Whamcloud - gitweb
LU-6864 mdc: move RPC semaphore code to lustre/osp
[fs/lustre-release.git] / lustre / ofd / ofd_dev.c
1 /*
2  * GPL HEADER START
3  *
4  * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 only,
8  * as published by the Free Software Foundation.
9  *
10  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
11  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
13  * General Public License version 2 for more details (a copy is included
14  * in the LICENSE file that accompanied this code).
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public License
17  * version 2 along with this program; If not, see
18  * http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
19  *
20  * GPL HEADER END
21  */
22 /*
23  * Copyright (c) 2009, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
24  * Use is subject to license terms.
25  *
26  * Copyright (c) 2012, 2017, Intel Corporation.
27  */
28 /*
29  * This file is part of Lustre, http://www.lustre.org/
30  * Lustre is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
31  *
32  * lustre/ofd/ofd_dev.c
33  *
34  * This file contains OSD API methods for OBD Filter Device (OFD),
35  * request handlers and supplemental functions to set OFD up and clean it up.
36  *
37  * Author: Alex Zhuravlev <alexey.zhuravlev@intel.com>
38  * Author: Mike Pershin <mike.pershin@intel.com>
39  * Author: Johann Lombardi <johann.lombardi@intel.com>
40  */
41 /*
42  * The OBD Filter Device (OFD) module belongs to the Object Storage
43  * Server stack and connects the RPC oriented Unified Target (TGT)
44  * layer (see lustre/include/lu_target.h) to the storage oriented OSD
45  * layer (see Documentation/osd-api.txt).
46  *
47  *     TGT
48  *      |      DT and OBD APIs
49  *     OFD
50  *      |      DT API
51  *     OSD
52  *
53  * OFD implements the LU and OBD device APIs and is responsible for:
54  *
55  * - Handling client requests (create, destroy, bulk IO, setattr,
56  *   get_info, set_info, statfs) for the objects belonging to the OST
57  *   (together with TGT).
58  *
59  * - Providing grant space management which allows clients to reserve
60  *   disk space for data writeback. OFD tracks grants on global and
61  *   per client levels.
62  *
63  * - Handling object precreation requests from MDTs.
64  *
65  * - Operating the LDLM service that allows clients to maintain object
66  *   data cache coherence.
67  */
68
69 #define DEBUG_SUBSYSTEM S_FILTER
70
71 #include <obd_class.h>
72 #include <obd_cksum.h>
73 #include <uapi/linux/lustre/lustre_param.h>
74 #include <lustre_fid.h>
75 #include <lustre_lfsck.h>
76 #include <lustre_dlm.h>
77 #include <lustre_quota.h>
78 #include <lustre_nodemap.h>
79 #include <lustre_log.h>
80
81 #include "ofd_internal.h"
82
83 /* Slab for OFD object allocation */
84 static struct kmem_cache *ofd_object_kmem;
85
86 static struct lu_kmem_descr ofd_caches[] = {
87         {
88                 .ckd_cache = &ofd_object_kmem,
89                 .ckd_name  = "ofd_obj",
90                 .ckd_size  = sizeof(struct ofd_object)
91         },
92         {
93                 .ckd_cache = NULL
94         }
95 };
96
97 /**
98  * Connect OFD to the next device in the stack.
99  *
100  * This function is used for device stack configuration and links OFD
101  * device with bottom OSD device.
102  *
103  * \param[in]  env      execution environment
104  * \param[in]  m        OFD device
105  * \param[in]  next     name of next device in the stack
106  * \param[out] exp      export to return
107  *
108  * \retval              0 and export in \a exp if successful
109  * \retval              negative value on error
110  */
111 static int ofd_connect_to_next(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
112                                const char *next, struct obd_export **exp)
113 {
114         struct obd_connect_data *data = NULL;
115         struct obd_device       *obd;
116         int                      rc;
117         ENTRY;
118
119         OBD_ALLOC_PTR(data);
120         if (data == NULL)
121                 GOTO(out, rc = -ENOMEM);
122
123         obd = class_name2obd(next);
124         if (obd == NULL) {
125                 CERROR("%s: can't locate next device: %s\n",
126                        ofd_name(m), next);
127                 GOTO(out, rc = -ENOTCONN);
128         }
129
130         data->ocd_connect_flags = OBD_CONNECT_VERSION;
131         data->ocd_version = LUSTRE_VERSION_CODE;
132
133         rc = obd_connect(NULL, exp, obd, &obd->obd_uuid, data, NULL);
134         if (rc) {
135                 CERROR("%s: cannot connect to next dev %s: rc = %d\n",
136                        ofd_name(m), next, rc);
137                 GOTO(out, rc);
138         }
139
140         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_site =
141                 m->ofd_osd_exp->exp_obd->obd_lu_dev->ld_site;
142         LASSERT(m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_site);
143         m->ofd_osd = lu2dt_dev(m->ofd_osd_exp->exp_obd->obd_lu_dev);
144         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_site->ls_top_dev = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
145
146 out:
147         if (data)
148                 OBD_FREE_PTR(data);
149         RETURN(rc);
150 }
151
152 /**
153  * Initialize stack of devices.
154  *
155  * This function initializes OFD-OSD device stack to serve OST requests
156  *
157  * \param[in] env       execution environment
158  * \param[in] m         OFD device
159  * \param[in] cfg       Lustre config for this server
160  *
161  * \retval              0 if successful
162  * \retval              negative value on error
163  */
164 static int ofd_stack_init(const struct lu_env *env,
165                           struct ofd_device *m, struct lustre_cfg *cfg)
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 != NULL && lmd->lmd_flags & LMD_FLG_SKIP_LFSCK)
185                 m->ofd_skip_lfsck = 1;
186
187         /* find bottom osd */
188         OBD_ALLOC(osdname, MTI_NAME_MAXLEN);
189         if (osdname == NULL)
190                 RETURN(-ENOMEM);
191
192         snprintf(osdname, MTI_NAME_MAXLEN, "%s-osd", dev);
193         rc = ofd_connect_to_next(env, m, osdname, &m->ofd_osd_exp);
194         OBD_FREE(osdname, MTI_NAME_MAXLEN);
195         if (rc)
196                 RETURN(rc);
197
198         d = m->ofd_osd_exp->exp_obd->obd_lu_dev;
199         LASSERT(d);
200         m->ofd_osd = lu2dt_dev(d);
201
202         snprintf(info->fti_u.name, sizeof(info->fti_u.name),
203                  "%s-osd", lustre_cfg_string(cfg, 0));
204
205         RETURN(rc);
206 }
207
208 /**
209  * Finalize the device stack OFD-OSD.
210  *
211  * This function cleans OFD-OSD device stack and
212  * disconnects OFD from the OSD.
213  *
214  * \param[in] env       execution environment
215  * \param[in] m         OFD device
216  * \param[in] top       top device of stack
217  *
218  * \retval              0 if successful
219  * \retval              negative value on error
220  */
221 static void ofd_stack_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
222                            struct lu_device *top)
223 {
224         struct obd_device       *obd = ofd_obd(m);
225         struct lustre_cfg_bufs   bufs;
226         struct lustre_cfg       *lcfg;
227         char                     flags[3] = "";
228
229         ENTRY;
230
231         lu_site_purge(env, top->ld_site, ~0);
232         /* process cleanup, pass mdt obd name to get obd umount flags */
233         lustre_cfg_bufs_reset(&bufs, obd->obd_name);
234         if (obd->obd_force)
235                 strcat(flags, "F");
236         if (obd->obd_fail)
237                 strcat(flags, "A");
238         lustre_cfg_bufs_set_string(&bufs, 1, flags);
239         OBD_ALLOC(lcfg, lustre_cfg_len(bufs.lcfg_bufcount, bufs.lcfg_buflen));
240         if (!lcfg)
241                 RETURN_EXIT;
242         lustre_cfg_init(lcfg, LCFG_CLEANUP, &bufs);
243
244         LASSERT(top);
245         top->ld_ops->ldo_process_config(env, top, lcfg);
246         OBD_FREE(lcfg, lustre_cfg_len(lcfg->lcfg_bufcount, lcfg->lcfg_buflens));
247
248         if (m->ofd_los != NULL) {
249                 local_oid_storage_fini(env, m->ofd_los);
250                 m->ofd_los = NULL;
251         }
252
253         lu_site_purge(env, top->ld_site, ~0);
254         if (!cfs_hash_is_empty(top->ld_site->ls_obj_hash)) {
255                 LIBCFS_DEBUG_MSG_DATA_DECL(msgdata, D_OTHER, NULL);
256                 lu_site_print(env, top->ld_site, &msgdata, lu_cdebug_printer);
257         }
258
259         LASSERT(m->ofd_osd_exp);
260         obd_disconnect(m->ofd_osd_exp);
261
262         EXIT;
263 }
264
265 static void ofd_stack_pre_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
266                                struct lu_device *top)
267 {
268         struct lustre_cfg_bufs bufs;
269         struct lustre_cfg *lcfg;
270         ENTRY;
271
272         LASSERT(top);
273
274         lustre_cfg_bufs_reset(&bufs, ofd_name(m));
275         lustre_cfg_bufs_set_string(&bufs, 1, NULL);
276         OBD_ALLOC(lcfg, lustre_cfg_len(bufs.lcfg_bufcount, bufs.lcfg_buflen));
277         if (!lcfg) {
278                 CERROR("%s: failed to trigger LCFG_PRE_CLEANUP\n", ofd_name(m));
279         } else {
280                 lustre_cfg_init(lcfg, LCFG_PRE_CLEANUP, &bufs);
281                 top->ld_ops->ldo_process_config(env, top, lcfg);
282                 OBD_FREE(lcfg, lustre_cfg_len(lcfg->lcfg_bufcount,
283                                               lcfg->lcfg_buflens));
284         }
285
286         EXIT;
287 }
288
289 /* For interoperability, see mdt_interop_param[]. */
290 static struct cfg_interop_param ofd_interop_param[] = {
291         { "ost.quota_type",     NULL },
292         { NULL }
293 };
294
295 /**
296  * Check if parameters are symlinks to the OSD.
297  *
298  * Some parameters were moved from ofd to osd and only their
299  * symlinks were kept in ofd by LU-3106. They are:
300  * -writehthrough_cache_enable
301  * -readcache_max_filesize
302  * -read_cache_enable
303  * -brw_stats
304  *
305  * Since they are not included by the static lprocfs var list, a pre-check
306  * is added for them to avoid "unknown param" errors. If they are matched
307  * in this check, they will be passed to the OSD directly.
308  *
309  * \param[in] param     parameters to check
310  *
311  * \retval              true if param is symlink to OSD param
312  *                      false otherwise
313  */
314 static bool match_symlink_param(char *param)
315 {
316         char *sval;
317         int paramlen;
318
319         if (class_match_param(param, PARAM_OST, &param) == 0) {
320                 sval = strchr(param, '=');
321                 if (sval != NULL) {
322                         paramlen = sval - param;
323                         if (strncmp(param, "writethrough_cache_enable",
324                                     paramlen) == 0 ||
325                             strncmp(param, "readcache_max_filesize",
326                                     paramlen) == 0 ||
327                             strncmp(param, "read_cache_enable",
328                                     paramlen) == 0 ||
329                             strncmp(param, "brw_stats", paramlen) == 0)
330                                 return true;
331                 }
332         }
333
334         return false;
335 }
336
337 /**
338  * Process various configuration parameters.
339  *
340  * This function is used by MGS to process specific configurations and
341  * pass them through to the next device in server stack, i.e. the OSD.
342  *
343  * \param[in] env       execution environment
344  * \param[in] d         LU device of OFD
345  * \param[in] cfg       parameters to process
346  *
347  * \retval              0 if successful
348  * \retval              negative value on error
349  */
350 static int ofd_process_config(const struct lu_env *env, struct lu_device *d,
351                               struct lustre_cfg *cfg)
352 {
353         struct ofd_device       *m = ofd_dev(d);
354         struct dt_device        *dt_next = m->ofd_osd;
355         struct lu_device        *next = &dt_next->dd_lu_dev;
356         int                      rc;
357
358         ENTRY;
359
360         switch (cfg->lcfg_command) {
361         case LCFG_PARAM: {
362                 struct obd_device       *obd = ofd_obd(m);
363                 /* For interoperability */
364                 struct cfg_interop_param   *ptr = NULL;
365                 struct lustre_cfg          *old_cfg = NULL;
366                 char                       *param = NULL;
367
368                 param = lustre_cfg_string(cfg, 1);
369                 if (param == NULL) {
370                         CERROR("param is empty\n");
371                         rc = -EINVAL;
372                         break;
373                 }
374
375                 ptr = class_find_old_param(param, ofd_interop_param);
376                 if (ptr != NULL) {
377                         if (ptr->new_param == NULL) {
378                                 rc = 0;
379                                 CWARN("For interoperability, skip this %s."
380                                       " It is obsolete.\n", ptr->old_param);
381                                 break;
382                         }
383
384                         CWARN("Found old param %s, changed it to %s.\n",
385                               ptr->old_param, ptr->new_param);
386
387                         old_cfg = cfg;
388                         cfg = lustre_cfg_rename(old_cfg, ptr->new_param);
389                         if (IS_ERR(cfg)) {
390                                 rc = PTR_ERR(cfg);
391                                 break;
392                         }
393                 }
394
395                 if (match_symlink_param(param)) {
396                         rc = next->ld_ops->ldo_process_config(env, next, cfg);
397                         break;
398                 }
399
400                 rc = class_process_proc_param(PARAM_OST, obd->obd_vars, cfg,
401                                               d->ld_obd);
402                 if (rc > 0 || rc == -ENOSYS) {
403                         CDEBUG(D_CONFIG, "pass param %s down the stack.\n",
404                                param);
405                         /* we don't understand; pass it on */
406                         rc = next->ld_ops->ldo_process_config(env, next, cfg);
407                 }
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 /**
458  * Implementation of lu_object_operations::loo_object_free.
459  *
460  * Finish OFD object lifecycle and free its memory.
461  *
462  * \param[in] env       execution environment
463  * \param[in] o         LU object of OFD object
464  */
465 static void ofd_object_free(const struct lu_env *env, struct lu_object *o)
466 {
467         struct ofd_object       *of = ofd_obj(o);
468         struct lu_object_header *h;
469
470         ENTRY;
471
472         h = o->lo_header;
473         CDEBUG(D_INFO, "object free, fid = "DFID"\n",
474                PFID(lu_object_fid(o)));
475
476         lu_object_fini(o);
477         lu_object_header_fini(h);
478         OBD_SLAB_FREE_PTR(of, ofd_object_kmem);
479         EXIT;
480 }
481
482 /**
483  * Implementation of lu_object_operations::loo_object_print.
484  *
485  * Print OFD part of compound OFD-OSD object. See lu_object_print() and
486  * LU_OBJECT_DEBUG() for more details about the compound object printing.
487  *
488  * \param[in] env       execution environment
489  * \param[in] cookie    opaque data passed to the printer function
490  * \param[in] p         printer function to use
491  * \param[in] o         LU object of OFD object
492  *
493  * \retval              0 if successful
494  * \retval              negative value on error
495  */
496 static int ofd_object_print(const struct lu_env *env, void *cookie,
497                             lu_printer_t p, const struct lu_object *o)
498 {
499         return (*p)(env, cookie, LUSTRE_OST_NAME"-object@%p", o);
500 }
501
502 static struct lu_object_operations ofd_obj_ops = {
503         .loo_object_init        = ofd_object_init,
504         .loo_object_free        = ofd_object_free,
505         .loo_object_print       = ofd_object_print
506 };
507
508 /**
509  * Implementation of lu_device_operations::lod_object_alloc.
