[PATCH] NFSv4: Add {get,set,list}xattr methods for nfs4
[powerpc.git] / fs / nfs / pagelist.c
1 /*
2  * linux/fs/nfs/pagelist.c
3  *
4  * A set of helper functions for managing NFS read and write requests.
5  * The main purpose of these routines is to provide support for the
6  * coalescing of several requests into a single RPC call.
7  *
8  * Copyright 2000, 2001 (c) Trond Myklebust <trond.myklebust@fys.uio.no>
9  *
10  */
11
12 #include <linux/config.h>
13 #include <linux/slab.h>
14 #include <linux/file.h>
15 #include <linux/sunrpc/clnt.h>
16 #include <linux/nfs3.h>
17 #include <linux/nfs4.h>
18 #include <linux/nfs_page.h>
19 #include <linux/nfs_fs.h>
20 #include <linux/nfs_mount.h>
21
22 #define NFS_PARANOIA 1
23
24 static kmem_cache_t *nfs_page_cachep;
25
26 static inline struct nfs_page *
27 nfs_page_alloc(void)
28 {
29         struct nfs_page *p;
30         p = kmem_cache_alloc(nfs_page_cachep, SLAB_KERNEL);
31         if (p) {
32                 memset(p, 0, sizeof(*p));
33                 INIT_LIST_HEAD(&p->wb_list);
34         }
35         return p;
36 }
37
38 static inline void
39 nfs_page_free(struct nfs_page *p)
40 {
41         kmem_cache_free(nfs_page_cachep, p);
42 }
43
44 /**
45  * nfs_create_request - Create an NFS read/write request.
46  * @file: file descriptor to use
47  * @inode: inode to which the request is attached
48  * @page: page to write
49  * @offset: starting offset within the page for the write
50  * @count: number of bytes to read/write
51  *
52  * The page must be locked by the caller. This makes sure we never
53  * create two different requests for the same page, and avoids
54  * a possible deadlock when we reach the hard limit on the number
55  * of dirty pages.
56  * User should ensure it is safe to sleep in this function.
57  */
58 struct nfs_page *
59 nfs_create_request(struct nfs_open_context *ctx, struct inode *inode,
60                    struct page *page,
61                    unsigned int offset, unsigned int count)
62 {
63         struct nfs_server *server = NFS_SERVER(inode);
64         struct nfs_page         *req;
65
66         /* Deal with hard limits.  */
67         for (;;) {
68                 /* try to allocate the request struct */
69                 req = nfs_page_alloc();
70                 if (req != NULL)
71                         break;
72
73                 /* Try to free up at least one request in order to stay
74                  * below the hard limit
75                  */
76                 if (signalled() && (server->flags & NFS_MOUNT_INTR))
77                         return ERR_PTR(-ERESTARTSYS);
78                 yield();
79         }
80
81         /* Initialize the request struct. Initially, we assume a
82          * long write-back delay. This will be adjusted in
83          * update_nfs_request below if the region is not locked. */
84         req->wb_page    = page;
85         atomic_set(&req->wb_complete, 0);
86         req->wb_index   = page->index;
87         page_cache_get(page);
88         req->wb_offset  = offset;
89         req->wb_pgbase  = offset;
90         req->wb_bytes   = count;
91         atomic_set(&req->wb_count, 1);
92         req->wb_context = get_nfs_open_context(ctx);
93
94         return req;
95 }
96
97 /**
98  * nfs_unlock_request - Unlock request and wake up sleepers.
99  * @req:
100  */
101 void nfs_unlock_request(struct nfs_page *req)
102 {
103         if (!NFS_WBACK_BUSY(req)) {
104                 printk(KERN_ERR "NFS: Invalid unlock attempted\n");
105                 BUG();
106         }
107         smp_mb__before_clear_bit();
108         clear_bit(PG_BUSY, &req->wb_flags);
109         smp_mb__after_clear_bit();
110         wake_up_bit(&req->wb_flags, PG_BUSY);
111         nfs_release_request(req);
112 }
113
114 /**
115  * nfs_clear_request - Free up all resources allocated to the request
116  * @req:
117  *
118  * Release page resources associated with a write request after it
119  * has completed.
120  */
121 void nfs_clear_request(struct nfs_page *req)
122 {
123         if (req->wb_page) {
124                 page_cache_release(req->wb_page);
125                 req->wb_page = NULL;
126         }
127 }
128
129
130 /**
131  * nfs_release_request - Release the count on an NFS read/write request
132  * @req: request to release
133  *
134  * Note: Should never be called with the spinlock held!
135  */
136 void
137 nfs_release_request(struct nfs_page *req)
138 {
139         if (!atomic_dec_and_test(&req->wb_count))
140                 return;
141
142 #ifdef NFS_PARANOIA
143         BUG_ON (!list_empty(&req->wb_list));
144         BUG_ON (NFS_WBACK_BUSY(req));
145 #endif
146
147         /* Release struct file or cached credential */
148         nfs_clear_request(req);
149         put_nfs_open_context(req->wb_context);
150         nfs_page_free(req);
151 }
152
153 /**
154  * nfs_list_add_request - Insert a request into a sorted list
155  * @req: request
156  * @head: head of list into which to insert the request.
157  *
158  * Note that the wb_list is sorted by page index in order to facilitate
159  * coalescing of requests.
160  * We use an insertion sort that is optimized for the case of appended
161  * writes.
