct file_lock *blocker)
556 {
557         while (!list_empty(&blocker->fl_block)) {
558                 struct file_lock *waiter;
559
560                 waiter = list_first_entry(&blocker->fl_block,
561                                 struct file_lock, fl_block);
562                 __locks_delete_block(waiter);
563                 if (waiter->fl_lmops && waiter->fl_lmops->fl_notify)
564                         waiter->fl_lmops->fl_notify(waiter);
565                 else
566                         wake_up(&waiter->fl_wait);
567         }
568 }
569
570 /* Insert file lock fl into an inode's lock list at the position indicated
571  * by pos. At the same time add the lock to the global file lock list.
572  */
573 static void locks_insert_lock(struct file_lock **pos, struct file_lock *fl)
574 {
575         list_add(&fl->fl_link, &file_lock_list);
576
577         fl->fl_nspid = get_pid(task_tgid(current));
578
579         /* insert into file's list */
580         fl->fl_next = *pos;
581         *pos = fl;
582 }
583
584 /*
585  * Delete a lock and then free it.
586  * Wake up processes that are blocked waiting for this lock,
587  * notify the FS that the lock has been cleared and
588  * finally free the lock.
589  */
590 static void locks_delete_lock(struct file_lock **thisfl_p)
591 {
592         struct file_lock *fl = *thisfl_p;
593
594         *thisfl_p = fl->fl_next;
595         fl->fl_next = NULL;
596         list_del_init(&fl->fl_link);
597
598         fasync_helper(0, fl->fl_file, 0, &fl->fl_fasync);
599         if (fl->fl_fasync != NULL) {
600                 printk(KERN_ERR "locks_delete_lock: fasync == %p\n", fl->fl_fasync);
601                 fl->fl_fasync = NULL;
602         }
603
604         if (fl->fl_nspid) {
605                 put_pid(fl->fl_nspid);
606                 fl->fl_nspid = NULL;
607         }
608
609         locks_wake_up_blocks(fl);
610         locks_free_lock(fl);
611 }
612
613 /* Determine if lock sys_fl blocks lock caller_fl. Common functionality
614  * checks for shared/exclusive status of overlapping locks.
615  */
616 static int locks_conflict(struct file_lock *caller_fl, struct file_lock *sys_fl)
617 {
618         if (sys_fl->fl_type == F_WRLCK)
619                 return 1;
620         if (caller_fl->fl_type == F_WRLCK)
621                 return 1;
622         return 0;
623 }
624
625 /* Determine if lock sys_fl blocks lock caller_fl. POSIX specific
626  * checking before calling the locks_conflict().
627  */
628 static int posix_locks_conflict(struct file_lock *caller_fl, struct file_lock *sys_fl)
629 {
630         /* POSIX locks owned by the same process do not conflict with
631          * each other.
632          */
633         if (!IS_POSIX(sys_fl) || posix_same_owner(caller_fl, sys_fl))
634                 return (0);
635
636         /* Check whether they overlap */
637         if (!locks_overlap(caller_fl, sys_fl))
638                 return 0;
639
640         return (locks_conflict(caller_fl, sys_fl));
641 }
642
643 /* Determine if lock sys_fl blocks lock caller_fl. FLOCK specific
644  * checking before calling the locks_conflict().
645  */
646 static int flock_locks_conflict(struct file_lock *caller_fl, struct file_lock *sys_fl)
647 {
648         /* FLOCK locks referring to the same filp do not conflict with
649          * each other.
650          */
651         if (!IS_FLOCK(sys_fl) || (caller_fl->fl_file == sys_fl->fl_file))
652                 return (0);
653         if ((caller_fl->fl_type & LOCK_MAND) || (sys_fl->fl_type & LOCK_MAND))
654                 return 0;
655
656         return (locks_conflict(caller_fl, sys_fl));
657 }
658
659 void
660 posix_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
661 {
662         struct file_lock *cfl;
663
664         lock_flocks();
665         for (cfl = filp->f_path.dentry->d_inode->i_flock; cfl; cfl = cfl->fl_next) {
666                 if (!IS_POSIX(cfl))
667                         continue;
668                 if (posix_locks_conflict(fl, cfl))
669                         break;
670         }
671         if (cfl) {
672                 __locks_copy_lock(fl, cfl);
673                 if (cfl->fl_nspid)
674                         fl->fl_pid = pid_vnr(cfl->fl_nspid);
675         } else
676                 fl->fl_type = F_UNLCK;
677         unlock_flocks();
678         return;
679 }
680 EXPORT_SYMBOL(posix_test_lock);
681
682 /*
683  * Deadlock detection:
684  *
685  * We attempt to detect deadlocks that are due purely to posix file
686  * locks.
687  *
688  * We assume that a task can be waiting for at most one lock at a time.
689  * So for any acquired lock, the process holding that lock may be
690  * waiting on at most one other lock.  That lock in turns may be held by
691  * someone waiting for at most one other lock.  Given a requested lock
692  * caller_fl which is about to wait for a conflicting lock block_fl, we
693  * follow this chain of waiters to ensure we are not about to create a
694  * cycle.
695  *
696  * Since we do this before we ever put a process to sleep on a lock, we
697  * are ensured that there is never a cycle; that is what guarantees that
698  * the while() loop in posix_locks_deadlock() eventually completes.
699  *
700  * Note: the above assumption may not be true when handling lock
701  * requests from a broken NFS client. It may also fail in the presence
702  * of tasks (such as posix threads) sharing the same open file table.
703  *
704  * To handle those cases, we just bail out after a few iterations.
705  */
706
707 #define MAX_DEADLK_ITERATIONS 10
708
709 /* Find a lock that the owner of the given block_fl is blocking on. */
710 static struct file_lock *what_owner_is_waiting_for(struct file_lock *block_fl)
711 {
712         struct file_lock *fl;
713
714         list_for_each_entry(fl, &blocked_list, fl_link) {
715                 if (posix_same_owner(fl, block_fl))
716                         return fl->fl_next;
717         }
718         return NULL;
719 }
720
721 static int posix_locks_deadlock(struct file_lock *caller_fl,
722                                 struct file_lock *block_fl)
723 {
724         int i = 0;
725
726         while ((block_fl = what_owner_is_waiting_for(block_fl))) {
727                 if (i++ > MAX_DEADLK_ITERATIONS)
728                         return 0;
729                 if (posix_same_owner(caller_fl, block_fl))
730                         return 1;
731         }
732         return 0;
733 }
734
735 /* Try to create a FLOCK lock on filp. We always insert new FLOCK locks
736  * after any leases, but before any posix locks.
737  *
738  * Note that if called with an FL_EXISTS argument, the caller may determine
739  * whether or not a lock was successfully freed by testing the return
740  * value for -ENOENT.
741  */
742 static int flock_lock_file(struct file *filp, struct file_lock *request)
743 {
744         struct file_lock *new_fl = NULL;
745         struct file_lock **before;
746         struct inode * inode = filp->f_path.dentry->d_inode;
747         int error = 0;
748         int found = 0;
749
750         if (!(request->fl_flags & FL_ACCESS) && (request->fl_type != F_UNLCK)) {
751                 new_fl = locks_alloc_lock();
752                 if (!new_fl)
753                         return -ENOMEM;
754         }
755
756         lock_flocks();
757         if (request->fl_flags & FL_ACCESS)
758                 goto find_conflict;
759
760         for_each_lock(inode, before) {
761                 struct file_lock *fl = *before;
762                 if (IS_POSIX(fl))
763                         break;
764                 if (IS_LEASE(fl))
765                         continue;
766                 if (filp != fl->fl_file)
767                         continue;
768                 if (request->fl_type == fl->fl_type)
769                         goto out;
770                 found = 1;
771                 locks_delete_lock(before);
772                 break;
773         }
774
775         if (request->fl_type == F_UNLCK) {
776                 if ((request->fl_flags & FL_EXISTS) && !found)
777                         error = -ENOENT;
778                 goto out;
779         }
780
781         /*
782          * If a higher-priority process was blocked on the old file lock,
783          * give it the opportunity to lock the file.
