Merge to Fedora kernel-2.6.18-1.2224_FC5 patched with stable patch-2.6.18.1-vs2.0...
[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 static 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 /* Try to create a FLOCK lock on filp. We always insert new FLOCK locks
738  * at the head of the list, but that's secret knowledge known only to
739  * flock_lock_file and posix_lock_file.
740  *
741  * Note that if called with an FL_EXISTS argument, the caller may determine
742  * whether or not a lock was successfully freed by testing the return
743  * value for -ENOENT.
744  */
745 static int flock_lock_file(struct file *filp, struct file_lock *request)
746 {
747         struct file_lock *new_fl = NULL;
748         struct file_lock **before;
749         struct inode * inode = filp->f_dentry->d_inode;
750         int error = 0;
751         int found = 0;
752
753         lock_kernel();
754         if (request->fl_flags & FL_ACCESS)
755                 goto find_conflict;
756         for_each_lock(inode, before) {
757                 struct file_lock *fl = *before;
758                 if (IS_POSIX(fl))
759                         break;
760                 if (IS_LEASE(fl))
761                         continue;
762                 if (filp != fl->fl_file)
763                         continue;
764                 if (request->fl_type == fl->fl_type)
765                         goto out;
766                 found = 1;
767                 locks_delete_lock(before);
768                 break;
769         }
770
771         if (request->fl_type == F_UNLCK) {
772                 if ((request->fl_flags & FL_EXISTS) && !found)
773                         error = -ENOENT;
774                 goto out;
775         }
776
777         error = -ENOMEM;
778         new_fl = locks_alloc_lock();
779         if (new_fl == NULL)
780                 goto out;
781         /*
782          * If a higher-priority process was blocked on the old file lock,
783          * give it the opportunity to lock the file.
784          */
785         if (found)
786                 cond_resched();
787
788 find_conflict:
789         for_each_lock(inode, before) {
790                 struct file_lock *fl = *before;
791                 if (IS_POSIX(fl))
792                         break;
793                 if (IS_LEASE(fl))
794                         continue;
795                 if (!flock_locks_conflict(request, fl))
796                         continue;
797                 error = -EAGAIN;
798                 if (request->fl_flags & FL_SLEEP)
799                         locks_insert_block(fl, request);
800                 goto out;
801         }
802         if (request->fl_flags & FL_ACCESS)
803                 goto out;
804         locks_copy_lock(new_fl, request);
805         vx_locks_inc(new_fl);
806         locks_insert_lock(&inode->i_flock, new_fl);
807         new_fl = NULL;
808         error = 0;
809
810 out:
811         unlock_kernel();
812         if (new_fl)
813                 locks_free_lock(new_fl);
814         return error;
815 }
816
817 static int __posix_lock_file_conf(struct inode *inode, struct file_lock *request,
818         struct file_lock *conflock, xid_t xid)
819 {
820         struct file_lock *fl;
821         struct file_lock *new_fl = NULL;
822         struct file_lock *new_fl2 = NULL;
823         struct file_lock *left = NULL;
824         struct file_lock *right = NULL;
825         struct file_lock **before;
826         int error, added = 0;
827
828         /*
829          * We may need two file_lock structures for this operation,
830          * so we get them in advance to avoid races.
831          *
832          * In some cases we can be sure, that no new locks will be needed
833          */
834         if (!(request->fl_flags & FL_ACCESS) &&
835             (request->fl_type != F_UNLCK ||
836              request->fl_start != 0 || request->fl_end != OFFSET_MAX)) {
837                 new_fl = locks_alloc_lock();
838                 new_fl->fl_xid = xid;
839                 vx_locks_inc(new_fl);
840                 new_fl2 = locks_alloc_lock();
841                 new_fl2->fl_xid = xid;
842                 vx_locks_inc(new_fl2);
843         }
844
845         lock_kernel();
846         if (request->fl_type != F_UNLCK) {
847                 for_each_lock(inode, before) {
848                         struct file_lock *fl = *before;
849                         if (!IS_POSIX(fl))
850                                 continue;
851                         if (!posix_locks_conflict(request, fl))
852                                 continue;
853                         if (conflock)
854                                 locks_copy_lock(conflock, fl);
855                         error = -EAGAIN;
856                         if (!(request->fl_flags & FL_SLEEP))
857                                 goto out;
858                         error = -EDEADLK;
859                         if (posix_locks_deadlock(request, fl))
860                                 goto out;
861                         error = -EAGAIN;
862                         locks_insert_block(fl, request);
863                         goto out;
864                 }
865         }
866
867         /* If we're just looking for a conflict, we're done. */
868         error = 0;
869         if (request->fl_flags & FL_ACCESS)
870                 goto out;
871
872         /*
873          * Find the first old lock with the same owner as the new lock.
874          */
875         
876         before = &inode->i_flock;
877
878         /* First skip locks owned by other processes.  */
879         while ((fl = *before) && (!IS_POSIX(fl) ||
880                                   !posix_same_owner(request, fl))) {
881                 before = &fl->fl_next;
882         }
883
884         /* Process locks with this owner.  */
885         while ((fl = *before) && posix_same_owner(request, fl)) {
886                 /* Detect adjacent or overlapping regions (if same lock type)
887                  */
888                 if (request->fl_type == fl->fl_type) {
889                         /* In all comparisons of start vs end, use
890                          * "start - 1" rather than "end + 1". If end
891                          * is OFFSET_MAX, end + 1 will become negative.
892                          */
893                         if (fl->fl_end < request->fl_start - 1)
894                                 goto next_lock;
895                         /* If the next lock in the list has entirely bigger
896                          * addresses than the new one, insert the lock here.
897                          */
898                         if (fl->fl_start - 1 > request->fl_end)
899                                 break;
900
901                         /* If we come here, the new and old lock are of the
902                          * same type and adjacent or overlapping. Make one
903                          * lock yielding from the lower start address of both
904                          * locks to the higher end address.
905                          */
906                         if (fl->fl_start > request->fl_start)
907                                 fl->fl_start = request->fl_start;
908                         else
909                                 request->fl_start = fl->fl_start;
910                         if (fl->fl_end < request->fl_end)
911                                 fl->fl_end = request->fl_end;
912                         else
913                                 request->fl_end = fl->fl_end;
914                         if (added) {
915                                 locks_delete_lock(before);
916                                 continue;
917                         }
918                         request = fl;
919                         added = 1;
920                 }
921                 else {
922                         /* Processing for different lock types is a bit
923                          * more complex.
924                          */
925                         if (fl->fl_end < request->fl_start)
926                                 goto next_lock;
927                         if (fl->fl_start > request->fl_end)
928                                 break;
929                         if (request->fl_type == F_UNLCK)
930                                 added = 1;
931                         if (fl->fl_start < request->fl_start)
932                                 left = fl;
933                         /* If the next lock in the list has a higher end
934                          * address than the new one, insert the new one here.
