NFS: Add debugging facility for NFS aops
[safe/jmp/linux-2.6] / fs / nfs / file.c
1 /*
2  *  linux/fs/nfs/file.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1992  Rick Sladkey
5  *
6  *  Changes Copyright (C) 1994 by Florian La Roche
7  *   - Do not copy data too often around in the kernel.
8  *   - In nfs_file_read the return value of kmalloc wasn't checked.
9  *   - Put in a better version of read look-ahead buffering. Original idea
10  *     and implementation by Wai S Kok elekokws@ee.nus.sg.
11  *
12  *  Expire cache on write to a file by Wai S Kok (Oct 1994).
13  *
14  *  Total rewrite of read side for new NFS buffer cache.. Linus.
15  *
16  *  nfs regular file handling functions
17  */
18
19 #include <linux/time.h>
20 #include <linux/kernel.h>
21 #include <linux/errno.h>
22 #include <linux/fcntl.h>
23 #include <linux/stat.h>
24 #include <linux/nfs_fs.h>
25 #include <linux/nfs_mount.h>
26 #include <linux/mm.h>
27 #include <linux/slab.h>
28 #include <linux/pagemap.h>
29 #include <linux/smp_lock.h>
30 #include <linux/aio.h>
31
32 #include <asm/uaccess.h>
33 #include <asm/system.h>
34
35 #include "delegation.h"
36 #include "internal.h"
37 #include "iostat.h"
38
39 #define NFSDBG_FACILITY         NFSDBG_FILE
40
41 static int nfs_file_open(struct inode *, struct file *);
42 static int nfs_file_release(struct inode *, struct file *);
43 static loff_t nfs_file_llseek(struct file *file, loff_t offset, int origin);
44 static int  nfs_file_mmap(struct file *, struct vm_area_struct *);
45 static ssize_t nfs_file_splice_read(struct file *filp, loff_t *ppos,
46                                         struct pipe_inode_info *pipe,
47                                         size_t count, unsigned int flags);
48 static ssize_t nfs_file_read(struct kiocb *, const struct iovec *iov,
49                                 unsigned long nr_segs, loff_t pos);
50 static ssize_t nfs_file_write(struct kiocb *, const struct iovec *iov,
51                                 unsigned long nr_segs, loff_t pos);
52 static int  nfs_file_flush(struct file *, fl_owner_t id);
53 static int  nfs_file_fsync(struct file *, struct dentry *dentry, int datasync);
54 static int nfs_check_flags(int flags);
55 static int nfs_lock(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl);
56 static int nfs_flock(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl);
57 static int nfs_setlease(struct file *file, long arg, struct file_lock **fl);
58
59 static struct vm_operations_struct nfs_file_vm_ops;
60
61 const struct file_operations nfs_file_operations = {
62         .llseek         = nfs_file_llseek,
63         .read           = do_sync_read,
64         .write          = do_sync_write,
65         .aio_read       = nfs_file_read,
66         .aio_write      = nfs_file_write,
67 #ifdef CONFIG_MMU
68         .mmap           = nfs_file_mmap,
69 #else
70         .mmap           = generic_file_mmap,
71 #endif
72         .open           = nfs_file_open,
73         .flush          = nfs_file_flush,
74         .release        = nfs_file_release,
75         .fsync          = nfs_file_fsync,
76         .lock           = nfs_lock,
77         .flock          = nfs_flock,
78         .splice_read    = nfs_file_splice_read,
79         .check_flags    = nfs_check_flags,
80         .setlease       = nfs_setlease,
81 };
82
83 const struct inode_operations nfs_file_inode_operations = {
84         .permission     = nfs_permission,
85         .getattr        = nfs_getattr,
86         .setattr        = nfs_setattr,
87 };
88
89 #ifdef CONFIG_NFS_V3
90 const struct inode_operations nfs3_file_inode_operations = {
91         .permission     = nfs_permission,
92         .getattr        = nfs_getattr,
93         .setattr        = nfs_setattr,
94         .listxattr      = nfs3_listxattr,
95         .getxattr       = nfs3_getxattr,
96         .setxattr       = nfs3_setxattr,
97         .removexattr    = nfs3_removexattr,
98 };
99 #endif  /* CONFIG_NFS_v3 */
100
101 /* Hack for future NFS swap support */
102 #ifndef IS_SWAPFILE
103 # define IS_SWAPFILE(inode)     (0)
104 #endif
105
106 static int nfs_check_flags(int flags)
107 {
108         if ((flags & (O_APPEND | O_DIRECT)) == (O_APPEND | O_DIRECT))