784          */
785         if (found) {
786                 unlock_flocks();
787                 cond_resched();
788                 lock_flocks();
789         }
790
791 find_conflict:
792         for_each_lock(inode, before) {
793                 struct file_lock *fl = *before;
794                 if (IS_POSIX(fl))
795                         break;
796                 if (IS_LEASE(fl))
797                         continue;
798                 if (!flock_locks_conflict(request, fl))
799                         continue;
800                 error = -EAGAIN;
801                 if (!(request->fl_flags & FL_SLEEP))
802                         goto out;
803                 error = FILE_LOCK_DEFERRED;
804                 locks_insert_block(fl, request);
805                 goto out;
806         }
807         if (request->fl_flags & FL_ACCESS)
808                 goto out;
809         locks_copy_lock(new_fl, request);
810         locks_insert_lock(before, new_fl);
811         new_fl = NULL;
812         error = 0;
813
814 out:
815         unlock_flocks();
816         if (new_fl)
817                 locks_free_lock(new_fl);
818         return error;
819 }
820
821 static int __posix_lock_file(struct inode *inode, struct file_lock *request, struct file_lock *conflock)
822 {
823         struct file_lock *fl;
824         struct file_lock *new_fl = NULL;
825         struct file_lock *new_fl2 = NULL;
826         struct file_lock *left = NULL;
827         struct file_lock *right = NULL;
828         struct file_lock **before;
829         int error, added = 0;
830
831         /*
832          * We may need two file_lock structures for this operation,
833          * so we get them in advance to avoid races.
834          *
835          * In some cases we can be sure, that no new locks will be needed
836          */
837         if (!(request->fl_flags & FL_ACCESS) &&
838             (request->fl_type != F_UNLCK ||
839              request->fl_start != 0 || request->fl_end != OFFSET_MAX)) {
840                 new_fl = locks_alloc_lock();
841                 new_fl2 = locks_alloc_lock();
842         }
843
844         lock_flocks();
845         if (request->fl_type != F_UNLCK) {
846                 for_each_lock(inode, before) {
847                         fl = *before;
848                         if (!IS_POSIX(fl))
849                                 continue;
850                         if (!posix_locks_conflict(request, fl))
851                                 continue;
852                         if (conflock)
853                                 __locks_copy_lock(conflock, fl);
854                         error = -EAGAIN;
855                         if (!(request->fl_flags & FL_SLEEP))
856                                 goto out;
857                         error = -EDEADLK;
858                         if (posix_locks_deadlock(request, fl))
859                                 goto out;
860                         error = FILE_LOCK_DEFERRED;
861                         locks_insert_block(fl, request);
862                         goto out;
863                 }
864         }
865
866         /* If we're just looking for a conflict, we're done. */
867         error = 0;
868         if (request->fl_flags & FL_ACCESS)
869                 goto out;
870
871         /*
872          * Find the first old lock with the same owner as the new lock.
873          */
874         
875         before = &inode->i_flock;
876
877         /* First skip locks owned by other processes.  */
878         while ((fl = *before) && (!IS_POSIX(fl) ||
879                                   !posix_same_owner(request, fl))) {
880                 before = &fl->fl_next;
881         }
882
883         /* Process locks with this owner.  */
884         while ((fl = *before) && posix_same_owner(request, fl)) {
885                 /* Detect adjacent or overlapping regions (if same lock type)
886                  */
887                 if (request->fl_type == fl->fl_type) {
888                         /* In all comparisons of start vs end, use
889                          * "start - 1" rather than "end + 1". If end
890                          * is OFFSET_MAX, end + 1 will become negative.
891                          */
892                         if (fl->fl_end < request->fl_start - 1)
893                                 goto next_lock;
894                         /* If the next lock in the list has entirely bigger
895                          * addresses than the new one, insert the lock here.
896                          */
897                         if (fl->fl_start - 1 > request->fl_end)
898                                 break;
899
900                         /* If we come here, the new and old lock are of the
901                          * same type and adjacent or overlapping. Make one
902                          * lock yielding from the lower start address of both
903                          * locks to the higher end address.
904                          */
905                         if (fl->fl_start > request->fl_start)
906                                 fl->fl_start = request->fl_start;
907                         else
908                                 request->fl_start = fl->fl_start;
909                         if (fl->fl_end < request->fl_end)
910                                 fl->fl_end = request->fl_end;
911                         else
912                                 request->fl_end = fl->fl_end;
913                         if (added) {
914                                 locks_delete_lock(before);
915                                 continue;
916                         }
917                         request = fl;
918                         added = 1;
919                 }
920                 else {
921                         /* Processing for different lock types is a bit
922                          * more complex.
923                          */
924                         if (fl->fl_end < request->fl_start)
925                                 goto next_lock;
926                         if (fl->fl_start > request->fl_end)
927                                 break;
928                         if (request->fl_type == F_UNLCK)
929                                 added = 1;
930                         if (fl->fl_start < request->fl_start)
931                                 left = fl;
932                         /* If the next lock in the list has a higher end
933                          * address than the new one, insert the new one here.
934                          */
935                         if (fl->fl_end > request->fl_end) {
936                                 right = fl;
937                                 break;
938                         }
939                         if (fl->fl_start >= request->fl_start) {
940                                 /* The new lock completely replaces an old
941                                  * one (This may happen several times).
942                                  */
943                                 if (added) {
944                                         locks_delete_lock(before);
945                                         continue;
946                                 }
947                                 /* Replace the old lock with the new one.
948                                  * Wake up anybody waiting for the old one,
949                                  * as the change in lock type might satisfy
950                                  * their needs.
951                                  */
952                                 locks_wake_up_blocks(fl);
953                                 fl->fl_start = request->fl_start;
954                                 fl->fl_end = request->fl_end;
955                                 fl->fl_type = request->fl_type;
956                                 locks_release_private(fl);
957                                 locks_copy_private(fl, request);
958                                 request = fl;
959                                 added = 1;
960                         }
961                 }
962                 /* Go on to next lock.
963                  */
964         next_lock:
965                 before = &fl->fl_next;
966         }
967
968         /*
969          * The above code only modifies existing locks in case of
970          * merging or replacing.  If new lock(s) need to be inserted
971          * all modifications are done bellow this, so it's safe yet to
972          * bail out.
973          */
974         error = -ENOLCK; /* "no luck" */
975         if (right && left == right && !new_fl2)
976                 goto out;
977
978         error = 0;
979         if (!added) {
980                 if (request->fl_type == F_UNLCK) {
981                         if (request->fl_flags & FL_EXISTS)
982                                 error = -ENOENT;
983                         goto out;
984                 }
985
986                 if (!new_fl) {
987                         error = -ENOLCK;
988                         goto out;
989                 }
990                 locks_copy_lock(new_fl, request);
991                 locks_insert_lock(before, new_fl);
992                 new_fl = NULL;
993         }
994         if (right) {
995                 if (left == right) {
996                         /* The new lock breaks the old one in two pieces,
997                          * so we have to use the second new lock.
998                          */
999                         left = new_fl2;
1000                         new_fl2 = NULL;
1001                         locks_copy_lock(left, right);
1002                         locks_insert_lock(before, left);
1003                 }
1004                 right->fl_start = request->fl_end + 1;
1005                 locks_wake_up_blocks(right);
1006         }
1007         if (left) {
1008                 left->fl_end = request->fl_start - 1;
1009                 locks_wake_up_blocks(left);
1010         }
1011  out:
1012         unlock_flocks();
1013         /*
1014          * Free any unused locks.