935                          */
936                         if (fl->fl_end > request->fl_end) {
937                                 right = fl;
938                                 break;
939                         }
940                         if (fl->fl_start >= request->fl_start) {
941                                 /* The new lock completely replaces an old
942                                  * one (This may happen several times).
943                                  */
944                                 if (added) {
945                                         locks_delete_lock(before);
946                                         continue;
947                                 }
948                                 /* Replace the old lock with the new one.
949                                  * Wake up anybody waiting for the old one,
950                                  * as the change in lock type might satisfy
951                                  * their needs.
952                                  */
953                                 locks_wake_up_blocks(fl);
954                                 fl->fl_start = request->fl_start;
955                                 fl->fl_end = request->fl_end;
956                                 fl->fl_type = request->fl_type;
957                                 locks_release_private(fl);
958                                 locks_copy_private(fl, request);
959                                 request = fl;
960                                 added = 1;
961                         }
962                 }
963                 /* Go on to next lock.
964                  */
965         next_lock:
966                 before = &fl->fl_next;
967         }
968
969         /*
970          * The above code only modifies existing locks in case of
971          * merging or replacing.  If new lock(s) need to be inserted
972          * all modifications are done bellow this, so it's safe yet to
973          * bail out.
974          */
975         error = -ENOLCK; /* "no luck" */
976         if (right && left == right && !new_fl2)
977                 goto out;
978
979         error = 0;
980         if (!added) {
981                 if (request->fl_type == F_UNLCK) {
982                         if (request->fl_flags & FL_EXISTS)
983                                 error = -ENOENT;
984                         goto out;
985                 }
986
987                 if (!new_fl) {
988                         error = -ENOLCK;
989                         goto out;
990                 }
991                 locks_copy_lock(new_fl, request);
992                 locks_insert_lock(before, new_fl);
993                 new_fl = NULL;
994         }
995         if (right) {
996                 if (left == right) {
997                         /* The new lock breaks the old one in two pieces,
998                          * so we have to use the second new lock.
999                          */
1000                         left = new_fl2;
1001                         new_fl2 = NULL;
1002                         locks_copy_lock(left, right);
1003                         locks_insert_lock(before, left);
1004                 }
1005                 right->fl_start = request->fl_end + 1;
1006                 locks_wake_up_blocks(right);
1007         }
1008         if (left) {
1009                 left->fl_end = request->fl_start - 1;
1010                 locks_wake_up_blocks(left);
1011         }
1012  out:
1013         unlock_kernel();
1014         /*
1015          * Free any unused locks.
1016          */
1017         if (new_fl)
1018                 locks_free_lock(new_fl);
1019         if (new_fl2)
1020                 locks_free_lock(new_fl2);
1021         return error;
1022 }
1023
1024 /**
1025  * posix_lock_file - Apply a POSIX-style lock to a file
1026  * @filp: The file to apply the lock to
1027  * @fl: The lock to be applied
1028  *
1029  * Add a POSIX style lock to a file.
1030  * We merge adjacent & overlapping locks whenever possible.
1031  * POSIX locks are sorted by owner task, then by starting address
1032  *
1033  * Note that if called with an FL_EXISTS argument, the caller may determine
1034  * whether or not a lock was successfully freed by testing the return
1035  * value for -ENOENT.
1036  */
1037 int posix_lock_file(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1038 {
1039         return __posix_lock_file_conf(filp->f_dentry->d_inode,
1040                 fl, NULL, filp->f_xid);
1041 }
1042 EXPORT_SYMBOL(posix_lock_file);
1043
1044 /**
1045  * posix_lock_file_conf - Apply a POSIX-style lock to a file
1046  * @filp: The file to apply the lock to
1047  * @fl: The lock to be applied
1048  * @conflock: Place to return a copy of the conflicting lock, if found.
1049  *
1050  * Except for the conflock parameter, acts just like posix_lock_file.
1051  */
1052 int posix_lock_file_conf(struct file *filp, struct file_lock *fl,
1053                         struct file_lock *conflock)
1054 {
1055         return __posix_lock_file_conf(filp->f_dentry->d_inode,
1056                 fl, conflock, filp->f_xid);
1057 }
1058 EXPORT_SYMBOL(posix_lock_file_conf);
1059
1060 /**
1061  * posix_lock_file_wait - Apply a POSIX-style lock to a file
1062  * @filp: The file to apply the lock to
1063  * @fl: The lock to be applied
1064  *
1065  * Add a POSIX style lock to a file.
1066  * We merge adjacent & overlapping locks whenever possible.
1067  * POSIX locks are sorted by owner task, then by starting address
1068  */
1069 int posix_lock_file_wait(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1070 {
1071         int error;
1072         might_sleep ();
1073         for (;;) {
1074                 error = posix_lock_file(filp, fl);
1075                 if ((error != -EAGAIN) || !(fl->fl_flags & FL_SLEEP))
1076                         break;
1077                 error = wait_event_interruptible(fl->fl_wait, !fl->fl_next);
1078                 if (!error)
1079                         continue;
1080
1081                 locks_delete_block(fl);
1082                 break;
1083         }
1084         return error;
1085 }
1086 EXPORT_SYMBOL(posix_lock_file_wait);
1087
1088 /**
1089  * locks_mandatory_locked - Check for an active lock
1090  * @inode: the file to check
1091  *
1092  * Searches the inode's list of locks to find any POSIX locks which conflict.
1093  * This function is called from locks_verify_locked() only.
1094  */
1095 int locks_mandatory_locked(struct inode *inode)
1096 {
1097         fl_owner_t owner = current->files;
1098         struct file_lock *fl;
1099
1100         /*
1101          * Search the lock list for this inode for any POSIX locks.
1102          */
1103         lock_kernel();
1104         for (fl = inode->i_flock; fl != NULL; fl = fl->fl_next) {
1105                 if (!IS_POSIX(fl))
1106                         continue;
1107                 if (fl->fl_owner != owner)
1108                         break;
1109         }
1110         unlock_kernel();
1111         return fl ? -EAGAIN : 0;
1112 }
1113
1114 /**
1115  * locks_mandatory_area - Check for a conflicting lock
1116  * @read_write: %FLOCK_VERIFY_WRITE for exclusive access, %FLOCK_VERIFY_READ
1117  *              for shared
1118  * @inode:      the file to check
1119  * @filp:       how the file was opened (if it was)
1120  * @offset:     start of area to check
1121  * @count:      length of area to check
1122  *
1123  * Searches the inode's list of locks to find any POSIX locks which conflict.
1124  * This function is called from rw_verify_area() and
1125  * locks_verify_truncate().
