vserver 1.9.3
[linux-2.6.git] / fs / nfs / write.c
1 /*
2  * linux/fs/nfs/write.c
3  *
4  * Writing file data over NFS.
5  *
6  * We do it like this: When a (user) process wishes to write data to an
7  * NFS file, a write request is allocated that contains the RPC task data
8  * plus some info on the page to be written, and added to the inode's
9  * write chain. If the process writes past the end of the page, an async
10  * RPC call to write the page is scheduled immediately; otherwise, the call
11  * is delayed for a few seconds.
12  *
13  * Just like readahead, no async I/O is performed if wsize < PAGE_SIZE.
14  *
15  * Write requests are kept on the inode's writeback list. Each entry in
16  * that list references the page (portion) to be written. When the
17  * cache timeout has expired, the RPC task is woken up, and tries to
18  * lock the page. As soon as it manages to do so, the request is moved
19  * from the writeback list to the writelock list.
20  *
21  * Note: we must make sure never to confuse the inode passed in the
22  * write_page request with the one in page->inode. As far as I understand
23  * it, these are different when doing a swap-out.
24  *
25  * To understand everything that goes on here and in the NFS read code,
26  * one should be aware that a page is locked in exactly one of the following
27  * cases:
28  *
29  *  -   A write request is in progress.
30  *  -   A user process is in generic_file_write/nfs_update_page
31  *  -   A user process is in generic_file_read
32  *
33  * Also note that because of the way pages are invalidated in
34  * nfs_revalidate_inode, the following assertions hold:
35  *
36  *  -   If a page is dirty, there will be no read requests (a page will
37  *      not be re-read unless invalidated by nfs_revalidate_inode).
38  *  -   If the page is not uptodate, there will be no pending write
39  *      requests, and no process will be in nfs_update_page.
40  *
41  * FIXME: Interaction with the vmscan routines is not optimal yet.
42  * Either vmscan must be made nfs-savvy, or we need a different page
43  * reclaim concept that supports something like FS-independent
44  * buffer_heads with a b_ops-> field.
45  *
46  * Copyright (C) 1996, 1997, Olaf Kirch <okir@monad.swb.de>
47  */
48
49 #include <linux/config.h>
50 #include <linux/types.h>
51 #include <linux/slab.h>
52 #include <linux/mm.h>
53 #include <linux/pagemap.h>
54 #include <linux/file.h>
55 #include <linux/mpage.h>
56 #include <linux/writeback.h>
57
58 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
59 #include <linux/nfs_fs.h>
60 #include <linux/nfs_mount.h>
61 #include <linux/nfs_page.h>
62 #include <asm/uaccess.h>
63 #include <linux/smp_lock.h>
64 #include <linux/mempool.h>
65
66 #include "delegation.h"
67
68 #define NFSDBG_FACILITY         NFSDBG_PAGECACHE
69
70 #define MIN_POOL_WRITE          (32)
71 #define MIN_POOL_COMMIT         (4)
72
73 /*
74  * Local function declarations
75  */
76 static struct nfs_page * nfs_update_request(struct nfs_open_context*,
77                                             struct inode *,
78                                             struct page *,
79                                             unsigned int, unsigned int);
80 static void nfs_writeback_done_partial(struct nfs_write_data *, int);
81 static void nfs_writeback_done_full(struct nfs_write_data *, int);
82 static int nfs_wait_on_write_congestion(struct address_space *, int);
83 static int nfs_wait_on_requests(struct inode *, unsigned long, unsigned int);
84
85 static kmem_cache_t *nfs_wdata_cachep;
86 static mempool_t *nfs_wdata_mempool;
87 static mempool_t *nfs_commit_mempool;
88
89 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(nfs_write_congestion);
90
91 static __inline__ struct nfs_write_data *nfs_writedata_alloc(void)
92 {
93         struct nfs_write_data   *p;
94         p = (struct nfs_write_data *)mempool_alloc(nfs_wdata_mempool, SLAB_NOFS);
95         if (p) {
96                 memset(p, 0, sizeof(*p));
97                 INIT_LIST_HEAD(&p->pages);
98         }
99         return p;
100 }
101
102 static __inline__ void nfs_writedata_free(struct nfs_write_data *p)
103 {
104         mempool_free(p, nfs_wdata_mempool);
105 }
106
107 static void nfs_writedata_release(struct rpc_task *task)
108 {
109         struct nfs_write_data   *wdata = (struct nfs_write_data *)task->tk_calldata;
110         nfs_writedata_free(wdata);
111 }
112
113 static __inline__ struct nfs_write_data *nfs_commit_alloc(void)
114 {
115         struct nfs_write_data   *p;
116         p = (struct nfs_write_data *)mempool_alloc(nfs_commit_mempool, SLAB_NOFS);
117         if (p) {
118                 memset(p, 0, sizeof(*p));
119                 INIT_LIST_HEAD(&p->pages);
120         }
121         return p;
122 }
123
124 static __inline__ void nfs_commit_free(struct nfs_write_data *p)
125 {
126         mempool_free(p, nfs_commit_mempool);
127 }
128
129 /* Adjust the file length if we're writing beyond the end */
130 static void nfs_grow_file(struct page *page, unsigned int offset, unsigned int count)
131 {
132         struct inode *inode = page->mapping->host;
133         loff_t end, i_size = i_size_read(inode);
134         unsigned long end_index = (i_size - 1) >> PAGE_CACHE_SHIFT;
135
136         if (i_size > 0 && page->index < end_index)
137                 return;
138         end = ((loff_t)page->index << PAGE_CACHE_SHIFT) + ((loff_t)offset+count);
139         if (i_size >= end)
140                 return;
141         i_size_write(inode, end);
142 }
143
144 /* We can set the PG_uptodate flag if we see that a write request
145  * covers the full page.
146  */
147 static void nfs_mark_uptodate(struct page *page, unsigned int base, unsigned int count)
148 {
149         loff_t end_offs;
150
151         if (PageUptodate(page))
152                 return;
153         if (base != 0)
154                 return;
155         if (count == PAGE_CACHE_SIZE) {
156                 SetPageUptodate(page);
157                 return;
158         }
159
160         end_offs = i_size_read(page->mapping->host) - 1;
161         if (end_offs < 0)
162                 return;
163         /* Is this the last page? */
164         if (page->index != (unsigned long)(end_offs >> PAGE_CACHE_SHIFT))
165                 return;
166         /* This is the last page: set PG_uptodate if we cover the entire
167          * extent of the data, then zero the rest of the page.
