Whamcloud - gitweb
bb60e94ae58169eb9a9d20e4b843954e51e0c5e0
[fs/lustre-release.git] / lustre / ofd / ofd_dev.c
1 /*
2  * GPL HEADER START
3  *
4  * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 only,
8  * as published by the Free Software Foundation.
9  *
10  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
11  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
13  * General Public License version 2 for more details (a copy is included
14  * in the LICENSE file that accompanied this code).
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public License
17  * version 2 along with this program; If not, see
18  * http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
19  *
20  * GPL HEADER END
21  */
22 /*
23  * Copyright (c) 2009, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
24  * Use is subject to license terms.
25  *
26  * Copyright (c) 2012, 2017, Intel Corporation.
27  */
28 /*
29  * This file is part of Lustre, http://www.lustre.org/
30  * Lustre is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
31  *
32  * lustre/ofd/ofd_dev.c
33  *
34  * This file contains OSD API methods for OBD Filter Device (OFD),
35  * request handlers and supplemental functions to set OFD up and clean it up.
36  *
37  * Author: Alex Zhuravlev <alexey.zhuravlev@intel.com>
38  * Author: Mike Pershin <mike.pershin@intel.com>
39  * Author: Johann Lombardi <johann.lombardi@intel.com>
40  */
41 /*
42  * The OBD Filter Device (OFD) module belongs to the Object Storage
43  * Server stack and connects the RPC oriented Unified Target (TGT)
44  * layer (see lustre/include/lu_target.h) to the storage oriented OSD
45  * layer (see Documentation/osd-api.txt).
46  *
47  *     TGT
48  *      |      DT and OBD APIs
49  *     OFD
50  *      |      DT API
51  *     OSD
52  *
53  * OFD implements the LU and OBD device APIs and is responsible for:
54  *
55  * - Handling client requests (create, destroy, bulk IO, setattr,
56  *   get_info, set_info, statfs) for the objects belonging to the OST
57  *   (together with TGT).
58  *
59  * - Providing grant space management which allows clients to reserve
60  *   disk space for data writeback. OFD tracks grants on global and
61  *   per client levels.
62  *
63  * - Handling object precreation requests from MDTs.
64  *
65  * - Operating the LDLM service that allows clients to maintain object
66  *   data cache coherence.
67  */
68
69 #define DEBUG_SUBSYSTEM S_FILTER
70
71 #include <obd_class.h>
72 #include <obd_cksum.h>
73 #include <uapi/linux/lustre/lustre_param.h>
74 #include <lustre_fid.h>
75 #include <lustre_lfsck.h>
76 #include <lustre_dlm.h>
77 #include <lustre_quota.h>
78 #include <lustre_nodemap.h>
79 #include <lustre_log.h>
80
81 #include "ofd_internal.h"
82
83 /* Slab for OFD object allocation */
84 static struct kmem_cache *ofd_object_kmem;
85 static struct lu_kmem_descr ofd_caches[] = {
86         {
87                 .ckd_cache = &ofd_object_kmem,
88                 .ckd_name  = "ofd_obj",
89                 .ckd_size  = sizeof(struct ofd_object)
90         },
91         {
92                 .ckd_cache = NULL
93         }
94 };
95
96 /**
97  * Connect OFD to the next device in the stack.
98  *
99  * This function is used for device stack configuration and links OFD
100  * device with bottom OSD device.
101  *
102  * \param[in]  env      execution environment
103  * \param[in]  m        OFD device
104  * \param[in]  next     name of next device in the stack
105  * \param[out] exp      export to return
106  *
107  * \retval              0 and export in \a exp if successful
108  * \retval              negative value on error
109  */
110 static int ofd_connect_to_next(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
111                                const char *next, struct obd_export **exp)
112 {
113         struct obd_connect_data *data = NULL;
114         struct obd_device       *obd;
115         int                      rc;
116         ENTRY;
117
118         OBD_ALLOC_PTR(data);
119         if (data == NULL)
120                 GOTO(out, rc = -ENOMEM);
121
122         obd = class_name2obd(next);
123         if (obd == NULL) {
124                 CERROR("%s: can't locate next device: %s\n",
125                        ofd_name(m), next);
126                 GOTO(out, rc = -ENOTCONN);
127         }
128
129         data->ocd_connect_flags = OBD_CONNECT_VERSION;
130         data->ocd_version = LUSTRE_VERSION_CODE;
131
132         rc = obd_connect(NULL, exp, obd, &obd->obd_uuid, data, NULL);
133         if (rc) {
134                 CERROR("%s: cannot connect to next dev %s: rc = %d\n",
135                        ofd_name(m), next, rc);
136                 GOTO(out, rc);
137         }
138
139         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_site =
140                 m->ofd_osd_exp->exp_obd->obd_lu_dev->ld_site;
141         LASSERT(m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_site);
142         m->ofd_osd = lu2dt_dev(m->ofd_osd_exp->exp_obd->obd_lu_dev);
143         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_site->ls_top_dev = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
144
145 out:
146         if (data)
147                 OBD_FREE_PTR(data);
148         RETURN(rc);
149 }
150
151 /**
152  * Initialize stack of devices.
153  *
154  * This function initializes OFD-OSD device stack to serve OST requests
155  *
156  * \param[in] env       execution environment
157  * \param[in] m         OFD device
158  * \param[in] cfg       Lustre config for this server
159  *
160  * \retval              0 if successful
161  * \retval              negative value on error
162  */
163 static int ofd_stack_init(const struct lu_env *env,
164                           struct ofd_device *m, struct lustre_cfg *cfg,
165                           u32 *lmd_flags)
166 {
167         const char              *dev = lustre_cfg_string(cfg, 0);
168         struct lu_device        *d;
169         struct ofd_thread_info  *info = ofd_info(env);
170         struct lustre_mount_info *lmi;
171         struct lustre_mount_data *lmd;
172         int                      rc;
173         char                    *osdname;
174
175         ENTRY;
176
177         lmi = server_get_mount(dev);
178         if (lmi == NULL) {
179                 CERROR("Cannot get mount info for %s!\n", dev);
180                 RETURN(-ENODEV);
181         }
182
183         lmd = s2lsi(lmi->lmi_sb)->lsi_lmd;
184         if (lmd) {
185                 if (lmd->lmd_flags & LMD_FLG_SKIP_LFSCK)
186                         m->ofd_skip_lfsck = 1;
187                 if (lmd->lmd_flags & LMD_FLG_NO_PRECREATE)
188                         m->ofd_no_precreate = 1;
189                 *lmd_flags = lmd->lmd_flags;
190         }
191
192         /* find bottom osd */
193         OBD_ALLOC(osdname, MTI_NAME_MAXLEN);
194         if (osdname == NULL)
195                 RETURN(-ENOMEM);
196
197         snprintf(osdname, MTI_NAME_MAXLEN, "%s-osd", dev);
198         rc = ofd_connect_to_next(env, m, osdname, &m->ofd_osd_exp);
199         OBD_FREE(osdname, MTI_NAME_MAXLEN);
200         if (rc)
201                 RETURN(rc);
202
203         d = m->ofd_osd_exp->exp_obd->obd_lu_dev;
204         LASSERT(d);
205         m->ofd_osd = lu2dt_dev(d);
206
207         snprintf(info->fti_u.name, sizeof(info->fti_u.name),
208                  "%s-osd", lustre_cfg_string(cfg, 0));
209
210         RETURN(rc);
211 }
212
213 /**
214  * Finalize the device stack OFD-OSD.
215  *
216  * This function cleans OFD-OSD device stack and
217  * disconnects OFD from the OSD.
218  *
219  * \param[in] env       execution environment
220  * \param[in] m         OFD device
221  * \param[in] top       top device of stack
222  *
223  * \retval              0 if successful
224  * \retval              negative value on error
225  */
226 static void ofd_stack_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
227                            struct lu_device *top)
228 {
229         struct obd_device       *obd = ofd_obd(m);
230         struct lustre_cfg_bufs   bufs;
231         struct lustre_cfg       *lcfg;
232         char                     flags[3] = "";
233
234         ENTRY;
235
236         lu_site_purge(env, top->ld_site, ~0);
237         /* process cleanup, pass mdt obd name to get obd umount flags */
238         lustre_cfg_bufs_reset(&bufs, obd->obd_name);
239         if (obd->obd_force)
240                 strcat(flags, "F");
241         if (obd->obd_fail)
242                 strcat(flags, "A");
243         lustre_cfg_bufs_set_string(&bufs, 1, flags);
244         OBD_ALLOC(lcfg, lustre_cfg_len(bufs.lcfg_bufcount, bufs.lcfg_buflen));
245         if (!lcfg)
246                 RETURN_EXIT;
247         lustre_cfg_init(lcfg, LCFG_CLEANUP, &bufs);
248
249         LASSERT(top);
250         top->ld_ops->ldo_process_config(env, top, lcfg);
251         OBD_FREE(lcfg, lustre_cfg_len(lcfg->lcfg_bufcount, lcfg->lcfg_buflens));
252
253         if (m->ofd_los != NULL) {
254                 local_oid_storage_fini(env, m->ofd_los);
255                 m->ofd_los = NULL;
256         }
257
258         lu_site_purge(env, top->ld_site, ~0);
259         if (!cfs_hash_is_empty(top->ld_site->ls_obj_hash)) {
260                 LIBCFS_DEBUG_MSG_DATA_DECL(msgdata, D_OTHER, NULL);
261                 lu_site_print(env, top->ld_site, &msgdata, lu_cdebug_printer);
262         }
263
264         LASSERT(m->ofd_osd_exp);
265         obd_disconnect(m->ofd_osd_exp);
266
267         EXIT;
268 }
269
270 static void ofd_stack_pre_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
271                                struct lu_device *top)
272 {
273         struct lustre_cfg_bufs bufs;
274         struct lustre_cfg *lcfg;
275         ENTRY;
276
277         LASSERT(top);
278
279         lustre_cfg_bufs_reset(&bufs, ofd_name(m));
280         lustre_cfg_bufs_set_string(&bufs, 1, NULL);
281         OBD_ALLOC(lcfg, lustre_cfg_len(bufs.lcfg_bufcount, bufs.lcfg_buflen));
282         if (!lcfg) {
283                 CERROR("%s: failed to trigger LCFG_PRE_CLEANUP\n", ofd_name(m));
284         } else {
285                 lustre_cfg_init(lcfg, LCFG_PRE_CLEANUP, &bufs);
286                 top->ld_ops->ldo_process_config(env, top, lcfg);
287                 OBD_FREE(lcfg, lustre_cfg_len(lcfg->lcfg_bufcount,
288                                               lcfg->lcfg_buflens));
289         }
290
291         EXIT;
292 }
293
294 /* For interoperability, see mdt_interop_param[]. */
295 static struct cfg_interop_param ofd_interop_param[] = {
296         { "ost.quota_type",     NULL },
297         { NULL }
298 };
299
300 /**
301  * Check if parameters are symlinks to the OSD.
302  *
303  * Some parameters were moved from ofd to osd and only their
304  * symlinks were kept in ofd by LU-3106. They are:
305  * -writehthrough_cache_enable
306  * -readcache_max_filesize
307  * -read_cache_enable
308  * -brw_stats
309  *
310  * Since they are not included by the static lprocfs var list, a pre-check
311  * is added for them to avoid "unknown param" errors. If they are matched
312  * in this check, they will be passed to the OSD directly.
313  *
314  * \param[in] param     parameters to check
315  *
316  * \retval              true if param is symlink to OSD param
317  *                      false otherwise
318  */
319 static bool match_symlink_param(char *param)
320 {
321         char *sval;
322         int paramlen;
323
324         if (class_match_param(param, PARAM_OST, &param) == 0) {
325                 sval = strchr(param, '=');
326                 if (sval != NULL) {
327                         paramlen = sval - param;
328                         if (strncmp(param, "brw_stats", paramlen) == 0)
329                                 return true;
330                 }
331         }
332
333         return false;
334 }
335
336 /**
337  * Process various configuration parameters.
338  *
339  * This function is used by MGS to process specific configurations and
340  * pass them through to the next device in server stack, i.e. the OSD.
341  *
342  * \param[in] env       execution environment
343  * \param[in] d         LU device of OFD
344  * \param[in] cfg       parameters to process
345  *
346  * \retval              0 if successful
347  * \retval              negative value on error
348  */
349 static int ofd_process_config(const struct lu_env *env, struct lu_device *d,
350                               struct lustre_cfg *cfg)
351 {
352         struct ofd_device       *m = ofd_dev(d);
353         struct dt_device        *dt_next = m->ofd_osd;
354         struct lu_device        *next = &dt_next->dd_lu_dev;
355         int                      rc;
356
357         ENTRY;
358
359         switch (cfg->lcfg_command) {
360         case LCFG_PARAM: {
361                 /* For interoperability */
362                 struct cfg_interop_param *ptr = NULL;
363                 struct lustre_cfg *old_cfg = NULL;
364                 char *param = NULL;
365                 ssize_t count;
366
367                 param = lustre_cfg_string(cfg, 1);
368                 if (param == NULL) {
369                         CERROR("param is empty\n");
370                         rc = -EINVAL;
371                         break;
372                 }
373
374                 ptr = class_find_old_param(param, ofd_interop_param);
375                 if (ptr != NULL) {
376                         if (ptr->new_param == NULL) {
377                                 rc = 0;
378                                 CWARN("For interoperability, skip this %s."
379                                       " It is obsolete.\n", ptr->old_param);
380                                 break;
381                         }
382
383                         CWARN("Found old param %s, changed it to %s.\n",
384                               ptr->old_param, ptr->new_param);
385
386                         old_cfg = cfg;
387                         cfg = lustre_cfg_rename(old_cfg, ptr->new_param);
388                         if (IS_ERR(cfg)) {
389                                 rc = PTR_ERR(cfg);
390                                 break;
391                         }
392                 }
393
394                 if (match_symlink_param(param)) {
395                         rc = next->ld_ops->ldo_process_config(env, next, cfg);
396                         break;
397                 }
398
399                 count = class_modify_config(cfg, PARAM_OST,
400                                             &d->ld_obd->obd_kset.kobj);
401                 if (count > 0) {
402                         rc = 0;
403                         break;
404                 }
405                 CDEBUG(D_CONFIG, "pass param %s down the stack.\n",
406                        param);
407                 /* we don't understand; pass it on */
408                 rc = next->ld_ops->ldo_process_config(env, next, cfg);
409                 break;
410         }
411         case LCFG_SPTLRPC_CONF: {
412                 rc = -ENOTSUPP;
413                 break;
414         }
415         default:
416                 /* others are passed further */
417                 rc = next->ld_ops->ldo_process_config(env, next, cfg);
418                 break;
419         }
420         RETURN(rc);
421 }
422
423 /**
424  * Implementation of lu_object_operations::loo_object_init for OFD
425  *
426  * Allocate just the next object (OSD) in stack.
427  *
428  * \param[in] env       execution environment
429  * \param[in] o         lu_object of OFD object
430  * \param[in] conf      additional configuration parameters, not used here
431  *
432  * \retval              0 if successful
433  * \retval              negative value on error
434  */
435 static int ofd_object_init(const struct lu_env *env, struct lu_object *o,
436                            const struct lu_object_conf *conf)
437 {
438         struct ofd_device       *d = ofd_dev(o->lo_dev);
439         struct lu_device        *under;
440         struct lu_object        *below;
441         int                      rc = 0;
442
443         ENTRY;
444
445         CDEBUG(D_INFO, "object init, fid = "DFID"\n",
446                PFID(lu_object_fid(o)));
447
448         under = &d->ofd_osd->dd_lu_dev;
449         below = under->ld_ops->ldo_object_alloc(env, o->lo_header, under);
450         if (below != NULL)
451                 lu_object_add(o, below);
452         else
453                 rc = -ENOMEM;
454
455         RETURN(rc);
456 }
457
458 static void ofd_object_free_rcu(struct rcu_head *head)
459 {
460         struct ofd_object *of = container_of(head, struct ofd_object,
461                                              ofo_header.loh_rcu);
462
463         kmem_cache_free(ofd_object_kmem, of);
464 }
465
466 /**
467  * Implementation of lu_object_operations::loo_object_free.
