Whamcloud - gitweb
LU-9859 libcfs: refactor libcfs initialization.
[fs/lustre-release.git] / lustre / osd-zfs / osd_handler.c
1 /*
2  * GPL HEADER START
3  *
4  * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 only,
8  * as published by the Free Software Foundation.
9  *
10  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
11  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
13  * General Public License version 2 for more details (a copy is included
14  * in the LICENSE file that accompanied this code).
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public License
17  * version 2 along with this program; If not, see
18  * http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
19  *
20  * GPL HEADER END
21  */
22 /*
23  * Copyright (c) 2009, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
24  * Use is subject to license terms.
25  *
26  * Copyright (c) 2012, 2017, Intel Corporation.
27  */
28 /*
29  * This file is part of Lustre, http://www.lustre.org/
30  *
31  * lustre/osd-zfs/osd_handler.c
32  * Top-level entry points into osd module
33  *
34  * Author: Alex Zhuravlev <bzzz@whamcloud.com>
35  * Author: Mike Pershin <tappro@whamcloud.com>
36  * Author: Johann Lombardi <johann@whamcloud.com>
37  */
38
39 #define DEBUG_SUBSYSTEM S_OSD
40
41 #include <libcfs/libcfs.h>
42 #include <obd_support.h>
43 #include <lustre_net.h>
44 #include <obd.h>
45 #include <obd_class.h>
46 #include <lustre_disk.h>
47 #include <lustre_fid.h>
48 #include <uapi/linux/lustre/lustre_param.h>
49 #include <md_object.h>
50
51 #include "osd_internal.h"
52
53 #include <sys/dnode.h>
54 #include <sys/dbuf.h>
55 #include <sys/spa.h>
56 #include <sys/stat.h>
57 #include <sys/zap.h>
58 #include <sys/spa_impl.h>
59 #include <sys/zfs_znode.h>
60 #include <sys/dmu_tx.h>
61 #include <sys/dmu_objset.h>
62 #include <sys/dsl_prop.h>
63 #include <sys/sa_impl.h>
64 #include <sys/txg.h>
65
66 struct lu_context_key   osd_key;
67
68 static int osd_txg_sync_delay_us = -1;
69
70 /* Slab for OSD object allocation */
71 struct kmem_cache *osd_object_kmem;
72
73 /* Slab to allocate osd_zap_it */
74 struct kmem_cache *osd_zapit_cachep;
75
76 static struct lu_kmem_descr osd_caches[] = {
77         {
78                 .ckd_cache = &osd_object_kmem,
79                 .ckd_name  = "zfs_osd_obj",
80                 .ckd_size  = sizeof(struct osd_object)
81         },
82         {
83                 .ckd_cache = &osd_zapit_cachep,
84                 .ckd_name  = "osd_zapit_cache",
85                 .ckd_size  = sizeof(struct osd_zap_it)
86         },
87         {
88                 .ckd_cache = NULL
89         }
90 };
91
92 static void arc_prune_func(int64_t bytes, void *private)
93 {
94         struct osd_device *od = private;
95         struct lu_site    *site = &od->od_site;
96         struct lu_env      env;
97         int rc;
98
99         rc = lu_env_init(&env, LCT_SHRINKER);
100         if (rc) {
101                 CERROR("%s: can't initialize shrinker env: rc = %d\n",
102                        od->od_svname, rc);
103                 return;
104         }
105
106         lu_site_purge(&env, site, (bytes >> 10));
107
108         lu_env_fini(&env);
109 }
110
111 /*
112  * Concurrency: doesn't access mutable data
113  */
114 static int osd_root_get(const struct lu_env *env,
115                         struct dt_device *dev, struct lu_fid *f)
116 {
117         lu_local_obj_fid(f, OSD_FS_ROOT_OID);
118         return 0;
119 }
120
121 /*
122  * OSD object methods.
123  */
124
125 /*
126  * Concurrency: shouldn't matter.
