- patches.fixes/patch-2.6.11-rc1: 2.6.11-rc1.
[linux-flexiantxendom0-3.2.10.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
128 #include <asm/semaphore.h>
129 #include <asm/uaccess.h>
130
131 #define IS_POSIX(fl)    (fl->fl_flags & FL_POSIX)
132 #define IS_FLOCK(fl)    (fl->fl_flags & FL_FLOCK)
133 #define IS_LEASE(fl)    (fl->fl_flags & FL_LEASE)
134
135 int leases_enable = 1;
136 int lease_break_time = 45;
137
138 #define for_each_lock(inode, lockp) \
139         for (lockp = &inode->i_flock; *lockp != NULL; lockp = &(*lockp)->fl_next)
140
141 LIST_HEAD(file_lock_list);
142
143 EXPORT_SYMBOL(file_lock_list);
144
145 static LIST_HEAD(blocked_list);
146
147 static kmem_cache_t *filelock_cache;
148
149 /* Allocate an empty lock structure. */
150 static struct file_lock *locks_alloc_lock(void)
151 {
152         return kmem_cache_alloc(filelock_cache, SLAB_KERNEL);
153 }
154
155 /* Free a lock which is not in use. */
156 static inline void locks_free_lock(struct file_lock *fl)
157 {
158         if (fl == NULL) {
159                 BUG();
160                 return;
161         }
162         if (waitqueue_active(&fl->fl_wait))
163                 panic("Attempting to free lock with active wait queue");
164
165         if (!list_empty(&fl->fl_block))
166                 panic("Attempting to free lock with active block list");
167
168         if (!list_empty(&fl->fl_link))
169                 panic("Attempting to free lock on active lock list");
170
171         if (fl->fl_ops) {
172                 if (fl->fl_ops->fl_release_private)
173                         fl->fl_ops->fl_release_private(fl);
174                 fl->fl_ops = NULL;
175         }
176
177         if (fl->fl_lmops) {
178                 if (fl->fl_lmops->fl_release_private)
179                         fl->fl_lmops->fl_release_private(fl);
180                 fl->fl_lmops = NULL;
181         }
182
183         kmem_cache_free(filelock_cache, fl);
184 }
185
186 void locks_init_lock(struct file_lock *fl)
187 {
188         INIT_LIST_HEAD(&fl->fl_link);
189         INIT_LIST_HEAD(&fl->fl_block);
190         init_waitqueue_head(&fl->fl_wait);
191         fl->fl_next = NULL;
192         fl->fl_fasync = NULL;
193         fl->fl_owner = NULL;
194         fl->fl_pid = 0;
195         fl->fl_file = NULL;
196         fl->fl_flags = 0;
197         fl->fl_type = 0;
198         fl->fl_start = fl->fl_end = 0;
199         fl->fl_ops = NULL;
200         fl->fl_lmops = NULL;
201 }
202
203 EXPORT_SYMBOL(locks_init_lock);
204
205 /*
206  * Initialises the fields of the file lock which are invariant for
207  * free file_locks.
208  */
209 static void init_once(void *foo, kmem_cache_t *cache, unsigned long flags)
210 {
211         struct file_lock *lock = (struct file_lock *) foo;
212
213         if ((flags & (SLAB_CTOR_VERIFY|SLAB_CTOR_CONSTRUCTOR)) !=
214                                         SLAB_CTOR_CONSTRUCTOR)
215                 return;
216
217         locks_init_lock(lock);
218 }
219
220 /*
221  * Initialize a new lock from an existing file_lock structure.
222  */
223 void locks_copy_lock(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
224 {
225         new->fl_owner = fl->fl_owner;
226         new->fl_pid = fl->fl_pid;
227         new->fl_file = fl->fl_file;
228         new->fl_flags = fl->fl_flags;
229         new->fl_type = fl->fl_type;
230         new->fl_start = fl->fl_start;
231         new->fl_end = fl->fl_end;
232         new->fl_ops = fl->fl_ops;
233         new->fl_lmops = fl->fl_lmops;
234         if (fl->fl_ops && fl->fl_ops->fl_copy_lock)
235                 fl->fl_ops->fl_copy_lock(new, fl);
236         if (fl->fl_lmops && fl->fl_lmops->fl_copy_lock)
237                 fl->fl_lmops->fl_copy_lock(new, fl);
238 }
239
240 EXPORT_SYMBOL(locks_copy_lock);
241
242 static inline int flock_translate_cmd(int cmd) {
243         if (cmd & LOCK_MAND)
244                 return cmd & (LOCK_MAND | LOCK_RW);
245         switch (cmd) {
246         case LOCK_SH:
247                 return F_RDLCK;
248         case LOCK_EX:
249                 return F_WRLCK;
250         case LOCK_UN:
251                 return F_UNLCK;
252         }
253         return -EINVAL;
254 }
255
256 /* Fill in a file_lock structure with an appropriate FLOCK lock. */
257 static int flock_make_lock(struct file *filp, struct file_lock **lock,
258                 unsigned int cmd)
259 {
260         struct file_lock *fl;
261         int type = flock_translate_cmd(cmd);
262         if (type < 0)
263                 return type;
264         
265         fl = locks_alloc_lock();
266         if (fl == NULL)
267                 return -ENOMEM;
268
269         fl->fl_file = filp;
270         fl->fl_pid = current->tgid;
271         fl->fl_flags = FL_FLOCK;
272         fl->fl_type = type;
273         fl->fl_end = OFFSET_MAX;
274         
275         *lock = fl;
276         return 0;
277 }
278
279 static int assign_type(struct file_lock *fl, int type)
280 {
281         switch (type) {
282         case F_RDLCK:
283         case F_WRLCK:
284         case F_UNLCK:
285                 fl->fl_type = type;
286                 break;
287         default:
288                 return -EINVAL;
289         }
290         return 0;
291 }
292
293 /* Verify a "struct flock" and copy it to a "struct file_lock" as a POSIX
294  * style lock.
295  */
296 static int flock_to_posix_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl,
297                                struct flock *l)
298 {
299         off_t start, end;
300
301         switch (l->l_whence) {
302         case 0: /*SEEK_SET*/
303                 start = 0;
304                 break;
305         case 1: /*SEEK_CUR*/
306                 start = filp->f_pos;
307                 break;
308         case 2: /*SEEK_END*/
309                 start = i_size_read(filp->f_dentry->d_inode);
310                 break;
311         default:
312                 return -EINVAL;
313         }
314
315         /* POSIX-1996 leaves the case l->l_len < 0 undefined;
316            POSIX-2001 defines it. */
317         start += l->l_start;
318         end = start + l->l_len - 1;
319         if (l->l_len < 0) {
320                 end = start - 1;
321                 start += l->l_len;
322         }
323
324         if (start < 0)
325                 return -EINVAL;
326         if (l->l_len > 0 && end < 0)
327                 return -EOVERFLOW;
328
329         fl->fl_start = start;   /* we record the absolute position */
330         fl->fl_end = end;
331         if (l->l_len == 0)
332                 fl->fl_end = OFFSET_MAX;
333         
334         fl->fl_owner = current->files;
335         fl->fl_pid = current->tgid;
336         fl->fl_file = filp;
337         fl->fl_flags = FL_POSIX;
338         fl->fl_ops = NULL;
339         fl->fl_lmops = NULL;
340
341         return assign_type(fl, l->l_type);
342 }
343
344 #if BITS_PER_LONG == 32
345 static int flock64_to_posix_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl,
346                                  struct flock64 *l)
347 {
348         loff_t start;
349
350         switch (l->l_whence) {
351         case 0: /*SEEK_SET*/
352                 start = 0;
353                 break;
354         case 1: /*SEEK_CUR*/
355                 start = filp->f_pos;
356                 break;
357         case 2: /*SEEK_END*/
358                 start = i_size_read(filp->f_dentry->d_inode);
359                 break;
360         default:
361                 return -EINVAL;
362         }
363
364         if (((start += l->l_start) < 0) || (l->l_len < 0))
365                 return -EINVAL;
366         fl->fl_end = start + l->l_len - 1;
367         if (l->l_len > 0 && fl->fl_end < 0)
368                 return -EOVERFLOW;
369         fl->fl_start = start;   /* we record the absolute position */
370         if (l->l_len == 0)
371                 fl->fl_end = OFFSET_MAX;
372         
373         fl->fl_owner = current->files;
374         fl->fl_pid = current->tgid;
375         fl->fl_file = filp;
376         fl->fl_flags = FL_POSIX;
377         fl->fl_ops = NULL;
378         fl->fl_lmops = NULL;
379
380         switch (l->l_type) {
381         case F_RDLCK:
382         case F_WRLCK:
383         case F_UNLCK:
384                 fl->fl_type = l->l_type;
385                 break;
386         default:
387                 return -EINVAL;
388         }
389
390         return (0);
391 }
392 #endif
393
394 /* default lease lock manager operations */
395 static void lease_break_callback(struct file_lock *fl)
396 {
397         kill_fasync(&fl->fl_fasync, SIGIO, POLL_MSG);
398 }
399
400 static void lease_release_private_callback(struct file_lock *fl)
401 {
402         if (!fl->fl_file)
403                 return;
404
405         f_delown(fl->fl_file);
406         fl->fl_file->f_owner.signum = 0;
407 }
408
409 struct lock_manager_operations lease_manager_ops = {
410         .fl_break = lease_break_callback,
411         .fl_release_private = lease_release_private_callback,
412 };
413
414 /*
415  * Initialize a lease, use the default lock manager operations
416  */
417 static int lease_init(struct file *filp, int type, struct file_lock *fl)
418  {
419         fl->fl_owner = current->files;
420         fl->fl_pid = current->tgid;
421
422         fl->fl_file = filp;
423         fl->fl_flags = FL_LEASE;
424         if (assign_type(fl, type) != 0) {
425                 locks_free_lock(fl);
426                 return -EINVAL;
427         }
428         fl->fl_start = 0;
429         fl->fl_end = OFFSET_MAX;
430         fl->fl_ops = NULL;
431         fl->fl_lmops = &lease_manager_ops;
432         return 0;
433 }
434
435 /* Allocate a file_lock initialised to this type of lease */
436 static int lease_alloc(struct file *filp, int type, struct file_lock **flp)
437 {
438         struct file_lock *fl = locks_alloc_lock();
439         int error;
440
441         if (fl == NULL)
442                 return -ENOMEM;
443
444         error = lease_init(filp, type, fl);
445         if (error)
446                 return error;
447         *flp = fl;
448         return 0;
449 }
450
451 /* Check if two locks overlap each other.