468  *
469  * Finish OFD object lifecycle and free its memory.
470  *
471  * \param[in] env       execution environment
472  * \param[in] o         LU object of OFD object
473  */
474 static void ofd_object_free(const struct lu_env *env, struct lu_object *o)
475 {
476         struct ofd_object       *of = ofd_obj(o);
477         struct lu_object_header *h;
478
479         ENTRY;
480
481         h = o->lo_header;
482         CDEBUG(D_INFO, "object free, fid = "DFID"\n",
483                PFID(lu_object_fid(o)));
484
485         lu_object_fini(o);
486         lu_object_header_fini(h);
487         OBD_FREE_PRE(of, sizeof(*of), "slab-freed");
488         call_rcu(&of->ofo_header.loh_rcu, ofd_object_free_rcu);
489         EXIT;
490 }
491
492 /**
493  * Implementation of lu_object_operations::loo_object_print.
494  *
495  * Print OFD part of compound OFD-OSD object. See lu_object_print() and
496  * LU_OBJECT_DEBUG() for more details about the compound object printing.
497  *
498  * \param[in] env       execution environment
499  * \param[in] cookie    opaque data passed to the printer function
500  * \param[in] p         printer function to use
501  * \param[in] o         LU object of OFD object
502  *
503  * \retval              0 if successful
504  * \retval              negative value on error
505  */
506 static int ofd_object_print(const struct lu_env *env, void *cookie,
507                             lu_printer_t p, const struct lu_object *o)
508 {
509         return (*p)(env, cookie, LUSTRE_OST_NAME"-object@%p", o);
510 }
511
512 static struct lu_object_operations ofd_obj_ops = {
513         .loo_object_init        = ofd_object_init,
514         .loo_object_free        = ofd_object_free,
515         .loo_object_print       = ofd_object_print
516 };
517
518 /**
519  * Implementation of lu_device_operations::lod_object_alloc.
520  *
521  * This function allocates OFD part of compound OFD-OSD object and
522  * initializes its header, because OFD is the top device in stack
523  *
524  * \param[in] env       execution environment
525  * \param[in] hdr       object header, NULL for OFD
526  * \param[in] d         lu_device
527  *
528  * \retval              allocated object if successful
529  * \retval              NULL value on failed allocation
530  */
531 static struct lu_object *ofd_object_alloc(const struct lu_env *env,
532                                           const struct lu_object_header *hdr,
533                                           struct lu_device *d)
534 {
535         struct ofd_object *of;
536
537         ENTRY;
538
539         OBD_SLAB_ALLOC_PTR_GFP(of, ofd_object_kmem, GFP_NOFS);
540         if (of != NULL) {
541                 struct lu_object        *o;
542                 struct lu_object_header *h;
543
544                 o = &of->ofo_obj.do_lu;
545                 h = &of->ofo_header;
546                 lu_object_header_init(h);
547                 lu_object_init(o, h, d);
548                 lu_object_add_top(h, o);
549                 o->lo_ops = &ofd_obj_ops;
550                 RETURN(o);
551         } else {
552                 RETURN(NULL);
553         }
554 }
555
556 /**
557  * Return the result of LFSCK run to the OFD.
558  *
559  * Notify OFD about result of LFSCK run. That may block the new object
560  * creation until problem is fixed by LFSCK.
561  *
562  * \param[in] env       execution environment
563  * \param[in] data      pointer to the OFD device
564  * \param[in] event     LFSCK event type
565  *
566  * \retval              0 if successful
567  * \retval              negative value on unknown event
568  */
569 static int ofd_lfsck_out_notify(const struct lu_env *env, void *data,
570                                 enum lfsck_events event)
571 {
572         struct ofd_device *ofd = data;
573         struct obd_device *obd = ofd_obd(ofd);
574
575         switch (event) {
576         case LE_LASTID_REBUILDING:
577                 CWARN("%s: Found crashed LAST_ID, deny creating new OST-object "
578                       "on the device until the LAST_ID rebuilt successfully.\n",
579                       obd->obd_name);
580                 down_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
581                 ofd->ofd_lastid_rebuilding = 1;
582                 up_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
583                 break;
584         case LE_LASTID_REBUILT: {
585                 down_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
586                 ofd_seqs_free(env, ofd);
587                 ofd->ofd_lastid_rebuilding = 0;
588                 ofd->ofd_lastid_gen++;
589                 up_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
590                 CWARN("%s: Rebuilt crashed LAST_ID files successfully.\n",
591                       obd->obd_name);
592                 break;
593         }
594         default:
595                 CERROR("%s: unknown lfsck event: rc = %d\n",
596                        ofd_name(ofd), event);
597                 return -EINVAL;
598         }
599
600         return 0;
601 }
602
603 /**
604  * Implementation of lu_device_operations::ldo_prepare.
605  *
606  * This method is called after layer has been initialized and before it starts
607  * serving user requests. In OFD it starts lfsk check routines and initializes
608  * recovery.
609  *
610  * \param[in] env       execution environment
611  * \param[in] pdev      higher device in stack, NULL for OFD
612  * \param[in] dev       lu_device of OFD device
613  *
614  * \retval              0 if successful
615  * \retval              negative value on error
616  */
617 static int ofd_prepare(const struct lu_env *env, struct lu_device *pdev,
618                        struct lu_device *dev)
619 {
620         struct ofd_thread_info          *info;
621         struct ofd_device               *ofd = ofd_dev(dev);
622         struct obd_device               *obd = ofd_obd(ofd);
623         struct lu_device                *next = &ofd->ofd_osd->dd_lu_dev;
624         int                              rc;
625
626         ENTRY;
627
628         info = ofd_info_init(env, NULL);
629         if (info == NULL)
630                 RETURN(-EFAULT);
631
632         /* initialize lower device */
633         rc = next->ld_ops->ldo_prepare(env, dev, next);
634         if (rc != 0)
635                 RETURN(rc);
636
637         rc = lfsck_register(env, ofd->ofd_osd, ofd->ofd_osd, obd,
638                             ofd_lfsck_out_notify, ofd, false);
639         if (rc != 0) {
640                 CERROR("%s: failed to initialize lfsck: rc = %d\n",
641                        obd->obd_name, rc);
642                 RETURN(rc);
643         }
644
645         rc = lfsck_register_namespace(env, ofd->ofd_osd, ofd->ofd_namespace);
646         /* The LFSCK instance is registered just now, so it must be there when
647          * register the namespace to such instance. */
648         LASSERTF(rc == 0, "register namespace failed: rc = %d\n", rc);
649
650         target_recovery_init(&ofd->ofd_lut, tgt_request_handle);
651         OBD_FAIL_TIMEOUT_ORSET(OBD_FAIL_OST_PREPARE_DELAY, OBD_FAIL_ONCE,
652                                (OBD_TIMEOUT_DEFAULT + 1) / 4);
653         LASSERT(obd->obd_no_conn);
654         spin_lock(&obd->obd_dev_lock);
655         obd->obd_no_conn = 0;
656         spin_unlock(&obd->obd_dev_lock);
657
658         if (obd->obd_recovering == 0)
659                 ofd_postrecov(env, ofd);
660
661         RETURN(rc);
662 }
663
664 /**
665  * Implementation of lu_device_operations::ldo_recovery_complete.
666  *
667  * This method notifies all layers about 'recovery complete' event. That means
668  * device is in full state and consistent. An OFD calculates available grant
669  * space upon this event.
670  *
671  * \param[in] env       execution environment
672  * \param[in] dev       lu_device of OFD device
673  *
674  * \retval              0 if successful
675  * \retval              negative value on error
676  */
677 static int ofd_recovery_complete(const struct lu_env *env,
678                                  struct lu_device *dev)
679 {
680         struct ofd_thread_info  *oti = ofd_info(env);
681         struct ofd_device       *ofd = ofd_dev(dev);
682         struct lu_device        *next = &ofd->ofd_osd->dd_lu_dev;
683         int                      rc = 0;
684
685         ENTRY;
686
687         /*
688          * Grant space for object precreation on the self export.
689          * The initial reserved space (i.e. 10MB for zfs and 280KB for ldiskfs)
690          * is enough to create 10k objects. More space is then acquired for
691          * precreation in tgt_grant_create().
692          */
693         memset(&oti->fti_ocd, 0, sizeof(oti->fti_ocd));
694         oti->fti_ocd.ocd_grant = OST_MAX_PRECREATE / 2;
695         oti->fti_ocd.ocd_grant *= ofd->ofd_lut.lut_dt_conf.ddp_inodespace;
696         oti->fti_ocd.ocd_connect_flags = OBD_CONNECT_GRANT |
697                                          OBD_CONNECT_GRANT_PARAM;
698         tgt_grant_connect(env, dev->ld_obd->obd_self_export, &oti->fti_ocd,
699                           true);
700         rc = next->ld_ops->ldo_recovery_complete(env, next);
701         RETURN(rc);
702 }
703
704 /**
705  * lu_device_operations matrix for OFD device.
706  */
707 static struct lu_device_operations ofd_lu_ops = {
708         .ldo_object_alloc       = ofd_object_alloc,
709         .ldo_process_config     = ofd_process_config,
710         .ldo_recovery_complete  = ofd_recovery_complete,
711         .ldo_prepare            = ofd_prepare,
712 };
713
714 #if LUSTRE_VERSION_CODE < OBD_OCD_VERSION(2, 14, 53, 0)
715 /**
716  * Expose OSD statistics to OFD layer.
717  *
718  * The osd interfaces to the backend file system exposes useful data
719  * such as brw_stats and read or write cache states. This same data
720  * needs to be exposed into the obdfilter (ofd) layer to maintain
721  * backwards compatibility. This function creates the symlinks in the
722  * proc layer to enable this.
723  *
724  * \param[in] ofd       OFD device
725  */
726 static void ofd_procfs_add_brw_stats_symlink(struct ofd_device *ofd)
727 {
728         struct obd_device *obd = ofd_obd(ofd);
729         struct obd_device *osd_obd = ofd->ofd_osd_exp->exp_obd;
730         struct kobj_type *osd_type;
731         int i;
732
733         osd_type = get_ktype(&ofd->ofd_osd->dd_kobj);
734         for (i = 0; osd_type->default_attrs[i]; i++) {
735                 if (strcmp(osd_type->default_attrs[i]->name,
736                            "read_cache_enable") == 0) {
737                         ofd->ofd_read_cache_enable =
738                                 osd_type->default_attrs[i];
739                 }
740
741                 if (strcmp(osd_type->default_attrs[i]->name,
742                            "readcache_max_filesize") == 0) {
743                         ofd->ofd_read_cache_max_filesize =
744                                 osd_type->default_attrs[i];
745                 }
746
747                 if (strcmp(osd_type->default_attrs[i]->name,
748                            "writethrough_cache_enable") == 0) {
749                         ofd->ofd_write_cache_enable =
750                                 osd_type->default_attrs[i];
751                 }
752         }
753
754         if (obd->obd_proc_entry == NULL)
755                 return;
756
757         lprocfs_add_symlink("brw_stats", obd->obd_proc_entry,
758                             "../../%s/%s/brw_stats",
759                             osd_obd->obd_type->typ_name, obd->obd_name);
760 }
761 #endif
762
763 /**
764  * Cleanup all procfs entries in OFD.
765  *
766  * \param[in] ofd       OFD device
767  */
768 static void ofd_procfs_fini(struct ofd_device *ofd)
769 {
770         struct obd_device *obd = ofd_obd(ofd);
771
772         tgt_tunables_fini(&ofd->ofd_lut);
773         lprocfs_free_per_client_stats(obd);
774         lprocfs_obd_cleanup(obd);
775         lprocfs_free_obd_stats(obd);
776         lprocfs_job_stats_fini(obd);
777 }
778
779 /**
780  * Stop SEQ/FID server on OFD.
781  *
782  * \param[in] env       execution environment
783  * \param[in] ofd       OFD device
784  *
785  * \retval              0 if successful
786  * \retval              negative value on error
787  */
788 int ofd_fid_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *ofd)
789 {
790         return seq_site_fini(env, &ofd->ofd_seq_site);
791 }
792
793 /**
794  * Start SEQ/FID server on OFD.
795  *
796  * The SEQ/FID server on OFD is needed to allocate FIDs for new objects.
797  * It also connects to the master server to get own FID sequence (SEQ) range
798  * to this particular OFD. Typically that happens when the OST is first
799  * formatted or in the rare case that it exhausts the local sequence range.
800  *
801  * The sequence range is allocated out to the MDTs for OST object allocations,
802  * and not directly to the clients.
803  *
804  * \param[in] env       execution environment
805  * \param[in] ofd       OFD device
806  *
807  * \retval              0 if successful
808  * \retval              negative value on error
809  */
810 int ofd_fid_init(const struct lu_env *env, struct ofd_device *ofd)
811 {
812         struct seq_server_site *ss = &ofd->ofd_seq_site;
813         struct lu_device *lu = &ofd->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
814         char *obd_name = ofd_name(ofd);
815         char *name = NULL;
816         int len = strlen(obd_name) + 7;
817         int rc = 0;
818
819         ss = &ofd->ofd_seq_site;
820         lu->ld_site->ld_seq_site = ss;
821         ss->ss_lu = lu->ld_site;
822         ss->ss_node_id = ofd->ofd_lut.lut_lsd.lsd_osd_index;
823
824         OBD_ALLOC(name, len);
825         if (name == NULL)
826                 return -ENOMEM;
827
828         OBD_ALLOC_PTR(ss->ss_server_seq);
829         if (ss->ss_server_seq == NULL)
830                 GOTO(out_name, rc = -ENOMEM);
831
832         rc = seq_server_init(env, ss->ss_server_seq, ofd->ofd_osd, obd_name,
833                              LUSTRE_SEQ_SERVER, ss);
834         if (rc) {
835                 CERROR("%s: seq server init error: rc = %d\n", obd_name, rc);
836                 GOTO(out_server, rc);
837         }
838         ss->ss_server_seq->lss_space.lsr_index = ss->ss_node_id;
839
840         OBD_ALLOC_PTR(ss->ss_client_seq);
841         if (ss->ss_client_seq == NULL)
842                 GOTO(out_server, rc = -ENOMEM);
843
844         snprintf(name, len, "%s-super", obd_name);
845         rc = seq_client_init(ss->ss_client_seq, NULL, LUSTRE_SEQ_DATA,
846                              name, NULL);
847         if (rc) {
848                 CERROR("%s: seq client init error: rc = %d\n", obd_name, rc);
849                 GOTO(out_client, rc);
850         }
851
852         rc = seq_server_set_cli(env, ss->ss_server_seq, ss->ss_client_seq);
853
854         if (rc) {
855 out_client:
856                 seq_client_fini(ss->ss_client_seq);
857                 OBD_FREE_PTR(ss->ss_client_seq);
858                 ss->ss_client_seq = NULL;
859 out_server:
860                 seq_server_fini(ss->ss_server_seq, env);
861                 OBD_FREE_PTR(ss->ss_server_seq);
862                 ss->ss_server_seq = NULL;
863         }
864 out_name:
865         OBD_FREE(name, len);
866
867         return rc;
868 }
869
870 /**
871  * OFD request handler for OST_SET_INFO RPC.
