7ec121cb37f5879665f583b5e93a194c1db6c1d7
[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 = lease_alloc(filp, arg, &fl);
1413         if (error)
1414                 goto out;
1415
1416         locks_copy_lock(fl, lease);
1417
1418         locks_insert_lock(before, fl);
1419
1420         *flp = fl;
1421 out:
1422         return error;
1423 }
1424
1425  /**
1426  *      setlease        -       sets a lease on an open file
1427  *      @filp: file pointer
1428  *      @arg: type of lease to obtain
1429  *      @lease: file_lock to use
1430  *
1431  *      Call this to establish a lease on the file.
1432  *      The fl_lmops fl_break function is required by break_lease
1433  */
1434
1435 int setlease(struct file *filp, long arg, struct file_lock **lease)
1436 {
1437         struct dentry *dentry = filp->f_dentry;
1438         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1439         int error;
1440
1441         if ((current->fsuid != inode->i_uid) && !capable(CAP_LEASE))
1442                 return -EACCES;
1443         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1444                 return -EINVAL;
1445         error = security_file_lock(filp, arg);
1446         if (error)
1447                 return error;
1448
1449         lock_kernel();
1450         error = __setlease(filp, arg, lease);
1451         unlock_kernel();
1452
1453         return error;
1454 }
1455
1456 EXPORT_SYMBOL(setlease);
1457
1458 /**
1459  *      fcntl_setlease  -       sets a lease on an open file
1460  *      @fd: open file descriptor
1461  *      @filp: file pointer
1462  *      @arg: type of lease to obtain
1463  *
1464  *      Call this fcntl to establish a lease on the file.
1465  *      Note that you also need to call %F_SETSIG to
1466  *      receive a signal when the lease is broken.
1467  */
1468 int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg)
1469 {
1470         struct file_lock fl, *flp = &fl;
1471         struct dentry *dentry = filp->f_dentry;
1472         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1473         int error;
1474
1475         if ((current->fsuid != inode->i_uid) && !capable(CAP_LEASE))
1476                 return -EACCES;
1477         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1478                 return -EINVAL;
1479         error = security_file_lock(filp, arg);
1480         if (error)
1481                 return error;
1482
1483         locks_init_lock(&fl);
1484         error = lease_init(filp, arg, &fl);
1485         if (error)
1486                 return error;
1487
1488         lock_kernel();
1489
1490         error = __setlease(filp, arg, &flp);
1491         if (error || arg == F_UNLCK)
1492                 goto out_unlock;
1493
1494         error = fasync_helper(fd, filp, 1, &flp->fl_fasync);
1495         if (error < 0) {
1496                 /* remove lease just inserted by __setlease */
1497                 flp->fl_type = F_UNLCK | F_INPROGRESS;
1498                 flp->fl_break_time = jiffies- 10;
1499                 time_out_leases(inode);
1500                 goto out_unlock;
1501         }
1502
1503         error = f_setown(filp, current->pid, 0);
1504 out_unlock:
1505         unlock_kernel();
1506         return error;
1507 }
1508
1509 /**
1510  * flock_lock_file_wait - Apply a FLOCK-style lock to a file
1511  * @filp: The file to apply the lock to
1512  * @fl: The lock to be applied
1513  *
1514  * Add a FLOCK style lock to a file.
1515  */
1516 int flock_lock_file_wait(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1517 {
1518         int error;
1519         might_sleep();
1520         for (;;) {
1521                 error = flock_lock_file(filp, fl);
1522                 if ((error != -EAGAIN) || !(fl->fl_flags & FL_SLEEP))
1523                         break;
1524                 error = wait_event_interruptible(fl->fl_wait, !fl->fl_next);
1525                 if (!error)
1526                         continue;
1527
1528                 locks_delete_block(fl);
1529                 break;
1530         }
1531         return error;
1532 }
1533
1534 EXPORT_SYMBOL(flock_lock_file_wait);
1535
1536 /**
1537  *      sys_flock: - flock() system call.
1538  *      @fd: the file descriptor to lock.
