Merge to Fedora kernel-2.6.17-1.2187_FC5 patched with stable patch-2.6.17.13-vs2...
[linux-2.6.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/fs.h>
120 #include <linux/init.h>
121 #include <linux/module.h>
122 #include <linux/security.h>
123 #include <linux/slab.h>
124 #include <linux/smp_lock.h>
125 #include <linux/syscalls.h>
126 #include <linux/time.h>
127 #include <linux/rcupdate.h>
128 #include <linux/vs_limit.h>
129
130 #include <asm/semaphore.h>
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 static kmem_cache_t *filelock_cache __read_mostly;
147
148 /* Allocate an empty lock structure. */
149 static struct file_lock *locks_alloc_lock(void)
150 {
151         if (!vx_locks_avail(1))
152                 return NULL;
153         return kmem_cache_alloc(filelock_cache, SLAB_KERNEL);
154 }
155
156 static void locks_release_private(struct file_lock *fl)
157 {
158         if (fl->fl_ops) {
159                 if (fl->fl_ops->fl_release_private)
160                         fl->fl_ops->fl_release_private(fl);
161                 fl->fl_ops = NULL;
162         }
163         if (fl->fl_lmops) {
164                 if (fl->fl_lmops->fl_release_private)
165                         fl->fl_lmops->fl_release_private(fl);
166                 fl->fl_lmops = NULL;
167         }
168
169 }
170
171 /* Free a lock which is not in use. */
172 static void locks_free_lock(struct file_lock *fl)
173 {
174         BUG_ON(waitqueue_active(&fl->fl_wait));
175         BUG_ON(!list_empty(&fl->fl_block));
176         BUG_ON(!list_empty(&fl->fl_link));
177
178         vx_locks_dec(fl);
179         locks_release_private(fl);
180         kmem_cache_free(filelock_cache, fl);
181 }
182
183 void locks_init_lock(struct file_lock *fl)
184 {
185         INIT_LIST_HEAD(&fl->fl_link);
186         INIT_LIST_HEAD(&fl->fl_block);
187         init_waitqueue_head(&fl->fl_wait);
188         fl->fl_next = NULL;
189         fl->fl_fasync = NULL;
190         fl->fl_owner = NULL;
191         fl->fl_pid = 0;
192         fl->fl_file = NULL;
193         fl->fl_flags = 0;
194         fl->fl_type = 0;
195         fl->fl_start = fl->fl_end = 0;
196         fl->fl_ops = NULL;
197         fl->fl_lmops = NULL;
198         fl->fl_xid = -1;
199 }
200
201 EXPORT_SYMBOL(locks_init_lock);
202
203 /*
204  * Initialises the fields of the file lock which are invariant for
205  * free file_locks.
206  */
207 static void init_once(void *foo, kmem_cache_t *cache, unsigned long flags)
208 {
209         struct file_lock *lock = (struct file_lock *) foo;
210
211         if ((flags & (SLAB_CTOR_VERIFY|SLAB_CTOR_CONSTRUCTOR)) !=
212                                         SLAB_CTOR_CONSTRUCTOR)
213                 return;
214
215         locks_init_lock(lock);
216 }
217
218 static void locks_copy_private(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
219 {
220         if (fl->fl_ops) {
221                 if (fl->fl_ops->fl_copy_lock)
222                         fl->fl_ops->fl_copy_lock(new, fl);
223                 new->fl_ops = fl->fl_ops;
224         }
225         if (fl->fl_lmops) {
226                 if (fl->fl_lmops->fl_copy_lock)
227                         fl->fl_lmops->fl_copy_lock(new, fl);
228                 new->fl_lmops = fl->fl_lmops;
229         }
230 }
231
232 /*
233  * Initialize a new lock from an existing file_lock structure.
234  */
235 static void __locks_copy_lock(struct file_lock *new, const struct file_lock *fl)
236 {
237         new->fl_owner = fl->fl_owner;
238         new->fl_pid = fl->fl_pid;
239         new->fl_file = NULL;
240         new->fl_flags = fl->fl_flags;
241         new->fl_type = fl->fl_type;
242         new->fl_start = fl->fl_start;
243         new->fl_end = fl->fl_end;
244         new->fl_ops = NULL;
245         new->fl_lmops = NULL;
246 }
247
248 void locks_copy_lock(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
249 {
250         locks_release_private(new);
251
252         __locks_copy_lock(new, fl);
253         new->fl_file = fl->fl_file;
254         new->fl_ops = fl->fl_ops;
255         new->fl_lmops = fl->fl_lmops;
256         new->fl_xid = fl->fl_xid;
257
258         locks_copy_private(new, fl);
259 }
260
261 EXPORT_SYMBOL(locks_copy_lock);
262
263 static inline int flock_translate_cmd(int cmd) {
264         if (cmd & LOCK_MAND)
265                 return cmd & (LOCK_MAND | LOCK_RW);
266         switch (cmd) {
267         case LOCK_SH:
268                 return F_RDLCK;
269         case LOCK_EX:
270                 return F_WRLCK;
271         case LOCK_UN:
272                 return F_UNLCK;
273         }
274         return -EINVAL;
275 }
276
277 /* Fill in a file_lock structure with an appropriate FLOCK lock. */
278 static int flock_make_lock(struct file *filp, struct file_lock **lock,
279                 unsigned int cmd)
280 {
281         struct file_lock *fl;
282         int type = flock_translate_cmd(cmd);
283         if (type < 0)
284                 return type;
285         
286         fl = locks_alloc_lock();
287         if (fl == NULL)
288                 return -ENOMEM;
289
290         fl->fl_file = filp;
291         fl->fl_pid = current->tgid;
292         fl->fl_flags = FL_FLOCK;
293         fl->fl_type = type;
294         fl->fl_end = OFFSET_MAX;
295
296         fl->fl_xid = filp->f_xid;
297         vx_locks_inc(fl);
298         
299         *lock = fl;
300         return 0;
301 }
302
303 static int assign_type(struct file_lock *fl, int type)
304 {
305         switch (type) {
306         case F_RDLCK:
307         case F_WRLCK:
308         case F_UNLCK:
309                 fl->fl_type = type;
310                 break;
311         default:
312                 return -EINVAL;
313         }
314         return 0;
315 }
316
317 /* Verify a "struct flock" and copy it to a "struct file_lock" as a POSIX
318  * style lock.
319  */
320 static int flock_to_posix_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl,
321                                struct flock *l)
322 {
323         off_t start, end;
324
325         switch (l->l_whence) {
326         case 0: /*SEEK_SET*/
327                 start = 0;
328                 break;
329         case 1: /*SEEK_CUR*/
330                 start = filp->f_pos;
331                 break;
332         case 2: /*SEEK_END*/
333                 start = i_size_read(filp->f_dentry->d_inode);
334                 break;
335         default:
336                 return -EINVAL;
337         }
338
339         /* POSIX-1996 leaves the case l->l_len < 0 undefined;
340            POSIX-2001 defines it. */
341         start += l->l_start;
342         if (start < 0)
343                 return -EINVAL;
344         fl->fl_end = OFFSET_MAX;
345         if (l->l_len > 0) {
346                 end = start + l->l_len - 1;
347                 fl->fl_end = end;
348         } else if (l->l_len < 0) {
349                 end = start - 1;
350                 fl->fl_end = end;
351                 start += l->l_len;
352                 if (start < 0)
353                         return -EINVAL;
354         }
355         fl->fl_start = start;   /* we record the absolute position */
356         if (fl->fl_end < fl->fl_start)
357                 return -EOVERFLOW;
358         
359         fl->fl_owner = current->files;
360         fl->fl_pid = current->tgid;
361         fl->fl_file = filp;
362         fl->fl_flags = FL_POSIX;
363         fl->fl_ops = NULL;
364         fl->fl_lmops = NULL;
365
366         return assign_type(fl, l->l_type);
367 }
368
369 #if BITS_PER_LONG == 32
370 static int flock64_to_posix_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl,
371                                  struct flock64 *l)
372 {
373         loff_t start;
374
375         switch (l->l_whence) {
376         case 0: /*SEEK_SET*/
377                 start = 0;
378                 break;
379         case 1: /*SEEK_CUR*/
380                 start = filp->f_pos;
381                 break;
382         case 2: /*SEEK_END*/
383                 start = i_size_read(filp->f_dentry->d_inode);
384                 break;
385         default:
386                 return -EINVAL;
387         }
388
389         start += l->l_start;
390         if (start < 0)
391                 return -EINVAL;
392         fl->fl_end = OFFSET_MAX;
393         if (l->l_len > 0) {
394                 fl->fl_end = start + l->l_len - 1;
395         } else if (l->l_len < 0) {
396                 fl->fl_end = start - 1;
397                 start += l->l_len;
398                 if (start < 0)
399                         return -EINVAL;
400         }
401         fl->fl_start = start;   /* we record the absolute position */
402         if (fl->fl_end < fl->fl_start)
403                 return -EOVERFLOW;
404         
405         fl->fl_owner = current->files;
406         fl->fl_pid = current->tgid;
407         fl->fl_file = filp;
408         fl->fl_flags = FL_POSIX;
409         fl->fl_ops = NULL;
410         fl->fl_lmops = NULL;
411
412         switch (l->l_type) {
413         case F_RDLCK:
414         case F_WRLCK:
415         case F_UNLCK:
416                 fl->fl_type = l->l_type;
417                 break;
418         default:
419                 return -EINVAL;
420         }
421
422         return (0);
423 }
424 #endif
425
426 /* default lease lock manager operations */
427 static void lease_break_callback(struct file_lock *fl)
428 {
429         kill_fasync(&fl->fl_fasync, SIGIO, POLL_MSG);
430 }
431
432 static void lease_release_private_callback(struct file_lock *fl)
433 {
434         if (!fl->fl_file)
435                 return;
436
437         f_delown(fl->fl_file);
438         fl->fl_file->f_owner.signum = 0;
439 }
440
441 static int lease_mylease_callback(struct file_lock *fl, struct file_lock *try)
442 {
443         return fl->fl_file == try->fl_file;
444 }
445
446 static struct lock_manager_operations lease_manager_ops = {
447         .fl_break = lease_break_callback,
448         .fl_release_private = lease_release_private_callback,
449         .fl_mylease = lease_mylease_callback,
450         .fl_change = lease_modify,
451 };
452
453 /*
454  * Initialize a lease, use the default lock manager operations
455  */
456 static int lease_init(struct file *filp, int type, struct file_lock *fl)
457  {
458         if (assign_type(fl, type) != 0)
459                 return -EINVAL;
460
461         fl->fl_owner = current->files;
462         fl->fl_pid = current->tgid;
463         fl->fl_xid = vx_current_xid();
464
465         fl->fl_file = filp;
466         fl->fl_flags = FL_LEASE;
467         fl->fl_start = 0;
468         fl->fl_end = OFFSET_MAX;
469         fl->fl_ops = NULL;
470         fl->fl_lmops = &lease_manager_ops;
471         return 0;
472 }
473
474 /* Allocate a file_lock initialised to this type of lease */
475 static int lease_alloc(struct file *filp, int type, struct file_lock **flp)
476 {
477         struct file_lock *fl = locks_alloc_lock();
478         int error = -ENOMEM;
479
480         if (fl == NULL)
481                 goto out;
482
483         fl->fl_xid = vx_current_xid();
484         vx_locks_inc(fl);
485         error = lease_init(filp, type, fl);
486         if (error) {
487                 locks_free_lock(fl);
488                 fl = NULL;
489         }
490 out:
491         *flp = fl;
492         return error;
493 }
494
495 /* Check if two locks overlap each other.