872  *
873  * This is OFD-specific part of request handling
874  *
875  * \param[in] tsi       target session environment for this request
876  *
877  * \retval              0 if successful
878  * \retval              negative value on error
879  */
880 static int ofd_set_info_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
881 {
882         struct ptlrpc_request   *req = tgt_ses_req(tsi);
883         struct ost_body         *body = NULL, *repbody;
884         void                    *key, *val = NULL;
885         int                      keylen, vallen, rc = 0;
886         bool                     is_grant_shrink;
887
888         ENTRY;
889
890         key = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_KEY);
891         if (key == NULL) {
892                 DEBUG_REQ(D_HA, req, "no set_info key");
893                 RETURN(err_serious(-EFAULT));
894         }
895         keylen = req_capsule_get_size(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_KEY,
896                                       RCL_CLIENT);
897
898         val = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_VAL);
899         if (val == NULL) {
900                 DEBUG_REQ(D_HA, req, "no set_info val");
901                 RETURN(err_serious(-EFAULT));
902         }
903         vallen = req_capsule_get_size(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_VAL,
904                                       RCL_CLIENT);
905
906         is_grant_shrink = KEY_IS(KEY_GRANT_SHRINK);
907         if (is_grant_shrink)
908                 /* In this case the value is actually an RMF_OST_BODY, so we
909                  * transmutate the type of this PTLRPC */
910                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_SET_GRANT_INFO);
911
912         rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
913         if (rc < 0)
914                 RETURN(rc);
915
916         if (is_grant_shrink) {
917                 body = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
918
919                 repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
920                 *repbody = *body;
921
922                 /** handle grant shrink, similar to a read request */
923                 tgt_grant_prepare_read(tsi->tsi_env, tsi->tsi_exp,
924                                        &repbody->oa);
925         } else if (KEY_IS(KEY_EVICT_BY_NID)) {
926                 if (vallen > 0)
927                         obd_export_evict_by_nid(tsi->tsi_exp->exp_obd, val);
928                 rc = 0;
929         } else {
930                 CERROR("%s: Unsupported key %s\n",
931                        tgt_name(tsi->tsi_tgt), (char *)key);
932                 rc = -EOPNOTSUPP;
933         }
934         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_SET_INFO,
935                          tsi->tsi_jobid, 1);
936
937         RETURN(rc);
938 }
939
940 /**
941  * Get FIEMAP (FIle Extent MAPping) for object with the given FID.
942  *
943  * This function returns a list of extents which describes how a file's
944  * blocks are laid out on the disk.
945  *
946  * \param[in] env       execution environment
947  * \param[in] ofd       OFD device
948  * \param[in] fid       FID of object
949  * \param[in] fiemap    fiemap structure to fill with data
950  *
951  * \retval              0 if \a fiemap is filled with data successfully
952  * \retval              negative value on error
953  */
954 int ofd_fiemap_get(const struct lu_env *env, struct ofd_device *ofd,
955                    struct lu_fid *fid, struct fiemap *fiemap)
956 {
957         struct ofd_object       *fo;
958         int                      rc;
959
960         fo = ofd_object_find(env, ofd, fid);
961         if (IS_ERR(fo)) {
962                 CERROR("%s: error finding object "DFID"\n",
963                        ofd_name(ofd), PFID(fid));
964                 return PTR_ERR(fo);
965         }
966
967         ofd_read_lock(env, fo);
968         if (ofd_object_exists(fo))
969                 rc = dt_fiemap_get(env, ofd_object_child(fo), fiemap);
970         else
971                 rc = -ENOENT;
972         ofd_read_unlock(env, fo);
973         ofd_object_put(env, fo);
974         return rc;
975 }
976
977
978 static int ofd_lock_unlock_region(const struct lu_env *env,
979                                   struct ldlm_namespace *ns,
980                                   struct ldlm_res_id *res_id,
981                                   unsigned long long begin,
982                                   unsigned long long end)
983 {
984         __u64                    flags = 0;
985         int                      rc;
986         struct lustre_handle     lh = { 0 };
987
988         LASSERT(begin <= end);
989
990         rc = tgt_extent_lock(env, ns, res_id, begin, end, &lh, LCK_PR, &flags);
991         if (rc != 0)
992                 return rc;
993
994         CDEBUG(D_OTHER, "ost lock [%llu,%llu], lh=%p\n", begin, end, &lh);
995         tgt_extent_unlock(&lh, LCK_PR);
996
997         return 0;
998 }
999
1000 /**
1001  * Lock the sparse areas of given resource.
1002  *
1003  * The locking of sparse areas will cause dirty data to be flushed back from
1004  * clients. This is used when getting the FIEMAP of an object to make sure
1005  * there is no unaccounted cached data on clients.
1006  *
1007  * This function goes through \a fiemap list of extents and locks only sparse
1008  * areas between extents.
1009  *
1010  * \param[in] ns        LDLM namespace
1011  * \param[in] res_id    resource ID
1012  * \param[in] fiemap    file extents mapping on disk
1013  * \param[in] locked    list head of regions list
1014  *
1015  * \retval              0 if successful
1016  * \retval              negative value on error
1017  */
1018 static int lock_zero_regions(const struct lu_env *env,
1019                              struct ldlm_namespace *ns,
1020                              struct ldlm_res_id *res_id,
1021                              struct fiemap *fiemap)
1022 {
1023         __u64 begin = fiemap->fm_start;
1024         unsigned int i;
1025         int rc = 0;
1026         struct fiemap_extent *fiemap_start = fiemap->fm_extents;
1027
1028         ENTRY;
1029
1030         CDEBUG(D_OTHER, "extents count %u\n", fiemap->fm_mapped_extents);
1031         for (i = 0; i < fiemap->fm_mapped_extents; i++) {
1032                 if (fiemap_start[i].fe_logical > begin) {
1033                         CDEBUG(D_OTHER, "ost lock [%llu,%llu]\n",
1034                                begin, fiemap_start[i].fe_logical);
1035                         rc = ofd_lock_unlock_region(env, ns, res_id, begin,
1036                                                     fiemap_start[i].fe_logical);
1037                         if (rc)
1038                                 RETURN(rc);
1039                 }
1040
1041                 begin = fiemap_start[i].fe_logical + fiemap_start[i].fe_length;
1042         }
1043
1044         if (begin < (fiemap->fm_start + fiemap->fm_length)) {
1045                 CDEBUG(D_OTHER, "ost lock [%llu,%llu]\n",
1046                        begin, fiemap->fm_start + fiemap->fm_length);
1047                 rc = ofd_lock_unlock_region(env, ns, res_id, begin,
1048                                 fiemap->fm_start + fiemap->fm_length);
1049         }
1050
1051         RETURN(rc);
1052 }
1053
1054
1055 /**
1056  * OFD request handler for OST_GET_INFO RPC.
1057  *
1058  * This is OFD-specific part of request handling. The OFD-specific keys are:
1059  * - KEY_LAST_ID (obsolete)
1060  * - KEY_FIEMAP
1061  * - KEY_LAST_FID
1062  *
1063  * This function reads needed data from storage and fills reply with it.
1064  *
1065  * Note: the KEY_LAST_ID is obsolete, replaced by KEY_LAST_FID on newer MDTs,
1066  * and is kept for compatibility.
1067  *
1068  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1069  *
1070  * \retval              0 if successful
1071  * \retval              negative value on error
1072  */
1073 static int ofd_get_info_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1074 {
1075         struct obd_export               *exp = tsi->tsi_exp;
1076         struct ofd_device               *ofd = ofd_exp(exp);
1077         struct ofd_thread_info          *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1078         void                            *key;
1079         int                              keylen;
1080         int                              replylen, rc = 0;
1081
1082         ENTRY;
1083
1084         /* this common part for get_info rpc */
1085         key = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_GETINFO_KEY);
1086         if (key == NULL) {
1087                 DEBUG_REQ(D_HA, tgt_ses_req(tsi), "no get_info key");
1088                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
1089         }
1090         keylen = req_capsule_get_size(tsi->tsi_pill, &RMF_GETINFO_KEY,
1091                                       RCL_CLIENT);
1092
1093         if (KEY_IS(KEY_LAST_ID)) {
1094                 u64             *last_id;
1095                 struct ofd_seq  *oseq;
1096
1097                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_GET_INFO_LAST_ID);
1098                 rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
1099                 if (rc)
1100                         RETURN(err_serious(rc));
1101
1102                 last_id = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_ID);
1103
1104                 oseq = ofd_seq_load(tsi->tsi_env, ofd,
1105                                     (u64)exp->exp_filter_data.fed_group);
1106                 if (IS_ERR(oseq))
1107                         rc = -EFAULT;
1108                 else
1109                         *last_id = ofd_seq_last_oid(oseq);
1110                 ofd_seq_put(tsi->tsi_env, oseq);
1111         } else if (KEY_IS(KEY_FIEMAP)) {
1112                 struct ll_fiemap_info_key       *fm_key;
1113                 struct fiemap                   *fiemap;
1114                 struct lu_fid                   *fid;
1115
1116                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_GET_INFO_FIEMAP);
1117
1118                 fm_key = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FIEMAP_KEY);
1119                 rc = tgt_validate_obdo(tsi, &fm_key->lfik_oa);
1120                 if (rc)
1121                         RETURN(err_serious(rc));
1122
1123                 fid = &fm_key->lfik_oa.o_oi.oi_fid;
1124
1125                 CDEBUG(D_INODE, "get FIEMAP of object "DFID"\n", PFID(fid));
1126
1127                 replylen = fiemap_count_to_size(
1128                                         fm_key->lfik_fiemap.fm_extent_count);
1129                 req_capsule_set_size(tsi->tsi_pill, &RMF_FIEMAP_VAL,
1130                                      RCL_SERVER, replylen);
1131
1132                 rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
1133                 if (rc)
1134                         RETURN(err_serious(rc));
1135
1136                 fiemap = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FIEMAP_VAL);
1137                 if (fiemap == NULL)
1138                         RETURN(-ENOMEM);
1139
1140                 *fiemap = fm_key->lfik_fiemap;
1141                 rc = ofd_fiemap_get(tsi->tsi_env, ofd, fid, fiemap);
1142
1143                 /* LU-3219: Lock the sparse areas to make sure dirty
1144                  * flushed back from client, then call fiemap again. */
1145                 if (fm_key->lfik_oa.o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
1146                     fm_key->lfik_oa.o_flags & OBD_FL_SRVLOCK) {
1147                         ost_fid_build_resid(fid, &fti->fti_resid);
1148                         rc = lock_zero_regions(tsi->tsi_env, ofd->ofd_namespace,
1149                                                &fti->fti_resid, fiemap);
1150                         if (rc == 0)
1151                                 rc = ofd_fiemap_get(tsi->tsi_env, ofd, fid,
1152                                                     fiemap);
1153                 }
1154         } else if (KEY_IS(KEY_LAST_FID)) {
1155                 struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(exp);
1156                 struct ofd_seq          *oseq;
1157                 struct lu_fid           *fid;
1158                 int                      rc;
1159
1160                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_GET_INFO_LAST_FID);
1161                 rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
1162                 if (rc)
1163                         RETURN(err_serious(rc));
1164
1165                 fid = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FID);
1166                 if (fid == NULL)
1167                         RETURN(err_serious(-EPROTO));
1168
1169                 fid_le_to_cpu(&fti->fti_ostid.oi_fid, fid);
1170
1171                 fid = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FID);
1172                 if (fid == NULL)
1173                         RETURN(-ENOMEM);
1174
1175                 oseq = ofd_seq_load(tsi->tsi_env, ofd,
1176                                     ostid_seq(&fti->fti_ostid));
1177                 if (IS_ERR(oseq))
1178                         RETURN(PTR_ERR(oseq));
1179
1180                 rc = ostid_to_fid(fid, &oseq->os_oi,
1181                                   ofd->ofd_lut.lut_lsd.lsd_osd_index);
1182                 if (rc != 0)
1183                         GOTO(out_put, rc);
1184
1185                 CDEBUG(D_HA, "%s: LAST FID is "DFID"\n", ofd_name(ofd),
1186                        PFID(fid));
1187 out_put:
1188                 ofd_seq_put(tsi->tsi_env, oseq);
1189         } else {
1190                 CERROR("%s: not supported key %s\n", tgt_name(tsi->tsi_tgt),
1191                        (char *)key);
1192                 rc = -EOPNOTSUPP;
1193         }
1194         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_GET_INFO,
1195                          tsi->tsi_jobid, 1);
1196
1197         RETURN(rc);
1198 }
1199
1200 /**
1201  * OFD request handler for OST_GETATTR RPC.
1202  *
1203  * This is OFD-specific part of request handling. It finds the OFD object
1204  * by its FID, gets attributes from storage and packs result to the reply.
1205  *
1206  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1207  *
1208  * \retval              0 if successful
1209  * \retval              negative value on error
1210  */
1211 static int ofd_getattr_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1212 {
1213         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1214         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1215         struct ost_body         *repbody;
1216         struct lustre_handle     lh = { 0 };
1217         struct ofd_object       *fo;
1218         __u64                    flags = 0;
1219         enum ldlm_mode           lock_mode = LCK_PR;
1220         bool                     srvlock;
1221         int                      rc;
1222         ENTRY;
1223
1224         LASSERT(tsi->tsi_ost_body != NULL);
1225
1226         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1227         if (repbody == NULL)
1228                 RETURN(-ENOMEM);
1229
1230         repbody->oa.o_oi = tsi->tsi_ost_body->oa.o_oi;
1231         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1232
1233         srvlock = tsi->tsi_ost_body->oa.o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
1234                   tsi->tsi_ost_body->oa.o_flags & OBD_FL_SRVLOCK;
1235
1236         if (srvlock) {
1237                 if (unlikely(tsi->tsi_ost_body->oa.o_flags & OBD_FL_FLUSH))
1238                         lock_mode = LCK_PW;
1239
1240                 rc = tgt_extent_lock(tsi->tsi_env,
1241                                      tsi->tsi_tgt->lut_obd->obd_namespace,
1242                                      &tsi->tsi_resid, 0, OBD_OBJECT_EOF, &lh,
1243                                      lock_mode, &flags);
1244                 if (rc != 0)
1245                         RETURN(rc);
1246         }
1247
1248         fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd, &tsi->tsi_fid);
1249         if (IS_ERR(fo))
1250                 GOTO(out, rc = PTR_ERR(fo));
1251
1252         rc = ofd_attr_get(tsi->tsi_env, fo, &fti->fti_attr);
1253         if (rc == 0) {
1254                 __u64    curr_version;
1255
1256                 obdo_from_la(&repbody->oa, &fti->fti_attr,
1257                              OFD_VALID_FLAGS | LA_UID | LA_GID | LA_PROJID);
1258
1259                 /* Store object version in reply */
1260                 curr_version = dt_version_get(tsi->tsi_env,
1261                                               ofd_object_child(fo));
1262                 if ((__s64)curr_version != -EOPNOTSUPP) {
1263                         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_FLDATAVERSION;
1264                         repbody->oa.o_data_version = curr_version;
1265                 }
1266
1267                 if (fo->ofo_ff.ff_layout_version > 0) {
1268                         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_LAYOUT_VERSION;
1269                         repbody->oa.o_layout_version =
1270                              fo->ofo_ff.ff_layout_version + fo->ofo_ff.ff_range;
1271
1272                         CDEBUG(D_INODE, DFID": get layout version: %u\n",
1273                                PFID(&tsi->tsi_fid),
1274                                repbody->oa.o_layout_version);
1275                 }
1276         }
1277
1278         ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
1279 out:
1280         if (srvlock)
1281                 tgt_extent_unlock(&lh, lock_mode);
1282
1283         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_GETATTR,
1284                          tsi->tsi_jobid, 1);
1285
1286         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_FLFLAGS;
1287         repbody->oa.o_flags = OBD_FL_FLUSH;
1288
1289         RETURN(rc);
1290 }
1291
1292 /**
1293  * OFD request handler for OST_SETATTR RPC.