1539  *      @cmd: the type of lock to apply.
1540  *
1541  *      Apply a %FL_FLOCK style lock to an open file descriptor.
1542  *      The @cmd can be one of
1543  *
1544  *      %LOCK_SH -- a shared lock.
1545  *
1546  *      %LOCK_EX -- an exclusive lock.
1547  *
1548  *      %LOCK_UN -- remove an existing lock.
1549  *
1550  *      %LOCK_MAND -- a `mandatory' flock.  This exists to emulate Windows Share Modes.
1551  *
1552  *      %LOCK_MAND can be combined with %LOCK_READ or %LOCK_WRITE to allow other
1553  *      processes read and write access respectively.
1554  */
1555 asmlinkage long sys_flock(unsigned int fd, unsigned int cmd)
1556 {
1557         struct file *filp;
1558         struct file_lock *lock;
1559         int can_sleep, unlock;
1560         int error;
1561
1562         error = -EBADF;
1563         filp = fget(fd);
1564         if (!filp)
1565                 goto out;
1566
1567         can_sleep = !(cmd & LOCK_NB);
1568         cmd &= ~LOCK_NB;
1569         unlock = (cmd == LOCK_UN);
1570
1571         if (!unlock && !(cmd & LOCK_MAND) && !(filp->f_mode & 3))
1572                 goto out_putf;
1573
1574         error = flock_make_lock(filp, &lock, cmd);
1575         if (error)
1576                 goto out_putf;
1577         if (can_sleep)
1578                 lock->fl_flags |= FL_SLEEP;
1579
1580         error = security_file_lock(filp, cmd);
1581         if (error)
1582                 goto out_free;
1583
1584         if (filp->f_op && filp->f_op->flock)
1585                 error = filp->f_op->flock(filp,
1586                                           (can_sleep) ? F_SETLKW : F_SETLK,
1587                                           lock);
1588         else
1589                 error = flock_lock_file_wait(filp, lock);
1590
1591  out_free:
1592         locks_free_lock(lock);
1593
1594  out_putf:
1595         fput(filp);
1596  out:
1597         return error;
1598 }
1599
1600 /* Report the first existing lock that would conflict with l.
1601  * This implements the F_GETLK command of fcntl().
1602  */
1603 int fcntl_getlk(struct file *filp, struct flock __user *l)
1604 {
1605         struct file_lock *fl, cfl, file_lock;
1606         struct flock flock;
1607         int error;
1608
1609         error = -EFAULT;
1610         if (copy_from_user(&flock, l, sizeof(flock)))
1611                 goto out;
1612         error = -EINVAL;
1613         if ((flock.l_type != F_RDLCK) && (flock.l_type != F_WRLCK))
1614                 goto out;
1615
1616         error = flock_to_posix_lock(filp, &file_lock, &flock);
1617         if (error)
1618                 goto out;
1619
1620         if (filp->f_op && filp->f_op->lock) {
1621                 error = filp->f_op->lock(filp, F_GETLK, &file_lock);
1622                 if (file_lock.fl_ops && file_lock.fl_ops->fl_release_private)
1623                         file_lock.fl_ops->fl_release_private(&file_lock);
1624                 if (error < 0)
1625                         goto out;
1626                 else
1627                   fl = (file_lock.fl_type == F_UNLCK ? NULL : &file_lock);
1628         } else {
1629                 fl = (posix_test_lock(filp, &file_lock, &cfl) ? &cfl : NULL);
1630         }
1631  
1632         flock.l_type = F_UNLCK;
1633         if (fl != NULL) {
1634                 flock.l_pid = fl->fl_pid;
1635 #if BITS_PER_LONG == 32
1636                 /*
1637                  * Make sure we can represent the posix lock via
1638                  * legacy 32bit flock.