496  */
497 static inline int locks_overlap(struct file_lock *fl1, struct file_lock *fl2)
498 {
499         return ((fl1->fl_end >= fl2->fl_start) &&
500                 (fl2->fl_end >= fl1->fl_start));
501 }
502
503 /*
504  * Check whether two locks have the same owner.
505  */
506 static int posix_same_owner(struct file_lock *fl1, struct file_lock *fl2)
507 {
508         if (fl1->fl_lmops && fl1->fl_lmops->fl_compare_owner)
509                 return fl2->fl_lmops == fl1->fl_lmops &&
510                         fl1->fl_lmops->fl_compare_owner(fl1, fl2);
511         return fl1->fl_owner == fl2->fl_owner;
512 }
513
514 /* Remove waiter from blocker's block list.
515  * When blocker ends up pointing to itself then the list is empty.
516  */
517 static void __locks_delete_block(struct file_lock *waiter)
518 {
519         list_del_init(&waiter->fl_block);
520         list_del_init(&waiter->fl_link);
521         waiter->fl_next = NULL;
522 }
523
524 /*
525  */
526 static void locks_delete_block(struct file_lock *waiter)
527 {
528         lock_kernel();
529         __locks_delete_block(waiter);
530         unlock_kernel();
531 }
532
533 /* Insert waiter into blocker's block list.
534  * We use a circular list so that processes can be easily woken up in
535  * the order they blocked. The documentation doesn't require this but
536  * it seems like the reasonable thing to do.
537  */
538 static void locks_insert_block(struct file_lock *blocker, 
539                                struct file_lock *waiter)
540 {
541         BUG_ON(!list_empty(&waiter->fl_block));
542         list_add_tail(&waiter->fl_block, &blocker->fl_block);
543         waiter->fl_next = blocker;
544         if (IS_POSIX(blocker))
545                 list_add(&waiter->fl_link, &blocked_list);
546 }
547
548 /* Wake up processes blocked waiting for blocker.
549  * If told to wait then schedule the processes until the block list
550  * is empty, otherwise empty the block list ourselves.
551  */
552 static void locks_wake_up_blocks(struct file_lock *blocker)
553 {
554         while (!list_empty(&blocker->fl_block)) {
555                 struct file_lock *waiter = list_entry(blocker->fl_block.next,
556                                 struct file_lock, fl_block);
557                 __locks_delete_block(waiter);
558                 if (waiter->fl_lmops && waiter->fl_lmops->fl_notify)
559                         waiter->fl_lmops->fl_notify(waiter);
560                 else
561                         wake_up(&waiter->fl_wait);
562         }
563 }
564
565 /* Insert file lock fl into an inode's lock list at the position indicated
566  * by pos. At the same time add the lock to the global file lock list.
567  */
568 static void locks_insert_lock(struct file_lock **pos, struct file_lock *fl)
569 {
570         list_add(&fl->fl_link, &file_lock_list);
571
572         /* insert into file's list */
573         fl->fl_next = *pos;
574         *pos = fl;
575
576         if (fl->fl_ops && fl->fl_ops->fl_insert)
577                 fl->fl_ops->fl_insert(fl);
578 }
579
580 /*
581  * Delete a lock and then free it.
582  * Wake up processes that are blocked waiting for this lock,
583  * notify the FS that the lock has been cleared and
584  * finally free the lock.
585  */
586 static void locks_delete_lock(struct file_lock **thisfl_p)
587 {
588         struct file_lock *fl = *thisfl_p;
589
590         *thisfl_p = fl->fl_next;
591         fl->fl_next = NULL;
592         list_del_init(&fl->fl_link);
593
594         fasync_helper(0, fl->fl_file, 0, &fl->fl_fasync);
595         if (fl->fl_fasync != NULL) {
596                 printk(KERN_ERR "locks_delete_lock: fasync == %p\n", fl->fl_fasync);
597                 fl->fl_fasync = NULL;
598         }
599
600         if (fl->fl_ops && fl->fl_ops->fl_remove)
601                 fl->fl_ops->fl_remove(fl);
602
603         locks_wake_up_blocks(fl);
604         locks_free_lock(fl);
605 }
606
607 /* Determine if lock sys_fl blocks lock caller_fl. Common functionality
608  * checks for shared/exclusive status of overlapping locks.
609  */
610 static int locks_conflict(struct file_lock *caller_fl, struct file_lock *sys_fl)
611 {
612         if (sys_fl->fl_type == F_WRLCK)
613                 return 1;
614         if (caller_fl->fl_type == F_WRLCK)
615                 return 1;
616         return 0;
617 }
618
619 /* Determine if lock sys_fl blocks lock caller_fl. POSIX specific
620  * checking before calling the locks_conflict().
621  */
622 static int posix_locks_conflict(struct file_lock *caller_fl, struct file_lock *sys_fl)
623 {
624         /* POSIX locks owned by the same process do not conflict with
625          * each other.
626          */
627         if (!IS_POSIX(sys_fl) || posix_same_owner(caller_fl, sys_fl))
628                 return (0);
629
630         /* Check whether they overlap */
631         if (!locks_overlap(caller_fl, sys_fl))
632                 return 0;
633
634         return (locks_conflict(caller_fl, sys_fl));
635 }
636
637 /* Determine if lock sys_fl blocks lock caller_fl. FLOCK specific
638  * checking before calling the locks_conflict().
639  */
640 static int flock_locks_conflict(struct file_lock *caller_fl, struct file_lock *sys_fl)
641 {
642         /* FLOCK locks referring to the same filp do not conflict with
643          * each other.
644          */
645         if (!IS_FLOCK(sys_fl) || (caller_fl->fl_file == sys_fl->fl_file))
646                 return (0);
647         if ((caller_fl->fl_type & LOCK_MAND) || (sys_fl->fl_type & LOCK_MAND))
648                 return 0;
649
650         return (locks_conflict(caller_fl, sys_fl));
651 }
652
653 static int interruptible_sleep_on_locked(wait_queue_head_t *fl_wait, int timeout)
654 {
655         int result = 0;
656         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
657
658         __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
659         add_wait_queue(fl_wait, &wait);
660         if (timeout == 0)
661                 schedule();
662         else
663                 result = schedule_timeout(timeout);
664         if (signal_pending(current))
665                 result = -ERESTARTSYS;
666         remove_wait_queue(fl_wait, &wait);
667         __set_current_state(TASK_RUNNING);
668         return result;
669 }
670
671 static int locks_block_on_timeout(struct file_lock *blocker, struct file_lock *waiter, int time)
672 {
673         int result;
674         locks_insert_block(blocker, waiter);
675         result = interruptible_sleep_on_locked(&waiter->fl_wait, time);
676         __locks_delete_block(waiter);
677         return result;
678 }
679
680 int
681 posix_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl,
682                 struct file_lock *conflock)
683 {
684         struct file_lock *cfl;
685
686         lock_kernel();
687         for (cfl = filp->f_dentry->d_inode->i_flock; cfl; cfl = cfl->fl_next) {
688                 if (!IS_POSIX(cfl))
689                         continue;
690                 if (posix_locks_conflict(cfl, fl))
691                         break;
692         }
693         if (cfl) {
694                 __locks_copy_lock(conflock, cfl);
695                 unlock_kernel();
696                 return 1;
697         }
698         unlock_kernel();
699         return 0;
700 }
701
702 EXPORT_SYMBOL(posix_test_lock);
703
704 /* This function tests for deadlock condition before putting a process to
705  * sleep. The detection scheme is no longer recursive. Recursive was neat,
706  * but dangerous - we risked stack corruption if the lock data was bad, or
707  * if the recursion was too deep for any other reason.