1126  */
1127 int locks_mandatory_area(int read_write, struct inode *inode,
1128                          struct file *filp, loff_t offset,
1129                          size_t count)
1130 {
1131         struct file_lock fl;
1132         int error;
1133
1134         locks_init_lock(&fl);
1135         fl.fl_owner = current->files;
1136         fl.fl_pid = current->tgid;
1137         fl.fl_file = filp;
1138         fl.fl_flags = FL_POSIX | FL_ACCESS;
1139         if (filp && !(filp->f_flags & O_NONBLOCK))
1140                 fl.fl_flags |= FL_SLEEP;
1141         fl.fl_type = (read_write == FLOCK_VERIFY_WRITE) ? F_WRLCK : F_RDLCK;
1142         fl.fl_start = offset;
1143         fl.fl_end = offset + count - 1;
1144
1145         for (;;) {
1146                 error = __posix_lock_file_conf(inode, &fl, NULL, filp->f_xid);
1147                 if (error != -EAGAIN)
1148                         break;
1149                 if (!(fl.fl_flags & FL_SLEEP))
1150                         break;
1151                 error = wait_event_interruptible(fl.fl_wait, !fl.fl_next);
1152                 if (!error) {
1153                         /*
1154                          * If we've been sleeping someone might have
1155                          * changed the permissions behind our back.
1156                          */
1157                         if ((inode->i_mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == S_ISGID)
1158                                 continue;
1159                 }
1160
1161                 locks_delete_block(&fl);
1162                 break;
1163         }
1164
1165         return error;
1166 }
1167
1168 EXPORT_SYMBOL(locks_mandatory_area);
1169
1170 /* We already had a lease on this file; just change its type */
1171 int lease_modify(struct file_lock **before, int arg)
1172 {
1173         struct file_lock *fl = *before;
1174         int error = assign_type(fl, arg);
1175
1176         if (error)
1177                 return error;
1178         locks_wake_up_blocks(fl);
1179         if (arg == F_UNLCK)
1180                 locks_delete_lock(before);
1181         return 0;
1182 }
1183
1184 EXPORT_SYMBOL(lease_modify);
1185
1186 static void time_out_leases(struct inode *inode)
1187 {
1188         struct file_lock **before;
1189         struct file_lock *fl;
1190
1191         before = &inode->i_flock;
1192         while ((fl = *before) && IS_LEASE(fl) && (fl->fl_type & F_INPROGRESS)) {
1193                 if ((fl->fl_break_time == 0)
1194                                 || time_before(jiffies, fl->fl_break_time)) {
1195                         before = &fl->fl_next;
1196                         continue;
1197                 }
1198                 lease_modify(before, fl->fl_type & ~F_INPROGRESS);
1199                 if (fl == *before)      /* lease_modify may have freed fl */
1200                         before = &fl->fl_next;
1201         }
1202 }
1203
1204 /**
1205  *      __break_lease   -       revoke all outstanding leases on file
1206  *      @inode: the inode of the file to return
1207  *      @mode: the open mode (read or write)
1208  *
1209  *      break_lease (inlined for speed) has checked there already
1210  *      is a lease on this file.  Leases are broken on a call to open()
1211  *      or truncate().  This function can sleep unless you
1212  *      specified %O_NONBLOCK to your open().
1213  */
1214 int __break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode)
1215 {
1216         int error = 0, future;
1217         struct file_lock *new_fl, *flock;
1218         struct file_lock *fl;
1219         int alloc_err;
1220         unsigned long break_time;
1221         int i_have_this_lease = 0;
1222
1223         alloc_err = lease_alloc(NULL, mode & FMODE_WRITE ? F_WRLCK : F_RDLCK,
1224                         &new_fl);
1225
1226         lock_kernel();
1227
1228         time_out_leases(inode);
1229
1230         flock = inode->i_flock;
1231         if ((flock == NULL) || !IS_LEASE(flock))
1232                 goto out;
1233
1234         for (fl = flock; fl && IS_LEASE(fl); fl = fl->fl_next)
1235                 if (fl->fl_owner == current->files)
1236                         i_have_this_lease = 1;
1237
1238         if (mode & FMODE_WRITE) {
1239                 /* If we want write access, we have to revoke any lease. */
1240                 future = F_UNLCK | F_INPROGRESS;
1241         } else if (flock->fl_type & F_INPROGRESS) {
1242                 /* If the lease is already being broken, we just leave it */
1243                 future = flock->fl_type;
1244         } else if (flock->fl_type & F_WRLCK) {
1245                 /* Downgrade the exclusive lease to a read-only lease. */
1246                 future = F_RDLCK | F_INPROGRESS;
1247         } else {
1248                 /* the existing lease was read-only, so we can read too. */
1249                 goto out;
1250         }
1251
1252         if (alloc_err && !i_have_this_lease && ((mode & O_NONBLOCK) == 0)) {
1253                 error = alloc_err;
1254                 goto out;
1255         }
1256
1257         break_time = 0;
1258         if (lease_break_time > 0) {
1259                 break_time = jiffies + lease_break_time * HZ;
1260                 if (break_time == 0)
1261                         break_time++;   /* so that 0 means no break time */
1262         }
1263
1264         for (fl = flock; fl && IS_LEASE(fl); fl = fl->fl_next) {
1265                 if (fl->fl_type != future) {
1266                         fl->fl_type = future;
1267                         fl->fl_break_time = break_time;
1268                         /* lease must have lmops break callback */
1269                         fl->fl_lmops->fl_break(fl);
1270                 }
1271         }
1272
1273         if (i_have_this_lease || (mode & O_NONBLOCK)) {
1274                 error = -EWOULDBLOCK;
1275                 goto out;
1276         }
1277
1278 restart:
1279         break_time = flock->fl_break_time;
1280         if (break_time != 0) {
1281                 break_time -= jiffies;
1282                 if (break_time == 0)
1283                         break_time++;
1284         }
1285         error = locks_block_on_timeout(flock, new_fl, break_time);
1286         if (error >= 0) {
1287                 if (error == 0)
1288                         time_out_leases(inode);
1289                 /* Wait for the next lease that has not been broken yet */
1290                 for (flock = inode->i_flock; flock && IS_LEASE(flock);
1291                                 flock = flock->fl_next) {
1292                         if (flock->fl_type & F_INPROGRESS)
1293                                 goto restart;
1294                 }
1295                 error = 0;
1296         }
1297
1298 out:
1299         unlock_kernel();
1300         if (!alloc_err)
1301                 locks_free_lock(new_fl);
1302         return error;
1303 }
1304
1305 EXPORT_SYMBOL(__break_lease);
1306
1307 /**
1308  *      lease_get_mtime
1309  *      @inode: the inode
1310  *      @time:  pointer to a timespec which will contain the last modified time
1311  *
1312  * This is to force NFS clients to flush their caches for files with
1313  * exclusive leases.  The justification is that if someone has an
1314  * exclusive lease, then they could be modifiying it.