1294  *
1295  * This is OFD-specific part of request handling. It finds the OFD object
1296  * by its FID, sets attributes from request and packs result to the reply.
1297  *
1298  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1299  *
1300  * \retval              0 if successful
1301  * \retval              negative value on error
1302  */
1303 static int ofd_setattr_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1304 {
1305         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1306         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1307         struct ost_body         *body = tsi->tsi_ost_body;
1308         struct ost_body         *repbody;
1309         struct ldlm_resource    *res;
1310         struct ofd_object       *fo;
1311         int                      rc = 0;
1312
1313         ENTRY;
1314
1315         LASSERT(body != NULL);
1316
1317         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1318         if (repbody == NULL)
1319                 RETURN(-ENOMEM);
1320
1321         repbody->oa.o_oi = body->oa.o_oi;
1322         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1323
1324         /* This would be very bad - accidentally truncating a file when
1325          * changing the time or similar - bug 12203. */
1326         if (body->oa.o_valid & OBD_MD_FLSIZE &&
1327             body->oa.o_size != OBD_OBJECT_EOF) {
1328                 static char mdsinum[48];
1329
1330                 if (body->oa.o_valid & OBD_MD_FLFID)
1331                         snprintf(mdsinum, sizeof(mdsinum) - 1,
1332                                  "of parent "DFID, body->oa.o_parent_seq,
1333                                  body->oa.o_parent_oid, 0);
1334                 else
1335                         mdsinum[0] = '\0';
1336
1337                 CERROR("%s: setattr from %s is trying to truncate object "DFID
1338                        " %s\n", ofd_name(ofd), obd_export_nid2str(tsi->tsi_exp),
1339                        PFID(&tsi->tsi_fid), mdsinum);
1340                 RETURN(-EPERM);
1341         }
1342
1343         fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd, &tsi->tsi_fid);
1344         if (IS_ERR(fo))
1345                 GOTO(out, rc = PTR_ERR(fo));
1346
1347         la_from_obdo(&fti->fti_attr, &body->oa, body->oa.o_valid);
1348         fti->fti_attr.la_valid &= ~LA_TYPE;
1349
1350         /* setting objects attributes (including owner/group) */
1351         rc = ofd_attr_set(tsi->tsi_env, fo, &fti->fti_attr, &body->oa);
1352         if (rc != 0)
1353                 GOTO(out_put, rc);
1354
1355         obdo_from_la(&repbody->oa, &fti->fti_attr,
1356                      OFD_VALID_FLAGS | LA_UID | LA_GID | LA_PROJID);
1357
1358         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_SETATTR,
1359                          tsi->tsi_jobid, 1);
1360         EXIT;
1361 out_put:
1362         ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
1363 out:
1364         if (rc == 0) {
1365                 /* we do not call this before to avoid lu_object_find() in
1366                  *  ->lvbo_update() holding another reference on the object.
1367                  * otherwise concurrent destroy can make the object unavailable
1368                  * for 2nd lu_object_find() waiting for the first reference
1369                  * to go... deadlock! */
1370                 res = ldlm_resource_get(ofd->ofd_namespace, NULL,
1371                                         &tsi->tsi_resid, LDLM_EXTENT, 0);
1372                 if (!IS_ERR(res)) {
1373                         ldlm_res_lvbo_update(res, NULL, 0);
1374                         ldlm_resource_putref(res);
1375                 }
1376         }
1377         return rc;
1378 }
1379
1380 /**
1381  * Destroy OST orphans.
1382  *
1383  * This is part of OST_CREATE RPC handling. If there is flag OBD_FL_DELORPHAN
1384  * set then we must destroy possible orphaned objects.
1385  *
1386  * \param[in] env       execution environment
1387  * \param[in] exp       OBD export
1388  * \param[in] ofd       OFD device
1389  * \param[in] oa        obdo structure for reply
1390  *
1391  * \retval              0 if successful
1392  * \retval              negative value on error
1393  */
1394 static int ofd_orphans_destroy(const struct lu_env *env,
1395                                struct obd_export *exp,
1396                                struct ofd_device *ofd, struct obdo *oa)
1397 {
1398         struct ofd_thread_info  *info   = ofd_info(env);
1399         struct lu_fid           *fid    = &info->fti_fid;
1400         struct ost_id           *oi     = &oa->o_oi;
1401         struct ofd_seq          *oseq;
1402         u64                      seq    = ostid_seq(oi);
1403         u64                      end_id = ostid_id(oi);
1404         u64                      last;
1405         u64                      oid;
1406         int                      skip_orphan;
1407         int                      rc     = 0;
1408
1409         ENTRY;
1410
1411         oseq = ofd_seq_get(ofd, seq);
1412         if (oseq == NULL) {
1413                 CERROR("%s: Can not find seq for "DOSTID"\n",
1414                        ofd_name(ofd), POSTID(oi));
1415                 RETURN(-EINVAL);
1416         }
1417
1418         *fid = oi->oi_fid;
1419         last = ofd_seq_last_oid(oseq);
1420         oid = last;
1421
1422         LASSERT(exp != NULL);
1423         skip_orphan = !!(exp_connect_flags(exp) & OBD_CONNECT_SKIP_ORPHAN);
1424
1425         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_NODESTROY))
1426                 goto done;
1427
1428         LCONSOLE(D_INFO, "%s: deleting orphan objects from "DOSTID
1429                  " to "DOSTID"\n", ofd_name(ofd), seq, end_id + 1, seq, last);
1430
1431         while (oid > end_id) {
1432                 rc = fid_set_id(fid, oid);
1433                 if (unlikely(rc != 0))
1434                         GOTO(out_put, rc);
1435
1436                 rc = ofd_destroy_by_fid(env, ofd, fid, 1);
1437                 if (rc != 0 && rc != -ENOENT && rc != -ESTALE &&
1438                     likely(rc != -EREMCHG && rc != -EINPROGRESS))
1439                         /* this is pretty fatal... */
1440                         CEMERG("%s: error destroying precreated id "
1441                                DFID": rc = %d\n",
1442                                ofd_name(ofd), PFID(fid), rc);
1443
1444                 oid--;
1445                 if (!skip_orphan) {
1446                         ofd_seq_last_oid_set(oseq, oid);
1447                         /* update last_id on disk periodically so that if we
1448                          * restart * we don't need to re-scan all of the just
1449                          * deleted objects. */
1450                         if ((oid & 511) == 0)
1451                                 ofd_seq_last_oid_write(env, ofd, oseq);
1452                 }
1453         }
1454
1455         CDEBUG(D_HA, "%s: after destroy: set last_id to "DOSTID"\n",
1456                ofd_name(ofd), seq, oid);
1457
1458 done:
1459         if (!skip_orphan) {
1460                 ofd_seq_last_oid_set(oseq, oid);
1461                 rc = ofd_seq_last_oid_write(env, ofd, oseq);
1462         } else {
1463                 /* don't reuse orphan object, return last used objid */
1464                 rc = ostid_set_id(oi, last);
1465         }
1466
1467         GOTO(out_put, rc);
1468
1469 out_put:
1470         ofd_seq_put(env, oseq);
1471         return rc;
1472 }
1473
1474 /**
1475  * OFD request handler for OST_CREATE RPC.
1476  *
1477  * This is OFD-specific part of request handling. Its main purpose is to
1478  * create new data objects on OST, but it also used to destroy orphans.
1479  *
1480  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1481  *
1482  * \retval              0 if successful
1483  * \retval              negative value on error
1484  */
1485 static int ofd_create_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1486 {
1487         struct ptlrpc_request   *req = tgt_ses_req(tsi);
1488         struct ost_body         *repbody;
1489         const struct obdo       *oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
1490         struct obdo             *rep_oa;
1491         struct obd_export       *exp = tsi->tsi_exp;
1492         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(exp);
1493         u64                      seq = ostid_seq(&oa->o_oi);
1494         u64                      oid = ostid_id(&oa->o_oi);
1495         struct ofd_seq          *oseq;
1496         s64 diff;
1497         int rc = 0;
1498         int                      sync_trans = 0;
1499         long                     granted = 0;
1500
1501         ENTRY;
1502
1503         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_EROFS))
1504                 RETURN(-EROFS);
1505
1506         if (ofd->ofd_no_precreate)
1507                 return -EPERM;
1508
1509         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1510         if (repbody == NULL)
1511                 RETURN(-ENOMEM);
1512
1513         down_read(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
1514         /* Currently, for safe, we do not distinguish which LAST_ID is broken,
1515          * we may do that in the future.
1516          * Return -ENOSPC until the LAST_ID rebuilt. */
1517         if (unlikely(ofd->ofd_lastid_rebuilding))
1518                 GOTO(out_sem, rc = -ENOSPC);
1519
1520         rep_oa = &repbody->oa;
1521         rep_oa->o_oi = oa->o_oi;
1522
1523         LASSERT(oa->o_valid & OBD_MD_FLGROUP);
1524
1525         CDEBUG(D_INFO, "ofd_create("DOSTID")\n", POSTID(&oa->o_oi));
1526
1527         oseq = ofd_seq_load(tsi->tsi_env, ofd, seq);
1528         if (IS_ERR(oseq)) {
1529                 CERROR("%s: Can't find FID Sequence %#llx: rc = %ld\n",
1530                        ofd_name(ofd), seq, PTR_ERR(oseq));
1531                 GOTO(out_sem, rc = -EINVAL);
1532         }
1533
1534         if ((oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) &&
1535             (oa->o_flags & OBD_FL_RECREATE_OBJS)) {
1536                 if (!ofd_obd(ofd)->obd_recovering ||
1537                     oid > ofd_seq_last_oid(oseq)) {
1538                         CERROR("%s: recreate objid "DOSTID" > last id %llu"
1539                                "\n", ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi),
1540                                ofd_seq_last_oid(oseq));
1541                         GOTO(out_nolock, rc = -EINVAL);
1542                 }
1543                 /* Do nothing here, we re-create objects during recovery
1544                  * upon write replay, see ofd_preprw_write() */
1545                 GOTO(out_nolock, rc = 0);
1546         }
1547         /* former ofd_handle_precreate */
1548         if ((oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) &&
1549             (oa->o_flags & OBD_FL_DELORPHAN)) {
1550                 exp->exp_filter_data.fed_lastid_gen = ofd->ofd_lastid_gen;
1551
1552                 /* destroy orphans */
1553                 if (lustre_msg_get_conn_cnt(tgt_ses_req(tsi)->rq_reqmsg) <
1554                     exp->exp_conn_cnt) {
1555                         CERROR("%s: dropping old orphan cleanup request\n",
1556                                ofd_name(ofd));
1557                         GOTO(out_nolock, rc = 0);
1558                 }
1559                 /* This causes inflight precreates to abort and drop lock */
1560                 oseq->os_destroys_in_progress = 1;
1561                 mutex_lock(&oseq->os_create_lock);
1562                 if (!oseq->os_destroys_in_progress) {
1563                         CDEBUG(D_HA,
1564                                "%s:[%llu] destroys_in_progress already cleared\n",
1565                                ofd_name(ofd), seq);
1566                         rc = ostid_set_id(&rep_oa->o_oi,
1567                                           ofd_seq_last_oid(oseq));
1568                         GOTO(out, rc);
1569                 }
1570                 diff = oid - ofd_seq_last_oid(oseq);
1571                 CDEBUG(D_HA, "ofd_last_id() = %llu -> diff = %lld\n",
1572                        ofd_seq_last_oid(oseq), diff);
1573                 if (-diff > OST_MAX_PRECREATE) {
1574                         LCONSOLE(D_INFO, "%s: too large difference between MDS "
1575                                  "LAST_ID "DFID" (%llu) and OST LAST_ID "DFID" "
1576                                  "(%llu), trust the OST\n",
1577                                  ofd_name(ofd), PFID(&oa->o_oi.oi_fid), oid,
1578                                  PFID(&oseq->os_oi.oi_fid),
1579                                  ofd_seq_last_oid(oseq));
1580
1581                         /* Let MDS know that we are so far ahead. */
1582                         rc = ostid_set_id(&rep_oa->o_oi,
1583                                           ofd_seq_last_oid(oseq) + 1);
1584                 } else if (diff < 0) {
1585                         rc = ofd_orphans_destroy(tsi->tsi_env, exp,
1586                                                  ofd, rep_oa);
1587                         oseq->os_destroys_in_progress = 0;
1588                 } else {
1589                         /* XXX: Used by MDS for the first time! */
1590                         oseq->os_destroys_in_progress = 0;
1591                 }
1592         } else {
1593                 if (unlikely(exp->exp_filter_data.fed_lastid_gen !=
1594                              ofd->ofd_lastid_gen)) {
1595                         /* Keep the export ref so we can send the reply. */
1596                         ofd_obd_disconnect(class_export_get(exp));
1597                         GOTO(out_nolock, rc = -ENOTCONN);
1598                 }
1599
1600                 mutex_lock(&oseq->os_create_lock);
1601                 if (lustre_msg_get_conn_cnt(tgt_ses_req(tsi)->rq_reqmsg) <
1602                     exp->exp_conn_cnt) {
1603                         CERROR("%s: dropping old precreate request\n",
1604                                ofd_name(ofd));
1605                         GOTO(out, rc = 0);
1606                 }
1607                 /* only precreate if seq is 0, IDIF or normal and also o_id
1608                  * must be specfied */
1609                 if ((!fid_seq_is_mdt(seq) && !fid_seq_is_norm(seq) &&
1610                      !fid_seq_is_idif(seq)) || oid == 0) {
1611                         diff = 1; /* shouldn't we create this right now? */
1612                 } else {
1613                         diff = oid - ofd_seq_last_oid(oseq);
1614                         /* Do sync create if the seq is about to used up */
1615                         if (fid_seq_is_idif(seq) || fid_seq_is_mdt0(seq)) {
1616                                 if (unlikely(oid >= IDIF_MAX_OID - 1))
1617                                         sync_trans = 1;
1618                         } else if (fid_seq_is_norm(seq)) {
1619                                 if (unlikely(oid >=
1620                                              LUSTRE_DATA_SEQ_MAX_WIDTH - 1))
1621                                         sync_trans = 1;
1622                         } else {
1623                                 CERROR("%s : invalid o_seq "DOSTID"\n",
1624                                        ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi));
1625                                 GOTO(out, rc = -EINVAL);
1626                         }
1627
1628                         if (diff < 0) {
1629                                 /* LU-5648 */
1630                                 CERROR("%s: invalid precreate request for "
1631                                        DOSTID", last_id %llu. "
1632                                        "Likely MDS last_id corruption\n",
1633                                        ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi),
1634                                        ofd_seq_last_oid(oseq));
1635                                 GOTO(out, rc = -EINVAL);
1636                         }
1637                 }
1638         }
1639         if (diff > 0) {
1640                 time64_t enough_time = ktime_get_seconds() + DISK_TIMEOUT;
1641                 u64 next_id;
1642                 int created = 0;
1643                 int count;
1644                 int rc2;
1645
1646                 if (!(oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) ||
1647                     !(oa->o_flags & OBD_FL_DELORPHAN)) {
1648                         /* don't enforce grant during orphan recovery */
1649                         granted = tgt_grant_create(tsi->tsi_env,
1650                                                 ofd_obd(ofd)->obd_self_export,
1651                                                 &diff);
1652                         if (granted < 0) {
1653                                 rc = granted;
1654                                 granted = 0;
1655                                 CDEBUG(D_HA, "%s: failed to acquire grant "
1656                                        "space for precreate (%lld): rc = %d\n",
1657                                        ofd_name(ofd), diff, rc);
1658                                 diff = 0;
1659                         }
1660                 }
1661
1662                 /* This can happen if a new OST is formatted and installed
1663                  * in place of an old one at the same index.  Instead of
1664                  * precreating potentially millions of deleted old objects
1665                  * (possibly filling the OST), only precreate the last batch.