168          */
169         if (count == (unsigned int)(end_offs & (PAGE_CACHE_SIZE - 1)) + 1) {
170                 memclear_highpage_flush(page, count, PAGE_CACHE_SIZE - count);
171                 SetPageUptodate(page);
172         }
173 }
174
175 /*
176  * Write a page synchronously.
177  * Offset is the data offset within the page.
178  */
179 static int nfs_writepage_sync(struct nfs_open_context *ctx, struct inode *inode,
180                 struct page *page, unsigned int offset, unsigned int count,
181                 int how)
182 {
183         unsigned int    wsize = NFS_SERVER(inode)->wsize;
184         int             result, written = 0;
185         struct nfs_write_data *wdata;
186
187         wdata = kmalloc(sizeof(*wdata), GFP_NOFS);
188         if (!wdata)
189                 return -ENOMEM;
190
191         memset(wdata, 0, sizeof(*wdata));
192         wdata->flags = how;
193         wdata->cred = ctx->cred;
194         wdata->inode = inode;
195         wdata->args.fh = NFS_FH(inode);
196         wdata->args.context = ctx;
197         wdata->args.pages = &page;
198         wdata->args.stable = NFS_FILE_SYNC;
199         wdata->args.pgbase = offset;
200         wdata->args.count = wsize;
201         wdata->res.fattr = &wdata->fattr;
202         wdata->res.verf = &wdata->verf;
203
204         dprintk("NFS:      nfs_writepage_sync(%s/%Ld %d@%Ld)\n",
205                 inode->i_sb->s_id,
206                 (long long)NFS_FILEID(inode),
207                 count, (long long)(page_offset(page) + offset));
208
209         nfs_begin_data_update(inode);
210         do {
211                 if (count < wsize)
212                         wdata->args.count = count;
213                 wdata->args.offset = page_offset(page) + wdata->args.pgbase;
214
215                 result = NFS_PROTO(inode)->write(wdata);
216
217                 if (result < 0) {
218                         /* Must mark the page invalid after I/O error */
219                         ClearPageUptodate(page);
220                         goto io_error;
221                 }
222                 if (result < wdata->args.count)
223                         printk(KERN_WARNING "NFS: short write, count=%u, result=%d\n",
224                                         wdata->args.count, result);
225
226                 wdata->args.offset += result;
227                 wdata->args.pgbase += result;
228                 written += result;
229                 count -= result;
230         } while (count);
231         /* Update file length */
232         nfs_grow_file(page, offset, written);
233         /* Set the PG_uptodate flag? */
234         nfs_mark_uptodate(page, offset, written);
235
236         if (PageError(page))
237                 ClearPageError(page);
238
239 io_error:
240         nfs_end_data_update_defer(inode);
241
242         kfree(wdata);
243         return written ? written : result;
244 }
245
246 static int nfs_writepage_async(struct nfs_open_context *ctx,
247                 struct inode *inode, struct page *page,
248                 unsigned int offset, unsigned int count)
249 {
250         struct nfs_page *req;
251         int             status;
252
253         req = nfs_update_request(ctx, inode, page, offset, count);
254         status = (IS_ERR(req)) ? PTR_ERR(req) : 0;
255         if (status < 0)
256                 goto out;
257         /* Update file length */
258         nfs_grow_file(page, offset, count);
259         /* Set the PG_uptodate flag? */
260         nfs_mark_uptodate(page, offset, count);
261         nfs_unlock_request(req);
262  out:
263         return status;
264 }
265
266 static int wb_priority(struct writeback_control *wbc)
267 {
268         if (wbc->for_reclaim)
269                 return FLUSH_HIGHPRI;
270         if (wbc->for_kupdate)
271                 return FLUSH_LOWPRI;
272         return 0;
273 }
274
275 /*
276  * Write an mmapped page to the server.
277  */
278 int nfs_writepage(struct page *page, struct writeback_control *wbc)
279 {
280         struct nfs_open_context *ctx;
281         struct inode *inode = page->mapping->host;
282         unsigned long end_index;
283         unsigned offset = PAGE_CACHE_SIZE;
284         loff_t i_size = i_size_read(inode);
285         int inode_referenced = 0;
286         int priority = wb_priority(wbc);
287         int err;
288
289         /*
290          * Note: We need to ensure that we have a reference to the inode
291          *       if we are to do asynchronous writes. If not, waiting
292          *       in nfs_wait_on_request() may deadlock with clear_inode().
293          *
294          *       If igrab() fails here, then it is in any case safe to
295          *       call nfs_wb_page(), since there will be no pending writes.
296          */
297         if (igrab(inode) != 0)
298                 inode_referenced = 1;
299         end_index = i_size >> PAGE_CACHE_SHIFT;
300
301         /* Ensure we've flushed out any previous writes */
302         nfs_wb_page_priority(inode, page, priority);
303
304         /* easy case */
305         if (page->index < end_index)
306                 goto do_it;
307         /* things got complicated... */
308         offset = i_size & (PAGE_CACHE_SIZE-1);
309
310         /* OK, are we completely out? */
311         err = 0; /* potential race with truncate - ignore */
312         if (page->index >= end_index+1 || !offset)
313                 goto out;
314 do_it:
315         ctx = nfs_find_open_context(inode, FMODE_WRITE);
316         if (ctx == NULL) {
317                 err = -EBADF;
318                 goto out;
319         }
320         lock_kernel();
321         if (!IS_SYNC(inode) && inode_referenced) {
322                 err = nfs_writepage_async(ctx, inode, page, 0, offset);
323                 if (err >= 0) {
324                         err = 0;
325                         if (wbc->for_reclaim)
326                                 nfs_flush_inode(inode, 0, 0, FLUSH_STABLE);
327                 }
328         } else {
329                 err = nfs_writepage_sync(ctx, inode, page, 0,
330                                                 offset, priority);
331                 if (err >= 0) {
332                         if (err != offset)
333                                 redirty_page_for_writepage(wbc, page);
334                         err = 0;
335                 }
336         }
337         unlock_kernel();
338         put_nfs_open_context(ctx);
339 out:
340         unlock_page(page);
341         if (inode_referenced)
342                 iput(inode);
343         return err; 
344 }
345
346 /*
347  * Note: causes nfs_update_request() to block on the assumption
348  *       that the writeback is generated due to memory pressure.