452  */
453 static inline int locks_overlap(struct file_lock *fl1, struct file_lock *fl2)
454 {
455         return ((fl1->fl_end >= fl2->fl_start) &&
456                 (fl2->fl_end >= fl1->fl_start));
457 }
458
459 /*
460  * Check whether two locks have the same owner.
461  */
462 static inline int
463 posix_same_owner(struct file_lock *fl1, struct file_lock *fl2)
464 {
465         if (fl1->fl_lmops && fl1->fl_lmops->fl_compare_owner)
466                 return fl2->fl_lmops == fl1->fl_lmops &&
467                         fl1->fl_lmops->fl_compare_owner(fl1, fl2);
468         return fl1->fl_owner == fl2->fl_owner;
469 }
470
471 /* Remove waiter from blocker's block list.
472  * When blocker ends up pointing to itself then the list is empty.
473  */
474 static inline void __locks_delete_block(struct file_lock *waiter)
475 {
476         list_del_init(&waiter->fl_block);
477         list_del_init(&waiter->fl_link);
478         waiter->fl_next = NULL;
479 }
480
481 /*
482  */
483 static void locks_delete_block(struct file_lock *waiter)
484 {
485         lock_kernel();
486         __locks_delete_block(waiter);
487         unlock_kernel();
488 }
489
490 /* Insert waiter into blocker's block list.
491  * We use a circular list so that processes can be easily woken up in
492  * the order they blocked. The documentation doesn't require this but
493  * it seems like the reasonable thing to do.
494  */
495 static void locks_insert_block(struct file_lock *blocker, 
496                                struct file_lock *waiter)
497 {
498         if (!list_empty(&waiter->fl_block)) {
499                 printk(KERN_ERR "locks_insert_block: removing duplicated lock "
500                         "(pid=%d %Ld-%Ld type=%d)\n", waiter->fl_pid,
501                         waiter->fl_start, waiter->fl_end, waiter->fl_type);
502                 __locks_delete_block(waiter);
503         }
504         list_add_tail(&waiter->fl_block, &blocker->fl_block);
505         waiter->fl_next = blocker;
506         if (IS_POSIX(blocker))
507                 list_add(&waiter->fl_link, &blocked_list);
508 }
509
510 /* Wake up processes blocked waiting for blocker.
511  * If told to wait then schedule the processes until the block list
512  * is empty, otherwise empty the block list ourselves.
513  */
514 static void locks_wake_up_blocks(struct file_lock *blocker)
515 {
516         while (!list_empty(&blocker->fl_block)) {
517                 struct file_lock *waiter = list_entry(blocker->fl_block.next,
518                                 struct file_lock, fl_block);
519                 __locks_delete_block(waiter);
520                 if (waiter->fl_lmops && waiter->fl_lmops->fl_notify)
521                         waiter->fl_lmops->fl_notify(waiter);
522                 else
523                         wake_up(&waiter->fl_wait);
524         }
525 }
526
527 /* Insert file lock fl into an inode's lock list at the position indicated
528  * by pos. At the same time add the lock to the global file lock list.
529  */
530 static void locks_insert_lock(struct file_lock **pos, struct file_lock *fl)
531 {
532         list_add(&fl->fl_link, &file_lock_list);
533
534         /* insert into file's list */
535         fl->fl_next = *pos;
536         *pos = fl;
537
538         if (fl->fl_ops && fl->fl_ops->fl_insert)
539                 fl->fl_ops->fl_insert(fl);
540 }
541
542 /*
543  * Delete a lock and then free it.
544  * Wake up processes that are blocked waiting for this lock,
545  * notify the FS that the lock has been cleared and
546  * finally free the lock.
547  */
548 static void locks_delete_lock(struct file_lock **thisfl_p)
549 {
550         struct file_lock *fl = *thisfl_p;
551
552         *thisfl_p = fl->fl_next;
553         fl->fl_next = NULL;
554         list_del_init(&fl->fl_link);
555
556         fasync_helper(0, fl->fl_file, 0, &fl->fl_fasync);
557         if (fl->fl_fasync != NULL) {
558                 printk(KERN_ERR "locks_delete_lock: fasync == %p\n", fl->fl_fasync);
559                 fl->fl_fasync = NULL;
560         }
561
562         if (fl->fl_ops && fl->fl_ops->fl_remove)
563                 fl->fl_ops->fl_remove(fl);
564
565         locks_wake_up_blocks(fl);
566         locks_free_lock(fl);
567 }
568
569 /* Determine if lock sys_fl blocks lock caller_fl. Common functionality
570  * checks for shared/exclusive status of overlapping locks.
571  */
572 static int locks_conflict(struct file_lock *caller_fl, struct file_lock *sys_fl)
573 {
574         if (sys_fl->fl_type == F_WRLCK)
575                 return 1;
576         if (caller_fl->fl_type == F_WRLCK)
577                 return 1;
578         return 0;
579 }
580
581 /* Determine if lock sys_fl blocks lock caller_fl. POSIX specific
582  * checking before calling the locks_conflict().
583  */
584 static int posix_locks_conflict(struct file_lock *caller_fl, struct file_lock *sys_fl)
585 {
586         /* POSIX locks owned by the same process do not conflict with
587          * each other.
588          */
589         if (!IS_POSIX(sys_fl) || posix_same_owner(caller_fl, sys_fl))
590                 return (0);
591
592         /* Check whether they overlap */
593         if (!locks_overlap(caller_fl, sys_fl))
594                 return 0;
595
596         return (locks_conflict(caller_fl, sys_fl));
597 }
598
599 /* Determine if lock sys_fl blocks lock caller_fl. FLOCK specific
600  * checking before calling the locks_conflict().
601  */
602 static int flock_locks_conflict(struct file_lock *caller_fl, struct file_lock *sys_fl)
603 {
604         /* FLOCK locks referring to the same filp do not conflict with
605          * each other.
606          */
607         if (!IS_FLOCK(sys_fl) || (caller_fl->fl_file == sys_fl->fl_file))
608                 return (0);
609         if ((caller_fl->fl_type & LOCK_MAND) || (sys_fl->fl_type & LOCK_MAND))
610                 return 0;
611
612         return (locks_conflict(caller_fl, sys_fl));
613 }
614
615 static int interruptible_sleep_on_locked(wait_queue_head_t *fl_wait, int timeout)
616 {
617         int result = 0;
618         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
619
620         __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
621         add_wait_queue(fl_wait, &wait);
622         if (timeout == 0)
623                 schedule();
624         else
625                 result = schedule_timeout(timeout);
626         if (signal_pending(current))
627                 result = -ERESTARTSYS;
628         remove_wait_queue(fl_wait, &wait);
629         __set_current_state(TASK_RUNNING);
630         return result;
631 }
632
633 static int locks_block_on_timeout(struct file_lock *blocker, struct file_lock *waiter, int time)
634 {
635         int result;
636         locks_insert_block(blocker, waiter);
637         result = interruptible_sleep_on_locked(&waiter->fl_wait, time);
638         __locks_delete_block(waiter);
639         return result;
640 }
641
642 struct file_lock *
643 posix_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
644 {
645         struct file_lock *cfl;
646
647         lock_kernel();
648         for (cfl = filp->f_dentry->d_inode->i_flock; cfl; cfl = cfl->fl_next) {
649                 if (!IS_POSIX(cfl))
650                         continue;
651                 if (posix_locks_conflict(cfl, fl))
652                         break;
653         }
654         unlock_kernel();
655
656         return (cfl);
657 }
658
659 EXPORT_SYMBOL(posix_test_lock);
660
661 /* This function tests for deadlock condition before putting a process to
662  * sleep. The detection scheme is no longer recursive. Recursive was neat,
663  * but dangerous - we risked stack corruption if the lock data was bad, or
664  * if the recursion was too deep for any other reason.