708  *
709  * We rely on the fact that a task can only be on one lock's wait queue
710  * at a time. When we find blocked_task on a wait queue we can re-search
711  * with blocked_task equal to that queue's owner, until either blocked_task
712  * isn't found, or blocked_task is found on a queue owned by my_task.
713  *
714  * Note: the above assumption may not be true when handling lock requests
715  * from a broken NFS client. But broken NFS clients have a lot more to
716  * worry about than proper deadlock detection anyway... --okir
717  */
718 int posix_locks_deadlock(struct file_lock *caller_fl,
719                                 struct file_lock *block_fl)
720 {
721         struct list_head *tmp;
722
723 next_task:
724         if (posix_same_owner(caller_fl, block_fl))
725                 return 1;
726         list_for_each(tmp, &blocked_list) {
727                 struct file_lock *fl = list_entry(tmp, struct file_lock, fl_link);
728                 if (posix_same_owner(fl, block_fl)) {
729                         fl = fl->fl_next;
730                         block_fl = fl;
731                         goto next_task;
732                 }
733         }
734         return 0;
735 }
736
737 EXPORT_SYMBOL(posix_locks_deadlock);
738
739 /* Try to create a FLOCK lock on filp. We always insert new FLOCK locks
740  * at the head of the list, but that's secret knowledge known only to
741  * flock_lock_file and posix_lock_file.
742  */
743 static int flock_lock_file(struct file *filp, struct file_lock *request)
744 {
745         struct file_lock *new_fl = NULL;
746         struct file_lock **before;
747         struct inode * inode = filp->f_dentry->d_inode;
748         int error = 0;
749         int found = 0;
750
751         lock_kernel();
752         for_each_lock(inode, before) {
753                 struct file_lock *fl = *before;
754                 if (IS_POSIX(fl))
755                         break;
756                 if (IS_LEASE(fl))
757                         continue;
758                 if (filp != fl->fl_file)
759                         continue;
760                 if (request->fl_type == fl->fl_type)
761                         goto out;
762                 found = 1;
763                 locks_delete_lock(before);
764                 break;
765         }
766
767         if (request->fl_type == F_UNLCK)
768                 goto out;
769
770         error = -ENOMEM;
771         new_fl = locks_alloc_lock();
772         if (new_fl == NULL)
773                 goto out;
774         /*
775          * If a higher-priority process was blocked on the old file lock,
776          * give it the opportunity to lock the file.
777          */
778         if (found)
779                 cond_resched();
780
781         for_each_lock(inode, before) {
782                 struct file_lock *fl = *before;
783                 if (IS_POSIX(fl))
784                         break;
785                 if (IS_LEASE(fl))
786                         continue;
787                 if (!flock_locks_conflict(request, fl))
788                         continue;
789                 error = -EAGAIN;
790                 if (request->fl_flags & FL_SLEEP)
791                         locks_insert_block(fl, request);
792                 goto out;
793         }
794         locks_copy_lock(new_fl, request);
795         vx_locks_inc(new_fl);
796         locks_insert_lock(&inode->i_flock, new_fl);
797         new_fl = NULL;
798         error = 0;
799
800 out:
801         unlock_kernel();
802         if (new_fl)
803                 locks_free_lock(new_fl);
804         return error;
805 }
806
807 static int __posix_lock_file_conf(struct inode *inode, struct file_lock *request,
808         struct file_lock *conflock, xid_t xid)
809 {
810         struct file_lock *fl;
811         struct file_lock *new_fl, *new_fl2;
812         struct file_lock *left = NULL;
813         struct file_lock *right = NULL;
814         struct file_lock **before;
815         int error, added = 0;
816
817         /*
818          * We may need two file_lock structures for this operation,
819          * so we get them in advance to avoid races.
820          */
821         new_fl = locks_alloc_lock();
822         new_fl->fl_xid = xid;
823         vx_locks_inc(new_fl);
824         new_fl2 = locks_alloc_lock();
825         new_fl2->fl_xid = xid;
826         vx_locks_inc(new_fl2);
827
828         lock_kernel();
829         if (request->fl_type != F_UNLCK) {
830                 for_each_lock(inode, before) {
831                         struct file_lock *fl = *before;
832                         if (!IS_POSIX(fl))
833                                 continue;
834                         if (!posix_locks_conflict(request, fl))
835                                 continue;
836                         if (conflock)
837                                 locks_copy_lock(conflock, fl);
838                         error = -EAGAIN;
839                         if (!(request->fl_flags & FL_SLEEP))
840                                 goto out;
841                         error = -EDEADLK;
842                         if (posix_locks_deadlock(request, fl))
843                                 goto out;
844                         error = -EAGAIN;
845                         locks_insert_block(fl, request);
846                         goto out;
847                 }
848         }
849
850         /* If we're just looking for a conflict, we're done. */
851         error = 0;
852         if (request->fl_flags & FL_ACCESS)
853                 goto out;
854
855         error = -ENOLCK; /* "no luck" */
856         if (!(new_fl && new_fl2))
857                 goto out;
858
859         /*
860          * We've allocated the new locks in advance, so there are no
861          * errors possible (and no blocking operations) from here on.
862          * 
863          * Find the first old lock with the same owner as the new lock.
864          */
865         
866         before = &inode->i_flock;
867
868         /* First skip locks owned by other processes.  */
869         while ((fl = *before) && (!IS_POSIX(fl) ||
870                                   !posix_same_owner(request, fl))) {
871                 before = &fl->fl_next;
872         }
873
874         /* Process locks with this owner.  */
875         while ((fl = *before) && posix_same_owner(request, fl)) {
876                 /* Detect adjacent or overlapping regions (if same lock type)
877                  */
878                 if (request->fl_type == fl->fl_type) {
879                         /* In all comparisons of start vs end, use
880                          * "start - 1" rather than "end + 1". If end
881                          * is OFFSET_MAX, end + 1 will become negative.
882                          */
883                         if (fl->fl_end < request->fl_start - 1)
884                                 goto next_lock;
885                         /* If the next lock in the list has entirely bigger
886                          * addresses than the new one, insert the lock here.
887                          */
888                         if (fl->fl_start - 1 > request->fl_end)
889                                 break;
890
891                         /* If we come here, the new and old lock are of the
892                          * same type and adjacent or overlapping. Make one
893                          * lock yielding from the lower start address of both
894                          * locks to the higher end address.
895                          */
896                         if (fl->fl_start > request->fl_start)
897                                 fl->fl_start = request->fl_start;
898                         else
899                                 request->fl_start = fl->fl_start;
900                         if (fl->fl_end < request->fl_end)
901                                 fl->fl_end = request->fl_end;
902                         else
903                                 request->fl_end = fl->fl_end;
904                         if (added) {
905                                 locks_delete_lock(before);
906                                 continue;
907                         }
908                         request = fl;
909                         added = 1;
910                 }
911                 else {
912                         /* Processing for different lock types is a bit
913                          * more complex.
914                          */
915                         if (fl->fl_end < request->fl_start)
916                                 goto next_lock;
917                         if (fl->fl_start > request->fl_end)
918                                 break;
919                         if (request->fl_type == F_UNLCK)
920                                 added = 1;
921                         if (fl->fl_start < request->fl_start)
922                                 left = fl;
923                         /* If the next lock in the list has a higher end
924                          * address than the new one, insert the new one here.
925                          */
926                         if (fl->fl_end > request->fl_end) {
927                                 right = fl;
928                                 break;
929                         }
930                         if (fl->fl_start >= request->fl_start) {
931                                 /* The new lock completely replaces an old
932                                  * one (This may happen several times).
933                                  */
934                                 if (added) {
935                                         locks_delete_lock(before);
936                                         continue;
937                                 }
938                                 /* Replace the old lock with the new one.
939                                  * Wake up anybody waiting for the old one,
940                                  * as the change in lock type might satisfy
941                                  * their needs.
942                                  */
943                                 locks_wake_up_blocks(fl);
944                                 fl->fl_start = request->fl_start;
945                                 fl->fl_end = request->fl_end;
946                                 fl->fl_type = request->fl_type;
947                                 locks_release_private(fl);
948                                 locks_copy_private(fl, request);
949                                 request = fl;
950                                 added = 1;
951                         }
952                 }
953                 /* Go on to next lock.
954                  */
955         next_lock:
956                 before = &fl->fl_next;
957         }
958
959         error = 0;
960         if (!added) {
961                 if (request->fl_type == F_UNLCK)
962                         goto out;
963                 locks_copy_lock(new_fl, request);
964                 locks_insert_lock(before, new_fl);
965                 new_fl = NULL;
966         }
967         if (right) {
968                 if (left == right) {
969                         /* The new lock breaks the old one in two pieces,
970                          * so we have to use the second new lock.
971                          */
972                         left = new_fl2;
973                         new_fl2 = NULL;
974                         locks_copy_lock(left, right);
975                         locks_insert_lock(before, left);
976                 }
977                 right->fl_start = request->fl_end + 1;
978                 locks_wake_up_blocks(right);
979         }
980         if (left) {
981                 left->fl_end = request->fl_start - 1;
982                 locks_wake_up_blocks(left);
983         }
984  out:
985         unlock_kernel();
986         /*
987          * Free any unused locks.