349  */
350 int nfs_writepages(struct address_space *mapping, struct writeback_control *wbc)
351 {
352         struct backing_dev_info *bdi = mapping->backing_dev_info;
353         struct inode *inode = mapping->host;
354         int err;
355
356         err = generic_writepages(mapping, wbc);
357         if (err)
358                 return err;
359         while (test_and_set_bit(BDI_write_congested, &bdi->state) != 0) {
360                 if (wbc->nonblocking)
361                         return 0;
362                 nfs_wait_on_write_congestion(mapping, 0);
363         }
364         err = nfs_flush_inode(inode, 0, 0, wb_priority(wbc));
365         if (err < 0)
366                 goto out;
367         wbc->nr_to_write -= err;
368         if (!wbc->nonblocking && wbc->sync_mode == WB_SYNC_ALL) {
369                 err = nfs_wait_on_requests(inode, 0, 0);
370                 if (err < 0)
371                         goto out;
372         }
373         err = nfs_commit_inode(inode, 0, 0, wb_priority(wbc));
374         if (err > 0) {
375                 wbc->nr_to_write -= err;
376                 err = 0;
377         }
378 out:
379         clear_bit(BDI_write_congested, &bdi->state);
380         wake_up_all(&nfs_write_congestion);
381         return err;
382 }
383
384 /*
385  * Insert a write request into an inode
386  */
387 static int nfs_inode_add_request(struct inode *inode, struct nfs_page *req)
388 {
389         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
390         int error;
391
392         error = radix_tree_insert(&nfsi->nfs_page_tree, req->wb_index, req);
393         BUG_ON(error == -EEXIST);
394         if (error)
395                 return error;
396         if (!nfsi->npages) {
397                 igrab(inode);
398                 nfs_begin_data_update(inode);
399                 if (nfs_have_delegation(inode, FMODE_WRITE))
400                         nfsi->change_attr++;
401         }
402         nfsi->npages++;
403         atomic_inc(&req->wb_count);
404         return 0;
405 }
406
407 /*
408  * Insert a write request into an inode
409  */
410 static void nfs_inode_remove_request(struct nfs_page *req)
411 {
412         struct inode *inode = req->wb_context->dentry->d_inode;
413         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
414
415         BUG_ON (!NFS_WBACK_BUSY(req));
416
417         spin_lock(&nfsi->req_lock);
418         radix_tree_delete(&nfsi->nfs_page_tree, req->wb_index);
419         nfsi->npages--;
420         if (!nfsi->npages) {
421                 spin_unlock(&nfsi->req_lock);
422                 nfs_end_data_update_defer(inode);
423                 iput(inode);
424         } else
425                 spin_unlock(&nfsi->req_lock);
426         nfs_clear_request(req);
427         nfs_release_request(req);
428 }
429
430 /*
431  * Find a request
432  */
433 static inline struct nfs_page *
434 _nfs_find_request(struct inode *inode, unsigned long index)
435 {
436         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
437         struct nfs_page *req;
438
439         req = (struct nfs_page*)radix_tree_lookup(&nfsi->nfs_page_tree, index);
440         if (req)
441                 atomic_inc(&req->wb_count);
442         return req;
443 }
444
445 static struct nfs_page *
446 nfs_find_request(struct inode *inode, unsigned long index)
447 {
448         struct nfs_page         *req;
449         struct nfs_inode        *nfsi = NFS_I(inode);
450
451         spin_lock(&nfsi->req_lock);
452         req = _nfs_find_request(inode, index);
453         spin_unlock(&nfsi->req_lock);
454         return req;
455 }
456
457 /*
458  * Add a request to the inode's dirty list.
459  */
460 static void
461 nfs_mark_request_dirty(struct nfs_page *req)
462 {
463         struct inode *inode = req->wb_context->dentry->d_inode;
464         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
465
466         spin_lock(&nfsi->req_lock);
467         nfs_list_add_request(req, &nfsi->dirty);
468         nfsi->ndirty++;
469         spin_unlock(&nfsi->req_lock);
470         inc_page_state(nr_dirty);
471         mark_inode_dirty(inode);
472 }
473
474 /*
475  * Check if a request is dirty
476  */
477 static inline int
478 nfs_dirty_request(struct nfs_page *req)
479 {
480         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(req->wb_context->dentry->d_inode);
481         return !list_empty(&req->wb_list) && req->wb_list_head == &nfsi->dirty;
482 }
483
484 #if defined(CONFIG_NFS_V3) || defined(CONFIG_NFS_V4)
485 /*
486  * Add a request to the inode's commit list.
487  */
488 static void
489 nfs_mark_request_commit(struct nfs_page *req)
490 {
491         struct inode *inode = req->wb_context->dentry->d_inode;
492         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
493
494         spin_lock(&nfsi->req_lock);
495         nfs_list_add_request(req, &nfsi->commit);
496         nfsi->ncommit++;
497         spin_unlock(&nfsi->req_lock);
498         inc_page_state(nr_unstable);
499         mark_inode_dirty(inode);
500 }
501 #endif
502
503 /*
504  * Wait for a request to complete.
505  *
506  * Interruptible by signals only if mounted with intr flag.
507  */
508 static int
509 nfs_wait_on_requests(struct inode *inode, unsigned long idx_start, unsigned int npages)
510 {
511         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
512         struct nfs_page *req;
513         unsigned long           idx_end, next;
514         unsigned int            res = 0;
515         int                     error;
516
517         if (npages == 0)
518                 idx_end = ~0;
519         else
520                 idx_end = idx_start + npages - 1;
521
522         spin_lock(&nfsi->req_lock);
523         next = idx_start;
524         while (radix_tree_gang_lookup(&nfsi->nfs_page_tree, (void **)&req, next, 1)) {
525                 if (req->wb_index > idx_end)
526                         break;
527
528                 next = req->wb_index + 1;
529                 if (!NFS_WBACK_BUSY(req))
530                         continue;
531
532                 atomic_inc(&req->wb_count);
533                 spin_unlock(&nfsi->req_lock);
534                 error = nfs_wait_on_request(req);
535                 nfs_release_request(req);
536                 if (error < 0)
537                         return error;
538                 spin_lock(&nfsi->req_lock);
539                 res++;
540         }
541         spin_unlock(&nfsi->req_lock);
542         return res;
543 }
544
545 /*
546  * nfs_scan_dirty - Scan an inode for dirty requests
547  * @inode: NFS inode to scan
548  * @dst: destination list
549  * @idx_start: lower bound of page->index to scan.
550  * @npages: idx_start + npages sets the upper bound to scan.
551  *
552  * Moves requests from the inode's dirty page list.
553  * The requests are *not* checked to ensure that they form a contiguous set.
