]> pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - fs/gfs2/ops_file.c
GFS2: Merge lock_dlm module into GFS2
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / fs / gfs2 / ops_file.c
1 /*
2  * Copyright (C) Sistina Software, Inc.  1997-2003 All rights reserved.
3  * Copyright (C) 2004-2006 Red Hat, Inc.  All rights reserved.
4  *
5  * This copyrighted material is made available to anyone wishing to use,
6  * modify, copy, or redistribute it subject to the terms and conditions
7  * of the GNU General Public License version 2.
8  */
9
10 #include <linux/slab.h>
11 #include <linux/spinlock.h>
12 #include <linux/completion.h>
13 #include <linux/buffer_head.h>
14 #include <linux/pagemap.h>
15 #include <linux/uio.h>
16 #include <linux/blkdev.h>
17 #include <linux/mm.h>
18 #include <linux/mount.h>
19 #include <linux/fs.h>
20 #include <linux/gfs2_ondisk.h>
21 #include <linux/ext2_fs.h>
22 #include <linux/crc32.h>
23 #include <linux/writeback.h>
24 #include <asm/uaccess.h>
25 #include <linux/dlm.h>
26 #include <linux/dlm_plock.h>
27
28 #include "gfs2.h"
29 #include "incore.h"
30 #include "bmap.h"
31 #include "dir.h"
32 #include "glock.h"
33 #include "glops.h"
34 #include "inode.h"
35 #include "log.h"
36 #include "meta_io.h"
37 #include "quota.h"
38 #include "rgrp.h"
39 #include "trans.h"
40 #include "util.h"
41 #include "eaops.h"
42 #include "ops_address.h"
43
44 /**
45  * gfs2_llseek - seek to a location in a file
46  * @file: the file
47  * @offset: the offset
48  * @origin: Where to seek from (SEEK_SET, SEEK_CUR, or SEEK_END)
49  *
50  * SEEK_END requires the glock for the file because it references the
51  * file's size.
52  *
53  * Returns: The new offset, or errno
54  */
55
56 static loff_t gfs2_llseek(struct file *file, loff_t offset, int origin)
57 {
58         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(file->f_mapping->host);
59         struct gfs2_holder i_gh;
60         loff_t error;
61
62         if (origin == 2) {
63                 error = gfs2_glock_nq_init(ip->i_gl, LM_ST_SHARED, LM_FLAG_ANY,
64                                            &i_gh);
65                 if (!error) {
66                         error = generic_file_llseek_unlocked(file, offset, origin);
67                         gfs2_glock_dq_uninit(&i_gh);
68                 }
69         } else
70                 error = generic_file_llseek_unlocked(file, offset, origin);
71
72         return error;
73 }
74
75 /**
76  * gfs2_readdir - Read directory entries from a directory
77  * @file: The directory to read from
78  * @dirent: Buffer for dirents
79  * @filldir: Function used to do the copying
80  *
81  * Returns: errno
82  */
83
84 static int gfs2_readdir(struct file *file, void *dirent, filldir_t filldir)
85 {
86         struct inode *dir = file->f_mapping->host;
87         struct gfs2_inode *dip = GFS2_I(dir);
88         struct gfs2_holder d_gh;
89         u64 offset = file->f_pos;
90         int error;
91
92         gfs2_holder_init(dip->i_gl, LM_ST_SHARED, 0, &d_gh);
93         error = gfs2_glock_nq(&d_gh);
94         if (error) {
95                 gfs2_holder_uninit(&d_gh);
96                 return error;
97         }
98
99         error = gfs2_dir_read(dir, &offset, dirent, filldir);
100
101         gfs2_glock_dq_uninit(&d_gh);
102
103         file->f_pos = offset;
104
105         return error;
106 }
107
108 /**
109  * fsflags_cvt
110  * @table: A table of 32 u32 flags
111  * @val: a 32 bit value to convert
112  *
113  * This function can be used to convert between fsflags values and
114  * GFS2's own flags values.