988          */
989         if (new_fl)
990                 locks_free_lock(new_fl);
991         if (new_fl2)
992                 locks_free_lock(new_fl2);
993         return error;
994 }
995
996 /**
997  * posix_lock_file - Apply a POSIX-style lock to a file
998  * @filp: The file to apply the lock to
999  * @fl: The lock to be applied
1000  *
1001  * Add a POSIX style lock to a file.
1002  * We merge adjacent & overlapping locks whenever possible.
1003  * POSIX locks are sorted by owner task, then by starting address
1004  */
1005 int posix_lock_file(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1006 {
1007         return __posix_lock_file_conf(filp->f_dentry->d_inode,
1008                 fl, NULL, filp->f_xid);
1009 }
1010 EXPORT_SYMBOL(posix_lock_file);
1011
1012 /**
1013  * posix_lock_file_conf - Apply a POSIX-style lock to a file
1014  * @filp: The file to apply the lock to
1015  * @fl: The lock to be applied
1016  * @conflock: Place to return a copy of the conflicting lock, if found.
1017  *
1018  * Except for the conflock parameter, acts just like posix_lock_file.
1019  */
1020 int posix_lock_file_conf(struct file *filp, struct file_lock *fl,
1021                         struct file_lock *conflock)
1022 {
1023         return __posix_lock_file_conf(filp->f_dentry->d_inode,
1024                 fl, conflock, filp->f_xid);
1025 }
1026 EXPORT_SYMBOL(posix_lock_file_conf);
1027
1028 /**
1029  * posix_lock_file_wait - Apply a POSIX-style lock to a file
1030  * @filp: The file to apply the lock to
1031  * @fl: The lock to be applied
1032  *
1033  * Add a POSIX style lock to a file.
1034  * We merge adjacent & overlapping locks whenever possible.
1035  * POSIX locks are sorted by owner task, then by starting address
1036  */
1037 int posix_lock_file_wait(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1038 {
1039         int error;
1040         might_sleep ();
1041         for (;;) {
1042                 error = posix_lock_file(filp, fl);
1043                 if ((error != -EAGAIN) || !(fl->fl_flags & FL_SLEEP))
1044                         break;
1045                 error = wait_event_interruptible(fl->fl_wait, !fl->fl_next);
1046                 if (!error)
1047                         continue;
1048
1049                 locks_delete_block(fl);
1050                 break;
1051         }
1052         return error;
1053 }
1054 EXPORT_SYMBOL(posix_lock_file_wait);
1055
1056 /**
1057  * locks_mandatory_locked - Check for an active lock
1058  * @inode: the file to check
1059  *
1060  * Searches the inode's list of locks to find any POSIX locks which conflict.
1061  * This function is called from locks_verify_locked() only.
1062  */
1063 int locks_mandatory_locked(struct inode *inode)
1064 {
1065         fl_owner_t owner = current->files;
1066         struct file_lock *fl;
1067
1068         /*
1069          * Search the lock list for this inode for any POSIX locks.
1070          */
1071         lock_kernel();
1072         for (fl = inode->i_flock; fl != NULL; fl = fl->fl_next) {
1073                 if (!IS_POSIX(fl))
1074                         continue;
1075                 if (fl->fl_owner != owner)
1076                         break;
1077         }
1078         unlock_kernel();
1079         return fl ? -EAGAIN : 0;
1080 }
1081
1082 /**
1083  * locks_mandatory_area - Check for a conflicting lock
1084  * @read_write: %FLOCK_VERIFY_WRITE for exclusive access, %FLOCK_VERIFY_READ
1085  *              for shared
1086  * @inode:      the file to check
1087  * @filp:       how the file was opened (if it was)
1088  * @offset:     start of area to check
1089  * @count:      length of area to check
1090  *
1091  * Searches the inode's list of locks to find any POSIX locks which conflict.
1092  * This function is called from rw_verify_area() and
1093  * locks_verify_truncate().
1094  */
1095 int locks_mandatory_area(int read_write, struct inode *inode,
1096                          struct file *filp, loff_t offset,
1097                          size_t count)
1098 {
1099         struct file_lock fl;
1100         int error;
1101
1102         locks_init_lock(&fl);
1103         fl.fl_owner = current->files;
1104         fl.fl_pid = current->tgid;
1105         fl.fl_file = filp;
1106         fl.fl_flags = FL_POSIX | FL_ACCESS;
1107         if (filp && !(filp->f_flags & O_NONBLOCK))
1108                 fl.fl_flags |= FL_SLEEP;
1109         fl.fl_type = (read_write == FLOCK_VERIFY_WRITE) ? F_WRLCK : F_RDLCK;
1110         fl.fl_start = offset;
1111         fl.fl_end = offset + count - 1;
1112
1113         for (;;) {
1114                 error = __posix_lock_file_conf(inode, &fl, NULL, filp->f_xid);
1115                 if (error != -EAGAIN)
1116                         break;
1117                 if (!(fl.fl_flags & FL_SLEEP))
1118                         break;
1119                 error = wait_event_interruptible(fl.fl_wait, !fl.fl_next);
1120                 if (!error) {
1121                         /*
1122                          * If we've been sleeping someone might have
1123                          * changed the permissions behind our back.
1124                          */
1125                         if ((inode->i_mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == S_ISGID)
1126                                 continue;
1127                 }
1128
1129                 locks_delete_block(&fl);
1130                 break;
1131         }
1132
1133         return error;
1134 }
1135
1136 EXPORT_SYMBOL(locks_mandatory_area);
1137
1138 /* We already had a lease on this file; just change its type */
1139 int lease_modify(struct file_lock **before, int arg)
1140 {
1141         struct file_lock *fl = *before;
1142         int error = assign_type(fl, arg);
1143
1144         if (error)
1145                 return error;
1146         locks_wake_up_blocks(fl);
1147         if (arg == F_UNLCK)
1148                 locks_delete_lock(before);
1149         return 0;
1150 }
1151
1152 EXPORT_SYMBOL(lease_modify);
1153
1154 static void time_out_leases(struct inode *inode)
1155 {
1156         struct file_lock **before;
1157         struct file_lock *fl;
1158
1159         before = &inode->i_flock;
1160         while ((fl = *before) && IS_LEASE(fl) && (fl->fl_type & F_INPROGRESS)) {
1161                 if ((fl->fl_break_time == 0)
1162                                 || time_before(jiffies, fl->fl_break_time)) {
1163                         before = &fl->fl_next;
1164                         continue;
1165                 }
1166                 lease_modify(before, fl->fl_type & ~F_INPROGRESS);
1167                 if (fl == *before)      /* lease_modify may have freed fl */
1168                         before = &fl->fl_next;
1169         }
1170 }
1171
1172 /**
1173  *      __break_lease   -       revoke all outstanding leases on file
1174  *      @inode: the inode of the file to return
1175  *      @mode: the open mode (read or write)
1176  *
1177  *      break_lease (inlined for speed) has checked there already
1178  *      is a lease on this file.  Leases are broken on a call to open()
1179  *      or truncate().  This function can sleep unless you
1180  *      specified %O_NONBLOCK to your open().
1181  */
1182 int __break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode)
1183 {
1184         int error = 0, future;
1185         struct file_lock *new_fl, *flock;
1186         struct file_lock *fl;
1187         int alloc_err;
1188         unsigned long break_time;
1189         int i_have_this_lease = 0;
1190
1191         alloc_err = lease_alloc(NULL, mode & FMODE_WRITE ? F_WRLCK : F_RDLCK,
1192                         &new_fl);
1193
1194         lock_kernel();
1195
1196         time_out_leases(inode);
1197
1198         flock = inode->i_flock;
1199         if ((flock == NULL) || !IS_LEASE(flock))
1200                 goto out;
1201
1202         for (fl = flock; fl && IS_LEASE(fl); fl = fl->fl_next)
1203                 if (fl->fl_owner == current->files)
1204                         i_have_this_lease = 1;
1205
1206         if (mode & FMODE_WRITE) {
1207                 /* If we want write access, we have to revoke any lease. */
1208                 future = F_UNLCK | F_INPROGRESS;
1209         } else if (flock->fl_type & F_INPROGRESS) {
1210                 /* If the lease is already being broken, we just leave it */
1211                 future = flock->fl_type;
1212         } else if (flock->fl_type & F_WRLCK) {
1213                 /* Downgrade the exclusive lease to a read-only lease. */
1214                 future = F_RDLCK | F_INPROGRESS;
1215         } else {
1216                 /* the existing lease was read-only, so we can read too. */
1217                 goto out;
1218         }
1219
1220         if (alloc_err && !i_have_this_lease && ((mode & O_NONBLOCK) == 0)) {
1221                 error = alloc_err;
1222                 goto out;
1223         }
1224
1225         break_time = 0;
1226         if (lease_break_time > 0) {
1227                 break_time = jiffies + lease_break_time * HZ;
1228                 if (break_time == 0)
1229                         break_time++;   /* so that 0 means no break time */
1230         }
1231
1232         for (fl = flock; fl && IS_LEASE(fl); fl = fl->fl_next) {
1233                 if (fl->fl_type != future) {
1234                         fl->fl_type = future;
1235                         fl->fl_break_time = break_time;
1236                         /* lease must have lmops break callback */
1237                         fl->fl_lmops->fl_break(fl);
1238                 }
1239         }
1240
1241         if (i_have_this_lease || (mode & O_NONBLOCK)) {
1242                 error = -EWOULDBLOCK;
1243                 goto out;
1244         }
1245
1246 restart:
1247         break_time = flock->fl_break_time;
1248         if (break_time != 0) {
1249                 break_time -= jiffies;
1250                 if (break_time == 0)
1251                         break_time++;
1252         }
1253         error = locks_block_on_timeout(flock, new_fl, break_time);
1254         if (error >= 0) {
1255                 if (error == 0)
1256                         time_out_leases(inode);
1257                 /* Wait for the next lease that has not been broken yet */
1258                 for (flock = inode->i_flock; flock && IS_LEASE(flock);
1259                                 flock = flock->fl_next) {
1260                         if (flock->fl_type & F_INPROGRESS)
1261                                 goto restart;
1262                 }
1263                 error = 0;
1264         }
1265
1266 out:
1267         unlock_kernel();
1268         if (!alloc_err)
1269                 locks_free_lock(new_fl);
1270         return error;
1271 }
1272
1273 EXPORT_SYMBOL(__break_lease);
1274
1275 /**
1276  *      lease_get_mtime
1277  *      @inode: the inode
1278  *      @time:  pointer to a timespec which will contain the last modified time
1279  *
1280  * This is to force NFS clients to flush their caches for files with
1281  * exclusive leases.  The justification is that if someone has an
1282  * exclusive lease, then they could be modifiying it.