109                 return -EINVAL;
110
111         return 0;
112 }
113
114 /*
115  * Open file
116  */
117 static int
118 nfs_file_open(struct inode *inode, struct file *filp)
119 {
120         int res;
121
122         dfprintk(VFS, "NFS: open file(%s/%s)\n",
123                         filp->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
124                         filp->f_path.dentry->d_name.name);
125
126         res = nfs_check_flags(filp->f_flags);
127         if (res)
128                 return res;
129
130         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSOPEN);
131         lock_kernel();
132         res = NFS_PROTO(inode)->file_open(inode, filp);
133         unlock_kernel();
134         return res;
135 }
136
137 static int
138 nfs_file_release(struct inode *inode, struct file *filp)
139 {
140         /* Ensure that dirty pages are flushed out with the right creds */
141         if (filp->f_mode & FMODE_WRITE)
142                 nfs_wb_all(filp->f_path.dentry->d_inode);
143         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSRELEASE);
144         return NFS_PROTO(inode)->file_release(inode, filp);
145 }
146
147 /**
148  * nfs_revalidate_size - Revalidate the file size
149  * @inode - pointer to inode struct
150  * @file - pointer to struct file
151  *
152  * Revalidates the file length. This is basically a wrapper around
153  * nfs_revalidate_inode() that takes into account the fact that we may
154  * have cached writes (in which case we don't care about the server's
155  * idea of what the file length is), or O_DIRECT (in which case we
156  * shouldn't trust the cache).
157  */
158 static int nfs_revalidate_file_size(struct inode *inode, struct file *filp)
159 {
160         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
161         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
162
163         if (server->flags & NFS_MOUNT_NOAC)
164                 goto force_reval;
165         if (filp->f_flags & O_DIRECT)
166                 goto force_reval;
167         if (nfsi->npages != 0)
168                 return 0;
169         if (!(nfsi->cache_validity & NFS_INO_REVAL_PAGECACHE) && !nfs_attribute_timeout(inode))
170                 return 0;
171 force_reval:
172         return __nfs_revalidate_inode(server, inode);
173 }
174
175 static loff_t nfs_file_llseek(struct file *filp, loff_t offset, int origin)
176 {
177         dfprintk(VFS, "NFS: llseek file(%s/%s, %lld, %d)\n",
178                         filp->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
179                         filp->f_path.dentry->d_name.name,
180                         offset, origin);
181
182         /* origin == SEEK_END => we must revalidate the cached file length */
183         if (origin == SEEK_END) {
184                 struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
185                 int retval = nfs_revalidate_file_size(inode, filp);
186                 if (retval < 0)
187                         return (loff_t)retval;
188         }
189         return remote_llseek(filp, offset, origin);
190 }
191
192 /*
193  * Helper for nfs_file_flush() and nfs_file_fsync()
194  *
195  * Notice that it clears the NFS_CONTEXT_ERROR_WRITE before synching to
196  * disk, but it retrieves and clears ctx->error after synching, despite
197  * the two being set at the same time in nfs_context_set_write_error().
198  * This is because the former is used to notify the _next_ call to
199  * nfs_file_write() that a write error occured, and hence cause it to
200  * fall back to doing a synchronous write.
201  */
202 static int nfs_do_fsync(struct nfs_open_context *ctx, struct inode *inode)
203 {
204         int have_error, status;
205         int ret = 0;
206
207         have_error = test_and_clear_bit(NFS_CONTEXT_ERROR_WRITE, &ctx->flags);
208         status = nfs_wb_all(inode);
209         have_error |= test_bit(NFS_CONTEXT_ERROR_WRITE, &ctx->flags);
210         if (have_error)
211                 ret = xchg(&ctx->error, 0);
212         if (!ret)
213                 ret = status;
214         return ret;
215 }
216
217 /*
218  * Flush all dirty pages, and check for write errors.