1666                  * LFSCK will eventually clean up any orphans. LU-14 */
1667                 if (diff > 5 * OST_MAX_PRECREATE) {
1668                         diff = OST_MAX_PRECREATE / 2;
1669                         LCONSOLE_WARN("%s: Too many FIDs to precreate "
1670                                       "OST replaced or reformatted: "
1671                                       "LFSCK will clean up",
1672                                       ofd_name(ofd));
1673
1674                         CDEBUG(D_HA, "%s: precreate FID "DOSTID" is over "
1675                                "%u larger than the LAST_ID "DOSTID", only "
1676                                "precreating the last %lld objects.\n",
1677                                ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi),
1678                                5 * OST_MAX_PRECREATE,
1679                                POSTID(&oseq->os_oi), diff);
1680                         ofd_seq_last_oid_set(oseq, ostid_id(&oa->o_oi) - diff);
1681                 }
1682
1683                 while (diff > 0) {
1684                         next_id = ofd_seq_last_oid(oseq) + 1;
1685                         count = ofd_precreate_batch(ofd, (int)diff);
1686
1687                         CDEBUG(D_HA, "%s: reserve %d objects in group %#llx"
1688                                " at %llu\n", ofd_name(ofd),
1689                                count, seq, next_id);
1690
1691                         if (!(lustre_msg_get_flags(req->rq_reqmsg) & MSG_REPLAY)
1692                             && ktime_get_seconds() > enough_time) {
1693                                 CDEBUG(D_HA, "%s: Slow creates, %d/%lld objects"
1694                                       " created at a rate of %d/s\n",
1695                                       ofd_name(ofd), created, diff + created,
1696                                       created / DISK_TIMEOUT);
1697                                 break;
1698                         }
1699
1700                         rc = ofd_precreate_objects(tsi->tsi_env, ofd, next_id,
1701                                                    oseq, count, sync_trans);
1702                         if (rc > 0) {
1703                                 created += rc;
1704                                 diff -= rc;
1705                         } else if (rc < 0) {
1706                                 break;
1707                         }
1708                 }
1709
1710                 if (diff > 0 &&
1711                     lustre_msg_get_flags(req->rq_reqmsg) & MSG_REPLAY)
1712                         LCONSOLE_WARN("%s: can't create the same count of"
1713                                       " objects when replaying the request"
1714                                       " (diff is %lld). see LU-4621\n",
1715                                       ofd_name(ofd), diff);
1716
1717                 if (created > 0)
1718                         /* some objects got created, we can return
1719                          * them, even if last creation failed */
1720                         rc = 0;
1721                 else
1722                         CERROR("%s: unable to precreate: rc = %d\n",
1723                                ofd_name(ofd), rc);
1724
1725                 if (!(oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) ||
1726                     !(oa->o_flags & OBD_FL_DELORPHAN)) {
1727                         tgt_grant_commit(ofd_obd(ofd)->obd_self_export,
1728                                          granted, rc);
1729                         granted = 0;
1730                 }
1731
1732                 rc2 = ostid_set_id(&rep_oa->o_oi, ofd_seq_last_oid(oseq));
1733                 rc = rc ? : rc2;
1734         }
1735         EXIT;
1736         ofd_counter_incr(exp, LPROC_OFD_STATS_CREATE,
1737                          tsi->tsi_jobid, 1);
1738         if (unlikely(!oseq->os_last_id_synced))
1739                 oseq->os_last_id_synced = 1;
1740 out:
1741         mutex_unlock(&oseq->os_create_lock);
1742 out_nolock:
1743         if (rc == 0)
1744                 rep_oa->o_valid |= OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1745         ofd_seq_put(tsi->tsi_env, oseq);
1746
1747 out_sem:
1748         up_read(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
1749         return rc;
1750 }
1751
1752 /**
1753  * OFD request handler for OST_DESTROY RPC.
1754  *
1755  * This is OFD-specific part of request handling. It destroys data objects
1756  * related to destroyed object on MDT.
1757  *
1758  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1759  *
1760  * \retval              0 if successful
1761  * \retval              negative value on error
1762  */
1763 static int ofd_destroy_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1764 {
1765         const struct ost_body   *body = tsi->tsi_ost_body;
1766         struct ost_body         *repbody;
1767         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1768         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1769         struct lu_fid           *fid = &fti->fti_fid;
1770         u64                      oid;
1771         u32                      count;
1772         int                      rc = 0;
1773
1774         ENTRY;
1775
1776         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_EROFS))
1777                 RETURN(-EROFS);
1778
1779         /* This is old case for clients before Lustre 2.4 */
1780         /* If there's a DLM request, cancel the locks mentioned in it */
1781         if (req_capsule_field_present(tsi->tsi_pill, &RMF_DLM_REQ,
1782                                       RCL_CLIENT)) {
1783                 struct ldlm_request *dlm;
1784
1785                 dlm = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_DLM_REQ);
1786                 if (dlm == NULL)
1787                         RETURN(-EFAULT);
1788                 ldlm_request_cancel(tgt_ses_req(tsi), dlm, 0, LATF_SKIP);
1789         }
1790
1791         *fid = body->oa.o_oi.oi_fid;
1792         oid = ostid_id(&body->oa.o_oi);
1793         LASSERT(oid != 0);
1794
1795         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1796
1797         /* check that o_misc makes sense */
1798         if (body->oa.o_valid & OBD_MD_FLOBJCOUNT)
1799                 count = body->oa.o_misc;
1800         else
1801                 count = 1; /* default case - single destroy */
1802
1803         CDEBUG(D_HA, "%s: Destroy object "DOSTID" count %d\n", ofd_name(ofd),
1804                POSTID(&body->oa.o_oi), count);
1805
1806         while (count > 0) {
1807                 int lrc;
1808
1809                 lrc = ofd_destroy_by_fid(tsi->tsi_env, ofd, fid, 0);
1810                 if (lrc == -ENOENT) {
1811                         CDEBUG(D_INODE,
1812                                "%s: destroying non-existent object "DFID"\n",
1813                                ofd_name(ofd), PFID(fid));
1814                         /* rewrite rc with -ENOENT only if it is 0 */
1815                         if (rc == 0)
1816                                 rc = lrc;
1817                 } else if (lrc != 0) {
1818                         CERROR("%s: error destroying object "DFID": %d\n",
1819                                ofd_name(ofd), PFID(fid), lrc);
1820                         rc = lrc;
1821                 }
1822
1823                 count--;
1824                 oid++;
1825                 lrc = fid_set_id(fid, oid);
1826                 if (unlikely(lrc != 0 && count > 0))
1827                         GOTO(out, rc = lrc);
1828         }
1829
1830         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_DESTROY,
1831                          tsi->tsi_jobid, 1);
1832
1833         GOTO(out, rc);
1834
1835 out:
1836         fid_to_ostid(fid, &repbody->oa.o_oi);
1837         return rc;
1838 }
1839
1840 /**
1841  * OFD request handler for OST_STATFS RPC.
1842  *
1843  * This function gets statfs data from storage as part of request
1844  * processing.
1845  *
1846  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1847  *
1848  * \retval              0 if successful
1849  * \retval              negative value on error
1850  */
1851 static int ofd_statfs_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1852 {
1853         struct obd_statfs       *osfs;
1854         int                      rc;
1855
1856         ENTRY;
1857
1858         OBD_FAIL_TIMEOUT(OBD_FAIL_OST_STATFS_DELAY, 10);
1859
1860         osfs = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_STATFS);
1861
1862         rc = ofd_statfs(tsi->tsi_env, tsi->tsi_exp, osfs,
1863                         ktime_get_seconds() - OBD_STATFS_CACHE_SECONDS, 0);
1864         if (rc != 0)
1865                 CERROR("%s: statfs failed: rc = %d\n",
1866                        tgt_name(tsi->tsi_tgt), rc);
1867
1868         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_STATFS_EINPROGRESS))
1869                 rc = -EINPROGRESS;
1870
1871         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_STATFS,
1872                          tsi->tsi_jobid, 1);
1873
1874         RETURN(rc);
1875 }
1876
1877 /**
1878  * OFD request handler for OST_SYNC RPC.
1879  *
1880  * Sync object data or all filesystem data to the disk and pack the
1881  * result in reply.
1882  *
1883  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1884  *
1885  * \retval              0 if successful
1886  * \retval              negative value on error
1887  */
1888 static int ofd_sync_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1889 {
1890         struct ost_body         *body = tsi->tsi_ost_body;
1891         struct ost_body         *repbody;
1892         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1893         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1894         struct ofd_object       *fo = NULL;
1895         int                      rc = 0;
1896
1897         ENTRY;
1898
1899         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1900
1901         /* if no objid is specified, it means "sync whole filesystem" */
1902         if (!fid_is_zero(&tsi->tsi_fid)) {
1903                 fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd, &tsi->tsi_fid);
1904                 if (IS_ERR(fo))
1905                         RETURN(PTR_ERR(fo));
1906         }
1907
1908         rc = tgt_sync(tsi->tsi_env, tsi->tsi_tgt,
1909                       fo != NULL ? ofd_object_child(fo) : NULL,
1910                       repbody->oa.o_size, repbody->oa.o_blocks);
1911         if (rc)
1912                 GOTO(put, rc);
1913
1914         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_SYNC,
1915                          tsi->tsi_jobid, 1);
1916         if (fo == NULL)
1917                 RETURN(0);
1918
1919         repbody->oa.o_oi = body->oa.o_oi;
1920         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1921
1922         rc = ofd_attr_get(tsi->tsi_env, fo, &fti->fti_attr);
1923         if (rc == 0)
1924                 obdo_from_la(&repbody->oa, &fti->fti_attr,
1925                              OFD_VALID_FLAGS);
1926         else
1927                 /* don't return rc from getattr */
1928                 rc = 0;
1929         EXIT;
1930 put:
1931         if (fo != NULL)
1932                 ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
1933         return rc;
1934 }
1935
1936 /**
1937  * OFD request handler for OST_PUNCH RPC.
1938  *
1939  * This is part of request processing. Validate request fields,
1940  * punch (truncate) the given OFD object and pack reply.
1941  *
1942  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1943  *
1944  * \retval              0 if successful
1945  * \retval              negative value on error
1946  */
1947 static int ofd_punch_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1948 {
1949         const struct obdo       *oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
1950         struct ost_body         *repbody;
1951         struct ofd_thread_info  *info = tsi2ofd_info(tsi);
1952         struct ldlm_namespace   *ns = tsi->tsi_tgt->lut_obd->obd_namespace;
1953         struct ldlm_resource    *res;
1954         struct ofd_object       *fo;
1955         __u64                    flags = 0;
1956         struct lustre_handle     lh = { 0, };
1957         int                      rc;
1958         __u64                    start, end;
1959         bool                     srvlock;
1960
1961         ENTRY;
1962
1963         OBD_FAIL_TIMEOUT(OBD_FAIL_OST_PAUSE_PUNCH, cfs_fail_val);
1964
1965         /* check that we do support OBD_CONNECT_TRUNCLOCK. */
1966         BUILD_BUG_ON(!(OST_CONNECT_SUPPORTED & OBD_CONNECT_TRUNCLOCK));
1967
1968         if ((oa->o_valid & (OBD_MD_FLSIZE | OBD_MD_FLBLOCKS)) !=
1969             (OBD_MD_FLSIZE | OBD_MD_FLBLOCKS))
1970                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
1971
1972         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1973         if (repbody == NULL)
1974                 RETURN(err_serious(-ENOMEM));
1975
1976         /* punch start,end are passed in o_size,o_blocks throught wire */
1977         start = oa->o_size;
1978         end = oa->o_blocks;
1979
1980         if (end != OBD_OBJECT_EOF) /* Only truncate is supported */
1981                 RETURN(-EPROTO);
1982
1983         /* standard truncate optimization: if file body is completely
1984          * destroyed, don't send data back to the server. */
1985         if (start == 0)
1986                 flags |= LDLM_FL_AST_DISCARD_DATA;
1987
1988         repbody->oa.o_oi = oa->o_oi;
1989         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID;
1990
1991         srvlock = oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
1992                   oa->o_flags & OBD_FL_SRVLOCK;
1993
1994         if (srvlock) {
1995                 rc = tgt_extent_lock(tsi->tsi_env, ns, &tsi->tsi_resid, start,
1996                                      end, &lh, LCK_PW, &flags);
1997                 if (rc != 0)
1998                         RETURN(rc);
1999         }
2000
2001         CDEBUG(D_INODE, "calling punch for object "DFID", valid = %#llx"
2002                ", start = %lld, end = %lld\n", PFID(&tsi->tsi_fid),
2003                oa->o_valid, start, end);
2004
2005         fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd_exp(tsi->tsi_exp),
2006                                     &tsi->tsi_fid);
2007         if (IS_ERR(fo))
2008                 GOTO(out, rc = PTR_ERR(fo));
2009
2010         la_from_obdo(&info->fti_attr, oa,
2011                      OBD_MD_FLMTIME | OBD_MD_FLATIME | OBD_MD_FLCTIME);
2012         info->fti_attr.la_size = start;
2013         info->fti_attr.la_valid |= LA_SIZE;
2014
2015         rc = ofd_object_punch(tsi->tsi_env, fo, start, end, &info->fti_attr,
2016                               (struct obdo *)oa);
2017         if (rc)
2018                 GOTO(out_put, rc);
2019
2020         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_PUNCH,
2021                          tsi->tsi_jobid, 1);
2022         EXIT;
2023 out_put:
2024         ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
2025 out:
2026         if (srvlock)
2027                 tgt_extent_unlock(&lh, LCK_PW);
2028         if (rc == 0) {
2029                 /* we do not call this before to avoid lu_object_find() in
2030                  *  ->lvbo_update() holding another reference on the object.