115  *
116  * Returns: the converted flags
117  */
118 static u32 fsflags_cvt(const u32 *table, u32 val)
119 {
120         u32 res = 0;
121         while(val) {
122                 if (val & 1)
123                         res |= *table;
124                 table++;
125                 val >>= 1;
126         }
127         return res;
128 }
129
130 static const u32 fsflags_to_gfs2[32] = {
131         [3] = GFS2_DIF_SYNC,
132         [4] = GFS2_DIF_IMMUTABLE,
133         [5] = GFS2_DIF_APPENDONLY,
134         [7] = GFS2_DIF_NOATIME,
135         [12] = GFS2_DIF_EXHASH,
136         [14] = GFS2_DIF_INHERIT_JDATA,
137 };
138
139 static const u32 gfs2_to_fsflags[32] = {
140         [gfs2fl_Sync] = FS_SYNC_FL,
141         [gfs2fl_Immutable] = FS_IMMUTABLE_FL,
142         [gfs2fl_AppendOnly] = FS_APPEND_FL,
143         [gfs2fl_NoAtime] = FS_NOATIME_FL,
144         [gfs2fl_ExHash] = FS_INDEX_FL,
145         [gfs2fl_InheritJdata] = FS_JOURNAL_DATA_FL,
146 };
147
148 static int gfs2_get_flags(struct file *filp, u32 __user *ptr)
149 {
150         struct inode *inode = filp->f_path.dentry->d_inode;
151         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
152         struct gfs2_holder gh;
153         int error;
154         u32 fsflags;
155
156         gfs2_holder_init(ip->i_gl, LM_ST_SHARED, 0, &gh);
157         error = gfs2_glock_nq(&gh);
158         if (error)
159                 return error;
160
161         fsflags = fsflags_cvt(gfs2_to_fsflags, ip->i_diskflags);
162         if (!S_ISDIR(inode->i_mode) && ip->i_diskflags & GFS2_DIF_JDATA)
163                 fsflags |= FS_JOURNAL_DATA_FL;
164         if (put_user(fsflags, ptr))
165                 error = -EFAULT;
166
167         gfs2_glock_dq(&gh);
168         gfs2_holder_uninit(&gh);
169         return error;
170 }
171
172 void gfs2_set_inode_flags(struct inode *inode)
173 {
174         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
175         unsigned int flags = inode->i_flags;
176
177         flags &= ~(S_SYNC|S_APPEND|S_IMMUTABLE|S_NOATIME|S_DIRSYNC);
178         if (ip->i_diskflags & GFS2_DIF_IMMUTABLE)
179                 flags |= S_IMMUTABLE;
180         if (ip->i_diskflags & GFS2_DIF_APPENDONLY)
181                 flags |= S_APPEND;
182         if (ip->i_diskflags & GFS2_DIF_NOATIME)
183                 flags |= S_NOATIME;
184         if (ip->i_diskflags & GFS2_DIF_SYNC)
185                 flags |= S_SYNC;
186         inode->i_flags = flags;
187 }
188
189 /* Flags that can be set by user space */
190 #define GFS2_FLAGS_USER_SET (GFS2_DIF_JDATA|                    \
191                              GFS2_DIF_IMMUTABLE|                \
192                              GFS2_DIF_APPENDONLY|               \
193                              GFS2_DIF_NOATIME|                  \
194                              GFS2_DIF_SYNC|                     \
195                              GFS2_DIF_SYSTEM|                   \
196                              GFS2_DIF_INHERIT_JDATA)
197
198 /**
199  * gfs2_set_flags - set flags on an inode
200  * @inode: The inode
201  * @flags: The flags to set
202  * @mask: Indicates which flags are valid
203  *
204  */
205 static int do_gfs2_set_flags(struct file *filp, u32 reqflags, u32 mask)
206 {
207         struct inode *inode = filp->f_path.dentry->d_inode;
208         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
209         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(inode);
210         struct buffer_head *bh;
211         struct gfs2_holder gh;
212         int error;
213         u32 new_flags, flags;
214
215         error = mnt_want_write(filp->f_path.mnt);