1315  */
1316 void lease_get_mtime(struct inode *inode, struct timespec *time)
1317 {
1318         struct file_lock *flock = inode->i_flock;
1319         if (flock && IS_LEASE(flock) && (flock->fl_type & F_WRLCK))
1320                 *time = current_fs_time(inode->i_sb);
1321         else
1322                 *time = inode->i_mtime;
1323 }
1324
1325 EXPORT_SYMBOL(lease_get_mtime);
1326
1327 /**
1328  *      fcntl_getlease - Enquire what lease is currently active
1329  *      @filp: the file
1330  *
1331  *      The value returned by this function will be one of
1332  *      (if no lease break is pending):
1333  *
1334  *      %F_RDLCK to indicate a shared lease is held.
1335  *
1336  *      %F_WRLCK to indicate an exclusive lease is held.
1337  *
1338  *      %F_UNLCK to indicate no lease is held.
1339  *
1340  *      (if a lease break is pending):
1341  *
1342  *      %F_RDLCK to indicate an exclusive lease needs to be
1343  *              changed to a shared lease (or removed).
1344  *
1345  *      %F_UNLCK to indicate the lease needs to be removed.
1346  *
1347  *      XXX: sfr & willy disagree over whether F_INPROGRESS
1348  *      should be returned to userspace.
1349  */
1350 int fcntl_getlease(struct file *filp)
1351 {
1352         struct file_lock *fl;
1353         int type = F_UNLCK;
1354
1355         lock_kernel();
1356         time_out_leases(filp->f_dentry->d_inode);
1357         for (fl = filp->f_dentry->d_inode->i_flock; fl && IS_LEASE(fl);
1358                         fl = fl->fl_next) {
1359                 if (fl->fl_file == filp) {
1360                         type = fl->fl_type & ~F_INPROGRESS;
1361                         break;
1362                 }
1363         }
1364         unlock_kernel();
1365         return type;
1366 }
1367
1368 /**
1369  *      __setlease      -       sets a lease on an open file
1370  *      @filp: file pointer
1371  *      @arg: type of lease to obtain
1372  *      @flp: input - file_lock to use, output - file_lock inserted
1373  *
1374  *      The (input) flp->fl_lmops->fl_break function is required
1375  *      by break_lease().
1376  *
1377  *      Called with kernel lock held.
1378  */
1379 static int __setlease(struct file *filp, long arg, struct file_lock **flp)
1380 {
1381         struct file_lock *fl, **before, **my_before = NULL, *lease;
1382         struct dentry *dentry = filp->f_dentry;
1383         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1384         int error, rdlease_count = 0, wrlease_count = 0;
1385
1386         time_out_leases(inode);
1387
1388         error = -EINVAL;
1389         if (!flp || !(*flp) || !(*flp)->fl_lmops || !(*flp)->fl_lmops->fl_break)
1390                 goto out;
1391
1392         lease = *flp;
1393
1394         error = -EAGAIN;
1395         if ((arg == F_RDLCK) && (atomic_read(&inode->i_writecount) > 0))
1396                 goto out;
1397         if ((arg == F_WRLCK)
1398             && ((atomic_read(&dentry->d_count) > 1)
1399                 || (atomic_read(&inode->i_count) > 1)))
1400                 goto out;
1401
1402         /*
1403          * At this point, we know that if there is an exclusive
1404          * lease on this file, then we hold it on this filp
1405          * (otherwise our open of this file would have blocked).
1406          * And if we are trying to acquire an exclusive lease,
1407          * then the file is not open by anyone (including us)
1408          * except for this filp.
1409          */
1410         for (before = &inode->i_flock;
1411                         ((fl = *before) != NULL) && IS_LEASE(fl);
1412                         before = &fl->fl_next) {
1413                 if (lease->fl_lmops->fl_mylease(fl, lease))
1414                         my_before = before;
1415                 else if (fl->fl_type == (F_INPROGRESS | F_UNLCK))
1416                         /*
1417                          * Someone is in the process of opening this
1418                          * file for writing so we may not take an
1419                          * exclusive lease on it.
1420                          */
1421                         wrlease_count++;
1422                 else
1423                         rdlease_count++;
1424         }
1425
1426         if ((arg == F_RDLCK && (wrlease_count > 0)) ||
1427             (arg == F_WRLCK && ((rdlease_count + wrlease_count) > 0)))
1428                 goto out;
1429
1430         if (my_before != NULL) {
1431                 *flp = *my_before;
1432                 error = lease->fl_lmops->fl_change(my_before, arg);
1433                 goto out;
1434         }
1435
1436         error = 0;
1437         if (arg == F_UNLCK)
1438                 goto out;
1439
1440         error = -EINVAL;
1441         if (!leases_enable)
1442                 goto out;
1443
1444         error = -ENOMEM;
1445         fl = locks_alloc_lock();
1446         if (fl == NULL)
1447                 goto out;
1448
1449         locks_copy_lock(fl, lease);
1450
1451         locks_insert_lock(before, fl);
1452
1453         *flp = fl;
1454         error = 0;
1455 out:
1456         return error;
1457 }
1458
1459  /**
1460  *      setlease        -       sets a lease on an open file
1461  *      @filp: file pointer
1462  *      @arg: type of lease to obtain
1463  *      @lease: file_lock to use
1464  *
1465  *      Call this to establish a lease on the file.
1466  *      The fl_lmops fl_break function is required by break_lease
1467  */
1468
1469 int setlease(struct file *filp, long arg, struct file_lock **lease)
1470 {
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         lock_kernel();
1484         error = __setlease(filp, arg, lease);
1485         unlock_kernel();
1486
1487         return error;
1488 }
1489
1490 EXPORT_SYMBOL(setlease);
1491
1492 /**
1493  *      fcntl_setlease  -       sets a lease on an open file
1494  *      @fd: open file descriptor
1495  *      @filp: file pointer
1496  *      @arg: type of lease to obtain
1497  *
1498  *      Call this fcntl to establish a lease on the file.
1499  *      Note that you also need to call %F_SETSIG to
1500  *      receive a signal when the lease is broken.