665  *
666  * We rely on the fact that a task can only be on one lock's wait queue
667  * at a time. When we find blocked_task on a wait queue we can re-search
668  * with blocked_task equal to that queue's owner, until either blocked_task
669  * isn't found, or blocked_task is found on a queue owned by my_task.
670  *
671  * Note: the above assumption may not be true when handling lock requests
672  * from a broken NFS client. But broken NFS clients have a lot more to
673  * worry about than proper deadlock detection anyway... --okir
674  */
675 int posix_locks_deadlock(struct file_lock *caller_fl,
676                                 struct file_lock *block_fl)
677 {
678         struct list_head *tmp;
679
680 next_task:
681         if (posix_same_owner(caller_fl, block_fl))
682                 return 1;
683         list_for_each(tmp, &blocked_list) {
684                 struct file_lock *fl = list_entry(tmp, struct file_lock, fl_link);
685                 if (posix_same_owner(fl, block_fl)) {
686                         fl = fl->fl_next;
687                         block_fl = fl;
688                         goto next_task;
689                 }
690         }
691         return 0;
692 }
693
694 EXPORT_SYMBOL(posix_locks_deadlock);
695
696 /* Try to create a FLOCK lock on filp. We always insert new FLOCK locks
697  * at the head of the list, but that's secret knowledge known only to
698  * flock_lock_file and posix_lock_file.
699  */
700 static int flock_lock_file(struct file *filp, struct file_lock *new_fl)
701 {
702         struct file_lock **before;
703         struct inode * inode = filp->f_dentry->d_inode;
704         int error = 0;
705         int found = 0;
706
707         lock_kernel();
708         for_each_lock(inode, before) {
709                 struct file_lock *fl = *before;
710                 if (IS_POSIX(fl))
711                         break;
712                 if (IS_LEASE(fl))
713                         continue;
714                 if (filp != fl->fl_file)
715                         continue;
716                 if (new_fl->fl_type == fl->fl_type)
717                         goto out;
718                 found = 1;
719                 locks_delete_lock(before);
720                 break;
721         }
722         unlock_kernel();
723
724         if (new_fl->fl_type == F_UNLCK)
725                 return 0;
726
727         /*
728          * If a higher-priority process was blocked on the old file lock,
729          * give it the opportunity to lock the file.
730          */
731         if (found)
732                 cond_resched();
733
734         lock_kernel();
735         for_each_lock(inode, before) {
736                 struct file_lock *fl = *before;
737                 if (IS_POSIX(fl))
738                         break;
739                 if (IS_LEASE(fl))
740                         continue;
741                 if (!flock_locks_conflict(new_fl, fl))
742                         continue;
743                 error = -EAGAIN;
744                 if (new_fl->fl_flags & FL_SLEEP) {
745                         locks_insert_block(fl, new_fl);
746                 }
747                 goto out;
748         }
749         locks_insert_lock(&inode->i_flock, new_fl);
750         error = 0;
751
752 out:
753         unlock_kernel();
754         return error;
755 }
756
757 EXPORT_SYMBOL(posix_lock_file);
758
759 static int __posix_lock_file(struct inode *inode, struct file_lock *request)
760 {
761         struct file_lock *fl;
762         struct file_lock *new_fl, *new_fl2;
763         struct file_lock *left = NULL;
764         struct file_lock *right = NULL;
765         struct file_lock **before;
766         int error, added = 0;
767
768         /*
769          * We may need two file_lock structures for this operation,
770          * so we get them in advance to avoid races.
771          */
772         new_fl = locks_alloc_lock();
773         new_fl2 = locks_alloc_lock();
774
775         lock_kernel();
776         if (request->fl_type != F_UNLCK) {
777                 for_each_lock(inode, before) {
778                         struct file_lock *fl = *before;
779                         if (!IS_POSIX(fl))
780                                 continue;
781                         if (!posix_locks_conflict(request, fl))
782                                 continue;
783                         error = -EAGAIN;
784                         if (!(request->fl_flags & FL_SLEEP))
785                                 goto out;
786                         error = -EDEADLK;
787                         if (posix_locks_deadlock(request, fl))
788                                 goto out;
789                         error = -EAGAIN;
790                         locks_insert_block(fl, request);
791                         goto out;
792                 }
793         }
794
795         /* If we're just looking for a conflict, we're done. */
796         error = 0;
797         if (request->fl_flags & FL_ACCESS)
798                 goto out;
799
800         error = -ENOLCK; /* "no luck" */
801         if (!(new_fl && new_fl2))
802                 goto out;
803
804         /*
805          * We've allocated the new locks in advance, so there are no
806          * errors possible (and no blocking operations) from here on.
807          * 
808          * Find the first old lock with the same owner as the new lock.
809          */
810         
811         before = &inode->i_flock;
812
813         /* First skip locks owned by other processes.  */
814         while ((fl = *before) && (!IS_POSIX(fl) ||
815                                   !posix_same_owner(request, fl))) {
816                 before = &fl->fl_next;
817         }
818
819         /* Process locks with this owner.  */
820         while ((fl = *before) && posix_same_owner(request, fl)) {
821                 /* Detect adjacent or overlapping regions (if same lock type)
822                  */
823                 if (request->fl_type == fl->fl_type) {
824                         if (fl->fl_end < request->fl_start - 1)
825                                 goto next_lock;
826                         /* If the next lock in the list has entirely bigger
827                          * addresses than the new one, insert the lock here.
828                          */
829                         if (fl->fl_start > request->fl_end + 1)
830                                 break;
831
832                         /* If we come here, the new and old lock are of the
833                          * same type and adjacent or overlapping. Make one
834                          * lock yielding from the lower start address of both
835                          * locks to the higher end address.
836                          */
837                         if (fl->fl_start > request->fl_start)
838                                 fl->fl_start = request->fl_start;
839                         else
840                                 request->fl_start = fl->fl_start;
841                         if (fl->fl_end < request->fl_end)
842                                 fl->fl_end = request->fl_end;
843                         else
844                                 request->fl_end = fl->fl_end;
845                         if (added) {
846                                 locks_delete_lock(before);
847                                 continue;
848                         }
849                         request = fl;
850                         added = 1;
851                 }
852                 else {
853                         /* Processing for different lock types is a bit
854                          * more complex.
855                          */
856                         if (fl->fl_end < request->fl_start)
857                                 goto next_lock;
858                         if (fl->fl_start > request->fl_end)
859                                 break;
860                         if (request->fl_type == F_UNLCK)
861                                 added = 1;
862                         if (fl->fl_start < request->fl_start)
863                                 left = fl;
864                         /* If the next lock in the list has a higher end
865                          * address than the new one, insert the new one here.
866                          */
867                         if (fl->fl_end > request->fl_end) {
868                                 right = fl;
869                                 break;
870                         }
871                         if (fl->fl_start >= request->fl_start) {
872                                 /* The new lock completely replaces an old
873                                  * one (This may happen several times).
874                                  */
875                                 if (added) {
876                                         locks_delete_lock(before);
877                                         continue;
878                                 }
879                                 /* Replace the old lock with the new one.
880                                  * Wake up anybody waiting for the old one,
881                                  * as the change in lock type might satisfy
882                                  * their needs.
883                                  */
884                                 locks_wake_up_blocks(fl);
885                                 fl->fl_start = request->fl_start;
886                                 fl->fl_end = request->fl_end;
887                                 fl->fl_type = request->fl_type;
888                                 fl->fl_u = request->fl_u;
889                                 request = fl;
890                                 added = 1;
891                         }
892                 }
893                 /* Go on to next lock.
894                  */
895         next_lock:
896                 before = &fl->fl_next;
897         }
898
899         error = 0;
900         if (!added) {
901                 if (request->fl_type == F_UNLCK)
902                         goto out;
903                 locks_copy_lock(new_fl, request);
904                 locks_insert_lock(before, new_fl);
905                 new_fl = NULL;
906         }
907         if (right) {
908                 if (left == right) {
909                         /* The new lock breaks the old one in two pieces,
910                          * so we have to use the second new lock.
911                          */
912                         left = new_fl2;
913                         new_fl2 = NULL;
914                         locks_copy_lock(left, right);
915                         locks_insert_lock(before, left);
916                 }
917                 right->fl_start = request->fl_end + 1;
918                 locks_wake_up_blocks(right);
919         }
920         if (left) {
921                 left->fl_end = request->fl_start - 1;
922                 locks_wake_up_blocks(left);
923         }
924  out:
925         unlock_kernel();
926         /*
927          * Free any unused locks.
928          */
929         if (new_fl)
930                 locks_free_lock(new_fl);
931         if (new_fl2)
932                 locks_free_lock(new_fl2);
933         return error;
934 }
935
936 /**
937  * posix_lock_file - Apply a POSIX-style lock to a file
938  * @filp: The file to apply the lock to
939  * @fl: The lock to be applied
940  *
941  * Add a POSIX style lock to a file.