2031                  * otherwise concurrent destroy can make the object unavailable
2032                  * for 2nd lu_object_find() waiting for the first reference
2033                  * to go... deadlock! */
2034                 res = ldlm_resource_get(ns, NULL, &tsi->tsi_resid,
2035                                         LDLM_EXTENT, 0);
2036                 if (!IS_ERR(res)) {
2037                         struct ost_lvb *res_lvb;
2038
2039                         ldlm_res_lvbo_update(res, NULL, 0);
2040                         res_lvb = res->lr_lvb_data;
2041                         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_FLBLOCKS;
2042                         repbody->oa.o_blocks = res_lvb->lvb_blocks;
2043                         ldlm_resource_putref(res);
2044                 }
2045         }
2046         return rc;
2047 }
2048
2049 static int ofd_ladvise_prefetch(const struct lu_env *env,
2050                                 struct ofd_object *fo,
2051                                 struct niobuf_local *lnb,
2052                                 __u64 start, __u64 end, enum dt_bufs_type dbt)
2053 {
2054         struct ofd_thread_info *info = ofd_info(env);
2055         pgoff_t start_index, end_index, pages;
2056         struct niobuf_remote rnb;
2057         unsigned long nr_local;
2058         int rc = 0;
2059
2060         if (end <= start)
2061                 RETURN(-EINVAL);
2062
2063         ofd_read_lock(env, fo);
2064         if (!ofd_object_exists(fo))
2065                 GOTO(out_unlock, rc = -ENOENT);
2066
2067         rc = ofd_attr_get(env, fo, &info->fti_attr);
2068         if (rc)
2069                 GOTO(out_unlock, rc);
2070
2071         if (end > info->fti_attr.la_size)
2072                 end = info->fti_attr.la_size;
2073
2074         if (end <= start)
2075                 GOTO(out_unlock, rc);
2076
2077         /* We need page aligned offset and length */
2078         start_index = start >> PAGE_SHIFT;
2079         end_index = (end - 1) >> PAGE_SHIFT;
2080         pages = end_index - start_index + 1;
2081         while (pages > 0) {
2082                 nr_local = pages <= PTLRPC_MAX_BRW_PAGES ? pages :
2083                         PTLRPC_MAX_BRW_PAGES;
2084                 rnb.rnb_offset = start_index << PAGE_SHIFT;
2085                 rnb.rnb_len = nr_local << PAGE_SHIFT;
2086                 rc = dt_bufs_get(env, ofd_object_child(fo), &rnb, lnb,
2087                                  PTLRPC_MAX_BRW_PAGES, dbt);
2088                 if (unlikely(rc < 0))
2089                         break;
2090                 nr_local = rc;
2091                 rc = dt_read_prep(env, ofd_object_child(fo), lnb, nr_local);
2092                 dt_bufs_put(env, ofd_object_child(fo), lnb, nr_local);
2093                 if (unlikely(rc))
2094                         break;
2095                 start_index += nr_local;
2096                 pages -= nr_local;
2097         }
2098
2099 out_unlock:
2100         ofd_read_unlock(env, fo);
2101         RETURN(rc);
2102 }
2103
2104 /**
2105  * OFD request handler for OST_LADVISE RPC.
2106  *
2107  * Tune cache or perfetch policies according to advices.
2108  *
2109  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2110  *
2111  * \retval              0 if successful
2112  * \retval              negative errno on error
2113  */
2114 static int ofd_ladvise_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
2115 {
2116         struct ptlrpc_request *req = tgt_ses_req(tsi);
2117         struct obd_export *exp = tsi->tsi_exp;
2118         struct ofd_device *ofd = ofd_exp(exp);
2119         struct ost_body *body, *repbody;
2120         struct ofd_thread_info *info;
2121         struct ofd_object *fo;
2122         struct ptlrpc_thread *svc_thread = req->rq_svc_thread;
2123         const struct lu_env *env = svc_thread->t_env;
2124         struct tgt_thread_big_cache *tbc = svc_thread->t_data;
2125         enum dt_bufs_type dbt = DT_BUFS_TYPE_READAHEAD;
2126         struct lu_ladvise *ladvise;
2127         int num_advise;
2128         struct ladvise_hdr *ladvise_hdr;
2129         struct obd_ioobj ioo;
2130         struct lustre_handle lockh = { 0 };
2131         __u64 flags = 0;
2132         int i;
2133         struct dt_object *dob;
2134         __u64 start;
2135         __u64 end;
2136         int rc = 0;
2137         ENTRY;
2138
2139         CFS_FAIL_TIMEOUT(OBD_FAIL_OST_LADVISE_PAUSE, cfs_fail_val);
2140         body = tsi->tsi_ost_body;
2141
2142         if ((body->oa.o_valid & OBD_MD_FLID) != OBD_MD_FLID)
2143                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2144
2145         ladvise_hdr = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill,
2146                                              &RMF_OST_LADVISE_HDR);
2147         if (ladvise_hdr == NULL)
2148                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2149
2150         if (ladvise_hdr->lah_magic != LADVISE_MAGIC ||
2151             ladvise_hdr->lah_count < 1)
2152                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2153
2154         if ((ladvise_hdr->lah_flags & (~LF_MASK)) != 0)
2155                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2156
2157         ladvise = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_LADVISE);
2158         if (ladvise == NULL)
2159                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2160
2161         num_advise = req_capsule_get_size(&req->rq_pill,
2162                                           &RMF_OST_LADVISE, RCL_CLIENT) /
2163                                           sizeof(*ladvise);
2164         if (num_advise < ladvise_hdr->lah_count)
2165                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2166
2167         repbody = req_capsule_server_get(&req->rq_pill, &RMF_OST_BODY);
2168         repbody->oa = body->oa;
2169
2170         info = ofd_info_init(env, exp);
2171
2172         rc = ostid_to_fid(&info->fti_fid, &body->oa.o_oi,
2173                           ofd->ofd_lut.lut_lsd.lsd_osd_index);
2174         if (rc != 0)
2175                 RETURN(rc);
2176
2177         fo = ofd_object_find(env, ofd, &info->fti_fid);
2178         if (IS_ERR(fo)) {
2179                 rc = PTR_ERR(fo);
2180                 RETURN(rc);
2181         }
2182         LASSERT(fo != NULL);
2183         dob = ofd_object_child(fo);
2184
2185         if (ptlrpc_connection_is_local(exp->exp_connection))
2186                 dbt |= DT_BUFS_TYPE_LOCAL;
2187
2188         for (i = 0; i < num_advise; i++, ladvise++) {
2189                 start = ladvise->lla_start;
2190                 end = ladvise->lla_end;
2191                 if (end <= start) {
2192                         rc = err_serious(-EPROTO);
2193                         break;
2194                 }
2195
2196                 /* Handle different advice types */
2197                 switch (ladvise->lla_advice) {
2198                 default:
2199                         rc = -ENOTSUPP;
2200                         break;
2201                 case LU_LADVISE_WILLREAD:
2202                         if (tbc == NULL)
2203                                 RETURN(-ENOMEM);
2204
2205                         ioo.ioo_oid = body->oa.o_oi;
2206                         ioo.ioo_bufcnt = 1;
2207                         rc = tgt_extent_lock(env, exp->exp_obd->obd_namespace,
2208                                              &tsi->tsi_resid, start, end - 1,
2209                                              &lockh, LCK_PR, &flags);
2210                         if (rc != 0)
2211                                 break;
2212
2213                         req->rq_status = ofd_ladvise_prefetch(env, fo,
2214                                                               tbc->local,
2215                                                               start, end, dbt);
2216                         tgt_extent_unlock(&lockh, LCK_PR);
2217                         break;
2218                 case LU_LADVISE_DONTNEED:
2219                         rc = dt_ladvise(env, dob, ladvise->lla_start,
2220                                         ladvise->lla_end, LU_LADVISE_DONTNEED);
2221                         break;
2222                 }
2223                 if (rc != 0)
2224                         break;
2225         }
2226
2227         ofd_object_put(env, fo);
2228         req->rq_status = rc;
2229         RETURN(rc);
2230 }
2231
2232 /**
2233  * OFD request handler for OST_QUOTACTL RPC.
2234  *
2235  * This is part of request processing to validate incoming request fields,
2236  * get the requested data from OSD and pack reply.
2237  *
2238  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2239  *
2240  * \retval              0 if successful
2241  * \retval              negative value on error
2242  */
2243 static int ofd_quotactl(struct tgt_session_info *tsi)
2244 {
2245         struct obd_quotactl *oqctl, *repoqc;
2246         struct lu_nodemap *nodemap;
2247         int id;
2248         int rc;
2249
2250         ENTRY;
2251
2252         oqctl = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_QUOTACTL);
2253         if (oqctl == NULL)
2254                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2255
2256         repoqc = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_QUOTACTL);
2257         if (repoqc == NULL)
2258                 RETURN(err_serious(-ENOMEM));
2259
2260         *repoqc = *oqctl;
2261
2262         nodemap = nodemap_get_from_exp(tsi->tsi_exp);
2263         if (IS_ERR(nodemap))
2264                 RETURN(PTR_ERR(nodemap));
2265
2266         id = repoqc->qc_id;
2267         if (oqctl->qc_type == USRQUOTA)
2268                 id = nodemap_map_id(nodemap, NODEMAP_UID,
2269                                     NODEMAP_CLIENT_TO_FS,
2270                                     repoqc->qc_id);
2271         else if (oqctl->qc_type == GRPQUOTA)
2272                 id = nodemap_map_id(nodemap, NODEMAP_GID,
2273                                     NODEMAP_CLIENT_TO_FS,
2274                                     repoqc->qc_id);
2275
2276         nodemap_putref(nodemap);
2277
2278         if (repoqc->qc_id != id)
2279                 swap(repoqc->qc_id, id);
2280
2281         rc = lquotactl_slv(tsi->tsi_env, tsi->tsi_tgt->lut_bottom, repoqc);
2282
2283         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_QUOTACTL,
2284                          tsi->tsi_jobid, 1);
2285
2286         if (repoqc->qc_id != id)
2287                 swap(repoqc->qc_id, id);
2288
2289         RETURN(rc);
2290 }
2291
2292 /**
2293  * Calculate the amount of time for lock prolongation.
2294  *
2295  * This is helper for ofd_prolong_extent_locks() function to get
2296  * the timeout extra time.
2297  *
2298  * \param[in] req       current request
2299  *
2300  * \retval              amount of time to extend the timeout with
2301  */
2302 static inline time64_t prolong_timeout(struct ptlrpc_request *req)
2303 {
2304         struct ptlrpc_service_part *svcpt = req->rq_rqbd->rqbd_svcpt;
2305         time64_t req_timeout;
2306
2307         if (AT_OFF)
2308                 return obd_timeout / 2;
2309
2310         req_timeout = req->rq_deadline - req->rq_arrival_time.tv_sec;
2311         return max_t(time64_t, at_est2timeout(at_get(&svcpt->scp_at_estimate)),
2312                      req_timeout);
2313 }
2314
2315 /**
2316  * Prolong lock timeout for the given extent.
2317  *
2318  * This function finds all locks related with incoming request and
2319  * prolongs their timeout.
2320  *
2321  * If a client is holding a lock for a long time while it sends
2322  * read or write RPCs to the OST for the object under this lock,
2323  * then we don't want the OST to evict the client. Otherwise,
2324  * if the network or disk is very busy then the client may not
2325  * be able to make any progress to clear out dirty pages under
2326  * the lock and the application will fail.
2327  *
2328  * Every time a Bulk Read/Write (BRW) request arrives for the object
2329  * covered by the lock, extend the timeout on that lock. The RPC should
2330  * contain a lock handle for the lock it is using, but this
2331  * isn't handled correctly by all client versions, and the
2332  * request may cover multiple locks.
2333  *
2334  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2335  * \param[in] data      struct of data to prolong locks
2336  *
2337  */
2338 static void ofd_prolong_extent_locks(struct tgt_session_info *tsi,
2339                                     struct ldlm_prolong_args *data)
2340 {
2341         struct obdo             *oa  = &tsi->tsi_ost_body->oa;
2342         struct ldlm_lock        *lock;
2343
2344         ENTRY;
2345
2346         data->lpa_timeout = prolong_timeout(tgt_ses_req(tsi));
2347         data->lpa_export = tsi->tsi_exp;
2348         data->lpa_resid = tsi->tsi_resid;
2349
2350         CDEBUG(D_RPCTRACE, "Prolong locks for req %p with x%llu"
2351                " ext(%llu->%llu)\n", tgt_ses_req(tsi),
2352                tgt_ses_req(tsi)->rq_xid, data->lpa_extent.start,
2353                data->lpa_extent.end);
2354
2355         if (oa->o_valid & OBD_MD_FLHANDLE) {
2356                 /* mostly a request should be covered by only one lock, try
2357                  * fast path. */
2358                 lock = ldlm_handle2lock(&oa->o_handle);
2359                 if (lock != NULL) {
2360                         /* Fast path to check if the lock covers the whole IO
2361                          * region exclusively. */
2362                         if (ldlm_extent_contain(&lock->l_policy_data.l_extent,
2363                                                 &data->lpa_extent)) {
2364                                 /* bingo */
2365                                 LASSERT(lock->l_export == data->lpa_export);
2366                                 ldlm_lock_prolong_one(lock, data);
2367                                 LDLM_LOCK_PUT(lock);
2368                                 if (data->lpa_locks_cnt > 0)
2369                                         RETURN_EXIT;
2370                                 /* The lock was destroyed probably lets try
2371                                  * resource tree. */
2372                         } else {
2373                                 lock->l_last_used = ktime_get();
2374                                 LDLM_LOCK_PUT(lock);
2375                         }
2376                 }
2377         }
2378
2379         ldlm_resource_prolong(data);
2380         EXIT;
2381 }
2382
2383 /**
2384  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_match for OFD RW requests.
2385  *
2386  * Determine if \a lock and the lock from request \a req are equivalent
2387  * by comparing their resource names, modes, and extents.
2388  *
2389  * It is used to give priority to read and write RPCs being done
2390  * under this lock so that the client can drop the contended
2391  * lock more quickly and let other clients use it. This improves
2392  * overall performance in the case where the first client gets a
2393  * very large lock extent that prevents other clients from
2394  * submitting their writes.
2395  *
2396  * \param[in] req       ptlrpc_request being processed
2397  * \param[in] lock      contended lock to match
2398  *
2399  * \retval              1 if lock is matched
2400  * \retval              0 otherwise
2401  */
2402 static int ofd_rw_hpreq_lock_match(struct ptlrpc_request *req,
2403                                    struct ldlm_lock *lock)
2404 {
2405         struct niobuf_remote *rnb;
2406         struct obd_ioobj *ioo;
2407         enum ldlm_mode  mode;
2408         struct ldlm_extent ext;
2409         __u32 opc = lustre_msg_get_opc(req->rq_reqmsg);
2410
2411         ENTRY;
2412
2413         ioo = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_OBD_IOOBJ);
2414         LASSERT(ioo != NULL);
2415
2416         rnb = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_NIOBUF_REMOTE);
2417         LASSERT(rnb != NULL);
2418
2419         ext.start = rnb->rnb_offset;
2420         rnb += ioo->ioo_bufcnt - 1;
2421         ext.end = rnb->rnb_offset + rnb->rnb_len - 1;
2422
2423         LASSERT(lock->l_resource != NULL);
2424         if (!ostid_res_name_eq(&ioo->ioo_oid, &lock->l_resource->lr_name))
2425                 RETURN(0);
2426
2427         /* a bulk write can only hold a reference on a PW extent lock
2428          * or GROUP lock.
2429          */
2430         mode = LCK_PW | LCK_GROUP;
2431         if (opc == OST_READ)
2432                 /* whereas a bulk read can be protected by either a PR or PW
2433                  * extent lock */
2434                 mode |= LCK_PR;
2435
2436         if (!(lock->l_granted_mode & mode))
2437                 RETURN(0);
2438
2439         RETURN(ldlm_extent_overlap(&lock->l_policy_data.l_extent, &ext));
2440 }
2441
2442 /**
2443  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_check for OFD RW requests.
2444  *
2445  * Check for whether the given PTLRPC request (\a req) is blocking
2446  * an LDLM lock cancel. Also checks whether the request is covered by an LDLM
2447  * lock.
2448  *
2449  * \param[in] req       the incoming request
2450  *
2451  * \retval              1 if \a req is blocking an LDLM lock cancel
2452  * \retval              0 if it is not
2453  * \retval              -ESTALE if lock is not found
2454  */
2455 static int ofd_rw_hpreq_check(struct ptlrpc_request *req)
2456 {
2457         struct tgt_session_info *tsi;
2458         struct obd_ioobj        *ioo;
2459         struct niobuf_remote    *rnb;
2460         int opc;
2461         struct ldlm_prolong_args pa = { 0 };
2462
2463         ENTRY;
2464
2465         /* Don't use tgt_ses_info() to get session info, because lock_match()
2466          * can be called while request has no processing thread yet. */
2467         tsi = lu_context_key_get(&req->rq_session, &tgt_session_key);
2468
2469         /*
2470          * Use LASSERT below because malformed RPCs should have
2471          * been filtered out in tgt_hpreq_handler().