1015          */
1016         if (new_fl)
1017                 locks_free_lock(new_fl);
1018         if (new_fl2)
1019                 locks_free_lock(new_fl2);
1020         return error;
1021 }
1022
1023 /**
1024  * posix_lock_file - Apply a POSIX-style lock to a file
1025  * @filp: The file to apply the lock to
1026  * @fl: The lock to be applied
1027  * @conflock: Place to return a copy of the conflicting lock, if found.
1028  *
1029  * Add a POSIX style lock to a file.
1030  * We merge adjacent & overlapping locks whenever possible.
1031  * POSIX locks are sorted by owner task, then by starting address
1032  *
1033  * Note that if called with an FL_EXISTS argument, the caller may determine
1034  * whether or not a lock was successfully freed by testing the return
1035  * value for -ENOENT.
1036  */
1037 int posix_lock_file(struct file *filp, struct file_lock *fl,
1038                         struct file_lock *conflock)
1039 {
1040         return __posix_lock_file(filp->f_path.dentry->d_inode, fl, conflock);
1041 }
1042 EXPORT_SYMBOL(posix_lock_file);
1043
1044 /**
1045  * posix_lock_file_wait - Apply a POSIX-style lock to a file
1046  * @filp: The file to apply the lock to
1047  * @fl: The lock to be applied
1048  *
1049  * Add a POSIX style lock to a file.
1050  * We merge adjacent & overlapping locks whenever possible.
1051  * POSIX locks are sorted by owner task, then by starting address
1052  */
1053 int posix_lock_file_wait(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1054 {
1055         int error;
1056         might_sleep ();
1057         for (;;) {
1058                 error = posix_lock_file(filp, fl, NULL);
1059                 if (error != FILE_LOCK_DEFERRED)
1060                         break;
1061                 error = wait_event_interruptible(fl->fl_wait, !fl->fl_next);
1062                 if (!error)
1063                         continue;
1064
1065                 locks_delete_block(fl);
1066                 break;
1067         }
1068         return error;
1069 }
1070 EXPORT_SYMBOL(posix_lock_file_wait);
1071
1072 /**
1073  * locks_mandatory_locked - Check for an active lock
1074  * @inode: the file to check
1075  *
1076  * Searches the inode's list of locks to find any POSIX locks which conflict.
1077  * This function is called from locks_verify_locked() only.
1078  */
1079 int locks_mandatory_locked(struct inode *inode)
1080 {
1081         fl_owner_t owner = current->files;
1082         struct file_lock *fl;
1083
1084         /*
1085          * Search the lock list for this inode for any POSIX locks.
1086          */
1087         lock_flocks();
1088         for (fl = inode->i_flock; fl != NULL; fl = fl->fl_next) {
1089                 if (!IS_POSIX(fl))
1090                         continue;
1091                 if (fl->fl_owner != owner)
1092                         break;
1093         }
1094         unlock_flocks();
1095         return fl ? -EAGAIN : 0;
1096 }
1097
1098 /**
1099  * locks_mandatory_area - Check for a conflicting lock
1100  * @read_write: %FLOCK_VERIFY_WRITE for exclusive access, %FLOCK_VERIFY_READ
1101  *              for shared
1102  * @inode:      the file to check
1103  * @filp:       how the file was opened (if it was)
1104  * @offset:     start of area to check
1105  * @count:      length of area to check
1106  *
1107  * Searches the inode's list of locks to find any POSIX locks which conflict.
1108  * This function is called from rw_verify_area() and
1109  * locks_verify_truncate().
1110  */
1111 int locks_mandatory_area(int read_write, struct inode *inode,
1112                          struct file *filp, loff_t offset,
1113                          size_t count)
1114 {
1115         struct file_lock fl;
1116         int error;
1117
1118         locks_init_lock(&fl);
1119         fl.fl_owner = current->files;
1120         fl.fl_pid = current->tgid;
1121         fl.fl_file = filp;
1122         fl.fl_flags = FL_POSIX | FL_ACCESS;
1123         if (filp && !(filp->f_flags & O_NONBLOCK))
1124                 fl.fl_flags |= FL_SLEEP;
1125         fl.fl_type = (read_write == FLOCK_VERIFY_WRITE) ? F_WRLCK : F_RDLCK;
1126         fl.fl_start = offset;
1127         fl.fl_end = offset + count - 1;
1128
1129         for (;;) {
1130                 error = __posix_lock_file(inode, &fl, NULL);
1131                 if (error != FILE_LOCK_DEFERRED)
1132                         break;
1133                 error = wait_event_interruptible(fl.fl_wait, !fl.fl_next);
1134                 if (!error) {
1135                         /*
1136                          * If we've been sleeping someone might have
1137                          * changed the permissions behind our back.
1138                          */
1139                         if (__mandatory_lock(inode))
1140                                 continue;
1141                 }
1142
1143                 locks_delete_block(&fl);
1144                 break;
1145         }
1146
1147         return error;
1148 }
1149
1150 EXPORT_SYMBOL(locks_mandatory_area);
1151
1152 /* We already had a lease on this file; just change its type */
1153 int lease_modify(struct file_lock **before, int arg)
1154 {
1155         struct file_lock *fl = *before;
1156         int error = assign_type(fl, arg);
1157
1158         if (error)
1159                 return error;
1160         locks_wake_up_blocks(fl);
1161         if (arg == F_UNLCK)
1162                 locks_delete_lock(before);
1163         return 0;
1164 }
1165
1166 EXPORT_SYMBOL(lease_modify);
1167
1168 static void time_out_leases(struct inode *inode)
1169 {
1170         struct file_lock **before;
1171         struct file_lock *fl;
1172
1173         before = &inode->i_flock;
1174         while ((fl = *before) && IS_LEASE(fl) && (fl->fl_type & F_INPROGRESS)) {
1175                 if ((fl->fl_break_time == 0)
1176                                 || time_before(jiffies, fl->fl_break_time)) {
1177                         before = &fl->fl_next;
1178                         continue;
1179                 }
1180                 lease_modify(before, fl->fl_type & ~F_INPROGRESS);
1181                 if (fl == *before)      /* lease_modify may have freed fl */
1182                         before = &fl->fl_next;
1183         }
1184 }
1185
1186 /**
1187  *      __break_lease   -       revoke all outstanding leases on file
1188  *      @inode: the inode of the file to return
1189  *      @mode: the open mode (read or write)
1190  *
1191  *      break_lease (inlined for speed) has checked there already is at least
1192  *      some kind of lock (maybe a lease) on this file.  Leases are broken on
1193  *      a call to open() or truncate().  This function can sleep unless you
1194  *      specified %O_NONBLOCK to your open().