942  * We merge adjacent & overlapping locks whenever possible.
943  * POSIX locks are sorted by owner task, then by starting address
944  */
945 int posix_lock_file(struct file *filp, struct file_lock *fl)
946 {
947         return __posix_lock_file(filp->f_dentry->d_inode, fl);
948 }
949
950 /**
951  * posix_lock_file_wait - Apply a POSIX-style lock to a file
952  * @filp: The file to apply the lock to
953  * @fl: The lock to be applied
954  *
955  * Add a POSIX style lock to a file.
956  * We merge adjacent & overlapping locks whenever possible.
957  * POSIX locks are sorted by owner task, then by starting address
958  */
959 int posix_lock_file_wait(struct file *filp, struct file_lock *fl)
960 {
961         int error;
962         might_sleep ();
963         for (;;) {
964                 error = __posix_lock_file(filp->f_dentry->d_inode, fl);
965                 if ((error != -EAGAIN) || !(fl->fl_flags & FL_SLEEP))
966                         break;
967                 error = wait_event_interruptible(fl->fl_wait, !fl->fl_next);
968                 if (!error)
969                         continue;
970
971                 locks_delete_block(fl);
972                 break;
973         }
974         return error;
975 }
976 EXPORT_SYMBOL(posix_lock_file_wait);
977
978 /**
979  * locks_mandatory_locked - Check for an active lock
980  * @inode: the file to check
981  *
982  * Searches the inode's list of locks to find any POSIX locks which conflict.
983  * This function is called from locks_verify_locked() only.
984  */
985 int locks_mandatory_locked(struct inode *inode)
986 {
987         fl_owner_t owner = current->files;
988         struct file_lock *fl;
989
990         /*
991          * Search the lock list for this inode for any POSIX locks.
992          */
993         lock_kernel();
994         for (fl = inode->i_flock; fl != NULL; fl = fl->fl_next) {
995                 if (!IS_POSIX(fl))
996                         continue;
997                 if (fl->fl_owner != owner)
998                         break;
999         }
1000         unlock_kernel();
1001         return fl ? -EAGAIN : 0;
1002 }
1003
1004 /**
1005  * locks_mandatory_area - Check for a conflicting lock
1006  * @read_write: %FLOCK_VERIFY_WRITE for exclusive access, %FLOCK_VERIFY_READ
1007  *              for shared
1008  * @inode:      the file to check
1009  * @filp:       how the file was opened (if it was)
1010  * @offset:     start of area to check
1011  * @count:      length of area to check
1012  *
1013  * Searches the inode's list of locks to find any POSIX locks which conflict.
1014  * This function is called from locks_verify_area() and
1015  * locks_verify_truncate().
1016  */
1017 int locks_mandatory_area(int read_write, struct inode *inode,
1018                          struct file *filp, loff_t offset,
1019                          size_t count)
1020 {
1021         struct file_lock fl;
1022         int error;
1023
1024         locks_init_lock(&fl);
1025         fl.fl_owner = current->files;
1026         fl.fl_pid = current->tgid;
1027         fl.fl_file = filp;
1028         fl.fl_flags = FL_POSIX | FL_ACCESS;
1029         if (filp && !(filp->f_flags & O_NONBLOCK))
1030                 fl.fl_flags |= FL_SLEEP;
1031         fl.fl_type = (read_write == FLOCK_VERIFY_WRITE) ? F_WRLCK : F_RDLCK;
1032         fl.fl_start = offset;
1033         fl.fl_end = offset + count - 1;
1034
1035         for (;;) {
1036                 error = __posix_lock_file(inode, &fl);
1037                 if (error != -EAGAIN)
1038                         break;
1039                 if (!(fl.fl_flags & FL_SLEEP))
1040                         break;
1041                 error = wait_event_interruptible(fl.fl_wait, !fl.fl_next);
1042                 if (!error) {
1043                         /*
1044                          * If we've been sleeping someone might have
1045                          * changed the permissions behind our back.
1046                          */
1047                         if ((inode->i_mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == S_ISGID)
1048                                 continue;
1049                 }
1050
1051                 locks_delete_block(&fl);
1052                 break;
1053         }
1054
1055         return error;
1056 }
1057
1058 EXPORT_SYMBOL(locks_mandatory_area);
1059
1060 /* We already had a lease on this file; just change its type */
1061 static int lease_modify(struct file_lock **before, int arg)
1062 {
1063         struct file_lock *fl = *before;
1064         int error = assign_type(fl, arg);
1065
1066         if (error)
1067                 return error;
1068         locks_wake_up_blocks(fl);
1069         if (arg == F_UNLCK)
1070                 locks_delete_lock(before);
1071         return 0;
1072 }
1073
1074 static void time_out_leases(struct inode *inode)
1075 {
1076         struct file_lock **before;
1077         struct file_lock *fl;
1078
1079         before = &inode->i_flock;
1080         while ((fl = *before) && IS_LEASE(fl) && (fl->fl_type & F_INPROGRESS)) {
1081                 if ((fl->fl_break_time == 0)
1082                                 || time_before(jiffies, fl->fl_break_time)) {
1083                         before = &fl->fl_next;
1084                         continue;
1085                 }
1086                 printk(KERN_INFO "lease broken - owner pid = %d\n", fl->fl_pid);
1087                 lease_modify(before, fl->fl_type & ~F_INPROGRESS);
1088                 if (fl == *before)      /* lease_modify may have freed fl */
1089                         before = &fl->fl_next;
1090         }
1091 }
1092
1093  /**
1094 *       remove_lease - let time_out_leases remove the lease.
1095 *       @@file_lock: the lease to remove
1096 */
1097 void remove_lease(struct file_lock *fl)
1098 {
1099         lock_kernel();
1100         if (!fl || !IS_LEASE(fl))
1101                 goto out;
1102         fl->fl_type = F_UNLCK | F_INPROGRESS;
1103         fl->fl_break_time = jiffies - 10;
1104         time_out_leases(fl->fl_file->f_dentry->d_inode);
1105 out:
1106         unlock_kernel();
1107 }
1108
1109 EXPORT_SYMBOL(remove_lease);
1110
1111 /**
1112  *      __break_lease   -       revoke all outstanding leases on file
1113  *      @inode: the inode of the file to return
1114  *      @mode: the open mode (read or write)
1115  *
1116  *      break_lease (inlined for speed) has checked there already
1117  *      is a lease on this file.  Leases are broken on a call to open()
1118  *      or truncate().  This function can sleep unless you
1119  *      specified %O_NONBLOCK to your open().
1120  */
1121 int __break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode)
1122 {
1123         int error = 0, future;
1124         struct file_lock *new_fl, *flock;
1125         struct file_lock *fl;
1126         int alloc_err;
1127         unsigned long break_time;
1128         int i_have_this_lease = 0;
1129
1130         alloc_err = lease_alloc(NULL, mode & FMODE_WRITE ? F_WRLCK : F_RDLCK,
1131                         &new_fl);
1132
1133         lock_kernel();
1134
1135         time_out_leases(inode);
1136
1137         flock = inode->i_flock;
1138         if ((flock == NULL) || !IS_LEASE(flock))
1139                 goto out;
1140
1141         for (fl = flock; fl && IS_LEASE(fl); fl = fl->fl_next)
1142                 if (fl->fl_owner == current->files)
1143                         i_have_this_lease = 1;
1144
1145         if (mode & FMODE_WRITE) {
1146                 /* If we want write access, we have to revoke any lease. */
1147                 future = F_UNLCK | F_INPROGRESS;
1148         } else if (flock->fl_type & F_INPROGRESS) {
1149                 /* If the lease is already being broken, we just leave it */
1150                 future = flock->fl_type;
1151         } else if (flock->fl_type & F_WRLCK) {
1152                 /* Downgrade the exclusive lease to a read-only lease. */
1153                 future = F_RDLCK | F_INPROGRESS;
1154         } else {
1155                 /* the existing lease was read-only, so we can read too. */
1156                 goto out;
1157         }
1158
1159         if (alloc_err && !i_have_this_lease && ((mode & O_NONBLOCK) == 0)) {
1160                 error = alloc_err;
1161                 goto out;
1162         }
1163
1164         break_time = 0;
1165         if (lease_break_time > 0) {
1166                 break_time = jiffies + lease_break_time * HZ;
1167                 if (break_time == 0)
1168                         break_time++;   /* so that 0 means no break time */
1169         }
1170
1171         for (fl = flock; fl && IS_LEASE(fl); fl = fl->fl_next) {
1172                 if (fl->fl_type != future) {
1173                         fl->fl_type = future;
1174                         fl->fl_break_time = break_time;
1175                         if (fl->fl_lmops && fl->fl_lmops->fl_break)
1176                                 fl->fl_lmops->fl_break(fl);
1177                         else    /* lease must have lmops break callback */
1178                                 BUG();
1179                 }
1180         }
1181
1182         if (i_have_this_lease || (mode & O_NONBLOCK)) {
1183                 error = -EWOULDBLOCK;
1184                 goto out;
1185         }
1186
1187 restart:
1188         break_time = flock->fl_break_time;
1189         if (break_time != 0) {
1190                 break_time -= jiffies;
1191                 if (break_time == 0)
1192                         break_time++;
1193         }
1194         error = locks_block_on_timeout(flock, new_fl, break_time);
1195         if (error >= 0) {
1196                 if (error == 0)
1197                         time_out_leases(inode);
1198                 /* Wait for the next lease that has not been broken yet */
1199                 for (flock = inode->i_flock; flock && IS_LEASE(flock);
1200                                 flock = flock->fl_next) {
1201                         if (flock->fl_type & F_INPROGRESS)
1202                                 goto restart;
1203                 }
1204                 error = 0;
1205         }
1206
1207 out:
1208         unlock_kernel();
1209         if (!alloc_err)
1210                 locks_free_lock(new_fl);
1211         return error;
1212 }
1213
1214 EXPORT_SYMBOL(__break_lease);
1215
1216 /**
1217  *      lease_get_mtime
1218  *      @inode: the inode
1219  *      @time:  pointer to a timespec which will contain the last modified time
1220  *
1221  * This is to force NFS clients to flush their caches for files with
1222  * exclusive leases.  The justification is that if someone has an
1223  * exclusive lease, then they could be modifiying it.