1639                  */
1640                 error = -EOVERFLOW;
1641                 if (fl->fl_start > OFFT_OFFSET_MAX)
1642                         goto out;
1643                 if ((fl->fl_end != OFFSET_MAX)
1644                     && (fl->fl_end > OFFT_OFFSET_MAX))
1645                         goto out;
1646 #endif
1647                 flock.l_start = fl->fl_start;
1648                 flock.l_len = fl->fl_end == OFFSET_MAX ? 0 :
1649                         fl->fl_end - fl->fl_start + 1;
1650                 flock.l_whence = 0;
1651                 flock.l_type = fl->fl_type;
1652         }
1653         error = -EFAULT;
1654         if (!copy_to_user(l, &flock, sizeof(flock)))
1655                 error = 0;
1656 out:
1657         return error;
1658 }
1659
1660 /* Apply the lock described by l to an open file descriptor.
1661  * This implements both the F_SETLK and F_SETLKW commands of fcntl().
1662  */
1663 int fcntl_setlk(unsigned int fd, struct file *filp, unsigned int cmd,
1664                 struct flock __user *l)
1665 {
1666         struct file_lock *file_lock = locks_alloc_lock();
1667         struct flock flock;
1668         struct inode *inode;
1669         int error;
1670
1671         if (file_lock == NULL)
1672                 return -ENOLCK;
1673
1674         file_lock->fl_xid = filp->f_xid;
1675         vx_locks_inc(file_lock);
1676
1677         /*
1678          * This might block, so we do it before checking the inode.
1679          */
1680         error = -EFAULT;
1681         if (copy_from_user(&flock, l, sizeof(flock)))
1682                 goto out;
1683
1684         inode = filp->f_dentry->d_inode;
1685
1686         /* Don't allow mandatory locks on files that may be memory mapped
1687          * and shared.
1688          */
1689         if (IS_MANDLOCK(inode) &&
1690             (inode->i_mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == S_ISGID &&
1691             mapping_writably_mapped(filp->f_mapping)) {
1692                 error = -EAGAIN;
1693                 goto out;
1694         }
1695
1696 again:
1697         error = flock_to_posix_lock(filp, file_lock, &flock);
1698         if (error)
1699                 goto out;
1700         if (cmd == F_SETLKW) {
1701                 file_lock->fl_flags |= FL_SLEEP;
1702         }
1703         
1704         error = -EBADF;
1705         switch (flock.l_type) {
1706         case F_RDLCK:
1707                 if (!(filp->f_mode & FMODE_READ))
1708                         goto out;
1709                 break;
1710         case F_WRLCK:
1711                 if (!(filp->f_mode & FMODE_WRITE))
1712                         goto out;
1713                 break;
1714         case F_UNLCK:
1715                 break;
1716         default:
1717                 error = -EINVAL;
1718                 goto out;
1719         }
1720
1721         error = security_file_lock(filp, file_lock->fl_type);
1722         if (error)
1723                 goto out;
1724
1725         if (filp->f_op && filp->f_op->lock != NULL)
1726                 error = filp->f_op->lock(filp, cmd, file_lock);
1727         else {
1728                 for (;;) {
1729                         error = posix_lock_file(filp, file_lock);
1730                         if ((error != -EAGAIN) || (cmd == F_SETLK))
1731                                 break;
1732                         error = wait_event_interruptible(file_lock->fl_wait,
1733                                         !file_lock->fl_next);
1734                         if (!error)
1735                                 continue;
1736
1737                         locks_delete_block(file_lock);
1738                         break;
1739                 }
1740         }
1741
1742         /*
1743          * Attempt to detect a close/fcntl race and recover by
1744          * releasing the lock that was just acquired.
1745          */
1746         if (!error && fcheck(fd) != filp && flock.l_type != F_UNLCK) {
1747                 flock.l_type = F_UNLCK;
1748                 goto again;
1749         }
1750
1751 out:
1752         locks_free_lock(file_lock);
1753         return error;
1754 }
1755
1756 #if BITS_PER_LONG == 32
1757 /* Report the first existing lock that would conflict with l.
1758  * This implements the F_GETLK command of fcntl().