1195  */
1196 int __break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode)
1197 {
1198         int error = 0, future;
1199         struct file_lock *new_fl, *flock;
1200         struct file_lock *fl;
1201         unsigned long break_time;
1202         int i_have_this_lease = 0;
1203         int want_write = (mode & O_ACCMODE) != O_RDONLY;
1204
1205         new_fl = lease_alloc(NULL, want_write ? F_WRLCK : F_RDLCK);
1206
1207         lock_flocks();
1208
1209         time_out_leases(inode);
1210
1211         flock = inode->i_flock;
1212         if ((flock == NULL) || !IS_LEASE(flock))
1213                 goto out;
1214
1215         for (fl = flock; fl && IS_LEASE(fl); fl = fl->fl_next)
1216                 if (fl->fl_owner == current->files)
1217                         i_have_this_lease = 1;
1218
1219         if (want_write) {
1220                 /* If we want write access, we have to revoke any lease. */
1221                 future = F_UNLCK | F_INPROGRESS;
1222         } else if (flock->fl_type & F_INPROGRESS) {
1223                 /* If the lease is already being broken, we just leave it */
1224                 future = flock->fl_type;
1225         } else if (flock->fl_type & F_WRLCK) {
1226                 /* Downgrade the exclusive lease to a read-only lease. */
1227                 future = F_RDLCK | F_INPROGRESS;
1228         } else {
1229                 /* the existing lease was read-only, so we can read too. */
1230                 goto out;
1231         }
1232
1233         if (IS_ERR(new_fl) && !i_have_this_lease
1234                         && ((mode & O_NONBLOCK) == 0)) {
1235                 error = PTR_ERR(new_fl);
1236                 goto out;
1237         }
1238
1239         break_time = 0;
1240         if (lease_break_time > 0) {
1241                 break_time = jiffies + lease_break_time * HZ;
1242                 if (break_time == 0)
1243                         break_time++;   /* so that 0 means no break time */
1244         }
1245
1246         for (fl = flock; fl && IS_LEASE(fl); fl = fl->fl_next) {
1247                 if (fl->fl_type != future) {
1248                         fl->fl_type = future;
1249                         fl->fl_break_time = break_time;
1250                         /* lease must have lmops break callback */
1251                         fl->fl_lmops->fl_break(fl);
1252                 }
1253         }
1254
1255         if (i_have_this_lease || (mode & O_NONBLOCK)) {
1256                 error = -EWOULDBLOCK;
1257                 goto out;
1258         }
1259
1260 restart:
1261         break_time = flock->fl_break_time;
1262         if (break_time != 0) {
1263                 break_time -= jiffies;
1264                 if (break_time == 0)
1265                         break_time++;
1266         }
1267         locks_insert_block(flock, new_fl);
1268         unlock_flocks();
1269         error = wait_event_interruptible_timeout(new_fl->fl_wait,
1270                                                 !new_fl->fl_next, break_time);
1271         lock_flocks();
1272         __locks_delete_block(new_fl);
1273         if (error >= 0) {
1274                 if (error == 0)
1275                         time_out_leases(inode);
1276                 /* Wait for the next lease that has not been broken yet */
1277                 for (flock = inode->i_flock; flock && IS_LEASE(flock);
1278                                 flock = flock->fl_next) {
1279                         if (flock->fl_type & F_INPROGRESS)
1280                                 goto restart;
1281                 }
1282                 error = 0;
1283         }
1284
1285 out:
1286         unlock_flocks();
1287         if (!IS_ERR(new_fl))
1288                 locks_free_lock(new_fl);
1289         return error;
1290 }
1291
1292 EXPORT_SYMBOL(__break_lease);
1293
1294 /**
1295  *      lease_get_mtime - get the last modified time of an inode
1296  *      @inode: the inode
1297  *      @time:  pointer to a timespec which will contain the last modified time
1298  *
1299  * This is to force NFS clients to flush their caches for files with
1300  * exclusive leases.  The justification is that if someone has an
1301  * exclusive lease, then they could be modifying it.
1302  */
1303 void lease_get_mtime(struct inode *inode, struct timespec *time)
1304 {
1305         struct file_lock *flock = inode->i_flock;
1306         if (flock && IS_LEASE(flock) && (flock->fl_type & F_WRLCK))
1307                 *time = current_fs_time(inode->i_sb);
1308         else
1309                 *time = inode->i_mtime;
1310 }
1311
1312 EXPORT_SYMBOL(lease_get_mtime);
1313
1314 /**
1315  *      fcntl_getlease - Enquire what lease is currently active
1316  *      @filp: the file
1317  *
1318  *      The value returned by this function will be one of
1319  *      (if no lease break is pending):
1320  *
1321  *      %F_RDLCK to indicate a shared lease is held.
1322  *
1323  *      %F_WRLCK to indicate an exclusive lease is held.
1324  *
1325  *      %F_UNLCK to indicate no lease is held.
1326  *
1327  *      (if a lease break is pending):
1328  *
1329  *      %F_RDLCK to indicate an exclusive lease needs to be
1330  *              changed to a shared lease (or removed).
1331  *
1332  *      %F_UNLCK to indicate the lease needs to be removed.
1333  *
1334  *      XXX: sfr & willy disagree over whether F_INPROGRESS
1335  *      should be returned to userspace.
1336  */
1337 int fcntl_getlease(struct file *filp)
1338 {
1339         struct file_lock *fl;
1340         int type = F_UNLCK;
1341
1342         lock_flocks();
1343         time_out_leases(filp->f_path.dentry->d_inode);
1344         for (fl = filp->f_path.dentry->d_inode->i_flock; fl && IS_LEASE(fl);
1345                         fl = fl->fl_next) {
1346                 if (fl->fl_file == filp) {
1347                         type = fl->fl_type & ~F_INPROGRESS;
1348                         break;
1349                 }
1350         }
1351         unlock_flocks();
1352         return type;
1353 }
1354
1355 /**
1356  *      generic_setlease        -       sets a lease on an open file
1357  *      @filp: file pointer
1358  *      @arg: type of lease to obtain
1359  *      @flp: input - file_lock to use, output - file_lock inserted
1360  *
1361  *      The (input) flp->fl_lmops->fl_break function is required
1362  *      by break_lease().
1363  *
1364  *      Called with file_lock_lock held.
1365  */
1366 int generic_setlease(struct file *filp, long arg, struct file_lock **flp)
1367 {
1368         struct file_lock *fl, **before, **my_before = NULL, *lease;
1369         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
1370         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1371         int error, rdlease_count = 0, wrlease_count = 0;
1372
1373         if ((current_fsuid() != inode->i_uid) && !capable(CAP_LEASE))
1374                 return -EACCES;
1375         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1376                 return -EINVAL;
1377         error = security_file_lock(filp, arg);
1378         if (error)
1379                 return error;
1380
1381         time_out_leases(inode);
1382
1383         BUG_ON(!(*flp)->fl_lmops->fl_break);
1384
1385         lease = *flp;
1386
1387         if (arg != F_UNLCK) {
1388                 error = -EAGAIN;
1389                 if ((arg == F_RDLCK) && (atomic_read(&inode->i_writecount) > 0))
1390                         goto out;
1391                 if ((arg == F_WRLCK)
1392                     && ((atomic_read(&dentry->d_count) > 1)
1393                         || (atomic_read(&inode->i_count) > 1)))
1394                         goto out;
1395         }
1396
1397         /*
1398          * At this point, we know that if there is an exclusive
1399          * lease on this file, then we hold it on this filp
1400          * (otherwise our open of this file would have blocked).
1401          * And if we are trying to acquire an exclusive lease,
1402          * then the file is not open by anyone (including us)
1403          * except for this filp.
1404          */
1405         for (before = &inode->i_flock;
1406                         ((fl = *before) != NULL) && IS_LEASE(fl);
1407                         before = &fl->fl_next) {
1408                 if (lease->fl_lmops->fl_mylease(fl, lease))
1409                         my_before = before;
1410                 else if (fl->fl_type == (F_INPROGRESS | F_UNLCK))
1411                         /*
1412                          * Someone is in the process of opening this
1413                          * file for writing so we may not take an
1414                          * exclusive lease on it.
1415                          */
1416                         wrlease_count++;
1417                 else
1418                         rdlease_count++;
1419         }
1420
1421         error = -EAGAIN;
1422         if ((arg == F_RDLCK && (wrlease_count > 0)) ||
1423             (arg == F_WRLCK && ((rdlease_count + wrlease_count) > 0)))
1424                 goto out;
1425
1426         if (my_before != NULL) {
1427                 *flp = *my_before;
1428                 error = lease->fl_lmops->fl_change(my_before, arg);
1429                 goto out;
1430         }
1431
1432         if (arg == F_UNLCK)
1433                 goto out;
1434
1435         error = -EINVAL;
1436         if (!leases_enable)
1437                 goto out;
1438
1439         locks_insert_lock(before, lease);
1440         return 0;
1441
1442 out:
1443         locks_free_lock(lease);
1444         return error;
1445 }
1446 EXPORT_SYMBOL(generic_setlease);
1447
1448 static int __vfs_setlease(struct file *filp, long arg, struct file_lock **lease)
1449 {
1450         if (filp->f_op && filp->f_op->setlease)
1451                 return filp->f_op->setlease(filp, arg, lease);
1452         else
1453                 return generic_setlease(filp, arg, lease);
1454 }
1455
1456 /**
1457  *      vfs_setlease        -       sets a lease on an open file
1458  *      @filp: file pointer
1459  *      @arg: type of lease to obtain
1460  *      @lease: file_lock to use
1461  *
1462  *      Call this to establish a lease on the file.