127  */
128 static void osd_trans_commit_cb(void *cb_data, int error)
129 {
130         struct osd_thandle      *oh = cb_data;
131         struct thandle          *th = &oh->ot_super;
132         struct osd_device       *osd = osd_dt_dev(th->th_dev);
133         struct lu_device        *lud = &th->th_dev->dd_lu_dev;
134         struct dt_txn_commit_cb *dcb, *tmp;
135
136         ENTRY;
137
138         if (error) {
139                 if (error == ECANCELED)
140                         CWARN("%s: transaction @0x%p was aborted\n",
141                               osd_dt_dev(th->th_dev)->od_svname, th);
142                 else
143                         CERROR("%s: transaction @0x%p commit error: rc = %d\n",
144                                 osd_dt_dev(th->th_dev)->od_svname, th, error);
145         }
146
147         /* call per-transaction callbacks if any */
148         list_for_each_entry_safe(dcb, tmp, &oh->ot_dcb_list, dcb_linkage) {
149                 LASSERTF(dcb->dcb_magic == TRANS_COMMIT_CB_MAGIC,
150                          "commit callback entry: magic=%x name='%s'\n",
151                          dcb->dcb_magic, dcb->dcb_name);
152                 list_del_init(&dcb->dcb_linkage);
153                 dcb->dcb_func(NULL, th, dcb, error);
154         }
155
156         /* Unlike ldiskfs, zfs updates space accounting at commit time.
157          * As a consequence, op_end is called only now to inform the quota slave
158          * component that reserved quota space is now accounted in usage and
159          * should be released. Quota space won't be adjusted at this point since
160          * we can't provide a suitable environment. It will be performed
161          * asynchronously by a lquota thread. */
162         qsd_op_end(NULL, osd->od_quota_slave_dt, &oh->ot_quota_trans);
163         if (osd->od_quota_slave_md != NULL)
164                 qsd_op_end(NULL, osd->od_quota_slave_md, &oh->ot_quota_trans);
165
166         lu_device_put(lud);
167         th->th_dev = NULL;
168         OBD_FREE_PTR(oh);
169
170         EXIT;
171 }
172
173 static int osd_trans_cb_add(struct thandle *th, struct dt_txn_commit_cb *dcb)
174 {
175         struct osd_thandle *oh = container_of(th, struct osd_thandle,
176                                               ot_super);
177
178         LASSERT(dcb->dcb_magic == TRANS_COMMIT_CB_MAGIC);
179         LASSERT(&dcb->dcb_func != NULL);
180         if (dcb->dcb_flags & DCB_TRANS_STOP)
181                 list_add(&dcb->dcb_linkage, &oh->ot_stop_dcb_list);
182         else
183                 list_add(&dcb->dcb_linkage, &oh->ot_dcb_list);
184
185         return 0;
186 }
187
188 /*
189  * Concurrency: shouldn't matter.
190  */
191 static int osd_trans_start(const struct lu_env *env, struct dt_device *d,
192                            struct thandle *th)
193 {
194         struct osd_device *osd = osd_dt_dev(d);
195         struct osd_thandle *oh;
196         int rc;
197
198         ENTRY;
199
200         oh = container_of(th, struct osd_thandle, ot_super);
201         LASSERT(oh);
202         LASSERT(oh->ot_tx);
203
204         rc = dt_txn_hook_start(env, d, th);
205         if (rc != 0) {
206                 CERROR("%s: dt_txn_hook_start failed: rc = %d\n",
207                         osd->od_svname, rc);
208                 RETURN(rc);
209         }
210
211         if (CFS_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OSD_TXN_START))
212                 /* Unlike ldiskfs, ZFS checks for available space and returns
213                  * -ENOSPC when assigning txg */
214                 RETURN(-EIO);
215
216         rc = -dmu_tx_assign(oh->ot_tx, TXG_WAIT);
217         if (unlikely(rc != 0)) {
218                 /* dmu will call commit callback with error code during abort */
219                 if (!lu_device_is_md(&d->dd_lu_dev) && rc == -ENOSPC)