2472          */
2473         opc = lustre_msg_get_opc(req->rq_reqmsg);
2474         LASSERT(opc == OST_READ || opc == OST_WRITE);
2475
2476         ioo = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_OBD_IOOBJ);
2477         LASSERT(ioo != NULL);
2478
2479         rnb = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_NIOBUF_REMOTE);
2480         LASSERT(rnb != NULL);
2481         LASSERT(!(rnb->rnb_flags & OBD_BRW_SRVLOCK));
2482
2483         pa.lpa_mode = LCK_PW | LCK_GROUP;
2484         if (opc == OST_READ)
2485                 pa.lpa_mode |= LCK_PR;
2486
2487         pa.lpa_extent.start = rnb->rnb_offset;
2488         rnb += ioo->ioo_bufcnt - 1;
2489         pa.lpa_extent.end = rnb->rnb_offset + rnb->rnb_len - 1;
2490
2491         DEBUG_REQ(D_RPCTRACE, req,
2492                   "%s %s: refresh rw locks for "DFID" (%llu->%llu)",
2493                   tgt_name(tsi->tsi_tgt), current->comm, PFID(&tsi->tsi_fid),
2494                   pa.lpa_extent.start, pa.lpa_extent.end);
2495
2496         ofd_prolong_extent_locks(tsi, &pa);
2497
2498         CDEBUG(D_DLMTRACE, "%s: refreshed %u locks timeout for req %p\n",
2499                tgt_name(tsi->tsi_tgt), pa.lpa_blocks_cnt, req);
2500
2501         if (pa.lpa_blocks_cnt > 0)
2502                 RETURN(1);
2503
2504         RETURN(pa.lpa_locks_cnt > 0 ? 0 : -ESTALE);
2505 }
2506
2507 /**
2508  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_fini for OFD RW requests.
2509  *
2510  * Called after the request has been handled. It refreshes lock timeout again
2511  * so that client has more time to send lock cancel RPC.
2512  *
2513  * \param[in] req       request which is being processed.
2514  */
2515 static void ofd_rw_hpreq_fini(struct ptlrpc_request *req)
2516 {
2517         ofd_rw_hpreq_check(req);
2518 }
2519
2520 /**
2521  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_match for OST_PUNCH request.
2522  *
2523  * This function checks if the given lock is the same by its resname, mode
2524  * and extent as one taken from the request.
2525  * It is used to give priority to punch/truncate RPCs that might lead to
2526  * the fastest release of that lock when a lock is contended.
2527  *
2528  * \param[in] req       ptlrpc_request being processed
2529  * \param[in] lock      contended lock to match
2530  *
2531  * \retval              1 if lock is matched
2532  * \retval              0 otherwise
2533  */
2534 static int ofd_punch_hpreq_lock_match(struct ptlrpc_request *req,
2535                                       struct ldlm_lock *lock)
2536 {
2537         struct tgt_session_info *tsi;
2538         struct obdo             *oa;
2539         struct ldlm_extent       ext;
2540
2541         ENTRY;
2542
2543         /* Don't use tgt_ses_info() to get session info, because lock_match()
2544          * can be called while request has no processing thread yet. */
2545         tsi = lu_context_key_get(&req->rq_session, &tgt_session_key);
2546
2547         /*
2548          * Use LASSERT below because malformed RPCs should have
2549          * been filtered out in tgt_hpreq_handler().
2550          */
2551         LASSERT(tsi->tsi_ost_body != NULL);
2552         if (tsi->tsi_ost_body->oa.o_valid & OBD_MD_FLHANDLE &&
2553             tsi->tsi_ost_body->oa.o_handle.cookie == lock->l_handle.h_cookie)
2554                 RETURN(1);
2555
2556         oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
2557         ext.start = oa->o_size;
2558         ext.end   = oa->o_blocks;
2559
2560         LASSERT(lock->l_resource != NULL);
2561         if (!ostid_res_name_eq(&oa->o_oi, &lock->l_resource->lr_name))
2562                 RETURN(0);
2563
2564         if (!(lock->l_granted_mode & (LCK_PW | LCK_GROUP)))
2565                 RETURN(0);
2566
2567         RETURN(ldlm_extent_overlap(&lock->l_policy_data.l_extent, &ext));
2568 }
2569
2570 /**
2571  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_check for OST_PUNCH request.
2572  *
2573  * High-priority queue request check for whether the given punch request
2574  * (\a req) is blocking an LDLM lock cancel. Also checks whether the request is
2575  * covered by an LDLM lock.
2576  *
2577
2578  *
2579  * \param[in] req       the incoming request
2580  *
2581  * \retval              1 if \a req is blocking an LDLM lock cancel
2582  * \retval              0 if it is not
2583  * \retval              -ESTALE if lock is not found
2584  */
2585 static int ofd_punch_hpreq_check(struct ptlrpc_request *req)
2586 {
2587         struct tgt_session_info *tsi;
2588         struct obdo             *oa;
2589         struct ldlm_prolong_args pa = { 0 };
2590
2591         ENTRY;
2592
2593         /* Don't use tgt_ses_info() to get session info, because lock_match()
2594          * can be called while request has no processing thread yet. */
2595         tsi = lu_context_key_get(&req->rq_session, &tgt_session_key);
2596         LASSERT(tsi != NULL);
2597         oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
2598
2599         LASSERT(!(oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
2600                   oa->o_flags & OBD_FL_SRVLOCK));
2601
2602         pa.lpa_mode = LCK_PW | LCK_GROUP;
2603         pa.lpa_extent.start = oa->o_size;
2604         pa.lpa_extent.end   = oa->o_blocks;
2605
2606         CDEBUG(D_DLMTRACE,
2607                "%s: refresh locks: %llu/%llu (%llu->%llu)\n",
2608                tgt_name(tsi->tsi_tgt), tsi->tsi_resid.name[0],
2609                tsi->tsi_resid.name[1], pa.lpa_extent.start, pa.lpa_extent.end);
2610
2611         ofd_prolong_extent_locks(tsi, &pa);
2612
2613         CDEBUG(D_DLMTRACE, "%s: refreshed %u locks timeout for req %p.\n",
2614                tgt_name(tsi->tsi_tgt), pa.lpa_blocks_cnt, req);
2615
2616         if (pa.lpa_blocks_cnt > 0)
2617                 RETURN(1);
2618
2619         RETURN(pa.lpa_locks_cnt > 0 ? 0 : -ESTALE);
2620 }
2621
2622 /**
2623  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_fini for OST_PUNCH request.
2624  *
2625  * Called after the request has been handled. It refreshes lock timeout again
2626  * so that client has more time to send lock cancel RPC.
2627  *
2628  * \param[in] req       request which is being processed.
2629  */
2630 static void ofd_punch_hpreq_fini(struct ptlrpc_request *req)
2631 {
2632         ofd_punch_hpreq_check(req);
2633 }
2634
2635 static struct ptlrpc_hpreq_ops ofd_hpreq_rw = {
2636         .hpreq_lock_match       = ofd_rw_hpreq_lock_match,
2637         .hpreq_check            = ofd_rw_hpreq_check,
2638         .hpreq_fini             = ofd_rw_hpreq_fini
2639 };
2640
2641 static struct ptlrpc_hpreq_ops ofd_hpreq_punch = {
2642         .hpreq_lock_match       = ofd_punch_hpreq_lock_match,
2643         .hpreq_check            = ofd_punch_hpreq_check,
2644         .hpreq_fini             = ofd_punch_hpreq_fini
2645 };
2646
2647 /**
2648  * Assign high priority operations to an IO request.
2649  *
2650  * Check if the incoming request is a candidate for
2651  * high-priority processing. If it is, assign it a high
2652  * priority operations table.
2653  *
2654  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2655  */
2656 static void ofd_hp_brw(struct tgt_session_info *tsi)
2657 {
2658         struct niobuf_remote    *rnb;
2659         struct obd_ioobj        *ioo;
2660
2661         ENTRY;
2662
2663         ioo = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_IOOBJ);
2664         LASSERT(ioo != NULL); /* must exist after request preprocessing */
2665         if (ioo->ioo_bufcnt > 0) {
2666                 rnb = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_NIOBUF_REMOTE);
2667                 LASSERT(rnb != NULL); /* must exist after request preprocessing */
2668
2669                 /* no high priority if server lock is needed */
2670                 if (rnb->rnb_flags & OBD_BRW_SRVLOCK ||
2671                     (lustre_msg_get_flags(tgt_ses_req(tsi)->rq_reqmsg)
2672                      & MSG_REPLAY))
2673                         return;
2674         }
2675         tgt_ses_req(tsi)->rq_ops = &ofd_hpreq_rw;
2676 }
2677
2678 /**
2679  * Assign high priority operations to an punch request.
2680  *
2681  * Check if the incoming request is a candidate for
2682  * high-priority processing. If it is, assign it a high
2683  * priority operations table.
2684  *
2685  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2686  */
2687 static void ofd_hp_punch(struct tgt_session_info *tsi)
2688 {
2689         LASSERT(tsi->tsi_ost_body != NULL); /* must exists if we are here */
2690         /* no high-priority if server lock is needed */
2691         if ((tsi->tsi_ost_body->oa.o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
2692              tsi->tsi_ost_body->oa.o_flags & OBD_FL_SRVLOCK) ||
2693             tgt_conn_flags(tsi) & OBD_CONNECT_MDS ||
2694             lustre_msg_get_flags(tgt_ses_req(tsi)->rq_reqmsg) & MSG_REPLAY)
2695                 return;
2696         tgt_ses_req(tsi)->rq_ops = &ofd_hpreq_punch;
2697 }
2698
2699 #define OBD_FAIL_OST_READ_NET   OBD_FAIL_OST_BRW_NET
2700 #define OBD_FAIL_OST_WRITE_NET  OBD_FAIL_OST_BRW_NET
2701 #define OST_BRW_READ    OST_READ
2702 #define OST_BRW_WRITE   OST_WRITE
2703
2704 /**
2705  * Table of OFD-specific request handlers
2706  *
2707  * This table contains all opcodes accepted by OFD and
2708  * specifies handlers for them. The tgt_request_handler()
2709  * uses such table from each target to process incoming
2710  * requests.
2711  */
2712 static struct tgt_handler ofd_tgt_handlers[] = {
2713 TGT_RPC_HANDLER(OST_FIRST_OPC,
2714                 0,                      OST_CONNECT,    tgt_connect,
2715                 &RQF_CONNECT, LUSTRE_OBD_VERSION),
2716 TGT_RPC_HANDLER(OST_FIRST_OPC,
2717                 0,                      OST_DISCONNECT, tgt_disconnect,
2718                 &RQF_OST_DISCONNECT, LUSTRE_OBD_VERSION),
2719 TGT_RPC_HANDLER(OST_FIRST_OPC,
2720                 0,                      OST_SET_INFO,   ofd_set_info_hdl,
2721                 &RQF_OBD_SET_INFO, LUSTRE_OST_VERSION),
2722 TGT_OST_HDL(0,                          OST_GET_INFO,   ofd_get_info_hdl),
2723 TGT_OST_HDL(HAS_BODY | HAS_REPLY,       OST_GETATTR,    ofd_getattr_hdl),
2724 TGT_OST_HDL(HAS_BODY | HAS_REPLY | IS_MUTABLE,
2725                                         OST_SETATTR,    ofd_setattr_hdl),
2726 TGT_OST_HDL(HAS_REPLY | IS_MUTABLE,
2727                                         OST_CREATE,     ofd_create_hdl),
2728 TGT_OST_HDL(HAS_REPLY | IS_MUTABLE,
2729                                         OST_DESTROY,    ofd_destroy_hdl),
2730 TGT_OST_HDL(HAS_REPLY,  OST_STATFS,     ofd_statfs_hdl),
2731 TGT_OST_HDL_HP(HAS_BODY | HAS_REPLY,    OST_BRW_READ,   tgt_brw_read,
2732                                                         ofd_hp_brw),
2733 /* don't set CORPUS flag for brw_write because -ENOENT may be valid case */
2734 TGT_OST_HDL_HP(HAS_BODY | IS_MUTABLE,   OST_BRW_WRITE,  tgt_brw_write,
2735                                                         ofd_hp_brw),
2736 TGT_OST_HDL_HP(HAS_BODY | HAS_REPLY | IS_MUTABLE,
2737                                         OST_PUNCH,      ofd_punch_hdl,
2738                                                         ofd_hp_punch),
2739 TGT_OST_HDL(HAS_BODY | HAS_REPLY,       OST_SYNC,       ofd_sync_hdl),
2740 TGT_OST_HDL(HAS_REPLY,  OST_QUOTACTL,   ofd_quotactl),
2741 TGT_OST_HDL(HAS_BODY | HAS_REPLY, OST_LADVISE,  ofd_ladvise_hdl),
2742 };
2743
2744 static struct tgt_opc_slice ofd_common_slice[] = {
2745         {
2746                 .tos_opc_start  = OST_FIRST_OPC,
2747                 .tos_opc_end    = OST_LAST_OPC,
2748                 .tos_hs         = ofd_tgt_handlers
2749         },
2750         {
2751                 .tos_opc_start  = OBD_FIRST_OPC,
2752                 .tos_opc_end    = OBD_LAST_OPC,
2753                 .tos_hs         = tgt_obd_handlers
2754         },
2755         {
2756                 .tos_opc_start  = LDLM_FIRST_OPC,
2757                 .tos_opc_end    = LDLM_LAST_OPC,
2758                 .tos_hs         = tgt_dlm_handlers
2759         },
2760         {
2761                 .tos_opc_start  = OUT_UPDATE_FIRST_OPC,
2762                 .tos_opc_end    = OUT_UPDATE_LAST_OPC,
2763                 .tos_hs         = tgt_out_handlers
2764         },
2765         {
2766                 .tos_opc_start  = SEQ_FIRST_OPC,
2767                 .tos_opc_end    = SEQ_LAST_OPC,
2768                 .tos_hs         = seq_handlers
2769         },
2770         {
2771                 .tos_opc_start  = LFSCK_FIRST_OPC,
2772                 .tos_opc_end    = LFSCK_LAST_OPC,
2773                 .tos_hs         = tgt_lfsck_handlers
2774         },
2775         {
2776                 .tos_opc_start  = SEC_FIRST_OPC,
2777                 .tos_opc_end    = SEC_LAST_OPC,
2778                 .tos_hs         = tgt_sec_ctx_handlers
2779         },
2780         {
2781                 .tos_hs         = NULL
2782         }
2783 };
2784
2785 /* context key constructor/destructor: ofd_key_init(), ofd_key_fini() */
2786 LU_KEY_INIT_FINI(ofd, struct ofd_thread_info);
2787
2788 /**
2789  * Implementation of lu_context_key::lct_key_exit.
2790  *
2791  * Optional method called on lu_context_exit() for all allocated
2792  * keys.
2793  * It is used in OFD to sanitize context values which may be re-used
2794  * during another request processing by the same thread.