510  *
511  * This function allocates OFD part of compound OFD-OSD object and
512  * initializes its header, because OFD is the top device in stack
513  *
514  * \param[in] env       execution environment
515  * \param[in] hdr       object header, NULL for OFD
516  * \param[in] d         lu_device
517  *
518  * \retval              allocated object if successful
519  * \retval              NULL value on failed allocation
520  */
521 static struct lu_object *ofd_object_alloc(const struct lu_env *env,
522                                           const struct lu_object_header *hdr,
523                                           struct lu_device *d)
524 {
525         struct ofd_object *of;
526
527         ENTRY;
528
529         OBD_SLAB_ALLOC_PTR_GFP(of, ofd_object_kmem, GFP_NOFS);
530         if (of != NULL) {
531                 struct lu_object        *o;
532                 struct lu_object_header *h;
533
534                 o = &of->ofo_obj.do_lu;
535                 h = &of->ofo_header;
536                 lu_object_header_init(h);
537                 lu_object_init(o, h, d);
538                 lu_object_add_top(h, o);
539                 o->lo_ops = &ofd_obj_ops;
540                 RETURN(o);
541         } else {
542                 RETURN(NULL);
543         }
544 }
545
546 /**
547  * Return the result of LFSCK run to the OFD.
548  *
549  * Notify OFD about result of LFSCK run. That may block the new object
550  * creation until problem is fixed by LFSCK.
551  *
552  * \param[in] env       execution environment
553  * \param[in] data      pointer to the OFD device
554  * \param[in] event     LFSCK event type
555  *
556  * \retval              0 if successful
557  * \retval              negative value on unknown event
558  */
559 static int ofd_lfsck_out_notify(const struct lu_env *env, void *data,
560                                 enum lfsck_events event)
561 {
562         struct ofd_device *ofd = data;
563         struct obd_device *obd = ofd_obd(ofd);
564
565         switch (event) {
566         case LE_LASTID_REBUILDING:
567                 CWARN("%s: Found crashed LAST_ID, deny creating new OST-object "
568                       "on the device until the LAST_ID rebuilt successfully.\n",
569                       obd->obd_name);
570                 down_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
571                 ofd->ofd_lastid_rebuilding = 1;
572                 up_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
573                 break;
574         case LE_LASTID_REBUILT: {
575                 down_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
576                 ofd_seqs_free(env, ofd);
577                 ofd->ofd_lastid_rebuilding = 0;
578                 ofd->ofd_lastid_gen++;
579                 up_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
580                 CWARN("%s: Rebuilt crashed LAST_ID files successfully.\n",
581                       obd->obd_name);
582                 break;
583         }
584         default:
585                 CERROR("%s: unknown lfsck event: rc = %d\n",
586                        ofd_name(ofd), event);
587                 return -EINVAL;
588         }
589
590         return 0;
591 }
592
593 /**
594  * Implementation of lu_device_operations::ldo_prepare.
595  *
596  * This method is called after layer has been initialized and before it starts
597  * serving user requests. In OFD it starts lfsk check routines and initializes
598  * recovery.
599  *
600  * \param[in] env       execution environment
601  * \param[in] pdev      higher device in stack, NULL for OFD
602  * \param[in] dev       lu_device of OFD device
603  *
604  * \retval              0 if successful
605  * \retval              negative value on error
606  */
607 static int ofd_prepare(const struct lu_env *env, struct lu_device *pdev,
608                        struct lu_device *dev)
609 {
610         struct ofd_thread_info          *info;
611         struct ofd_device               *ofd = ofd_dev(dev);
612         struct obd_device               *obd = ofd_obd(ofd);
613         struct lu_device                *next = &ofd->ofd_osd->dd_lu_dev;
614         int                              rc;
615
616         ENTRY;
617
618         info = ofd_info_init(env, NULL);
619         if (info == NULL)
620                 RETURN(-EFAULT);
621
622         /* initialize lower device */
623         rc = next->ld_ops->ldo_prepare(env, dev, next);
624         if (rc != 0)
625                 RETURN(rc);
626
627         rc = lfsck_register(env, ofd->ofd_osd, ofd->ofd_osd, obd,
628                             ofd_lfsck_out_notify, ofd, false);
629         if (rc != 0) {
630                 CERROR("%s: failed to initialize lfsck: rc = %d\n",
631                        obd->obd_name, rc);
632                 RETURN(rc);
633         }
634
635         rc = lfsck_register_namespace(env, ofd->ofd_osd, ofd->ofd_namespace);
636         /* The LFSCK instance is registered just now, so it must be there when
637          * register the namespace to such instance. */
638         LASSERTF(rc == 0, "register namespace failed: rc = %d\n", rc);
639
640         target_recovery_init(&ofd->ofd_lut, tgt_request_handle);
641         LASSERT(obd->obd_no_conn);
642         spin_lock(&obd->obd_dev_lock);
643         obd->obd_no_conn = 0;
644         spin_unlock(&obd->obd_dev_lock);
645
646         if (obd->obd_recovering == 0)
647                 ofd_postrecov(env, ofd);
648
649         RETURN(rc);
650 }
651
652 /**
653  * Implementation of lu_device_operations::ldo_recovery_complete.
654  *
655  * This method notifies all layers about 'recovery complete' event. That means
656  * device is in full state and consistent. An OFD calculates available grant
657  * space upon this event.
658  *
659  * \param[in] env       execution environment
660  * \param[in] dev       lu_device of OFD device
661  *
662  * \retval              0 if successful
663  * \retval              negative value on error
664  */
665 static int ofd_recovery_complete(const struct lu_env *env,
666                                  struct lu_device *dev)
667 {
668         struct ofd_thread_info  *oti = ofd_info(env);
669         struct ofd_device       *ofd = ofd_dev(dev);
670         struct lu_device        *next = &ofd->ofd_osd->dd_lu_dev;
671         int                      rc = 0;
672
673         ENTRY;
674
675         /*
676          * Grant space for object precreation on the self export.
677          * The initial reserved space (i.e. 10MB for zfs and 280KB for ldiskfs)
678          * is enough to create 10k objects. More space is then acquired for
679          * precreation in tgt_grant_create().
680          */
681         memset(&oti->fti_ocd, 0, sizeof(oti->fti_ocd));
682         oti->fti_ocd.ocd_grant = OST_MAX_PRECREATE / 2;
683         oti->fti_ocd.ocd_grant *= ofd->ofd_lut.lut_dt_conf.ddp_inodespace;
684         oti->fti_ocd.ocd_connect_flags = OBD_CONNECT_GRANT |
685                                          OBD_CONNECT_GRANT_PARAM;
686         tgt_grant_connect(env, dev->ld_obd->obd_self_export, &oti->fti_ocd,
687                           true);
688         rc = next->ld_ops->ldo_recovery_complete(env, next);
689         RETURN(rc);
690 }
691
692 /**
693  * lu_device_operations matrix for OFD device.
694  */
695 static struct lu_device_operations ofd_lu_ops = {
696         .ldo_object_alloc       = ofd_object_alloc,
697         .ldo_process_config     = ofd_process_config,
698         .ldo_recovery_complete  = ofd_recovery_complete,
699         .ldo_prepare            = ofd_prepare,
700 };
701
702 LPROC_SEQ_FOPS(lprocfs_nid_stats_clear);
703
704 /**
705  * Initialize all needed procfs entries for OFD device.
706  *
707  * \param[in] ofd       OFD device
708  *
709  * \retval              0 if successful
710  * \retval              negative value on error
711  */
712 static int ofd_procfs_init(struct ofd_device *ofd)
713 {
714         struct obd_device               *obd = ofd_obd(ofd);
715         struct proc_dir_entry           *entry;
716         int                              rc = 0;
717
718         ENTRY;
719
720         /* lprocfs must be setup before the ofd so state can be safely added
721          * to /proc incrementally as the ofd is setup */
722         obd->obd_vars = lprocfs_ofd_obd_vars;
723         rc = lprocfs_obd_setup(obd, false);
724         if (rc) {
725                 CERROR("%s: lprocfs_obd_setup failed: %d.\n",
726                        obd->obd_name, rc);
727                 RETURN(rc);
728         }
729
730         rc = lprocfs_alloc_obd_stats(obd, LPROC_OFD_STATS_LAST);
731         if (rc) {
732                 CERROR("%s: lprocfs_alloc_obd_stats failed: %d.\n",
733                        obd->obd_name, rc);
734                 GOTO(obd_cleanup, rc);
735         }
736
737         entry = lprocfs_register("exports", obd->obd_proc_entry, NULL, NULL);
738         if (IS_ERR(entry)) {
739                 rc = PTR_ERR(entry);
740                 CERROR("%s: error %d setting up lprocfs for %s\n",
741                        obd->obd_name, rc, "exports");
742                 GOTO(obd_cleanup, rc);
743         }
744         obd->obd_proc_exports_entry = entry;
745
746         entry = lprocfs_add_simple(obd->obd_proc_exports_entry, "clear",
747                                    obd, &lprocfs_nid_stats_clear_fops);
748         if (IS_ERR(entry)) {
749                 rc = PTR_ERR(entry);
750                 CERROR("%s: add proc entry 'clear' failed: %d.\n",
751                        obd->obd_name, rc);
752                 GOTO(obd_cleanup, rc);
753         }
754
755         ofd_stats_counter_init(obd->obd_stats);
756
757         rc = lprocfs_job_stats_init(obd, LPROC_OFD_STATS_LAST,
758                                     ofd_stats_counter_init);
759         if (rc)
760                 GOTO(obd_cleanup, rc);
761         RETURN(0);
762 obd_cleanup:
763         lprocfs_obd_cleanup(obd);
764         lprocfs_free_obd_stats(obd);
765
766         return rc;
767 }
768
769 #if LUSTRE_VERSION_CODE < OBD_OCD_VERSION(2, 14, 53, 0)
770 /**
771  * Expose OSD statistics to OFD layer.
772  *
773  * The osd interfaces to the backend file system exposes useful data
774  * such as brw_stats and read or write cache states. This same data
775  * needs to be exposed into the obdfilter (ofd) layer to maintain
776  * backwards compatibility. This function creates the symlinks in the
777  * proc layer to enable this.
778  *
779  * \param[in] ofd       OFD device
780  */
781 static void ofd_procfs_add_brw_stats_symlink(struct ofd_device *ofd)
782 {
783         struct obd_device       *obd = ofd_obd(ofd);
784         struct obd_device       *osd_obd = ofd->ofd_osd_exp->exp_obd;
785
786         if (obd->obd_proc_entry == NULL)
787                 return;
788
789         lprocfs_add_symlink("brw_stats", obd->obd_proc_entry,
790                             "../../%s/%s/brw_stats",
791                             osd_obd->obd_type->typ_name, obd->obd_name);
792
793         lprocfs_add_symlink("read_cache_enable", obd->obd_proc_entry,
794                             "../../%s/%s/read_cache_enable",
795                             osd_obd->obd_type->typ_name, obd->obd_name);
796
797         lprocfs_add_symlink("readcache_max_filesize",
798                             obd->obd_proc_entry,
799                             "../../%s/%s/readcache_max_filesize",
800                             osd_obd->obd_type->typ_name, obd->obd_name);
801
802         lprocfs_add_symlink("writethrough_cache_enable",
803                             obd->obd_proc_entry,
804                             "../../%s/%s/writethrough_cache_enable",
805                             osd_obd->obd_type->typ_name, obd->obd_name);
806 }
807 #endif
808
809 /**
810  * Cleanup all procfs entries in OFD.
811  *
812  * \param[in] ofd       OFD device
813  */
814 static void ofd_procfs_fini(struct ofd_device *ofd)
815 {
816         struct obd_device *obd = ofd_obd(ofd);
817
818         lprocfs_free_per_client_stats(obd);
819         lprocfs_obd_cleanup(obd);
820         lprocfs_free_obd_stats(obd);
821         lprocfs_job_stats_fini(obd);
822 }
823
824 /**
825  * Stop SEQ/FID server on OFD.
826  *
827  * \param[in] env       execution environment
828  * \param[in] ofd       OFD device
829  *
830  * \retval              0 if successful
831  * \retval              negative value on error
832  */
833 int ofd_fid_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *ofd)
834 {
835         return seq_site_fini(env, &ofd->ofd_seq_site);
836 }
837
838 /**
839  * Start SEQ/FID server on OFD.
840  *
841  * The SEQ/FID server on OFD is needed to allocate FIDs for new objects.
842  * It also connects to the master server to get own FID sequence (SEQ) range
843  * to this particular OFD. Typically that happens when the OST is first
844  * formatted or in the rare case that it exhausts the local sequence range.
845  *
846  * The sequence range is allocated out to the MDTs for OST object allocations,
847  * and not directly to the clients.
848  *
849  * \param[in] env       execution environment
850  * \param[in] ofd       OFD device
851  *
852  * \retval              0 if successful
853  * \retval              negative value on error
854  */
855 int ofd_fid_init(const struct lu_env *env, struct ofd_device *ofd)
856 {
857         struct seq_server_site  *ss = &ofd->ofd_seq_site;
858         struct lu_device        *lu = &ofd->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
859         char                    *obd_name = ofd_name(ofd);
860         char                    *name = NULL;
861         int                     rc = 0;
862
863         ss = &ofd->ofd_seq_site;
864         lu->ld_site->ld_seq_site = ss;
865         ss->ss_lu = lu->ld_site;
866         ss->ss_node_id = ofd->ofd_lut.lut_lsd.lsd_osd_index;
867
868         OBD_ALLOC(name, sizeof(obd_name) * 2 + 10);
869         if (name == NULL)
870                 return -ENOMEM;
871
872         OBD_ALLOC_PTR(ss->ss_server_seq);
873         if (ss->ss_server_seq == NULL)
874                 GOTO(out_name, rc = -ENOMEM);
875
876         rc = seq_server_init(env, ss->ss_server_seq, ofd->ofd_osd, obd_name,
877                              LUSTRE_SEQ_SERVER, ss);
878         if (rc) {
879                 CERROR("%s : seq server init error %d\n", obd_name, rc);
880                 GOTO(out_server, rc);
881         }
882         ss->ss_server_seq->lss_space.lsr_index = ss->ss_node_id;
883
884         OBD_ALLOC_PTR(ss->ss_client_seq);
885         if (ss->ss_client_seq == NULL)
886                 GOTO(out_server, rc = -ENOMEM);
887
888         /*
889          * It always printed as "%p", so that the name is unique in the kernel,
890          * even if the filesystem is mounted twice. So sizeof(.) * 2 is enough.
891          */
892         snprintf(name, sizeof(obd_name) * 2 + 7, "%p-super", obd_name);
893         rc = seq_client_init(ss->ss_client_seq, NULL, LUSTRE_SEQ_DATA,
894                              name, NULL);
895         if (rc) {
896                 CERROR("%s : seq client init error %d\n", obd_name, rc);
897                 GOTO(out_client, rc);
898         }
899
900         rc = seq_server_set_cli(env, ss->ss_server_seq, ss->ss_client_seq);
901
902         if (rc) {
903 out_client:
904                 seq_client_fini(ss->ss_client_seq);
905                 OBD_FREE_PTR(ss->ss_client_seq);
906                 ss->ss_client_seq = NULL;
907 out_server:
908                 seq_server_fini(ss->ss_server_seq, env);
909                 OBD_FREE_PTR(ss->ss_server_seq);
910                 ss->ss_server_seq = NULL;
911         }
912 out_name:
913         OBD_FREE(name, sizeof(obd_name) * 2 + 10);
914
915         return rc;
916 }
917
918 /**
919  * OFD request handler for OST_SET_INFO RPC.