219  *
220  */
221 static int
222 nfs_file_flush(struct file *file, fl_owner_t id)
223 {
224         struct nfs_open_context *ctx = nfs_file_open_context(file);
225         struct inode    *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
226         int             status;
227
228         dfprintk(VFS, "nfs: flush(%s/%ld)\n", inode->i_sb->s_id, inode->i_ino);
229
230         if ((file->f_mode & FMODE_WRITE) == 0)
231                 return 0;
232         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSFLUSH);
233
234         /* Ensure that data+attribute caches are up to date after close() */
235         status = nfs_do_fsync(ctx, inode);
236         if (!status)
237                 nfs_revalidate_inode(NFS_SERVER(inode), inode);
238         return status;
239 }
240
241 static ssize_t
242 nfs_file_read(struct kiocb *iocb, const struct iovec *iov,
243                 unsigned long nr_segs, loff_t pos)
244 {
245         struct dentry * dentry = iocb->ki_filp->f_path.dentry;
246         struct inode * inode = dentry->d_inode;
247         ssize_t result;
248         size_t count = iov_length(iov, nr_segs);
249
250         if (iocb->ki_filp->f_flags & O_DIRECT)
251                 return nfs_file_direct_read(iocb, iov, nr_segs, pos);
252
253         dfprintk(VFS, "nfs: read(%s/%s, %lu@%lu)\n",
254                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
255                 (unsigned long) count, (unsigned long) pos);
256
257         result = nfs_revalidate_mapping(inode, iocb->ki_filp->f_mapping);
258         nfs_add_stats(inode, NFSIOS_NORMALREADBYTES, count);
259         if (!result)
260                 result = generic_file_aio_read(iocb, iov, nr_segs, pos);
261         return result;
262 }
263
264 static ssize_t
265 nfs_file_splice_read(struct file *filp, loff_t *ppos,
266                      struct pipe_inode_info *pipe, size_t count,
267                      unsigned int flags)
268 {
269         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
270         struct inode *inode = dentry->d_inode;
271         ssize_t res;
272
273         dfprintk(VFS, "nfs: splice_read(%s/%s, %lu@%Lu)\n",
274                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
275                 (unsigned long) count, (unsigned long long) *ppos);
276
277         res = nfs_revalidate_mapping(inode, filp->f_mapping);
278         if (!res)
279                 res = generic_file_splice_read(filp, ppos, pipe, count, flags);
280         return res;
281 }
282
283 static int
284 nfs_file_mmap(struct file * file, struct vm_area_struct * vma)
285 {
286         struct dentry *dentry = file->f_path.dentry;
287         struct inode *inode = dentry->d_inode;
288         int     status;
289
290         dfprintk(VFS, "nfs: mmap(%s/%s)\n",
291                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name);
292
293         status = nfs_revalidate_mapping(inode, file->f_mapping);
294         if (!status) {
295                 vma->vm_ops = &nfs_file_vm_ops;
296                 vma->vm_flags |= VM_CAN_NONLINEAR;
297                 file_accessed(file);
298         }
299         return status;
300 }
301
302 /*
303  * Flush any dirty pages for this process, and check for write errors.
304  * The return status from this call provides a reliable indication of
305  * whether any write errors occurred for this process.
306  */
307 static int
308 nfs_file_fsync(struct file *file, struct dentry *dentry, int datasync)
309 {
310         struct nfs_open_context *ctx = nfs_file_open_context(file);
311         struct inode *inode = dentry->d_inode;
312
313         dfprintk(VFS, "NFS: fsync file(%s/%s) datasync %d\n",
314                         dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
315                         datasync);
316
317         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSFSYNC);
318         return nfs_do_fsync(ctx, inode);
319 }
320
321 /*
322  * This does the "real" work of the write. We must allocate and lock the
323  * page to be sent back to the generic routine, which then copies the
324  * data from user space.
325  *
326  * If the writer ends up delaying the write, the writer needs to
327  * increment the page use counts until he is done with the page.