2795  *
2796  * \param[in] ctx       execution context
2797  * \param[in] key       context key
2798  * \param[in] data      ofd_thread_info
2799  */
2800 static void ofd_key_exit(const struct lu_context *ctx,
2801                          struct lu_context_key *key, void *data)
2802 {
2803         struct ofd_thread_info *info = data;
2804
2805         info->fti_env = NULL;
2806         info->fti_exp = NULL;
2807
2808         info->fti_xid = 0;
2809         info->fti_pre_version = 0;
2810
2811         memset(&info->fti_attr, 0, sizeof info->fti_attr);
2812 }
2813
2814 struct lu_context_key ofd_thread_key = {
2815         .lct_tags = LCT_DT_THREAD,
2816         .lct_init = ofd_key_init,
2817         .lct_fini = ofd_key_fini,
2818         .lct_exit = ofd_key_exit
2819 };
2820
2821 /**
2822  * Initialize OFD device according to parameters in the config log \a cfg.
2823  *
2824  * This is the main starting point of OFD initialization. It fills all OFD
2825  * parameters with their initial values and calls other initializing functions
2826  * to set up all OFD subsystems.
2827  *
2828  * \param[in] env       execution environment
2829  * \param[in] m         OFD device
2830  * \param[in] ldt       LU device type of OFD
2831  * \param[in] cfg       configuration log
2832  *
2833  * \retval              0 if successful
2834  * \retval              negative value on error
2835  */
2836 static int ofd_init0(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
2837                      struct lu_device_type *ldt, struct lustre_cfg *cfg)
2838 {
2839         const char *dev = lustre_cfg_string(cfg, 0);
2840         struct ofd_thread_info *info = NULL;
2841         struct obd_device *obd;
2842         struct tg_grants_data *tgd = &m->ofd_lut.lut_tgd;
2843         struct lu_fid fid;
2844         struct nm_config_file *nodemap_config;
2845         struct obd_device_target *obt;
2846         u32 lmd_flags = 0;
2847         int rc;
2848
2849         ENTRY;
2850
2851         obd = class_name2obd(dev);
2852         if (obd == NULL) {
2853                 CERROR("Cannot find obd with name %s\n", dev);
2854                 RETURN(-ENODEV);
2855         }
2856
2857         rc = lu_env_refill((struct lu_env *)env);
2858         if (rc != 0)
2859                 RETURN(rc);
2860
2861         obt = &obd->u.obt;
2862         obt->obt_magic = OBT_MAGIC;
2863
2864         spin_lock_init(&m->ofd_flags_lock);
2865         m->ofd_raid_degraded = 0;
2866         m->ofd_checksum_t10pi_enforce = 0;
2867         m->ofd_sync_journal = 0;
2868         ofd_slc_set(m);
2869         m->ofd_soft_sync_limit = OFD_SOFT_SYNC_LIMIT_DEFAULT;
2870
2871         m->ofd_seq_count = 0;
2872         init_waitqueue_head(&m->ofd_inconsistency_thread.t_ctl_waitq);
2873         INIT_LIST_HEAD(&m->ofd_inconsistency_list);
2874         spin_lock_init(&m->ofd_inconsistency_lock);
2875
2876         spin_lock_init(&m->ofd_batch_lock);
2877         init_rwsem(&m->ofd_lastid_rwsem);
2878
2879         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_ops = &ofd_lu_ops;
2880         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_obd = obd;
2881         /* set this lu_device to obd, because error handling need it */
2882         obd->obd_lu_dev = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
2883
2884         /* No connection accepted until configurations will finish */
2885         spin_lock(&obd->obd_dev_lock);
2886         obd->obd_no_conn = 1;
2887         spin_unlock(&obd->obd_dev_lock);
2888         obd->obd_replayable = 1;
2889         if (cfg->lcfg_bufcount > 4 && LUSTRE_CFG_BUFLEN(cfg, 4) > 0) {
2890                 char *str = lustre_cfg_string(cfg, 4);
2891
2892                 if (strchr(str, 'n')) {
2893                         CWARN("%s: recovery disabled\n", obd->obd_name);
2894                         obd->obd_replayable = 0;
2895                 }
2896         }
2897
2898         info = ofd_info_init(env, NULL);
2899         if (info == NULL)
2900                 RETURN(-EFAULT);
2901
2902         rc = ofd_stack_init(env, m, cfg, &lmd_flags);
2903         if (rc) {
2904                 CERROR("%s: can't init device stack, rc %d\n",
2905                        obd->obd_name, rc);
2906                 RETURN(rc);
2907         }
2908
2909 #if LUSTRE_VERSION_CODE < OBD_OCD_VERSION(2, 14, 53, 0)
2910         ofd_procfs_add_brw_stats_symlink(m);
2911 #endif
2912
2913         snprintf(info->fti_u.name, sizeof(info->fti_u.name), "%s-%s",
2914                  "filter"/*LUSTRE_OST_NAME*/, obd->obd_uuid.uuid);
2915         m->ofd_namespace = ldlm_namespace_new(obd, info->fti_u.name,
2916                                               LDLM_NAMESPACE_SERVER,
2917                                               LDLM_NAMESPACE_GREEDY,
2918                                               LDLM_NS_TYPE_OST);
2919         if (m->ofd_namespace == NULL)
2920                 GOTO(err_fini_stack, rc = -ENOMEM);
2921         /* set obd_namespace for compatibility with old code */
2922         obd->obd_namespace = m->ofd_namespace;
2923         ldlm_register_intent(m->ofd_namespace, ofd_intent_policy);
2924         m->ofd_namespace->ns_lvbo = &ofd_lvbo;
2925         m->ofd_namespace->ns_lvbp = m;
2926
2927         ptlrpc_init_client(LDLM_CB_REQUEST_PORTAL, LDLM_CB_REPLY_PORTAL,
2928                            "filter_ldlm_cb_client", &obd->obd_ldlm_client);
2929
2930         rc = tgt_init(env, &m->ofd_lut, obd, m->ofd_osd, ofd_common_slice,
2931                       OBD_FAIL_OST_ALL_REQUEST_NET,
2932                       OBD_FAIL_OST_ALL_REPLY_NET);
2933         if (rc)
2934                 GOTO(err_free_ns, rc);
2935
2936         if (lmd_flags & LMD_FLG_SKIP_LFSCK)
2937                 m->ofd_skip_lfsck = 1;
2938         if (lmd_flags & LMD_FLG_LOCAL_RECOV)
2939                 m->ofd_lut.lut_local_recovery = 1;
2940
2941         rc = ofd_tunables_init(m);
2942         if (rc)
2943                 GOTO(err_fini_lut, rc);
2944
2945         tgd->tgd_reserved_pcnt = 0;
2946
2947         m->ofd_brw_size = m->ofd_lut.lut_dt_conf.ddp_brw_size;
2948         m->ofd_cksum_types_supported =
2949                 obd_cksum_types_supported_server(obd->obd_name);
2950         m->ofd_precreate_batch = OFD_PRECREATE_BATCH_DEFAULT;
2951         if (tgd->tgd_osfs.os_bsize * tgd->tgd_osfs.os_blocks <
2952             OFD_PRECREATE_SMALL_FS)
2953                 m->ofd_precreate_batch = OFD_PRECREATE_BATCH_SMALL;
2954
2955         rc = ofd_fs_setup(env, m, obd);
2956         if (rc)
2957                 GOTO(err_fini_proc, rc);
2958
2959         fid.f_seq = FID_SEQ_LOCAL_NAME;
2960         fid.f_oid = 1;
2961         fid.f_ver = 0;
2962         rc = local_oid_storage_init(env, m->ofd_osd, &fid,
2963                                     &m->ofd_los);
2964         if (rc != 0)
2965                 GOTO(err_fini_fs, rc);
2966
2967         nodemap_config = nm_config_file_register_tgt(env, m->ofd_osd,
2968                                                      m->ofd_los);
2969         if (IS_ERR(nodemap_config)) {
2970                 rc = PTR_ERR(nodemap_config);
2971                 if (rc != -EROFS)
2972                         GOTO(err_fini_los, rc);
2973         } else {
2974                 obt->obt_nodemap_config_file = nodemap_config;
2975         }
2976
2977         rc = ofd_start_inconsistency_verification_thread(m);
2978         if (rc != 0)
2979                 GOTO(err_fini_nm, rc);
2980
2981         tgt_adapt_sptlrpc_conf(&m->ofd_lut);
2982
2983         RETURN(0);
2984
2985 err_fini_nm:
2986         nm_config_file_deregister_tgt(env, obt->obt_nodemap_config_file);
2987         obt->obt_nodemap_config_file = NULL;
2988 err_fini_los:
2989         local_oid_storage_fini(env, m->ofd_los);
2990         m->ofd_los = NULL;
2991 err_fini_fs:
2992         ofd_fs_cleanup(env, m);
2993 err_fini_proc:
2994         ofd_procfs_fini(m);
2995 err_fini_lut:
2996         tgt_fini(env, &m->ofd_lut);
2997 err_free_ns:
2998         ldlm_namespace_free(m->ofd_namespace, NULL, obd->obd_force);
2999         obd->obd_namespace = m->ofd_namespace = NULL;
3000 err_fini_stack:
3001         ofd_stack_fini(env, m, &m->ofd_osd->dd_lu_dev);
3002         return rc;
3003 }
3004
3005 /**
3006  * Stop the OFD device
3007  *
3008  * This function stops the OFD device and all its subsystems.
3009  * This is the end of OFD lifecycle.
3010  *
3011  * \param[in] env       execution environment
3012  * \param[in] m         OFD device
3013  */
3014 static void ofd_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m)
3015 {
3016         struct obd_device       *obd = ofd_obd(m);
3017         struct lu_device        *d   = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
3018         struct lfsck_stop        stop;
3019
3020         stop.ls_status = LS_PAUSED;
3021         stop.ls_flags = 0;
3022         lfsck_stop(env, m->ofd_osd, &stop);
3023         ofd_stack_pre_fini(env, m, &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev);
3024         target_recovery_fini(obd);
3025         if (m->ofd_namespace != NULL)
3026                 ldlm_namespace_free_prior(m->ofd_namespace, NULL,
3027                                           d->ld_obd->obd_force);
3028
3029         obd_exports_barrier(obd);
3030         obd_zombie_barrier();
3031
3032         ofd_procfs_fini(m);
3033         tgt_fini(env, &m->ofd_lut);
3034         ofd_stop_inconsistency_verification_thread(m);
3035         lfsck_degister(env, m->ofd_osd);
3036         ofd_fs_cleanup(env, m);
3037         nm_config_file_deregister_tgt(env, obd->u.obt.obt_nodemap_config_file);
3038         obd->u.obt.obt_nodemap_config_file = NULL;
3039
3040         if (m->ofd_namespace != NULL) {
3041                 ldlm_namespace_free_post(m->ofd_namespace);
3042                 d->ld_obd->obd_namespace = m->ofd_namespace = NULL;
3043         }
3044
3045         ofd_stack_fini(env, m, &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev);
3046
3047         LASSERT(atomic_read(&d->ld_ref) == 0);
3048         server_put_mount(obd->obd_name, true);
3049         EXIT;
3050 }
3051
3052 /**
3053  * Implementation of lu_device_type_operations::ldto_device_fini.
3054  *
3055  * Finalize device. Dual to ofd_device_init(). It is called from
3056  * obd_precleanup() and stops the current device.
3057  *
3058  * \param[in] env       execution environment
3059  * \param[in] d         LU device of OFD
3060  *
3061  * \retval              NULL
3062  */
3063 static struct lu_device *ofd_device_fini(const struct lu_env *env,
3064                                          struct lu_device *d)
3065 {
3066         ENTRY;
3067         ofd_fini(env, ofd_dev(d));
3068         RETURN(NULL);
3069 }
3070
3071 /**
3072  * Implementation of lu_device_type_operations::ldto_device_free.
3073  *
3074  * Free OFD device. Dual to ofd_device_alloc().
3075  *
3076  * \param[in] env       execution environment
3077  * \param[in] d         LU device of OFD
3078  *
3079  * \retval              NULL
3080  */
3081 static struct lu_device *ofd_device_free(const struct lu_env *env,
3082                                          struct lu_device *d)
3083 {
3084         struct ofd_device *m = ofd_dev(d);
3085
3086         dt_device_fini(&m->ofd_dt_dev);
3087         OBD_FREE_PTR(m);
3088         RETURN(NULL);
3089 }
3090
3091 /**
3092  * Implementation of lu_device_type_operations::ldto_device_alloc.
3093  *
3094  * This function allocates the new OFD device. It is called from
3095  * obd_setup() if OBD device had lu_device_type defined.
3096  *
3097  * \param[in] env       execution environment
3098  * \param[in] t         lu_device_type of OFD device
3099  * \param[in] cfg       configuration log
3100  *
3101  * \retval              pointer to the lu_device of just allocated OFD
3102  * \retval              ERR_PTR of return value on error
3103  */
3104 static struct lu_device *ofd_device_alloc(const struct lu_env *env,
3105                                           struct lu_device_type *t,
3106                                           struct lustre_cfg *cfg)
3107 {
3108         struct ofd_device *m;
3109         struct lu_device  *l;
3110         int                rc;
3111
3112         OBD_ALLOC_PTR(m);
3113         if (m == NULL)
3114                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3115
3116         l = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
3117         dt_device_init(&m->ofd_dt_dev, t);
3118         rc = ofd_init0(env, m, t, cfg);
3119         if (rc != 0) {
3120                 ofd_device_free(env, l);
3121                 l = ERR_PTR(rc);
3122         }
3123
3124         return l;
3125 }
3126
3127 /* type constructor/destructor: ofd_type_init(), ofd_type_fini() */
3128 LU_TYPE_INIT_FINI(ofd, &ofd_thread_key);
3129
3130 static struct lu_device_type_operations ofd_device_type_ops = {
3131         .ldto_init              = ofd_type_init,
3132         .ldto_fini              = ofd_type_fini,
3133
3134         .ldto_start             = ofd_type_start,
3135         .ldto_stop              = ofd_type_stop,
3136
3137         .ldto_device_alloc      = ofd_device_alloc,
3138         .ldto_device_free       = ofd_device_free,
3139         .ldto_device_fini       = ofd_device_fini
3140 };
3141
3142 static struct lu_device_type ofd_device_type = {
3143         .ldt_tags       = LU_DEVICE_DT,
3144         .ldt_name       = LUSTRE_OST_NAME,
3145         .ldt_ops        = &ofd_device_type_ops,
3146         .ldt_ctx_tags   = LCT_DT_THREAD
3147 };
3148
3149 /**
3150  * Initialize OFD module.
3151  *
3152  * This function is called upon module loading. It registers OFD device type
3153  * and prepares all in-memory structures used by all OFD devices.
3154  *
3155  * \retval              0 if successful
3156  * \retval              negative value on error
3157  */
3158 static int __init ofd_init(void)
3159 {
3160         int                             rc;
3161
3162         rc = lu_kmem_init(ofd_caches);
3163         if (rc)
3164                 return rc;
3165         rc = class_register_type(&ofd_obd_ops, NULL, true, NULL,
3166                                  LUSTRE_OST_NAME, &ofd_device_type);
3167         return rc;
3168 }
3169
3170 /**
3171  * Stop OFD module.
3172  *
3173  * This function is called upon OFD module unloading.
3174  * It frees all related structures and unregisters OFD device type.
3175  */
3176 static void __exit ofd_exit(void)
3177 {
3178         lu_kmem_fini(ofd_caches);
3179         class_unregister_type(LUSTRE_OST_NAME);
3180 }
3181
3182 MODULE_AUTHOR("OpenSFS, Inc. <http://www.lustre.org/>");
3183 MODULE_DESCRIPTION("Lustre Object Filtering Device");
3184 MODULE_VERSION(LUSTRE_VERSION_STRING);
3185 MODULE_LICENSE("GPL");
3186
3187 module_init(ofd_init);
3188 module_exit(ofd_exit);