220                         CERROR("%s: failed to start transaction due to ENOSPC"
221                                "\n", osd->od_svname);
222                 else
223                         CERROR("%s: can't assign tx: rc = %d\n",
224                                osd->od_svname, rc);
225         } else {
226                 /* add commit callback */
227                 dmu_tx_callback_register(oh->ot_tx, osd_trans_commit_cb, oh);
228                 oh->ot_assigned = 1;
229                 osd_oti_get(env)->oti_in_trans = 1;
230                 lu_device_get(&d->dd_lu_dev);
231         }
232
233         RETURN(rc);
234 }
235
236 static void osd_unlinked_list_emptify(const struct lu_env *env,
237                                       struct osd_device *osd,
238                                       struct list_head *list, bool free)
239 {
240         struct osd_object *obj;
241         uint64_t           oid;
242
243         while (!list_empty(list)) {
244                 obj = list_first_entry(list,
245                                        struct osd_object, oo_unlinked_linkage);
246                 LASSERT(obj->oo_dn != NULL);
247                 oid = obj->oo_dn->dn_object;
248
249                 list_del_init(&obj->oo_unlinked_linkage);
250                 if (free)
251                         (void)osd_unlinked_object_free(env, osd, oid);
252         }
253 }
254
255 static void osd_trans_stop_cb(struct osd_thandle *oth, int result)
256 {
257         struct dt_txn_commit_cb *dcb;
258         struct dt_txn_commit_cb *tmp;
259
260         /* call per-transaction stop callbacks if any */
261         list_for_each_entry_safe(dcb, tmp, &oth->ot_stop_dcb_list,
262                                  dcb_linkage) {
263                 LASSERTF(dcb->dcb_magic == TRANS_COMMIT_CB_MAGIC,
264                          "commit callback entry: magic=%x name='%s'\n",
265                          dcb->dcb_magic, dcb->dcb_name);
266                 list_del_init(&dcb->dcb_linkage);
267                 dcb->dcb_func(NULL, &oth->ot_super, dcb, result);
268         }
269 }
270
271 /*
272  * Concurrency: shouldn't matter.
273  */
274 static int osd_trans_stop(const struct lu_env *env, struct dt_device *dt,
275                           struct thandle *th)
276 {
277         struct osd_device       *osd = osd_dt_dev(th->th_dev);
278         bool                     sync = (th->th_sync != 0);
279         struct osd_thandle      *oh;
280         LIST_HEAD(unlinked);
281         uint64_t                 txg;
282         int                      rc;
283         ENTRY;
284
285         oh = container_of(th, struct osd_thandle, ot_super);
286         list_splice_init(&oh->ot_unlinked_list, &unlinked);
287
288         osd_oti_get(env)->oti_ins_cache_depth--;
289         /* reset OI cache for safety */
290         if (osd_oti_get(env)->oti_ins_cache_depth == 0)
291                 osd_oti_get(env)->oti_ins_cache_used = 0;
292
293         if (oh->ot_assigned == 0) {
294                 LASSERT(oh->ot_tx);
295                 CDEBUG(D_OTHER, "%s: transaction is aborted\n", osd->od_svname);
296                 osd_trans_stop_cb(oh, th->th_result);
297                 dmu_tx_abort(oh->ot_tx);
298                 osd_object_sa_dirty_rele(env, oh);
299                 osd_unlinked_list_emptify(env, osd, &unlinked, false);
300                 /* there won't be any commit, release reserved quota space now,
301                  * if any */
302                 qsd_op_end(env, osd->od_quota_slave_dt, &oh->ot_quota_trans);
303                 if (osd->od_quota_slave_md != NULL)
304                         qsd_op_end(env, osd->od_quota_slave_md,
305                                    &oh->ot_quota_trans);
306                 OBD_FREE_PTR(oh);
307                 RETURN(0);
308         }
309
310         rc = dt_txn_hook_stop(env, th);
311         if (rc != 0)
