Whamcloud - gitweb
LU-16634 obdclass: improve iocontrol error messages
[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  *
31  * lustre/ofd/ofd_dev.c
32  *
33  * This file contains OSD API methods for OBD Filter Device (OFD),
34  * request handlers and supplemental functions to set OFD up and clean it up.
35  *
36  * Author: Alex Zhuravlev <alexey.zhuravlev@intel.com>
37  * Author: Mike Pershin <mike.pershin@intel.com>
38  * Author: Johann Lombardi <johann.lombardi@intel.com>
39  */
40 /*
41  * The OBD Filter Device (OFD) module belongs to the Object Storage
42  * Server stack and connects the RPC oriented Unified Target (TGT)
43  * layer (see lustre/include/lu_target.h) to the storage oriented OSD
44  * layer (see Documentation/osd-api.txt).
45  *
46  *     TGT
47  *      |      DT and OBD APIs
48  *     OFD
49  *      |      DT API
50  *     OSD
51  *
52  * OFD implements the LU and OBD device APIs and is responsible for:
53  *
54  * - Handling client requests (create, destroy, bulk IO, setattr,
55  *   get_info, set_info, statfs) for the objects belonging to the OST
56  *   (together with TGT).
57  *
58  * - Providing grant space management which allows clients to reserve
59  *   disk space for data writeback. OFD tracks grants on global and
60  *   per client levels.
61  *
62  * - Handling object precreation requests from MDTs.
63  *
64  * - Operating the LDLM service that allows clients to maintain object
65  *   data cache coherence.
66  */
67
68 #define DEBUG_SUBSYSTEM S_FILTER
69
70 #include <obd_class.h>
71 #include <obd_cksum.h>
72 #include <uapi/linux/lustre/lustre_param.h>
73 #include <lustre_fid.h>
74 #include <lustre_lfsck.h>
75 #include <lustre_dlm.h>
76 #include <lustre_quota.h>
77 #include <lustre_nodemap.h>
78 #include <lustre_log.h>
79 #include <linux/falloc.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         if (m->ofd_osd->dd_rdonly)
207                 ofd_obd(m)->obd_read_only = 1;
208
209         snprintf(info->fti_u.name, sizeof(info->fti_u.name),
210                  "%s-osd", lustre_cfg_string(cfg, 0));
211
212         RETURN(rc);
213 }
214
215 /**
216  * Finalize the device stack OFD-OSD.
217  *
218  * This function cleans OFD-OSD device stack and
219  * disconnects OFD from the OSD.
220  *
221  * \param[in] env       execution environment
222  * \param[in] m         OFD device
223  * \param[in] top       top device of stack
224  *
225  * \retval              0 if successful
226  * \retval              negative value on error
227  */
228 static void ofd_stack_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
229                            struct lu_device *top)
230 {
231         struct obd_device       *obd = ofd_obd(m);
232         struct lustre_cfg_bufs   bufs;
233         struct lustre_cfg       *lcfg;
234         char                     flags[3] = "";
235
236         ENTRY;
237
238         lu_site_purge(env, top->ld_site, ~0);
239         /* process cleanup, pass mdt obd name to get obd umount flags */
240         lustre_cfg_bufs_reset(&bufs, obd->obd_name);
241         if (obd->obd_force)
242                 strcat(flags, "F");
243         if (obd->obd_fail)
244                 strcat(flags, "A");
245         lustre_cfg_bufs_set_string(&bufs, 1, flags);
246         OBD_ALLOC(lcfg, lustre_cfg_len(bufs.lcfg_bufcount, bufs.lcfg_buflen));
247         if (!lcfg)
248                 RETURN_EXIT;
249         lustre_cfg_init(lcfg, LCFG_CLEANUP, &bufs);
250
251         LASSERT(top);
252         top->ld_ops->ldo_process_config(env, top, lcfg);
253         OBD_FREE(lcfg, lustre_cfg_len(lcfg->lcfg_bufcount, lcfg->lcfg_buflens));
254
255         if (m->ofd_los != NULL) {
256                 local_oid_storage_fini(env, m->ofd_los);
257                 m->ofd_los = NULL;
258         }
259
260         lu_site_purge(env, top->ld_site, ~0);
261         lu_site_print(env, top->ld_site, &top->ld_site->ls_obj_hash.nelems,
262                       D_OTHER, lu_cdebug_printer);
263         LASSERT(m->ofd_osd_exp);
264         obd_disconnect(m->ofd_osd_exp);
265
266         EXIT;
267 }
268
269 static void ofd_stack_pre_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
270                                struct lu_device *top)
271 {
272         struct lustre_cfg_bufs bufs;
273         struct lustre_cfg *lcfg;
274         ENTRY;
275
276         LASSERT(top);
277
278         lustre_cfg_bufs_reset(&bufs, ofd_name(m));
279         lustre_cfg_bufs_set_string(&bufs, 1, NULL);
280         OBD_ALLOC(lcfg, lustre_cfg_len(bufs.lcfg_bufcount, bufs.lcfg_buflen));
281         if (!lcfg) {
282                 CERROR("%s: failed to trigger LCFG_PRE_CLEANUP\n", ofd_name(m));
283         } else {
284                 lustre_cfg_init(lcfg, LCFG_PRE_CLEANUP, &bufs);
285                 top->ld_ops->ldo_process_config(env, top, lcfg);
286                 OBD_FREE(lcfg, lustre_cfg_len(lcfg->lcfg_bufcount,
287                                               lcfg->lcfg_buflens));
288         }
289
290         EXIT;
291 }
292
293 /* For interoperability, see mdt_interop_param[]. */
294 static struct cfg_interop_param ofd_interop_param[] = {
295         { "ost.quota_type",     NULL },
296         { NULL }
297 };
298
299 /**
300  * Check if parameters are symlinks to the OSD.
301  *
302  * Some parameters were moved from ofd to osd and only their
303  * symlinks were kept in ofd by LU-3106. They are:
304  * -writehthrough_cache_enable
305  * -readcache_max_filesize
306  * -read_cache_enable
307  * -brw_stats
308  *
309  * Since they are not included by the static lprocfs var list, a pre-check
310  * is added for them to avoid "unknown param" errors. If they are matched
311  * in this check, they will be passed to the OSD directly.
312  *
313  * \param[in] param     parameters to check
314  *
315  * \retval              true if param is symlink to OSD param
316  *                      false otherwise
317  */
318 static bool match_symlink_param(char *param)
319 {
320         char *sval;
321         int paramlen;
322
323         if (class_match_param(param, PARAM_OST, &param) == 0) {
324                 sval = strchr(param, '=');
325                 if (sval != NULL) {
326                         paramlen = sval - param;
327                         if (strncmp(param, "brw_stats", paramlen) == 0)
328                                 return true;
329                 }
330         }
331
332         return false;
333 }
334
335 /**
336  * Process various configuration parameters.
337  *
338  * This function is used by MGS to process specific configurations and
339  * pass them through to the next device in server stack, i.e. the OSD.
340  *
341  * \param[in] env       execution environment
342  * \param[in] d         LU device of OFD
343  * \param[in] cfg       parameters to process
344  *
345  * \retval              0 if successful
346  * \retval              negative value on error
347  */
348 static int ofd_process_config(const struct lu_env *env, struct lu_device *d,
349                               struct lustre_cfg *cfg)
350 {
351         struct ofd_device       *m = ofd_dev(d);
352         struct dt_device        *dt_next = m->ofd_osd;
353         struct lu_device        *next = &dt_next->dd_lu_dev;
354         int                      rc;
355
356         ENTRY;
357
358         switch (cfg->lcfg_command) {
359         case LCFG_PARAM: {
360                 /* For interoperability */
361                 struct cfg_interop_param *ptr = NULL;
362                 struct lustre_cfg *old_cfg = NULL;
363                 char *param = NULL;
364                 ssize_t count;
365
366                 param = lustre_cfg_string(cfg, 1);
367                 if (param == NULL) {
368                         CERROR("param is empty\n");
369                         rc = -EINVAL;
370                         break;
371                 }
372
373                 ptr = class_find_old_param(param, ofd_interop_param);
374                 if (ptr != NULL) {
375                         if (ptr->new_param == NULL) {
376                                 rc = 0;
377                                 CWARN("For interoperability, skip this %s."
378                                       " It is obsolete.\n", ptr->old_param);
379                                 break;
380                         }
381
382                         CWARN("Found old param %s, changed it to %s.\n",
383                               ptr->old_param, ptr->new_param);
384
385                         old_cfg = cfg;
386                         cfg = lustre_cfg_rename(old_cfg, ptr->new_param);
387                         if (IS_ERR(cfg)) {
388                                 rc = PTR_ERR(cfg);
389                                 break;
390                         }
391                 }
392
393                 if (match_symlink_param(param)) {
394                         rc = next->ld_ops->ldo_process_config(env, next, cfg);
395                         break;
396                 }
397
398                 count = class_modify_config(cfg, PARAM_OST,
399                                             &d->ld_obd->obd_kset.kobj);
400                 if (count > 0) {
401                         rc = 0;
402                         break;
403                 }
404                 CDEBUG(D_CONFIG, "pass param %s down the stack.\n",
405                        param);
406                 /* we don't understand; pass it on */
407                 rc = next->ld_ops->ldo_process_config(env, next, cfg);
408                 break;
409         }
410         case LCFG_SPTLRPC_CONF: {
411                 rc = -ENOTSUPP;
412                 break;
413         }
414         default:
415                 /* others are passed further */
416                 rc = next->ld_ops->ldo_process_config(env, next, cfg);
417                 break;
418         }
419         RETURN(rc);
420 }
421
422 /**
423  * Implementation of lu_object_operations::loo_object_init for OFD
424  *
425  * Allocate just the next object (OSD) in stack.
426  *
427  * \param[in] env       execution environment
428  * \param[in] o         lu_object of OFD object
429  * \param[in] conf      additional configuration parameters, not used here
430  *
431  * \retval              0 if successful
432  * \retval              negative value on error
433  */
434 static int ofd_object_init(const struct lu_env *env, struct lu_object *o,
435                            const struct lu_object_conf *conf)
436 {
437         struct ofd_device       *d = ofd_dev(o->lo_dev);
438         struct lu_device        *under;
439         struct lu_object        *below;
440         int                      rc = 0;
441
442         ENTRY;
443
444         CDEBUG(D_INFO, "object init, fid = "DFID"\n",
445                PFID(lu_object_fid(o)));
446
447         under = &d->ofd_osd->dd_lu_dev;
448         below = under->ld_ops->ldo_object_alloc(env, o->lo_header, under);
449         if (below != NULL)
450                 lu_object_add(o, below);
451         else
452                 rc = -ENOMEM;
453
454         RETURN(rc);
455 }
456
457 static void ofd_object_free_rcu(struct rcu_head *head)
458 {
459         struct ofd_object *of = container_of(head, struct ofd_object,
460                                              ofo_header.loh_rcu);
461
462         kmem_cache_free(ofd_object_kmem, of);
463 }
464
465 /**
466  * Implementation of lu_object_operations::loo_object_free.
467  *
468  * Finish OFD object lifecycle and free its memory.
469  *
470  * \param[in] env       execution environment
471  * \param[in] o         LU object of OFD object
472  */
473 static void ofd_object_free(const struct lu_env *env, struct lu_object *o)
474 {
475         struct ofd_object       *of = ofd_obj(o);
476         struct lu_object_header *h;
477
478         ENTRY;
479
480         h = o->lo_header;
481         CDEBUG(D_INFO, "object free, fid = "DFID"\n",
482                PFID(lu_object_fid(o)));
483
484         lu_object_fini(o);
485         lu_object_header_fini(h);
486         OBD_FREE_PRE(of, sizeof(*of), "slab-freed");
487         call_rcu(&of->ofo_header.loh_rcu, ofd_object_free_rcu);
488         EXIT;
489 }
490
491 /**
492  * Implementation of lu_object_operations::loo_object_print.
493  *
494  * Print OFD part of compound OFD-OSD object. See lu_object_print() and
495  * LU_OBJECT_DEBUG() for more details about the compound object printing.
496  *
497  * \param[in] env       execution environment
498  * \param[in] cookie    opaque data passed to the printer function
499  * \param[in] p         printer function to use
500  * \param[in] o         LU object of OFD object
501  *
502  * \retval              0 if successful
503  * \retval              negative value on error
504  */
505 static int ofd_object_print(const struct lu_env *env, void *cookie,
506                             lu_printer_t p, const struct lu_object *o)
507 {
508         return (*p)(env, cookie, LUSTRE_OST_NAME"-object@%p", o);
509 }
510
511 static const struct lu_object_operations ofd_obj_ops = {
512         .loo_object_init        = ofd_object_init,
513         .loo_object_free        = ofd_object_free,
514         .loo_object_print       = ofd_object_print
515 };
516
517 /**
518  * Implementation of lu_device_operations::lod_object_alloc.
519  *
520  * This function allocates OFD part of compound OFD-OSD object and
521  * initializes its header, because OFD is the top device in stack
522  *
523  * \param[in] env       execution environment
524  * \param[in] hdr       object header, NULL for OFD
525  * \param[in] d         lu_device
526  *
527  * \retval              allocated object if successful
528  * \retval              NULL value on failed allocation
529  */
530 static struct lu_object *ofd_object_alloc(const struct lu_env *env,
531                                           const struct lu_object_header *hdr,
532                                           struct lu_device *d)
533 {
534         struct ofd_object *of;
535
536         ENTRY;
537
538         OBD_SLAB_ALLOC_PTR_GFP(of, ofd_object_kmem, GFP_NOFS);
539         if (of != NULL) {
540                 struct lu_object        *o;
541                 struct lu_object_header *h;
542
543                 o = &of->ofo_obj.do_lu;
544                 h = &of->ofo_header;
545                 lu_object_header_init(h);
546                 lu_object_init(o, h, d);
547                 lu_object_add_top(h, o);
548                 o->lo_ops = &ofd_obj_ops;
549                 RETURN(o);
550         } else {
551                 RETURN(NULL);
552         }
553 }
554
555 /**
556  * Return the result of LFSCK run to the OFD.
557  *
558  * Notify OFD about result of LFSCK run. That may block the new object
559  * creation until problem is fixed by LFSCK.
560  *
561  * \param[in] env       execution environment
562  * \param[in] data      pointer to the OFD device
563  * \param[in] event     LFSCK event type
564  *
565  * \retval              0 if successful
566  * \retval              negative value on unknown event
567  */
568 static int ofd_lfsck_out_notify(const struct lu_env *env, void *data,
569                                 enum lfsck_events event)
570 {
571         struct ofd_device *ofd = data;
572         struct obd_device *obd = ofd_obd(ofd);
573
574         switch (event) {
575         case LE_LASTID_REBUILDING:
576                 CWARN("%s: Found crashed LAST_ID, deny creating new OST-object "
577                       "on the device until the LAST_ID rebuilt successfully.\n",
578                       obd->obd_name);
579                 down_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
580                 ofd->ofd_lastid_rebuilding = 1;
581                 up_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
582                 break;
583         case LE_LASTID_REBUILT: {
584                 down_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
585                 ofd_seqs_free(env, ofd);
586                 ofd->ofd_lastid_rebuilding = 0;
587                 ofd->ofd_lastid_gen++;
588                 up_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
589                 CWARN("%s: Rebuilt crashed LAST_ID files successfully.\n",
590                       obd->obd_name);
591                 break;
592         }
593         default:
594                 CERROR("%s: unknown lfsck event: rc = %d\n",
595                        ofd_name(ofd), event);
596                 return -EINVAL;
597         }
598
599         return 0;
600 }
601
602 /**
603  * Implementation of lu_device_operations::ldo_prepare.