920  *
921  * This is OFD-specific part of request handling
922  *
923  * \param[in] tsi       target session environment for this request
924  *
925  * \retval              0 if successful
926  * \retval              negative value on error
927  */
928 static int ofd_set_info_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
929 {
930         struct ptlrpc_request   *req = tgt_ses_req(tsi);
931         struct ost_body         *body = NULL, *repbody;
932         void                    *key, *val = NULL;
933         int                      keylen, vallen, rc = 0;
934         bool                     is_grant_shrink;
935
936         ENTRY;
937
938         key = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_KEY);
939         if (key == NULL) {
940                 DEBUG_REQ(D_HA, req, "no set_info key");
941                 RETURN(err_serious(-EFAULT));
942         }
943         keylen = req_capsule_get_size(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_KEY,
944                                       RCL_CLIENT);
945
946         val = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_VAL);
947         if (val == NULL) {
948                 DEBUG_REQ(D_HA, req, "no set_info val");
949                 RETURN(err_serious(-EFAULT));
950         }
951         vallen = req_capsule_get_size(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_VAL,
952                                       RCL_CLIENT);
953
954         is_grant_shrink = KEY_IS(KEY_GRANT_SHRINK);
955         if (is_grant_shrink)
956                 /* In this case the value is actually an RMF_OST_BODY, so we
957                  * transmutate the type of this PTLRPC */
958                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_SET_GRANT_INFO);
959
960         rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
961         if (rc < 0)
962                 RETURN(rc);
963
964         if (is_grant_shrink) {
965                 body = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
966
967                 repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
968                 *repbody = *body;
969
970                 /** handle grant shrink, similar to a read request */
971                 tgt_grant_prepare_read(tsi->tsi_env, tsi->tsi_exp,
972                                        &repbody->oa);
973         } else if (KEY_IS(KEY_EVICT_BY_NID)) {
974                 if (vallen > 0)
975                         obd_export_evict_by_nid(tsi->tsi_exp->exp_obd, val);
976                 rc = 0;
977         } else {
978                 CERROR("%s: Unsupported key %s\n",
979                        tgt_name(tsi->tsi_tgt), (char *)key);
980                 rc = -EOPNOTSUPP;
981         }
982         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_SET_INFO,
983                          tsi->tsi_jobid, 1);
984
985         RETURN(rc);
986 }
987
988 /**
989  * Get FIEMAP (FIle Extent MAPping) for object with the given FID.
990  *
991  * This function returns a list of extents which describes how a file's
992  * blocks are laid out on the disk.
993  *
994  * \param[in] env       execution environment
995  * \param[in] ofd       OFD device
996  * \param[in] fid       FID of object
997  * \param[in] fiemap    fiemap structure to fill with data
998  *
999  * \retval              0 if \a fiemap is filled with data successfully
1000  * \retval              negative value on error
1001  */
1002 int ofd_fiemap_get(const struct lu_env *env, struct ofd_device *ofd,
1003                    struct lu_fid *fid, struct fiemap *fiemap)
1004 {
1005         struct ofd_object       *fo;
1006         int                      rc;
1007
1008         fo = ofd_object_find(env, ofd, fid);
1009         if (IS_ERR(fo)) {
1010                 CERROR("%s: error finding object "DFID"\n",
1011                        ofd_name(ofd), PFID(fid));
1012                 return PTR_ERR(fo);
1013         }
1014
1015         ofd_read_lock(env, fo);
1016         if (ofd_object_exists(fo))
1017                 rc = dt_fiemap_get(env, ofd_object_child(fo), fiemap);
1018         else
1019                 rc = -ENOENT;
1020         ofd_read_unlock(env, fo);
1021         ofd_object_put(env, fo);
1022         return rc;
1023 }
1024
1025
1026 static int ofd_lock_unlock_region(struct ldlm_namespace *ns,
1027                                   struct ldlm_res_id *res_id,
1028                                   unsigned long long begin,
1029                                   unsigned long long end)
1030 {
1031         __u64                    flags = 0;
1032         int                      rc;
1033         struct lustre_handle     lh = { 0 };
1034
1035         LASSERT(begin <= end);
1036
1037         rc = tgt_extent_lock(ns, res_id, begin, end, &lh, LCK_PR, &flags);
1038         if (rc != 0)
1039                 return rc;
1040
1041         CDEBUG(D_OTHER, "ost lock [%llu,%llu], lh=%p\n", begin, end, &lh);
1042         tgt_extent_unlock(&lh, LCK_PR);
1043
1044         return 0;
1045 }
1046
1047 /**
1048  * Lock the sparse areas of given resource.
1049  *
1050  * The locking of sparse areas will cause dirty data to be flushed back from
1051  * clients. This is used when getting the FIEMAP of an object to make sure
1052  * there is no unaccounted cached data on clients.
1053  *
1054  * This function goes through \a fiemap list of extents and locks only sparse
1055  * areas between extents.
1056  *
1057  * \param[in] ns        LDLM namespace
1058  * \param[in] res_id    resource ID
1059  * \param[in] fiemap    file extents mapping on disk
1060  * \param[in] locked    list head of regions list
1061  *
1062  * \retval              0 if successful
1063  * \retval              negative value on error
1064  */
1065 static int lock_zero_regions(struct ldlm_namespace *ns,
1066                              struct ldlm_res_id *res_id,
1067                              struct fiemap *fiemap)
1068 {
1069         __u64 begin = fiemap->fm_start;
1070         unsigned int i;
1071         int rc = 0;
1072         struct fiemap_extent *fiemap_start = fiemap->fm_extents;
1073
1074         ENTRY;
1075
1076         CDEBUG(D_OTHER, "extents count %u\n", fiemap->fm_mapped_extents);
1077         for (i = 0; i < fiemap->fm_mapped_extents; i++) {
1078                 if (fiemap_start[i].fe_logical > begin) {
1079                         CDEBUG(D_OTHER, "ost lock [%llu,%llu]\n",
1080                                begin, fiemap_start[i].fe_logical);
1081                         rc = ofd_lock_unlock_region(ns, res_id, begin,
1082                                                     fiemap_start[i].fe_logical);
1083                         if (rc)
1084                                 RETURN(rc);
1085                 }
1086
1087                 begin = fiemap_start[i].fe_logical + fiemap_start[i].fe_length;
1088         }
1089
1090         if (begin < (fiemap->fm_start + fiemap->fm_length)) {
1091                 CDEBUG(D_OTHER, "ost lock [%llu,%llu]\n",
1092                        begin, fiemap->fm_start + fiemap->fm_length);
1093                 rc = ofd_lock_unlock_region(ns, res_id, begin,
1094                                 fiemap->fm_start + fiemap->fm_length);
1095         }
1096
1097         RETURN(rc);
1098 }
1099
1100
1101 /**
1102  * OFD request handler for OST_GET_INFO RPC.
1103  *
1104  * This is OFD-specific part of request handling. The OFD-specific keys are:
1105  * - KEY_LAST_ID (obsolete)
1106  * - KEY_FIEMAP
1107  * - KEY_LAST_FID
1108  *
1109  * This function reads needed data from storage and fills reply with it.
1110  *
1111  * Note: the KEY_LAST_ID is obsolete, replaced by KEY_LAST_FID on newer MDTs,
1112  * and is kept for compatibility.
1113  *
1114  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1115  *
1116  * \retval              0 if successful
1117  * \retval              negative value on error
1118  */
1119 static int ofd_get_info_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1120 {
1121         struct obd_export               *exp = tsi->tsi_exp;
1122         struct ofd_device               *ofd = ofd_exp(exp);
1123         struct ofd_thread_info          *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1124         void                            *key;
1125         int                              keylen;
1126         int                              replylen, rc = 0;
1127
1128         ENTRY;
1129
1130         /* this common part for get_info rpc */
1131         key = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_GETINFO_KEY);
1132         if (key == NULL) {
1133                 DEBUG_REQ(D_HA, tgt_ses_req(tsi), "no get_info key");
1134                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
1135         }
1136         keylen = req_capsule_get_size(tsi->tsi_pill, &RMF_GETINFO_KEY,
1137                                       RCL_CLIENT);
1138
1139         if (KEY_IS(KEY_LAST_ID)) {
1140                 u64             *last_id;
1141                 struct ofd_seq  *oseq;
1142
1143                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_GET_INFO_LAST_ID);
1144                 rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
1145                 if (rc)
1146                         RETURN(err_serious(rc));
1147
1148                 last_id = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_ID);
1149
1150                 oseq = ofd_seq_load(tsi->tsi_env, ofd,
1151                                     (u64)exp->exp_filter_data.fed_group);
1152                 if (IS_ERR(oseq))
1153                         rc = -EFAULT;
1154                 else
1155                         *last_id = ofd_seq_last_oid(oseq);
1156                 ofd_seq_put(tsi->tsi_env, oseq);
1157         } else if (KEY_IS(KEY_FIEMAP)) {
1158                 struct ll_fiemap_info_key       *fm_key;
1159                 struct fiemap                   *fiemap;
1160                 struct lu_fid                   *fid;
1161
1162                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_GET_INFO_FIEMAP);
1163
1164                 fm_key = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FIEMAP_KEY);
1165                 rc = tgt_validate_obdo(tsi, &fm_key->lfik_oa);
1166                 if (rc)
1167                         RETURN(err_serious(rc));
1168
1169                 fid = &fm_key->lfik_oa.o_oi.oi_fid;
1170
1171                 CDEBUG(D_INODE, "get FIEMAP of object "DFID"\n", PFID(fid));
1172
1173                 replylen = fiemap_count_to_size(
1174                                         fm_key->lfik_fiemap.fm_extent_count);
1175                 req_capsule_set_size(tsi->tsi_pill, &RMF_FIEMAP_VAL,
1176                                      RCL_SERVER, replylen);
1177
1178                 rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
1179                 if (rc)
1180                         RETURN(err_serious(rc));
1181
1182                 fiemap = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FIEMAP_VAL);
1183                 if (fiemap == NULL)
1184                         RETURN(-ENOMEM);
1185
1186                 *fiemap = fm_key->lfik_fiemap;
1187                 rc = ofd_fiemap_get(tsi->tsi_env, ofd, fid, fiemap);
1188
1189                 /* LU-3219: Lock the sparse areas to make sure dirty
1190                  * flushed back from client, then call fiemap again. */
1191                 if (fm_key->lfik_oa.o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
1192                     fm_key->lfik_oa.o_flags & OBD_FL_SRVLOCK) {
1193                         ost_fid_build_resid(fid, &fti->fti_resid);
1194                         rc = lock_zero_regions(ofd->ofd_namespace,
1195                                                &fti->fti_resid, fiemap);
1196                         if (rc == 0)
1197                                 rc = ofd_fiemap_get(tsi->tsi_env, ofd, fid,
1198                                                     fiemap);
1199                 }
1200         } else if (KEY_IS(KEY_LAST_FID)) {
1201                 struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(exp);
1202                 struct ofd_seq          *oseq;
1203                 struct lu_fid           *fid;
1204                 int                      rc;
1205
1206                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_GET_INFO_LAST_FID);
1207                 rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
1208                 if (rc)
1209                         RETURN(err_serious(rc));
1210
1211                 fid = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FID);
1212                 if (fid == NULL)
1213                         RETURN(err_serious(-EPROTO));
1214
1215                 fid_le_to_cpu(&fti->fti_ostid.oi_fid, fid);
1216
1217                 fid = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FID);
1218                 if (fid == NULL)
1219                         RETURN(-ENOMEM);
1220
1221                 oseq = ofd_seq_load(tsi->tsi_env, ofd,
1222                                     ostid_seq(&fti->fti_ostid));
1223                 if (IS_ERR(oseq))
1224                         RETURN(PTR_ERR(oseq));
1225
1226                 rc = ostid_to_fid(fid, &oseq->os_oi,
1227                                   ofd->ofd_lut.lut_lsd.lsd_osd_index);
1228                 if (rc != 0)
1229                         GOTO(out_put, rc);
1230
1231                 CDEBUG(D_HA, "%s: LAST FID is "DFID"\n", ofd_name(ofd),
1232                        PFID(fid));
1233 out_put:
1234                 ofd_seq_put(tsi->tsi_env, oseq);
1235         } else {
1236                 CERROR("%s: not supported key %s\n", tgt_name(tsi->tsi_tgt),
1237                        (char *)key);
1238                 rc = -EOPNOTSUPP;
1239         }
1240         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_GET_INFO,
1241                          tsi->tsi_jobid, 1);
1242
1243         RETURN(rc);
1244 }
1245
1246 /**
1247  * OFD request handler for OST_GETATTR RPC.
1248  *
1249  * This is OFD-specific part of request handling. It finds the OFD object
1250  * by its FID, gets attributes from storage and packs result to the reply.
1251  *
1252  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1253  *
1254  * \retval              0 if successful
1255  * \retval              negative value on error
1256  */
1257 static int ofd_getattr_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1258 {
1259         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1260         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1261         struct ost_body         *repbody;
1262         struct lustre_handle     lh = { 0 };
1263         struct ofd_object       *fo;
1264         __u64                    flags = 0;
1265         enum ldlm_mode           lock_mode = LCK_PR;
1266         bool                     srvlock;
1267         int                      rc;
1268         ENTRY;
1269
1270         LASSERT(tsi->tsi_ost_body != NULL);
1271
1272         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1273         if (repbody == NULL)
1274                 RETURN(-ENOMEM);
1275
1276         repbody->oa.o_oi = tsi->tsi_ost_body->oa.o_oi;
1277         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1278
1279         srvlock = tsi->tsi_ost_body->oa.o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
1280                   tsi->tsi_ost_body->oa.o_flags & OBD_FL_SRVLOCK;
1281
1282         if (srvlock) {
1283                 if (unlikely(tsi->tsi_ost_body->oa.o_flags & OBD_FL_FLUSH))
1284                         lock_mode = LCK_PW;
1285
1286                 rc = tgt_extent_lock(tsi->tsi_tgt->lut_obd->obd_namespace,
1287                                      &tsi->tsi_resid, 0, OBD_OBJECT_EOF, &lh,
1288                                      lock_mode, &flags);
1289                 if (rc != 0)
1290                         RETURN(rc);
1291         }
1292
1293         fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd, &tsi->tsi_fid);
1294         if (IS_ERR(fo))
1295                 GOTO(out, rc = PTR_ERR(fo));
1296
1297         rc = ofd_attr_get(tsi->tsi_env, fo, &fti->fti_attr);
1298         if (rc == 0) {
1299                 __u64    curr_version;
1300
1301                 obdo_from_la(&repbody->oa, &fti->fti_attr,
1302                              OFD_VALID_FLAGS | LA_UID | LA_GID | LA_PROJID);
1303
1304                 /* Store object version in reply */
1305                 curr_version = dt_version_get(tsi->tsi_env,
1306                                               ofd_object_child(fo));
1307                 if ((__s64)curr_version != -EOPNOTSUPP) {
1308                         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_FLDATAVERSION;
1309                         repbody->oa.o_data_version = curr_version;
1310                 }
1311
1312                 if (fo->ofo_ff.ff_layout_version > 0) {
1313                         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_LAYOUT_VERSION;
1314                         repbody->oa.o_layout_version =
1315                              fo->ofo_ff.ff_layout_version + fo->ofo_ff.ff_range;
1316
1317                         CDEBUG(D_INODE, DFID": get layout version: %u\n",
1318                                PFID(&tsi->tsi_fid),
1319                                repbody->oa.o_layout_version);
1320                 }
1321         }
1322
1323         ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
1324 out:
1325         if (srvlock)
1326                 tgt_extent_unlock(&lh, lock_mode);
1327
1328         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_GETATTR,
1329                          tsi->tsi_jobid, 1);
1330
1331         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_FLFLAGS;
1332         repbody->oa.o_flags = OBD_FL_FLUSH;
1333
1334         RETURN(rc);
1335 }
1336
1337 /**
1338  * OFD request handler for OST_SETATTR RPC.