554  */
555 static int
556 nfs_scan_dirty(struct inode *inode, struct list_head *dst, unsigned long idx_start, unsigned int npages)
557 {
558         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
559         int     res;
560         res = nfs_scan_list(&nfsi->dirty, dst, idx_start, npages);
561         nfsi->ndirty -= res;
562         sub_page_state(nr_dirty,res);
563         if ((nfsi->ndirty == 0) != list_empty(&nfsi->dirty))
564                 printk(KERN_ERR "NFS: desynchronized value of nfs_i.ndirty.\n");
565         return res;
566 }
567
568 #if defined(CONFIG_NFS_V3) || defined(CONFIG_NFS_V4)
569 /*
570  * nfs_scan_commit - Scan an inode for commit requests
571  * @inode: NFS inode to scan
572  * @dst: destination list
573  * @idx_start: lower bound of page->index to scan.
574  * @npages: idx_start + npages sets the upper bound to scan.
575  *
576  * Moves requests from the inode's 'commit' request list.
577  * The requests are *not* checked to ensure that they form a contiguous set.
578  */
579 static int
580 nfs_scan_commit(struct inode *inode, struct list_head *dst, unsigned long idx_start, unsigned int npages)
581 {
582         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
583         int     res;
584         res = nfs_scan_list(&nfsi->commit, dst, idx_start, npages);
585         nfsi->ncommit -= res;
586         if ((nfsi->ncommit == 0) != list_empty(&nfsi->commit))
587                 printk(KERN_ERR "NFS: desynchronized value of nfs_i.ncommit.\n");
588         return res;
589 }
590 #endif
591
592 static int nfs_wait_on_write_congestion(struct address_space *mapping, int intr)
593 {
594         struct backing_dev_info *bdi = mapping->backing_dev_info;
595         DEFINE_WAIT(wait);
596         int ret = 0;
597
598         might_sleep();
599
600         if (!bdi_write_congested(bdi))
601                 return 0;
602         if (intr) {
603                 struct rpc_clnt *clnt = NFS_CLIENT(mapping->host);
604                 sigset_t oldset;
605
606                 rpc_clnt_sigmask(clnt, &oldset);
607                 prepare_to_wait(&nfs_write_congestion, &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
608                 if (bdi_write_congested(bdi)) {
609                         if (signalled())
610                                 ret = -ERESTARTSYS;
611                         else
612                                 schedule();
613                 }
614                 rpc_clnt_sigunmask(clnt, &oldset);
615         } else {
616                 prepare_to_wait(&nfs_write_congestion, &wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
617                 if (bdi_write_congested(bdi))
618                         schedule();
619         }
620         finish_wait(&nfs_write_congestion, &wait);
621         return ret;
622 }
623
624
625 /*
626  * Try to update any existing write request, or create one if there is none.
627  * In order to match, the request's credentials must match those of
628  * the calling process.
629  *
630  * Note: Should always be called with the Page Lock held!
631  */
632 static struct nfs_page * nfs_update_request(struct nfs_open_context* ctx,
633                 struct inode *inode, struct page *page,
634                 unsigned int offset, unsigned int bytes)
635 {
636         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
637         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
638         struct nfs_page         *req, *new = NULL;
639         unsigned long           rqend, end;
640
641         end = offset + bytes;
642
643         if (nfs_wait_on_write_congestion(page->mapping, server->flags & NFS_MOUNT_INTR))
644                 return ERR_PTR(-ERESTARTSYS);
645         for (;;) {
646                 /* Loop over all inode entries and see if we find
647                  * A request for the page we wish to update
648                  */
649                 spin_lock(&nfsi->req_lock);
650                 req = _nfs_find_request(inode, page->index);
651                 if (req) {
652                         if (!nfs_lock_request_dontget(req)) {
653                                 int error;
654                                 spin_unlock(&nfsi->req_lock);
655                                 error = nfs_wait_on_request(req);
656                                 nfs_release_request(req);
657                                 if (error < 0)
658                                         return ERR_PTR(error);
659                                 continue;
660                         }
661                         spin_unlock(&nfsi->req_lock);
662                         if (new)
663                                 nfs_release_request(new);
664                         break;
665                 }
666
667                 if (new) {
668                         int error;
669                         nfs_lock_request_dontget(new);
670                         error = nfs_inode_add_request(inode, new);
671                         if (error) {
672                                 spin_unlock(&nfsi->req_lock);
673                                 nfs_unlock_request(new);
674                                 return ERR_PTR(error);
675                         }
676                         spin_unlock(&nfsi->req_lock);
677                         nfs_mark_request_dirty(new);
678                         return new;
679                 }
680                 spin_unlock(&nfsi->req_lock);
681
682                 new = nfs_create_request(ctx, inode, page, offset, bytes);
683                 if (IS_ERR(new))
684                         return new;
685         }
686
687         /* We have a request for our page.
688          * If the creds don't match, or the
689          * page addresses don't match,
690          * tell the caller to wait on the conflicting
691          * request.
692          */
693         rqend = req->wb_offset + req->wb_bytes;
694         if (req->wb_context != ctx
695             || req->wb_page != page
696             || !nfs_dirty_request(req)
697             || offset > rqend || end < req->wb_offset) {
698                 nfs_unlock_request(req);
699                 return ERR_PTR(-EBUSY);
700         }
701
702         /* Okay, the request matches. Update the region */
703         if (offset < req->wb_offset) {
704                 req->wb_offset = offset;
705                 req->wb_pgbase = offset;
706                 req->wb_bytes = rqend - req->wb_offset;
707         }
708
709         if (end > rqend)
710                 req->wb_bytes = end - req->wb_offset;
711
712         return req;
713 }
714
715 int nfs_flush_incompatible(struct file *file, struct page *page)
716 {
717         struct nfs_open_context *ctx = (struct nfs_open_context *)file->private_data;
718         struct inode    *inode = page->mapping->host;
719         struct nfs_page *req;
720         int             status = 0;
721         /*
722          * Look for a request corresponding to this page. If there
723          * is one, and it belongs to another file, we flush it out
724          * before we try to copy anything into the page. Do this
725          * due to the lack of an ACCESS-type call in NFSv2.
726          * Also do the same if we find a request from an existing
727          * dropped page.
728          */
729         req = nfs_find_request(inode, page->index);
730         if (req) {
731                 if (req->wb_page != page || ctx != req->wb_context)
732                         status = nfs_wb_page(inode, page);
733                 nfs_release_request(req);
734         }
735         return (status < 0) ? status : 0;
736 }
737
738 /*
739  * Update and possibly write a cached page of an NFS file.
740  *
741  * XXX: Keep an eye on generic_file_read to make sure it doesn't do bad
742  * things with a page scheduled for an RPC call (e.g. invalidate it).