1463  *      The (*lease)->fl_lmops->fl_break operation must be set; if not,
1464  *      break_lease will oops!
1465  *
1466  *      This will call the filesystem's setlease file method, if
1467  *      defined.  Note that there is no getlease method; instead, the
1468  *      filesystem setlease method should call back to setlease() to
1469  *      add a lease to the inode's lease list, where fcntl_getlease() can
1470  *      find it.  Since fcntl_getlease() only reports whether the current
1471  *      task holds a lease, a cluster filesystem need only do this for
1472  *      leases held by processes on this node.
1473  *
1474  *      There is also no break_lease method; filesystems that
1475  *      handle their own leases should break leases themselves from the
1476  *      filesystem's open, create, and (on truncate) setattr methods.
1477  *
1478  *      Warning: the only current setlease methods exist only to disable
1479  *      leases in certain cases.  More vfs changes may be required to
1480  *      allow a full filesystem lease implementation.
1481  */
1482
1483 int vfs_setlease(struct file *filp, long arg, struct file_lock **lease)
1484 {
1485         int error;
1486
1487         lock_flocks();
1488         error = __vfs_setlease(filp, arg, lease);
1489         unlock_flocks();
1490
1491         return error;
1492 }
1493 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_setlease);
1494
1495 /**
1496  *      fcntl_setlease  -       sets a lease on an open file
1497  *      @fd: open file descriptor
1498  *      @filp: file pointer
1499  *      @arg: type of lease to obtain
1500  *
1501  *      Call this fcntl to establish a lease on the file.
1502  *      Note that you also need to call %F_SETSIG to
1503  *      receive a signal when the lease is broken.
1504  */
1505 int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg)
1506 {
1507         struct file_lock *fl;
1508         struct inode *inode = filp->f_path.dentry->d_inode;
1509         int error;
1510
1511         fl = lease_alloc(filp, arg);
1512         if (IS_ERR(fl))
1513                 return PTR_ERR(fl);
1514
1515         lock_flocks();
1516         error = __vfs_setlease(filp, arg, &fl);
1517         if (error || arg == F_UNLCK)
1518                 goto out_unlock;
1519
1520         error = fasync_helper(fd, filp, 1, &fl->fl_fasync);
1521         if (error < 0) {
1522                 /* remove lease just inserted by setlease */
1523                 fl->fl_type = F_UNLCK | F_INPROGRESS;
1524                 fl->fl_break_time = jiffies - 10;
1525                 time_out_leases(inode);
1526                 goto out_unlock;
1527         }
1528
1529         error = __f_setown(filp, task_pid(current), PIDTYPE_PID, 0);
1530 out_unlock:
1531         unlock_flocks();
1532         return error;
1533 }
1534
1535 /**
1536  * flock_lock_file_wait - Apply a FLOCK-style lock to a file
1537  * @filp: The file to apply the lock to
1538  * @fl: The lock to be applied
1539  *
1540  * Add a FLOCK style lock to a file.
1541  */
1542 int flock_lock_file_wait(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1543 {
1544         int error;
1545         might_sleep();
1546         for (;;) {
1547                 error = flock_lock_file(filp, fl);
1548                 if (error != FILE_LOCK_DEFERRED)
1549                         break;
1550                 error = wait_event_interruptible(fl->fl_wait, !fl->fl_next);
1551                 if (!error)
1552                         continue;
1553
1554                 locks_delete_block(fl);
1555                 break;
1556         }
1557         return error;
1558 }
1559
1560 EXPORT_SYMBOL(flock_lock_file_wait);
1561
1562 /**
1563  *      sys_flock: - flock() system call.
1564  *      @fd: the file descriptor to lock.
1565  *      @cmd: the type of lock to apply.
1566  *
1567  *      Apply a %FL_FLOCK style lock to an open file descriptor.
1568  *      The @cmd can be one of
1569  *
1570  *      %LOCK_SH -- a shared lock.
1571  *
1572  *      %LOCK_EX -- an exclusive lock.
1573  *
1574  *      %LOCK_UN -- remove an existing lock.
1575  *
1576  *      %LOCK_MAND -- a `mandatory' flock.  This exists to emulate Windows Share Modes.
1577  *
1578  *      %LOCK_MAND can be combined with %LOCK_READ or %LOCK_WRITE to allow other
1579  *      processes read and write access respectively.
1580  */
1581 SYSCALL_DEFINE2(flock, unsigned int, fd, unsigned int, cmd)
1582 {
1583         struct file *filp;
1584         struct file_lock *lock;
1585         int can_sleep, unlock;
1586         int error;
1587
1588         error = -EBADF;
1589         filp = fget(fd);
1590         if (!filp)
1591                 goto out;
1592
1593         can_sleep = !(cmd & LOCK_NB);
1594         cmd &= ~LOCK_NB;
1595         unlock = (cmd == LOCK_UN);
1596
1597         if (!unlock && !(cmd & LOCK_MAND) &&
1598             !(filp->f_mode & (FMODE_READ|FMODE_WRITE)))
1599                 goto out_putf;
1600
1601         error = flock_make_lock(filp, &lock, cmd);
1602         if (error)
1603                 goto out_putf;
1604         if (can_sleep)
1605                 lock->fl_flags |= FL_SLEEP;
1606
1607         error = security_file_lock(filp, lock->fl_type);
1608         if (error)
1609                 goto out_free;
1610
1611         if (filp->f_op && filp->f_op->flock)
1612                 error = filp->f_op->flock(filp,
1613                                           (can_sleep) ? F_SETLKW : F_SETLK,
1614                                           lock);
1615         else
1616                 error = flock_lock_file_wait(filp, lock);
1617
1618  out_free:
1619         locks_free_lock(lock);
1620
1621  out_putf:
1622         fput(filp);
1623  out:
1624         return error;
1625 }
1626
1627 /**
1628  * vfs_test_lock - test file byte range lock
1629  * @filp: The file to test lock for
1630  * @fl: The lock to test; also used to hold result
1631  *
1632  * Returns -ERRNO on failure.  Indicates presence of conflicting lock by
1633  * setting conf->fl_type to something other than F_UNLCK.
1634  */
1635 int vfs_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1636 {
1637         if (filp->f_op && filp->f_op->lock)
1638                 return filp->f_op->lock(filp, F_GETLK, fl);
1639         posix_test_lock(filp, fl);
1640         return 0;
1641 }
1642 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_test_lock);
1643
1644 static int posix_lock_to_flock(struct flock *flock, struct file_lock *fl)
1645 {
1646         flock->l_pid = fl->fl_pid;
1647 #if BITS_PER_LONG == 32
1648         /*
1649          * Make sure we can represent the posix lock via
1650          * legacy 32bit flock.
1651          */
1652         if (fl->fl_start > OFFT_OFFSET_MAX)
1653                 return -EOVERFLOW;
1654         if (fl->fl_end != OFFSET_MAX && fl->fl_end > OFFT_OFFSET_MAX)
1655                 return -EOVERFLOW;
1656 #endif
1657         flock->l_start = fl->fl_start;
1658         flock->l_len = fl->fl_end == OFFSET_MAX ? 0 :
1659                 fl->fl_end - fl->fl_start + 1;
1660         flock->l_whence = 0;
1661         flock->l_type = fl->fl_type;
1662         return 0;
1663 }
1664
1665 #if BITS_PER_LONG == 32
1666 static void posix_lock_to_flock64(struct flock64 *flock, struct file_lock *fl)
1667 {
1668         flock->l_pid = fl->fl_pid;
1669         flock->l_start = fl->fl_start;
1670         flock->l_len = fl->fl_end == OFFSET_MAX ? 0 :
1671                 fl->fl_end - fl->fl_start + 1;
1672         flock->l_whence = 0;
1673         flock->l_type = fl->fl_type;
1674 }
1675 #endif
1676
1677 /* Report the first existing lock that would conflict with l.