1339  *
1340  * This is OFD-specific part of request handling. It finds the OFD object
1341  * by its FID, sets attributes from request and packs result to the reply.
1342  *
1343  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1344  *
1345  * \retval              0 if successful
1346  * \retval              negative value on error
1347  */
1348 static int ofd_setattr_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1349 {
1350         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1351         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1352         struct ost_body         *body = tsi->tsi_ost_body;
1353         struct ost_body         *repbody;
1354         struct ldlm_resource    *res;
1355         struct ofd_object       *fo;
1356         int                      rc = 0;
1357
1358         ENTRY;
1359
1360         LASSERT(body != NULL);
1361
1362         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1363         if (repbody == NULL)
1364                 RETURN(-ENOMEM);
1365
1366         repbody->oa.o_oi = body->oa.o_oi;
1367         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1368
1369         /* This would be very bad - accidentally truncating a file when
1370          * changing the time or similar - bug 12203. */
1371         if (body->oa.o_valid & OBD_MD_FLSIZE &&
1372             body->oa.o_size != OBD_OBJECT_EOF) {
1373                 static char mdsinum[48];
1374
1375                 if (body->oa.o_valid & OBD_MD_FLFID)
1376                         snprintf(mdsinum, sizeof(mdsinum) - 1,
1377                                  "of parent "DFID, body->oa.o_parent_seq,
1378                                  body->oa.o_parent_oid, 0);
1379                 else
1380                         mdsinum[0] = '\0';
1381
1382                 CERROR("%s: setattr from %s is trying to truncate object "DFID
1383                        " %s\n", ofd_name(ofd), obd_export_nid2str(tsi->tsi_exp),
1384                        PFID(&tsi->tsi_fid), mdsinum);
1385                 RETURN(-EPERM);
1386         }
1387
1388         fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd, &tsi->tsi_fid);
1389         if (IS_ERR(fo))
1390                 GOTO(out, rc = PTR_ERR(fo));
1391
1392         la_from_obdo(&fti->fti_attr, &body->oa, body->oa.o_valid);
1393         fti->fti_attr.la_valid &= ~LA_TYPE;
1394
1395         /* setting objects attributes (including owner/group) */
1396         rc = ofd_attr_set(tsi->tsi_env, fo, &fti->fti_attr, &body->oa);
1397         if (rc != 0)
1398                 GOTO(out_put, rc);
1399
1400         obdo_from_la(&repbody->oa, &fti->fti_attr,
1401                      OFD_VALID_FLAGS | LA_UID | LA_GID | LA_PROJID);
1402
1403         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_SETATTR,
1404                          tsi->tsi_jobid, 1);
1405         EXIT;
1406 out_put:
1407         ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
1408 out:
1409         if (rc == 0) {
1410                 /* we do not call this before to avoid lu_object_find() in
1411                  *  ->lvbo_update() holding another reference on the object.
1412                  * otherwise concurrent destroy can make the object unavailable
1413                  * for 2nd lu_object_find() waiting for the first reference
1414                  * to go... deadlock! */
1415                 res = ldlm_resource_get(ofd->ofd_namespace, NULL,
1416                                         &tsi->tsi_resid, LDLM_EXTENT, 0);
1417                 if (!IS_ERR(res)) {
1418                         ldlm_res_lvbo_update(res, NULL, 0);
1419                         ldlm_resource_putref(res);
1420                 }
1421         }
1422         return rc;
1423 }
1424
1425 /**
1426  * Destroy OST orphans.
1427  *
1428  * This is part of OST_CREATE RPC handling. If there is flag OBD_FL_DELORPHAN
1429  * set then we must destroy possible orphaned objects.
1430  *
1431  * \param[in] env       execution environment
1432  * \param[in] exp       OBD export
1433  * \param[in] ofd       OFD device
1434  * \param[in] oa        obdo structure for reply
1435  *
1436  * \retval              0 if successful
1437  * \retval              negative value on error
1438  */
1439 static int ofd_orphans_destroy(const struct lu_env *env,
1440                                struct obd_export *exp,
1441                                struct ofd_device *ofd, struct obdo *oa)
1442 {
1443         struct ofd_thread_info  *info   = ofd_info(env);
1444         struct lu_fid           *fid    = &info->fti_fid;
1445         struct ost_id           *oi     = &oa->o_oi;
1446         struct ofd_seq          *oseq;
1447         u64                      seq    = ostid_seq(oi);
1448         u64                      end_id = ostid_id(oi);
1449         u64                      last;
1450         u64                      oid;
1451         int                      skip_orphan;
1452         int                      rc     = 0;
1453
1454         ENTRY;
1455
1456         oseq = ofd_seq_get(ofd, seq);
1457         if (oseq == NULL) {
1458                 CERROR("%s: Can not find seq for "DOSTID"\n",
1459                        ofd_name(ofd), POSTID(oi));
1460                 RETURN(-EINVAL);
1461         }
1462
1463         *fid = oi->oi_fid;
1464         last = ofd_seq_last_oid(oseq);
1465         oid = last;
1466
1467         LASSERT(exp != NULL);
1468         skip_orphan = !!(exp_connect_flags(exp) & OBD_CONNECT_SKIP_ORPHAN);
1469
1470         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_NODESTROY))
1471                 goto done;
1472
1473         LCONSOLE(D_INFO, "%s: deleting orphan objects from "DOSTID
1474                  " to "DOSTID"\n", ofd_name(ofd), seq, end_id + 1, seq, last);
1475
1476         while (oid > end_id) {
1477                 rc = fid_set_id(fid, oid);
1478                 if (unlikely(rc != 0))
1479                         GOTO(out_put, rc);
1480
1481                 rc = ofd_destroy_by_fid(env, ofd, fid, 1);
1482                 if (rc != 0 && rc != -ENOENT && rc != -ESTALE &&
1483                     likely(rc != -EREMCHG && rc != -EINPROGRESS))
1484                         /* this is pretty fatal... */
1485                         CEMERG("%s: error destroying precreated id "
1486                                DFID": rc = %d\n",
1487                                ofd_name(ofd), PFID(fid), rc);
1488
1489                 oid--;
1490                 if (!skip_orphan) {
1491                         ofd_seq_last_oid_set(oseq, oid);
1492                         /* update last_id on disk periodically so that if we
1493                          * restart * we don't need to re-scan all of the just
1494                          * deleted objects. */
1495                         if ((oid & 511) == 0)
1496                                 ofd_seq_last_oid_write(env, ofd, oseq);
1497                 }
1498         }
1499
1500         CDEBUG(D_HA, "%s: after destroy: set last_id to "DOSTID"\n",
1501                ofd_name(ofd), seq, oid);
1502
1503 done:
1504         if (!skip_orphan) {
1505                 ofd_seq_last_oid_set(oseq, oid);
1506                 rc = ofd_seq_last_oid_write(env, ofd, oseq);
1507         } else {
1508                 /* don't reuse orphan object, return last used objid */
1509                 rc = ostid_set_id(oi, last);
1510         }
1511
1512         GOTO(out_put, rc);
1513
1514 out_put:
1515         ofd_seq_put(env, oseq);
1516         return rc;
1517 }
1518
1519 /**
1520  * OFD request handler for OST_CREATE RPC.
1521  *
1522  * This is OFD-specific part of request handling. Its main purpose is to
1523  * create new data objects on OST, but it also used to destroy orphans.
1524  *
1525  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1526  *
1527  * \retval              0 if successful
1528  * \retval              negative value on error
1529  */
1530 static int ofd_create_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1531 {
1532         struct ptlrpc_request   *req = tgt_ses_req(tsi);
1533         struct ost_body         *repbody;
1534         const struct obdo       *oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
1535         struct obdo             *rep_oa;
1536         struct obd_export       *exp = tsi->tsi_exp;
1537         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(exp);
1538         u64                      seq = ostid_seq(&oa->o_oi);
1539         u64                      oid = ostid_id(&oa->o_oi);
1540         struct ofd_seq          *oseq;
1541         s64 diff;
1542         int rc = 0;
1543         int                      sync_trans = 0;
1544         long                     granted = 0;
1545
1546         ENTRY;
1547
1548         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_EROFS))
1549                 RETURN(-EROFS);
1550
1551         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1552         if (repbody == NULL)
1553                 RETURN(-ENOMEM);
1554
1555         down_read(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
1556         /* Currently, for safe, we do not distinguish which LAST_ID is broken,
1557          * we may do that in the future.
1558          * Return -ENOSPC until the LAST_ID rebuilt. */
1559         if (unlikely(ofd->ofd_lastid_rebuilding))
1560                 GOTO(out_sem, rc = -ENOSPC);
1561
1562         rep_oa = &repbody->oa;
1563         rep_oa->o_oi = oa->o_oi;
1564
1565         LASSERT(oa->o_valid & OBD_MD_FLGROUP);
1566
1567         CDEBUG(D_INFO, "ofd_create("DOSTID")\n", POSTID(&oa->o_oi));
1568
1569         oseq = ofd_seq_load(tsi->tsi_env, ofd, seq);
1570         if (IS_ERR(oseq)) {
1571                 CERROR("%s: Can't find FID Sequence %#llx: rc = %ld\n",
1572                        ofd_name(ofd), seq, PTR_ERR(oseq));
1573                 GOTO(out_sem, rc = -EINVAL);
1574         }
1575
1576         if ((oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) &&
1577             (oa->o_flags & OBD_FL_RECREATE_OBJS)) {
1578                 if (!ofd_obd(ofd)->obd_recovering ||
1579                     oid > ofd_seq_last_oid(oseq)) {
1580                         CERROR("%s: recreate objid "DOSTID" > last id %llu"
1581                                "\n", ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi),
1582                                ofd_seq_last_oid(oseq));
1583                         GOTO(out_nolock, rc = -EINVAL);
1584                 }
1585                 /* Do nothing here, we re-create objects during recovery
1586                  * upon write replay, see ofd_preprw_write() */
1587                 GOTO(out_nolock, rc = 0);
1588         }
1589         /* former ofd_handle_precreate */
1590         if ((oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) &&
1591             (oa->o_flags & OBD_FL_DELORPHAN)) {
1592                 exp->exp_filter_data.fed_lastid_gen = ofd->ofd_lastid_gen;
1593
1594                 /* destroy orphans */
1595                 if (lustre_msg_get_conn_cnt(tgt_ses_req(tsi)->rq_reqmsg) <
1596                     exp->exp_conn_cnt) {
1597                         CERROR("%s: dropping old orphan cleanup request\n",
1598                                ofd_name(ofd));
1599                         GOTO(out_nolock, rc = 0);
1600                 }
1601                 /* This causes inflight precreates to abort and drop lock */
1602                 oseq->os_destroys_in_progress = 1;
1603                 mutex_lock(&oseq->os_create_lock);
1604                 if (!oseq->os_destroys_in_progress) {
1605                         CDEBUG(D_HA,
1606                                "%s:[%llu] destroys_in_progress already cleared\n",
1607                                ofd_name(ofd), seq);
1608                         rc = ostid_set_id(&rep_oa->o_oi,
1609                                           ofd_seq_last_oid(oseq));
1610                         GOTO(out, rc);
1611                 }
1612                 diff = oid - ofd_seq_last_oid(oseq);
1613                 CDEBUG(D_HA, "ofd_last_id() = %llu -> diff = %lld\n",
1614                        ofd_seq_last_oid(oseq), diff);
1615                 if (-diff > OST_MAX_PRECREATE) {
1616                         LCONSOLE(D_INFO, "%s: too large difference between MDS "
1617                                  "LAST_ID "DFID" (%llu) and OST LAST_ID "DFID" "
1618                                  "(%llu), trust the OST\n",
1619                                  ofd_name(ofd), PFID(&oa->o_oi.oi_fid), oid,
1620                                  PFID(&oseq->os_oi.oi_fid),
1621                                  ofd_seq_last_oid(oseq));
1622
1623                         /* Let MDS know that we are so far ahead. */
1624                         rc = ostid_set_id(&rep_oa->o_oi,
1625                                           ofd_seq_last_oid(oseq) + 1);
1626                 } else if (diff < 0) {
1627                         rc = ofd_orphans_destroy(tsi->tsi_env, exp,
1628                                                  ofd, rep_oa);
1629                         oseq->os_destroys_in_progress = 0;
1630                 } else {
1631                         /* XXX: Used by MDS for the first time! */
1632                         oseq->os_destroys_in_progress = 0;
1633                 }
1634         } else {
1635                 if (unlikely(exp->exp_filter_data.fed_lastid_gen !=
1636                              ofd->ofd_lastid_gen)) {
1637                         /* Keep the export ref so we can send the reply. */
1638                         ofd_obd_disconnect(class_export_get(exp));
1639                         GOTO(out_nolock, rc = -ENOTCONN);
1640                 }
1641
1642                 mutex_lock(&oseq->os_create_lock);
1643                 if (lustre_msg_get_conn_cnt(tgt_ses_req(tsi)->rq_reqmsg) <
1644                     exp->exp_conn_cnt) {
1645                         CERROR("%s: dropping old precreate request\n",
1646                                ofd_name(ofd));
1647                         GOTO(out, rc = 0);
1648                 }
1649                 /* only precreate if seq is 0, IDIF or normal and also o_id
1650                  * must be specfied */
1651                 if ((!fid_seq_is_mdt(seq) && !fid_seq_is_norm(seq) &&
1652                      !fid_seq_is_idif(seq)) || oid == 0) {
1653                         diff = 1; /* shouldn't we create this right now? */
1654                 } else {
1655                         diff = oid - ofd_seq_last_oid(oseq);
1656                         /* Do sync create if the seq is about to used up */
1657                         if (fid_seq_is_idif(seq) || fid_seq_is_mdt0(seq)) {
1658                                 if (unlikely(oid >= IDIF_MAX_OID - 1))
1659                                         sync_trans = 1;
1660                         } else if (fid_seq_is_norm(seq)) {
1661                                 if (unlikely(oid >=
1662                                              LUSTRE_DATA_SEQ_MAX_WIDTH - 1))
1663                                         sync_trans = 1;
1664                         } else {
1665                                 CERROR("%s : invalid o_seq "DOSTID"\n",
1666                                        ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi));
1667                                 GOTO(out, rc = -EINVAL);
1668                         }
1669
1670                         if (diff < 0) {
1671                                 /* LU-5648 */
1672                                 CERROR("%s: invalid precreate request for "
1673                                        DOSTID", last_id %llu. "
1674                                        "Likely MDS last_id corruption\n",
1675                                        ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi),
1676                                        ofd_seq_last_oid(oseq));
1677                                 GOTO(out, rc = -EINVAL);
1678                         }
1679                 }
1680         }
1681         if (diff > 0) {
1682                 time64_t enough_time = ktime_get_seconds() + DISK_TIMEOUT;
1683                 u64 next_id;
1684                 int created = 0;
1685                 int count;
1686
1687                 if (!(oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) ||
1688                     !(oa->o_flags & OBD_FL_DELORPHAN)) {
1689                         /* don't enforce grant during orphan recovery */
1690                         granted = tgt_grant_create(tsi->tsi_env,
1691                                                 ofd_obd(ofd)->obd_self_export,
1692                                                 &diff);
1693                         if (granted < 0) {
1694                                 rc = granted;
1695                                 granted = 0;
1696                                 CDEBUG(D_HA, "%s: failed to acquire grant "
1697                                        "space for precreate (%lld): rc = %d\n",
1698                                        ofd_name(ofd), diff, rc);
1699                                 diff = 0;
1700                         }
1701                 }
1702
1703                 /* This can happen if a new OST is formatted and installed
1704                  * in place of an old one at the same index.  Instead of
1705                  * precreating potentially millions of deleted old objects
1706                  * (possibly filling the OST), only precreate the last batch.