1759  */
1760 int fcntl_getlk64(struct file *filp, struct flock64 __user *l)
1761 {
1762         struct file_lock *fl, cfl, file_lock;
1763         struct flock64 flock;
1764         int error;
1765
1766         error = -EFAULT;
1767         if (copy_from_user(&flock, l, sizeof(flock)))
1768                 goto out;
1769         error = -EINVAL;
1770         if ((flock.l_type != F_RDLCK) && (flock.l_type != F_WRLCK))
1771                 goto out;
1772
1773         error = flock64_to_posix_lock(filp, &file_lock, &flock);
1774         if (error)
1775                 goto out;
1776
1777         if (filp->f_op && filp->f_op->lock) {
1778                 error = filp->f_op->lock(filp, F_GETLK, &file_lock);
1779                 if (file_lock.fl_ops && file_lock.fl_ops->fl_release_private)
1780                         file_lock.fl_ops->fl_release_private(&file_lock);
1781                 if (error < 0)
1782                         goto out;
1783                 else
1784                   fl = (file_lock.fl_type == F_UNLCK ? NULL : &file_lock);
1785         } else {
1786                 fl = (posix_test_lock(filp, &file_lock, &cfl) ? &cfl : NULL);
1787         }
1788  
1789         flock.l_type = F_UNLCK;
1790         if (fl != NULL) {
1791                 flock.l_pid = fl->fl_pid;
1792                 flock.l_start = fl->fl_start;
1793                 flock.l_len = fl->fl_end == OFFSET_MAX ? 0 :
1794                         fl->fl_end - fl->fl_start + 1;
1795                 flock.l_whence = 0;
1796                 flock.l_type = fl->fl_type;
1797         }
1798         error = -EFAULT;
1799         if (!copy_to_user(l, &flock, sizeof(flock)))
1800                 error = 0;
1801   
1802 out:
1803         return error;
1804 }
1805
1806 /* Apply the lock described by l to an open file descriptor.
1807  * This implements both the F_SETLK and F_SETLKW commands of fcntl().
1808  */
1809 int fcntl_setlk64(unsigned int fd, struct file *filp, unsigned int cmd,
1810                 struct flock64 __user *l)
1811 {
1812         struct file_lock *file_lock = locks_alloc_lock();
1813         struct flock64 flock;
1814         struct inode *inode;
1815         int error;
1816
1817         if (file_lock == NULL)
1818                 return -ENOLCK;
1819
1820         file_lock->fl_xid = filp->f_xid;
1821         vx_locks_inc(file_lock);
1822
1823         /*
1824          * This might block, so we do it before checking the inode.
1825          */
1826         error = -EFAULT;
1827         if (copy_from_user(&flock, l, sizeof(flock)))
1828                 goto out;
1829
1830         inode = filp->f_dentry->d_inode;
1831
1832         /* Don't allow mandatory locks on files that may be memory mapped
1833          * and shared.
1834          */
1835         if (IS_MANDLOCK(inode) &&
1836             (inode->i_mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == S_ISGID &&
1837             mapping_writably_mapped(filp->f_mapping)) {
1838                 error = -EAGAIN;
1839                 goto out;
1840         }
1841
1842 again:
1843         error = flock64_to_posix_lock(filp, file_lock, &flock);
1844         if (error)
1845                 goto out;
1846         if (cmd == F_SETLKW64) {
1847                 file_lock->fl_flags |= FL_SLEEP;
1848         }
1849         
1850         error = -EBADF;
1851         switch (flock.l_type) {
1852         case F_RDLCK:
1853                 if (!(filp->f_mode & FMODE_READ))
1854                         goto out;
1855                 break;
1856         case F_WRLCK:
1857                 if (!(filp->f_mode & FMODE_WRITE))
1858                         goto out;
1859                 break;
1860         case F_UNLCK:
1861                 break;
1862         default:
1863                 error = -EINVAL;
1864                 goto out;
1865         }
1866
1867         error = security_file_lock(filp, file_lock->fl_type);
1868         if (error)
1869                 goto out;
1870
1871         if (filp->f_op && filp->f_op->lock != NULL)
1872                 error = filp->f_op->lock(filp, cmd, file_lock);
1873         else {
1874                 for (;;) {
1875                         error = posix_lock_file(filp, file_lock);
1876                         if ((error != -EAGAIN) || (cmd == F_SETLK64))
1877                                 break;
1878                         error = wait_event_interruptible(file_lock->fl_wait,
1879                                         !file_lock->fl_next);
1880                         if (!error)
1881                                 continue;
1882
1883                         locks_delete_block(file_lock);
1884                         break;
1885                 }
1886         }
1887
1888         /*
1889          * Attempt to detect a close/fcntl race and recover by
1890          * releasing the lock that was just acquired.