604  *
605  * This method is called after layer has been initialized and before it starts
606  * serving user requests. In OFD it starts lfsk check routines and initializes
607  * recovery.
608  *
609  * \param[in] env       execution environment
610  * \param[in] pdev      higher device in stack, NULL for OFD
611  * \param[in] dev       lu_device of OFD device
612  *
613  * \retval              0 if successful
614  * \retval              negative value on error
615  */
616 static int ofd_prepare(const struct lu_env *env, struct lu_device *pdev,
617                        struct lu_device *dev)
618 {
619         struct ofd_thread_info          *info;
620         struct ofd_device               *ofd = ofd_dev(dev);
621         struct obd_device               *obd = ofd_obd(ofd);
622         struct lu_device                *next = &ofd->ofd_osd->dd_lu_dev;
623         int                              rc;
624
625         ENTRY;
626
627         info = ofd_info_init(env, NULL);
628         if (info == NULL)
629                 RETURN(-EFAULT);
630
631         /* initialize lower device */
632         rc = next->ld_ops->ldo_prepare(env, dev, next);
633         if (rc != 0)
634                 RETURN(rc);
635
636         rc = lfsck_register(env, ofd->ofd_osd, ofd->ofd_osd, obd,
637                             ofd_lfsck_out_notify, ofd, false);
638         if (rc != 0) {
639                 CERROR("%s: failed to initialize lfsck: rc = %d\n",
640                        obd->obd_name, rc);
641                 RETURN(rc);
642         }
643
644         rc = lfsck_register_namespace(env, ofd->ofd_osd, ofd->ofd_namespace);
645         /* The LFSCK instance is registered just now, so it must be there when
646          * register the namespace to such instance. */
647         LASSERTF(rc == 0, "register namespace failed: rc = %d\n", rc);
648
649         target_recovery_init(&ofd->ofd_lut, tgt_request_handle);
650         OBD_FAIL_TIMEOUT_ORSET(OBD_FAIL_OST_PREPARE_DELAY, OBD_FAIL_ONCE,
651                                (OBD_TIMEOUT_DEFAULT + 1) / 4);
652         LASSERT(obd->obd_no_conn);
653         spin_lock(&obd->obd_dev_lock);
654         obd->obd_no_conn = 0;
655         spin_unlock(&obd->obd_dev_lock);
656
657         if (obd->obd_recovering == 0)
658                 ofd_postrecov(env, ofd);
659
660         RETURN(rc);
661 }
662
663 /**
664  * Implementation of lu_device_operations::ldo_recovery_complete.
665  *
666  * This method notifies all layers about 'recovery complete' event. That means
667  * device is in full state and consistent. An OFD calculates available grant
668  * space upon this event.
669  *
670  * \param[in] env       execution environment
671  * \param[in] dev       lu_device of OFD device
672  *
673  * \retval              0 if successful
674  * \retval              negative value on error
675  */
676 static int ofd_recovery_complete(const struct lu_env *env,
677                                  struct lu_device *dev)
678 {
679         struct ofd_thread_info  *oti = ofd_info(env);
680         struct ofd_device       *ofd = ofd_dev(dev);
681         struct lu_device        *next = &ofd->ofd_osd->dd_lu_dev;
682         int                      rc = 0;
683
684         ENTRY;
685
686         /*
687          * Grant space for object precreation on the self export.
688          * The initial reserved space (i.e. 10MB for zfs and 280KB for ldiskfs)
689          * is enough to create 10k objects. More space is then acquired for
690          * precreation in tgt_grant_create().
691          */
692         memset(&oti->fti_ocd, 0, sizeof(oti->fti_ocd));
693         oti->fti_ocd.ocd_grant = OST_MAX_PRECREATE / 2;
694         oti->fti_ocd.ocd_grant *= ofd->ofd_lut.lut_dt_conf.ddp_inodespace;
695         oti->fti_ocd.ocd_connect_flags = OBD_CONNECT_GRANT |
696                                          OBD_CONNECT_GRANT_PARAM;
697         tgt_grant_connect(env, dev->ld_obd->obd_self_export, &oti->fti_ocd,
698                           true);
699         rc = next->ld_ops->ldo_recovery_complete(env, next);
700         RETURN(rc);
701 }
702
703 /**
704  * lu_device_operations matrix for OFD device.
705  */
706 static const struct lu_device_operations ofd_lu_ops = {
707         .ldo_object_alloc       = ofd_object_alloc,
708         .ldo_process_config     = ofd_process_config,
709         .ldo_recovery_complete  = ofd_recovery_complete,
710         .ldo_prepare            = ofd_prepare,
711 };
712
713 /**
714  * Cleanup all procfs entries in OFD.
715  *
716  * \param[in] ofd       OFD device
717  */
718 static void ofd_procfs_fini(struct ofd_device *ofd)
719 {
720         struct obd_device *obd = ofd_obd(ofd);
721
722         tgt_tunables_fini(&ofd->ofd_lut);
723         lprocfs_free_per_client_stats(obd);
724         lprocfs_obd_cleanup(obd);
725         lprocfs_free_obd_stats(obd);
726         lprocfs_job_stats_fini(obd);
727 }
728
729 /**
730  * Stop SEQ/FID server on OFD.
731  *
732  * \param[in] env       execution environment
733  * \param[in] ofd       OFD device
734  *
735  * \retval              0 if successful
736  * \retval              negative value on error
737  */
738 int ofd_fid_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *ofd)
739 {
740         return seq_site_fini(env, &ofd->ofd_seq_site);
741 }
742
743 /**
744  * Start SEQ/FID server on OFD.
745  *
746  * The SEQ/FID server on OFD is needed to allocate FIDs for new objects.
747  * It also connects to the master server to get own FID sequence (SEQ) range
748  * to this particular OFD. Typically that happens when the OST is first
749  * formatted or in the rare case that it exhausts the local sequence range.
750  *
751  * The sequence range is allocated out to the MDTs for OST object allocations,
752  * and not directly to the clients.
753  *
754  * \param[in] env       execution environment
755  * \param[in] ofd       OFD device
756  *
757  * \retval              0 if successful
758  * \retval              negative value on error
759  */
760 int ofd_fid_init(const struct lu_env *env, struct ofd_device *ofd)
761 {
762         struct seq_server_site *ss = &ofd->ofd_seq_site;
763         struct lu_device *lu = &ofd->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
764         char *obd_name = ofd_name(ofd);
765         char *name = NULL;
766         int len = strlen(obd_name) + 7;
767         int rc = 0;
768
769         ss = &ofd->ofd_seq_site;
770         lu->ld_site->ld_seq_site = ss;
771         ss->ss_lu = lu->ld_site;
772         ss->ss_node_id = ofd->ofd_lut.lut_lsd.lsd_osd_index;
773
774         OBD_ALLOC(name, len);
775         if (name == NULL)
776                 return -ENOMEM;
777
778         OBD_ALLOC_PTR(ss->ss_server_seq);
779         if (ss->ss_server_seq == NULL)
780                 GOTO(out_name, rc = -ENOMEM);
781
782         rc = seq_server_init(env, ss->ss_server_seq, ofd->ofd_osd, obd_name,
783                              LUSTRE_SEQ_SERVER, ss);
784         if (rc) {
785                 CERROR("%s: seq server init error: rc = %d\n", obd_name, rc);
786                 GOTO(out_server, rc);
787         }
788         ss->ss_server_seq->lss_space.lsr_index = ss->ss_node_id;
789
790         OBD_ALLOC_PTR(ss->ss_client_seq);
791         if (ss->ss_client_seq == NULL)
792                 GOTO(out_server, rc = -ENOMEM);
793
794         snprintf(name, len, "%s-super", obd_name);
795         seq_client_init(ss->ss_client_seq, NULL, LUSTRE_SEQ_DATA,
796                         name, NULL);
797
798         rc = seq_server_set_cli(env, ss->ss_server_seq, ss->ss_client_seq);
799
800         if (rc) {
801                 seq_client_fini(ss->ss_client_seq);
802                 OBD_FREE_PTR(ss->ss_client_seq);
803                 ss->ss_client_seq = NULL;
804 out_server:
805                 seq_server_fini(ss->ss_server_seq, env);
806                 OBD_FREE_PTR(ss->ss_server_seq);
807                 ss->ss_server_seq = NULL;
808         }
809 out_name:
810         OBD_FREE(name, len);
811
812         return rc;
813 }
814
815 /**
816  * OFD request handler for OST_SET_INFO RPC.
817  *
818  * This is OFD-specific part of request handling
819  *
820  * \param[in] tsi       target session environment for this request
821  *
822  * \retval              0 if successful
823  * \retval              negative value on error
824  */
825 static int ofd_set_info_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
826 {
827         struct ptlrpc_request   *req = tgt_ses_req(tsi);
828         struct ost_body         *body = NULL, *repbody;
829         void                    *key, *val = NULL;
830         int                      keylen, vallen, rc = 0;
831         bool                     is_grant_shrink;
832         ktime_t                  kstart = ktime_get();
833
834         ENTRY;
835
836         key = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_KEY);
837         if (key == NULL) {
838                 DEBUG_REQ(D_HA, req, "no set_info key");
839                 RETURN(err_serious(-EFAULT));
840         }
841         keylen = req_capsule_get_size(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_KEY,
842                                       RCL_CLIENT);
843
844         val = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_VAL);
845         if (val == NULL) {
846                 DEBUG_REQ(D_HA, req, "no set_info val");
847                 RETURN(err_serious(-EFAULT));
848         }
849         vallen = req_capsule_get_size(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_VAL,
850                                       RCL_CLIENT);
851
852         is_grant_shrink = KEY_IS(KEY_GRANT_SHRINK);
853         if (is_grant_shrink)
854                 /* In this case the value is actually an RMF_OST_BODY, so we
855                  * transmutate the type of this PTLRPC */
856                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_SET_GRANT_INFO);
857
858         rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
859         if (rc < 0)
860                 RETURN(rc);
861
862         if (is_grant_shrink) {
863                 body = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
864
865                 /*
866                  * Because we already sync grant info with client when
867                  * reconnect, grant info will be cleared for resent
868                  * req, otherwise, outdated grant count in the rpc
869                  * would de-sync grant counters
870                  */
871                 if (lustre_msg_get_flags(req->rq_reqmsg) &
872                     (MSG_RESENT | MSG_REPLAY)) {
873                         DEBUG_REQ(D_CACHE, req,
874                                   "clear resent/replay req grant info");
875                         body->oa.o_valid &= ~OBD_MD_FLGRANT;
876                 }
877
878                 repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
879                 *repbody = *body;
880
881                 /** handle grant shrink, similar to a read request */
882                 tgt_grant_prepare_read(tsi->tsi_env, tsi->tsi_exp,
883                                        &repbody->oa);
884         } else if (KEY_IS(KEY_EVICT_BY_NID)) {
885                 if (vallen > 0)
886                         obd_export_evict_by_nid(tsi->tsi_exp->exp_obd, val);
887                 rc = 0;
888         } else {
889                 CERROR("%s: Unsupported key %s\n",
890                        tgt_name(tsi->tsi_tgt), (char *)key);
891                 rc = -EOPNOTSUPP;
892         }
893         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_SET_INFO,
894                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
895
896         RETURN(rc);
897 }
898
899 /**
900  * Get FIEMAP (FIle Extent MAPping) for object with the given FID.
901  *
902  * This function returns a list of extents which describes how a file's
903  * blocks are laid out on the disk.
904  *
905  * \param[in] env       execution environment
906  * \param[in] ofd       OFD device
907  * \param[in] fid       FID of object
908  * \param[in] fiemap    fiemap structure to fill with data
909  *
910  * \retval              0 if \a fiemap is filled with data successfully
911  * \retval              negative value on error
912  */
913 int ofd_fiemap_get(const struct lu_env *env, struct ofd_device *ofd,
914                    struct lu_fid *fid, struct fiemap *fiemap)
915 {
916         struct ofd_object       *fo;
917         int                      rc;
918
919         fo = ofd_object_find(env, ofd, fid);
920         if (IS_ERR(fo)) {
921                 CERROR("%s: error finding object "DFID"\n",
922                        ofd_name(ofd), PFID(fid));
923                 return PTR_ERR(fo);
924         }
925
926         ofd_read_lock(env, fo);
927         if (ofd_object_exists(fo))
928                 rc = dt_fiemap_get(env, ofd_object_child(fo), fiemap);
929         else
930                 rc = -ENOENT;
931         ofd_read_unlock(env, fo);
932         ofd_object_put(env, fo);
933         return rc;
934 }
935
936
937 static int ofd_lock_unlock_region(const struct lu_env *env,
938                                   struct ldlm_namespace *ns,
939                                   struct ldlm_res_id *res_id,
940                                   unsigned long long begin,
941                                   unsigned long long end)
942 {
943         __u64                    flags = 0;
944         int                      rc;
945         struct lustre_handle     lh = { 0 };
946
947         LASSERT(begin <= end);
948
949         rc = tgt_extent_lock(env, ns, res_id, begin, end, &lh, LCK_PR, &flags);
950         if (rc != 0)
951                 return rc;
952
953         CDEBUG(D_OTHER, "ost lock [%llu,%llu], lh=%p\n", begin, end, &lh);
954         tgt_data_unlock(&lh, LCK_PR);
955
956         return 0;
957 }
958
959 /**
960  * Lock the sparse areas of given resource.
961  *
962  * The locking of sparse areas will cause dirty data to be flushed back from
963  * clients. This is used when getting the FIEMAP of an object to make sure
964  * there is no unaccounted cached data on clients.
965  *
966  * This function goes through \a fiemap list of extents and locks only sparse
967  * areas between extents.
968  *
969  * \param[in] ns        LDLM namespace
970  * \param[in] res_id    resource ID
971  * \param[in] fiemap    file extents mapping on disk
972  * \param[in] locked    list head of regions list
973  *
974  * \retval              0 if successful
975  * \retval              negative value on error
976  */
977 static int lock_zero_regions(const struct lu_env *env,
978                              struct ldlm_namespace *ns,
979                              struct ldlm_res_id *res_id,
980                              struct fiemap *fiemap)
981 {
982         __u64 begin = fiemap->fm_start;
983         unsigned int i;
984         int rc = 0;
985         struct fiemap_extent *fiemap_start = fiemap->fm_extents;
986
987         ENTRY;
988
989         CDEBUG(D_OTHER, "extents count %u\n", fiemap->fm_mapped_extents);
990         for (i = 0; i < fiemap->fm_mapped_extents; i++) {
991                 if (fiemap_start[i].fe_logical > begin) {
992                         CDEBUG(D_OTHER, "ost lock [%llu,%llu]\n",
993                                begin, fiemap_start[i].fe_logical);
994                         rc = ofd_lock_unlock_region(env, ns, res_id, begin,
995                                                     fiemap_start[i].fe_logical);
996                         if (rc)
997                                 RETURN(rc);
998                 }
999
1000                 begin = fiemap_start[i].fe_logical + fiemap_start[i].fe_length;
1001         }
1002
1003         if (begin < (fiemap->fm_start + fiemap->fm_length)) {
1004                 CDEBUG(D_OTHER, "ost lock [%llu,%llu]\n",
1005                        begin, fiemap->fm_start + fiemap->fm_length);
1006                 rc = ofd_lock_unlock_region(env, ns, res_id, begin,
1007                                 fiemap->fm_start + fiemap->fm_length);
1008         }
1009
1010         RETURN(rc);
1011 }
1012
1013
1014 /**
1015  * OFD request handler for OST_GET_INFO RPC.