1501  */
1502 int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg)
1503 {
1504         struct file_lock fl, *flp = &fl;
1505         struct dentry *dentry = filp->f_dentry;
1506         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1507         int error;
1508
1509         if ((current->fsuid != inode->i_uid) && !capable(CAP_LEASE))
1510                 return -EACCES;
1511         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1512                 return -EINVAL;
1513         error = security_file_lock(filp, arg);
1514         if (error)
1515                 return error;
1516
1517         locks_init_lock(&fl);
1518         error = lease_init(filp, arg, &fl);
1519         if (error)
1520                 return error;
1521
1522         lock_kernel();
1523
1524         error = __setlease(filp, arg, &flp);
1525         if (error || arg == F_UNLCK)
1526                 goto out_unlock;
1527
1528         error = fasync_helper(fd, filp, 1, &flp->fl_fasync);
1529         if (error < 0) {
1530                 /* remove lease just inserted by __setlease */
1531                 flp->fl_type = F_UNLCK | F_INPROGRESS;
1532                 flp->fl_break_time = jiffies- 10;
1533                 time_out_leases(inode);
1534                 goto out_unlock;
1535         }
1536
1537         error = f_setown(filp, current->pid, 0);
1538 out_unlock:
1539         unlock_kernel();
1540         return error;
1541 }
1542
1543 /**
1544  * flock_lock_file_wait - Apply a FLOCK-style lock to a file
1545  * @filp: The file to apply the lock to
1546  * @fl: The lock to be applied
1547  *
1548  * Add a FLOCK style lock to a file.
1549  */
1550 int flock_lock_file_wait(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1551 {
1552         int error;
1553         might_sleep();
1554         for (;;) {
1555                 error = flock_lock_file(filp, fl);
1556                 if ((error != -EAGAIN) || !(fl->fl_flags & FL_SLEEP))
1557                         break;
1558                 error = wait_event_interruptible(fl->fl_wait, !fl->fl_next);
1559                 if (!error)
1560                         continue;
1561
1562                 locks_delete_block(fl);
1563                 break;
1564         }
1565         return error;
1566 }
1567
1568 EXPORT_SYMBOL(flock_lock_file_wait);
1569
1570 /**
1571  *      sys_flock: - flock() system call.
1572  *      @fd: the file descriptor to lock.
1573  *      @cmd: the type of lock to apply.
1574  *
1575  *      Apply a %FL_FLOCK style lock to an open file descriptor.
1576  *      The @cmd can be one of
1577  *
1578  *      %LOCK_SH -- a shared lock.
1579  *
1580  *      %LOCK_EX -- an exclusive lock.
1581  *
1582  *      %LOCK_UN -- remove an existing lock.
1583  *
1584  *      %LOCK_MAND -- a `mandatory' flock.  This exists to emulate Windows Share Modes.
1585  *
1586  *      %LOCK_MAND can be combined with %LOCK_READ or %LOCK_WRITE to allow other
1587  *      processes read and write access respectively.
1588  */
1589 asmlinkage long sys_flock(unsigned int fd, unsigned int cmd)
1590 {
1591         struct file *filp;
1592         struct file_lock *lock;
1593         int can_sleep, unlock;
1594         int error;
1595
1596         error = -EBADF;
1597         filp = fget(fd);
1598         if (!filp)
1599                 goto out;
1600
1601         can_sleep = !(cmd & LOCK_NB);
1602         cmd &= ~LOCK_NB;
1603         unlock = (cmd == LOCK_UN);
1604
1605         if (!unlock && !(cmd & LOCK_MAND) && !(filp->f_mode & 3))
1606                 goto out_putf;
1607
1608         error = flock_make_lock(filp, &lock, cmd);
1609         if (error)
1610                 goto out_putf;
1611         if (can_sleep)
1612                 lock->fl_flags |= FL_SLEEP;
1613
1614         error = security_file_lock(filp, cmd);
1615         if (error)
1616                 goto out_free;
1617
1618         if (filp->f_op && filp->f_op->flock)
1619                 error = filp->f_op->flock(filp,
1620                                           (can_sleep) ? F_SETLKW : F_SETLK,
1621                                           lock);
1622         else
1623                 error = flock_lock_file_wait(filp, lock);
1624
1625  out_free:
1626         locks_free_lock(lock);
1627
1628  out_putf:
1629         fput(filp);
1630  out:
1631         return error;
1632 }
1633
1634 /* Report the first existing lock that would conflict with l.
1635  * This implements the F_GETLK command of fcntl().
1636  */
1637 int fcntl_getlk(struct file *filp, struct flock __user *l)
1638 {
1639         struct file_lock *fl, cfl, file_lock;
1640         struct flock flock;
1641         int error;
1642
1643         error = -EFAULT;
1644         if (copy_from_user(&flock, l, sizeof(flock)))
1645                 goto out;
1646         error = -EINVAL;
1647         if ((flock.l_type != F_RDLCK) && (flock.l_type != F_WRLCK))
1648                 goto out;
1649
1650         error = flock_to_posix_lock(filp, &file_lock, &flock);
1651         if (error)
1652                 goto out;
1653
1654         if (filp->f_op && filp->f_op->lock) {
1655                 error = filp->f_op->lock(filp, F_GETLK, &file_lock);
1656                 if (file_lock.fl_ops && file_lock.fl_ops->fl_release_private)
1657                         file_lock.fl_ops->fl_release_private(&file_lock);
1658                 if (error < 0)
1659                         goto out;
1660                 else
1661                   fl = (file_lock.fl_type == F_UNLCK ? NULL : &file_lock);
1662         } else {
1663                 fl = (posix_test_lock(filp, &file_lock, &cfl) ? &cfl : NULL);
1664         }
1665  
1666         flock.l_type = F_UNLCK;
1667         if (fl != NULL) {
1668                 flock.l_pid = fl->fl_pid;
1669 #if BITS_PER_LONG == 32
1670                 /*
1671                  * Make sure we can represent the posix lock via
1672                  * legacy 32bit flock.
1673                  */
1674                 error = -EOVERFLOW;
1675                 if (fl->fl_start > OFFT_OFFSET_MAX)
1676                         goto out;
1677                 if ((fl->fl_end != OFFSET_MAX)
1678                     && (fl->fl_end > OFFT_OFFSET_MAX))
1679                         goto out;
1680 #endif
1681                 flock.l_start = fl->fl_start;
1682                 flock.l_len = fl->fl_end == OFFSET_MAX ? 0 :
1683                         fl->fl_end - fl->fl_start + 1;
1684                 flock.l_whence = 0;
1685                 flock.l_type = fl->fl_type;
1686         }
1687         error = -EFAULT;
1688         if (!copy_to_user(l, &flock, sizeof(flock)))
1689                 error = 0;
1690 out:
1691         return error;
1692 }
1693
1694 /* Apply the lock described by l to an open file descriptor.
1695  * This implements both the F_SETLK and F_SETLKW commands of fcntl().
1696  */
1697 int fcntl_setlk(unsigned int fd, struct file *filp, unsigned int cmd,
1698                 struct flock __user *l)
1699 {
1700         struct file_lock *file_lock = locks_alloc_lock();
1701         struct flock flock;
1702         struct inode *inode;
1703         int error;
1704
1705         if (file_lock == NULL)
1706                 return -ENOLCK;
1707
1708         file_lock->fl_xid = filp->f_xid;
1709         vx_locks_inc(file_lock);
1710
1711         /*
1712          * This might block, so we do it before checking the inode.