1283  */
1284 void lease_get_mtime(struct inode *inode, struct timespec *time)
1285 {
1286         struct file_lock *flock = inode->i_flock;
1287         if (flock && IS_LEASE(flock) && (flock->fl_type & F_WRLCK))
1288                 *time = current_fs_time(inode->i_sb);
1289         else
1290                 *time = inode->i_mtime;
1291 }
1292
1293 EXPORT_SYMBOL(lease_get_mtime);
1294
1295 /**
1296  *      fcntl_getlease - Enquire what lease is currently active
1297  *      @filp: the file
1298  *
1299  *      The value returned by this function will be one of
1300  *      (if no lease break is pending):
1301  *
1302  *      %F_RDLCK to indicate a shared lease is held.
1303  *
1304  *      %F_WRLCK to indicate an exclusive lease is held.
1305  *
1306  *      %F_UNLCK to indicate no lease is held.
1307  *
1308  *      (if a lease break is pending):
1309  *
1310  *      %F_RDLCK to indicate an exclusive lease needs to be
1311  *              changed to a shared lease (or removed).
1312  *
1313  *      %F_UNLCK to indicate the lease needs to be removed.
1314  *
1315  *      XXX: sfr & willy disagree over whether F_INPROGRESS
1316  *      should be returned to userspace.
1317  */
1318 int fcntl_getlease(struct file *filp)
1319 {
1320         struct file_lock *fl;
1321         int type = F_UNLCK;
1322
1323         lock_kernel();
1324         time_out_leases(filp->f_dentry->d_inode);
1325         for (fl = filp->f_dentry->d_inode->i_flock; fl && IS_LEASE(fl);
1326                         fl = fl->fl_next) {
1327                 if (fl->fl_file == filp) {
1328                         type = fl->fl_type & ~F_INPROGRESS;
1329                         break;
1330                 }
1331         }
1332         unlock_kernel();
1333         return type;
1334 }
1335
1336 /**
1337  *      __setlease      -       sets a lease on an open file
1338  *      @filp: file pointer
1339  *      @arg: type of lease to obtain
1340  *      @flp: input - file_lock to use, output - file_lock inserted
1341  *
1342  *      The (input) flp->fl_lmops->fl_break function is required
1343  *      by break_lease().
1344  *
1345  *      Called with kernel lock held.
1346  */
1347 static int __setlease(struct file *filp, long arg, struct file_lock **flp)
1348 {
1349         struct file_lock *fl, **before, **my_before = NULL, *lease;
1350         struct dentry *dentry = filp->f_dentry;
1351         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1352         int error, rdlease_count = 0, wrlease_count = 0;
1353
1354         time_out_leases(inode);
1355
1356         error = -EINVAL;
1357         if (!flp || !(*flp) || !(*flp)->fl_lmops || !(*flp)->fl_lmops->fl_break)
1358                 goto out;
1359
1360         lease = *flp;
1361
1362         error = -EAGAIN;
1363         if ((arg == F_RDLCK) && (atomic_read(&inode->i_writecount) > 0))
1364                 goto out;
1365         if ((arg == F_WRLCK)
1366             && ((atomic_read(&dentry->d_count) > 1)
1367                 || (atomic_read(&inode->i_count) > 1)))
1368                 goto out;
1369
1370         /*
1371          * At this point, we know that if there is an exclusive
1372          * lease on this file, then we hold it on this filp
1373          * (otherwise our open of this file would have blocked).
1374          * And if we are trying to acquire an exclusive lease,
1375          * then the file is not open by anyone (including us)
1376          * except for this filp.
1377          */
1378         for (before = &inode->i_flock;
1379                         ((fl = *before) != NULL) && IS_LEASE(fl);
1380                         before = &fl->fl_next) {
1381                 if (lease->fl_lmops->fl_mylease(fl, lease))
1382                         my_before = before;
1383                 else if (fl->fl_type == (F_INPROGRESS | F_UNLCK))
1384                         /*
1385                          * Someone is in the process of opening this
1386                          * file for writing so we may not take an
1387                          * exclusive lease on it.
1388                          */
1389                         wrlease_count++;
1390                 else
1391                         rdlease_count++;
1392         }
1393
1394         if ((arg == F_RDLCK && (wrlease_count > 0)) ||
1395             (arg == F_WRLCK && ((rdlease_count + wrlease_count) > 0)))
1396                 goto out;
1397
1398         if (my_before != NULL) {
1399                 *flp = *my_before;
1400                 error = lease->fl_lmops->fl_change(my_before, arg);
1401                 goto out;
1402         }
1403
1404         error = 0;
1405         if (arg == F_UNLCK)
1406                 goto out;
1407
1408         error = -EINVAL;
1409         if (!leases_enable)
1410                 goto out;
1411
1412         error = -ENOMEM;
1413         fl = locks_alloc_lock();
1414         if (fl == NULL)
1415                 goto out;
1416
1417         locks_copy_lock(fl, lease);
1418
1419         locks_insert_lock(before, fl);
1420
1421         *flp = fl;
1422         error = 0;
1423 out:
1424         return error;
1425 }
1426
1427  /**
1428  *      setlease        -       sets a lease on an open file
1429  *      @filp: file pointer
1430  *      @arg: type of lease to obtain
1431  *      @lease: file_lock to use
1432  *
1433  *      Call this to establish a lease on the file.
1434  *      The fl_lmops fl_break function is required by break_lease
1435  */
1436
1437 int setlease(struct file *filp, long arg, struct file_lock **lease)
1438 {
1439         struct dentry *dentry = filp->f_dentry;
1440         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1441         int error;
1442
1443         if ((current->fsuid != inode->i_uid) && !capable(CAP_LEASE))
1444                 return -EACCES;
1445         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1446                 return -EINVAL;
1447         error = security_file_lock(filp, arg);
1448         if (error)
1449                 return error;
1450
1451         lock_kernel();
1452         error = __setlease(filp, arg, lease);
1453         unlock_kernel();
1454
1455         return error;
1456 }
1457
1458 EXPORT_SYMBOL(setlease);
1459
1460 /**
1461  *      fcntl_setlease  -       sets a lease on an open file
1462  *      @fd: open file descriptor
1463  *      @filp: file pointer
1464  *      @arg: type of lease to obtain
1465  *
1466  *      Call this fcntl to establish a lease on the file.
1467  *      Note that you also need to call %F_SETSIG to
1468  *      receive a signal when the lease is broken.
1469  */
1470 int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg)
1471 {
1472         struct file_lock fl, *flp = &fl;
1473         struct dentry *dentry = filp->f_dentry;
1474         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1475         int error;
1476
1477         if ((current->fsuid != inode->i_uid) && !capable(CAP_LEASE))
1478                 return -EACCES;
1479         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1480                 return -EINVAL;
1481         error = security_file_lock(filp, arg);
1482         if (error)
1483                 return error;
1484
1485         locks_init_lock(&fl);
1486         error = lease_init(filp, arg, &fl);
1487         if (error)
1488                 return error;
1489
1490         lock_kernel();
1491
1492         error = __setlease(filp, arg, &flp);
1493         if (error || arg == F_UNLCK)
1494                 goto out_unlock;
1495
1496         error = fasync_helper(fd, filp, 1, &flp->fl_fasync);
1497         if (error < 0) {
1498                 /* remove lease just inserted by __setlease */
1499                 flp->fl_type = F_UNLCK | F_INPROGRESS;
1500                 flp->fl_break_time = jiffies- 10;
1501                 time_out_leases(inode);
1502                 goto out_unlock;
1503         }
1504
1505         error = f_setown(filp, current->pid, 0);
1506 out_unlock:
1507         unlock_kernel();
1508         return error;
1509 }
1510
1511 /**
1512  * flock_lock_file_wait - Apply a FLOCK-style lock to a file
1513  * @filp: The file to apply the lock to
1514  * @fl: The lock to be applied
1515  *
1516  * Add a FLOCK style lock to a file.