1016  *
1017  * This is OFD-specific part of request handling. The OFD-specific keys are:
1018  * - KEY_LAST_ID (obsolete)
1019  * - KEY_FIEMAP
1020  * - KEY_LAST_FID
1021  *
1022  * This function reads needed data from storage and fills reply with it.
1023  *
1024  * Note: the KEY_LAST_ID is obsolete, replaced by KEY_LAST_FID on newer MDTs,
1025  * and is kept for compatibility.
1026  *
1027  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1028  *
1029  * \retval              0 if successful
1030  * \retval              negative value on error
1031  */
1032 static int ofd_get_info_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1033 {
1034         struct obd_export               *exp = tsi->tsi_exp;
1035         struct ofd_device               *ofd = ofd_exp(exp);
1036         struct ofd_thread_info          *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1037         void                            *key;
1038         int                              keylen;
1039         int                              replylen, rc = 0;
1040         ktime_t                          kstart = ktime_get();
1041
1042         ENTRY;
1043
1044         /* this common part for get_info rpc */
1045         key = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_GETINFO_KEY);
1046         if (key == NULL) {
1047                 DEBUG_REQ(D_HA, tgt_ses_req(tsi), "no get_info key");
1048                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
1049         }
1050         keylen = req_capsule_get_size(tsi->tsi_pill, &RMF_GETINFO_KEY,
1051                                       RCL_CLIENT);
1052
1053         if (KEY_IS(KEY_LAST_ID)) {
1054                 u64             *last_id;
1055                 struct ofd_seq  *oseq;
1056
1057                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_GET_INFO_LAST_ID);
1058                 rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
1059                 if (rc)
1060                         RETURN(err_serious(rc));
1061
1062                 last_id = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_ID);
1063
1064                 oseq = ofd_seq_load(tsi->tsi_env, ofd,
1065                                     (u64)exp->exp_filter_data.fed_group);
1066                 if (IS_ERR(oseq))
1067                         rc = -EFAULT;
1068                 else
1069                         *last_id = ofd_seq_last_oid(oseq);
1070                 ofd_seq_put(tsi->tsi_env, oseq);
1071         } else if (KEY_IS(KEY_FIEMAP)) {
1072                 struct ll_fiemap_info_key       *fm_key;
1073                 struct fiemap                   *fiemap;
1074                 struct lu_fid                   *fid;
1075
1076                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_GET_INFO_FIEMAP);
1077
1078                 fm_key = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FIEMAP_KEY);
1079                 rc = tgt_validate_obdo(tsi, &fm_key->lfik_oa);
1080                 if (rc)
1081                         RETURN(err_serious(rc));
1082
1083                 fid = &fm_key->lfik_oa.o_oi.oi_fid;
1084
1085                 CDEBUG(D_INODE, "get FIEMAP of object "DFID"\n", PFID(fid));
1086
1087                 replylen = fiemap_count_to_size(
1088                                         fm_key->lfik_fiemap.fm_extent_count);
1089                 req_capsule_set_size(tsi->tsi_pill, &RMF_FIEMAP_VAL,
1090                                      RCL_SERVER, replylen);
1091
1092                 rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
1093                 if (rc)
1094                         RETURN(err_serious(rc));
1095
1096                 fiemap = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FIEMAP_VAL);
1097                 if (fiemap == NULL)
1098                         RETURN(-ENOMEM);
1099
1100                 *fiemap = fm_key->lfik_fiemap;
1101                 rc = ofd_fiemap_get(tsi->tsi_env, ofd, fid, fiemap);
1102
1103                 /* LU-3219: Lock the sparse areas to make sure dirty
1104                  * flushed back from client, then call fiemap again. */
1105                 if (fm_key->lfik_oa.o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
1106                     fm_key->lfik_oa.o_flags & OBD_FL_SRVLOCK) {
1107                         ost_fid_build_resid(fid, &fti->fti_resid);
1108                         rc = lock_zero_regions(tsi->tsi_env, ofd->ofd_namespace,
1109                                                &fti->fti_resid, fiemap);
1110                         if (rc == 0)
1111                                 rc = ofd_fiemap_get(tsi->tsi_env, ofd, fid,
1112                                                     fiemap);
1113                 }
1114         } else if (KEY_IS(KEY_LAST_FID)) {
1115                 struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(exp);
1116                 struct ofd_seq          *oseq;
1117                 struct lu_fid           *fid;
1118                 int                      rc;
1119
1120                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_GET_INFO_LAST_FID);
1121                 rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
1122                 if (rc)
1123                         RETURN(err_serious(rc));
1124
1125                 if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_GET_LAST_FID))
1126                         RETURN(-EAGAIN);
1127
1128                 fid = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FID);
1129                 if (fid == NULL)
1130                         RETURN(err_serious(-EPROTO));
1131
1132                 fid_le_to_cpu(&fti->fti_ostid.oi_fid, fid);
1133
1134                 fid = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FID);
1135                 if (fid == NULL)
1136                         RETURN(-ENOMEM);
1137
1138                 oseq = ofd_seq_load(tsi->tsi_env, ofd,
1139                                     ostid_seq(&fti->fti_ostid));
1140                 if (IS_ERR(oseq))
1141                         RETURN(-EFAULT);
1142
1143                 rc = ostid_to_fid(fid, &oseq->os_oi,
1144                                   ofd->ofd_lut.lut_lsd.lsd_osd_index);
1145                 if (rc != 0)
1146                         GOTO(out_put, rc = -EFAULT);
1147
1148                 CDEBUG(D_HA, "%s: LAST FID is "DFID"\n", ofd_name(ofd),
1149                        PFID(fid));
1150 out_put:
1151                 ofd_seq_put(tsi->tsi_env, oseq);
1152         } else {
1153                 CERROR("%s: not supported key %s\n", tgt_name(tsi->tsi_tgt),
1154                        (char *)key);
1155                 rc = -EOPNOTSUPP;
1156         }
1157         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_GET_INFO,
1158                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
1159
1160         RETURN(rc);
1161 }
1162
1163 /**
1164  * OFD request handler for OST_GETATTR RPC.
1165  *
1166  * This is OFD-specific part of request handling. It finds the OFD object
1167  * by its FID, gets attributes from storage and packs result to the reply.
1168  *
1169  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1170  *
1171  * \retval              0 if successful
1172  * \retval              negative value on error
1173  */
1174 static int ofd_getattr_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1175 {
1176         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1177         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1178         struct ost_body         *repbody;
1179         struct lustre_handle     lh = { 0 };
1180         struct ofd_object       *fo;
1181         __u64                    flags = 0;
1182         enum ldlm_mode           lock_mode = LCK_PR;
1183         ktime_t                  kstart = ktime_get();
1184         bool                     srvlock;
1185         int                      rc;
1186         ENTRY;
1187
1188         LASSERT(tsi->tsi_ost_body != NULL);
1189
1190         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1191         if (repbody == NULL)
1192                 RETURN(-ENOMEM);
1193
1194         repbody->oa.o_oi = tsi->tsi_ost_body->oa.o_oi;
1195         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1196
1197         srvlock = tsi->tsi_ost_body->oa.o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
1198                   tsi->tsi_ost_body->oa.o_flags & OBD_FL_SRVLOCK;
1199
1200         if (srvlock) {
1201                 if (unlikely(tsi->tsi_ost_body->oa.o_flags & OBD_FL_FLUSH))
1202                         lock_mode = LCK_PW;
1203
1204                 rc = tgt_extent_lock(tsi->tsi_env,
1205                                      tsi->tsi_tgt->lut_obd->obd_namespace,
1206                                      &tsi->tsi_resid, 0, OBD_OBJECT_EOF, &lh,
1207                                      lock_mode, &flags);
1208                 if (rc != 0)
1209                         RETURN(rc);
1210         }
1211
1212         fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd, &tsi->tsi_fid);
1213         if (IS_ERR(fo))
1214                 GOTO(out, rc = PTR_ERR(fo));
1215
1216         rc = ofd_attr_get(tsi->tsi_env, fo, &fti->fti_attr);
1217         if (rc == 0) {
1218                 __u64    curr_version;
1219
1220                 obdo_from_la(&repbody->oa, &fti->fti_attr,
1221                              OFD_VALID_FLAGS | LA_UID | LA_GID | LA_PROJID);
1222
1223                 /* Store object version in reply */
1224                 curr_version = dt_version_get(tsi->tsi_env,
1225                                               ofd_object_child(fo));
1226                 if ((__s64)curr_version != -EOPNOTSUPP) {
1227                         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_FLDATAVERSION;
1228                         repbody->oa.o_data_version = curr_version;
1229                 }
1230
1231                 if (fo->ofo_ff.ff_layout_version > 0) {
1232                         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_LAYOUT_VERSION;
1233                         repbody->oa.o_layout_version =
1234                              fo->ofo_ff.ff_layout_version + fo->ofo_ff.ff_range;
1235
1236                         CDEBUG(D_INODE, DFID": get layout version: %u\n",
1237                                PFID(&tsi->tsi_fid),
1238                                repbody->oa.o_layout_version);
1239                 }
1240         }
1241
1242         ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
1243 out:
1244         if (srvlock)
1245                 tgt_data_unlock(&lh, lock_mode);
1246
1247         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_GETATTR,
1248                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
1249
1250         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_FLFLAGS;
1251         repbody->oa.o_flags = OBD_FL_FLUSH;
1252
1253         RETURN(rc);
1254 }
1255
1256 /**
1257  * OFD request handler for OST_SETATTR RPC.
1258  *
1259  * This is OFD-specific part of request handling. It finds the OFD object
1260  * by its FID, sets attributes from request and packs result to the reply.
1261  *
1262  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1263  *
1264  * \retval              0 if successful
1265  * \retval              negative value on error
1266  */
1267 static int ofd_setattr_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1268 {
1269         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1270         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1271         struct ost_body         *body = tsi->tsi_ost_body;
1272         struct ost_body         *repbody;
1273         struct ldlm_resource    *res;
1274         struct ofd_object       *fo;
1275         ktime_t                  kstart = ktime_get();
1276         int                      rc = 0;
1277
1278         ENTRY;
1279
1280         LASSERT(body != NULL);
1281
1282         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1283         if (repbody == NULL)
1284                 RETURN(-ENOMEM);
1285
1286         repbody->oa.o_oi = body->oa.o_oi;
1287         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1288
1289         /* This would be very bad - accidentally truncating a file when
1290          * changing the time or similar - bug 12203. */
1291         if (body->oa.o_valid & OBD_MD_FLSIZE &&
1292             body->oa.o_size != OBD_OBJECT_EOF) {
1293                 static char mdsinum[48];
1294
1295                 if (body->oa.o_valid & OBD_MD_FLFID)
1296                         snprintf(mdsinum, sizeof(mdsinum) - 1,
1297                                  "of parent "DFID, body->oa.o_parent_seq,
1298                                  body->oa.o_parent_oid, 0);
1299                 else
1300                         mdsinum[0] = '\0';
1301
1302                 CERROR("%s: setattr from %s is trying to truncate object "DFID
1303                        " %s\n", ofd_name(ofd), obd_export_nid2str(tsi->tsi_exp),
1304                        PFID(&tsi->tsi_fid), mdsinum);
1305                 RETURN(-EPERM);
1306         }
1307
1308         fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd, &tsi->tsi_fid);
1309         if (IS_ERR(fo))
1310                 GOTO(out, rc = PTR_ERR(fo));
1311
1312         la_from_obdo(&fti->fti_attr, &body->oa, body->oa.o_valid);
1313         fti->fti_attr.la_valid &= ~LA_TYPE;
1314
1315         /* setting objects attributes (including owner/group) */
1316         rc = ofd_attr_set(tsi->tsi_env, fo, &fti->fti_attr, &body->oa);
1317         if (rc != 0)
1318                 GOTO(out_put, rc);
1319
1320         obdo_from_la(&repbody->oa, &fti->fti_attr,
1321                      OFD_VALID_FLAGS | LA_UID | LA_GID | LA_PROJID);
1322
1323         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_SETATTR,
1324                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
1325         EXIT;
1326 out_put:
1327         ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
1328 out:
1329         if (rc == 0) {
1330                 /* we do not call this before to avoid lu_object_find() in
1331                  *  ->lvbo_update() holding another reference on the object.
1332                  * otherwise concurrent destroy can make the object unavailable
1333                  * for 2nd lu_object_find() waiting for the first reference
1334                  * to go... deadlock! */
1335                 res = ldlm_resource_get(ofd->ofd_namespace, &tsi->tsi_resid,
1336                                         LDLM_EXTENT, 0);
1337                 if (!IS_ERR(res)) {
1338                         ldlm_res_lvbo_update(res, NULL, 0);
1339                         ldlm_resource_putref(res);
1340                 }
1341         }
1342         return rc;
1343 }
1344
1345 /**
1346  * Destroy OST orphans.
1347  *
1348  * This is part of OST_CREATE RPC handling. If there is flag OBD_FL_DELORPHAN
1349  * set then we must destroy possible orphaned objects.
1350  *
1351  * \param[in] env       execution environment
1352  * \param[in] exp       OBD export
1353  * \param[in] ofd       OFD device
1354  * \param[in] oa        obdo structure for reply
1355  *
1356  * \retval              0 if successful
1357  * \retval              negative value on error
1358  */
1359 static int ofd_orphans_destroy(const struct lu_env *env,
1360                                struct obd_export *exp,
1361                                struct ofd_device *ofd, struct obdo *oa)
1362 {
1363         struct ofd_thread_info  *info   = ofd_info(env);
1364         struct lu_fid           *fid    = &info->fti_fid;
1365         struct ost_id           *oi     = &oa->o_oi;
1366         struct ofd_seq          *oseq;
1367         u64                      seq    = ostid_seq(oi);
1368         u64                      end_id = ostid_id(oi);
1369         u64                      last;
1370         u64                      oid;
1371         int                      skip_orphan;
1372         int                      rc     = 0;
1373
1374         ENTRY;
1375
1376         oseq = ofd_seq_get(ofd, seq);
1377         if (oseq == NULL) {
1378                 CERROR("%s: Can not find seq for "DOSTID"\n",
1379                        ofd_name(ofd), POSTID(oi));
1380                 RETURN(-EINVAL);
1381         }
1382
1383         *fid = oi->oi_fid;
1384         last = ofd_seq_last_oid(oseq);
1385         oid = last;
1386
1387         LASSERT(exp != NULL);
1388         skip_orphan = !!(exp_connect_flags(exp) & OBD_CONNECT_SKIP_ORPHAN);
1389
1390         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_NODESTROY))
1391                 goto done;
1392
1393         LCONSOLE(D_INFO, "%s: deleting orphan objects from "DOSTID
1394                  " to "DOSTID"\n", ofd_name(ofd), seq, end_id + 1, seq, last);
1395
1396         while (oid > end_id) {
1397                 rc = fid_set_id(fid, oid);
1398                 if (unlikely(rc != 0))
1399                         GOTO(out_put, rc);
1400
1401                 rc = ofd_destroy_by_fid(env, ofd, fid, 1);
1402                 if (rc != 0 && rc != -ENOENT && rc != -ESTALE &&
1403                     likely(rc != -EREMCHG && rc != -EINPROGRESS))
1404                         /* this is pretty fatal... */
1405                         CEMERG("%s: error destroying precreated id "
1406                                DFID": rc = %d\n",
1407                                ofd_name(ofd), PFID(fid), rc);
1408
1409                 oid--;
1410                 if (!skip_orphan) {
1411                         ofd_seq_last_oid_set(oseq, oid);
1412                         /* update last_id on disk periodically so that if we
1413                          * restart * we don't need to re-scan all of the just
1414                          * deleted objects. */
1415                         if ((oid & 511) == 0)
1416                                 ofd_seq_last_oid_write(env, ofd, oseq);
1417                 }
1418         }
1419
1420         CDEBUG(D_HA, "%s: after destroy: set last_id to "DOSTID"\n",
1421                ofd_name(ofd), seq, oid);
1422
1423 done:
1424         if (!skip_orphan) {
1425                 ofd_seq_last_oid_set(oseq, oid);
1426                 rc = ofd_seq_last_oid_write(env, ofd, oseq);
1427         } else {
1428                 /* don't reuse orphan object, return last used objid */
1429                 rc = ostid_set_id(oi, last);
1430         }
1431
1432         GOTO(out_put, rc);
1433
1434 out_put:
1435         ofd_seq_put(env, oseq);
1436         return rc;
1437 }
1438
1439 /**
1440  * OFD request handler for OST_CREATE RPC.