1891          */
1892         if (!error && fcheck(fd) != filp && flock.l_type != F_UNLCK) {
1893                 flock.l_type = F_UNLCK;
1894                 goto again;
1895         }
1896
1897 out:
1898         locks_free_lock(file_lock);
1899         return error;
1900 }
1901 #endif /* BITS_PER_LONG == 32 */
1902
1903 /*
1904  * This function is called when the file is being removed
1905  * from the task's fd array.  POSIX locks belonging to this task
1906  * are deleted at this time.
1907  */
1908 void locks_remove_posix(struct file *filp, fl_owner_t owner)
1909 {
1910         struct file_lock lock, **before;
1911
1912         /*
1913          * If there are no locks held on this file, we don't need to call
1914          * posix_lock_file().  Another process could be setting a lock on this
1915          * file at the same time, but we wouldn't remove that lock anyway.
1916          */
1917         before = &filp->f_dentry->d_inode->i_flock;
1918         if (*before == NULL)
1919                 return;
1920
1921         lock.fl_type = F_UNLCK;
1922         lock.fl_flags = FL_POSIX;
1923         lock.fl_start = 0;
1924         lock.fl_end = OFFSET_MAX;
1925         lock.fl_owner = owner;
1926         lock.fl_pid = current->tgid;
1927         lock.fl_file = filp;
1928         lock.fl_ops = NULL;
1929         lock.fl_lmops = NULL;
1930
1931         if (filp->f_op && filp->f_op->lock != NULL) {
1932                 filp->f_op->lock(filp, F_SETLK, &lock);
1933                 goto out;
1934         }
1935
1936         /* Can't use posix_lock_file here; we need to remove it no matter
1937          * which pid we have.
1938          */
1939         lock_kernel();
1940         while (*before != NULL) {
1941                 struct file_lock *fl = *before;
1942                 if (IS_POSIX(fl) && posix_same_owner(fl, &lock)) {
1943                         locks_delete_lock(before);
1944                         continue;
1945                 }
1946                 before = &fl->fl_next;
1947         }
1948         unlock_kernel();
1949 out:
1950         if (lock.fl_ops && lock.fl_ops->fl_release_private)
1951                 lock.fl_ops->fl_release_private(&lock);
1952 }
1953
1954 EXPORT_SYMBOL(locks_remove_posix);
1955
1956 /*
1957  * This function is called on the last close of an open file.
1958  */
1959 void locks_remove_flock(struct file *filp)
1960 {
1961         struct inode * inode = filp->f_dentry->d_inode; 
1962         struct file_lock *fl;
1963         struct file_lock **before;
1964
1965         if (!inode->i_flock)
1966                 return;
1967
1968         if (filp->f_op && filp->f_op->flock) {
1969                 struct file_lock fl = {
1970                         .fl_pid = current->tgid,
1971                         .fl_file = filp,
1972                         .fl_flags = FL_FLOCK,
1973                         .fl_type = F_UNLCK,
1974                         .fl_end = OFFSET_MAX,
1975                 };
1976                 filp->f_op->flock(filp, F_SETLKW, &fl);
1977                 if (fl.fl_ops && fl.fl_ops->fl_release_private)
1978                         fl.fl_ops->fl_release_private(&fl);
1979         }
1980
1981         lock_kernel();
1982         before = &inode->i_flock;
1983
1984         while ((fl = *before) != NULL) {
1985                 if (fl->fl_file == filp) {
1986                         if (IS_FLOCK(fl)) {
1987                                 locks_delete_lock(before);
1988                                 continue;
1989                         }
1990                         if (IS_LEASE(fl)) {
1991                                 lease_modify(before, F_UNLCK);
1992                                 continue;
1993                         }
1994                         /* What? */
1995                         BUG();
1996                 }
1997                 before = &fl->fl_next;
1998         }
1999         unlock_kernel();
2000 }
2001
2002 /**
2003  *      posix_unblock_lock - stop waiting for a file lock
2004  *      @filp:   how the file was opened
2005  *      @waiter: the lock which was waiting
2006  *
2007  *      lockd needs to block waiting for locks.