1224  */
1225 void lease_get_mtime(struct inode *inode, struct timespec *time)
1226 {
1227         struct file_lock *flock = inode->i_flock;
1228         if (flock && IS_LEASE(flock) && (flock->fl_type & F_WRLCK))
1229                 *time = current_fs_time(inode->i_sb);
1230         else
1231                 *time = inode->i_mtime;
1232 }
1233
1234 EXPORT_SYMBOL(lease_get_mtime);
1235
1236 /**
1237  *      fcntl_getlease - Enquire what lease is currently active
1238  *      @filp: the file
1239  *
1240  *      The value returned by this function will be one of
1241  *      (if no lease break is pending):
1242  *
1243  *      %F_RDLCK to indicate a shared lease is held.
1244  *
1245  *      %F_WRLCK to indicate an exclusive lease is held.
1246  *
1247  *      %F_UNLCK to indicate no lease is held.
1248  *
1249  *      (if a lease break is pending):
1250  *
1251  *      %F_RDLCK to indicate an exclusive lease needs to be
1252  *              changed to a shared lease (or removed).
1253  *
1254  *      %F_UNLCK to indicate the lease needs to be removed.
1255  *
1256  *      XXX: sfr & willy disagree over whether F_INPROGRESS
1257  *      should be returned to userspace.
1258  */
1259 int fcntl_getlease(struct file *filp)
1260 {
1261         struct file_lock *fl;
1262         int type = F_UNLCK;
1263
1264         lock_kernel();
1265         time_out_leases(filp->f_dentry->d_inode);
1266         for (fl = filp->f_dentry->d_inode->i_flock; fl && IS_LEASE(fl);
1267                         fl = fl->fl_next) {
1268                 if (fl->fl_file == filp) {
1269                         type = fl->fl_type & ~F_INPROGRESS;
1270                         break;
1271                 }
1272         }
1273         unlock_kernel();
1274         return type;
1275 }
1276
1277 /**
1278  *      __setlease      -       sets a lease on an open file
1279  *      @filp: file pointer
1280  *      @arg: type of lease to obtain
1281  *      @flp: input - file_lock to use, output - file_lock inserted
1282  *
1283  *      The (input) flp->fl_lmops->fl_break function is required
1284  *      by break_lease().
1285  *
1286  *      Called with kernel lock held.
1287  */
1288 int __setlease(struct file *filp, long arg, struct file_lock **flp)
1289 {
1290         struct file_lock *fl, **before, **my_before = NULL, *lease = *flp;
1291         struct dentry *dentry = filp->f_dentry;
1292         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1293         int error, rdlease_count = 0, wrlease_count = 0;
1294
1295         time_out_leases(inode);
1296
1297         error = -EINVAL;
1298         if (!flp || !(*flp) || !(*flp)->fl_lmops || !(*flp)->fl_lmops->fl_break)
1299                 goto out;
1300
1301         error = -EAGAIN;
1302         if ((arg == F_RDLCK) && (atomic_read(&inode->i_writecount) > 0))
1303                 goto out;
1304         if ((arg == F_WRLCK)
1305             && ((atomic_read(&dentry->d_count) > 1)
1306                 || (atomic_read(&inode->i_count) > 1)))
1307                 goto out;
1308
1309         /*
1310          * At this point, we know that if there is an exclusive
1311          * lease on this file, then we hold it on this filp
1312          * (otherwise our open of this file would have blocked).
1313          * And if we are trying to acquire an exclusive lease,
1314          * then the file is not open by anyone (including us)
1315          * except for this filp.
1316          */
1317         for (before = &inode->i_flock;
1318                         ((fl = *before) != NULL) && IS_LEASE(fl);
1319                         before = &fl->fl_next) {
1320                 if (fl->fl_file == filp)
1321                         my_before = before;
1322                 else if (fl->fl_type == (F_INPROGRESS | F_UNLCK))
1323                         /*
1324                          * Someone is in the process of opening this
1325                          * file for writing so we may not take an
1326                          * exclusive lease on it.
1327                          */
1328                         wrlease_count++;
1329                 else
1330                         rdlease_count++;
1331         }
1332
1333         if ((arg == F_RDLCK && (wrlease_count > 0)) ||
1334             (arg == F_WRLCK && ((rdlease_count + wrlease_count) > 0)))
1335                 goto out;
1336
1337         if (my_before != NULL) {
1338                 error = lease_modify(my_before, arg);
1339                 goto out;
1340         }
1341
1342         error = 0;
1343         if (arg == F_UNLCK)
1344                 goto out;
1345
1346         error = -EINVAL;
1347         if (!leases_enable)
1348                 goto out;
1349
1350         error = lease_alloc(filp, arg, &fl);
1351         if (error)
1352                 goto out;
1353
1354         locks_copy_lock(fl, lease);
1355
1356         locks_insert_lock(before, fl);
1357
1358         *flp = fl;
1359 out:
1360         return error;
1361 }
1362
1363  /**
1364  *      setlease        -       sets a lease on an open file
1365  *      @filp: file pointer
1366  *      @arg: type of lease to obtain
1367  *      @lease: file_lock to use
1368  *
1369  *      Call this to establish a lease on the file.
1370  *      The fl_lmops fl_break function is required by break_lease
1371  */
1372
1373 int setlease(struct file *filp, long arg, struct file_lock **lease)
1374 {
1375         struct dentry *dentry = filp->f_dentry;
1376         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1377         int error;
1378
1379         if ((current->fsuid != inode->i_uid) && !capable(CAP_LEASE))
1380                 return -EACCES;
1381         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1382                 return -EINVAL;
1383         error = security_file_lock(filp, arg);
1384         if (error)
1385                 return error;
1386
1387         lock_kernel();
1388         error = __setlease(filp, arg, lease);
1389         unlock_kernel();
1390
1391         return error;
1392 }
1393
1394 EXPORT_SYMBOL(setlease);
1395
1396 /**
1397  *      fcntl_setlease  -       sets a lease on an open file
1398  *      @fd: open file descriptor
1399  *      @filp: file pointer
1400  *      @arg: type of lease to obtain
1401  *
1402  *      Call this fcntl to establish a lease on the file.
1403  *      Note that you also need to call %F_SETSIG to
1404  *      receive a signal when the lease is broken.
1405  */
1406 int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg)
1407 {
1408         struct file_lock fl, *flp = &fl;
1409         struct dentry *dentry = filp->f_dentry;
1410         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1411         int error;
1412
1413         if ((current->fsuid != inode->i_uid) && !capable(CAP_LEASE))
1414                 return -EACCES;
1415         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1416                 return -EINVAL;
1417         error = security_file_lock(filp, arg);
1418         if (error)
1419                 return error;
1420
1421         locks_init_lock(&fl);
1422         error = lease_init(filp, arg, &fl);
1423         if (error)
1424                 return error;
1425
1426         lock_kernel();
1427
1428         error = __setlease(filp, arg, &flp);
1429         if (error)
1430                 goto out_unlock;
1431
1432         error = fasync_helper(fd, filp, 1, &flp->fl_fasync);
1433         if (error < 0) {
1434                 /* remove lease just inserted by __setlease */
1435                 flp->fl_type = F_UNLCK | F_INPROGRESS;
1436                 flp->fl_break_time = jiffies- 10;
1437                 time_out_leases(inode);
1438                 goto out_unlock;
1439         }
1440
1441         error = f_setown(filp, current->pid, 0);
1442 out_unlock:
1443         unlock_kernel();
1444         return error;
1445 }
1446
1447 /**
1448  * flock_lock_file_wait - Apply a FLOCK-style lock to a file
1449  * @filp: The file to apply the lock to
1450  * @fl: The lock to be applied
1451  *
1452  * Add a FLOCK style lock to a file.