1441  *
1442  * This is OFD-specific part of request handling. Its main purpose is to
1443  * create new data objects on OST, but it also used to destroy orphans.
1444  *
1445  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1446  *
1447  * \retval              0 if successful
1448  * \retval              negative value on error
1449  */
1450 static int ofd_create_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1451 {
1452         struct ptlrpc_request *req = tgt_ses_req(tsi);
1453         struct ost_body *repbody;
1454         const struct obdo *oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
1455         struct obdo *rep_oa;
1456         struct obd_export *exp = tsi->tsi_exp;
1457         struct ofd_device *ofd = ofd_exp(exp);
1458         struct seq_server_site *ss = &ofd->ofd_seq_site;
1459         __u64 seq_width = ss->ss_client_seq->lcs_width;
1460         u64 seq = ostid_seq(&oa->o_oi);
1461         u64 oid = ostid_id(&oa->o_oi);
1462         struct ofd_seq *oseq;
1463         int sync_trans = 0;
1464         long granted = 0;
1465         ktime_t kstart = ktime_get();
1466         s64 diff;
1467         int rc = 0;
1468
1469         ENTRY;
1470
1471         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_EROFS))
1472                 RETURN(-EROFS);
1473
1474         if (ofd->ofd_no_precreate)
1475                 return -EPERM;
1476
1477         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1478         if (repbody == NULL)
1479                 RETURN(-ENOMEM);
1480
1481         down_read(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
1482         /* Currently, for safe, we do not distinguish which LAST_ID is broken,
1483          * we may do that in the future.
1484          * Return -ENOSPC until the LAST_ID rebuilt. */
1485         if (unlikely(ofd->ofd_lastid_rebuilding))
1486                 GOTO(out_sem, rc = -ENOSPC);
1487
1488         rep_oa = &repbody->oa;
1489         rep_oa->o_oi = oa->o_oi;
1490         rep_oa->o_valid |= OBD_MD_FLSIZE;
1491         rep_oa->o_size = seq_width;
1492
1493         LASSERT(oa->o_valid & OBD_MD_FLGROUP);
1494
1495         CDEBUG(D_INFO, "ofd_create("DOSTID")\n", POSTID(&oa->o_oi));
1496
1497         oseq = ofd_seq_load(tsi->tsi_env, ofd, seq);
1498         if (IS_ERR(oseq)) {
1499                 CERROR("%s: Can't find FID Sequence %#llx: rc = %ld\n",
1500                        ofd_name(ofd), seq, PTR_ERR(oseq));
1501                 GOTO(out_sem, rc = -EINVAL);
1502         }
1503
1504         if ((oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) &&
1505             (oa->o_flags & OBD_FL_RECREATE_OBJS)) {
1506                 if (!ofd_obd(ofd)->obd_recovering ||
1507                     oid > ofd_seq_last_oid(oseq)) {
1508                         CERROR("%s: recreate objid "DOSTID" > last id %llu"
1509                                "\n", ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi),
1510                                ofd_seq_last_oid(oseq));
1511                         GOTO(out_nolock, rc = -EINVAL);
1512                 }
1513                 /* Do nothing here, we re-create objects during recovery
1514                  * upon write replay, see ofd_preprw_write() */
1515                 GOTO(out_nolock, rc = 0);
1516         }
1517         /* former ofd_handle_precreate */
1518         if ((oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) &&
1519             (oa->o_flags & OBD_FL_DELORPHAN)) {
1520                 exp->exp_filter_data.fed_lastid_gen = ofd->ofd_lastid_gen;
1521
1522                 /* destroy orphans */
1523                 if (lustre_msg_get_conn_cnt(tgt_ses_req(tsi)->rq_reqmsg) <
1524                     exp->exp_conn_cnt) {
1525                         CERROR("%s: dropping old orphan cleanup request\n",
1526                                ofd_name(ofd));
1527                         GOTO(out_nolock, rc = 0);
1528                 }
1529                 /* This causes inflight precreates to abort and drop lock */
1530                 oseq->os_destroys_in_progress = 1;
1531                 mutex_lock(&oseq->os_create_lock);
1532                 if (!oseq->os_destroys_in_progress) {
1533                         CDEBUG(D_HA,
1534                                "%s:[%llu] destroys_in_progress already cleared\n",
1535                                ofd_name(ofd), seq);
1536                         rc = ostid_set_id(&rep_oa->o_oi,
1537                                           ofd_seq_last_oid(oseq));
1538                         GOTO(out, rc);
1539                 }
1540                 diff = oid - ofd_seq_last_oid(oseq);
1541                 CDEBUG(D_HA, "ofd_last_id() = %llu -> diff = %lld\n",
1542                        ofd_seq_last_oid(oseq), diff);
1543                 if (-diff > OST_MAX_PRECREATE) {
1544                         LCONSOLE(D_INFO, "%s: too large difference between MDS "
1545                                  "LAST_ID "DFID" (%llu) and OST LAST_ID "DFID" "
1546                                  "(%llu), trust the OST\n",
1547                                  ofd_name(ofd), PFID(&oa->o_oi.oi_fid), oid,
1548                                  PFID(&oseq->os_oi.oi_fid),
1549                                  ofd_seq_last_oid(oseq));
1550
1551                         /* Let MDS know that we are so far ahead. */
1552                         rc = ostid_set_id(&rep_oa->o_oi,
1553                                           ofd_seq_last_oid(oseq) + 1);
1554                 } else if (diff < 0) {
1555                         rc = ofd_orphans_destroy(tsi->tsi_env, exp,
1556                                                  ofd, rep_oa);
1557                         oseq->os_destroys_in_progress = 0;
1558                 } else {
1559                         /* XXX: Used by MDS for the first time! */
1560                         oseq->os_destroys_in_progress = 0;
1561                 }
1562         } else {
1563                 if (unlikely(exp->exp_filter_data.fed_lastid_gen !=
1564                              ofd->ofd_lastid_gen)) {
1565                         /* Keep the export ref so we can send the reply. */
1566                         ofd_obd_disconnect(class_export_get(exp));
1567                         GOTO(out_nolock, rc = -ENOTCONN);
1568                 }
1569
1570                 mutex_lock(&oseq->os_create_lock);
1571                 if (lustre_msg_get_conn_cnt(tgt_ses_req(tsi)->rq_reqmsg) <
1572                     exp->exp_conn_cnt) {
1573                         CERROR("%s: dropping old precreate request\n",
1574                                ofd_name(ofd));
1575                         GOTO(out, rc = 0);
1576                 }
1577                 /* only precreate if seq is 0, IDIF or normal and also o_id
1578                  * must be specfied */
1579                 if ((!fid_seq_is_mdt(seq) && !fid_seq_is_norm(seq) &&
1580                      !fid_seq_is_idif(seq)) || oid == 0) {
1581                         diff = 1; /* shouldn't we create this right now? */
1582                 } else {
1583                         diff = oid - ofd_seq_last_oid(oseq);
1584                         /* Do sync create if the seq is about to used up */
1585                         sync_trans = ofd_seq_is_exhausted(ofd, oa);
1586                         if (sync_trans < 0)
1587                                 GOTO(out, rc = sync_trans);
1588
1589                         if (diff <= -OST_MAX_PRECREATE) {
1590                                 /* LU-5648 */
1591                                 CERROR("%s: invalid precreate request for "
1592                                        DOSTID", last_id %llu. "
1593                                        "Likely MDS last_id corruption\n",
1594                                        ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi),
1595                                        ofd_seq_last_oid(oseq));
1596                                 GOTO(out, rc = -EINVAL);
1597                         } else if (diff < 0) {
1598                                 LCONSOLE(D_INFO,
1599                                          "%s: MDS LAST_ID "DFID" (%llu) is %lld behind OST LAST_ID "DFID" (%llu), trust the OST\n",
1600                                          ofd_name(ofd), PFID(&oa->o_oi.oi_fid),
1601                                          oid, -diff, PFID(&oseq->os_oi.oi_fid),
1602                                          ofd_seq_last_oid(oseq));
1603                                 /* Let MDS know that we are so far ahead. */
1604                                 rc = ostid_set_id(&rep_oa->o_oi,
1605                                                   ofd_seq_last_oid(oseq) + 1);
1606                         }
1607                 }
1608         }
1609         if (diff > 0) {
1610                 time64_t enough_time = ktime_get_seconds() + DISK_TIMEOUT;
1611                 u64 next_id;
1612                 int created = 0;
1613                 int count;
1614                 int rc2;
1615
1616                 /* This can happen if a new OST is formatted and installed
1617                  * in place of an old one at the same index.  Instead of
1618                  * precreating potentially millions of deleted old objects
1619                  * (possibly filling the OST), only precreate the last batch.
1620                  * LFSCK will eventually clean up any orphans. LU-14 */
1621                 if (diff > 5 * OST_MAX_PRECREATE) {
1622                         /* Message below is checked in conf-sanity test_122b */
1623                         LCONSOLE_WARN("%s: precreate FID "DOSTID" is over %lld higher than LAST_ID "DOSTID", only precreating the last %llu objects. OST replaced or reformatted?\n",
1624                                       ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi), diff,
1625                                       POSTID(&oseq->os_oi),
1626                                       min(seq_width, (__u64)OST_MAX_PRECREATE));
1627                         /* From last created */
1628                         diff = min(seq_width, (__u64)OST_MAX_PRECREATE);
1629                         ofd_seq_last_oid_set(oseq, ostid_id(&oa->o_oi) - diff);
1630                         /* no sync_trans when recreating last batch */
1631                         sync_trans = 0;
1632                 }
1633
1634                 if (!(oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) ||
1635                     !(oa->o_flags & OBD_FL_DELORPHAN)) {
1636                         /* don't enforce grant during orphan recovery */
1637                         granted = tgt_grant_create(tsi->tsi_env,
1638                                                 ofd_obd(ofd)->obd_self_export,
1639                                                 &diff);
1640                         if (granted < 0) {
1641                                 rc = granted;
1642                                 granted = 0;
1643                                 CDEBUG(D_HA, "%s: failed to acquire grant "
1644                                        "space for precreate (%lld): rc = %d\n",
1645                                        ofd_name(ofd), diff, rc);
1646                                 diff = 0;
1647                         }
1648                 }
1649
1650
1651                 while (diff > 0) {
1652                         next_id = ofd_seq_last_oid(oseq) + 1;
1653                         count = ofd_precreate_batch(ofd, (int)diff);
1654
1655                         CDEBUG(D_HA, "%s: reserve %d objects in group %#llx"
1656                                " at %llu\n", ofd_name(ofd),
1657                                count, seq, next_id);
1658
1659                         if (!(lustre_msg_get_flags(req->rq_reqmsg) & MSG_REPLAY)
1660                             && ktime_get_seconds() > enough_time) {
1661                                 CDEBUG(D_HA, "%s: Slow creates, %d/%lld objects"
1662                                       " created at a rate of %d/s\n",
1663                                       ofd_name(ofd), created, diff + created,
1664                                       created / DISK_TIMEOUT);
1665                                 break;
1666                         }
1667
1668                         rc = ofd_precreate_objects(tsi->tsi_env, ofd, next_id,
1669                                                    oseq, count, sync_trans);
1670                         if (rc > 0) {
1671                                 created += rc;
1672                                 diff -= rc;
1673                         } else if (rc < 0) {
1674                                 break;
1675                         }
1676                 }
1677
1678                 if (diff > 0 &&
1679                     lustre_msg_get_flags(req->rq_reqmsg) & MSG_REPLAY)
1680                         LCONSOLE_WARN("%s: can't create the same count of"
1681                                       " objects when replaying the request"
1682                                       " (diff is %lld). see LU-4621\n",
1683                                       ofd_name(ofd), diff);
1684
1685                 if (created > 0)
1686                         /* some objects got created, we can return
1687                          * them, even if last creation failed */
1688                         rc = 0;
1689                 else
1690                         CERROR("%s: unable to precreate: rc = %d\n",
1691                                ofd_name(ofd), rc);
1692
1693                 if (!(oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) ||
1694                     !(oa->o_flags & OBD_FL_DELORPHAN)) {
1695                         tgt_grant_commit(ofd_obd(ofd)->obd_self_export,
1696                                          granted, rc);
1697                         granted = 0;
1698                 }
1699
1700                 rc2 = ostid_set_id(&rep_oa->o_oi, ofd_seq_last_oid(oseq));
1701                 rc = rc ? : rc2;
1702         }
1703         EXIT;
1704         ofd_counter_incr(exp, LPROC_OFD_STATS_CREATE,
1705                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
1706         if (unlikely(!oseq->os_last_id_synced))
1707                 oseq->os_last_id_synced = 1;
1708 out:
1709         mutex_unlock(&oseq->os_create_lock);
1710 out_nolock:
1711         if (rc == 0)
1712                 rep_oa->o_valid |= OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1713         ofd_seq_put(tsi->tsi_env, oseq);
1714
1715 out_sem:
1716         up_read(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
1717         return rc;
1718 }
1719
1720 /**
1721  * OFD request handler for OST_DESTROY RPC.
1722  *
1723  * This is OFD-specific part of request handling. It destroys data objects
1724  * related to destroyed object on MDT.
1725  *
1726  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1727  *
1728  * \retval              0 if successful
1729  * \retval              negative value on error
1730  */
1731 static int ofd_destroy_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1732 {
1733         const struct ost_body   *body = tsi->tsi_ost_body;
1734         struct ost_body         *repbody;
1735         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1736         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1737         struct lu_fid           *fid = &fti->fti_fid;
1738         ktime_t                  kstart = ktime_get();
1739         u64                      oid;
1740         u32                      count;
1741         int                      rc = 0;
1742
1743         ENTRY;
1744
1745         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_EROFS))
1746                 RETURN(-EROFS);
1747
1748         /* This is old case for clients before Lustre 2.4 */
1749         /* If there's a DLM request, cancel the locks mentioned in it */
1750         if (req_capsule_field_present(tsi->tsi_pill, &RMF_DLM_REQ,
1751                                       RCL_CLIENT)) {
1752                 struct ldlm_request *dlm;
1753
1754                 dlm = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_DLM_REQ);
1755                 if (dlm == NULL)
1756                         RETURN(-EFAULT);
1757                 ldlm_request_cancel(tgt_ses_req(tsi), dlm, 0, LATF_SKIP);
1758         }
1759
1760         *fid = body->oa.o_oi.oi_fid;
1761         oid = ostid_id(&body->oa.o_oi);
1762         LASSERT(oid != 0);
1763
1764         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1765
1766         /* check that o_misc makes sense */
1767         if (body->oa.o_valid & OBD_MD_FLOBJCOUNT)
1768                 count = body->oa.o_misc;
1769         else
1770                 count = 1; /* default case - single destroy */
1771
1772         CDEBUG(D_HA, "%s: Destroy object "DOSTID" count %d\n", ofd_name(ofd),
1773                POSTID(&body->oa.o_oi), count);
1774
1775         while (count > 0) {
1776                 int lrc;
1777
1778                 lrc = ofd_destroy_by_fid(tsi->tsi_env, ofd, fid, 0);
1779                 if (lrc == -ENOENT) {
1780                         CDEBUG(D_INODE,
1781                                "%s: destroying non-existent object "DFID"\n",
1782                                ofd_name(ofd), PFID(fid));
1783                         /* rewrite rc with -ENOENT only if it is 0 */
1784                         if (rc == 0)
1785                                 rc = lrc;
1786                 } else if (lrc != 0) {
1787                         CERROR("%s: error destroying object "DFID": %d\n",
1788                                ofd_name(ofd), PFID(fid), lrc);
1789                         rc = lrc;
1790                 }
1791
1792                 count--;
1793                 oid++;
1794                 lrc = fid_set_id(fid, oid);
1795                 if (unlikely(lrc != 0 && count > 0))
1796                         GOTO(out, rc = lrc);
1797         }
1798
1799         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_DESTROY,
1800                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
1801
1802         GOTO(out, rc);
1803
1804 out:
1805         fid_to_ostid(fid, &repbody->oa.o_oi);
1806         return rc;
1807 }
1808
1809 /**
1810  * OFD request handler for OST_STATFS RPC.