216         if (error)
217                 return error;
218
219         error = gfs2_glock_nq_init(ip->i_gl, LM_ST_EXCLUSIVE, 0, &gh);
220         if (error)
221                 goto out_drop_write;
222
223         flags = ip->i_diskflags;
224         new_flags = (flags & ~mask) | (reqflags & mask);
225         if ((new_flags ^ flags) == 0)
226                 goto out;
227
228         error = -EINVAL;
229         if ((new_flags ^ flags) & ~GFS2_FLAGS_USER_SET)
230                 goto out;
231
232         error = -EPERM;
233         if (IS_IMMUTABLE(inode) && (new_flags & GFS2_DIF_IMMUTABLE))
234                 goto out;
235         if (IS_APPEND(inode) && (new_flags & GFS2_DIF_APPENDONLY))
236                 goto out;
237         if (((new_flags ^ flags) & GFS2_DIF_IMMUTABLE) &&
238             !capable(CAP_LINUX_IMMUTABLE))
239                 goto out;
240         if (!IS_IMMUTABLE(inode)) {
241                 error = gfs2_permission(inode, MAY_WRITE);
242                 if (error)
243                         goto out;
244         }
245         if ((flags ^ new_flags) & GFS2_DIF_JDATA) {
246                 if (flags & GFS2_DIF_JDATA)
247                         gfs2_log_flush(sdp, ip->i_gl);
248                 error = filemap_fdatawrite(inode->i_mapping);
249                 if (error)
250                         goto out;
251                 error = filemap_fdatawait(inode->i_mapping);
252                 if (error)
253                         goto out;
254         }
255         error = gfs2_trans_begin(sdp, RES_DINODE, 0);
256         if (error)
257                 goto out;
258         error = gfs2_meta_inode_buffer(ip, &bh);
259         if (error)
260                 goto out_trans_end;
261         gfs2_trans_add_bh(ip->i_gl, bh, 1);
262         ip->i_diskflags = new_flags;
263         gfs2_dinode_out(ip, bh->b_data);
264         brelse(bh);
265         gfs2_set_inode_flags(inode);
266         gfs2_set_aops(inode);
267 out_trans_end:
268         gfs2_trans_end(sdp);
269 out:
270         gfs2_glock_dq_uninit(&gh);
271 out_drop_write:
272         mnt_drop_write(filp->f_path.mnt);
273         return error;
274 }
275
276 static int gfs2_set_flags(struct file *filp, u32 __user *ptr)
277 {
278         struct inode *inode = filp->f_path.dentry->d_inode;
279         u32 fsflags, gfsflags;
280         if (get_user(fsflags, ptr))
281                 return -EFAULT;
282         gfsflags = fsflags_cvt(fsflags_to_gfs2, fsflags);
283         if (!S_ISDIR(inode->i_mode)) {
284                 if (gfsflags & GFS2_DIF_INHERIT_JDATA)
285                         gfsflags ^= (GFS2_DIF_JDATA | GFS2_DIF_INHERIT_JDATA);
286                 return do_gfs2_set_flags(filp, gfsflags, ~0);
287         }
288         return do_gfs2_set_flags(filp, gfsflags, ~GFS2_DIF_JDATA);
289 }
290
291 static long gfs2_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
292 {
293         switch(cmd) {
294         case FS_IOC_GETFLAGS:
295                 return gfs2_get_flags(filp, (u32 __user *)arg);
296         case FS_IOC_SETFLAGS:
297                 return gfs2_set_flags(filp, (u32 __user *)arg);
298         }
299         return -ENOTTY;
300 }
301
302 /**
303  * gfs2_allocate_page_backing - Use bmap to allocate blocks
304  * @page: The (locked) page to allocate backing for
305  *
306  * We try to allocate all the blocks required for the page in
307  * one go. This might fail for various reasons, so we keep
308  * trying until all the blocks to back this page are allocated.
309  * If some of the blocks are already allocated, thats ok too.