1707                  * LFSCK will eventually clean up any orphans. LU-14 */
1708                 if (diff > 5 * OST_MAX_PRECREATE) {
1709                         diff = OST_MAX_PRECREATE / 2;
1710                         LCONSOLE_WARN("%s: Too many FIDs to precreate "
1711                                       "OST replaced or reformatted: "
1712                                       "LFSCK will clean up",
1713                                       ofd_name(ofd));
1714
1715                         CDEBUG(D_HA, "%s: precreate FID "DOSTID" is over "
1716                                "%u larger than the LAST_ID "DOSTID", only "
1717                                "precreating the last %lld objects.\n",
1718                                ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi),
1719                                5 * OST_MAX_PRECREATE,
1720                                POSTID(&oseq->os_oi), diff);
1721                         ofd_seq_last_oid_set(oseq, ostid_id(&oa->o_oi) - diff);
1722                 }
1723
1724                 while (diff > 0) {
1725                         next_id = ofd_seq_last_oid(oseq) + 1;
1726                         count = ofd_precreate_batch(ofd, (int)diff);
1727
1728                         CDEBUG(D_HA, "%s: reserve %d objects in group %#llx"
1729                                " at %llu\n", ofd_name(ofd),
1730                                count, seq, next_id);
1731
1732                         if (!(lustre_msg_get_flags(req->rq_reqmsg) & MSG_REPLAY)
1733                             && ktime_get_seconds() > enough_time) {
1734                                 CDEBUG(D_HA, "%s: Slow creates, %d/%lld objects"
1735                                       " created at a rate of %d/s\n",
1736                                       ofd_name(ofd), created, diff + created,
1737                                       created / DISK_TIMEOUT);
1738                                 break;
1739                         }
1740
1741                         rc = ofd_precreate_objects(tsi->tsi_env, ofd, next_id,
1742                                                    oseq, count, sync_trans);
1743                         if (rc > 0) {
1744                                 created += rc;
1745                                 diff -= rc;
1746                         } else if (rc < 0) {
1747                                 break;
1748                         }
1749                 }
1750
1751                 if (diff > 0 &&
1752                     lustre_msg_get_flags(req->rq_reqmsg) & MSG_REPLAY)
1753                         LCONSOLE_WARN("%s: can't create the same count of"
1754                                       " objects when replaying the request"
1755                                       " (diff is %lld). see LU-4621\n",
1756                                       ofd_name(ofd), diff);
1757
1758                 if (created > 0)
1759                         /* some objects got created, we can return
1760                          * them, even if last creation failed */
1761                         rc = 0;
1762                 else
1763                         CERROR("%s: unable to precreate: rc = %d\n",
1764                                ofd_name(ofd), rc);
1765
1766                 if (!(oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) ||
1767                     !(oa->o_flags & OBD_FL_DELORPHAN)) {
1768                         tgt_grant_commit(ofd_obd(ofd)->obd_self_export,
1769                                          granted, rc);
1770                         granted = 0;
1771                 }
1772
1773                 rc = ostid_set_id(&rep_oa->o_oi, ofd_seq_last_oid(oseq));
1774         }
1775         EXIT;
1776         ofd_counter_incr(exp, LPROC_OFD_STATS_CREATE,
1777                          tsi->tsi_jobid, 1);
1778 out:
1779         mutex_unlock(&oseq->os_create_lock);
1780 out_nolock:
1781         if (rc == 0) {
1782 #if LUSTRE_VERSION_CODE < OBD_OCD_VERSION(2, 8, 53, 0)
1783                 struct ofd_thread_info  *info = ofd_info(tsi->tsi_env);
1784                 struct lu_fid           *fid = &info->fti_fid;
1785
1786                 /* For compatible purpose, it needs to convert back to
1787                  * OST ID before put it on wire. */
1788                 *fid = rep_oa->o_oi.oi_fid;
1789                 fid_to_ostid(fid, &rep_oa->o_oi);
1790 #endif
1791                 rep_oa->o_valid |= OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1792         }
1793         ofd_seq_put(tsi->tsi_env, oseq);
1794
1795 out_sem:
1796         up_read(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
1797         return rc;
1798 }
1799
1800 /**
1801  * OFD request handler for OST_DESTROY RPC.
1802  *
1803  * This is OFD-specific part of request handling. It destroys data objects
1804  * related to destroyed object on MDT.
1805  *
1806  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1807  *
1808  * \retval              0 if successful
1809  * \retval              negative value on error
1810  */
1811 static int ofd_destroy_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1812 {
1813         const struct ost_body   *body = tsi->tsi_ost_body;
1814         struct ost_body         *repbody;
1815         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1816         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1817         struct lu_fid           *fid = &fti->fti_fid;
1818         u64                      oid;
1819         u32                      count;
1820         int                      rc = 0;
1821
1822         ENTRY;
1823
1824         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_EROFS))
1825                 RETURN(-EROFS);
1826
1827         /* This is old case for clients before Lustre 2.4 */
1828         /* If there's a DLM request, cancel the locks mentioned in it */
1829         if (req_capsule_field_present(tsi->tsi_pill, &RMF_DLM_REQ,
1830                                       RCL_CLIENT)) {
1831                 struct ldlm_request *dlm;
1832
1833                 dlm = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_DLM_REQ);
1834                 if (dlm == NULL)
1835                         RETURN(-EFAULT);
1836                 ldlm_request_cancel(tgt_ses_req(tsi), dlm, 0, LATF_SKIP);
1837         }
1838
1839         *fid = body->oa.o_oi.oi_fid;
1840         oid = ostid_id(&body->oa.o_oi);
1841         LASSERT(oid != 0);
1842
1843         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1844
1845         /* check that o_misc makes sense */
1846         if (body->oa.o_valid & OBD_MD_FLOBJCOUNT)
1847                 count = body->oa.o_misc;
1848         else
1849                 count = 1; /* default case - single destroy */
1850
1851         CDEBUG(D_HA, "%s: Destroy object "DOSTID" count %d\n", ofd_name(ofd),
1852                POSTID(&body->oa.o_oi), count);
1853
1854         while (count > 0) {
1855                 int lrc;
1856
1857                 lrc = ofd_destroy_by_fid(tsi->tsi_env, ofd, fid, 0);
1858                 if (lrc == -ENOENT) {
1859                         CDEBUG(D_INODE,
1860                                "%s: destroying non-existent object "DFID"\n",
1861                                ofd_name(ofd), PFID(fid));
1862                         /* rewrite rc with -ENOENT only if it is 0 */
1863                         if (rc == 0)
1864                                 rc = lrc;
1865                 } else if (lrc != 0) {
1866                         CERROR("%s: error destroying object "DFID": %d\n",
1867                                ofd_name(ofd), PFID(fid), lrc);
1868                         rc = lrc;
1869                 }
1870
1871                 count--;
1872                 oid++;
1873                 lrc = fid_set_id(fid, oid);
1874                 if (unlikely(lrc != 0 && count > 0))
1875                         GOTO(out, rc = lrc);
1876         }
1877
1878         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_DESTROY,
1879                          tsi->tsi_jobid, 1);
1880
1881         GOTO(out, rc);
1882
1883 out:
1884         fid_to_ostid(fid, &repbody->oa.o_oi);
1885         return rc;
1886 }
1887
1888 /**
1889  * OFD request handler for OST_STATFS RPC.
1890  *
1891  * This function gets statfs data from storage as part of request
1892  * processing.
1893  *
1894  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1895  *
1896  * \retval              0 if successful
1897  * \retval              negative value on error
1898  */
1899 static int ofd_statfs_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1900 {
1901         struct obd_statfs       *osfs;
1902         int                      rc;
1903
1904         ENTRY;
1905
1906         OBD_FAIL_TIMEOUT(OBD_FAIL_OST_STATFS_DELAY, 10);
1907
1908         osfs = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_STATFS);
1909
1910         rc = ofd_statfs(tsi->tsi_env, tsi->tsi_exp, osfs,
1911                         ktime_get_seconds() - OBD_STATFS_CACHE_SECONDS, 0);
1912         if (rc != 0)
1913                 CERROR("%s: statfs failed: rc = %d\n",
1914                        tgt_name(tsi->tsi_tgt), rc);
1915
1916         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_STATFS_EINPROGRESS))
1917                 rc = -EINPROGRESS;
1918
1919         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_STATFS,
1920                          tsi->tsi_jobid, 1);
1921
1922         RETURN(rc);
1923 }
1924
1925 /**
1926  * OFD request handler for OST_SYNC RPC.
1927  *
1928  * Sync object data or all filesystem data to the disk and pack the
1929  * result in reply.
1930  *
1931  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1932  *
1933  * \retval              0 if successful
1934  * \retval              negative value on error
1935  */
1936 static int ofd_sync_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1937 {
1938         struct ost_body         *body = tsi->tsi_ost_body;
1939         struct ost_body         *repbody;
1940         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1941         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1942         struct ofd_object       *fo = NULL;
1943         int                      rc = 0;
1944
1945         ENTRY;
1946
1947         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1948
1949         /* if no objid is specified, it means "sync whole filesystem" */
1950         if (!fid_is_zero(&tsi->tsi_fid)) {
1951                 fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd, &tsi->tsi_fid);
1952                 if (IS_ERR(fo))
1953                         RETURN(PTR_ERR(fo));
1954         }
1955
1956         rc = tgt_sync(tsi->tsi_env, tsi->tsi_tgt,
1957                       fo != NULL ? ofd_object_child(fo) : NULL,
1958                       repbody->oa.o_size, repbody->oa.o_blocks);
1959         if (rc)
1960                 GOTO(put, rc);
1961
1962         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_SYNC,
1963                          tsi->tsi_jobid, 1);
1964         if (fo == NULL)
1965                 RETURN(0);
1966
1967         repbody->oa.o_oi = body->oa.o_oi;
1968         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1969
1970         rc = ofd_attr_get(tsi->tsi_env, fo, &fti->fti_attr);
1971         if (rc == 0)
1972                 obdo_from_la(&repbody->oa, &fti->fti_attr,
1973                              OFD_VALID_FLAGS);
1974         else
1975                 /* don't return rc from getattr */
1976                 rc = 0;
1977         EXIT;
1978 put:
1979         if (fo != NULL)
1980                 ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
1981         return rc;
1982 }
1983
1984 /**
1985  * OFD request handler for OST_PUNCH RPC.
1986  *
1987  * This is part of request processing. Validate request fields,
1988  * punch (truncate) the given OFD object and pack reply.
1989  *
1990  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1991  *
1992  * \retval              0 if successful
1993  * \retval              negative value on error
1994  */
1995 static int ofd_punch_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1996 {
1997         const struct obdo       *oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
1998         struct ost_body         *repbody;
1999         struct ofd_thread_info  *info = tsi2ofd_info(tsi);
2000         struct ldlm_namespace   *ns = tsi->tsi_tgt->lut_obd->obd_namespace;
2001         struct ldlm_resource    *res;
2002         struct ofd_object       *fo;
2003         __u64                    flags = 0;
2004         struct lustre_handle     lh = { 0, };
2005         int                      rc;
2006         __u64                    start, end;
2007         bool                     srvlock;
2008
2009         ENTRY;
2010
2011         OBD_FAIL_TIMEOUT(OBD_FAIL_OST_PAUSE_PUNCH, cfs_fail_val);
2012
2013         /* check that we do support OBD_CONNECT_TRUNCLOCK. */
2014         CLASSERT(OST_CONNECT_SUPPORTED & OBD_CONNECT_TRUNCLOCK);
2015
2016         if ((oa->o_valid & (OBD_MD_FLSIZE | OBD_MD_FLBLOCKS)) !=
2017             (OBD_MD_FLSIZE | OBD_MD_FLBLOCKS))
2018                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2019
2020         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
2021         if (repbody == NULL)
2022                 RETURN(err_serious(-ENOMEM));
2023
2024         /* punch start,end are passed in o_size,o_blocks throught wire */
2025         start = oa->o_size;
2026         end = oa->o_blocks;
2027
2028         if (end != OBD_OBJECT_EOF) /* Only truncate is supported */
2029                 RETURN(-EPROTO);
2030
2031         /* standard truncate optimization: if file body is completely
2032          * destroyed, don't send data back to the server. */
2033         if (start == 0)
2034                 flags |= LDLM_FL_AST_DISCARD_DATA;
2035
2036         repbody->oa.o_oi = oa->o_oi;
2037         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID;
2038
2039         srvlock = oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
2040                   oa->o_flags & OBD_FL_SRVLOCK;
2041
2042         if (srvlock) {
2043                 rc = tgt_extent_lock(ns, &tsi->tsi_resid, start, end, &lh,
2044                                      LCK_PW, &flags);
2045                 if (rc != 0)
2046                         RETURN(rc);
2047         }
2048
2049         CDEBUG(D_INODE, "calling punch for object "DFID", valid = %#llx"
2050                ", start = %lld, end = %lld\n", PFID(&tsi->tsi_fid),
2051                oa->o_valid, start, end);
2052
2053         fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd_exp(tsi->tsi_exp),
2054                                     &tsi->tsi_fid);
2055         if (IS_ERR(fo))
2056                 GOTO(out, rc = PTR_ERR(fo));
2057
2058         la_from_obdo(&info->fti_attr, oa,
2059                      OBD_MD_FLMTIME | OBD_MD_FLATIME | OBD_MD_FLCTIME);
2060         info->fti_attr.la_size = start;
2061         info->fti_attr.la_valid |= LA_SIZE;
2062
2063         rc = ofd_object_punch(tsi->tsi_env, fo, start, end, &info->fti_attr,
2064                               (struct obdo *)oa);
2065         if (rc)
2066                 GOTO(out_put, rc);
2067
2068         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_PUNCH,
2069                          tsi->tsi_jobid, 1);
2070         EXIT;
2071 out_put:
2072         ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
2073 out:
2074         if (srvlock)
2075                 tgt_extent_unlock(&lh, LCK_PW);
2076         if (rc == 0) {
2077                 /* we do not call this before to avoid lu_object_find() in
2078                  *  ->lvbo_update() holding another reference on the object.