1713          */
1714         error = -EFAULT;
1715         if (copy_from_user(&flock, l, sizeof(flock)))
1716                 goto out;
1717
1718         inode = filp->f_dentry->d_inode;
1719
1720         /* Don't allow mandatory locks on files that may be memory mapped
1721          * and shared.
1722          */
1723         if (IS_MANDLOCK(inode) &&
1724             (inode->i_mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == S_ISGID &&
1725             mapping_writably_mapped(filp->f_mapping)) {
1726                 error = -EAGAIN;
1727                 goto out;
1728         }
1729
1730 again:
1731         error = flock_to_posix_lock(filp, file_lock, &flock);
1732         if (error)
1733                 goto out;
1734         if (cmd == F_SETLKW) {
1735                 file_lock->fl_flags |= FL_SLEEP;
1736         }
1737         
1738         error = -EBADF;
1739         switch (flock.l_type) {
1740         case F_RDLCK:
1741                 if (!(filp->f_mode & FMODE_READ))
1742                         goto out;
1743                 break;
1744         case F_WRLCK:
1745                 if (!(filp->f_mode & FMODE_WRITE))
1746                         goto out;
1747                 break;
1748         case F_UNLCK:
1749                 break;
1750         default:
1751                 error = -EINVAL;
1752                 goto out;
1753         }
1754
1755         error = security_file_lock(filp, file_lock->fl_type);
1756         if (error)
1757                 goto out;
1758
1759         if (filp->f_op && filp->f_op->lock != NULL)
1760                 error = filp->f_op->lock(filp, cmd, file_lock);
1761         else {
1762                 for (;;) {
1763                         error = posix_lock_file(filp, file_lock);
1764                         if ((error != -EAGAIN) || (cmd == F_SETLK))
1765                                 break;
1766                         error = wait_event_interruptible(file_lock->fl_wait,
1767                                         !file_lock->fl_next);
1768                         if (!error)
1769                                 continue;
1770
1771                         locks_delete_block(file_lock);
1772                         break;
1773                 }
1774         }
1775
1776         /*
1777          * Attempt to detect a close/fcntl race and recover by
1778          * releasing the lock that was just acquired.
1779          */
1780         if (!error && fcheck(fd) != filp && flock.l_type != F_UNLCK) {
1781                 flock.l_type = F_UNLCK;
1782                 goto again;
1783         }
1784
1785 out:
1786         locks_free_lock(file_lock);
1787         return error;
1788 }
1789
1790 #if BITS_PER_LONG == 32
1791 /* Report the first existing lock that would conflict with l.
1792  * This implements the F_GETLK command of fcntl().
1793  */
1794 int fcntl_getlk64(struct file *filp, struct flock64 __user *l)
1795 {
1796         struct file_lock *fl, cfl, file_lock;
1797         struct flock64 flock;
1798         int error;
1799
1800         error = -EFAULT;
1801         if (copy_from_user(&flock, l, sizeof(flock)))
1802                 goto out;
1803         error = -EINVAL;
1804         if ((flock.l_type != F_RDLCK) && (flock.l_type != F_WRLCK))
1805                 goto out;
1806
1807         error = flock64_to_posix_lock(filp, &file_lock, &flock);
1808         if (error)
1809                 goto out;
1810
1811         if (filp->f_op && filp->f_op->lock) {
1812                 error = filp->f_op->lock(filp, F_GETLK, &file_lock);
1813                 if (file_lock.fl_ops && file_lock.fl_ops->fl_release_private)
1814                         file_lock.fl_ops->fl_release_private(&file_lock);
1815                 if (error < 0)
1816                         goto out;
1817                 else
1818                   fl = (file_lock.fl_type == F_UNLCK ? NULL : &file_lock);
1819         } else {
1820                 fl = (posix_test_lock(filp, &file_lock, &cfl) ? &cfl : NULL);
1821         }
1822  
1823         flock.l_type = F_UNLCK;
1824         if (fl != NULL) {
1825                 flock.l_pid = fl->fl_pid;
1826                 flock.l_start = fl->fl_start;
1827                 flock.l_len = fl->fl_end == OFFSET_MAX ? 0 :
1828                         fl->fl_end - fl->fl_start + 1;
1829                 flock.l_whence = 0;
1830                 flock.l_type = fl->fl_type;
1831         }
1832         error = -EFAULT;
1833         if (!copy_to_user(l, &flock, sizeof(flock)))
1834                 error = 0;
1835   
1836 out:
1837         return error;
1838 }
1839
1840 /* Apply the lock described by l to an open file descriptor.
1841  * This implements both the F_SETLK and F_SETLKW commands of fcntl().
1842  */
1843 int fcntl_setlk64(unsigned int fd, struct file *filp, unsigned int cmd,
1844                 struct flock64 __user *l)
1845 {
1846         struct file_lock *file_lock = locks_alloc_lock();
1847         struct flock64 flock;
1848         struct inode *inode;
1849         int error;
1850
1851         if (file_lock == NULL)
1852                 return -ENOLCK;
1853
1854         file_lock->fl_xid = filp->f_xid;
1855         vx_locks_inc(file_lock);
1856
1857         /*
1858          * This might block, so we do it before checking the inode.
1859          */
1860         error = -EFAULT;
1861         if (copy_from_user(&flock, l, sizeof(flock)))
1862                 goto out;
1863
1864         inode = filp->f_dentry->d_inode;
1865
1866         /* Don't allow mandatory locks on files that may be memory mapped
1867          * and shared.
1868          */
1869         if (IS_MANDLOCK(inode) &&
1870             (inode->i_mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == S_ISGID &&
1871             mapping_writably_mapped(filp->f_mapping)) {
1872                 error = -EAGAIN;
1873                 goto out;
1874         }
1875
1876 again:
1877         error = flock64_to_posix_lock(filp, file_lock, &flock);
1878         if (error)
1879                 goto out;
1880         if (cmd == F_SETLKW64) {
1881                 file_lock->fl_flags |= FL_SLEEP;
1882         }
1883         
1884         error = -EBADF;
1885         switch (flock.l_type) {
1886         case F_RDLCK:
1887                 if (!(filp->f_mode & FMODE_READ))
1888                         goto out;
1889                 break;
1890         case F_WRLCK:
1891                 if (!(filp->f_mode & FMODE_WRITE))
1892                         goto out;
1893                 break;
1894         case F_UNLCK:
1895                 break;
1896         default:
1897                 error = -EINVAL;
1898                 goto out;
1899         }
1900
1901         error = security_file_lock(filp, file_lock->fl_type);
1902         if (error)
1903                 goto out;
1904
1905         if (filp->f_op && filp->f_op->lock != NULL)
1906                 error = filp->f_op->lock(filp, cmd, file_lock);
1907         else {
1908                 for (;;) {
1909                         error = posix_lock_file(filp, file_lock);
1910                         if ((error != -EAGAIN) || (cmd == F_SETLK64))
1911                                 break;
1912                         error = wait_event_interruptible(file_lock->fl_wait,
1913                                         !file_lock->fl_next);
1914                         if (!error)
1915                                 continue;
1916
1917                         locks_delete_block(file_lock);
1918                         break;
1919                 }
1920         }
1921
1922         /*
1923          * Attempt to detect a close/fcntl race and recover by
1924          * releasing the lock that was just acquired.