310  */
311
312 static int gfs2_allocate_page_backing(struct page *page)
313 {
314         struct inode *inode = page->mapping->host;
315         struct buffer_head bh;
316         unsigned long size = PAGE_CACHE_SIZE;
317         u64 lblock = page->index << (PAGE_CACHE_SHIFT - inode->i_blkbits);
318
319         do {
320                 bh.b_state = 0;
321                 bh.b_size = size;
322                 gfs2_block_map(inode, lblock, &bh, 1);
323                 if (!buffer_mapped(&bh))
324                         return -EIO;
325                 size -= bh.b_size;
326                 lblock += (bh.b_size >> inode->i_blkbits);
327         } while(size > 0);
328         return 0;
329 }
330
331 /**
332  * gfs2_page_mkwrite - Make a shared, mmap()ed, page writable
333  * @vma: The virtual memory area
334  * @page: The page which is about to become writable
335  *
336  * When the page becomes writable, we need to ensure that we have
337  * blocks allocated on disk to back that page.
338  */
339
340 static int gfs2_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma, struct page *page)
341 {
342         struct inode *inode = vma->vm_file->f_path.dentry->d_inode;
343         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
344         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(inode);
345         unsigned long last_index;
346         u64 pos = page->index << PAGE_CACHE_SHIFT;
347         unsigned int data_blocks, ind_blocks, rblocks;
348         int alloc_required = 0;
349         struct gfs2_holder gh;
350         struct gfs2_alloc *al;
351         int ret;
352
353         gfs2_holder_init(ip->i_gl, LM_ST_EXCLUSIVE, 0, &gh);
354         ret = gfs2_glock_nq(&gh);
355         if (ret)
356                 goto out;
357
358         set_bit(GIF_SW_PAGED, &ip->i_flags);
359         ret = gfs2_write_alloc_required(ip, pos, PAGE_CACHE_SIZE, &alloc_required);
360         if (ret || !alloc_required)
361                 goto out_unlock;
362         ret = -ENOMEM;
363         al = gfs2_alloc_get(ip);
364         if (al == NULL)
365                 goto out_unlock;
366
367         ret = gfs2_quota_lock_check(ip);
368         if (ret)
369                 goto out_alloc_put;
370         gfs2_write_calc_reserv(ip, PAGE_CACHE_SIZE, &data_blocks, &ind_blocks);
371         al->al_requested = data_blocks + ind_blocks;
372         ret = gfs2_inplace_reserve(ip);
373         if (ret)
374                 goto out_quota_unlock;
375
376         rblocks = RES_DINODE + ind_blocks;
377         if (gfs2_is_jdata(ip))
378                 rblocks += data_blocks ? data_blocks : 1;
379         if (ind_blocks || data_blocks)
380                 rblocks += RES_STATFS + RES_QUOTA;
381         ret = gfs2_trans_begin(sdp, rblocks, 0);
382         if (ret)
383                 goto out_trans_fail;
384
385         lock_page(page);
386         ret = -EINVAL;
387         last_index = ip->i_inode.i_size >> PAGE_CACHE_SHIFT;
388         if (page->index > last_index)
389                 goto out_unlock_page;
390         ret = 0;
391         if (!PageUptodate(page) || page->mapping != ip->i_inode.i_mapping)
392                 goto out_unlock_page;
393         if (gfs2_is_stuffed(ip)) {
394                 ret = gfs2_unstuff_dinode(ip, page);
395                 if (ret)
396                         goto out_unlock_page;
397         }
398         ret = gfs2_allocate_page_backing(page);
399
400 out_unlock_page:
401         unlock_page(page);
402         gfs2_trans_end(sdp);
403 out_trans_fail:
404         gfs2_inplace_release(ip);
405 out_quota_unlock:
406         gfs2_quota_unlock(ip);
407 out_alloc_put:
408         gfs2_alloc_put(ip);
409 out_unlock:
410         gfs2_glock_dq(&gh);
411 out:
412         gfs2_holder_uninit(&gh);