1453  */
1454 int flock_lock_file_wait(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1455 {
1456         int error;
1457         might_sleep();
1458         for (;;) {
1459                 error = flock_lock_file(filp, fl);
1460                 if ((error != -EAGAIN) || !(fl->fl_flags & FL_SLEEP))
1461                         break;
1462                 error = wait_event_interruptible(fl->fl_wait, !fl->fl_next);
1463                 if (!error)
1464                         continue;
1465
1466                 locks_delete_block(fl);
1467                 break;
1468         }
1469         return error;
1470 }
1471
1472 EXPORT_SYMBOL(flock_lock_file_wait);
1473
1474 /**
1475  *      sys_flock: - flock() system call.
1476  *      @fd: the file descriptor to lock.
1477  *      @cmd: the type of lock to apply.
1478  *
1479  *      Apply a %FL_FLOCK style lock to an open file descriptor.
1480  *      The @cmd can be one of
1481  *
1482  *      %LOCK_SH -- a shared lock.
1483  *
1484  *      %LOCK_EX -- an exclusive lock.
1485  *
1486  *      %LOCK_UN -- remove an existing lock.
1487  *
1488  *      %LOCK_MAND -- a `mandatory' flock.  This exists to emulate Windows Share Modes.
1489  *
1490  *      %LOCK_MAND can be combined with %LOCK_READ or %LOCK_WRITE to allow other
1491  *      processes read and write access respectively.
1492  */
1493 asmlinkage long sys_flock(unsigned int fd, unsigned int cmd)
1494 {
1495         struct file *filp;
1496         struct file_lock *lock;
1497         int can_sleep, unlock;
1498         int error;
1499
1500         error = -EBADF;
1501         filp = fget(fd);
1502         if (!filp)
1503                 goto out;
1504
1505         can_sleep = !(cmd & LOCK_NB);
1506         cmd &= ~LOCK_NB;
1507         unlock = (cmd == LOCK_UN);
1508
1509         if (!unlock && !(cmd & LOCK_MAND) && !(filp->f_mode & 3))
1510                 goto out_putf;
1511
1512         error = flock_make_lock(filp, &lock, cmd);
1513         if (error)
1514                 goto out_putf;
1515         if (can_sleep)
1516                 lock->fl_flags |= FL_SLEEP;
1517
1518         error = security_file_lock(filp, cmd);
1519         if (error)
1520                 goto out_free;
1521
1522         if (filp->f_op && filp->f_op->flock)
1523                 error = filp->f_op->flock(filp,
1524                                           (can_sleep) ? F_SETLKW : F_SETLK,
1525                                           lock);
1526         else
1527                 error = flock_lock_file_wait(filp, lock);
1528
1529  out_free:
1530         if (list_empty(&lock->fl_link)) {
1531                 locks_free_lock(lock);
1532         }
1533
1534  out_putf:
1535         fput(filp);
1536  out:
1537         return error;
1538 }
1539
1540 /* Report the first existing lock that would conflict with l.
1541  * This implements the F_GETLK command of fcntl().
1542  */
1543 int fcntl_getlk(struct file *filp, struct flock __user *l)
1544 {
1545         struct file_lock *fl, file_lock;
1546         struct flock flock;
1547         int error;
1548
1549         error = -EFAULT;
1550         if (copy_from_user(&flock, l, sizeof(flock)))
1551                 goto out;
1552         error = -EINVAL;
1553         if ((flock.l_type != F_RDLCK) && (flock.l_type != F_WRLCK))
1554                 goto out;
1555
1556         error = flock_to_posix_lock(filp, &file_lock, &flock);
1557         if (error)
1558                 goto out;
1559
1560         if (filp->f_op && filp->f_op->lock) {
1561                 error = filp->f_op->lock(filp, F_GETLK, &file_lock);
1562                 if (error < 0)
1563                         goto out;
1564                 else
1565                   fl = (file_lock.fl_type == F_UNLCK ? NULL : &file_lock);
1566         } else {
1567                 fl = posix_test_lock(filp, &file_lock);
1568         }
1569  
1570         flock.l_type = F_UNLCK;
1571         if (fl != NULL) {
1572                 flock.l_pid = fl->fl_pid;
1573 #if BITS_PER_LONG == 32
1574                 /*
1575                  * Make sure we can represent the posix lock via
1576                  * legacy 32bit flock.
1577                  */
1578                 error = -EOVERFLOW;
1579                 if (fl->fl_start > OFFT_OFFSET_MAX)
1580                         goto out;
1581                 if ((fl->fl_end != OFFSET_MAX)
1582                     && (fl->fl_end > OFFT_OFFSET_MAX))
1583                         goto out;
1584 #endif
1585                 flock.l_start = fl->fl_start;
1586                 flock.l_len = fl->fl_end == OFFSET_MAX ? 0 :
1587                         fl->fl_end - fl->fl_start + 1;
1588                 flock.l_whence = 0;
1589                 flock.l_type = fl->fl_type;
1590         }
1591         error = -EFAULT;
1592         if (!copy_to_user(l, &flock, sizeof(flock)))
1593                 error = 0;
1594 out:
1595         return error;
1596 }
1597
1598 /* Apply the lock described by l to an open file descriptor.
1599  * This implements both the F_SETLK and F_SETLKW commands of fcntl().
1600  */
1601 int fcntl_setlk(struct file *filp, unsigned int cmd, struct flock __user *l)
1602 {
1603         struct file_lock *file_lock = locks_alloc_lock();
1604         struct flock flock;
1605         struct inode *inode;
1606         int error;
1607
1608         if (file_lock == NULL)
1609                 return -ENOLCK;
1610
1611         /*
1612          * This might block, so we do it before checking the inode.
1613          */
1614         error = -EFAULT;
1615         if (copy_from_user(&flock, l, sizeof(flock)))
1616                 goto out;
1617
1618         inode = filp->f_dentry->d_inode;
1619
1620         /* Don't allow mandatory locks on files that may be memory mapped
1621          * and shared.
1622          */
1623         if (IS_MANDLOCK(inode) &&
1624             (inode->i_mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == S_ISGID &&
1625             mapping_writably_mapped(filp->f_mapping)) {
1626                 error = -EAGAIN;
1627                 goto out;
1628         }
1629
1630         error = flock_to_posix_lock(filp, file_lock, &flock);
1631         if (error)
1632                 goto out;
1633         if (cmd == F_SETLKW) {
1634                 file_lock->fl_flags |= FL_SLEEP;
1635         }
1636         
1637         error = -EBADF;
1638         switch (flock.l_type) {
1639         case F_RDLCK:
1640                 if (!(filp->f_mode & FMODE_READ))
1641                         goto out;
1642                 break;
1643         case F_WRLCK:
1644                 if (!(filp->f_mode & FMODE_WRITE))
1645                         goto out;
1646                 break;
1647         case F_UNLCK:
1648                 break;
1649         default:
1650                 error = -EINVAL;
1651                 goto out;
1652         }
1653
1654         error = security_file_lock(filp, file_lock->fl_type);
1655         if (error)
1656                 goto out;
1657
1658         if (filp->f_op && filp->f_op->lock != NULL) {
1659                 error = filp->f_op->lock(filp, cmd, file_lock);
1660                 goto out;
1661         }
1662
1663         for (;;) {
1664                 error = __posix_lock_file(inode, file_lock);
1665                 if ((error != -EAGAIN) || (cmd == F_SETLK))
1666                         break;
1667                 error = wait_event_interruptible(file_lock->fl_wait,
1668                                 !file_lock->fl_next);
1669                 if (!error)
1670                         continue;
1671
1672                 locks_delete_block(file_lock);
1673                 break;
1674         }
1675
1676  out:
1677         locks_free_lock(file_lock);
1678         return error;
1679 }
1680
1681 #if BITS_PER_LONG == 32
1682 /* Report the first existing lock that would conflict with l.
1683  * This implements the F_GETLK command of fcntl().
1684  */
1685 int fcntl_getlk64(struct file *filp, struct flock64 __user *l)
1686 {
1687         struct file_lock *fl, file_lock;
1688         struct flock64 flock;
1689         int error;
1690
1691         error = -EFAULT;
1692         if (copy_from_user(&flock, l, sizeof(flock)))
1693                 goto out;
1694         error = -EINVAL;
1695         if ((flock.l_type != F_RDLCK) && (flock.l_type != F_WRLCK))
1696                 goto out;
1697
1698         error = flock64_to_posix_lock(filp, &file_lock, &flock);
1699         if (error)
1700                 goto out;
1701
1702         if (filp->f_op && filp->f_op->lock) {
1703                 error = filp->f_op->lock(filp, F_GETLK, &file_lock);
1704                 if (error < 0)
1705                         goto out;
1706                 else
1707                   fl = (file_lock.fl_type == F_UNLCK ? NULL : &file_lock);
1708         } else {
1709                 fl = posix_test_lock(filp, &file_lock);
1710         }
1711  
1712         flock.l_type = F_UNLCK;
1713         if (fl != NULL) {
1714                 flock.l_pid = fl->fl_pid;
1715                 flock.l_start = fl->fl_start;
1716                 flock.l_len = fl->fl_end == OFFSET_MAX ? 0 :
1717                         fl->fl_end - fl->fl_start + 1;
1718                 flock.l_whence = 0;
1719                 flock.l_type = fl->fl_type;
1720         }
1721         error = -EFAULT;
1722         if (!copy_to_user(l, &flock, sizeof(flock)))
1723                 error = 0;
1724   
1725 out:
1726         return error;
1727 }
1728
1729 /* Apply the lock described by l to an open file descriptor.