2008  */
2009 int
2010 posix_unblock_lock(struct file *filp, struct file_lock *waiter)
2011 {
2012         int status = 0;
2013
2014         lock_kernel();
2015         if (waiter->fl_next)
2016                 __locks_delete_block(waiter);
2017         else
2018                 status = -ENOENT;
2019         unlock_kernel();
2020         return status;
2021 }
2022
2023 EXPORT_SYMBOL(posix_unblock_lock);
2024
2025 static void lock_get_status(char* out, struct file_lock *fl, int id, char *pfx)
2026 {
2027         struct inode *inode = NULL;
2028
2029         if (fl->fl_file != NULL)
2030                 inode = fl->fl_file->f_dentry->d_inode;
2031
2032         out += sprintf(out, "%d:%s ", id, pfx);
2033         if (IS_POSIX(fl)) {
2034                 out += sprintf(out, "%6s %s ",
2035                              (fl->fl_flags & FL_ACCESS) ? "ACCESS" : "POSIX ",
2036                              (inode == NULL) ? "*NOINODE*" :
2037                              (IS_MANDLOCK(inode) &&
2038                               (inode->i_mode & (S_IXGRP | S_ISGID)) == S_ISGID) ?
2039                              "MANDATORY" : "ADVISORY ");
2040         } else if (IS_FLOCK(fl)) {
2041                 if (fl->fl_type & LOCK_MAND) {
2042                         out += sprintf(out, "FLOCK  MSNFS     ");
2043                 } else {
2044                         out += sprintf(out, "FLOCK  ADVISORY  ");
2045                 }
2046         } else if (IS_LEASE(fl)) {
2047                 out += sprintf(out, "LEASE  ");
2048                 if (fl->fl_type & F_INPROGRESS)
2049                         out += sprintf(out, "BREAKING  ");
2050                 else if (fl->fl_file)
2051                         out += sprintf(out, "ACTIVE    ");
2052                 else
2053                         out += sprintf(out, "BREAKER   ");
2054         } else {
2055                 out += sprintf(out, "UNKNOWN UNKNOWN  ");
2056         }
2057         if (fl->fl_type & LOCK_MAND) {
2058                 out += sprintf(out, "%s ",
2059                                (fl->fl_type & LOCK_READ)
2060                                ? (fl->fl_type & LOCK_WRITE) ? "RW   " : "READ "
2061                                : (fl->fl_type & LOCK_WRITE) ? "WRITE" : "NONE ");
2062         } else {
2063                 out += sprintf(out, "%s ",
2064                                (fl->fl_type & F_INPROGRESS)
2065                                ? (fl->fl_type & F_UNLCK) ? "UNLCK" : "READ "
2066                                : (fl->fl_type & F_WRLCK) ? "WRITE" : "READ ");
2067         }
2068         if (inode) {
2069 #ifdef WE_CAN_BREAK_LSLK_NOW
2070                 out += sprintf(out, "%d %s:%ld ", fl->fl_pid,
2071                                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino);
2072 #else
2073                 /* userspace relies on this representation of dev_t ;-( */
2074                 out += sprintf(out, "%d %02x:%02x:%ld ", fl->fl_pid,
2075                                 MAJOR(inode->i_sb->s_dev),
2076                                 MINOR(inode->i_sb->s_dev), inode->i_ino);
2077 #endif
2078         } else {
2079                 out += sprintf(out, "%d <none>:0 ", fl->fl_pid);
2080         }
2081         if (IS_POSIX(fl)) {
2082                 if (fl->fl_end == OFFSET_MAX)