413         return ret;
414 }
415
416 static struct vm_operations_struct gfs2_vm_ops = {
417         .fault = filemap_fault,
418         .page_mkwrite = gfs2_page_mkwrite,
419 };
420
421
422 /**
423  * gfs2_mmap -
424  * @file: The file to map
425  * @vma: The VMA which described the mapping
426  *
427  * Returns: 0 or error code
428  */
429
430 static int gfs2_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
431 {
432         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(file->f_mapping->host);
433         struct gfs2_holder i_gh;
434         int error;
435
436         gfs2_holder_init(ip->i_gl, LM_ST_SHARED, 0, &i_gh);
437         error = gfs2_glock_nq(&i_gh);
438         if (error) {
439                 gfs2_holder_uninit(&i_gh);
440                 return error;
441         }
442
443         vma->vm_ops = &gfs2_vm_ops;
444
445         gfs2_glock_dq_uninit(&i_gh);
446
447         return error;
448 }
449
450 /**
451  * gfs2_open - open a file
452  * @inode: the inode to open
453  * @file: the struct file for this opening
454  *
455  * Returns: errno
456  */
457
458 static int gfs2_open(struct inode *inode, struct file *file)
459 {
460         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(inode);
461         struct gfs2_holder i_gh;
462         struct gfs2_file *fp;
463         int error;
464
465         fp = kzalloc(sizeof(struct gfs2_file), GFP_KERNEL);
466         if (!fp)
467                 return -ENOMEM;
468
469         mutex_init(&fp->f_fl_mutex);
470
471         gfs2_assert_warn(GFS2_SB(inode), !file->private_data);
472         file->private_data = fp;
473
474         if (S_ISREG(ip->i_inode.i_mode)) {
475                 error = gfs2_glock_nq_init(ip->i_gl, LM_ST_SHARED, LM_FLAG_ANY,
476                                            &i_gh);
477                 if (error)
478                         goto fail;
479
480                 if (!(file->f_flags & O_LARGEFILE) &&
481                     ip->i_disksize > MAX_NON_LFS) {
482                         error = -EOVERFLOW;
483                         goto fail_gunlock;
484                 }
485
486                 gfs2_glock_dq_uninit(&i_gh);
487         }
488
489         return 0;
490
491 fail_gunlock:
492         gfs2_glock_dq_uninit(&i_gh);
493 fail:
494         file->private_data = NULL;
495         kfree(fp);
496         return error;
497 }
498
499 /**
500  * gfs2_close - called to close a struct file
501  * @inode: the inode the struct file belongs to
502  * @file: the struct file being closed
503  *
504  * Returns: errno
505  */
506
507 static int gfs2_close(struct inode *inode, struct file *file)
508 {
509         struct gfs2_sbd *sdp = inode->i_sb->s_fs_info;
510         struct gfs2_file *fp;
511
512         fp = file->private_data;
513         file->private_data = NULL;
514
515         if (gfs2_assert_warn(sdp, fp))
516                 return -EIO;
517
518         kfree(fp);
519
520         return 0;
521 }
522
523 /**
524  * gfs2_fsync - sync the dirty data for a file (across the cluster)
525  * @file: the file that points to the dentry (we ignore this)
526  * @dentry: the dentry that points to the inode to sync
527  *
528  * The VFS will flush "normal" data for us. We only need to worry
529  * about metadata here. For journaled data, we just do a log flush
530  * as we can't avoid it. Otherwise we can just bale out if datasync
531  * is set. For stuffed inodes we must flush the log in order to
532  * ensure that all data is on disk.
533  *
534  * The call to write_inode_now() is there to write back metadata and
535  * the inode itself. It does also try and write the data, but thats
536  * (hopefully) a no-op due to the VFS having already called filemap_fdatawrite()
537  * for us.