1811  *
1812  * This function gets statfs data from storage as part of request
1813  * processing.
1814  *
1815  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1816  *
1817  * \retval              0 if successful
1818  * \retval              negative value on error
1819  */
1820 static int ofd_statfs_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1821 {
1822         ktime_t                  kstart = ktime_get();
1823         struct obd_statfs       *osfs;
1824         int                      rc;
1825
1826         ENTRY;
1827
1828         OBD_FAIL_TIMEOUT(OBD_FAIL_OST_STATFS_DELAY, 10);
1829
1830         osfs = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_STATFS);
1831
1832         rc = ofd_statfs(tsi->tsi_env, tsi->tsi_exp, osfs,
1833                         ktime_get_seconds() - OBD_STATFS_CACHE_SECONDS, 0);
1834         if (rc != 0)
1835                 CERROR("%s: statfs failed: rc = %d\n",
1836                        tgt_name(tsi->tsi_tgt), rc);
1837
1838         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_STATFS_EINPROGRESS))
1839                 rc = -EINPROGRESS;
1840
1841         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_STATFS,
1842                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
1843
1844         RETURN(rc);
1845 }
1846
1847 /**
1848  * OFD request handler for OST_SYNC RPC.
1849  *
1850  * Sync object data or all filesystem data to the disk and pack the
1851  * result in reply.
1852  *
1853  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1854  *
1855  * \retval              0 if successful
1856  * \retval              negative value on error
1857  */
1858 static int ofd_sync_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1859 {
1860         struct ost_body         *body = tsi->tsi_ost_body;
1861         struct ost_body         *repbody;
1862         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1863         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1864         struct ofd_object       *fo = NULL;
1865         ktime_t                  kstart = ktime_get();
1866         int                      rc = 0;
1867
1868         ENTRY;
1869
1870         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1871
1872         /* if no objid is specified, it means "sync whole filesystem" */
1873         if (!fid_is_zero(&tsi->tsi_fid)) {
1874                 fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd, &tsi->tsi_fid);
1875                 if (IS_ERR(fo))
1876                         RETURN(PTR_ERR(fo));
1877         }
1878
1879         rc = tgt_sync(tsi->tsi_env, tsi->tsi_tgt,
1880                       fo != NULL ? ofd_object_child(fo) : NULL,
1881                       repbody->oa.o_size, repbody->oa.o_blocks);
1882         if (rc)
1883                 GOTO(put, rc);
1884
1885         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_SYNC,
1886                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
1887         if (fo == NULL)
1888                 RETURN(0);
1889
1890         repbody->oa.o_oi = body->oa.o_oi;
1891         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1892
1893         rc = ofd_attr_get(tsi->tsi_env, fo, &fti->fti_attr);
1894         if (rc == 0)
1895                 obdo_from_la(&repbody->oa, &fti->fti_attr,
1896                              OFD_VALID_FLAGS);
1897         else
1898                 /* don't return rc from getattr */
1899                 rc = 0;
1900         EXIT;
1901 put:
1902         if (fo != NULL)
1903                 ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
1904         return rc;
1905 }
1906
1907 /**
1908  * OFD request handler for OST_FALLOCATE RPC.
1909  *
1910  * This is part of request processing. Validate request fields,
1911  * preallocate the given OFD object and pack reply.
1912  *
1913  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1914  *
1915  * \retval              0 if successful
1916  * \retval              negative value on error
1917  */
1918 static int ofd_fallocate_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1919 {
1920         struct obdo *oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
1921         struct ost_body *repbody;
1922         struct ofd_thread_info *info = tsi2ofd_info(tsi);
1923         struct ldlm_namespace *ns = tsi->tsi_tgt->lut_obd->obd_namespace;
1924         struct ldlm_resource *res;
1925         struct ofd_object *fo;
1926         __u64 flags = 0;
1927         __u64 valid;
1928         struct lustre_handle lh = { 0, };
1929         int rc, mode;
1930         __u64 start, end;
1931         bool srvlock;
1932         ktime_t kstart = ktime_get();
1933
1934         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1935         if (repbody == NULL)
1936                 RETURN(err_serious(-ENOMEM));
1937
1938         /*
1939          * fallocate() start and end are passed in o_size and o_blocks
1940          * on the wire.  Clients 2.15.0 and newer should always set
1941          * the OBD_MD_FLSIZE and OBD_MD_FLBLOCKS valid flags, but some
1942          * older client (exp_old_falloc is true) versions did not.
1943          * We permit older clients to not set these flags, checking their
1944          * version by proxy using the lack of OBD_CONNECT_TRUNCLOCK to
1945          * imply 2.14.0 and older.
1946          *
1947          * Return -EOPNOTSUPP to also work with older clients not
1948          * supporting newer server modes.
1949          */
1950         if ((oa->o_valid & (OBD_MD_FLSIZE | OBD_MD_FLBLOCKS)) !=
1951             (OBD_MD_FLSIZE | OBD_MD_FLBLOCKS)
1952 #if LUSTRE_VERSION_CODE < OBD_OCD_VERSION(2, 21, 53, 0)
1953             && !tsi->tsi_exp->exp_old_falloc
1954 #endif
1955             )
1956                 RETURN(-EOPNOTSUPP);
1957
1958         start = oa->o_size;
1959         end = oa->o_blocks;
1960         CDEBUG(D_INFO, "%s: start: %llu end: %llu\n", tgt_name(tsi->tsi_tgt),
1961                start, end);
1962
1963 #if LUSTRE_VERSION_CODE < OBD_OCD_VERSION(2, 21, 53, 0)
1964         /* For inter-op case with older clients (where exp_old_falloc is true)
1965          * fallocate() start and end are passed in as 0 (For interior case
1966          * where end offset less than file size) This is fixed later.
1967          * For such cases we return -EOPNOTSUPP
1968          */
1969         if (tsi->tsi_exp->exp_old_falloc && start >= end)
1970                 RETURN(-EOPNOTSUPP);
1971 #endif
1972         /* client should already limit len >= 0 */
1973         if (start >= end)
1974                 RETURN(-EINVAL);
1975
1976         mode = oa->o_falloc_mode;
1977         /*
1978          * mode == 0 (which is standard prealloc) and PUNCH is supported
1979          * Rest of mode options are not supported yet.
1980          */
1981         if (mode & ~(FALLOC_FL_KEEP_SIZE | FALLOC_FL_PUNCH_HOLE))
1982                 RETURN(-EOPNOTSUPP);
1983
1984         /* PUNCH_HOLE mode should always be accompanied with KEEP_SIZE flag
1985          * Check that and add the missing flag for such invalid call with
1986          * warning.
1987          */
1988         if (mode & FALLOC_FL_PUNCH_HOLE && !(mode & FALLOC_FL_KEEP_SIZE)) {
1989                 CWARN("%s: PUNCH mode misses KEEP_SIZE flag, setting it\n",
1990                       tsi->tsi_tgt->lut_obd->obd_name);
1991                 mode |= FALLOC_FL_KEEP_SIZE;
1992         }
1993
1994         repbody->oa.o_oi = oa->o_oi;
1995         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID;
1996
1997         srvlock = oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
1998                   oa->o_flags & OBD_FL_SRVLOCK;
1999
2000         if (srvlock) {
2001                 rc = tgt_extent_lock(tsi->tsi_env, ns, &tsi->tsi_resid,
2002                                      start, end, &lh, LCK_PW, &flags);
2003                 if (rc != 0)
2004                         RETURN(rc);
2005         }
2006
2007         fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd_exp(tsi->tsi_exp),
2008                                     &tsi->tsi_fid);
2009         if (IS_ERR(fo))
2010                 GOTO(out, rc = PTR_ERR(fo));
2011
2012         valid = OBD_MD_FLUID | OBD_MD_FLGID | OBD_MD_FLPROJID |
2013                 OBD_MD_FLATIME | OBD_MD_FLMTIME | OBD_MD_FLCTIME;
2014         la_from_obdo(&info->fti_attr, oa, valid);
2015
2016         rc = ofd_object_fallocate(tsi->tsi_env, fo, start, end, mode,
2017                                  &info->fti_attr, oa);
2018         if (rc)
2019                 GOTO(out_put, rc);
2020
2021         rc = ofd_attr_get(tsi->tsi_env, fo, &info->fti_attr);
2022         if (rc == 0)
2023                 obdo_from_la(&repbody->oa, &info->fti_attr, OFD_VALID_FLAGS);
2024         else
2025                 rc = 0;
2026
2027         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_PREALLOC,
2028                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
2029
2030         EXIT;
2031 out_put:
2032         ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
2033 out:
2034         if (srvlock)
2035                 tgt_data_unlock(&lh, LCK_PW);
2036         if (rc == 0) {
2037                 res = ldlm_resource_get(ns, &tsi->tsi_resid, LDLM_EXTENT, 0);
2038                 if (!IS_ERR(res)) {
2039                         struct ost_lvb *res_lvb;
2040
2041                         ldlm_res_lvbo_update(res, NULL, 0);
2042                         res_lvb = res->lr_lvb_data;
2043                         /* Blocks */
2044                         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_FLBLOCKS;
2045                         repbody->oa.o_blocks = res_lvb->lvb_blocks;
2046                         /* Size */
2047                         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_FLSIZE;
2048                         repbody->oa.o_size = res_lvb->lvb_size;
2049
2050                         ldlm_resource_putref(res);
2051                 }
2052         }
2053
2054         RETURN(rc);
2055 }
2056
2057 /**
2058  * OFD request handler for OST_PUNCH RPC.
2059  *
2060  * This is part of request processing. Validate request fields,
2061  * punch (truncate) the given OFD object and pack reply.
2062  *
2063  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2064  *
2065  * \retval              0 if successful
2066  * \retval              negative value on error
2067  */
2068 static int ofd_punch_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
2069 {
2070         const struct obdo       *oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
2071         struct ost_body         *repbody;
2072         struct ofd_thread_info  *info = tsi2ofd_info(tsi);
2073         struct ldlm_namespace   *ns = tsi->tsi_tgt->lut_obd->obd_namespace;
2074         struct ldlm_resource    *res;
2075         struct ofd_object       *fo;
2076         __u64                    flags = 0;
2077         struct lustre_handle     lh = { 0, };
2078         __u64                    start, end;
2079         bool                     srvlock;
2080         ktime_t                  kstart = ktime_get();
2081         int                      rc;
2082
2083         ENTRY;
2084
2085         OBD_FAIL_TIMEOUT(OBD_FAIL_OST_PAUSE_PUNCH, cfs_fail_val);
2086
2087         if ((oa->o_valid & (OBD_MD_FLSIZE | OBD_MD_FLBLOCKS)) !=
2088             (OBD_MD_FLSIZE | OBD_MD_FLBLOCKS))
2089                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2090
2091         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
2092         if (repbody == NULL)
2093                 RETURN(err_serious(-ENOMEM));
2094
2095         /* punch start,end are passed in o_size,o_blocks throught wire */
2096         start = oa->o_size;
2097         end = oa->o_blocks;
2098
2099         if (end != OBD_OBJECT_EOF) /* Only truncate is supported */
2100                 RETURN(-EPROTO);
2101
2102         /* standard truncate optimization: if file body is completely
2103          * destroyed, don't send data back to the server. */
2104         if (start == 0)
2105                 flags |= LDLM_FL_AST_DISCARD_DATA;
2106
2107         repbody->oa.o_oi = oa->o_oi;
2108         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID;
2109
2110         srvlock = oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
2111                   oa->o_flags & OBD_FL_SRVLOCK;
2112
2113         if (srvlock) {
2114                 rc = tgt_extent_lock(tsi->tsi_env, ns, &tsi->tsi_resid, start,
2115                                      end, &lh, LCK_PW, &flags);
2116                 if (rc != 0)
2117                         RETURN(rc);
2118         }
2119
2120         CDEBUG(D_INODE, "calling punch for object "DFID", valid = %#llx"
2121                ", start = %lld, end = %lld\n", PFID(&tsi->tsi_fid),
2122                oa->o_valid, start, end);
2123
2124         fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd_exp(tsi->tsi_exp),
2125                                     &tsi->tsi_fid);
2126         if (IS_ERR(fo))
2127                 GOTO(out, rc = PTR_ERR(fo));
2128
2129         la_from_obdo(&info->fti_attr, oa,
2130                      OBD_MD_FLMTIME | OBD_MD_FLATIME | OBD_MD_FLCTIME);
2131         info->fti_attr.la_size = start;
2132         info->fti_attr.la_valid |= LA_SIZE;
2133
2134         rc = ofd_object_punch(tsi->tsi_env, fo, start, end, &info->fti_attr,
2135                               (struct obdo *)oa);
2136         if (rc)
2137                 GOTO(out_put, rc);
2138
2139         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_PUNCH,
2140                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
2141         EXIT;
2142 out_put:
2143         ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
2144 out:
2145         if (srvlock)
2146                 tgt_data_unlock(&lh, LCK_PW);
2147         if (rc == 0) {
2148                 /* we do not call this before to avoid lu_object_find() in
2149                  *  ->lvbo_update() holding another reference on the object.