743  */
744 int nfs_updatepage(struct file *file, struct page *page,
745                 unsigned int offset, unsigned int count)
746 {
747         struct nfs_open_context *ctx = (struct nfs_open_context *)file->private_data;
748         struct dentry   *dentry = file->f_dentry;
749         struct inode    *inode = page->mapping->host;
750         struct nfs_page *req;
751         int             status = 0;
752
753         dprintk("NFS:      nfs_updatepage(%s/%s %d@%Ld)\n",
754                 dentry->d_parent->d_name.name, dentry->d_name.name,
755                 count, (long long)(page_offset(page) +offset));
756
757         if (IS_SYNC(inode)) {
758                 status = nfs_writepage_sync(ctx, inode, page, offset, count, 0);
759                 if (status > 0) {
760                         if (offset == 0 && status == PAGE_CACHE_SIZE)
761                                 SetPageUptodate(page);
762                         return 0;
763                 }
764                 return status;
765         }
766
767         /* If we're not using byte range locks, and we know the page
768          * is entirely in cache, it may be more efficient to avoid
769          * fragmenting write requests.
770          */
771         if (PageUptodate(page) && inode->i_flock == NULL) {
772                 loff_t end_offs = i_size_read(inode) - 1;
773                 unsigned long end_index = end_offs >> PAGE_CACHE_SHIFT;
774
775                 count += offset;
776                 offset = 0;
777                 if (unlikely(end_offs < 0)) {
778                         /* Do nothing */
779                 } else if (page->index == end_index) {
780                         unsigned int pglen;
781                         pglen = (unsigned int)(end_offs & (PAGE_CACHE_SIZE-1)) + 1;
782                         if (count < pglen)
783                                 count = pglen;
784                 } else if (page->index < end_index)
785                         count = PAGE_CACHE_SIZE;
786         }
787
788         /*
789          * Try to find an NFS request corresponding to this page
790          * and update it.
791          * If the existing request cannot be updated, we must flush
792          * it out now.
793          */
794         do {
795                 req = nfs_update_request(ctx, inode, page, offset, count);
796                 status = (IS_ERR(req)) ? PTR_ERR(req) : 0;
797                 if (status != -EBUSY)
798                         break;
799                 /* Request could not be updated. Flush it out and try again */
800                 status = nfs_wb_page(inode, page);
801         } while (status >= 0);
802         if (status < 0)
803                 goto done;
804
805         status = 0;
806
807         /* Update file length */
808         nfs_grow_file(page, offset, count);
809         /* Set the PG_uptodate flag? */
810         nfs_mark_uptodate(page, req->wb_pgbase, req->wb_bytes);
811         nfs_unlock_request(req);
812 done:
813         dprintk("NFS:      nfs_updatepage returns %d (isize %Ld)\n",
814                         status, (long long)i_size_read(inode));
815         if (status < 0)
816                 ClearPageUptodate(page);
817         return status;
818 }
819
820 static void nfs_writepage_release(struct nfs_page *req)
821 {
822         end_page_writeback(req->wb_page);
823
824 #if defined(CONFIG_NFS_V3) || defined(CONFIG_NFS_V4)
825         if (!PageError(req->wb_page)) {
826                 if (NFS_NEED_RESCHED(req)) {
827                         nfs_mark_request_dirty(req);
828                         goto out;
829                 } else if (NFS_NEED_COMMIT(req)) {
830                         nfs_mark_request_commit(req);
831                         goto out;
832                 }
833         }
834         nfs_inode_remove_request(req);
835
836 out:
837         nfs_clear_commit(req);
838         nfs_clear_reschedule(req);
839 #else
840         nfs_inode_remove_request(req);
841 #endif
842         nfs_unlock_request(req);
843 }
844
845 static inline int flush_task_priority(int how)
846 {
847         switch (how & (FLUSH_HIGHPRI|FLUSH_LOWPRI)) {
848                 case FLUSH_HIGHPRI:
849                         return RPC_PRIORITY_HIGH;
850                 case FLUSH_LOWPRI:
851                         return RPC_PRIORITY_LOW;
852         }
853         return RPC_PRIORITY_NORMAL;
854 }
855
856 /*
857  * Set up the argument/result storage required for the RPC call.
858  */
859 static void nfs_write_rpcsetup(struct nfs_page *req,
860                 struct nfs_write_data *data,
861                 unsigned int count, unsigned int offset,
862                 int how)
863 {
864         struct rpc_task         *task = &data->task;
865         struct inode            *inode;
866
867         /* Set up the RPC argument and reply structs
868          * NB: take care not to mess about with data->commit et al. */
869
870         data->req = req;
871         data->inode = inode = req->wb_context->dentry->d_inode;
872         data->cred = req->wb_context->cred;
873
874         data->args.fh     = NFS_FH(inode);
875         data->args.offset = req_offset(req) + offset;
876         data->args.pgbase = req->wb_pgbase + offset;
877         data->args.pages  = data->pagevec;
878         data->args.count  = count;
879         data->args.context = req->wb_context;
880
881         data->res.fattr   = &data->fattr;
882         data->res.count   = count;
883         data->res.verf    = &data->verf;
884
885         NFS_PROTO(inode)->write_setup(data, how);
886
887         data->task.tk_priority = flush_task_priority(how);
888         data->task.tk_cookie = (unsigned long)inode;
889         data->task.tk_calldata = data;
890         /* Release requests */
891         data->task.tk_release = nfs_writedata_release;
892
893         dprintk("NFS: %4d initiated write call (req %s/%Ld, %u bytes @ offset %Lu)\n",
894                 task->tk_pid,
895                 inode->i_sb->s_id,
896                 (long long)NFS_FILEID(inode),
897                 count,
898                 (unsigned long long)data->args.offset);
899 }
900
901 static void nfs_execute_write(struct nfs_write_data *data)
902 {
903         struct rpc_clnt *clnt = NFS_CLIENT(data->inode);
904         sigset_t oldset;
905
906         rpc_clnt_sigmask(clnt, &oldset);
907         lock_kernel();
908         rpc_execute(&data->task);
909         unlock_kernel();
910         rpc_clnt_sigunmask(clnt, &oldset);
911 }
912
913 /*
914  * Generate multiple small requests to write out a single
915  * contiguous dirty area on one page.