1517  */
1518 int flock_lock_file_wait(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1519 {
1520         int error;
1521         might_sleep();
1522         for (;;) {
1523                 error = flock_lock_file(filp, fl);
1524                 if ((error != -EAGAIN) || !(fl->fl_flags & FL_SLEEP))
1525                         break;
1526                 error = wait_event_interruptible(fl->fl_wait, !fl->fl_next);
1527                 if (!error)
1528                         continue;
1529
1530                 locks_delete_block(fl);
1531                 break;
1532         }
1533         return error;
1534 }
1535
1536 EXPORT_SYMBOL(flock_lock_file_wait);
1537
1538 /**
1539  *      sys_flock: - flock() system call.
1540  *      @fd: the file descriptor to lock.
1541  *      @cmd: the type of lock to apply.
1542  *
1543  *      Apply a %FL_FLOCK style lock to an open file descriptor.
1544  *      The @cmd can be one of
1545  *
1546  *      %LOCK_SH -- a shared lock.
1547  *
1548  *      %LOCK_EX -- an exclusive lock.
1549  *
1550  *      %LOCK_UN -- remove an existing lock.
1551  *
1552  *      %LOCK_MAND -- a `mandatory' flock.  This exists to emulate Windows Share Modes.
1553  *
1554  *      %LOCK_MAND can be combined with %LOCK_READ or %LOCK_WRITE to allow other
1555  *      processes read and write access respectively.
1556  */
1557 asmlinkage long sys_flock(unsigned int fd, unsigned int cmd)
1558 {
1559         struct file *filp;
1560         struct file_lock *lock;
1561         int can_sleep, unlock;
1562         int error;
1563
1564         error = -EBADF;
1565         filp = fget(fd);
1566         if (!filp)
1567                 goto out;
1568
1569         can_sleep = !(cmd & LOCK_NB);
1570         cmd &= ~LOCK_NB;
1571         unlock = (cmd == LOCK_UN);
1572
1573         if (!unlock && !(cmd & LOCK_MAND) && !(filp->f_mode & 3))
1574                 goto out_putf;
1575
1576         error = flock_make_lock(filp, &lock, cmd);
1577         if (error)
1578                 goto out_putf;
1579         if (can_sleep)
1580                 lock->fl_flags |= FL_SLEEP;
1581
1582         error = security_file_lock(filp, cmd);
1583         if (error)
1584                 goto out_free;
1585
1586         if (filp->f_op && filp->f_op->flock)
1587                 error = filp->f_op->flock(filp,
1588                                           (can_sleep) ? F_SETLKW : F_SETLK,
1589                                           lock);
1590         else
1591                 error = flock_lock_file_wait(filp, lock);
1592
1593  out_free:
1594         locks_free_lock(lock);
1595
1596  out_putf:
1597         fput(filp);
1598  out:
1599         return error;
1600 }
1601
1602 /* Report the first existing lock that would conflict with l.
1603  * This implements the F_GETLK command of fcntl().
1604  */
1605 int fcntl_getlk(struct file *filp, struct flock __user *l)
1606 {
1607         struct file_lock *fl, cfl, file_lock;
1608         struct flock flock;
1609         int error;
1610
1611         error = -EFAULT;
1612         if (copy_from_user(&flock, l, sizeof(flock)))
1613                 goto out;
1614         error = -EINVAL;
1615         if ((flock.l_type != F_RDLCK) && (flock.l_type != F_WRLCK))
1616                 goto out;
1617
1618         error = flock_to_posix_lock(filp, &file_lock, &flock);
1619         if (error)
1620                 goto out;
1621
1622         if (filp->f_op && filp->f_op->lock) {
1623                 error = filp->f_op->lock(filp, F_GETLK, &file_lock);
1624                 if (file_lock.fl_ops && file_lock.fl_ops->fl_release_private)
1625                         file_lock.fl_ops->fl_release_private(&file_lock);
1626                 if (error < 0)
1627                         goto out;
1628                 else
1629                   fl = (file_lock.fl_type == F_UNLCK ? NULL : &file_lock);
1630         } else {
1631                 fl = (posix_test_lock(filp, &file_lock, &cfl) ? &cfl : NULL);
1632         }
1633  
1634         flock.l_type = F_UNLCK;
1635         if (fl != NULL) {
1636                 flock.l_pid = fl->fl_pid;
1637 #if BITS_PER_LONG == 32
1638                 /*
1639                  * Make sure we can represent the posix lock via
1640                  * legacy 32bit flock.
1641                  */
1642                 error = -EOVERFLOW;
1643                 if (fl->fl_start > OFFT_OFFSET_MAX)
1644                         goto out;
1645                 if ((fl->fl_end != OFFSET_MAX)
1646                     && (fl->fl_end > OFFT_OFFSET_MAX))
1647                         goto out;
1648 #endif
1649                 flock.l_start = fl->fl_start;
1650                 flock.l_len = fl->fl_end == OFFSET_MAX ? 0 :
1651                         fl->fl_end - fl->fl_start + 1;
1652                 flock.l_whence = 0;
1653                 flock.l_type = fl->fl_type;
1654         }
1655         error = -EFAULT;
1656         if (!copy_to_user(l, &flock, sizeof(flock)))
1657                 error = 0;
1658 out:
1659         return error;
1660 }
1661
1662 /* Apply the lock described by l to an open file descriptor.
1663  * This implements both the F_SETLK and F_SETLKW commands of fcntl().
1664  */
1665 int fcntl_setlk(unsigned int fd, struct file *filp, unsigned int cmd,
1666                 struct flock __user *l)
1667 {
1668         struct file_lock *file_lock = locks_alloc_lock();
1669         struct flock flock;
1670         struct inode *inode;
1671         int error;
1672
1673         if (file_lock == NULL)
1674                 return -ENOLCK;
1675
1676         file_lock->fl_xid = filp->f_xid;
1677         vx_locks_inc(file_lock);
1678
1679         /*
1680          * This might block, so we do it before checking the inode.
1681          */
1682         error = -EFAULT;
1683         if (copy_from_user(&flock, l, sizeof(flock)))
1684                 goto out;
1685
1686         inode = filp->f_dentry->d_inode;
1687
1688         /* Don't allow mandatory locks on files that may be memory mapped
1689          * and shared.
1690          */
1691         if (IS_MANDLOCK(inode) &&
1692             (inode->i_mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == S_ISGID &&
1693             mapping_writably_mapped(filp->f_mapping)) {
1694                 error = -EAGAIN;
1695                 goto out;
1696         }
1697
1698 again:
1699         error = flock_to_posix_lock(filp, file_lock, &flock);
1700         if (error)
1701                 goto out;
1702         if (cmd == F_SETLKW) {
1703                 file_lock->fl_flags |= FL_SLEEP;
1704         }
1705         
1706         error = -EBADF;
1707         switch (flock.l_type) {
1708         case F_RDLCK:
1709                 if (!(filp->f_mode & FMODE_READ))
1710                         goto out;
1711                 break;
1712         case F_WRLCK:
1713                 if (!(filp->f_mode & FMODE_WRITE))
1714                         goto out;
1715                 break;
1716         case F_UNLCK:
1717                 break;
1718         default:
1719                 error = -EINVAL;
1720                 goto out;
1721         }
1722
1723         error = security_file_lock(filp, file_lock->fl_type);
1724         if (error)
1725                 goto out;
1726
1727         if (filp->f_op && filp->f_op->lock != NULL)
1728                 error = filp->f_op->lock(filp, cmd, file_lock);
1729         else {
1730                 for (;;) {
1731                         error = posix_lock_file(filp, file_lock);
1732                         if ((error != -EAGAIN) || (cmd == F_SETLK))
1733                                 break;
1734                         error = wait_event_interruptible(file_lock->fl_wait,
1735                                         !file_lock->fl_next);
1736                         if (!error)
1737                                 continue;
1738
1739                         locks_delete_block(file_lock);
1740                         break;
1741                 }
1742         }
1743
1744         /*
1745          * Attempt to detect a close/fcntl race and recover by
1746          * releasing the lock that was just acquired.
1747          */
1748         if (!error && fcheck(fd) != filp && flock.l_type != F_UNLCK) {
1749                 flock.l_type = F_UNLCK;
1750                 goto again;
1751         }
1752
1753 out:
1754         locks_free_lock(file_lock);
1755         return error;
1756 }
1757
1758 #if BITS_PER_LONG == 32
1759 /* Report the first existing lock that would conflict with l.
1760  * This implements the F_GETLK command of fcntl().