1925          */
1926         if (!error && fcheck(fd) != filp && flock.l_type != F_UNLCK) {
1927                 flock.l_type = F_UNLCK;
1928                 goto again;
1929         }
1930
1931 out:
1932         locks_free_lock(file_lock);
1933         return error;
1934 }
1935 #endif /* BITS_PER_LONG == 32 */
1936
1937 /*
1938  * This function is called when the file is being removed
1939  * from the task's fd array.  POSIX locks belonging to this task
1940  * are deleted at this time.
1941  */
1942 void locks_remove_posix(struct file *filp, fl_owner_t owner)
1943 {
1944         struct file_lock lock;
1945
1946         /*
1947          * If there are no locks held on this file, we don't need to call
1948          * posix_lock_file().  Another process could be setting a lock on this
1949          * file at the same time, but we wouldn't remove that lock anyway.
1950          */
1951         if (!filp->f_dentry->d_inode->i_flock)
1952                 return;
1953
1954         lock.fl_type = F_UNLCK;
1955         lock.fl_flags = FL_POSIX | FL_CLOSE;
1956         lock.fl_start = 0;
1957         lock.fl_end = OFFSET_MAX;
1958         lock.fl_owner = owner;
1959         lock.fl_pid = current->tgid;
1960         lock.fl_file = filp;
1961         lock.fl_ops = NULL;
1962         lock.fl_lmops = NULL;
1963
1964         if (filp->f_op && filp->f_op->lock != NULL)
1965                 filp->f_op->lock(filp, F_SETLK, &lock);
1966         else
1967                 posix_lock_file(filp, &lock);
1968
1969         if (lock.fl_ops && lock.fl_ops->fl_release_private)
1970                 lock.fl_ops->fl_release_private(&lock);
1971 }
1972
1973 EXPORT_SYMBOL(locks_remove_posix);
1974
1975 /*
1976  * This function is called on the last close of an open file.
1977  */
1978 void locks_remove_flock(struct file *filp)
1979 {
1980         struct inode * inode = filp->f_dentry->d_inode; 
1981         struct file_lock *fl;
1982         struct file_lock **before;
1983
1984         if (!inode->i_flock)
1985                 return;
1986
1987         if (filp->f_op && filp->f_op->flock) {
1988                 struct file_lock fl = {
1989                         .fl_pid = current->tgid,
1990                         .fl_file = filp,
1991                         .fl_flags = FL_FLOCK,
1992                         .fl_type = F_UNLCK,
1993                         .fl_end = OFFSET_MAX,
1994                 };
1995                 filp->f_op->flock(filp, F_SETLKW, &fl);
1996                 if (fl.fl_ops && fl.fl_ops->fl_release_private)
1997                         fl.fl_ops->fl_release_private(&fl);
1998         }
1999
2000         lock_kernel();
2001         before = &inode->i_flock;
2002
2003         while ((fl = *before) != NULL) {
2004                 if (fl->fl_file == filp) {
2005                         if (IS_FLOCK(fl)) {
2006                                 locks_delete_lock(before);
2007                                 continue;
2008                         }
2009                         if (IS_LEASE(fl)) {
2010                                 lease_modify(before, F_UNLCK);
2011                                 continue;
2012                         }
2013                         /* What? */
2014                         BUG();
2015                 }
2016                 before = &fl->fl_next;
2017         }
2018         unlock_kernel();
2019 }
2020
2021 /**
2022  *      posix_unblock_lock - stop waiting for a file lock
2023  *      @filp:   how the file was opened
2024  *      @waiter: the lock which was waiting
2025  *
2026  *      lockd needs to block waiting for locks.
2027  */
2028 int
2029 posix_unblock_lock(struct file *filp, struct file_lock *waiter)
2030 {
2031         int status = 0;
2032
2033         lock_kernel();
2034         if (waiter->fl_next)
2035                 __locks_delete_block(waiter);
2036         else
2037                 status = -ENOENT;
2038         unlock_kernel();
2039         return status;
2040 }
2041
2042 EXPORT_SYMBOL(posix_unblock_lock);
2043
2044 static void lock_get_status(char* out, struct file_lock *fl, int id, char *pfx)
2045 {
2046         struct inode *inode = NULL;
2047
2048         if (fl->fl_file != NULL)
2049                 inode = fl->fl_file->f_dentry->d_inode;
2050
2051         out += sprintf(out, "%d:%s ", id, pfx);
2052         if (IS_POSIX(fl)) {
2053                 out += sprintf(out, "%6s %s ",
2054                              (fl->fl_flags & FL_ACCESS) ? "ACCESS" : "POSIX ",
2055                              (inode == NULL) ? "*NOINODE*" :
2056                              (IS_MANDLOCK(inode) &&
2057                               (inode->i_mode & (S_IXGRP | S_ISGID)) == S_ISGID) ?