328  */
329 static int nfs_write_begin(struct file *file, struct address_space *mapping,
330                         loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
331                         struct page **pagep, void **fsdata)
332 {
333         int ret;
334         pgoff_t index;
335         struct page *page;
336         index = pos >> PAGE_CACHE_SHIFT;
337
338         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: write_begin(%s/%s(%ld), %u@%lld)\n",
339                 file->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
340                 file->f_path.dentry->d_name.name,
341                 mapping->host->i_ino, len, (long long) pos);
342
343         page = __grab_cache_page(mapping, index);
344         if (!page)
345                 return -ENOMEM;
346         *pagep = page;
347
348         ret = nfs_flush_incompatible(file, page);
349         if (ret) {
350                 unlock_page(page);
351                 page_cache_release(page);
352         }
353         return ret;
354 }
355
356 static int nfs_write_end(struct file *file, struct address_space *mapping,
357                         loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
358                         struct page *page, void *fsdata)
359 {
360         unsigned offset = pos & (PAGE_CACHE_SIZE - 1);
361         int status;
362
363         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: write_end(%s/%s(%ld), %u@%lld)\n",
364                 file->f_path.dentry->d_parent->d_name.name,
365                 file->f_path.dentry->d_name.name,
366                 mapping->host->i_ino, len, (long long) pos);
367
368         /*
369          * Zero any uninitialised parts of the page, and then mark the page
370          * as up to date if it turns out that we're extending the file.
371          */
372         if (!PageUptodate(page)) {
373                 unsigned pglen = nfs_page_length(page);
374                 unsigned end = offset + len;
375
376                 if (pglen == 0) {
377                         zero_user_segments(page, 0, offset,
378                                         end, PAGE_CACHE_SIZE);
379                         SetPageUptodate(page);
380                 } else if (end >= pglen) {
381                         zero_user_segment(page, end, PAGE_CACHE_SIZE);
382                         if (offset == 0)
383                                 SetPageUptodate(page);
384                 } else
385                         zero_user_segment(page, pglen, PAGE_CACHE_SIZE);
386         }
387
388         lock_kernel();
389         status = nfs_updatepage(file, page, offset, copied);
390         unlock_kernel();
391
392         unlock_page(page);
393         page_cache_release(page);
394
395         if (status < 0)
396                 return status;
397         return copied;
398 }
399
400 static void nfs_invalidate_page(struct page *page, unsigned long offset)
401 {
402         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: invalidate_page(%p, %lu)\n", page, offset);
403
404         if (offset != 0)
405                 return;
406         /* Cancel any unstarted writes on this page */
407         nfs_wb_page_cancel(page->mapping->host, page);
408 }
409
410 static int nfs_release_page(struct page *page, gfp_t gfp)
411 {
412         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: release_page(%p)\n", page);
413
414         /* If PagePrivate() is set, then the page is not freeable */
415         return 0;
416 }
417
418 static int nfs_launder_page(struct page *page)
419 {
420         struct inode *inode = page->mapping->host;
421
422         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: launder_page(%ld, %llu)\n",
423                 inode->i_ino, (long long)page_offset(page));
424
425         return nfs_wb_page(inode, page);
426 }
427
428 const struct address_space_operations nfs_file_aops = {
429         .readpage = nfs_readpage,
430         .readpages = nfs_readpages,
431         .set_page_dirty = __set_page_dirty_nobuffers,
432         .writepage = nfs_writepage,
433         .writepages = nfs_writepages,
434         .write_begin = nfs_write_begin,
435         .write_end = nfs_write_end,
436         .invalidatepage = nfs_invalidate_page,
437         .releasepage = nfs_release_page,
438         .direct_IO = nfs_direct_IO,
439         .launder_page = nfs_launder_page,
440 };
441
442 static int nfs_vm_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma, struct page *page)
443 {
444         struct file *filp = vma->vm_file;
445         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
446         unsigned pagelen;
447         int ret = -EINVAL;
448         struct address_space *mapping;
449
450         dfprintk(PAGECACHE, "NFS: vm_page_mkwrite(%s/%s(%ld), offset %lld)\n",
451                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
452                 filp->f_mapping->host->i_ino,
453                 (long long)page_offset(page));
454
455         lock_page(page);
456         mapping = page->mapping;