1678  * This implements the F_GETLK command of fcntl().
1679  */
1680 int fcntl_getlk(struct file *filp, struct flock __user *l)
1681 {
1682         struct file_lock file_lock;
1683         struct flock flock;
1684         int error;
1685
1686         error = -EFAULT;
1687         if (copy_from_user(&flock, l, sizeof(flock)))
1688                 goto out;
1689         error = -EINVAL;
1690         if ((flock.l_type != F_RDLCK) && (flock.l_type != F_WRLCK))
1691                 goto out;
1692
1693         error = flock_to_posix_lock(filp, &file_lock, &flock);
1694         if (error)
1695                 goto out;
1696
1697         error = vfs_test_lock(filp, &file_lock);
1698         if (error)
1699                 goto out;
1700  
1701         flock.l_type = file_lock.fl_type;
1702         if (file_lock.fl_type != F_UNLCK) {
1703                 error = posix_lock_to_flock(&flock, &file_lock);
1704                 if (error)
1705                         goto out;
1706         }
1707         error = -EFAULT;
1708         if (!copy_to_user(l, &flock, sizeof(flock)))
1709                 error = 0;
1710 out:
1711         return error;
1712 }
1713
1714 /**
1715  * vfs_lock_file - file byte range lock
1716  * @filp: The file to apply the lock to
1717  * @cmd: type of locking operation (F_SETLK, F_GETLK, etc.)
1718  * @fl: The lock to be applied
1719  * @conf: Place to return a copy of the conflicting lock, if found.
1720  *
1721  * A caller that doesn't care about the conflicting lock may pass NULL
1722  * as the final argument.
1723  *
1724  * If the filesystem defines a private ->lock() method, then @conf will
1725  * be left unchanged; so a caller that cares should initialize it to
1726  * some acceptable default.
1727  *
1728  * To avoid blocking kernel daemons, such as lockd, that need to acquire POSIX
1729  * locks, the ->lock() interface may return asynchronously, before the lock has
1730  * been granted or denied by the underlying filesystem, if (and only if)
1731  * fl_grant is set. Callers expecting ->lock() to return asynchronously
1732  * will only use F_SETLK, not F_SETLKW; they will set FL_SLEEP if (and only if)
1733  * the request is for a blocking lock. When ->lock() does return asynchronously,
1734  * it must return FILE_LOCK_DEFERRED, and call ->fl_grant() when the lock
1735  * request completes.
1736  * If the request is for non-blocking lock the file system should return
1737  * FILE_LOCK_DEFERRED then try to get the lock and call the callback routine
1738  * with the result. If the request timed out the callback routine will return a
1739  * nonzero return code and the file system should release the lock. The file
1740  * system is also responsible to keep a corresponding posix lock when it
1741  * grants a lock so the VFS can find out which locks are locally held and do
1742  * the correct lock cleanup when required.
1743  * The underlying filesystem must not drop the kernel lock or call
1744  * ->fl_grant() before returning to the caller with a FILE_LOCK_DEFERRED
1745  * return code.
1746  */
1747 int vfs_lock_file(struct file *filp, unsigned int cmd, struct file_lock *fl, struct file_lock *conf)
1748 {
1749         if (filp->f_op && filp->f_op->lock)
1750                 return filp->f_op->lock(filp, cmd, fl);
1751         else
1752                 return posix_lock_file(filp, fl, conf);
1753 }
1754 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_lock_file);
1755
1756 static int do_lock_file_wait(struct file *filp, unsigned int cmd,
1757                              struct file_lock *fl)
1758 {
1759         int error;
1760
1761         error = security_file_lock(filp, fl->fl_type);
1762         if (error)
1763                 return error;
1764
1765         for (;;) {
1766                 error = vfs_lock_file(filp, cmd, fl, NULL);
1767                 if (error != FILE_LOCK_DEFERRED)
1768                         break;
1769                 error = wait_event_interruptible(fl->fl_wait, !fl->fl_next);
1770                 if (!error)
1771                         continue;
1772
1773                 locks_delete_block(fl);
1774                 break;
1775         }
1776
1777         return error;
1778 }
1779
1780 /* Apply the lock described by l to an open file descriptor.
1781  * This implements both the F_SETLK and F_SETLKW commands of fcntl().
1782  */
1783 int fcntl_setlk(unsigned int fd, struct file *filp, unsigned int cmd,
1784                 struct flock __user *l)
1785 {
1786         struct file_lock *file_lock = locks_alloc_lock();
1787         struct flock flock;
1788         struct inode *inode;
1789         struct file *f;
1790         int error;
1791
1792         if (file_lock == NULL)
1793                 return -ENOLCK;
1794
1795         /*
1796          * This might block, so we do it before checking the inode.
1797          */
1798         error = -EFAULT;
1799         if (copy_from_user(&flock, l, sizeof(flock)))
1800                 goto out;
1801
1802         inode = filp->f_path.dentry->d_inode;
1803
1804         /* Don't allow mandatory locks on files that may be memory mapped
1805          * and shared.
1806          */
1807         if (mandatory_lock(inode) && mapping_writably_mapped(filp->f_mapping)) {
1808                 error = -EAGAIN;
1809                 goto out;
1810         }
1811
1812 again:
1813         error = flock_to_posix_lock(filp, file_lock, &flock);
1814         if (error)
1815                 goto out;
1816         if (cmd == F_SETLKW) {
1817                 file_lock->fl_flags |= FL_SLEEP;
1818         }
1819         
1820         error = -EBADF;
1821         switch (flock.l_type) {
1822         case F_RDLCK:
1823                 if (!(filp->f_mode & FMODE_READ))
1824                         goto out;
1825                 break;
1826         case F_WRLCK:
1827                 if (!(filp->f_mode & FMODE_WRITE))
1828                         goto out;
1829                 break;
1830         case F_UNLCK:
1831                 break;
1832         default:
1833                 error = -EINVAL;
1834                 goto out;
1835         }
1836
1837         error = do_lock_file_wait(filp, cmd, file_lock);
1838
1839         /*
1840          * Attempt to detect a close/fcntl race and recover by
1841          * releasing the lock that was just acquired.
1842          */
1843         /*
1844          * we need that spin_lock here - it prevents reordering between
1845          * update of inode->i_flock and check for it done in close().
1846          * rcu_read_lock() wouldn't do.
1847          */
1848         spin_lock(&current->files->file_lock);
1849         f = fcheck(fd);
1850         spin_unlock(&current->files->file_lock);
1851         if (!error && f != filp && flock.l_type != F_UNLCK) {
1852                 flock.l_type = F_UNLCK;
1853                 goto again;
1854         }
1855
1856 out:
1857         locks_free_lock(file_lock);
1858         return error;
1859 }
1860
1861 #if BITS_PER_LONG == 32
1862 /* Report the first existing lock that would conflict with l.
1863  * This implements the F_GETLK command of fcntl().