916  */
917 static int nfs_flush_multi(struct list_head *head, struct inode *inode, int how)
918 {
919         struct nfs_page *req = nfs_list_entry(head->next);
920         struct page *page = req->wb_page;
921         struct nfs_write_data *data;
922         unsigned int wsize = NFS_SERVER(inode)->wsize;
923         unsigned int nbytes, offset;
924         int requests = 0;
925         LIST_HEAD(list);
926
927         nfs_list_remove_request(req);
928
929         nbytes = req->wb_bytes;
930         for (;;) {
931                 data = nfs_writedata_alloc();
932                 if (!data)
933                         goto out_bad;
934                 list_add(&data->pages, &list);
935                 requests++;
936                 if (nbytes <= wsize)
937                         break;
938                 nbytes -= wsize;
939         }
940         atomic_set(&req->wb_complete, requests);
941
942         ClearPageError(page);
943         SetPageWriteback(page);
944         offset = 0;
945         nbytes = req->wb_bytes;
946         do {
947                 data = list_entry(list.next, struct nfs_write_data, pages);
948                 list_del_init(&data->pages);
949
950                 data->pagevec[0] = page;
951                 data->complete = nfs_writeback_done_partial;
952
953                 if (nbytes > wsize) {
954                         nfs_write_rpcsetup(req, data, wsize, offset, how);
955                         offset += wsize;
956                         nbytes -= wsize;
957                 } else {
958                         nfs_write_rpcsetup(req, data, nbytes, offset, how);
959                         nbytes = 0;
960                 }
961                 nfs_execute_write(data);
962         } while (nbytes != 0);
963
964         return 0;
965
966 out_bad:
967         while (!list_empty(&list)) {
968                 data = list_entry(list.next, struct nfs_write_data, pages);
969                 list_del(&data->pages);
970                 nfs_writedata_free(data);
971         }
972         nfs_mark_request_dirty(req);
973         nfs_unlock_request(req);
974         return -ENOMEM;
975 }
976
977 /*
978  * Create an RPC task for the given write request and kick it.
979  * The page must have been locked by the caller.
980  *
981  * It may happen that the page we're passed is not marked dirty.
982  * This is the case if nfs_updatepage detects a conflicting request
983  * that has been written but not committed.
984  */
985 static int nfs_flush_one(struct list_head *head, struct inode *inode, int how)
986 {
987         struct nfs_page         *req;
988         struct page             **pages;
989         struct nfs_write_data   *data;
990         unsigned int            count;
991
992         if (NFS_SERVER(inode)->wsize < PAGE_CACHE_SIZE)
993                 return nfs_flush_multi(head, inode, how);
994
995         data = nfs_writedata_alloc();
996         if (!data)
997                 goto out_bad;
998
999         pages = data->pagevec;
1000         count = 0;
1001         while (!list_empty(head)) {
1002                 req = nfs_list_entry(head->next);
1003                 nfs_list_remove_request(req);
1004                 nfs_list_add_request(req, &data->pages);
1005                 ClearPageError(req->wb_page);
1006                 SetPageWriteback(req->wb_page);
1007                 *pages++ = req->wb_page;
1008                 count += req->wb_bytes;
1009         }
1010         req = nfs_list_entry(data->pages.next);
1011
1012         data->complete = nfs_writeback_done_full;
1013         /* Set up the argument struct */
1014         nfs_write_rpcsetup(req, data, count, 0, how);
1015
1016         nfs_execute_write(data);
1017         return 0;
1018  out_bad:
1019         while (!list_empty(head)) {
1020                 struct nfs_page *req = nfs_list_entry(head->next);
1021                 nfs_list_remove_request(req);
1022                 nfs_mark_request_dirty(req);
1023                 nfs_unlock_request(req);
1024         }
1025         return -ENOMEM;
1026 }
1027
1028 int
1029 nfs_flush_list(struct list_head *head, int wpages, int how)
1030 {
1031         LIST_HEAD(one_request);
1032         struct nfs_page         *req;
1033         int                     error = 0;
1034         unsigned int            pages = 0;
1035
1036         while (!list_empty(head)) {
1037                 pages += nfs_coalesce_requests(head, &one_request, wpages);
1038                 req = nfs_list_entry(one_request.next);
1039                 error = nfs_flush_one(&one_request, req->wb_context->dentry->d_inode, how);
1040                 if (error < 0)
1041                         break;
1042         }
1043         if (error >= 0)
1044                 return pages;
1045
1046         while (!list_empty(head)) {
1047                 req = nfs_list_entry(head->next);
1048                 nfs_list_remove_request(req);
1049                 nfs_mark_request_dirty(req);
1050                 nfs_unlock_request(req);
1051         }
1052         return error;
1053 }
1054
1055 /*
1056  * Handle a write reply that flushed part of a page.
1057  */
1058 static void nfs_writeback_done_partial(struct nfs_write_data *data, int status)
1059 {
1060         struct nfs_page         *req = data->req;
1061         struct page             *page = req->wb_page;
1062
1063         dprintk("NFS: write (%s/%Ld %d@%Ld)",
1064                 req->wb_context->dentry->d_inode->i_sb->s_id,
1065                 (long long)NFS_FILEID(req->wb_context->dentry->d_inode),
1066                 req->wb_bytes,
1067                 (long long)req_offset(req));
1068
1069         if (status < 0) {
1070                 ClearPageUptodate(page);
1071                 SetPageError(page);
1072                 req->wb_context->error = status;
1073                 dprintk(", error = %d\n", status);
1074         } else {
1075 #if defined(CONFIG_NFS_V3) || defined(CONFIG_NFS_V4)
1076                 if (data->verf.committed < NFS_FILE_SYNC) {
1077                         if (!NFS_NEED_COMMIT(req)) {
1078                                 nfs_defer_commit(req);
1079                                 memcpy(&req->wb_verf, &data->verf, sizeof(req->wb_verf));
1080                                 dprintk(" defer commit\n");
1081                         } else if (memcmp(&req->wb_verf, &data->verf, sizeof(req->wb_verf))) {
1082                                 nfs_defer_reschedule(req);
1083                                 dprintk(" server reboot detected\n");
1084                         }
1085                 } else
1086 #endif
1087                         dprintk(" OK\n");
1088         }
1089
1090         if (atomic_dec_and_test(&req->wb_complete))
1091                 nfs_writepage_release(req);
1092 }
1093
1094 /*
1095  * Handle a write reply that flushes a whole page.
1096  *
1097  * FIXME: There is an inherent race with invalidate_inode_pages and
1098  *        writebacks since the page->count is kept > 1 for as long
1099  *        as the page has a write request pending.