1730  * This implements both the F_SETLK and F_SETLKW commands of fcntl().
1731  */
1732 int fcntl_setlk64(struct file *filp, unsigned int cmd, struct flock64 __user *l)
1733 {
1734         struct file_lock *file_lock = locks_alloc_lock();
1735         struct flock64 flock;
1736         struct inode *inode;
1737         int error;
1738
1739         if (file_lock == NULL)
1740                 return -ENOLCK;
1741
1742         /*
1743          * This might block, so we do it before checking the inode.
1744          */
1745         error = -EFAULT;
1746         if (copy_from_user(&flock, l, sizeof(flock)))
1747                 goto out;
1748
1749         inode = filp->f_dentry->d_inode;
1750
1751         /* Don't allow mandatory locks on files that may be memory mapped
1752          * and shared.
1753          */
1754         if (IS_MANDLOCK(inode) &&
1755             (inode->i_mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == S_ISGID &&
1756             mapping_writably_mapped(filp->f_mapping)) {
1757                 error = -EAGAIN;
1758                 goto out;
1759         }
1760
1761         error = flock64_to_posix_lock(filp, file_lock, &flock);
1762         if (error)
1763                 goto out;
1764         if (cmd == F_SETLKW64) {
1765                 file_lock->fl_flags |= FL_SLEEP;
1766         }
1767         
1768         error = -EBADF;
1769         switch (flock.l_type) {
1770         case F_RDLCK:
1771                 if (!(filp->f_mode & FMODE_READ))
1772                         goto out;
1773                 break;
1774         case F_WRLCK:
1775                 if (!(filp->f_mode & FMODE_WRITE))
1776                         goto out;
1777                 break;
1778         case F_UNLCK:
1779                 break;
1780         default:
1781                 error = -EINVAL;
1782                 goto out;
1783         }
1784
1785         error = security_file_lock(filp, file_lock->fl_type);
1786         if (error)
1787                 goto out;
1788
1789         if (filp->f_op && filp->f_op->lock != NULL) {
1790                 error = filp->f_op->lock(filp, cmd, file_lock);
1791                 goto out;
1792         }
1793
1794         for (;;) {
1795                 error = __posix_lock_file(inode, file_lock);
1796                 if ((error != -EAGAIN) || (cmd == F_SETLK64))
1797                         break;
1798                 error = wait_event_interruptible(file_lock->fl_wait,
1799                                 !file_lock->fl_next);
1800                 if (!error)
1801                         continue;
1802
1803                 locks_delete_block(file_lock);
1804                 break;
1805         }
1806
1807 out:
1808         locks_free_lock(file_lock);
1809         return error;
1810 }
1811 #endif /* BITS_PER_LONG == 32 */
1812
1813 /*
1814  * This function is called when the file is being removed
1815  * from the task's fd array.  POSIX locks belonging to this task
1816  * are deleted at this time.
1817  */
1818 void locks_remove_posix(struct file *filp, fl_owner_t owner)
1819 {
1820         struct file_lock lock, **before;
1821
1822         /*
1823          * If there are no locks held on this file, we don't need to call
1824          * posix_lock_file().  Another process could be setting a lock on this
1825          * file at the same time, but we wouldn't remove that lock anyway.
1826          */
1827         before = &filp->f_dentry->d_inode->i_flock;
1828         if (*before == NULL)
1829                 return;
1830
1831         lock.fl_type = F_UNLCK;
1832         lock.fl_flags = FL_POSIX;
1833         lock.fl_start = 0;
1834         lock.fl_end = OFFSET_MAX;
1835         lock.fl_owner = owner;
1836         lock.fl_pid = current->tgid;
1837         lock.fl_file = filp;
1838         lock.fl_ops = NULL;
1839         lock.fl_lmops = NULL;
1840
1841         if (filp->f_op && filp->f_op->lock != NULL) {
1842                 filp->f_op->lock(filp, F_SETLK, &lock);
1843                 goto out;
1844         }
1845
1846         /* Can't use posix_lock_file here; we need to remove it no matter
1847          * which pid we have.
1848          */
1849         lock_kernel();
1850         while (*before != NULL) {
1851                 struct file_lock *fl = *before;
1852                 if (IS_POSIX(fl) && posix_same_owner(fl, &lock)) {
1853                         locks_delete_lock(before);
1854                         continue;
1855                 }
1856                 before = &fl->fl_next;
1857         }
1858         unlock_kernel();
1859 out:
1860         if (lock.fl_ops && lock.fl_ops->fl_release_private)
1861                 lock.fl_ops->fl_release_private(&lock);
1862 }
1863
1864 EXPORT_SYMBOL(locks_remove_posix);
1865
1866 /*
1867  * This function is called on the last close of an open file.
1868  */
1869 void locks_remove_flock(struct file *filp)
1870 {
1871         struct inode * inode = filp->f_dentry->d_inode; 
1872         struct file_lock *fl;
1873         struct file_lock **before;
1874
1875         if (!inode->i_flock)
1876                 return;
1877
1878         if (filp->f_op && filp->f_op->flock) {
1879                 struct file_lock fl = { .fl_flags = FL_FLOCK,
1880                                         .fl_type = F_UNLCK };
1881                 filp->f_op->flock(filp, F_SETLKW, &fl);
1882         }
1883
1884         lock_kernel();
1885         before = &inode->i_flock;
1886
1887         while ((fl = *before) != NULL) {
1888                 if (fl->fl_file == filp) {
1889                         /*
1890                          * We might have a POSIX lock that was created at the same time
1891                          * the filp was closed for the last time. Just remove that too,
1892                          * regardless of ownership, since nobody can own it.
1893                          */
1894                         if (IS_FLOCK(fl) || IS_POSIX(fl)) {
1895                                 locks_delete_lock(before);
1896                                 continue;
1897                         }
1898                         if (IS_LEASE(fl)) {
1899                                 lease_modify(before, F_UNLCK);
1900                                 continue;
1901                         }
1902                         /* What? */
1903                         BUG();
1904                 }
1905                 before = &fl->fl_next;
1906         }
1907         unlock_kernel();
1908 }
1909
1910 /**
1911  *      posix_block_lock - blocks waiting for a file lock
1912  *      @blocker: the lock which is blocking
1913  *      @waiter: the lock which conflicts and has to wait
1914  *
1915  * lockd needs to block waiting for locks.
1916  */
1917 void
1918 posix_block_lock(struct file_lock *blocker, struct file_lock *waiter)
1919 {
1920         locks_insert_block(blocker, waiter);
1921 }
1922
1923 EXPORT_SYMBOL(posix_block_lock);
1924
1925 /**
1926  *      posix_unblock_lock - stop waiting for a file lock
1927  *      @filp:   how the file was opened
1928  *      @waiter: the lock which was waiting
1929  *
1930  *      lockd needs to block waiting for locks.
1931  */
1932 void
1933 posix_unblock_lock(struct file *filp, struct file_lock *waiter)
1934 {
1935         /* 
1936          * A remote machine may cancel the lock request after it's been
1937          * granted locally.  If that happens, we need to delete the lock.
1938          */
1939         lock_kernel();
1940         if (waiter->fl_next) {
1941                 __locks_delete_block(waiter);
1942                 unlock_kernel();
1943         } else {
1944                 unlock_kernel();
1945                 waiter->fl_type = F_UNLCK;
1946                 posix_lock_file(filp, waiter);
1947         }
1948 }
1949
1950 EXPORT_SYMBOL(posix_unblock_lock);
1951
1952 static void lock_get_status(char* out, struct file_lock *fl, int id, char *pfx)
1953 {
1954         struct inode *inode = NULL;
1955
1956         if (fl->fl_file != NULL)
1957                 inode = fl->fl_file->f_dentry->d_inode;
1958
1959         out += sprintf(out, "%d:%s ", id, pfx);
1960         if (IS_POSIX(fl)) {
1961                 out += sprintf(out, "%6s %s ",
1962                              (fl->fl_flags & FL_ACCESS) ? "ACCESS" : "POSIX ",
1963                              (inode == NULL) ? "*NOINODE*" :
1964                              (IS_MANDLOCK(inode) &&
1965                               (inode->i_mode & (S_IXGRP | S_ISGID)) == S_ISGID) ?