457         if (mapping != dentry->d_inode->i_mapping)
458                 goto out_unlock;
459
460         ret = 0;
461         pagelen = nfs_page_length(page);
462         if (pagelen == 0)
463                 goto out_unlock;
464
465         ret = nfs_flush_incompatible(filp, page);
466         if (ret != 0)
467                 goto out_unlock;
468
469         ret = nfs_updatepage(filp, page, 0, pagelen);
470         if (ret == 0)
471                 ret = pagelen;
472 out_unlock:
473         unlock_page(page);
474         return ret;
475 }
476
477 static struct vm_operations_struct nfs_file_vm_ops = {
478         .fault = filemap_fault,
479         .page_mkwrite = nfs_vm_page_mkwrite,
480 };
481
482 static int nfs_need_sync_write(struct file *filp, struct inode *inode)
483 {
484         struct nfs_open_context *ctx;
485
486         if (IS_SYNC(inode) || (filp->f_flags & O_SYNC))
487                 return 1;
488         ctx = nfs_file_open_context(filp);
489         if (test_bit(NFS_CONTEXT_ERROR_WRITE, &ctx->flags))
490                 return 1;
491         return 0;
492 }
493
494 static ssize_t nfs_file_write(struct kiocb *iocb, const struct iovec *iov,
495                                 unsigned long nr_segs, loff_t pos)
496 {
497         struct dentry * dentry = iocb->ki_filp->f_path.dentry;
498         struct inode * inode = dentry->d_inode;
499         ssize_t result;
500         size_t count = iov_length(iov, nr_segs);
501
502         if (iocb->ki_filp->f_flags & O_DIRECT)
503                 return nfs_file_direct_write(iocb, iov, nr_segs, pos);
504
505         dfprintk(VFS, "nfs: write(%s/%s(%ld), %lu@%Ld)\n",
506                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
507                 inode->i_ino, (unsigned long) count, (long long) pos);
508
509         result = -EBUSY;
510         if (IS_SWAPFILE(inode))
511                 goto out_swapfile;
512         /*
513          * O_APPEND implies that we must revalidate the file length.
514          */
515         if (iocb->ki_filp->f_flags & O_APPEND) {
516                 result = nfs_revalidate_file_size(inode, iocb->ki_filp);
517                 if (result)
518                         goto out;
519         }
520
521         result = count;
522         if (!count)
523                 goto out;
524
525         nfs_add_stats(inode, NFSIOS_NORMALWRITTENBYTES, count);
526         result = generic_file_aio_write(iocb, iov, nr_segs, pos);
527         /* Return error values for O_SYNC and IS_SYNC() */
528         if (result >= 0 && nfs_need_sync_write(iocb->ki_filp, inode)) {
529                 int err = nfs_do_fsync(nfs_file_open_context(iocb->ki_filp), inode);
530                 if (err < 0)
531                         result = err;
532         }
533 out:
534         return result;
535
536 out_swapfile:
537         printk(KERN_INFO "NFS: attempt to write to active swap file!\n");
538         goto out;
539 }
540
541 static int do_getlk(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl)
542 {
543         struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
544         int status = 0;
545
546         lock_kernel();
547         /* Try local locking first */
548         posix_test_lock(filp, fl);
549         if (fl->fl_type != F_UNLCK) {
550                 /* found a conflict */
551                 goto out;
552         }
553
554         if (nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ))
555                 goto out_noconflict;
556
557         if (NFS_SERVER(inode)->flags & NFS_MOUNT_NONLM)
558                 goto out_noconflict;
559
560         status = NFS_PROTO(inode)->lock(filp, cmd, fl);
561 out:
562         unlock_kernel();
563         return status;
564 out_noconflict:
565         fl->fl_type = F_UNLCK;
566         goto out;
567 }
568
569 static int do_vfs_lock(struct file *file, struct file_lock *fl)
570 {
571         int res = 0;
572         switch (fl->fl_flags & (FL_POSIX|FL_FLOCK)) {
573                 case FL_POSIX:
574                         res = posix_lock_file_wait(file, fl);
575                         break;
576                 case FL_FLOCK:
577                         res = flock_lock_file_wait(file, fl);
578                         break;
579                 default:
580                         BUG();
581         }
582         if (res < 0)
583                 dprintk(KERN_WARNING "%s: VFS is out of sync with lock manager"
584                         " - error %d!\n",
585                                 __func__, res);
586         return res;
587 }
588
589 static int do_unlk(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl)
590 {
591         struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
592         int status;
593
594         /*
595          * Flush all pending writes before doing anything
596          * with locks..
597          */
598         nfs_sync_mapping(filp->f_mapping);
599
600         /* NOTE: special case
601          *      If we're signalled while cleaning up locks on process exit, we
602          *      still need to complete the unlock.