1100  */
1101 static void nfs_writeback_done_full(struct nfs_write_data *data, int status)
1102 {
1103         struct nfs_page         *req;
1104         struct page             *page;
1105
1106         /* Update attributes as result of writeback. */
1107         while (!list_empty(&data->pages)) {
1108                 req = nfs_list_entry(data->pages.next);
1109                 nfs_list_remove_request(req);
1110                 page = req->wb_page;
1111
1112                 dprintk("NFS: write (%s/%Ld %d@%Ld)",
1113                         req->wb_context->dentry->d_inode->i_sb->s_id,
1114                         (long long)NFS_FILEID(req->wb_context->dentry->d_inode),
1115                         req->wb_bytes,
1116                         (long long)req_offset(req));
1117
1118                 if (status < 0) {
1119                         ClearPageUptodate(page);
1120                         SetPageError(page);
1121                         req->wb_context->error = status;
1122                         end_page_writeback(page);
1123                         nfs_inode_remove_request(req);
1124                         dprintk(", error = %d\n", status);
1125                         goto next;
1126                 }
1127                 end_page_writeback(page);
1128
1129 #if defined(CONFIG_NFS_V3) || defined(CONFIG_NFS_V4)
1130                 if (data->args.stable != NFS_UNSTABLE || data->verf.committed == NFS_FILE_SYNC) {
1131                         nfs_inode_remove_request(req);
1132                         dprintk(" OK\n");
1133                         goto next;
1134                 }
1135                 memcpy(&req->wb_verf, &data->verf, sizeof(req->wb_verf));
1136                 nfs_mark_request_commit(req);
1137                 dprintk(" marked for commit\n");
1138 #else
1139                 nfs_inode_remove_request(req);
1140 #endif
1141         next:
1142                 nfs_unlock_request(req);
1143         }
1144 }
1145
1146 /*
1147  * This function is called when the WRITE call is complete.
1148  */
1149 void nfs_writeback_done(struct rpc_task *task)
1150 {
1151         struct nfs_write_data   *data = (struct nfs_write_data *) task->tk_calldata;
1152         struct nfs_writeargs    *argp = &data->args;
1153         struct nfs_writeres     *resp = &data->res;
1154
1155         dprintk("NFS: %4d nfs_writeback_done (status %d)\n",
1156                 task->tk_pid, task->tk_status);
1157
1158 #if defined(CONFIG_NFS_V3) || defined(CONFIG_NFS_V4)
1159         if (resp->verf->committed < argp->stable && task->tk_status >= 0) {
1160                 /* We tried a write call, but the server did not
1161                  * commit data to stable storage even though we
1162                  * requested it.
1163                  * Note: There is a known bug in Tru64 < 5.0 in which
1164                  *       the server reports NFS_DATA_SYNC, but performs
1165                  *       NFS_FILE_SYNC. We therefore implement this checking
1166                  *       as a dprintk() in order to avoid filling syslog.
1167                  */
1168                 static unsigned long    complain;
1169
1170                 if (time_before(complain, jiffies)) {
1171                         dprintk("NFS: faulty NFS server %s:"
1172                                 " (committed = %d) != (stable = %d)\n",
1173                                 NFS_SERVER(data->inode)->hostname,
1174                                 resp->verf->committed, argp->stable);
1175                         complain = jiffies + 300 * HZ;
1176                 }
1177         }
1178 #endif
1179         /* Is this a short write? */
1180         if (task->tk_status >= 0 && resp->count < argp->count) {
1181                 static unsigned long    complain;
1182
1183                 /* Has the server at least made some progress? */
1184                 if (resp->count != 0) {
1185                         /* Was this an NFSv2 write or an NFSv3 stable write? */
1186                         if (resp->verf->committed != NFS_UNSTABLE) {
1187                                 /* Resend from where the server left off */
1188                                 argp->offset += resp->count;
1189                                 argp->pgbase += resp->count;
1190                                 argp->count -= resp->count;
1191                         } else {
1192                                 /* Resend as a stable write in order to avoid
1193                                  * headaches in the case of a server crash.
1194                                  */
1195                                 argp->stable = NFS_FILE_SYNC;
1196                         }
1197                         rpc_restart_call(task);
1198                         return;
1199                 }
1200                 if (time_before(complain, jiffies)) {
1201                         printk(KERN_WARNING
1202                                "NFS: Server wrote less than requested.\n");
1203                         complain = jiffies + 300 * HZ;
1204                 }
1205                 /* Can't do anything about it except throw an error. */
1206                 task->tk_status = -EIO;
1207         }
1208
1209         /*
1210          * Process the nfs_page list
1211          */
1212         data->complete(data, task->tk_status);
1213 }
1214
1215
1216 #if defined(CONFIG_NFS_V3) || defined(CONFIG_NFS_V4)
1217 static void nfs_commit_release(struct rpc_task *task)
1218 {
1219         struct nfs_write_data   *wdata = (struct nfs_write_data *)task->tk_calldata;
1220         nfs_commit_free(wdata);
1221 }
1222
1223 /*
1224  * Set up the argument/result storage required for the RPC call.
1225  */
1226 static void nfs_commit_rpcsetup(struct list_head *head,
1227                 struct nfs_write_data *data, int how)
1228 {
1229         struct rpc_task         *task = &data->task;
1230         struct nfs_page         *first, *last;
1231         struct inode            *inode;
1232         loff_t                  start, end, len;
1233
1234         /* Set up the RPC argument and reply structs
1235          * NB: take care not to mess about with data->commit et al. */
1236
1237         list_splice_init(head, &data->pages);
1238         first = nfs_list_entry(data->pages.next);
1239         last = nfs_list_entry(data->pages.prev);
1240         inode = first->wb_context->dentry->d_inode;
1241
1242         /*
1243          * Determine the offset range of requests in the COMMIT call.
1244          * We rely on the fact that data->pages is an ordered list...