1966                              "MANDATORY" : "ADVISORY ");
1967         } else if (IS_FLOCK(fl)) {
1968                 if (fl->fl_type & LOCK_MAND) {
1969                         out += sprintf(out, "FLOCK  MSNFS     ");
1970                 } else {
1971                         out += sprintf(out, "FLOCK  ADVISORY  ");
1972                 }
1973         } else if (IS_LEASE(fl)) {
1974                 out += sprintf(out, "LEASE  ");
1975                 if (fl->fl_type & F_INPROGRESS)
1976                         out += sprintf(out, "BREAKING  ");
1977                 else if (fl->fl_file)
1978                         out += sprintf(out, "ACTIVE    ");
1979                 else
1980                         out += sprintf(out, "BREAKER   ");
1981         } else {
1982                 out += sprintf(out, "UNKNOWN UNKNOWN  ");
1983         }
1984         if (fl->fl_type & LOCK_MAND) {
1985                 out += sprintf(out, "%s ",
1986                                (fl->fl_type & LOCK_READ)
1987                                ? (fl->fl_type & LOCK_WRITE) ? "RW   " : "READ "
1988                                : (fl->fl_type & LOCK_WRITE) ? "WRITE" : "NONE ");
1989         } else {
1990                 out += sprintf(out, "%s ",
1991                                (fl->fl_type & F_INPROGRESS)
1992                                ? (fl->fl_type & F_UNLCK) ? "UNLCK" : "READ "
1993                                : (fl->fl_type & F_WRLCK) ? "WRITE" : "READ ");
1994         }
1995         if (inode) {
1996 #ifdef WE_CAN_BREAK_LSLK_NOW
1997                 out += sprintf(out, "%d %s:%ld ", fl->fl_pid,
1998                                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino);
1999 #else
2000                 /* userspace relies on this representation of dev_t ;-( */
2001                 out += sprintf(out, "%d %02x:%02x:%ld ", fl->fl_pid,
2002                                 MAJOR(inode->i_sb->s_dev),
2003                                 MINOR(inode->i_sb->s_dev), inode->i_ino);
2004 #endif
2005         } else {
2006                 out += sprintf(out, "%d <none>:0 ", fl->fl_pid);
2007         }
2008         if (IS_POSIX(fl)) {
2009                 if (fl->fl_end == OFFSET_MAX)
2010                         out += sprintf(out, "%Ld EOF\n", fl->fl_start);
2011                 else
2012                         out += sprintf(out, "%Ld %Ld\n", fl->fl_start,
2013                                         fl->fl_end);
2014         } else {
2015                 out += sprintf(out, "0 EOF\n");
2016         }
2017 }
2018
2019 static void move_lock_status(char **p, off_t* pos, off_t offset)
2020 {
2021         int len;
2022         len = strlen(*p);
2023         if(*pos >= offset) {
2024                 /* the complete line is valid */
2025                 *p += len;
2026                 *pos += len;
2027                 return;
2028         }
2029         if(*pos+len > offset) {
2030                 /* use the second part of the line */
2031                 int i = offset-*pos;
2032                 memmove(*p,*p+i,len-i);
2033                 *p += len-i;
2034                 *pos += len;
2035                 return;
2036         }
2037         /* discard the complete line */
2038         *pos += len;
2039 }
2040
2041 /**
2042  *      get_locks_status        -       reports lock usage in /proc/locks
2043  *      @buffer: address in userspace to write into
2044  *      @start: ?
2045  *      @offset: how far we are through the buffer
2046  *      @length: how much to read
2047  */
2048
2049 int get_locks_status(char *buffer, char **start, off_t offset, int length)
2050 {
2051         struct list_head *tmp;
2052         char *q = buffer;
2053         off_t pos = 0;
2054         int i = 0;
2055
2056         lock_kernel();
2057         list_for_each(tmp, &file_lock_list) {
2058                 struct list_head *btmp;
2059                 struct file_lock *fl = list_entry(tmp, struct file_lock, fl_link);
2060                 lock_get_status(q, fl, ++i, "");
2061                 move_lock_status(&q, &pos, offset);
2062
2063                 if(pos >= offset+length)
2064                         goto done;
2065
2066                 list_for_each(btmp, &fl->fl_block) {
2067                         struct file_lock *bfl = list_entry(btmp,
2068                                         struct file_lock, fl_block);
2069                         lock_get_status(q, bfl, i, " ->");
2070                         move_lock_status(&q, &pos, offset);
2071
2072                         if(pos >= offset+length)
2073                                 goto done;
2074                 }
2075         }
2076 done:
2077         unlock_kernel();
2078         *start = buffer;
2079         if(q-buffer < length)
2080                 return (q-buffer);
2081         return length;
2082 }
2083
2084 /**
2085  *      lock_may_read - checks that the region is free of locks
2086  *      @inode: the inode that is being read
2087  *      @start: the first byte to read
2088  *      @len: the number of bytes to read
2089  *
2090  *      Emulates Windows locking requirements.  Whole-file
2091  *      mandatory locks (share modes) can prohibit a read and
2092  *      byte-range POSIX locks can prohibit a read if they overlap.
2093  *
2094  *      N.B. this function is only ever called
2095  *      from knfsd and ownership of locks is never checked.
2096  */
2097 int lock_may_read(struct inode *inode, loff_t start, unsigned long len)
2098 {
2099         struct file_lock *fl;
2100         int result = 1;
2101         lock_kernel();
2102         for (fl = inode->i_flock; fl != NULL; fl = fl->fl_next) {
2103                 if (IS_POSIX(fl)) {
2104                         if (fl->fl_type == F_RDLCK)
2105                                 continue;
2106                         if ((fl->fl_end < start) || (fl->fl_start > (start + len)))
2107                                 continue;
2108                 } else if (IS_FLOCK(fl)) {
2109                         if (!(fl->fl_type & LOCK_MAND))
2110                                 continue;
2111                         if (fl->fl_type & LOCK_READ)
2112                                 continue;
2113                 } else
2114                         continue;
2115                 result = 0;
2116                 break;
2117         }
2118         unlock_kernel();
2119         return result;
2120 }
2121
2122 EXPORT_SYMBOL(lock_may_read);
2123
2124 /**
2125  *      lock_may_write - checks that the region is free of locks
2126  *      @inode: the inode that is being written
2127  *      @start: the first byte to write
2128  *      @len: the number of bytes to write
2129  *
2130  *      Emulates Windows locking requirements.  Whole-file
2131  *      mandatory locks (share modes) can prohibit a write and
2132  *      byte-range POSIX locks can prohibit a write if they overlap.
2133  *
2134  *      N.B. this function is only ever called
2135  *      from knfsd and ownership of locks is never checked.
2136  */
2137 int lock_may_write(struct inode *inode, loff_t start, unsigned long len)
2138 {
2139         struct file_lock *fl;
2140         int result = 1;
2141         lock_kernel();
2142         for (fl = inode->i_flock; fl != NULL; fl = fl->fl_next) {
2143                 if (IS_POSIX(fl)) {
2144                         if ((fl->fl_end < start) || (fl->fl_start > (start + len)))
2145                                 continue;
2146                 } else if (IS_FLOCK(fl)) {
2147                         if (!(fl->fl_type & LOCK_MAND))
2148                                 continue;
2149                         if (fl->fl_type & LOCK_WRITE)
2150                                 continue;
2151                 } else
2152                         continue;
2153                 result = 0;
2154                 break;
2155         }
2156         unlock_kernel();
2157         return result;
2158 }
2159
2160 EXPORT_SYMBOL(lock_may_write);
2161
2162 static inline void __steal_locks(struct file *file, fl_owner_t from)
2163 {
2164         struct inode *inode = file->f_dentry->d_inode;
2165         struct file_lock *fl = inode->i_flock;
2166
2167         while (fl) {
2168                 if (fl->fl_file == file && fl->fl_owner == from)
2169                         fl->fl_owner = current->files;
2170                 fl = fl->fl_next;
2171         }
2172 }
2173
2174 /* When getting ready for executing a binary, we make sure that current
2175  * has a files_struct on its own. Before dropping the old files_struct,
2176  * we take over ownership of all locks for all file descriptors we own.
2177  * Note that we may accidentally steal a lock for a file that a sibling
2178  * has created since the unshare_files() call.
2179  */
2180 void steal_locks(fl_owner_t from)
2181 {
2182         struct files_struct *files = current->files;
2183         int i, j;
2184
2185         if (from == files)
2186                 return;
2187
2188         lock_kernel();
2189         j = 0;
2190         for (;;) {
2191                 unsigned long set;
2192                 i = j * __NFDBITS;
2193                 if (i >= files->max_fdset || i >= files->max_fds)
2194                         break;
2195                 set = files->open_fds->fds_bits[j++];
2196                 while (set) {
2197                         if (set & 1) {
2198                                 struct file *file = files->fd[i];
2199                                 if (file)
2200                                         __steal_locks(file, from);
2201                         }
2202                         i++;
2203                         set >>= 1;
2204                 }
2205         }
2206         unlock_kernel();
2207 }
2208 EXPORT_SYMBOL(steal_locks);
2209
2210 static int __init filelock_init(void)
2211 {
2212         filelock_cache = kmem_cache_create("file_lock_cache",
2213                         sizeof(struct file_lock), 0, SLAB_PANIC,
2214                         init_once, NULL);
2215         return 0;
2216 }
2217
2218 core_initcall(filelock_init);