603          */
604         lock_kernel();
605         /* Use local locking if mounted with "-onolock" */
606         if (!(NFS_SERVER(inode)->flags & NFS_MOUNT_NONLM))
607                 status = NFS_PROTO(inode)->lock(filp, cmd, fl);
608         else
609                 status = do_vfs_lock(filp, fl);
610         unlock_kernel();
611         return status;
612 }
613
614 static int do_setlk(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl)
615 {
616         struct inode *inode = filp->f_mapping->host;
617         int status;
618
619         /*
620          * Flush all pending writes before doing anything
621          * with locks..
622          */
623         status = nfs_sync_mapping(filp->f_mapping);
624         if (status != 0)
625                 goto out;
626
627         lock_kernel();
628         /* Use local locking if mounted with "-onolock" */
629         if (!(NFS_SERVER(inode)->flags & NFS_MOUNT_NONLM))
630                 status = NFS_PROTO(inode)->lock(filp, cmd, fl);
631         else
632                 status = do_vfs_lock(filp, fl);
633         unlock_kernel();
634         if (status < 0)
635                 goto out;
636         /*
637          * Make sure we clear the cache whenever we try to get the lock.
638          * This makes locking act as a cache coherency point.
639          */
640         nfs_sync_mapping(filp->f_mapping);
641         if (!nfs_have_delegation(inode, FMODE_READ))
642                 nfs_zap_caches(inode);
643 out:
644         return status;
645 }
646
647 /*
648  * Lock a (portion of) a file
649  */
650 static int nfs_lock(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl)
651 {
652         struct inode * inode = filp->f_mapping->host;
653         int ret = -ENOLCK;
654
655         dprintk("NFS: nfs_lock(f=%s/%ld, t=%x, fl=%x, r=%Ld:%Ld)\n",
656                         inode->i_sb->s_id, inode->i_ino,
657                         fl->fl_type, fl->fl_flags,
658                         (long long)fl->fl_start, (long long)fl->fl_end);
659         nfs_inc_stats(inode, NFSIOS_VFSLOCK);
660
661         /* No mandatory locks over NFS */
662         if (__mandatory_lock(inode) && fl->fl_type != F_UNLCK)
663                 goto out_err;
664
665         if (NFS_PROTO(inode)->lock_check_bounds != NULL) {
666                 ret = NFS_PROTO(inode)->lock_check_bounds(fl);
667                 if (ret < 0)
668                         goto out_err;
669         }
670
671         if (IS_GETLK(cmd))
672                 ret = do_getlk(filp, cmd, fl);
673         else if (fl->fl_type == F_UNLCK)
674                 ret = do_unlk(filp, cmd, fl);
675         else
676                 ret = do_setlk(filp, cmd, fl);
677 out_err:
678         return ret;
679 }
680
681 /*
682  * Lock a (portion of) a file
683  */
684 static int nfs_flock(struct file *filp, int cmd, struct file_lock *fl)
685 {
686         dprintk("NFS: nfs_flock(f=%s/%ld, t=%x, fl=%x)\n",
687                         filp->f_path.dentry->d_inode->i_sb->s_id,
688                         filp->f_path.dentry->d_inode->i_ino,
689                         fl->fl_type, fl->fl_flags);
690
691         /*
692          * No BSD flocks over NFS allowed.
693          * Note: we could try to fake a POSIX lock request here by
694          * using ((u32) filp | 0x80000000) or some such as the pid.
695          * Not sure whether that would be unique, though, or whether
696          * that would break in other places.
697          */
698         if (!(fl->fl_flags & FL_FLOCK))
699                 return -ENOLCK;
700
701         /* We're simulating flock() locks using posix locks on the server */
702         fl->fl_owner = (fl_owner_t)filp;
703         fl->fl_start = 0;
704         fl->fl_end = OFFSET_MAX;
705
706         if (fl->fl_type == F_UNLCK)
707                 return do_unlk(filp, cmd, fl);
708         return do_setlk(filp, cmd, fl);
709 }
710
711 static int nfs_setlease(struct file *file, long arg, struct file_lock **fl)
712 {
713         /*
714          * There is no protocol support for leases, so we have no way
715          * to implement them correctly in the face of opens by other
716          * clients.
717          */
718         return -EINVAL;
719 }