1864  */
1865 int fcntl_getlk64(struct file *filp, struct flock64 __user *l)
1866 {
1867         struct file_lock file_lock;
1868         struct flock64 flock;
1869         int error;
1870
1871         error = -EFAULT;
1872         if (copy_from_user(&flock, l, sizeof(flock)))
1873                 goto out;
1874         error = -EINVAL;
1875         if ((flock.l_type != F_RDLCK) && (flock.l_type != F_WRLCK))
1876                 goto out;
1877
1878         error = flock64_to_posix_lock(filp, &file_lock, &flock);
1879         if (error)
1880                 goto out;
1881
1882         error = vfs_test_lock(filp, &file_lock);
1883         if (error)
1884                 goto out;
1885
1886         flock.l_type = file_lock.fl_type;
1887         if (file_lock.fl_type != F_UNLCK)
1888                 posix_lock_to_flock64(&flock, &file_lock);
1889
1890         error = -EFAULT;
1891         if (!copy_to_user(l, &flock, sizeof(flock)))
1892                 error = 0;
1893   
1894 out:
1895         return error;
1896 }
1897
1898 /* Apply the lock described by l to an open file descriptor.
1899  * This implements both the F_SETLK and F_SETLKW commands of fcntl().
1900  */
1901 int fcntl_setlk64(unsigned int fd, struct file *filp, unsigned int cmd,
1902                 struct flock64 __user *l)
1903 {
1904         struct file_lock *file_lock = locks_alloc_lock();
1905         struct flock64 flock;
1906         struct inode *inode;
1907         struct file *f;
1908         int error;
1909
1910         if (file_lock == NULL)
1911                 return -ENOLCK;
1912
1913         /*
1914          * This might block, so we do it before checking the inode.
1915          */
1916         error = -EFAULT;
1917         if (copy_from_user(&flock, l, sizeof(flock)))
1918                 goto out;
1919
1920         inode = filp->f_path.dentry->d_inode;
1921
1922         /* Don't allow mandatory locks on files that may be memory mapped
1923          * and shared.
1924          */
1925         if (mandatory_lock(inode) && mapping_writably_mapped(filp->f_mapping)) {
1926                 error = -EAGAIN;
1927                 goto out;
1928         }
1929
1930 again:
1931         error = flock64_to_posix_lock(filp, file_lock, &flock);
1932         if (error)
1933                 goto out;
1934         if (cmd == F_SETLKW64) {
1935                 file_lock->fl_flags |= FL_SLEEP;
1936         }
1937         
1938         error = -EBADF;
1939         switch (flock.l_type) {
1940         case F_RDLCK:
1941                 if (!(filp->f_mode & FMODE_READ))
1942                         goto out;
1943                 break;
1944         case F_WRLCK:
1945                 if (!(filp->f_mode & FMODE_WRITE))
1946                         goto out;
1947                 break;
1948         case F_UNLCK:
1949                 break;
1950         default:
1951                 error = -EINVAL;
1952                 goto out;
1953         }
1954
1955         error = do_lock_file_wait(filp, cmd, file_lock);
1956
1957         /*
1958          * Attempt to detect a close/fcntl race and recover by
1959          * releasing the lock that was just acquired.
1960          */
1961         spin_lock(&current->files->file_lock);
1962         f = fcheck(fd);
1963         spin_unlock(&current->files->file_lock);
1964         if (!error && f != filp && flock.l_type != F_UNLCK) {
1965                 flock.l_type = F_UNLCK;
1966                 goto again;
1967         }
1968
1969 out:
1970         locks_free_lock(file_lock);
1971         return error;
1972 }
1973 #endif /* BITS_PER_LONG == 32 */
1974
1975 /*
1976  * This function is called when the file is being removed
1977  * from the task's fd array.  POSIX locks belonging to this task
1978  * are deleted at this time.
1979  */
1980 void locks_remove_posix(struct file *filp, fl_owner_t owner)
1981 {
1982         struct file_lock lock;
1983
1984         /*
1985          * If there are no locks held on this file, we don't need to call
1986          * posix_lock_file().  Another process could be setting a lock on this
1987          * file at the same time, but we wouldn't remove that lock anyway.
1988          */
1989         if (!filp->f_path.dentry->d_inode->i_flock)
1990                 return;
1991
1992         lock.fl_type = F_UNLCK;
1993         lock.fl_flags = FL_POSIX | FL_CLOSE;
1994         lock.fl_start = 0;
1995         lock.fl_end = OFFSET_MAX;
1996         lock.fl_owner = owner;
1997         lock.fl_pid = current->tgid;
1998         lock.fl_file = filp;
1999         lock.fl_ops = NULL;
2000         lock.fl_lmops = NULL;
2001
2002         vfs_lock_file(filp, F_SETLK, &lock, NULL);
2003
2004         if (lock.fl_ops && lock.fl_ops->fl_release_private)
2005                 lock.fl_ops->fl_release_private(&lock);
2006 }
2007
2008 EXPORT_SYMBOL(locks_remove_posix);
2009
2010 /*
2011  * This function is called on the last close of an open file.
2012  */
2013 void locks_remove_flock(struct file *filp)
2014 {
2015         struct inode * inode = filp->f_path.dentry->d_inode;
2016         struct file_lock *fl;
2017         struct file_lock **before;
2018
2019         if (!inode->i_flock)
2020                 return;
2021
2022         if (filp->f_op && filp->f_op->flock) {
2023                 struct file_lock fl = {
2024                         .fl_pid = current->tgid,
2025                         .fl_file = filp,
2026                         .fl_flags = FL_FLOCK,
2027                         .fl_type = F_UNLCK,
2028                         .fl_end = OFFSET_MAX,
2029                 };
2030                 filp->f_op->flock(filp, F_SETLKW, &fl);
2031                 if (fl.fl_ops && fl.fl_ops->fl_release_private)
2032                         fl.fl_ops->fl_release_private(&fl);
2033         }
2034
2035         lock_flocks();
2036         before = &inode->i_flock;
2037
2038         while ((fl = *before) != NULL) {
2039                 if (fl->fl_file == filp) {
2040                         if (IS_FLOCK(fl)) {
2041                                 locks_delete_lock(before);
2042                                 continue;
2043                         }
2044                         if (IS_LEASE(fl)) {
2045                                 lease_modify(before, F_UNLCK);
2046                                 continue;
2047                         }
2048                         /* What? */
2049                         BUG();
2050                 }
2051                 before = &fl->fl_next;
2052         }
2053         unlock_flocks();
2054 }
2055
2056 /**
2057  *      posix_unblock_lock - stop waiting for a file lock
2058  *      @filp:   how the file was opened
2059  *      @waiter: the lock which was waiting
2060  *
2061  *      lockd needs to block waiting for locks.