2083                         out += sprintf(out, "%Ld EOF\n", fl->fl_start);
2084                 else
2085                         out += sprintf(out, "%Ld %Ld\n", fl->fl_start,
2086                                         fl->fl_end);
2087         } else {
2088                 out += sprintf(out, "0 EOF\n");
2089         }
2090 }
2091
2092 static void move_lock_status(char **p, off_t* pos, off_t offset)
2093 {
2094         int len;
2095         len = strlen(*p);
2096         if(*pos >= offset) {
2097                 /* the complete line is valid */
2098                 *p += len;
2099                 *pos += len;
2100                 return;
2101         }
2102         if(*pos+len > offset) {
2103                 /* use the second part of the line */
2104                 int i = offset-*pos;
2105                 memmove(*p,*p+i,len-i);
2106                 *p += len-i;
2107                 *pos += len;
2108                 return;
2109         }
2110         /* discard the complete line */
2111         *pos += len;
2112 }
2113
2114 /**
2115  *      get_locks_status        -       reports lock usage in /proc/locks
2116  *      @buffer: address in userspace to write into
2117  *      @start: ?
2118  *      @offset: how far we are through the buffer
2119  *      @length: how much to read
2120  */
2121
2122 int get_locks_status(char *buffer, char **start, off_t offset, int length)
2123 {
2124         struct list_head *tmp;
2125         char *q = buffer;
2126         off_t pos = 0;
2127         int i = 0;
2128
2129         lock_kernel();
2130         list_for_each(tmp, &file_lock_list) {
2131                 struct list_head *btmp;
2132                 struct file_lock *fl = list_entry(tmp, struct file_lock, fl_link);
2133
2134                 if (!vx_check(fl->fl_xid, VX_IDENT|VX_WATCH))
2135                         continue;
2136
2137                 lock_get_status(q, fl, ++i, "");
2138                 move_lock_status(&q, &pos, offset);
2139
2140                 if(pos >= offset+length)
2141                         goto done;
2142
2143                 list_for_each(btmp, &fl->fl_block) {
2144                         struct file_lock *bfl = list_entry(btmp,
2145                                         struct file_lock, fl_block);
2146                         lock_get_status(q, bfl, i, " ->");
2147                         move_lock_status(&q, &pos, offset);
2148
2149                         if(pos >= offset+length)
2150                                 goto done;
2151                 }
2152         }
2153 done:
2154         unlock_kernel();
2155         *start = buffer;
2156         if(q-buffer < length)
2157                 return (q-buffer);
2158         return length;
2159 }
2160
2161 /**
2162  *      lock_may_read - checks that the region is free of locks
2163  *      @inode: the inode that is being read
2164  *      @start: the first byte to read
2165  *      @len: the number of bytes to read
2166  *
2167  *      Emulates Windows locking requirements.  Whole-file
2168  *      mandatory locks (share modes) can prohibit a read and
2169  *      byte-range POSIX locks can prohibit a read if they overlap.
2170  *
2171  *      N.B. this function is only ever called
2172  *      from knfsd and ownership of locks is never checked.