162  */
163 void
164 nfs_list_add_request(struct nfs_page *req, struct list_head *head)
165 {
166         struct list_head *pos;
167
168 #ifdef NFS_PARANOIA
169         if (!list_empty(&req->wb_list)) {
170                 printk(KERN_ERR "NFS: Add to list failed!\n");
171                 BUG();
172         }
173 #endif
174         list_for_each_prev(pos, head) {
175                 struct nfs_page *p = nfs_list_entry(pos);
176                 if (p->wb_index < req->wb_index)
177                         break;
178         }
179         list_add(&req->wb_list, pos);
180         req->wb_list_head = head;
181 }
182
183 static int nfs_wait_bit_interruptible(void *word)
184 {
185         int ret = 0;
186
187         if (signal_pending(current))
188                 ret = -ERESTARTSYS;
189         else
190                 schedule();
191         return ret;
192 }
193
194 /**
195  * nfs_wait_on_request - Wait for a request to complete.
196  * @req: request to wait upon.
197  *
198  * Interruptible by signals only if mounted with intr flag.
199  * The user is responsible for holding a count on the request.
200  */
201 int
202 nfs_wait_on_request(struct nfs_page *req)
203 {
204         struct rpc_clnt *clnt = NFS_CLIENT(req->wb_context->dentry->d_inode);
205         sigset_t oldmask;
206         int ret = 0;
207
208         if (!test_bit(PG_BUSY, &req->wb_flags))
209                 goto out;
210         /*
211          * Note: the call to rpc_clnt_sigmask() suffices to ensure that we
212          *       are not interrupted if intr flag is not set
213          */
214         rpc_clnt_sigmask(clnt, &oldmask);
215         ret = out_of_line_wait_on_bit(&req->wb_flags, PG_BUSY,
216                         nfs_wait_bit_interruptible, TASK_INTERRUPTIBLE);
217         rpc_clnt_sigunmask(clnt, &oldmask);
218 out:
219         return ret;
220 }
221
222 /**
223  * nfs_coalesce_requests - Split coalesced requests out from a list.
224  * @head: source list
225  * @dst: destination list
226  * @nmax: maximum number of requests to coalesce
227  *
228  * Moves a maximum of 'nmax' elements from one list to another.
229  * The elements are checked to ensure that they form a contiguous set
230  * of pages, and that the RPC credentials are the same.
231  */
232 int
233 nfs_coalesce_requests(struct list_head *head, struct list_head *dst,
234                       unsigned int nmax)
235 {
236         struct nfs_page         *req = NULL;
237         unsigned int            npages = 0;
238
239         while (!list_empty(head)) {
240                 struct nfs_page *prev = req;
241
242                 req = nfs_list_entry(head->next);
243                 if (prev) {
244                         if (req->wb_context->cred != prev->wb_context->cred)
245                                 break;
246                         if (req->wb_context->lockowner != prev->wb_context->lockowner)
247                                 break;
248                         if (req->wb_context->state != prev->wb_context->state)
249                                 break;
250                         if (req->wb_index != (prev->wb_index + 1))
251                                 break;
252
253                         if (req->wb_pgbase != 0)
254                                 break;
255                 }
256                 nfs_list_remove_request(req);
257                 nfs_list_add_request(req, dst);
258                 npages++;
259                 if (req->wb_pgbase + req->wb_bytes != PAGE_CACHE_SIZE)
260                         break;
261                 if (npages >= nmax)
262                         break;
263         }
264         return npages;
265 }
266
267 /**
268  * nfs_scan_list - Scan a list for matching requests
269  * @head: One of the NFS inode request lists
270  * @dst: Destination list
271  * @idx_start: lower bound of page->index to scan
272  * @npages: idx_start + npages sets the upper bound to scan.
273  *
274  * Moves elements from one of the inode request lists.
275  * If the number of requests is set to 0, the entire address_space
276  * starting at index idx_start, is scanned.
277  * The requests are *not* checked to ensure that they form a contiguous set.
278  * You must be holding the inode's req_lock when calling this function
279  */
280 int
281 nfs_scan_list(struct list_head *head, struct list_head *dst,
282               unsigned long idx_start, unsigned int npages)
283 {
284         struct list_head        *pos, *tmp;
285         struct nfs_page         *req;
286         unsigned long           idx_end;
287         int                     res;
288
289         res = 0;
290         if (npages == 0)
291                 idx_end = ~0;
292         else
293                 idx_end = idx_start + npages - 1;
294
295         list_for_each_safe(pos, tmp, head) {
296
297                 req = nfs_list_entry(pos);
298
299                 if (req->wb_index < idx_start)
300                         continue;
301                 if (req->wb_index > idx_end)
302                         break;
303
304                 if (!nfs_lock_request(req))
305                         continue;
306                 nfs_list_remove_request(req);
307                 nfs_list_add_request(req, dst);
308                 res++;
309         }
310         return res;
311 }
312
313 int nfs_init_nfspagecache(void)
314 {
315         nfs_page_cachep = kmem_cache_create("nfs_page",
316                                             sizeof(struct nfs_page),
317                                             0, SLAB_HWCACHE_ALIGN,
318                                             NULL, NULL);
319         if (nfs_page_cachep == NULL)
320                 return -ENOMEM;
321
322         return 0;
323 }
324
325 void nfs_destroy_nfspagecache(void)
326 {
327         if (kmem_cache_destroy(nfs_page_cachep))
328                 printk(KERN_INFO "nfs_page: not all structures were freed\n");
329 }
330