2150                  * otherwise concurrent destroy can make the object unavailable
2151                  * for 2nd lu_object_find() waiting for the first reference
2152                  * to go... deadlock! */
2153                 res = ldlm_resource_get(ns, &tsi->tsi_resid, LDLM_EXTENT, 0);
2154                 if (!IS_ERR(res)) {
2155                         struct ost_lvb *res_lvb;
2156
2157                         ldlm_res_lvbo_update(res, NULL, 0);
2158                         res_lvb = res->lr_lvb_data;
2159                         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_FLBLOCKS;
2160                         repbody->oa.o_blocks = res_lvb->lvb_blocks;
2161                         ldlm_resource_putref(res);
2162                 }
2163         }
2164         return rc;
2165 }
2166
2167 static int ofd_ladvise_prefetch(const struct lu_env *env,
2168                                 struct ofd_object *fo,
2169                                 struct niobuf_local *lnb,
2170                                 __u64 start, __u64 end, enum dt_bufs_type dbt)
2171 {
2172         struct ofd_thread_info *info = ofd_info(env);
2173         pgoff_t start_index, end_index, pages;
2174         struct niobuf_remote rnb;
2175         unsigned long nr_local;
2176         int rc = 0;
2177
2178         if (end <= start)
2179                 RETURN(-EINVAL);
2180
2181         ofd_read_lock(env, fo);
2182         if (!ofd_object_exists(fo))
2183                 GOTO(out_unlock, rc = -ENOENT);
2184
2185         rc = ofd_attr_get(env, fo, &info->fti_attr);
2186         if (rc)
2187                 GOTO(out_unlock, rc);
2188
2189         if (end > info->fti_attr.la_size)
2190                 end = info->fti_attr.la_size;
2191
2192         if (end <= start)
2193                 GOTO(out_unlock, rc);
2194
2195         /* We need page aligned offset and length */
2196         start_index = start >> PAGE_SHIFT;
2197         end_index = (end - 1) >> PAGE_SHIFT;
2198         pages = end_index - start_index + 1;
2199         while (pages > 0) {
2200                 nr_local = pages <= PTLRPC_MAX_BRW_PAGES ? pages :
2201                         PTLRPC_MAX_BRW_PAGES;
2202                 rnb.rnb_offset = start_index << PAGE_SHIFT;
2203                 rnb.rnb_len = nr_local << PAGE_SHIFT;
2204                 rc = dt_bufs_get(env, ofd_object_child(fo), &rnb, lnb,
2205                                  PTLRPC_MAX_BRW_PAGES, dbt);
2206                 if (unlikely(rc < 0))
2207                         break;
2208                 nr_local = rc;
2209                 rc = dt_read_prep(env, ofd_object_child(fo), lnb, nr_local);
2210                 dt_bufs_put(env, ofd_object_child(fo), lnb, nr_local);
2211                 if (unlikely(rc))
2212                         break;
2213                 start_index += nr_local;
2214                 pages -= nr_local;
2215         }
2216
2217 out_unlock:
2218         ofd_read_unlock(env, fo);
2219         RETURN(rc);
2220 }
2221
2222 /**
2223  * OFD request handler for OST_LADVISE RPC.
2224  *
2225  * Tune cache or perfetch policies according to advices.
2226  *
2227  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2228  *
2229  * \retval              0 if successful
2230  * \retval              negative errno on error
2231  */
2232 static int ofd_ladvise_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
2233 {
2234         struct ptlrpc_request *req = tgt_ses_req(tsi);
2235         struct obd_export *exp = tsi->tsi_exp;
2236         struct ofd_device *ofd = ofd_exp(exp);
2237         struct ost_body *body, *repbody;
2238         struct ofd_thread_info *info;
2239         struct ofd_object *fo;
2240         struct ptlrpc_thread *svc_thread = req->rq_svc_thread;
2241         const struct lu_env *env = svc_thread->t_env;
2242         struct tgt_thread_big_cache *tbc = svc_thread->t_data;
2243         enum dt_bufs_type dbt = DT_BUFS_TYPE_READAHEAD;
2244         struct lu_ladvise *ladvise;
2245         int num_advise;
2246         struct ladvise_hdr *ladvise_hdr;
2247         struct obd_ioobj ioo;
2248         struct lustre_handle lockh = { 0 };
2249         __u64 flags = 0;
2250         int i;
2251         struct dt_object *dob;
2252         __u64 start;
2253         __u64 end;
2254         int rc = 0;
2255         ENTRY;
2256
2257         CFS_FAIL_TIMEOUT(OBD_FAIL_OST_LADVISE_PAUSE, cfs_fail_val);
2258         body = tsi->tsi_ost_body;
2259
2260         if ((body->oa.o_valid & OBD_MD_FLID) != OBD_MD_FLID)
2261                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2262
2263         ladvise_hdr = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill,
2264                                              &RMF_OST_LADVISE_HDR);
2265         if (ladvise_hdr == NULL)
2266                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2267
2268         if (ladvise_hdr->lah_magic != LADVISE_MAGIC ||
2269             ladvise_hdr->lah_count < 1)
2270                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2271
2272         if ((ladvise_hdr->lah_flags & (~LF_MASK)) != 0)
2273                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2274
2275         ladvise = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_LADVISE);
2276         if (ladvise == NULL)
2277                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2278
2279         num_advise = req_capsule_get_size(&req->rq_pill,
2280                                           &RMF_OST_LADVISE, RCL_CLIENT) /
2281                                           sizeof(*ladvise);
2282         if (num_advise < ladvise_hdr->lah_count)
2283                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2284
2285         repbody = req_capsule_server_get(&req->rq_pill, &RMF_OST_BODY);
2286         repbody->oa = body->oa;
2287
2288         info = ofd_info_init(env, exp);
2289
2290         rc = ostid_to_fid(&info->fti_fid, &body->oa.o_oi,
2291                           ofd->ofd_lut.lut_lsd.lsd_osd_index);
2292         if (rc != 0)
2293                 RETURN(rc);
2294
2295         fo = ofd_object_find(env, ofd, &info->fti_fid);
2296         if (IS_ERR(fo)) {
2297                 rc = PTR_ERR(fo);
2298                 RETURN(rc);
2299         }
2300         LASSERT(fo != NULL);
2301         dob = ofd_object_child(fo);
2302
2303         if (ptlrpc_connection_is_local(exp->exp_connection))
2304                 dbt |= DT_BUFS_TYPE_LOCAL;
2305
2306         for (i = 0; i < num_advise; i++, ladvise++) {
2307                 start = ladvise->lla_start;
2308                 end = ladvise->lla_end;
2309                 if (end <= start) {
2310                         rc = err_serious(-EPROTO);
2311                         break;
2312                 }
2313
2314                 /* Handle different advice types */
2315                 switch (ladvise->lla_advice) {
2316                 default:
2317                         rc = -ENOTSUPP;
2318                         break;
2319                 case LU_LADVISE_WILLREAD:
2320                         if (tbc == NULL)
2321                                 RETURN(-ENOMEM);
2322
2323                         ioo.ioo_oid = body->oa.o_oi;
2324                         ioo.ioo_bufcnt = 1;
2325                         rc = tgt_extent_lock(env, exp->exp_obd->obd_namespace,
2326                                              &tsi->tsi_resid, start, end - 1,
2327                                              &lockh, LCK_PR, &flags);
2328                         if (rc != 0)
2329                                 break;
2330
2331                         req->rq_status = ofd_ladvise_prefetch(env, fo,
2332                                                               tbc->local,
2333                                                               start, end, dbt);
2334                         tgt_data_unlock(&lockh, LCK_PR);
2335                         break;
2336                 case LU_LADVISE_DONTNEED:
2337                         rc = dt_ladvise(env, dob, ladvise->lla_start,
2338                                         ladvise->lla_end, LU_LADVISE_DONTNEED);
2339                         break;
2340                 }
2341                 if (rc != 0)
2342                         break;
2343         }
2344
2345         ofd_object_put(env, fo);
2346         req->rq_status = rc;
2347         RETURN(rc);
2348 }
2349
2350 /**
2351  * OFD request handler for OST_QUOTACTL RPC.
2352  *
2353  * This is part of request processing to validate incoming request fields,
2354  * get the requested data from OSD and pack reply.
2355  *
2356  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2357  *
2358  * \retval              0 if successful
2359  * \retval              negative value on error
2360  */
2361 static int ofd_quotactl(struct tgt_session_info *tsi)
2362 {
2363         struct obd_quotactl *oqctl, *repoqc;
2364         struct lu_nodemap *nodemap;
2365         ktime_t kstart = ktime_get();
2366         int id;
2367         int rc;
2368
2369         ENTRY;
2370
2371         oqctl = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_QUOTACTL);
2372         if (oqctl == NULL)
2373                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2374
2375         repoqc = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_QUOTACTL);
2376         if (repoqc == NULL)
2377                 RETURN(err_serious(-ENOMEM));
2378
2379         *repoqc = *oqctl;
2380
2381         nodemap = nodemap_get_from_exp(tsi->tsi_exp);
2382         if (IS_ERR(nodemap))
2383                 RETURN(PTR_ERR(nodemap));
2384
2385         id = repoqc->qc_id;
2386         if (oqctl->qc_type == USRQUOTA)
2387                 id = nodemap_map_id(nodemap, NODEMAP_UID,
2388                                     NODEMAP_CLIENT_TO_FS,
2389                                     repoqc->qc_id);
2390         else if (oqctl->qc_type == GRPQUOTA)
2391                 id = nodemap_map_id(nodemap, NODEMAP_GID,
2392                                     NODEMAP_CLIENT_TO_FS,
2393                                     repoqc->qc_id);
2394         else if (oqctl->qc_type == PRJQUOTA)
2395                 id = nodemap_map_id(nodemap, NODEMAP_PROJID,
2396                                     NODEMAP_CLIENT_TO_FS,
2397                                     repoqc->qc_id);
2398
2399         nodemap_putref(nodemap);
2400
2401         if (repoqc->qc_id != id)
2402                 swap(repoqc->qc_id, id);
2403
2404         rc = lquotactl_slv(tsi->tsi_env, tsi->tsi_tgt->lut_bottom, repoqc);
2405
2406         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_QUOTACTL,
2407                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
2408
2409         if (repoqc->qc_id != id)
2410                 swap(repoqc->qc_id, id);
2411
2412         RETURN(rc);
2413 }
2414
2415 /**
2416  * Prolong lock timeout for the given extent.
2417  *
2418  * This function finds all locks related with incoming request and
2419  * prolongs their timeout.
2420  *
2421  * If a client is holding a lock for a long time while it sends
2422  * read or write RPCs to the OST for the object under this lock,
2423  * then we don't want the OST to evict the client. Otherwise,
2424  * if the network or disk is very busy then the client may not
2425  * be able to make any progress to clear out dirty pages under
2426  * the lock and the application will fail.
2427  *
2428  * Every time a Bulk Read/Write (BRW) request arrives for the object
2429  * covered by the lock, extend the timeout on that lock. The RPC should
2430  * contain a lock handle for the lock it is using, but this
2431  * isn't handled correctly by all client versions, and the
2432  * request may cover multiple locks.
2433  *
2434  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2435  * \param[in] data      struct of data to prolong locks
2436  *
2437  */
2438 static void ofd_prolong_extent_locks(struct tgt_session_info *tsi,
2439                                     struct ldlm_prolong_args *data)
2440 {
2441         struct obdo             *oa  = &tsi->tsi_ost_body->oa;
2442         struct ldlm_lock        *lock;
2443
2444         ENTRY;
2445
2446         data->lpa_req = tgt_ses_req(tsi);
2447         data->lpa_export = tsi->tsi_exp;
2448         data->lpa_resid = tsi->tsi_resid;
2449
2450         CDEBUG(D_RPCTRACE, "Prolong locks for req %p with x%llu"
2451                " ext(%llu->%llu)\n", tgt_ses_req(tsi),
2452                tgt_ses_req(tsi)->rq_xid, data->lpa_extent.start,
2453                data->lpa_extent.end);
2454
2455         if (oa->o_valid & OBD_MD_FLHANDLE) {
2456                 /* mostly a request should be covered by only one lock, try
2457                  * fast path. */
2458                 lock = ldlm_handle2lock(&oa->o_handle);
2459                 if (lock != NULL) {
2460                         /* Fast path to check if the lock covers the whole IO
2461                          * region exclusively. */
2462                         if (ldlm_extent_contain(&lock->l_policy_data.l_extent,
2463                                                 &data->lpa_extent)) {
2464                                 /* bingo */
2465                                 LASSERT(lock->l_export == data->lpa_export);
2466                                 ldlm_lock_prolong_one(lock, data);
2467                                 LDLM_LOCK_PUT(lock);
2468                                 if (data->lpa_locks_cnt > 0)
2469                                         RETURN_EXIT;
2470                                 /* The lock was destroyed probably lets try
2471                                  * resource tree. */
2472                         } else {
2473                                 lock->l_last_used = ktime_get();
2474                                 LDLM_LOCK_PUT(lock);
2475                         }
2476                 }
2477         }
2478
2479         ldlm_resource_prolong(data);
2480         EXIT;
2481 }
2482
2483 /**
2484  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_match for OFD RW requests.
2485  *
2486  * Determine if \a lock and the lock from request \a req are equivalent
2487  * by comparing their resource names, modes, and extents.
2488  *
2489  * It is used to give priority to read and write RPCs being done
2490  * under this lock so that the client can drop the contended
2491  * lock more quickly and let other clients use it. This improves
2492  * overall performance in the case where the first client gets a
2493  * very large lock extent that prevents other clients from
2494  * submitting their writes.
2495  *
2496  * \param[in] req       ptlrpc_request being processed
2497  * \param[in] lock      contended lock to match
2498  *
2499  * \retval              1 if lock is matched
2500  * \retval              0 otherwise
2501  */
2502 static int ofd_rw_hpreq_lock_match(struct ptlrpc_request *req,
2503                                    struct ldlm_lock *lock)
2504 {
2505         struct niobuf_remote *rnb;
2506         struct obd_ioobj *ioo;
2507         enum ldlm_mode  mode;
2508         struct ldlm_extent ext;
2509         __u32 opc = lustre_msg_get_opc(req->rq_reqmsg);
2510
2511         ENTRY;
2512
2513         ioo = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_OBD_IOOBJ);
2514         LASSERT(ioo != NULL);
2515
2516         rnb = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_NIOBUF_REMOTE);
2517         LASSERT(rnb != NULL);
2518
2519         ext.start = rnb->rnb_offset;
2520         rnb += ioo->ioo_bufcnt - 1;
2521         ext.end = rnb->rnb_offset + rnb->rnb_len - 1;
2522
2523         LASSERT(lock->l_resource != NULL);
2524         if (!ostid_res_name_eq(&ioo->ioo_oid, &lock->l_resource->lr_name))
2525                 RETURN(0);
2526
2527         /* a bulk write can only hold a reference on a PW extent lock
2528          * or GROUP lock.
2529          */
2530         mode = LCK_PW | LCK_GROUP;
2531         if (opc == OST_READ)
2532                 /* whereas a bulk read can be protected by either a PR or PW
2533                  * extent lock */
2534                 mode |= LCK_PR;
2535
2536         if (!(lock->l_granted_mode & mode))
2537                 RETURN(0);
2538
2539         RETURN(ldlm_extent_overlap(&lock->l_policy_data.l_extent, &ext));
2540 }
2541
2542 /**
2543  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_check for OFD RW requests.
2544  *
2545  * Check for whether the given PTLRPC request (\a req) is blocking
2546  * an LDLM lock cancel. Also checks whether the request is covered by an LDLM
2547  * lock.
2548  *
2549  * \param[in] req       the incoming request
2550  *
2551  * \retval              1 if \a req is blocking an LDLM lock cancel
2552  * \retval              0 if it is not
2553  * \retval              -ESTALE if lock is not found
2554  */
2555 static int ofd_rw_hpreq_check(struct ptlrpc_request *req)
2556 {
2557         struct tgt_session_info *tsi;
2558         struct obd_ioobj        *ioo;
2559         struct niobuf_remote    *rnb;
2560         int opc;
2561         struct ldlm_prolong_args pa = { 0 };
2562
2563         ENTRY;
2564
2565         /* Don't use tgt_ses_info() to get session info, because lock_match()
2566          * can be called while request has no processing thread yet. */
2567         tsi = lu_context_key_get(&req->rq_session, &tgt_session_key);
2568
2569         /*
2570          * Use LASSERT below because malformed RPCs should have
2571          * been filtered out in tgt_hpreq_handler().