2079                  * otherwise concurrent destroy can make the object unavailable
2080                  * for 2nd lu_object_find() waiting for the first reference
2081                  * to go... deadlock! */
2082                 res = ldlm_resource_get(ns, NULL, &tsi->tsi_resid,
2083                                         LDLM_EXTENT, 0);
2084                 if (!IS_ERR(res)) {
2085                         struct ost_lvb *res_lvb;
2086
2087                         ldlm_res_lvbo_update(res, NULL, 0);
2088                         res_lvb = res->lr_lvb_data;
2089                         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_FLBLOCKS;
2090                         repbody->oa.o_blocks = res_lvb->lvb_blocks;
2091                         ldlm_resource_putref(res);
2092                 }
2093         }
2094         return rc;
2095 }
2096
2097 static int ofd_ladvise_prefetch(const struct lu_env *env,
2098                                 struct ofd_object *fo,
2099                                 struct niobuf_local *lnb,
2100                                 __u64 start, __u64 end, enum dt_bufs_type dbt)
2101 {
2102         struct ofd_thread_info *info = ofd_info(env);
2103         pgoff_t start_index, end_index, pages;
2104         struct niobuf_remote rnb;
2105         unsigned long nr_local;
2106         int rc = 0;
2107
2108         if (end <= start)
2109                 RETURN(-EINVAL);
2110
2111         ofd_read_lock(env, fo);
2112         if (!ofd_object_exists(fo))
2113                 GOTO(out_unlock, rc = -ENOENT);
2114
2115         rc = ofd_attr_get(env, fo, &info->fti_attr);
2116         if (rc)
2117                 GOTO(out_unlock, rc);
2118
2119         if (end > info->fti_attr.la_size)
2120                 end = info->fti_attr.la_size;
2121
2122         if (end <= start)
2123                 GOTO(out_unlock, rc);
2124
2125         /* We need page aligned offset and length */
2126         start_index = start >> PAGE_SHIFT;
2127         end_index = (end - 1) >> PAGE_SHIFT;
2128         pages = end_index - start_index + 1;
2129         while (pages > 0) {
2130                 nr_local = pages <= PTLRPC_MAX_BRW_PAGES ? pages :
2131                         PTLRPC_MAX_BRW_PAGES;
2132                 rnb.rnb_offset = start_index << PAGE_SHIFT;
2133                 rnb.rnb_len = nr_local << PAGE_SHIFT;
2134                 rc = dt_bufs_get(env, ofd_object_child(fo), &rnb, lnb, dbt);
2135                 if (unlikely(rc < 0))
2136                         break;
2137                 nr_local = rc;
2138                 rc = dt_read_prep(env, ofd_object_child(fo), lnb, nr_local);
2139                 dt_bufs_put(env, ofd_object_child(fo), lnb, nr_local);
2140                 if (unlikely(rc))
2141                         break;
2142                 start_index += nr_local;
2143                 pages -= nr_local;
2144         }
2145
2146 out_unlock:
2147         ofd_read_unlock(env, fo);
2148         RETURN(rc);
2149 }
2150
2151 /**
2152  * OFD request handler for OST_LADVISE RPC.
2153  *
2154  * Tune cache or perfetch policies according to advices.
2155  *
2156  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2157  *
2158  * \retval              0 if successful
2159  * \retval              negative errno on error
2160  */
2161 static int ofd_ladvise_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
2162 {
2163         struct ptlrpc_request *req = tgt_ses_req(tsi);
2164         struct obd_export *exp = tsi->tsi_exp;
2165         struct ofd_device *ofd = ofd_exp(exp);
2166         struct ost_body *body, *repbody;
2167         struct ofd_thread_info *info;
2168         struct ofd_object *fo;
2169         struct ptlrpc_thread *svc_thread = req->rq_svc_thread;
2170         const struct lu_env *env = svc_thread->t_env;
2171         struct tgt_thread_big_cache *tbc = svc_thread->t_data;
2172         enum dt_bufs_type dbt = DT_BUFS_TYPE_READAHEAD;
2173         struct lu_ladvise *ladvise;
2174         int num_advise;
2175         struct ladvise_hdr *ladvise_hdr;
2176         struct obd_ioobj ioo;
2177         struct lustre_handle lockh = { 0 };
2178         __u64 flags = 0;
2179         int i;
2180         struct dt_object *dob;
2181         __u64 start;
2182         __u64 end;
2183         int rc = 0;
2184         ENTRY;
2185
2186         CFS_FAIL_TIMEOUT(OBD_FAIL_OST_LADVISE_PAUSE, cfs_fail_val);
2187         body = tsi->tsi_ost_body;
2188
2189         if ((body->oa.o_valid & OBD_MD_FLID) != OBD_MD_FLID)
2190                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2191
2192         ladvise_hdr = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill,
2193                                              &RMF_OST_LADVISE_HDR);
2194         if (ladvise_hdr == NULL)
2195                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2196
2197         if (ladvise_hdr->lah_magic != LADVISE_MAGIC ||
2198             ladvise_hdr->lah_count < 1)
2199                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2200
2201         if ((ladvise_hdr->lah_flags & (~LF_MASK)) != 0)
2202                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2203
2204         ladvise = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_LADVISE);
2205         if (ladvise == NULL)
2206                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2207
2208         num_advise = req_capsule_get_size(&req->rq_pill,
2209                                           &RMF_OST_LADVISE, RCL_CLIENT) /
2210                                           sizeof(*ladvise);
2211         if (num_advise < ladvise_hdr->lah_count)
2212                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2213
2214         repbody = req_capsule_server_get(&req->rq_pill, &RMF_OST_BODY);
2215         repbody->oa = body->oa;
2216
2217         info = ofd_info_init(env, exp);
2218
2219         rc = ostid_to_fid(&info->fti_fid, &body->oa.o_oi,
2220                           ofd->ofd_lut.lut_lsd.lsd_osd_index);
2221         if (rc != 0)
2222                 RETURN(rc);
2223
2224         fo = ofd_object_find(env, ofd, &info->fti_fid);
2225         if (IS_ERR(fo)) {
2226                 rc = PTR_ERR(fo);
2227                 RETURN(rc);
2228         }
2229         LASSERT(fo != NULL);
2230         dob = ofd_object_child(fo);
2231
2232         if (ptlrpc_connection_is_local(exp->exp_connection))
2233                 dbt |= DT_BUFS_TYPE_LOCAL;
2234
2235         for (i = 0; i < num_advise; i++, ladvise++) {
2236                 start = ladvise->lla_start;
2237                 end = ladvise->lla_end;
2238                 if (end <= start) {
2239                         rc = err_serious(-EPROTO);
2240                         break;
2241                 }
2242
2243                 /* Handle different advice types */
2244                 switch (ladvise->lla_advice) {
2245                 default:
2246                         rc = -ENOTSUPP;
2247                         break;
2248                 case LU_LADVISE_WILLREAD:
2249                         if (tbc == NULL)
2250                                 RETURN(-ENOMEM);
2251
2252                         ioo.ioo_oid = body->oa.o_oi;
2253                         ioo.ioo_bufcnt = 1;
2254                         rc = tgt_extent_lock(exp->exp_obd->obd_namespace,
2255                                              &tsi->tsi_resid, start, end - 1,
2256                                              &lockh, LCK_PR, &flags);
2257                         if (rc != 0)
2258                                 break;
2259
2260                         req->rq_status = ofd_ladvise_prefetch(env, fo,
2261                                                               tbc->local,
2262                                                               start, end, dbt);
2263                         tgt_extent_unlock(&lockh, LCK_PR);
2264                         break;
2265                 case LU_LADVISE_DONTNEED:
2266                         rc = dt_ladvise(env, dob, ladvise->lla_start,
2267                                         ladvise->lla_end, LU_LADVISE_DONTNEED);
2268                         break;
2269                 }
2270                 if (rc != 0)
2271                         break;
2272         }
2273
2274         ofd_object_put(env, fo);
2275         req->rq_status = rc;
2276         RETURN(rc);
2277 }
2278
2279 /**
2280  * OFD request handler for OST_QUOTACTL RPC.
2281  *
2282  * This is part of request processing to validate incoming request fields,
2283  * get the requested data from OSD and pack reply.
2284  *
2285  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2286  *
2287  * \retval              0 if successful
2288  * \retval              negative value on error
2289  */
2290 static int ofd_quotactl(struct tgt_session_info *tsi)
2291 {
2292         struct obd_quotactl *oqctl, *repoqc;
2293         struct lu_nodemap *nodemap;
2294         int id;
2295         int rc;
2296
2297         ENTRY;
2298
2299         oqctl = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_QUOTACTL);
2300         if (oqctl == NULL)
2301                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2302
2303         repoqc = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_QUOTACTL);
2304         if (repoqc == NULL)
2305                 RETURN(err_serious(-ENOMEM));
2306
2307         *repoqc = *oqctl;
2308
2309         nodemap = nodemap_get_from_exp(tsi->tsi_exp);
2310         if (IS_ERR(nodemap))
2311                 RETURN(PTR_ERR(nodemap));
2312
2313         id = repoqc->qc_id;
2314         if (oqctl->qc_type == USRQUOTA)
2315                 id = nodemap_map_id(nodemap, NODEMAP_UID,
2316                                     NODEMAP_CLIENT_TO_FS,
2317                                     repoqc->qc_id);
2318         else if (oqctl->qc_type == GRPQUOTA)
2319                 id = nodemap_map_id(nodemap, NODEMAP_GID,
2320                                     NODEMAP_CLIENT_TO_FS,
2321                                     repoqc->qc_id);
2322
2323         nodemap_putref(nodemap);
2324
2325         if (repoqc->qc_id != id)
2326                 swap(repoqc->qc_id, id);
2327
2328         rc = lquotactl_slv(tsi->tsi_env, tsi->tsi_tgt->lut_bottom, repoqc);
2329
2330         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_QUOTACTL,
2331                          tsi->tsi_jobid, 1);
2332
2333         if (repoqc->qc_id != id)
2334                 swap(repoqc->qc_id, id);
2335
2336         RETURN(rc);
2337 }
2338
2339 /**
2340  * Calculate the amount of time for lock prolongation.
2341  *
2342  * This is helper for ofd_prolong_extent_locks() function to get
2343  * the timeout extra time.
2344  *
2345  * \param[in] req       current request
2346  *
2347  * \retval              amount of time to extend the timeout with
2348  */
2349 static inline time64_t prolong_timeout(struct ptlrpc_request *req)
2350 {
2351         struct ptlrpc_service_part *svcpt = req->rq_rqbd->rqbd_svcpt;
2352         time64_t req_timeout;
2353
2354         if (AT_OFF)
2355                 return obd_timeout / 2;
2356
2357         req_timeout = req->rq_deadline - req->rq_arrival_time.tv_sec;
2358         return max_t(time64_t, at_est2timeout(at_get(&svcpt->scp_at_estimate)),
2359                      req_timeout);
2360 }
2361
2362 /**
2363  * Prolong lock timeout for the given extent.
2364  *
2365  * This function finds all locks related with incoming request and
2366  * prolongs their timeout.
2367  *
2368  * If a client is holding a lock for a long time while it sends
2369  * read or write RPCs to the OST for the object under this lock,
2370  * then we don't want the OST to evict the client. Otherwise,
2371  * if the network or disk is very busy then the client may not
2372  * be able to make any progress to clear out dirty pages under
2373  * the lock and the application will fail.
2374  *
2375  * Every time a Bulk Read/Write (BRW) request arrives for the object
2376  * covered by the lock, extend the timeout on that lock. The RPC should
2377  * contain a lock handle for the lock it is using, but this
2378  * isn't handled correctly by all client versions, and the
2379  * request may cover multiple locks.
2380  *
2381  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2382  * \param[in] data      struct of data to prolong locks
2383  *
2384  */
2385 static void ofd_prolong_extent_locks(struct tgt_session_info *tsi,
2386                                     struct ldlm_prolong_args *data)
2387 {
2388         struct obdo             *oa  = &tsi->tsi_ost_body->oa;
2389         struct ldlm_lock        *lock;
2390
2391         ENTRY;
2392
2393         data->lpa_timeout = prolong_timeout(tgt_ses_req(tsi));
2394         data->lpa_export = tsi->tsi_exp;
2395         data->lpa_resid = tsi->tsi_resid;
2396
2397         CDEBUG(D_RPCTRACE, "Prolong locks for req %p with x%llu"
2398                " ext(%llu->%llu)\n", tgt_ses_req(tsi),
2399                tgt_ses_req(tsi)->rq_xid, data->lpa_extent.start,
2400                data->lpa_extent.end);
2401
2402         if (oa->o_valid & OBD_MD_FLHANDLE) {
2403                 /* mostly a request should be covered by only one lock, try
2404                  * fast path. */
2405                 lock = ldlm_handle2lock(&oa->o_handle);
2406                 if (lock != NULL) {
2407                         /* Fast path to check if the lock covers the whole IO
2408                          * region exclusively. */
2409                         if (ldlm_extent_contain(&lock->l_policy_data.l_extent,
2410                                                 &data->lpa_extent)) {
2411                                 /* bingo */
2412                                 LASSERT(lock->l_export == data->lpa_export);
2413                                 ldlm_lock_prolong_one(lock, data);
2414                                 LDLM_LOCK_PUT(lock);
2415                                 if (data->lpa_locks_cnt > 0)
2416                                         RETURN_EXIT;
2417                                 /* The lock was destroyed probably lets try
2418                                  * resource tree. */
2419                         } else {
2420                                 lock->l_last_used = ktime_get();
2421                                 LDLM_LOCK_PUT(lock);
2422                         }
2423                 }
2424         }
2425
2426         ldlm_resource_prolong(data);
2427         EXIT;
2428 }
2429
2430 /**
2431  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_match for OFD RW requests.
2432  *
2433  * Determine if \a lock and the lock from request \a req are equivalent
2434  * by comparing their resource names, modes, and extents.
2435  *
2436  * It is used to give priority to read and write RPCs being done
2437  * under this lock so that the client can drop the contended
2438  * lock more quickly and let other clients use it. This improves
2439  * overall performance in the case where the first client gets a
2440  * very large lock extent that prevents other clients from
2441  * submitting their writes.
2442  *
2443  * \param[in] req       ptlrpc_request being processed
2444  * \param[in] lock      contended lock to match
2445  *
2446  * \retval              1 if lock is matched
2447  * \retval              0 otherwise
2448  */
2449 static int ofd_rw_hpreq_lock_match(struct ptlrpc_request *req,
2450                                    struct ldlm_lock *lock)
2451 {
2452         struct niobuf_remote *rnb;
2453         struct obd_ioobj *ioo;
2454         enum ldlm_mode  mode;
2455         struct ldlm_extent ext;
2456         __u32 opc = lustre_msg_get_opc(req->rq_reqmsg);
2457
2458         ENTRY;
2459
2460         ioo = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_OBD_IOOBJ);
2461         LASSERT(ioo != NULL);
2462
2463         rnb = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_NIOBUF_REMOTE);
2464         LASSERT(rnb != NULL);
2465
2466         ext.start = rnb->rnb_offset;
2467         rnb += ioo->ioo_bufcnt - 1;
2468         ext.end = rnb->rnb_offset + rnb->rnb_len - 1;
2469
2470         LASSERT(lock->l_resource != NULL);
2471         if (!ostid_res_name_eq(&ioo->ioo_oid, &lock->l_resource->lr_name))
2472                 RETURN(0);
2473
2474         /* a bulk write can only hold a reference on a PW extent lock
2475          * or GROUP lock.
2476          */
2477         mode = LCK_PW | LCK_GROUP;
2478         if (opc == OST_READ)
2479                 /* whereas a bulk read can be protected by either a PR or PW
2480                  * extent lock */
2481                 mode |= LCK_PR;
2482
2483         if (!(lock->l_granted_mode & mode))
2484                 RETURN(0);
2485
2486         RETURN(ldlm_extent_overlap(&lock->l_policy_data.l_extent, &ext));
2487 }
2488
2489 /**
2490  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_check for OFD RW requests.
2491  *
2492  * Check for whether the given PTLRPC request (\a req) is blocking
2493  * an LDLM lock cancel. Also checks whether the request is covered by an LDLM
2494  * lock.
2495  *
2496  * \param[in] req       the incoming request
2497  *
2498  * \retval              1 if \a req is blocking an LDLM lock cancel
2499  * \retval              0 if it is not
2500  * \retval              -ESTALE if lock is not found
2501  */
2502 static int ofd_rw_hpreq_check(struct ptlrpc_request *req)
2503 {
2504         struct tgt_session_info *tsi;
2505         struct obd_ioobj        *ioo;
2506         struct niobuf_remote    *rnb;
2507         int opc;
2508         struct ldlm_prolong_args pa = { 0 };
2509
2510         ENTRY;
2511
2512         /* Don't use tgt_ses_info() to get session info, because lock_match()
2513          * can be called while request has no processing thread yet. */
2514         tsi = lu_context_key_get(&req->rq_session, &tgt_session_key);
2515
2516         /*
2517          * Use LASSERT below because malformed RPCs should have
2518          * been filtered out in tgt_hpreq_handler().