2062  */
2063 int
2064 posix_unblock_lock(struct file *filp, struct file_lock *waiter)
2065 {
2066         int status = 0;
2067
2068         lock_flocks();
2069         if (waiter->fl_next)
2070                 __locks_delete_block(waiter);
2071         else
2072                 status = -ENOENT;
2073         unlock_flocks();
2074         return status;
2075 }
2076
2077 EXPORT_SYMBOL(posix_unblock_lock);
2078
2079 /**
2080  * vfs_cancel_lock - file byte range unblock lock
2081  * @filp: The file to apply the unblock to
2082  * @fl: The lock to be unblocked
2083  *
2084  * Used by lock managers to cancel blocked requests
2085  */
2086 int vfs_cancel_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
2087 {
2088         if (filp->f_op && filp->f_op->lock)
2089                 return filp->f_op->lock(filp, F_CANCELLK, fl);
2090         return 0;
2091 }
2092
2093 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_cancel_lock);
2094
2095 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2096 #include <linux/proc_fs.h>
2097 #include <linux/seq_file.h>
2098
2099 static void lock_get_status(struct seq_file *f, struct file_lock *fl,
2100                                                         int id, char *pfx)
2101 {
2102         struct inode *inode = NULL;
2103         unsigned int fl_pid;
2104
2105         if (fl->fl_nspid)
2106                 fl_pid = pid_vnr(fl->fl_nspid);
2107         else
2108                 fl_pid = fl->fl_pid;
2109
2110         if (fl->fl_file != NULL)
2111                 inode = fl->fl_file->f_path.dentry->d_inode;
2112
2113         seq_printf(f, "%d:%s ", id, pfx);
2114         if (IS_POSIX(fl)) {
2115                 seq_printf(f, "%6s %s ",
2116                              (fl->fl_flags & FL_ACCESS) ? "ACCESS" : "POSIX ",
2117                              (inode == NULL) ? "*NOINODE*" :
2118                              mandatory_lock(inode) ? "MANDATORY" : "ADVISORY ");
2119         } else if (IS_FLOCK(fl)) {
2120                 if (fl->fl_type & LOCK_MAND) {
2121                         seq_printf(f, "FLOCK  MSNFS     ");
2122                 } else {
2123                         seq_printf(f, "FLOCK  ADVISORY  ");
2124                 }
2125         } else if (IS_LEASE(fl)) {
2126                 seq_printf(f, "LEASE  ");
2127                 if (fl->fl_type & F_INPROGRESS)
2128                         seq_printf(f, "BREAKING  ");
2129                 else if (fl->fl_file)
2130                         seq_printf(f, "ACTIVE    ");
2131                 else
2132                         seq_printf(f, "BREAKER   ");
2133         } else {
2134                 seq_printf(f, "UNKNOWN UNKNOWN  ");
2135         }
2136         if (fl->fl_type & LOCK_MAND) {
2137                 seq_printf(f, "%s ",
2138                                (fl->fl_type & LOCK_READ)
2139                                ? (fl->fl_type & LOCK_WRITE) ? "RW   " : "READ "
2140                                : (fl->fl_type & LOCK_WRITE) ? "WRITE" : "NONE ");
2141         } else {
2142                 seq_printf(f, "%s ",
2143                                (fl->fl_type & F_INPROGRESS)
2144                                ? (fl->fl_type & F_UNLCK) ? "UNLCK" : "READ "
2145                                : (fl->fl_type & F_WRLCK) ? "WRITE" : "READ ");
2146         }
2147         if (inode) {
2148 #ifdef WE_CAN_BREAK_LSLK_NOW
2149                 seq_printf(f, "%d %s:%ld ", fl_pid,
2150                                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino);
2151 #else
2152                 /* userspace relies on this representation of dev_t ;-( */
2153                 seq_printf(f, "%d %02x:%02x:%ld ", fl_pid,
2154                                 MAJOR(inode->i_sb->s_dev),
2155                                 MINOR(inode->i_sb->s_dev), inode->i_ino);
2156 #endif
2157         } else {
2158                 seq_printf(f, "%d <none>:0 ", fl_pid);
2159         }
2160         if (IS_POSIX(fl)) {
2161                 if (fl->fl_end == OFFSET_MAX)
2162                         seq_printf(f, "%Ld EOF\n", fl->fl_start);
2163                 else
2164                         seq_printf(f, "%Ld %Ld\n", fl->fl_start, fl->fl_end);
2165         } else {
2166                 seq_printf(f, "0 EOF\n");
2167         }
2168 }
2169
2170 static int locks_show(struct seq_file *f, void *v)
2171 {
2172         struct file_lock *fl, *bfl;
2173
2174         fl = list_entry(v, struct file_lock, fl_link);
2175
2176         lock_get_status(f, fl, (long)f->private, "");
2177
2178         list_for_each_entry(bfl, &fl->fl_block, fl_block)
2179                 lock_get_status(f, bfl, (long)f->private, " ->");
2180
2181         f->private++;
2182         return 0;
2183 }
2184
2185 static void *locks_start(struct seq_file *f, loff_t *pos)
2186 {
2187         lock_flocks();
2188         f->private = (void *)1;
2189         return seq_list_start(&file_lock_list, *pos);
2190 }
2191
2192 static void *locks_next(struct seq_file *f, void *v, loff_t *pos)
2193 {
2194         return seq_list_next(v, &file_lock_list, pos);
2195 }
2196
2197 static void locks_stop(struct seq_file *f, void *v)
2198 {
2199         unlock_flocks();
2200 }
2201
2202 static const struct seq_operations locks_seq_operations = {
2203         .start  = locks_start,
2204         .next   = locks_next,
2205         .stop   = locks_stop,
2206         .show   = locks_show,
2207 };
2208
2209 static int locks_open(struct inode *inode, struct file *filp)
2210 {
2211         return seq_open(filp, &locks_seq_operations);
2212 }
2213
2214 static const struct file_operations proc_locks_operations = {
2215         .open           = locks_open,
2216         .read           = seq_read,
2217         .llseek         = seq_lseek,
2218         .release        = seq_release,
2219 };
2220
2221 static int __init proc_locks_init(void)
2222 {
2223         proc_create("locks", 0, NULL, &proc_locks_operations);
2224         return 0;
2225 }
2226 module_init(proc_locks_init);
2227 #endif
2228
2229 /**
2230  *      lock_may_read - checks that the region is free of locks
2231  *      @inode: the inode that is being read
2232  *      @start: the first byte to read
2233  *      @len: the number of bytes to read
2234  *
2235  *      Emulates Windows locking requirements.  Whole-file
2236  *      mandatory locks (share modes) can prohibit a read and
2237  *      byte-range POSIX locks can prohibit a read if they overlap.
2238  *
2239  *      N.B. this function is only ever called
2240  *      from knfsd and ownership of locks is never checked.
2241  */
2242 int lock_may_read(struct inode *inode, loff_t start, unsigned long len)
2243 {
2244         struct file_lock *fl;
2245         int result = 1;
2246         lock_flocks();
2247         for (fl = inode->i_flock; fl != NULL; fl = fl->fl_next) {
2248                 if (IS_POSIX(fl)) {
2249                         if (fl->fl_type == F_RDLCK)
2250                                 continue;
2251                         if ((fl->fl_end < start) || (fl->fl_start > (start + len)))
2252                                 continue;
2253                 } else if (IS_FLOCK(fl)) {
2254                         if (!(fl->fl_type & LOCK_MAND))
2255                                 continue;
2256                         if (fl->fl_type & LOCK_READ)
2257                                 continue;
2258                 } else
2259                         continue;
2260                 result = 0;
2261                 break;
2262         }
2263         unlock_flocks();
2264         return result;
2265 }
2266
2267 EXPORT_SYMBOL(lock_may_read);
2268
2269 /**
2270  *      lock_may_write - checks that the region is free of locks
2271  *      @inode: the inode that is being written
2272  *      @start: the first byte to write
2273  *      @len: the number of bytes to write
2274  *
2275  *      Emulates Windows locking requirements.  Whole-file
2276  *      mandatory locks (share modes) can prohibit a write and
2277  *      byte-range POSIX locks can prohibit a write if they overlap.
2278  *
2279  *      N.B. this function is only ever called
2280  *      from knfsd and ownership of locks is never checked.
2281  */
2282 int lock_may_write(struct inode *inode, loff_t start, unsigned long len)
2283 {
2284         struct file_lock *fl;
2285         int result = 1;
2286         lock_flocks();
2287         for (fl = inode->i_flock; fl != NULL; fl = fl->fl_next) {
2288                 if (IS_POSIX(fl)) {
2289                         if ((fl->fl_end < start) || (fl->fl_start > (start + len)))
2290                                 continue;
2291                 } else if (IS_FLOCK(fl)) {
2292                         if (!(fl->fl_type & LOCK_MAND))
2293                                 continue;
2294                         if (fl->fl_type & LOCK_WRITE)
2295                                 continue;
2296                 } else
2297                         continue;
2298                 result = 0;
2299                 break;
2300         }
2301         unlock_flocks();
2302         return result;
2303 }
2304
2305 EXPORT_SYMBOL(lock_may_write);
2306
2307 static int __init filelock_init(void)
2308 {
2309         filelock_cache = kmem_cache_create("file_lock_cache",
2310                         sizeof(struct file_lock), 0, SLAB_PANIC,
2311                         init_once);
2312         return 0;
2313 }
2314
2315 core_initcall(filelock_init);