538  *
539  * Returns: errno
540  */
541
542 static int gfs2_fsync(struct file *file, struct dentry *dentry, int datasync)
543 {
544         struct inode *inode = dentry->d_inode;
545         int sync_state = inode->i_state & (I_DIRTY_SYNC|I_DIRTY_DATASYNC);
546         int ret = 0;
547
548         if (gfs2_is_jdata(GFS2_I(inode))) {
549                 gfs2_log_flush(GFS2_SB(inode), GFS2_I(inode)->i_gl);
550                 return 0;
551         }
552
553         if (sync_state != 0) {
554                 if (!datasync)
555                         ret = write_inode_now(inode, 0);
556
557                 if (gfs2_is_stuffed(GFS2_I(inode)))
558                         gfs2_log_flush(GFS2_SB(inode), GFS2_I(inode)->i_gl);
559         }
560
561         return ret;
562 }
563
564 #ifdef CONFIG_GFS2_FS_LOCKING_DLM
565
566 /**
567  * gfs2_setlease - acquire/release a file lease
568  * @file: the file pointer
569  * @arg: lease type
570  * @fl: file lock
571  *
572  * We don't currently have a way to enforce a lease across the whole
573  * cluster; until we do, disable leases (by just returning -EINVAL),
574  * unless the administrator has requested purely local locking.
575  *
576  * Returns: errno
577  */
578
579 static int gfs2_setlease(struct file *file, long arg, struct file_lock **fl)
580 {
581         return -EINVAL;
582 }
583
584 /**
585  * gfs2_lock - acquire/release a posix lock on a file
586  * @file: the file pointer
587  * @cmd: either modify or retrieve lock state, possibly wait
588  * @fl: type and range of lock
589  *
590  * Returns: errno
591  */
592
593 static int gfs2_lock(struct file *file, int cmd, struct file_lock *fl)
594 {
595         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(file->f_mapping->host);
596         struct gfs2_sbd *sdp = GFS2_SB(file->f_mapping->host);
597         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
598
599         if (!(fl->fl_flags & FL_POSIX))
600                 return -ENOLCK;
601         if (__mandatory_lock(&ip->i_inode))
602                 return -ENOLCK;
603
604         if (cmd == F_CANCELLK) {
605                 /* Hack: */
606                 cmd = F_SETLK;
607                 fl->fl_type = F_UNLCK;
608         }
609         if (unlikely(test_bit(SDF_SHUTDOWN, &sdp->sd_flags)))
610                 return -EIO;
611         if (IS_GETLK(cmd))
612                 return dlm_posix_get(ls->ls_dlm, ip->i_no_addr, file, fl);
613         else if (fl->fl_type == F_UNLCK)
614                 return dlm_posix_unlock(ls->ls_dlm, ip->i_no_addr, file, fl);
615         else
616                 return dlm_posix_lock(ls->ls_dlm, ip->i_no_addr, file, cmd, fl);
617 }
618
619 static int do_flock(struct file *file, int cmd, struct file_lock *fl)
620 {
621         struct gfs2_file *fp = file->private_data;
622         struct gfs2_holder *fl_gh = &fp->f_fl_gh;
623         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(file->f_path.dentry->d_inode);
624         struct gfs2_glock *gl;
625         unsigned int state;
626         int flags;
627         int error = 0;
628
629         state = (fl->fl_type == F_WRLCK) ? LM_ST_EXCLUSIVE : LM_ST_SHARED;
630         flags = (IS_SETLKW(cmd) ? 0 : LM_FLAG_TRY) | GL_EXACT | GL_NOCACHE;
631
632         mutex_lock(&fp->f_fl_mutex);
633
634         gl = fl_gh->gh_gl;
635         if (gl) {
636                 if (fl_gh->gh_state == state)
637                         goto out;
638                 flock_lock_file_wait(file,
639                                      &(struct file_lock){.fl_type = F_UNLCK});
640                 gfs2_glock_dq_wait(fl_gh);
641                 gfs2_holder_reinit(state, flags, fl_gh);
642         } else {
643                 error = gfs2_glock_get(GFS2_SB(&ip->i_inode), ip->i_no_addr,
644                                        &gfs2_flock_glops, CREATE, &gl);
645                 if (error)
646                         goto out;
647                 gfs2_holder_init(gl, state, flags, fl_gh);