2519          */
2520         opc = lustre_msg_get_opc(req->rq_reqmsg);
2521         LASSERT(opc == OST_READ || opc == OST_WRITE);
2522
2523         ioo = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_OBD_IOOBJ);
2524         LASSERT(ioo != NULL);
2525
2526         rnb = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_NIOBUF_REMOTE);
2527         LASSERT(rnb != NULL);
2528         LASSERT(!(rnb->rnb_flags & OBD_BRW_SRVLOCK));
2529
2530         pa.lpa_mode = LCK_PW | LCK_GROUP;
2531         if (opc == OST_READ)
2532                 pa.lpa_mode |= LCK_PR;
2533
2534         pa.lpa_extent.start = rnb->rnb_offset;
2535         rnb += ioo->ioo_bufcnt - 1;
2536         pa.lpa_extent.end = rnb->rnb_offset + rnb->rnb_len - 1;
2537
2538         DEBUG_REQ(D_RPCTRACE, req, "%s %s: refresh rw locks: "DFID
2539                   " (%llu->%llu)\n", tgt_name(tsi->tsi_tgt),
2540                   current->comm, PFID(&tsi->tsi_fid), pa.lpa_extent.start,
2541                   pa.lpa_extent.end);
2542
2543         ofd_prolong_extent_locks(tsi, &pa);
2544
2545         CDEBUG(D_DLMTRACE, "%s: refreshed %u locks timeout for req %p.\n",
2546                tgt_name(tsi->tsi_tgt), pa.lpa_blocks_cnt, req);
2547
2548         if (pa.lpa_blocks_cnt > 0)
2549                 RETURN(1);
2550
2551         RETURN(pa.lpa_locks_cnt > 0 ? 0 : -ESTALE);
2552 }
2553
2554 /**
2555  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_fini for OFD RW requests.
2556  *
2557  * Called after the request has been handled. It refreshes lock timeout again
2558  * so that client has more time to send lock cancel RPC.
2559  *
2560  * \param[in] req       request which is being processed.
2561  */
2562 static void ofd_rw_hpreq_fini(struct ptlrpc_request *req)
2563 {
2564         ofd_rw_hpreq_check(req);
2565 }
2566
2567 /**
2568  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_match for OST_PUNCH request.
2569  *
2570  * This function checks if the given lock is the same by its resname, mode
2571  * and extent as one taken from the request.
2572  * It is used to give priority to punch/truncate RPCs that might lead to
2573  * the fastest release of that lock when a lock is contended.
2574  *
2575  * \param[in] req       ptlrpc_request being processed
2576  * \param[in] lock      contended lock to match
2577  *
2578  * \retval              1 if lock is matched
2579  * \retval              0 otherwise
2580  */
2581 static int ofd_punch_hpreq_lock_match(struct ptlrpc_request *req,
2582                                       struct ldlm_lock *lock)
2583 {
2584         struct tgt_session_info *tsi;
2585         struct obdo             *oa;
2586         struct ldlm_extent       ext;
2587
2588         ENTRY;
2589
2590         /* Don't use tgt_ses_info() to get session info, because lock_match()
2591          * can be called while request has no processing thread yet. */
2592         tsi = lu_context_key_get(&req->rq_session, &tgt_session_key);
2593
2594         /*
2595          * Use LASSERT below because malformed RPCs should have
2596          * been filtered out in tgt_hpreq_handler().
2597          */
2598         LASSERT(tsi->tsi_ost_body != NULL);
2599         if (tsi->tsi_ost_body->oa.o_valid & OBD_MD_FLHANDLE &&
2600             tsi->tsi_ost_body->oa.o_handle.cookie == lock->l_handle.h_cookie)
2601                 RETURN(1);
2602
2603         oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
2604         ext.start = oa->o_size;
2605         ext.end   = oa->o_blocks;
2606
2607         LASSERT(lock->l_resource != NULL);
2608         if (!ostid_res_name_eq(&oa->o_oi, &lock->l_resource->lr_name))
2609                 RETURN(0);
2610
2611         if (!(lock->l_granted_mode & (LCK_PW | LCK_GROUP)))
2612                 RETURN(0);
2613
2614         RETURN(ldlm_extent_overlap(&lock->l_policy_data.l_extent, &ext));
2615 }
2616
2617 /**
2618  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_check for OST_PUNCH request.
2619  *
2620  * High-priority queue request check for whether the given punch request
2621  * (\a req) is blocking an LDLM lock cancel. Also checks whether the request is
2622  * covered by an LDLM lock.
2623  *
2624
2625  *
2626  * \param[in] req       the incoming request
2627  *
2628  * \retval              1 if \a req is blocking an LDLM lock cancel
2629  * \retval              0 if it is not
2630  * \retval              -ESTALE if lock is not found
2631  */
2632 static int ofd_punch_hpreq_check(struct ptlrpc_request *req)
2633 {
2634         struct tgt_session_info *tsi;
2635         struct obdo             *oa;
2636         struct ldlm_prolong_args pa = { 0 };
2637
2638         ENTRY;
2639
2640         /* Don't use tgt_ses_info() to get session info, because lock_match()
2641          * can be called while request has no processing thread yet. */
2642         tsi = lu_context_key_get(&req->rq_session, &tgt_session_key);
2643         LASSERT(tsi != NULL);
2644         oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
2645
2646         LASSERT(!(oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
2647                   oa->o_flags & OBD_FL_SRVLOCK));
2648
2649         pa.lpa_mode = LCK_PW | LCK_GROUP;
2650         pa.lpa_extent.start = oa->o_size;
2651         pa.lpa_extent.end   = oa->o_blocks;
2652
2653         CDEBUG(D_DLMTRACE,
2654                "%s: refresh locks: %llu/%llu (%llu->%llu)\n",
2655                tgt_name(tsi->tsi_tgt), tsi->tsi_resid.name[0],
2656                tsi->tsi_resid.name[1], pa.lpa_extent.start, pa.lpa_extent.end);
2657
2658         ofd_prolong_extent_locks(tsi, &pa);
2659
2660         CDEBUG(D_DLMTRACE, "%s: refreshed %u locks timeout for req %p.\n",
2661                tgt_name(tsi->tsi_tgt), pa.lpa_blocks_cnt, req);
2662
2663         if (pa.lpa_blocks_cnt > 0)
2664                 RETURN(1);
2665
2666         RETURN(pa.lpa_locks_cnt > 0 ? 0 : -ESTALE);
2667 }
2668
2669 /**
2670  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_fini for OST_PUNCH request.
2671  *
2672  * Called after the request has been handled. It refreshes lock timeout again
2673  * so that client has more time to send lock cancel RPC.
2674  *
2675  * \param[in] req       request which is being processed.
2676  */
2677 static void ofd_punch_hpreq_fini(struct ptlrpc_request *req)
2678 {
2679         ofd_punch_hpreq_check(req);
2680 }
2681
2682 static struct ptlrpc_hpreq_ops ofd_hpreq_rw = {
2683         .hpreq_lock_match       = ofd_rw_hpreq_lock_match,
2684         .hpreq_check            = ofd_rw_hpreq_check,
2685         .hpreq_fini             = ofd_rw_hpreq_fini
2686 };
2687
2688 static struct ptlrpc_hpreq_ops ofd_hpreq_punch = {
2689         .hpreq_lock_match       = ofd_punch_hpreq_lock_match,
2690         .hpreq_check            = ofd_punch_hpreq_check,
2691         .hpreq_fini             = ofd_punch_hpreq_fini
2692 };
2693
2694 /**
2695  * Assign high priority operations to an IO request.
2696  *
2697  * Check if the incoming request is a candidate for
2698  * high-priority processing. If it is, assign it a high
2699  * priority operations table.
2700  *
2701  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2702  */
2703 static void ofd_hp_brw(struct tgt_session_info *tsi)
2704 {
2705         struct niobuf_remote    *rnb;
2706         struct obd_ioobj        *ioo;
2707
2708         ENTRY;
2709
2710         ioo = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_IOOBJ);
2711         LASSERT(ioo != NULL); /* must exist after request preprocessing */
2712         if (ioo->ioo_bufcnt > 0) {
2713                 rnb = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_NIOBUF_REMOTE);
2714                 LASSERT(rnb != NULL); /* must exist after request preprocessing */
2715
2716                 /* no high priority if server lock is needed */
2717                 if (rnb->rnb_flags & OBD_BRW_SRVLOCK ||
2718                     (lustre_msg_get_flags(tgt_ses_req(tsi)->rq_reqmsg)
2719                      & MSG_REPLAY))
2720                         return;
2721         }
2722         tgt_ses_req(tsi)->rq_ops = &ofd_hpreq_rw;
2723 }
2724
2725 /**
2726  * Assign high priority operations to an punch request.
2727  *
2728  * Check if the incoming request is a candidate for
2729  * high-priority processing. If it is, assign it a high
2730  * priority operations table.
2731  *
2732  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2733  */
2734 static void ofd_hp_punch(struct tgt_session_info *tsi)
2735 {
2736         LASSERT(tsi->tsi_ost_body != NULL); /* must exists if we are here */
2737         /* no high-priority if server lock is needed */
2738         if ((tsi->tsi_ost_body->oa.o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
2739              tsi->tsi_ost_body->oa.o_flags & OBD_FL_SRVLOCK) ||
2740             tgt_conn_flags(tsi) & OBD_CONNECT_MDS ||
2741             lustre_msg_get_flags(tgt_ses_req(tsi)->rq_reqmsg) & MSG_REPLAY)
2742                 return;
2743         tgt_ses_req(tsi)->rq_ops = &ofd_hpreq_punch;
2744 }
2745
2746 #define OBD_FAIL_OST_READ_NET   OBD_FAIL_OST_BRW_NET
2747 #define OBD_FAIL_OST_WRITE_NET  OBD_FAIL_OST_BRW_NET
2748 #define OST_BRW_READ    OST_READ
2749 #define OST_BRW_WRITE   OST_WRITE
2750
2751 /**
2752  * Table of OFD-specific request handlers
2753  *
2754  * This table contains all opcodes accepted by OFD and
2755  * specifies handlers for them. The tgt_request_handler()
2756  * uses such table from each target to process incoming
2757  * requests.
2758  */
2759 static struct tgt_handler ofd_tgt_handlers[] = {
2760 TGT_RPC_HANDLER(OST_FIRST_OPC,
2761                 0,                      OST_CONNECT,    tgt_connect,
2762                 &RQF_CONNECT, LUSTRE_OBD_VERSION),
2763 TGT_RPC_HANDLER(OST_FIRST_OPC,
2764                 0,                      OST_DISCONNECT, tgt_disconnect,
2765                 &RQF_OST_DISCONNECT, LUSTRE_OBD_VERSION),
2766 TGT_RPC_HANDLER(OST_FIRST_OPC,
2767                 0,                      OST_SET_INFO,   ofd_set_info_hdl,
2768                 &RQF_OBD_SET_INFO, LUSTRE_OST_VERSION),
2769 TGT_OST_HDL(0,                          OST_GET_INFO,   ofd_get_info_hdl),
2770 TGT_OST_HDL(HABEO_CORPUS| HABEO_REFERO, OST_GETATTR,    ofd_getattr_hdl),
2771 TGT_OST_HDL(HABEO_CORPUS| HABEO_REFERO | MUTABOR,
2772                                         OST_SETATTR,    ofd_setattr_hdl),
2773 TGT_OST_HDL(0           | HABEO_REFERO | MUTABOR,
2774                                         OST_CREATE,     ofd_create_hdl),
2775 TGT_OST_HDL(0           | HABEO_REFERO | MUTABOR,
2776                                         OST_DESTROY,    ofd_destroy_hdl),
2777 TGT_OST_HDL(0           | HABEO_REFERO, OST_STATFS,     ofd_statfs_hdl),
2778 TGT_OST_HDL_HP(HABEO_CORPUS| HABEO_REFERO,
2779                                         OST_BRW_READ,   tgt_brw_read,
2780                                                         ofd_hp_brw),
2781 /* don't set CORPUS flag for brw_write because -ENOENT may be valid case */
2782 TGT_OST_HDL_HP(HABEO_CORPUS| MUTABOR,   OST_BRW_WRITE,  tgt_brw_write,
2783                                                         ofd_hp_brw),
2784 TGT_OST_HDL_HP(HABEO_CORPUS| HABEO_REFERO | MUTABOR,
2785                                         OST_PUNCH,      ofd_punch_hdl,
2786                                                         ofd_hp_punch),
2787 TGT_OST_HDL(HABEO_CORPUS| HABEO_REFERO, OST_SYNC,       ofd_sync_hdl),
2788 TGT_OST_HDL(0           | HABEO_REFERO, OST_QUOTACTL,   ofd_quotactl),
2789 TGT_OST_HDL(HABEO_CORPUS | HABEO_REFERO, OST_LADVISE,   ofd_ladvise_hdl),
2790 };
2791
2792 static struct tgt_opc_slice ofd_common_slice[] = {
2793         {
2794                 .tos_opc_start  = OST_FIRST_OPC,
2795                 .tos_opc_end    = OST_LAST_OPC,
2796                 .tos_hs         = ofd_tgt_handlers
2797         },
2798         {
2799                 .tos_opc_start  = OBD_FIRST_OPC,
2800                 .tos_opc_end    = OBD_LAST_OPC,
2801                 .tos_hs         = tgt_obd_handlers
2802         },
2803         {
2804                 .tos_opc_start  = LDLM_FIRST_OPC,
2805                 .tos_opc_end    = LDLM_LAST_OPC,
2806                 .tos_hs         = tgt_dlm_handlers
2807         },
2808         {
2809                 .tos_opc_start  = OUT_UPDATE_FIRST_OPC,
2810                 .tos_opc_end    = OUT_UPDATE_LAST_OPC,
2811                 .tos_hs         = tgt_out_handlers
2812         },
2813         {
2814                 .tos_opc_start  = SEQ_FIRST_OPC,
2815                 .tos_opc_end    = SEQ_LAST_OPC,
2816                 .tos_hs         = seq_handlers
2817         },
2818         {
2819                 .tos_opc_start  = LFSCK_FIRST_OPC,
2820                 .tos_opc_end    = LFSCK_LAST_OPC,
2821                 .tos_hs         = tgt_lfsck_handlers
2822         },
2823         {
2824                 .tos_opc_start  = SEC_FIRST_OPC,
2825                 .tos_opc_end    = SEC_LAST_OPC,
2826                 .tos_hs         = tgt_sec_ctx_handlers
2827         },
2828         {
2829                 .tos_hs         = NULL
2830         }
2831 };
2832
2833 /* context key constructor/destructor: ofd_key_init(), ofd_key_fini() */
2834 LU_KEY_INIT_FINI(ofd, struct ofd_thread_info);
2835
2836 /**
2837  * Implementation of lu_context_key::lct_key_exit.
2838  *
2839  * Optional method called on lu_context_exit() for all allocated
2840  * keys.
2841  * It is used in OFD to sanitize context values which may be re-used
2842  * during another request processing by the same thread.