2058                              "MANDATORY" : "ADVISORY ");
2059         } else if (IS_FLOCK(fl)) {
2060                 if (fl->fl_type & LOCK_MAND) {
2061                         out += sprintf(out, "FLOCK  MSNFS     ");
2062                 } else {
2063                         out += sprintf(out, "FLOCK  ADVISORY  ");
2064                 }
2065         } else if (IS_LEASE(fl)) {
2066                 out += sprintf(out, "LEASE  ");
2067                 if (fl->fl_type & F_INPROGRESS)
2068                         out += sprintf(out, "BREAKING  ");
2069                 else if (fl->fl_file)
2070                         out += sprintf(out, "ACTIVE    ");
2071                 else
2072                         out += sprintf(out, "BREAKER   ");
2073         } else {
2074                 out += sprintf(out, "UNKNOWN UNKNOWN  ");
2075         }
2076         if (fl->fl_type & LOCK_MAND) {
2077                 out += sprintf(out, "%s ",
2078                                (fl->fl_type & LOCK_READ)
2079                                ? (fl->fl_type & LOCK_WRITE) ? "RW   " : "READ "
2080                                : (fl->fl_type & LOCK_WRITE) ? "WRITE" : "NONE ");
2081         } else {
2082                 out += sprintf(out, "%s ",
2083                                (fl->fl_type & F_INPROGRESS)
2084                                ? (fl->fl_type & F_UNLCK) ? "UNLCK" : "READ "
2085                                : (fl->fl_type & F_WRLCK) ? "WRITE" : "READ ");
2086         }
2087         if (inode) {
2088 #ifdef WE_CAN_BREAK_LSLK_NOW
2089                 out += sprintf(out, "%d %s:%ld ", fl->fl_pid,
2090                                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino);
2091 #else
2092                 /* userspace relies on this representation of dev_t ;-( */
2093                 out += sprintf(out, "%d %02x:%02x:%ld ", fl->fl_pid,
2094                                 MAJOR(inode->i_sb->s_dev),
2095                                 MINOR(inode->i_sb->s_dev), inode->i_ino);
2096 #endif
2097         } else {
2098                 out += sprintf(out, "%d <none>:0 ", fl->fl_pid);
2099         }
2100         if (IS_POSIX(fl)) {
2101                 if (fl->fl_end == OFFSET_MAX)
2102                         out += sprintf(out, "%Ld EOF\n", fl->fl_start);
2103                 else
2104                         out += sprintf(out, "%Ld %Ld\n", fl->fl_start,
2105                                         fl->fl_end);
2106         } else {
2107                 out += sprintf(out, "0 EOF\n");
2108         }
2109 }
2110
2111 static void move_lock_status(char **p, off_t* pos, off_t offset)
2112 {
2113         int len;
2114         len = strlen(*p);
2115         if(*pos >= offset) {
2116                 /* the complete line is valid */
2117                 *p += len;
2118                 *pos += len;
2119                 return;
2120         }
2121         if(*pos+len > offset) {
2122                 /* use the second part of the line */
2123                 int i = offset-*pos;
2124                 memmove(*p,*p+i,len-i);
2125                 *p += len-i;
2126                 *pos += len;
2127                 return;
2128         }
2129         /* discard the complete line */
2130         *pos += len;
2131 }
2132
2133 /**
2134  *      get_locks_status        -       reports lock usage in /proc/locks
2135  *      @buffer: address in userspace to write into
2136  *      @start: ?
2137  *      @offset: how far we are through the buffer
2138  *      @length: how much to read
2139  */
2140
2141 int get_locks_status(char *buffer, char **start, off_t offset, int length)
2142 {
2143         struct list_head *tmp;
2144         char *q = buffer;
2145         off_t pos = 0;
2146         int i = 0;
2147
2148         lock_kernel();
2149         list_for_each(tmp, &file_lock_list) {
2150                 struct list_head *btmp;
2151                 struct file_lock *fl = list_entry(tmp, struct file_lock, fl_link);
2152
2153                 if (!vx_check(fl->fl_xid, VX_IDENT|VX_WATCH))
2154                         continue;
2155
2156                 lock_get_status(q, fl, ++i, "");
2157                 move_lock_status(&q, &pos, offset);
2158
2159                 if(pos >= offset+length)
2160                         goto done;
2161
2162                 list_for_each(btmp, &fl->fl_block) {
2163                         struct file_lock *bfl = list_entry(btmp,
2164                                         struct file_lock, fl_block);
2165                         lock_get_status(q, bfl, i, " ->");
2166                         move_lock_status(&q, &pos, offset);
2167
2168                         if(pos >= offset+length)
2169                                 goto done;
2170                 }
2171         }
2172 done:
2173         unlock_kernel();
2174         *start = buffer;
2175         if(q-buffer < length)
2176                 return (q-buffer);
2177         return length;
2178 }
2179
2180 /**
2181  *      lock_may_read - checks that the region is free of locks
2182  *      @inode: the inode that is being read
2183  *      @start: the first byte to read
2184  *      @len: the number of bytes to read
2185  *
2186  *      Emulates Windows locking requirements.  Whole-file
2187  *      mandatory locks (share modes) can prohibit a read and
2188  *      byte-range POSIX locks can prohibit a read if they overlap.
2189  *
2190  *      N.B. this function is only ever called
2191  *      from knfsd and ownership of locks is never checked.
2192  */
2193 int lock_may_read(struct inode *inode, loff_t start, unsigned long len)
2194 {
2195         struct file_lock *fl;
2196         int result = 1;
2197         lock_kernel();
2198         for (fl = inode->i_flock; fl != NULL; fl = fl->fl_next) {
2199                 if (IS_POSIX(fl)) {
2200                         if (fl->fl_type == F_RDLCK)
2201                                 continue;
2202                         if ((fl->fl_end < start) || (fl->fl_start > (start + len)))
2203                                 continue;
2204                 } else if (IS_FLOCK(fl)) {
2205                         if (!(fl->fl_type & LOCK_MAND))
2206                                 continue;
2207                         if (fl->fl_type & LOCK_READ)
2208                                 continue;
2209                 } else
2210                         continue;
2211                 result = 0;
2212                 break;
2213         }
2214         unlock_kernel();
2215         return result;
2216 }
2217
2218 EXPORT_SYMBOL(lock_may_read);
2219
2220 /**
2221  *      lock_may_write - checks that the region is free of locks
2222  *      @inode: the inode that is being written
2223  *      @start: the first byte to write
2224  *      @len: the number of bytes to write
2225  *
2226  *      Emulates Windows locking requirements.  Whole-file
2227  *      mandatory locks (share modes) can prohibit a write and
2228  *      byte-range POSIX locks can prohibit a write if they overlap.
2229  *
2230  *      N.B. this function is only ever called
2231  *      from knfsd and ownership of locks is never checked.
2232  */
2233 int lock_may_write(struct inode *inode, loff_t start, unsigned long len)
2234 {
2235         struct file_lock *fl;
2236         int result = 1;
2237         lock_kernel();
2238         for (fl = inode->i_flock; fl != NULL; fl = fl->fl_next) {
2239                 if (IS_POSIX(fl)) {
2240                         if ((fl->fl_end < start) || (fl->fl_start > (start + len)))
2241                                 continue;
2242                 } else if (IS_FLOCK(fl)) {
2243                         if (!(fl->fl_type & LOCK_MAND))
2244                                 continue;
2245                         if (fl->fl_type & LOCK_WRITE)
2246                                 continue;
2247                 } else
2248                         continue;
2249                 result = 0;
2250                 break;
2251         }
2252         unlock_kernel();
2253         return result;
2254 }
2255
2256 EXPORT_SYMBOL(lock_may_write);
2257
2258 static int __init filelock_init(void)
2259 {
2260         filelock_cache = kmem_cache_create("file_lock_cache",
2261                         sizeof(struct file_lock), 0, SLAB_PANIC,
2262                         init_once, NULL);
2263         return 0;
2264 }
2265
2266 core_initcall(filelock_init);