1245          */
1246         start = req_offset(first);
1247         end = req_offset(last) + last->wb_bytes;
1248         len = end - start;
1249         /* If 'len' is not a 32-bit quantity, pass '0' in the COMMIT call */
1250         if (end >= i_size_read(inode) || len < 0 || len > (~((u32)0) >> 1))
1251                 len = 0;
1252
1253         data->inode       = inode;
1254         data->cred        = first->wb_context->cred;
1255
1256         data->args.fh     = NFS_FH(data->inode);
1257         data->args.offset = start;
1258         data->args.count  = len;
1259         data->res.count   = len;
1260         data->res.fattr   = &data->fattr;
1261         data->res.verf    = &data->verf;
1262         
1263         NFS_PROTO(inode)->commit_setup(data, how);
1264
1265         data->task.tk_priority = flush_task_priority(how);
1266         data->task.tk_cookie = (unsigned long)inode;
1267         data->task.tk_calldata = data;
1268         /* Release requests */
1269         data->task.tk_release = nfs_commit_release;
1270         
1271         dprintk("NFS: %4d initiated commit call\n", task->tk_pid);
1272 }
1273
1274 /*
1275  * Commit dirty pages
1276  */
1277 int
1278 nfs_commit_list(struct list_head *head, int how)
1279 {
1280         struct nfs_write_data   *data;
1281         struct nfs_page         *req;
1282
1283         data = nfs_commit_alloc();
1284
1285         if (!data)
1286                 goto out_bad;
1287
1288         /* Set up the argument struct */
1289         nfs_commit_rpcsetup(head, data, how);
1290
1291         nfs_execute_write(data);
1292         return 0;
1293  out_bad:
1294         while (!list_empty(head)) {
1295                 req = nfs_list_entry(head->next);
1296                 nfs_list_remove_request(req);
1297                 nfs_mark_request_commit(req);
1298                 nfs_unlock_request(req);
1299         }
1300         return -ENOMEM;
1301 }
1302
1303 /*
1304  * COMMIT call returned
1305  */
1306 void
1307 nfs_commit_done(struct rpc_task *task)
1308 {
1309         struct nfs_write_data   *data = (struct nfs_write_data *)task->tk_calldata;
1310         struct nfs_page         *req;
1311         int res = 0;
1312
1313         dprintk("NFS: %4d nfs_commit_done (status %d)\n",
1314                                 task->tk_pid, task->tk_status);
1315
1316         while (!list_empty(&data->pages)) {
1317                 req = nfs_list_entry(data->pages.next);
1318                 nfs_list_remove_request(req);
1319
1320                 dprintk("NFS: commit (%s/%Ld %d@%Ld)",
1321                         req->wb_context->dentry->d_inode->i_sb->s_id,
1322                         (long long)NFS_FILEID(req->wb_context->dentry->d_inode),
1323                         req->wb_bytes,
1324                         (long long)req_offset(req));
1325                 if (task->tk_status < 0) {
1326                         req->wb_context->error = task->tk_status;
1327                         nfs_inode_remove_request(req);
1328                         dprintk(", error = %d\n", task->tk_status);
1329                         goto next;
1330                 }
1331
1332                 /* Okay, COMMIT succeeded, apparently. Check the verifier
1333                  * returned by the server against all stored verfs. */
1334                 if (!memcmp(req->wb_verf.verifier, data->verf.verifier, sizeof(data->verf.verifier))) {
1335                         /* We have a match */
1336                         nfs_inode_remove_request(req);
1337                         dprintk(" OK\n");
1338                         goto next;
1339                 }
1340                 /* We have a mismatch. Write the page again */
1341                 dprintk(" mismatch\n");
1342                 nfs_mark_request_dirty(req);
1343         next:
1344                 nfs_unlock_request(req);
1345                 res++;
1346         }
1347         sub_page_state(nr_unstable,res);
1348 }
1349 #endif
1350
1351 int nfs_flush_inode(struct inode *inode, unsigned long idx_start,
1352                    unsigned int npages, int how)
1353 {
1354         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1355         LIST_HEAD(head);
1356         int                     res,
1357                                 error = 0;
1358
1359         spin_lock(&nfsi->req_lock);
1360         res = nfs_scan_dirty(inode, &head, idx_start, npages);
1361         spin_unlock(&nfsi->req_lock);
1362         if (res)
1363                 error = nfs_flush_list(&head, NFS_SERVER(inode)->wpages, how);
1364         if (error < 0)
1365                 return error;
1366         return res;
1367 }
1368
1369 #if defined(CONFIG_NFS_V3) || defined(CONFIG_NFS_V4)
1370 int nfs_commit_inode(struct inode *inode, unsigned long idx_start,
1371                     unsigned int npages, int how)
1372 {
1373         struct nfs_inode *nfsi = NFS_I(inode);
1374         LIST_HEAD(head);
1375         int                     res,
1376                                 error = 0;
1377
1378         spin_lock(&nfsi->req_lock);
1379         res = nfs_scan_commit(inode, &head, idx_start, npages);
1380         if (res) {
1381                 res += nfs_scan_commit(inode, &head, 0, 0);
1382                 spin_unlock(&nfsi->req_lock);
1383                 error = nfs_commit_list(&head, how);
1384         } else
1385                 spin_unlock(&nfsi->req_lock);
1386         if (error < 0)
1387                 return error;
1388         return res;
1389 }
1390 #endif
1391
1392 int nfs_sync_inode(struct inode *inode, unsigned long idx_start,
1393                   unsigned int npages, int how)
1394 {
1395         int     error,
1396                 wait;
1397
1398         wait = how & FLUSH_WAIT;
1399         how &= ~FLUSH_WAIT;
1400
1401         do {
1402                 error = 0;
1403                 if (wait)
1404                         error = nfs_wait_on_requests(inode, idx_start, npages);
1405                 if (error == 0)
1406                         error = nfs_flush_inode(inode, idx_start, npages, how);
1407 #if defined(CONFIG_NFS_V3) || defined(CONFIG_NFS_V4)
1408                 if (error == 0)
1409                         error = nfs_commit_inode(inode, idx_start, npages, how);
1410 #endif
1411         } while (error > 0);
1412         return error;
1413 }
1414
1415 int nfs_init_writepagecache(void)
1416 {
1417         nfs_wdata_cachep = kmem_cache_create("nfs_write_data",
1418                                              sizeof(struct nfs_write_data),
1419                                              0, SLAB_HWCACHE_ALIGN,
1420                                              NULL, NULL);
1421         if (nfs_wdata_cachep == NULL)
1422                 return -ENOMEM;
1423
1424         nfs_wdata_mempool = mempool_create(MIN_POOL_WRITE,
1425                                            mempool_alloc_slab,
1426                                            mempool_free_slab,
1427                                            nfs_wdata_cachep);
1428         if (nfs_wdata_mempool == NULL)
1429                 return -ENOMEM;
1430
1431         nfs_commit_mempool = mempool_create(MIN_POOL_COMMIT,
1432                                            mempool_alloc_slab,
1433                                            mempool_free_slab,
1434                                            nfs_wdata_cachep);
1435         if (nfs_commit_mempool == NULL)
1436                 return -ENOMEM;
1437
1438         return 0;
1439 }
1440
1441 void nfs_destroy_writepagecache(void)
1442 {
1443         mempool_destroy(nfs_commit_mempool);
1444         mempool_destroy(nfs_wdata_mempool);
1445         if (kmem_cache_destroy(nfs_wdata_cachep))
1446                 printk(KERN_INFO "nfs_write_data: not all structures were freed\n");
1447 }
1448