2572          */
2573         opc = lustre_msg_get_opc(req->rq_reqmsg);
2574         LASSERT(opc == OST_READ || opc == OST_WRITE);
2575
2576         ioo = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_OBD_IOOBJ);
2577         LASSERT(ioo != NULL);
2578
2579         rnb = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_NIOBUF_REMOTE);
2580         LASSERT(rnb != NULL);
2581         LASSERT(!(rnb->rnb_flags & OBD_BRW_SRVLOCK));
2582
2583         pa.lpa_mode = LCK_PW | LCK_GROUP;
2584         if (opc == OST_READ)
2585                 pa.lpa_mode |= LCK_PR;
2586
2587         pa.lpa_extent.start = rnb->rnb_offset;
2588         rnb += ioo->ioo_bufcnt - 1;
2589         pa.lpa_extent.end = rnb->rnb_offset + rnb->rnb_len - 1;
2590
2591         DEBUG_REQ(D_RPCTRACE, req,
2592                   "%s %s: refresh rw locks for "DFID" (%llu->%llu)",
2593                   tgt_name(tsi->tsi_tgt), current->comm, PFID(&tsi->tsi_fid),
2594                   pa.lpa_extent.start, pa.lpa_extent.end);
2595
2596         ofd_prolong_extent_locks(tsi, &pa);
2597
2598         CDEBUG(D_DLMTRACE, "%s: refreshed %u locks timeout for req %p\n",
2599                tgt_name(tsi->tsi_tgt), pa.lpa_blocks_cnt, req);
2600
2601         if (pa.lpa_blocks_cnt > 0)
2602                 RETURN(1);
2603
2604         RETURN(pa.lpa_locks_cnt > 0 ? 0 : -ESTALE);
2605 }
2606
2607 /**
2608  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_fini for OFD RW requests.
2609  *
2610  * Called after the request has been handled. It refreshes lock timeout again
2611  * so that client has more time to send lock cancel RPC.
2612  *
2613  * \param[in] req       request which is being processed.
2614  */
2615 static void ofd_rw_hpreq_fini(struct ptlrpc_request *req)
2616 {
2617         ofd_rw_hpreq_check(req);
2618 }
2619
2620 /**
2621  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_match for OST_PUNCH request.
2622  *
2623  * This function checks if the given lock is the same by its resname, mode
2624  * and extent as one taken from the request.
2625  * It is used to give priority to punch/truncate RPCs that might lead to
2626  * the fastest release of that lock when a lock is contended.
2627  *
2628  * \param[in] req       ptlrpc_request being processed
2629  * \param[in] lock      contended lock to match
2630  *
2631  * \retval              1 if lock is matched
2632  * \retval              0 otherwise
2633  */
2634 static int ofd_punch_hpreq_lock_match(struct ptlrpc_request *req,
2635                                       struct ldlm_lock *lock)
2636 {
2637         struct tgt_session_info *tsi;
2638         struct obdo             *oa;
2639         struct ldlm_extent       ext;
2640
2641         ENTRY;
2642
2643         /* Don't use tgt_ses_info() to get session info, because lock_match()
2644          * can be called while request has no processing thread yet. */
2645         tsi = lu_context_key_get(&req->rq_session, &tgt_session_key);
2646
2647         /*
2648          * Use LASSERT below because malformed RPCs should have
2649          * been filtered out in tgt_hpreq_handler().
2650          */
2651         LASSERT(tsi->tsi_ost_body != NULL);
2652         if (tsi->tsi_ost_body->oa.o_valid & OBD_MD_FLHANDLE &&
2653             tsi->tsi_ost_body->oa.o_handle.cookie == lock->l_handle.h_cookie)
2654                 RETURN(1);
2655
2656         oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
2657         ext.start = oa->o_size;
2658         ext.end   = oa->o_blocks;
2659
2660         LASSERT(lock->l_resource != NULL);
2661         if (!ostid_res_name_eq(&oa->o_oi, &lock->l_resource->lr_name))
2662                 RETURN(0);
2663
2664         if (!(lock->l_granted_mode & (LCK_PW | LCK_GROUP)))
2665                 RETURN(0);
2666
2667         RETURN(ldlm_extent_overlap(&lock->l_policy_data.l_extent, &ext));
2668 }
2669
2670 /**
2671  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_check for OST_PUNCH request.
2672  *
2673  * High-priority queue request check for whether the given punch request
2674  * (\a req) is blocking an LDLM lock cancel. Also checks whether the request is
2675  * covered by an LDLM lock.
2676  *
2677
2678  *
2679  * \param[in] req       the incoming request
2680  *
2681  * \retval              1 if \a req is blocking an LDLM lock cancel
2682  * \retval              0 if it is not
2683  * \retval              -ESTALE if lock is not found
2684  */
2685 static int ofd_punch_hpreq_check(struct ptlrpc_request *req)
2686 {
2687         struct tgt_session_info *tsi;
2688         struct obdo             *oa;
2689         struct ldlm_prolong_args pa = { 0 };
2690
2691         ENTRY;
2692
2693         /* Don't use tgt_ses_info() to get session info, because lock_match()
2694          * can be called while request has no processing thread yet. */
2695         tsi = lu_context_key_get(&req->rq_session, &tgt_session_key);
2696         LASSERT(tsi != NULL);
2697         oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
2698
2699         LASSERT(!(oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
2700                   oa->o_flags & OBD_FL_SRVLOCK));
2701
2702         pa.lpa_mode = LCK_PW | LCK_GROUP;
2703         pa.lpa_extent.start = oa->o_size;
2704         pa.lpa_extent.end   = oa->o_blocks;
2705
2706         CDEBUG(D_DLMTRACE,
2707                "%s: refresh locks: %llu/%llu (%llu->%llu)\n",
2708                tgt_name(tsi->tsi_tgt), tsi->tsi_resid.name[0],
2709                tsi->tsi_resid.name[1], pa.lpa_extent.start, pa.lpa_extent.end);
2710
2711         ofd_prolong_extent_locks(tsi, &pa);
2712
2713         CDEBUG(D_DLMTRACE, "%s: refreshed %u locks timeout for req %p.\n",
2714                tgt_name(tsi->tsi_tgt), pa.lpa_blocks_cnt, req);
2715
2716         if (pa.lpa_blocks_cnt > 0)
2717                 RETURN(1);
2718
2719         RETURN(pa.lpa_locks_cnt > 0 ? 0 : -ESTALE);
2720 }
2721
2722 /**
2723  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_fini for OST_PUNCH request.
2724  *
2725  * Called after the request has been handled. It refreshes lock timeout again
2726  * so that client has more time to send lock cancel RPC.
2727  *
2728  * \param[in] req       request which is being processed.
2729  */
2730 static void ofd_punch_hpreq_fini(struct ptlrpc_request *req)
2731 {
2732         ofd_punch_hpreq_check(req);
2733 }
2734
2735 static struct ptlrpc_hpreq_ops ofd_hpreq_rw = {
2736         .hpreq_lock_match       = ofd_rw_hpreq_lock_match,
2737         .hpreq_check            = ofd_rw_hpreq_check,
2738         .hpreq_fini             = ofd_rw_hpreq_fini
2739 };
2740
2741 static struct ptlrpc_hpreq_ops ofd_hpreq_punch = {
2742         .hpreq_lock_match       = ofd_punch_hpreq_lock_match,
2743         .hpreq_check            = ofd_punch_hpreq_check,
2744         .hpreq_fini             = ofd_punch_hpreq_fini
2745 };
2746
2747 /**
2748  * Assign high priority operations to an IO request.
2749  *
2750  * Check if the incoming request is a candidate for
2751  * high-priority processing. If it is, assign it a high
2752  * priority operations table.
2753  *
2754  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2755  */
2756 static void ofd_hp_brw(struct tgt_session_info *tsi)
2757 {
2758         struct niobuf_remote    *rnb;
2759         struct obd_ioobj        *ioo;
2760
2761         ENTRY;
2762
2763         ioo = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_IOOBJ);
2764         LASSERT(ioo != NULL); /* must exist after request preprocessing */
2765         if (ioo->ioo_bufcnt > 0) {
2766                 rnb = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_NIOBUF_REMOTE);
2767                 LASSERT(rnb != NULL); /* must exist after request preprocessing */
2768
2769                 /* no high priority if server lock is needed */
2770                 if (rnb->rnb_flags & OBD_BRW_SRVLOCK ||
2771                     (lustre_msg_get_flags(tgt_ses_req(tsi)->rq_reqmsg)
2772                      & MSG_REPLAY))
2773                         return;
2774         }
2775         tgt_ses_req(tsi)->rq_ops = &ofd_hpreq_rw;
2776 }
2777
2778 /**
2779  * Assign high priority operations to an punch request.
2780  *
2781  * Check if the incoming request is a candidate for
2782  * high-priority processing. If it is, assign it a high
2783  * priority operations table.
2784  *
2785  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2786  */
2787 static void ofd_hp_punch(struct tgt_session_info *tsi)
2788 {
2789         LASSERT(tsi->tsi_ost_body != NULL); /* must exists if we are here */
2790         /* no high-priority if server lock is needed */
2791         if ((tsi->tsi_ost_body->oa.o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
2792              tsi->tsi_ost_body->oa.o_flags & OBD_FL_SRVLOCK) ||
2793             tgt_conn_flags(tsi) & OBD_CONNECT_MDS ||
2794             lustre_msg_get_flags(tgt_ses_req(tsi)->rq_reqmsg) & MSG_REPLAY)
2795                 return;
2796         tgt_ses_req(tsi)->rq_ops = &ofd_hpreq_punch;
2797 }
2798
2799 #define OBD_FAIL_OST_READ_NET   OBD_FAIL_OST_BRW_NET
2800 #define OBD_FAIL_OST_WRITE_NET  OBD_FAIL_OST_BRW_NET
2801 #define OST_BRW_READ    OST_READ
2802 #define OST_BRW_WRITE   OST_WRITE
2803
2804 /**
2805  * Table of OFD-specific request handlers
2806  *
2807  * This table contains all opcodes accepted by OFD and
2808  * specifies handlers for them. The tgt_request_handler()
2809  * uses such table from each target to process incoming
2810  * requests.
2811  */
2812 static struct tgt_handler ofd_tgt_handlers[] = {
2813 TGT_RPC_HANDLER(OST_FIRST_OPC,
2814                 0,                      OST_CONNECT,    tgt_connect,
2815                 &RQF_CONNECT, LUSTRE_OBD_VERSION),
2816 TGT_RPC_HANDLER(OST_FIRST_OPC,
2817                 0,                      OST_DISCONNECT, tgt_disconnect,
2818                 &RQF_OST_DISCONNECT, LUSTRE_OBD_VERSION),
2819 TGT_RPC_HANDLER(OST_FIRST_OPC,
2820                 0,                      OST_SET_INFO,   ofd_set_info_hdl,
2821                 &RQF_OBD_SET_INFO, LUSTRE_OST_VERSION),
2822 TGT_OST_HDL(0,                          OST_GET_INFO,   ofd_get_info_hdl),
2823 TGT_OST_HDL(HAS_BODY | HAS_REPLY,       OST_GETATTR,    ofd_getattr_hdl),
2824 TGT_OST_HDL(HAS_BODY | HAS_REPLY | IS_MUTABLE,
2825                                         OST_SETATTR,    ofd_setattr_hdl),
2826 TGT_OST_HDL(HAS_REPLY | IS_MUTABLE,
2827                                         OST_CREATE,     ofd_create_hdl),
2828 TGT_OST_HDL(HAS_REPLY | IS_MUTABLE,
2829                                         OST_DESTROY,    ofd_destroy_hdl),
2830 TGT_OST_HDL(HAS_REPLY,  OST_STATFS,     ofd_statfs_hdl),
2831 TGT_OST_HDL_HP(HAS_BODY | HAS_REPLY,    OST_BRW_READ,   tgt_brw_read,
2832                                                         ofd_hp_brw),
2833 /* don't set CORPUS flag for brw_write because -ENOENT may be valid case */
2834 TGT_OST_HDL_HP(HAS_BODY | IS_MUTABLE,   OST_BRW_WRITE,  tgt_brw_write,
2835                                                         ofd_hp_brw),
2836 TGT_OST_HDL_HP(HAS_BODY | HAS_REPLY | IS_MUTABLE,
2837                                         OST_PUNCH,      ofd_punch_hdl,
2838                                                         ofd_hp_punch),
2839 TGT_OST_HDL(HAS_BODY | HAS_REPLY,       OST_SYNC,       ofd_sync_hdl),
2840 TGT_OST_HDL(HAS_REPLY,  OST_QUOTACTL,   ofd_quotactl),
2841 TGT_OST_HDL(HAS_BODY | HAS_REPLY, OST_LADVISE,  ofd_ladvise_hdl),
2842 TGT_OST_HDL(HAS_BODY | HAS_REPLY | IS_MUTABLE, OST_FALLOCATE, ofd_fallocate_hdl),
2843 TGT_OST_HDL(HAS_BODY | HAS_REPLY, OST_SEEK, tgt_lseek),
2844 };
2845
2846 static struct tgt_opc_slice ofd_common_slice[] = {
2847         {
2848                 .tos_opc_start  = OST_FIRST_OPC,
2849                 .tos_opc_end    = OST_LAST_OPC,
2850                 .tos_hs         = ofd_tgt_handlers
2851         },
2852         {
2853                 .tos_opc_start  = OBD_FIRST_OPC,
2854                 .tos_opc_end    = OBD_LAST_OPC,
2855                 .tos_hs         = tgt_obd_handlers
2856         },
2857         {
2858                 .tos_opc_start  = LDLM_FIRST_OPC,
2859                 .tos_opc_end    = LDLM_LAST_OPC,
2860                 .tos_hs         = tgt_dlm_handlers
2861         },
2862         {
2863                 .tos_opc_start  = OUT_UPDATE_FIRST_OPC,
2864                 .tos_opc_end    = OUT_UPDATE_LAST_OPC,
2865                 .tos_hs         = tgt_out_handlers
2866         },
2867         {
2868                 .tos_opc_start  = SEQ_FIRST_OPC,
2869                 .tos_opc_end    = SEQ_LAST_OPC,
2870                 .tos_hs         = seq_handlers
2871         },
2872         {
2873                 .tos_opc_start  = LFSCK_FIRST_OPC,
2874                 .tos_opc_end    = LFSCK_LAST_OPC,
2875                 .tos_hs         = tgt_lfsck_handlers
2876         },
2877         {
2878                 .tos_opc_start  = SEC_FIRST_OPC,
2879                 .tos_opc_end    = SEC_LAST_OPC,
2880                 .tos_hs         = tgt_sec_ctx_handlers
2881         },
2882         {
2883                 .tos_hs         = NULL
2884         }
2885 };
2886
2887 /* context key constructor/destructor: ofd_key_init(), ofd_key_fini() */
2888 LU_KEY_INIT_FINI(ofd, struct ofd_thread_info);
2889
2890 /**
2891  * Implementation of lu_context_key::lct_key_exit.
2892  *
2893  * Optional method called on lu_context_exit() for all allocated
2894  * keys.
2895  * It is used in OFD to sanitize context values which may be re-used
2896  * during another request processing by the same thread.
2897  *
2898  * \param[in] ctx       execution context
2899  * \param[in] key       context key
2900  * \param[in] data      ofd_thread_info
2901  */
2902 static void ofd_key_exit(const struct lu_context *ctx,
2903                          struct lu_context_key *key, void *data)
2904 {
2905         struct ofd_thread_info *info = data;
2906
2907         info->fti_env = NULL;
2908         info->fti_exp = NULL;
2909
2910         info->fti_xid = 0;
2911         info->fti_pre_version = 0;
2912
2913         memset(&info->fti_attr, 0, sizeof info->fti_attr);
2914 }
2915
2916 struct lu_context_key ofd_thread_key = {
2917         .lct_tags = LCT_DT_THREAD,
2918         .lct_init = ofd_key_init,
2919         .lct_fini = ofd_key_fini,
2920         .lct_exit = ofd_key_exit
2921 };
2922
2923 /**
2924  * Initialize OFD device according to parameters in the config log \a cfg.