2843  *
2844  * \param[in] ctx       execution context
2845  * \param[in] key       context key
2846  * \param[in] data      ofd_thread_info
2847  */
2848 static void ofd_key_exit(const struct lu_context *ctx,
2849                          struct lu_context_key *key, void *data)
2850 {
2851         struct ofd_thread_info *info = data;
2852
2853         info->fti_env = NULL;
2854         info->fti_exp = NULL;
2855
2856         info->fti_xid = 0;
2857         info->fti_pre_version = 0;
2858
2859         memset(&info->fti_attr, 0, sizeof info->fti_attr);
2860 }
2861
2862 struct lu_context_key ofd_thread_key = {
2863         .lct_tags = LCT_DT_THREAD,
2864         .lct_init = ofd_key_init,
2865         .lct_fini = ofd_key_fini,
2866         .lct_exit = ofd_key_exit
2867 };
2868
2869 /**
2870  * Initialize OFD device according to parameters in the config log \a cfg.
2871  *
2872  * This is the main starting point of OFD initialization. It fills all OFD
2873  * parameters with their initial values and calls other initializing functions
2874  * to set up all OFD subsystems.
2875  *
2876  * \param[in] env       execution environment
2877  * \param[in] m         OFD device
2878  * \param[in] ldt       LU device type of OFD
2879  * \param[in] cfg       configuration log
2880  *
2881  * \retval              0 if successful
2882  * \retval              negative value on error
2883  */
2884 static int ofd_init0(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
2885                      struct lu_device_type *ldt, struct lustre_cfg *cfg)
2886 {
2887         const char *dev = lustre_cfg_string(cfg, 0);
2888         struct ofd_thread_info *info = NULL;
2889         struct obd_device *obd;
2890         struct tg_grants_data *tgd = &m->ofd_lut.lut_tgd;
2891         struct lu_fid fid;
2892         struct nm_config_file *nodemap_config;
2893         struct obd_device_target *obt;
2894         int rc;
2895
2896         ENTRY;
2897
2898         obd = class_name2obd(dev);
2899         if (obd == NULL) {
2900                 CERROR("Cannot find obd with name %s\n", dev);
2901                 RETURN(-ENODEV);
2902         }
2903
2904         rc = lu_env_refill((struct lu_env *)env);
2905         if (rc != 0)
2906                 RETURN(rc);
2907
2908         obt = &obd->u.obt;
2909         obt->obt_magic = OBT_MAGIC;
2910
2911         m->ofd_fmd_max_num = OFD_FMD_MAX_NUM_DEFAULT;
2912         m->ofd_fmd_max_age = OFD_FMD_MAX_AGE_DEFAULT;
2913
2914         spin_lock_init(&m->ofd_flags_lock);
2915         m->ofd_raid_degraded = 0;
2916         m->ofd_checksum_t10pi_enforce = 0;
2917         m->ofd_syncjournal = 0;
2918         ofd_slc_set(m);
2919         m->ofd_soft_sync_limit = OFD_SOFT_SYNC_LIMIT_DEFAULT;
2920
2921         m->ofd_seq_count = 0;
2922         init_waitqueue_head(&m->ofd_inconsistency_thread.t_ctl_waitq);
2923         INIT_LIST_HEAD(&m->ofd_inconsistency_list);
2924         spin_lock_init(&m->ofd_inconsistency_lock);
2925
2926         spin_lock_init(&m->ofd_batch_lock);
2927         init_rwsem(&m->ofd_lastid_rwsem);
2928
2929         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_ops = &ofd_lu_ops;
2930         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_obd = obd;
2931         /* set this lu_device to obd, because error handling need it */
2932         obd->obd_lu_dev = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
2933
2934         rc = ofd_procfs_init(m);
2935         if (rc) {
2936                 CERROR("Can't init ofd lprocfs, rc %d\n", rc);
2937                 RETURN(rc);
2938         }
2939
2940         /* No connection accepted until configurations will finish */
2941         spin_lock(&obd->obd_dev_lock);
2942         obd->obd_no_conn = 1;
2943         spin_unlock(&obd->obd_dev_lock);
2944         obd->obd_replayable = 1;
2945         if (cfg->lcfg_bufcount > 4 && LUSTRE_CFG_BUFLEN(cfg, 4) > 0) {
2946                 char *str = lustre_cfg_string(cfg, 4);
2947
2948                 if (strchr(str, 'n')) {
2949                         CWARN("%s: recovery disabled\n", obd->obd_name);
2950                         obd->obd_replayable = 0;
2951                 }
2952         }
2953
2954         info = ofd_info_init(env, NULL);
2955         if (info == NULL)
2956                 GOTO(err_fini_proc, rc = -EFAULT);
2957
2958         rc = ofd_stack_init(env, m, cfg);
2959         if (rc) {
2960                 CERROR("Can't init device stack, rc %d\n", rc);
2961                 GOTO(err_fini_proc, rc);
2962         }
2963
2964 #if LUSTRE_VERSION_CODE < OBD_OCD_VERSION(2, 14, 53, 0)
2965         ofd_procfs_add_brw_stats_symlink(m);
2966 #endif
2967
2968         snprintf(info->fti_u.name, sizeof(info->fti_u.name), "%s-%s",
2969                  "filter"/*LUSTRE_OST_NAME*/, obd->obd_uuid.uuid);
2970         m->ofd_namespace = ldlm_namespace_new(obd, info->fti_u.name,
2971                                               LDLM_NAMESPACE_SERVER,
2972                                               LDLM_NAMESPACE_GREEDY,
2973                                               LDLM_NS_TYPE_OST);
2974         if (m->ofd_namespace == NULL)
2975                 GOTO(err_fini_stack, rc = -ENOMEM);
2976         /* set obd_namespace for compatibility with old code */
2977         obd->obd_namespace = m->ofd_namespace;
2978         ldlm_register_intent(m->ofd_namespace, ofd_intent_policy);
2979         m->ofd_namespace->ns_lvbo = &ofd_lvbo;
2980         m->ofd_namespace->ns_lvbp = m;
2981
2982         ptlrpc_init_client(LDLM_CB_REQUEST_PORTAL, LDLM_CB_REPLY_PORTAL,
2983                            "filter_ldlm_cb_client", &obd->obd_ldlm_client);
2984
2985         rc = tgt_init(env, &m->ofd_lut, obd, m->ofd_osd, ofd_common_slice,
2986                       OBD_FAIL_OST_ALL_REQUEST_NET,
2987                       OBD_FAIL_OST_ALL_REPLY_NET);
2988         if (rc)
2989                 GOTO(err_free_ns, rc);
2990
2991         tgd->tgd_reserved_pcnt = 0;
2992
2993         m->ofd_brw_size = m->ofd_lut.lut_dt_conf.ddp_brw_size;
2994         m->ofd_cksum_types_supported =
2995                 obd_cksum_types_supported_server(obd->obd_name);
2996         m->ofd_precreate_batch = OFD_PRECREATE_BATCH_DEFAULT;
2997         if (tgd->tgd_osfs.os_bsize * tgd->tgd_osfs.os_blocks <
2998             OFD_PRECREATE_SMALL_FS)
2999                 m->ofd_precreate_batch = OFD_PRECREATE_BATCH_SMALL;
3000
3001         rc = ofd_fs_setup(env, m, obd);
3002         if (rc)
3003                 GOTO(err_fini_lut, rc);
3004
3005         fid.f_seq = FID_SEQ_LOCAL_NAME;
3006         fid.f_oid = 1;
3007         fid.f_ver = 0;
3008         rc = local_oid_storage_init(env, m->ofd_osd, &fid,
3009                                     &m->ofd_los);
3010         if (rc != 0)
3011                 GOTO(err_fini_fs, rc);
3012
3013         nodemap_config = nm_config_file_register_tgt(env, m->ofd_osd,
3014                                                      m->ofd_los);
3015         if (IS_ERR(nodemap_config)) {
3016                 rc = PTR_ERR(nodemap_config);
3017                 if (rc != -EROFS)
3018                         GOTO(err_fini_los, rc);
3019         } else {
3020                 obt->obt_nodemap_config_file = nodemap_config;
3021         }
3022
3023         rc = ofd_start_inconsistency_verification_thread(m);
3024         if (rc != 0)
3025                 GOTO(err_fini_nm, rc);
3026
3027         tgt_adapt_sptlrpc_conf(&m->ofd_lut);
3028
3029         RETURN(0);
3030
3031 err_fini_nm:
3032         nm_config_file_deregister_tgt(env, obt->obt_nodemap_config_file);
3033         obt->obt_nodemap_config_file = NULL;
3034 err_fini_los:
3035         local_oid_storage_fini(env, m->ofd_los);
3036         m->ofd_los = NULL;
3037 err_fini_fs:
3038         ofd_fs_cleanup(env, m);
3039 err_fini_lut:
3040         tgt_fini(env, &m->ofd_lut);
3041 err_free_ns:
3042         ldlm_namespace_free(m->ofd_namespace, NULL, obd->obd_force);
3043         obd->obd_namespace = m->ofd_namespace = NULL;
3044 err_fini_stack:
3045         ofd_stack_fini(env, m, &m->ofd_osd->dd_lu_dev);
3046 err_fini_proc:
3047         ofd_procfs_fini(m);
3048         return rc;
3049 }
3050
3051 /**
3052  * Stop the OFD device
3053  *
3054  * This function stops the OFD device and all its subsystems.
3055  * This is the end of OFD lifecycle.
3056  *
3057  * \param[in] env       execution environment
3058  * \param[in] m         OFD device
3059  */
3060 static void ofd_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m)
3061 {
3062         struct obd_device       *obd = ofd_obd(m);
3063         struct lu_device        *d   = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
3064         struct lfsck_stop        stop;
3065
3066         stop.ls_status = LS_PAUSED;
3067         stop.ls_flags = 0;
3068         lfsck_stop(env, m->ofd_osd, &stop);
3069         ofd_stack_pre_fini(env, m, &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev);
3070         target_recovery_fini(obd);
3071         if (m->ofd_namespace != NULL)
3072                 ldlm_namespace_free_prior(m->ofd_namespace, NULL,
3073                                           d->ld_obd->obd_force);
3074
3075         obd_exports_barrier(obd);
3076         obd_zombie_barrier();
3077
3078         tgt_fini(env, &m->ofd_lut);
3079         ofd_stop_inconsistency_verification_thread(m);
3080         lfsck_degister(env, m->ofd_osd);
3081         ofd_fs_cleanup(env, m);
3082         nm_config_file_deregister_tgt(env, obd->u.obt.obt_nodemap_config_file);
3083         obd->u.obt.obt_nodemap_config_file = NULL;
3084
3085         if (m->ofd_namespace != NULL) {
3086                 ldlm_namespace_free_post(m->ofd_namespace);
3087                 d->ld_obd->obd_namespace = m->ofd_namespace = NULL;
3088         }
3089
3090         ofd_stack_fini(env, m, &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev);
3091         ofd_procfs_fini(m);
3092         LASSERT(atomic_read(&d->ld_ref) == 0);
3093         server_put_mount(obd->obd_name, true);
3094         EXIT;
3095 }
3096
3097 /**
3098  * Implementation of lu_device_type_operations::ldto_device_fini.
3099  *
3100  * Finalize device. Dual to ofd_device_init(). It is called from
3101  * obd_precleanup() and stops the current device.
3102  *
3103  * \param[in] env       execution environment
3104  * \param[in] d         LU device of OFD
3105  *
3106  * \retval              NULL
3107  */
3108 static struct lu_device *ofd_device_fini(const struct lu_env *env,
3109                                          struct lu_device *d)
3110 {
3111         ENTRY;
3112         ofd_fini(env, ofd_dev(d));
3113         RETURN(NULL);
3114 }
3115
3116 /**
3117  * Implementation of lu_device_type_operations::ldto_device_free.
3118  *
3119  * Free OFD device. Dual to ofd_device_alloc().
3120  *
3121  * \param[in] env       execution environment
3122  * \param[in] d         LU device of OFD
3123  *
3124  * \retval              NULL
3125  */
3126 static struct lu_device *ofd_device_free(const struct lu_env *env,
3127                                          struct lu_device *d)
3128 {
3129         struct ofd_device *m = ofd_dev(d);
3130
3131         dt_device_fini(&m->ofd_dt_dev);
3132         OBD_FREE_PTR(m);
3133         RETURN(NULL);
3134 }
3135
3136 /**
3137  * Implementation of lu_device_type_operations::ldto_device_alloc.
3138  *
3139  * This function allocates the new OFD device. It is called from
3140  * obd_setup() if OBD device had lu_device_type defined.
3141  *
3142  * \param[in] env       execution environment
3143  * \param[in] t         lu_device_type of OFD device
3144  * \param[in] cfg       configuration log
3145  *
3146  * \retval              pointer to the lu_device of just allocated OFD
3147  * \retval              ERR_PTR of return value on error
3148  */
3149 static struct lu_device *ofd_device_alloc(const struct lu_env *env,
3150                                           struct lu_device_type *t,
3151                                           struct lustre_cfg *cfg)
3152 {
3153         struct ofd_device *m;
3154         struct lu_device  *l;
3155         int                rc;
3156
3157         OBD_ALLOC_PTR(m);
3158         if (m == NULL)
3159                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3160
3161         l = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
3162         dt_device_init(&m->ofd_dt_dev, t);
3163         rc = ofd_init0(env, m, t, cfg);
3164         if (rc != 0) {
3165                 ofd_device_free(env, l);
3166                 l = ERR_PTR(rc);
3167         }
3168
3169         return l;
3170 }
3171
3172 /* type constructor/destructor: ofd_type_init(), ofd_type_fini() */
3173 LU_TYPE_INIT_FINI(ofd, &ofd_thread_key);
3174
3175 static struct lu_device_type_operations ofd_device_type_ops = {
3176         .ldto_init              = ofd_type_init,
3177         .ldto_fini              = ofd_type_fini,
3178
3179         .ldto_start             = ofd_type_start,
3180         .ldto_stop              = ofd_type_stop,
3181
3182         .ldto_device_alloc      = ofd_device_alloc,
3183         .ldto_device_free       = ofd_device_free,
3184         .ldto_device_fini       = ofd_device_fini
3185 };
3186
3187 static struct lu_device_type ofd_device_type = {
3188         .ldt_tags       = LU_DEVICE_DT,
3189         .ldt_name       = LUSTRE_OST_NAME,
3190         .ldt_ops        = &ofd_device_type_ops,
3191         .ldt_ctx_tags   = LCT_DT_THREAD
3192 };
3193
3194 /**
3195  * Initialize OFD module.
3196  *
3197  * This function is called upon module loading. It registers OFD device type
3198  * and prepares all in-memory structures used by all OFD devices.
3199  *
3200  * \retval              0 if successful
3201  * \retval              negative value on error
3202  */
3203 static int __init ofd_init(void)
3204 {
3205         int                             rc;
3206
3207         rc = lu_kmem_init(ofd_caches);
3208         if (rc)
3209                 return rc;
3210
3211         rc = ofd_fmd_init();
3212         if (rc) {
3213                 lu_kmem_fini(ofd_caches);
3214                 return(rc);
3215         }
3216
3217         rc = class_register_type(&ofd_obd_ops, NULL, true, NULL,
3218                                  LUSTRE_OST_NAME, &ofd_device_type);
3219         return rc;
3220 }
3221
3222 /**
3223  * Stop OFD module.
3224  *
3225  * This function is called upon OFD module unloading.
3226  * It frees all related structures and unregisters OFD device type.
3227  */
3228 static void __exit ofd_exit(void)
3229 {
3230         ofd_fmd_exit();
3231         lu_kmem_fini(ofd_caches);
3232         class_unregister_type(LUSTRE_OST_NAME);
3233 }
3234
3235 MODULE_AUTHOR("OpenSFS, Inc. <http://www.lustre.org/>");
3236 MODULE_DESCRIPTION("Lustre Object Filtering Device");
3237 MODULE_VERSION(LUSTRE_VERSION_STRING);
3238 MODULE_LICENSE("GPL");
3239
3240 module_init(ofd_init);
3241 module_exit(ofd_exit);