2173  */
2174 int lock_may_read(struct inode *inode, loff_t start, unsigned long len)
2175 {
2176         struct file_lock *fl;
2177         int result = 1;
2178         lock_kernel();
2179         for (fl = inode->i_flock; fl != NULL; fl = fl->fl_next) {
2180                 if (IS_POSIX(fl)) {
2181                         if (fl->fl_type == F_RDLCK)
2182                                 continue;
2183                         if ((fl->fl_end < start) || (fl->fl_start > (start + len)))
2184                                 continue;
2185                 } else if (IS_FLOCK(fl)) {
2186                         if (!(fl->fl_type & LOCK_MAND))
2187                                 continue;
2188                         if (fl->fl_type & LOCK_READ)
2189                                 continue;
2190                 } else
2191                         continue;
2192                 result = 0;
2193                 break;
2194         }
2195         unlock_kernel();
2196         return result;
2197 }
2198
2199 EXPORT_SYMBOL(lock_may_read);
2200
2201 /**
2202  *      lock_may_write - checks that the region is free of locks
2203  *      @inode: the inode that is being written
2204  *      @start: the first byte to write
2205  *      @len: the number of bytes to write
2206  *
2207  *      Emulates Windows locking requirements.  Whole-file
2208  *      mandatory locks (share modes) can prohibit a write and
2209  *      byte-range POSIX locks can prohibit a write if they overlap.
2210  *
2211  *      N.B. this function is only ever called
2212  *      from knfsd and ownership of locks is never checked.
2213  */
2214 int lock_may_write(struct inode *inode, loff_t start, unsigned long len)
2215 {
2216         struct file_lock *fl;
2217         int result = 1;
2218         lock_kernel();
2219         for (fl = inode->i_flock; fl != NULL; fl = fl->fl_next) {
2220                 if (IS_POSIX(fl)) {
2221                         if ((fl->fl_end < start) || (fl->fl_start > (start + len)))
2222                                 continue;
2223                 } else if (IS_FLOCK(fl)) {
2224                         if (!(fl->fl_type & LOCK_MAND))
2225                                 continue;
2226                         if (fl->fl_type & LOCK_WRITE)
2227                                 continue;
2228                 } else
2229                         continue;
2230                 result = 0;
2231                 break;
2232         }
2233         unlock_kernel();
2234         return result;
2235 }
2236
2237 EXPORT_SYMBOL(lock_may_write);
2238
2239 static inline void __steal_locks(struct file *file, fl_owner_t from)
2240 {
2241         struct inode *inode = file->f_dentry->d_inode;
2242         struct file_lock *fl = inode->i_flock;
2243
2244         while (fl) {
2245                 if (fl->fl_file == file && fl->fl_owner == from)
2246                         fl->fl_owner = current->files;
2247                 fl = fl->fl_next;
2248         }
2249 }
2250
2251 /* When getting ready for executing a binary, we make sure that current
2252  * has a files_struct on its own. Before dropping the old files_struct,
2253  * we take over ownership of all locks for all file descriptors we own.
2254  * Note that we may accidentally steal a lock for a file that a sibling
2255  * has created since the unshare_files() call.
2256  */
2257 void steal_locks(fl_owner_t from)
2258 {
2259         struct files_struct *files = current->files;
2260         int i, j;
2261         struct fdtable *fdt;
2262
2263         if (from == files)
2264                 return;
2265
2266         lock_kernel();
2267         j = 0;
2268
2269         /*
2270          * We are not taking a ref to the file structures, so
2271          * we need to acquire ->file_lock.
2272          */
2273         spin_lock(&files->file_lock);
2274         fdt = files_fdtable(files);
2275         for (;;) {
2276                 unsigned long set;
2277                 i = j * __NFDBITS;
2278                 if (i >= fdt->max_fdset || i >= fdt->max_fds)
2279                         break;
2280                 set = fdt->open_fds->fds_bits[j++];
2281                 while (set) {
2282                         if (set & 1) {
2283                                 struct file *file = fdt->fd[i];
2284                                 if (file)
2285                                         __steal_locks(file, from);
2286                         }
2287                         i++;
2288                         set >>= 1;
2289                 }
2290         }
2291         spin_unlock(&files->file_lock);
2292         unlock_kernel();
2293 }
2294 EXPORT_SYMBOL(steal_locks);
2295
2296 static int __init filelock_init(void)
2297 {
2298         filelock_cache = kmem_cache_create("file_lock_cache",
2299                         sizeof(struct file_lock), 0, SLAB_PANIC,
2300                         init_once, NULL);
2301         return 0;
2302 }
2303
2304 core_initcall(filelock_init);