1761  */
1762 int fcntl_getlk64(struct file *filp, struct flock64 __user *l)
1763 {
1764         struct file_lock *fl, cfl, file_lock;
1765         struct flock64 flock;
1766         int error;
1767
1768         error = -EFAULT;
1769         if (copy_from_user(&flock, l, sizeof(flock)))
1770                 goto out;
1771         error = -EINVAL;
1772         if ((flock.l_type != F_RDLCK) && (flock.l_type != F_WRLCK))
1773                 goto out;
1774
1775         error = flock64_to_posix_lock(filp, &file_lock, &flock);
1776         if (error)
1777                 goto out;
1778
1779         if (filp->f_op && filp->f_op->lock) {
1780                 error = filp->f_op->lock(filp, F_GETLK, &file_lock);
1781                 if (file_lock.fl_ops && file_lock.fl_ops->fl_release_private)
1782                         file_lock.fl_ops->fl_release_private(&file_lock);
1783                 if (error < 0)
1784                         goto out;
1785                 else
1786                   fl = (file_lock.fl_type == F_UNLCK ? NULL : &file_lock);
1787         } else {
1788                 fl = (posix_test_lock(filp, &file_lock, &cfl) ? &cfl : NULL);
1789         }
1790  
1791         flock.l_type = F_UNLCK;
1792         if (fl != NULL) {
1793                 flock.l_pid = fl->fl_pid;
1794                 flock.l_start = fl->fl_start;
1795                 flock.l_len = fl->fl_end == OFFSET_MAX ? 0 :
1796                         fl->fl_end - fl->fl_start + 1;
1797                 flock.l_whence = 0;
1798                 flock.l_type = fl->fl_type;
1799         }
1800         error = -EFAULT;
1801         if (!copy_to_user(l, &flock, sizeof(flock)))
1802                 error = 0;
1803   
1804 out:
1805         return error;
1806 }
1807
1808 /* Apply the lock described by l to an open file descriptor.
1809  * This implements both the F_SETLK and F_SETLKW commands of fcntl().
1810  */
1811 int fcntl_setlk64(unsigned int fd, struct file *filp, unsigned int cmd,
1812                 struct flock64 __user *l)
1813 {
1814         struct file_lock *file_lock = locks_alloc_lock();
1815         struct flock64 flock;
1816         struct inode *inode;
1817         int error;
1818
1819         if (file_lock == NULL)
1820                 return -ENOLCK;
1821
1822         file_lock->fl_xid = filp->f_xid;
1823         vx_locks_inc(file_lock);
1824
1825         /*
1826          * This might block, so we do it before checking the inode.
1827          */
1828         error = -EFAULT;
1829         if (copy_from_user(&flock, l, sizeof(flock)))
1830                 goto out;
1831
1832         inode = filp->f_dentry->d_inode;
1833
1834         /* Don't allow mandatory locks on files that may be memory mapped
1835          * and shared.
1836          */
1837         if (IS_MANDLOCK(inode) &&
1838             (inode->i_mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == S_ISGID &&
1839             mapping_writably_mapped(filp->f_mapping)) {
1840                 error = -EAGAIN;
1841                 goto out;
1842         }
1843
1844 again:
1845         error = flock64_to_posix_lock(filp, file_lock, &flock);
1846         if (error)
1847                 goto out;
1848         if (cmd == F_SETLKW64) {
1849                 file_lock->fl_flags |= FL_SLEEP;
1850         }
1851         
1852         error = -EBADF;
1853         switch (flock.l_type) {
1854         case F_RDLCK:
1855                 if (!(filp->f_mode & FMODE_READ))
1856                         goto out;
1857                 break;
1858         case F_WRLCK:
1859                 if (!(filp->f_mode & FMODE_WRITE))
1860                         goto out;
1861                 break;
1862         case F_UNLCK:
1863                 break;
1864         default:
1865                 error = -EINVAL;
1866                 goto out;
1867         }
1868
1869         error = security_file_lock(filp, file_lock->fl_type);
1870         if (error)
1871                 goto out;
1872
1873         if (filp->f_op && filp->f_op->lock != NULL)
1874                 error = filp->f_op->lock(filp, cmd, file_lock);
1875         else {
1876                 for (;;) {
1877                         error = posix_lock_file(filp, file_lock);
1878                         if ((error != -EAGAIN) || (cmd == F_SETLK64))
1879                                 break;
1880                         error = wait_event_interruptible(file_lock->fl_wait,
1881                                         !file_lock->fl_next);
1882                         if (!error)
1883                                 continue;
1884
1885                         locks_delete_block(file_lock);
1886                         break;
1887                 }
1888         }
1889
1890         /*
1891          * Attempt to detect a close/fcntl race and recover by
1892          * releasing the lock that was just acquired.
1893          */
1894         if (!error && fcheck(fd) != filp && flock.l_type != F_UNLCK) {
1895                 flock.l_type = F_UNLCK;
1896                 goto again;
1897         }
1898
1899 out:
1900         locks_free_lock(file_lock);
1901         return error;
1902 }
1903 #endif /* BITS_PER_LONG == 32 */
1904
1905 /*
1906  * This function is called when the file is being removed
1907  * from the task's fd array.  POSIX locks belonging to this task
1908  * are deleted at this time.
1909  */
1910 void locks_remove_posix(struct file *filp, fl_owner_t owner)
1911 {
1912         struct file_lock lock, **before;
1913
1914         /*
1915          * If there are no locks held on this file, we don't need to call
1916          * posix_lock_file().  Another process could be setting a lock on this
1917          * file at the same time, but we wouldn't remove that lock anyway.
1918          */
1919         before = &filp->f_dentry->d_inode->i_flock;
1920         if (*before == NULL)
1921                 return;
1922
1923         lock.fl_type = F_UNLCK;
1924         lock.fl_flags = FL_POSIX;
1925         lock.fl_start = 0;
1926         lock.fl_end = OFFSET_MAX;
1927         lock.fl_owner = owner;
1928         lock.fl_pid = current->tgid;
1929         lock.fl_file = filp;
1930         lock.fl_ops = NULL;
1931         lock.fl_lmops = NULL;
1932
1933         if (filp->f_op && filp->f_op->lock != NULL) {
1934                 filp->f_op->lock(filp, F_SETLK, &lock);
1935                 goto out;
1936         }
1937
1938         /* Can't use posix_lock_file here; we need to remove it no matter
1939          * which pid we have.
1940          */
1941         lock_kernel();
1942         while (*before != NULL) {
1943                 struct file_lock *fl = *before;
1944                 if (IS_POSIX(fl) && posix_same_owner(fl, &lock)) {
1945                         locks_delete_lock(before);
1946                         continue;
1947                 }
1948                 before = &fl->fl_next;
1949         }
1950         unlock_kernel();
1951 out:
1952         if (lock.fl_ops && lock.fl_ops->fl_release_private)
1953                 lock.fl_ops->fl_release_private(&lock);
1954 }
1955
1956 EXPORT_SYMBOL(locks_remove_posix);
1957
1958 /*
1959  * This function is called on the last close of an open file.
1960  */
1961 void locks_remove_flock(struct file *filp)
1962 {
1963         struct inode * inode = filp->f_dentry->d_inode; 
1964         struct file_lock *fl;
1965         struct file_lock **before;
1966
1967         if (!inode->i_flock)
1968                 return;
1969
1970         if (filp->f_op && filp->f_op->flock) {
1971                 struct file_lock fl = {
1972                         .fl_pid = current->tgid,
1973                         .fl_file = filp,
1974                         .fl_flags = FL_FLOCK,
1975                         .fl_type = F_UNLCK,
1976                         .fl_end = OFFSET_MAX,
1977                 };
1978                 filp->f_op->flock(filp, F_SETLKW, &fl);
1979                 if (fl.fl_ops && fl.fl_ops->fl_release_private)
1980                         fl.fl_ops->fl_release_private(&fl);
1981         }
1982
1983         lock_kernel();
1984         before = &inode->i_flock;
1985
1986         while ((fl = *before) != NULL) {
1987                 if (fl->fl_file == filp) {
1988                         if (IS_FLOCK(fl)) {
1989                                 locks_delete_lock(before);
1990                                 continue;
1991                         }
1992                         if (IS_LEASE(fl)) {
1993                                 lease_modify(before, F_UNLCK);
1994                                 continue;
1995                         }
1996                         /* What? */
1997                         BUG();
1998                 }
1999                 before = &fl->fl_next;
2000         }
2001         unlock_kernel();
2002 }
2003
2004 /**
2005  *      posix_unblock_lock - stop waiting for a file lock
2006  *      @filp:   how the file was opened
2007  *      @waiter: the lock which was waiting
2008  *
2009  *      lockd needs to block waiting for locks.
2010  */
2011 int
2012 posix_unblock_lock(struct file *filp, struct file_lock *waiter)
2013 {
2014         int status = 0;
2015
2016         lock_kernel();
2017         if (waiter->fl_next)
2018                 __locks_delete_block(waiter);
2019         else
2020                 status = -ENOENT;
2021         unlock_kernel();
2022         return status;
2023 }
2024
2025 EXPORT_SYMBOL(posix_unblock_lock);
2026
2027 static void lock_get_status(char* out, struct file_lock *fl, int id, char *pfx)
2028 {
2029         struct inode *inode = NULL;
2030
2031         if (fl->fl_file != NULL)
2032                 inode = fl->fl_file->f_dentry->d_inode;
2033
2034         out += sprintf(out, "%d:%s ", id, pfx);
2035         if (IS_POSIX(fl)) {
2036                 out += sprintf(out, "%6s %s ",
2037                              (fl->fl_flags & FL_ACCESS) ? "ACCESS" : "POSIX ",
2038                              (inode == NULL) ? "*NOINODE*" :
2039                              (IS_MANDLOCK(inode) &&
2040                               (inode->i_mode & (S_IXGRP | S_ISGID)) == S_ISGID) ?