648                 gfs2_glock_put(gl);
649         }
650         error = gfs2_glock_nq(fl_gh);
651         if (error) {
652                 gfs2_holder_uninit(fl_gh);
653                 if (error == GLR_TRYFAILED)
654                         error = -EAGAIN;
655         } else {
656                 error = flock_lock_file_wait(file, fl);
657                 gfs2_assert_warn(GFS2_SB(&ip->i_inode), !error);
658         }
659
660 out:
661         mutex_unlock(&fp->f_fl_mutex);
662         return error;
663 }
664
665 static void do_unflock(struct file *file, struct file_lock *fl)
666 {
667         struct gfs2_file *fp = file->private_data;
668         struct gfs2_holder *fl_gh = &fp->f_fl_gh;
669
670         mutex_lock(&fp->f_fl_mutex);
671         flock_lock_file_wait(file, fl);
672         if (fl_gh->gh_gl)
673                 gfs2_glock_dq_uninit(fl_gh);
674         mutex_unlock(&fp->f_fl_mutex);
675 }
676
677 /**
678  * gfs2_flock - acquire/release a flock lock on a file
679  * @file: the file pointer
680  * @cmd: either modify or retrieve lock state, possibly wait
681  * @fl: type and range of lock
682  *
683  * Returns: errno
684  */
685
686 static int gfs2_flock(struct file *file, int cmd, struct file_lock *fl)
687 {
688         struct gfs2_inode *ip = GFS2_I(file->f_mapping->host);
689
690         if (!(fl->fl_flags & FL_FLOCK))
691                 return -ENOLCK;
692         if (__mandatory_lock(&ip->i_inode))
693                 return -ENOLCK;
694
695         if (fl->fl_type == F_UNLCK) {
696                 do_unflock(file, fl);
697                 return 0;
698         } else {
699                 return do_flock(file, cmd, fl);
700         }
701 }
702
703 const struct file_operations *gfs2_file_fops = &(const struct file_operations){
704         .llseek         = gfs2_llseek,
705         .read           = do_sync_read,
706         .aio_read       = generic_file_aio_read,
707         .write          = do_sync_write,
708         .aio_write      = generic_file_aio_write,
709         .unlocked_ioctl = gfs2_ioctl,
710         .mmap           = gfs2_mmap,
711         .open           = gfs2_open,
712         .release        = gfs2_close,
713         .fsync          = gfs2_fsync,
714         .lock           = gfs2_lock,
715         .flock          = gfs2_flock,
716         .splice_read    = generic_file_splice_read,
717         .splice_write   = generic_file_splice_write,
718         .setlease       = gfs2_setlease,
719 };
720
721 const struct file_operations *gfs2_dir_fops = &(const struct file_operations){
722         .readdir        = gfs2_readdir,
723         .unlocked_ioctl = gfs2_ioctl,
724         .open           = gfs2_open,
725         .release        = gfs2_close,
726         .fsync          = gfs2_fsync,
727         .lock           = gfs2_lock,
728         .flock          = gfs2_flock,
729 };
730
731 #endif /* CONFIG_GFS2_FS_LOCKING_DLM */
732
733 const struct file_operations *gfs2_file_fops_nolock = &(const struct file_operations){
734         .llseek         = gfs2_llseek,
735         .read           = do_sync_read,
736         .aio_read       = generic_file_aio_read,
737         .write          = do_sync_write,
738         .aio_write      = generic_file_aio_write,
739         .unlocked_ioctl = gfs2_ioctl,
740         .mmap           = gfs2_mmap,
741         .open           = gfs2_open,
742         .release        = gfs2_close,
743         .fsync          = gfs2_fsync,
744         .splice_read    = generic_file_splice_read,
745         .splice_write   = generic_file_splice_write,
746         .setlease       = generic_setlease,
747 };
748
749 const struct file_operations *gfs2_dir_fops_nolock = &(const struct file_operations){
750         .readdir        = gfs2_readdir,
751         .unlocked_ioctl = gfs2_ioctl,
752         .open           = gfs2_open,
753         .release        = gfs2_close,
754         .fsync          = gfs2_fsync,
755 };
756