312                 CDEBUG(D_OTHER, "%s: transaction hook failed: rc = %d\n",
313                        osd->od_svname, rc);
314
315         osd_trans_stop_cb(oh, rc);
316
317         LASSERT(oh->ot_tx);
318         txg = oh->ot_tx->tx_txg;
319
320         osd_object_sa_dirty_rele(env, oh);
321         /* XXX: Once dmu_tx_commit() called, oh/th could have been freed
322          * by osd_trans_commit_cb already. */
323         dmu_tx_commit(oh->ot_tx);
324         osd_oti_get(env)->oti_in_trans = 0;
325
326         osd_unlinked_list_emptify(env, osd, &unlinked, true);
327
328         if (sync) {
329                 if (osd_txg_sync_delay_us < 0)
330                         txg_wait_synced(dmu_objset_pool(osd->od_os), txg);
331                 else
332                         udelay(osd_txg_sync_delay_us);
333         }
334
335         RETURN(rc);
336 }
337
338 static struct thandle *osd_trans_create(const struct lu_env *env,
339                                         struct dt_device *dt)
340 {
341         struct osd_device       *osd = osd_dt_dev(dt);
342         struct osd_thandle      *oh;
343         struct thandle          *th;
344         dmu_tx_t                *tx;
345         ENTRY;
346
347         if (dt->dd_rdonly) {
348                 CERROR("%s: someone try to start transaction under "
349                        "readonly mode, should be disabled.\n",
350                        osd_name(osd_dt_dev(dt)));
351                 dump_stack();
352                 RETURN(ERR_PTR(-EROFS));
353         }
354
355         tx = dmu_tx_create(osd->od_os);
356         if (tx == NULL)
357                 RETURN(ERR_PTR(-ENOMEM));
358
359         /* alloc callback data */
360         OBD_ALLOC_PTR(oh);
361         if (oh == NULL) {
362                 dmu_tx_abort(tx);
363                 RETURN(ERR_PTR(-ENOMEM));
364         }
365
366         oh->ot_tx = tx;
367         INIT_LIST_HEAD(&oh->ot_dcb_list);
368         INIT_LIST_HEAD(&oh->ot_stop_dcb_list);
369         INIT_LIST_HEAD(&oh->ot_unlinked_list);
370         INIT_LIST_HEAD(&oh->ot_sa_list);
371         memset(&oh->ot_quota_trans, 0, sizeof(oh->ot_quota_trans));
372         th = &oh->ot_super;
373         th->th_dev = dt;
374         th->th_result = 0;
375
376         osd_oti_get(env)->oti_ins_cache_depth++;
377
378         RETURN(th);
379 }
380
381 /* Estimate the total number of objects from a number of blocks */
382 uint64_t osd_objs_count_estimate(uint64_t usedbytes, uint64_t usedobjs,
383                                  uint64_t nrblocks, uint64_t est_maxblockshift)
384 {
385         uint64_t est_totobjs, est_usedblocks, est_usedobjs;
386
387         /*
388          * If blocksize is below 64KB (e.g. MDT with recordsize=4096) then
389          * bump the free dnode estimate to assume blocks at least 64KB in
390          * case of a directory-heavy MDT (at 32KB/directory).
391          */
392         if (est_maxblockshift < 16) {
393                 nrblocks >>= (16 - est_maxblockshift);
394                 est_maxblockshift = 16;
395         }
396
397         /*
398          * Estimate the total number of dnodes from the total blocks count
399          * and the space used per dnode.  Since we don't know the overhead
400          * associated with each dnode (xattrs, SAs, VDEV overhead, etc.)
401          * just using DNODE_SHIFT isn't going to give a good estimate.
402          * Instead, compute the current average space usage per dnode, with
403          * an upper and lower cap to avoid unrealistic estimates..
404          *
405          * In case there aren't many dnodes or blocks used yet, add a small
406          * correction factor (OSD_DNODE_EST_{COUNT,BLKSHIFT}).  This factor
407          * gradually disappears as the number of real dnodes grows.  It also
408          * avoids the need to check for divide-by-zero computing dn_per_block.