2041                              "MANDATORY" : "ADVISORY ");
2042         } else if (IS_FLOCK(fl)) {
2043                 if (fl->fl_type & LOCK_MAND) {
2044                         out += sprintf(out, "FLOCK  MSNFS     ");
2045                 } else {
2046                         out += sprintf(out, "FLOCK  ADVISORY  ");
2047                 }
2048         } else if (IS_LEASE(fl)) {
2049                 out += sprintf(out, "LEASE  ");
2050                 if (fl->fl_type & F_INPROGRESS)
2051                         out += sprintf(out, "BREAKING  ");
2052                 else if (fl->fl_file)
2053                         out += sprintf(out, "ACTIVE    ");
2054                 else
2055                         out += sprintf(out, "BREAKER   ");
2056         } else {
2057                 out += sprintf(out, "UNKNOWN UNKNOWN  ");
2058         }
2059         if (fl->fl_type & LOCK_MAND) {
2060                 out += sprintf(out, "%s ",
2061                                (fl->fl_type & LOCK_READ)
2062                                ? (fl->fl_type & LOCK_WRITE) ? "RW   " : "READ "
2063                                : (fl->fl_type & LOCK_WRITE) ? "WRITE" : "NONE ");
2064         } else {
2065                 out += sprintf(out, "%s ",
2066                                (fl->fl_type & F_INPROGRESS)
2067                                ? (fl->fl_type & F_UNLCK) ? "UNLCK" : "READ "
2068                                : (fl->fl_type & F_WRLCK) ? "WRITE" : "READ ");
2069         }
2070         if (inode) {
2071 #ifdef WE_CAN_BREAK_LSLK_NOW
2072                 out += sprintf(out, "%d %s:%ld ", fl->fl_pid,
2073                                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino);
2074 #else
2075                 /* userspace relies on this representation of dev_t ;-( */
2076                 out += sprintf(out, "%d %02x:%02x:%ld ", fl->fl_pid,
2077                                 MAJOR(inode->i_sb->s_dev),
2078                                 MINOR(inode->i_sb->s_dev), inode->i_ino);
2079 #endif
2080         } else {
2081                 out += sprintf(out, "%d <none>:0 ", fl->fl_pid);
2082         }
2083         if (IS_POSIX(fl)) {
2084                 if (fl->fl_end == OFFSET_MAX)
2085                         out += sprintf(out, "%Ld EOF\n", fl->fl_start);
2086                 else
2087                         out += sprintf(out, "%Ld %Ld\n", fl->fl_start,
2088                                         fl->fl_end);
2089         } else {
2090                 out += sprintf(out, "0 EOF\n");
2091         }
2092 }
2093
2094 static void move_lock_status(char **p, off_t* pos, off_t offset)
2095 {
2096         int len;
2097         len = strlen(*p);
2098         if(*pos >= offset) {
2099                 /* the complete line is valid */
2100                 *p += len;
2101                 *pos += len;
2102                 return;
2103         }
2104         if(*pos+len > offset) {
2105                 /* use the second part of the line */
2106                 int i = offset-*pos;
2107                 memmove(*p,*p+i,len-i);
2108                 *p += len-i;
2109                 *pos += len;
2110                 return;
2111         }
2112         /* discard the complete line */
2113         *pos += len;
2114 }
2115
2116 /**
2117  *      get_locks_status        -       reports lock usage in /proc/locks
2118  *      @buffer: address in userspace to write into
2119  *      @start: ?
2120  *      @offset: how far we are through the buffer
2121  *      @length: how much to read
2122  */
2123
2124 int get_locks_status(char *buffer, char **start, off_t offset, int length)
2125 {
2126         struct list_head *tmp;
2127         char *q = buffer;
2128         off_t pos = 0;
2129         int i = 0;
2130
2131         lock_kernel();
2132         list_for_each(tmp, &file_lock_list) {
2133                 struct list_head *btmp;
2134                 struct file_lock *fl = list_entry(tmp, struct file_lock, fl_link);
2135
2136                 if (!vx_check(fl->fl_xid, VX_IDENT|VX_WATCH))
2137                         continue;
2138
2139                 lock_get_status(q, fl, ++i, "");
2140                 move_lock_status(&q, &pos, offset);
2141
2142                 if(pos >= offset+length)
2143                         goto done;
2144
2145                 list_for_each(btmp, &fl->fl_block) {
2146                         struct file_lock *bfl = list_entry(btmp,
2147                                         struct file_lock, fl_block);
2148                         lock_get_status(q, bfl, i, " ->");
2149                         move_lock_status(&q, &pos, offset);
2150
2151                         if(pos >= offset+length)
2152                                 goto done;
2153                 }
2154         }
2155 done:
2156         unlock_kernel();
2157         *start = buffer;
2158         if(q-buffer < length)
2159                 return (q-buffer);
2160         return length;
2161 }
2162
2163 /**
2164  *      lock_may_read - checks that the region is free of locks
2165  *      @inode: the inode that is being read
2166  *      @start: the first byte to read
2167  *      @len: the number of bytes to read
2168  *
2169  *      Emulates Windows locking requirements.  Whole-file
2170  *      mandatory locks (share modes) can prohibit a read and
2171  *      byte-range POSIX locks can prohibit a read if they overlap.
2172  *
2173  *      N.B. this function is only ever called
2174  *      from knfsd and ownership of locks is never checked.
2175  */
2176 int lock_may_read(struct inode *inode, loff_t start, unsigned long len)
2177 {
2178         struct file_lock *fl;
2179         int result = 1;
2180         lock_kernel();
2181         for (fl = inode->i_flock; fl != NULL; fl = fl->fl_next) {
2182                 if (IS_POSIX(fl)) {
2183                         if (fl->fl_type == F_RDLCK)
2184                                 continue;
2185                         if ((fl->fl_end < start) || (fl->fl_start > (start + len)))
2186                                 continue;
2187                 } else if (IS_FLOCK(fl)) {
2188                         if (!(fl->fl_type & LOCK_MAND))
2189                                 continue;
2190                         if (fl->fl_type & LOCK_READ)
2191                                 continue;
2192                 } else
2193                         continue;
2194                 result = 0;
2195                 break;
2196         }
2197         unlock_kernel();
2198         return result;
2199 }
2200
2201 EXPORT_SYMBOL(lock_may_read);
2202
2203 /**
2204  *      lock_may_write - checks that the region is free of locks
2205  *      @inode: the inode that is being written
2206  *      @start: the first byte to write
2207  *      @len: the number of bytes to write
2208  *
2209  *      Emulates Windows locking requirements.  Whole-file
2210  *      mandatory locks (share modes) can prohibit a write and
2211  *      byte-range POSIX locks can prohibit a write if they overlap.
2212  *
2213  *      N.B. this function is only ever called
2214  *      from knfsd and ownership of locks is never checked.
2215  */
2216 int lock_may_write(struct inode *inode, loff_t start, unsigned long len)
2217 {
2218         struct file_lock *fl;
2219         int result = 1;
2220         lock_kernel();
2221         for (fl = inode->i_flock; fl != NULL; fl = fl->fl_next) {
2222                 if (IS_POSIX(fl)) {
2223                         if ((fl->fl_end < start) || (fl->fl_start > (start + len)))
2224                                 continue;
2225                 } else if (IS_FLOCK(fl)) {
2226                         if (!(fl->fl_type & LOCK_MAND))
2227                                 continue;
2228                         if (fl->fl_type & LOCK_WRITE)
2229                                 continue;
2230                 } else
2231                         continue;
2232                 result = 0;
2233                 break;
2234         }
2235         unlock_kernel();
2236         return result;
2237 }
2238
2239 EXPORT_SYMBOL(lock_may_write);
2240
2241 static inline void __steal_locks(struct file *file, fl_owner_t from)
2242 {
2243         struct inode *inode = file->f_dentry->d_inode;
2244         struct file_lock *fl = inode->i_flock;
2245
2246         while (fl) {
2247                 if (fl->fl_file == file && fl->fl_owner == from)
2248                         fl->fl_owner = current->files;
2249                 fl = fl->fl_next;
2250         }
2251 }
2252
2253 /* When getting ready for executing a binary, we make sure that current
2254  * has a files_struct on its own. Before dropping the old files_struct,
2255  * we take over ownership of all locks for all file descriptors we own.
2256  * Note that we may accidentally steal a lock for a file that a sibling
2257  * has created since the unshare_files() call.
2258  */
2259 void steal_locks(fl_owner_t from)
2260 {
2261         struct files_struct *files = current->files;
2262         int i, j;
2263         struct fdtable *fdt;
2264
2265         if (from == files)
2266                 return;
2267
2268         lock_kernel();
2269         j = 0;
2270
2271         /*
2272          * We are not taking a ref to the file structures, so
2273          * we need to acquire ->file_lock.
2274          */
2275         spin_lock(&files->file_lock);
2276         fdt = files_fdtable(files);
2277         for (;;) {
2278                 unsigned long set;
2279                 i = j * __NFDBITS;
2280                 if (i >= fdt->max_fdset || i >= fdt->max_fds)
2281                         break;
2282                 set = fdt->open_fds->fds_bits[j++];
2283                 while (set) {
2284                         if (set & 1) {
2285                                 struct file *file = fdt->fd[i];
2286                                 if (file)
2287                                         __steal_locks(file, from);
2288                         }
2289                         i++;
2290                         set >>= 1;
2291                 }
2292         }
2293         spin_unlock(&files->file_lock);
2294         unlock_kernel();
2295 }
2296 EXPORT_SYMBOL(steal_locks);
2297
2298 static int __init filelock_init(void)
2299 {
2300         filelock_cache = kmem_cache_create("file_lock_cache",
2301                         sizeof(struct file_lock), 0, SLAB_PANIC,
2302                         init_once, NULL);
2303         return 0;
2304 }
2305
2306 core_initcall(filelock_init);