2925  *
2926  * This is the main starting point of OFD initialization. It fills all OFD
2927  * parameters with their initial values and calls other initializing functions
2928  * to set up all OFD subsystems.
2929  *
2930  * \param[in] env       execution environment
2931  * \param[in] m         OFD device
2932  * \param[in] ldt       LU device type of OFD
2933  * \param[in] cfg       configuration log
2934  *
2935  * \retval              0 if successful
2936  * \retval              negative value on error
2937  */
2938 static int ofd_init0(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
2939                      struct lu_device_type *ldt, struct lustre_cfg *cfg)
2940 {
2941         const char *dev = lustre_cfg_string(cfg, 0);
2942         struct ofd_thread_info *info = NULL;
2943         struct obd_device *obd;
2944         struct tg_grants_data *tgd = &m->ofd_lut.lut_tgd;
2945         struct lu_fid fid;
2946         struct nm_config_file *nodemap_config;
2947         struct obd_device_target *obt;
2948         u32 lmd_flags = 0;
2949         int rc;
2950
2951         ENTRY;
2952
2953         obd = class_name2obd(dev);
2954         if (obd == NULL) {
2955                 CERROR("Cannot find obd with name %s\n", dev);
2956                 RETURN(-ENODEV);
2957         }
2958
2959         rc = lu_env_refill((struct lu_env *)env);
2960         if (rc != 0)
2961                 RETURN(rc);
2962
2963         obt = obd_obt_init(obd);
2964
2965         spin_lock_init(&m->ofd_flags_lock);
2966         m->ofd_raid_degraded = 0;
2967         m->ofd_sync_journal = 0;
2968         ofd_slc_set(m);
2969         m->ofd_soft_sync_limit = OFD_SOFT_SYNC_LIMIT_DEFAULT;
2970
2971         m->ofd_seq_count = 0;
2972         INIT_LIST_HEAD(&m->ofd_inconsistency_list);
2973         spin_lock_init(&m->ofd_inconsistency_lock);
2974
2975         m->ofd_access_log_mask = -1; /* Log all accesses if enabled. */
2976
2977         spin_lock_init(&m->ofd_batch_lock);
2978         init_rwsem(&m->ofd_lastid_rwsem);
2979
2980         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_ops = &ofd_lu_ops;
2981         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_obd = obd;
2982         /* set this lu_device to obd, because error handling need it */
2983         obd->obd_lu_dev = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
2984
2985         /* No connection accepted until configurations will finish */
2986         spin_lock(&obd->obd_dev_lock);
2987         obd->obd_no_conn = 1;
2988         spin_unlock(&obd->obd_dev_lock);
2989         obd->obd_replayable = 1;
2990         if (cfg->lcfg_bufcount > 4 && LUSTRE_CFG_BUFLEN(cfg, 4) > 0) {
2991                 char *str = lustre_cfg_string(cfg, 4);
2992
2993                 if (strchr(str, 'n')) {
2994                         CWARN("%s: recovery disabled\n", obd->obd_name);
2995                         obd->obd_replayable = 0;
2996                 }
2997         }
2998
2999         info = ofd_info_init(env, NULL);
3000         if (info == NULL)
3001                 RETURN(-EFAULT);
3002
3003         rc = ofd_stack_init(env, m, cfg, &lmd_flags);
3004         if (rc) {
3005                 CERROR("%s: can't init device stack, rc %d\n",
3006                        obd->obd_name, rc);
3007                 RETURN(rc);
3008         }
3009
3010         snprintf(info->fti_u.name, sizeof(info->fti_u.name), "%s-%s",
3011                  "filter"/*LUSTRE_OST_NAME*/, obd->obd_uuid.uuid);
3012         m->ofd_namespace = ldlm_namespace_new(obd, info->fti_u.name,
3013                                               LDLM_NAMESPACE_SERVER,
3014                                               LDLM_NAMESPACE_GREEDY,
3015                                               LDLM_NS_TYPE_OST);
3016         if (IS_ERR(m->ofd_namespace)) {
3017                 rc = PTR_ERR(m->ofd_namespace);
3018                 CERROR("%s: unable to create server namespace: rc = %d\n",
3019                        obd->obd_name, rc);
3020                 m->ofd_namespace = NULL;
3021                 GOTO(err_fini_stack, rc);
3022         }
3023         /* set obd_namespace for compatibility with old code */
3024         obd->obd_namespace = m->ofd_namespace;
3025         ldlm_register_intent(m->ofd_namespace, ofd_intent_policy);
3026         m->ofd_namespace->ns_lvbo = &ofd_lvbo;
3027         m->ofd_namespace->ns_lvbp = m;
3028
3029         ptlrpc_init_client(LDLM_CB_REQUEST_PORTAL, LDLM_CB_REPLY_PORTAL,
3030                            "filter_ldlm_cb_client", &obd->obd_ldlm_client);
3031
3032         rc = tgt_init(env, &m->ofd_lut, obd, m->ofd_osd, ofd_common_slice,
3033                       OBD_FAIL_OST_ALL_REQUEST_NET,
3034                       OBD_FAIL_OST_ALL_REPLY_NET);
3035         if (rc)
3036                 GOTO(err_free_ns, rc);
3037
3038         if (lmd_flags & LMD_FLG_SKIP_LFSCK)
3039                 m->ofd_skip_lfsck = 1;
3040         if (lmd_flags & LMD_FLG_LOCAL_RECOV)
3041                 m->ofd_lut.lut_local_recovery = 1;
3042
3043         rc = ofd_tunables_init(m);
3044         if (rc)
3045                 GOTO(err_fini_lut, rc);
3046
3047         tgd->tgd_reserved_pcnt = 0;
3048
3049         m->ofd_brw_size = m->ofd_lut.lut_dt_conf.ddp_brw_size;
3050         m->ofd_precreate_batch = OFD_PRECREATE_BATCH_DEFAULT;
3051         if (tgd->tgd_osfs.os_bsize * tgd->tgd_osfs.os_blocks <
3052             OFD_PRECREATE_SMALL_FS)
3053                 m->ofd_precreate_batch = OFD_PRECREATE_BATCH_SMALL;
3054         m->ofd_atime_diff = OFD_DEF_ATIME_DIFF;
3055
3056         rc = ofd_fs_setup(env, m, obd);
3057         if (rc)
3058                 GOTO(err_fini_proc, rc);
3059
3060         fid.f_seq = FID_SEQ_LOCAL_NAME;
3061         fid.f_oid = 1;
3062         fid.f_ver = 0;
3063         rc = local_oid_storage_init(env, m->ofd_osd, &fid,
3064                                     &m->ofd_los);
3065         if (rc != 0)
3066                 GOTO(err_fini_fs, rc);
3067
3068         nodemap_config = nm_config_file_register_tgt(env, m->ofd_osd,
3069                                                      m->ofd_los);
3070         if (IS_ERR(nodemap_config)) {
3071                 rc = PTR_ERR(nodemap_config);
3072                 if (rc != -EROFS)
3073                         GOTO(err_fini_los, rc);
3074         } else {
3075                 obt->obt_nodemap_config_file = nodemap_config;
3076         }
3077
3078         rc = ofd_start_inconsistency_verification_thread(m);
3079         if (rc != 0)
3080                 GOTO(err_fini_nm, rc);
3081
3082         tgt_adapt_sptlrpc_conf(&m->ofd_lut);
3083
3084         RETURN(0);
3085
3086 err_fini_nm:
3087         nm_config_file_deregister_tgt(env, obt->obt_nodemap_config_file);
3088         obt->obt_nodemap_config_file = NULL;
3089 err_fini_los:
3090         local_oid_storage_fini(env, m->ofd_los);
3091         m->ofd_los = NULL;
3092 err_fini_fs:
3093         ofd_fs_cleanup(env, m);
3094 err_fini_proc:
3095         ofd_procfs_fini(m);
3096 err_fini_lut:
3097         tgt_fini(env, &m->ofd_lut);
3098 err_free_ns:
3099         ldlm_namespace_free(m->ofd_namespace, NULL, obd->obd_force);
3100         obd->obd_namespace = m->ofd_namespace = NULL;
3101 err_fini_stack:
3102         ofd_stack_fini(env, m, &m->ofd_osd->dd_lu_dev);
3103         return rc;
3104 }
3105
3106 /**
3107  * Stop the OFD device
3108  *
3109  * This function stops the OFD device and all its subsystems.
3110  * This is the end of OFD lifecycle.
3111  *
3112  * \param[in] env       execution environment
3113  * \param[in] m         OFD device
3114  */
3115 static void ofd_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m)
3116 {
3117         struct obd_device       *obd = ofd_obd(m);
3118         struct lu_device        *d   = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
3119         struct lfsck_stop        stop;
3120
3121         stop.ls_status = LS_PAUSED;
3122         stop.ls_flags = 0;
3123         lfsck_stop(env, m->ofd_osd, &stop);
3124         ofd_stack_pre_fini(env, m, &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev);
3125         target_recovery_fini(obd);
3126         if (m->ofd_namespace != NULL)
3127                 ldlm_namespace_free_prior(m->ofd_namespace, NULL,
3128                                           d->ld_obd->obd_force);
3129
3130         obd_exports_barrier(obd);
3131         obd_zombie_barrier();
3132
3133         ofd_procfs_fini(m);
3134         tgt_fini(env, &m->ofd_lut);
3135         ofd_stop_inconsistency_verification_thread(m);
3136         lfsck_degister(env, m->ofd_osd);
3137         ofd_fs_cleanup(env, m);
3138         nm_config_file_deregister_tgt(env,
3139                                       obd2obt(obd)->obt_nodemap_config_file);
3140         obd2obt(obd)->obt_nodemap_config_file = NULL;
3141
3142         if (m->ofd_namespace != NULL) {
3143                 ldlm_namespace_free_post(m->ofd_namespace);
3144                 d->ld_obd->obd_namespace = m->ofd_namespace = NULL;
3145         }
3146
3147         ofd_access_log_delete(m->ofd_access_log);
3148         m->ofd_access_log = NULL;
3149
3150         ofd_stack_fini(env, m, &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev);
3151
3152         LASSERT(atomic_read(&d->ld_ref) == 0);
3153         server_put_mount(obd->obd_name, true);
3154         EXIT;
3155 }
3156
3157 /**
3158  * Implementation of lu_device_type_operations::ldto_device_fini.
3159  *
3160  * Finalize device. Dual to ofd_device_init(). It is called from
3161  * obd_precleanup() and stops the current device.
3162  *
3163  * \param[in] env       execution environment
3164  * \param[in] d         LU device of OFD
3165  *
3166  * \retval              NULL
3167  */
3168 static struct lu_device *ofd_device_fini(const struct lu_env *env,
3169                                          struct lu_device *d)
3170 {
3171         ENTRY;
3172         ofd_fini(env, ofd_dev(d));
3173         RETURN(NULL);
3174 }
3175
3176 /**
3177  * Implementation of lu_device_type_operations::ldto_device_free.
3178  *
3179  * Free OFD device. Dual to ofd_device_alloc().
3180  *
3181  * \param[in] env       execution environment
3182  * \param[in] d         LU device of OFD
3183  *
3184  * \retval              NULL
3185  */
3186 static struct lu_device *ofd_device_free(const struct lu_env *env,
3187                                          struct lu_device *d)
3188 {
3189         struct ofd_device *m = ofd_dev(d);
3190
3191         dt_device_fini(&m->ofd_dt_dev);
3192         OBD_FREE_PTR(m);
3193         RETURN(NULL);
3194 }
3195
3196 /**
3197  * Implementation of lu_device_type_operations::ldto_device_alloc.
3198  *
3199  * This function allocates the new OFD device. It is called from
3200  * obd_setup() if OBD device had lu_device_type defined.
3201  *
3202  * \param[in] env       execution environment
3203  * \param[in] t         lu_device_type of OFD device
3204  * \param[in] cfg       configuration log
3205  *
3206  * \retval              pointer to the lu_device of just allocated OFD
3207  * \retval              ERR_PTR of return value on error
3208  */
3209 static struct lu_device *ofd_device_alloc(const struct lu_env *env,
3210                                           struct lu_device_type *t,
3211                                           struct lustre_cfg *cfg)
3212 {
3213         struct ofd_device *m;
3214         struct lu_device  *l;
3215         int                rc;
3216
3217         OBD_ALLOC_PTR(m);
3218         if (m == NULL)
3219                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3220
3221         l = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
3222         dt_device_init(&m->ofd_dt_dev, t);
3223         rc = ofd_init0(env, m, t, cfg);
3224         if (rc != 0) {
3225                 ofd_device_free(env, l);
3226                 l = ERR_PTR(rc);
3227         }
3228
3229         return l;
3230 }
3231
3232 /* type constructor/destructor: ofd_type_init(), ofd_type_fini() */
3233 LU_TYPE_INIT_FINI(ofd, &ofd_thread_key);
3234
3235 static const struct lu_device_type_operations ofd_device_type_ops = {
3236         .ldto_init              = ofd_type_init,
3237         .ldto_fini              = ofd_type_fini,
3238
3239         .ldto_start             = ofd_type_start,
3240         .ldto_stop              = ofd_type_stop,
3241
3242         .ldto_device_alloc      = ofd_device_alloc,
3243         .ldto_device_free       = ofd_device_free,
3244         .ldto_device_fini       = ofd_device_fini
3245 };
3246
3247 static struct lu_device_type ofd_device_type = {
3248         .ldt_tags       = LU_DEVICE_DT,
3249         .ldt_name       = LUSTRE_OST_NAME,
3250         .ldt_ops        = &ofd_device_type_ops,
3251         .ldt_ctx_tags   = LCT_DT_THREAD
3252 };
3253
3254 /**
3255  * Initialize OFD module.
3256  *
3257  * This function is called upon module loading. It registers OFD device type
3258  * and prepares all in-memory structures used by all OFD devices.
3259  *
3260  * \retval              0 if successful
3261  * \retval              negative value on error
3262  */
3263 static int __init ofd_init(void)
3264 {
3265         int rc;
3266
3267         rc = lu_kmem_init(ofd_caches);
3268         if (rc)
3269                 return rc;
3270
3271         rc = ofd_access_log_module_init();
3272         if (rc)
3273                 goto out_caches;
3274
3275         rc = class_register_type(&ofd_obd_ops, NULL, true,
3276                                  LUSTRE_OST_NAME, &ofd_device_type);
3277         if (rc)
3278                 goto out_ofd_access_log;
3279
3280         return 0;
3281
3282 out_ofd_access_log:
3283         ofd_access_log_module_exit();
3284 out_caches:
3285         lu_kmem_fini(ofd_caches);
3286
3287         return rc;
3288 }
3289
3290 /**
3291  * Stop OFD module.
3292  *
3293  * This function is called upon OFD module unloading.
3294  * It frees all related structures and unregisters OFD device type.
3295  */
3296 static void __exit ofd_exit(void)
3297 {
3298         class_unregister_type(LUSTRE_OST_NAME);
3299         ofd_access_log_module_exit();
3300         lu_kmem_fini(ofd_caches);
3301 }
3302
3303 MODULE_AUTHOR("OpenSFS, Inc. <http://www.lustre.org/>");
3304 MODULE_DESCRIPTION("Lustre Object Filtering Device");
3305 MODULE_VERSION(LUSTRE_VERSION_STRING);
3306 MODULE_LICENSE("GPL");
3307
3308 module_init(ofd_init);
3309 module_exit(ofd_exit);