409          */
410         BUILD_BUG_ON(OSD_DNODE_MIN_BLKSHIFT <= 0);
411         BUILD_BUG_ON(OSD_DNODE_EST_BLKSHIFT <= 0);
412
413         est_usedblocks = ((OSD_DNODE_EST_COUNT << OSD_DNODE_EST_BLKSHIFT) +
414                           usedbytes) >> est_maxblockshift;
415         est_usedobjs   = OSD_DNODE_EST_COUNT + usedobjs;
416
417         if (est_usedobjs <= est_usedblocks) {
418                 /*
419                  * Average space/dnode more than maximum block size, use max
420                  * block size to estimate free dnodes from adjusted free blocks
421                  * count.  OSTs typically use multiple blocks per dnode so this
422                  * case applies.
423                  */
424                 est_totobjs = nrblocks;
425
426         } else if (est_usedobjs >= (est_usedblocks << OSD_DNODE_MIN_BLKSHIFT)) {
427                 /*
428                  * Average space/dnode smaller than min dnode size (probably
429                  * due to metadnode compression), use min dnode size to
430                  * estimate object count.  MDTs may use only one block per node
431                  * so this case applies.
432                  */
433                 est_totobjs = nrblocks << OSD_DNODE_MIN_BLKSHIFT;
434
435         } else {
436                 /*
437                  * Between the extremes, use average space per existing dnode
438                  * to compute the number of dnodes that will fit into nrblocks:
439                  *
440                  *    est_totobjs = nrblocks * (est_usedobjs / est_usedblocks)
441                  *
442                  * this may overflow 64 bits or become 0 if not handled well.
443                  *
444                  * We know nrblocks is below 2^(64 - blkbits) bits, and
445                  * est_usedobjs is under 48 bits due to DN_MAX_OBJECT_SHIFT,
446                  * which means that multiplying them may get as large as
447                  * 2 ^ 96 for the minimum blocksize of 64KB allowed above.
448                  *
449                  * The ratio of dnodes per block (est_usedobjs / est_usedblocks)
450                  * is under 2^(blkbits - DNODE_SHIFT) = blocksize / 512 due to
451                  * the limit checks above, so we can safely compute this first.
452                  * We care more about accuracy on the MDT (many dnodes/block)
453                  * which is good because this is where truncation errors are
454                  * smallest.  Since both nrblocks and dn_per_block are a
455                  * function of blkbits, their product is at most:
456                  *
457                  *    2^(64 - blkbits) * 2^(blkbits - DNODE_SHIFT) = 2^(64 - 9)
458                  *
459                  * so we can safely use 7 bits to compute a fixed-point
460                  * fraction and est_totobjs can still fit in 64 bits.
461                  */
462                 unsigned dn_per_block = (est_usedobjs << 7) / est_usedblocks;
463
464                 est_totobjs = (nrblocks * dn_per_block) >> 7;
465         }
466         return est_totobjs;
467 }
468
469 static int osd_objset_statfs(struct osd_device *osd, struct obd_statfs *osfs)
470 {
471         struct objset *os = osd->od_os;
472         uint64_t usedbytes, availbytes, usedobjs, availobjs;
473         uint64_t est_availobjs;
474         uint64_t reserved;
475         uint64_t bshift;
476
477         dmu_objset_space(os, &usedbytes, &availbytes, &usedobjs, &availobjs);
478
479         memset(osfs, 0, sizeof(*osfs));
480
481         /* We're a zfs filesystem. */
482         osfs->os_type = UBERBLOCK_MAGIC;
483
484         /*
485          * ZFS allows multiple block sizes.  For statfs, Linux makes no
486          * proper distinction between bsize and frsize.  For calculations
487          * of free and used blocks incorrectly uses bsize instead of frsize,
488          * but bsize is also used as the optimal blocksize.  We return the
489          * largest possible block size as IO size for the optimum performance
490          * and scale the free and used blocks count appropriately.
491          */
492         osfs->os_bsize = osd->od_max_blksz;
493         bshift = fls64(osfs->os_bsize) - 1;
494
495         osfs->os_blocks = (usedbytes + availbytes) >> bshift;
496         osfs->os_bfree = availbytes >> bshift;
497         osfs->os_bavail = osfs->os_bfree; /* no extra root reservation */
498
499         /* Take replication (i.e. number of copies) into account */
500         if (os->os_copies != 0)
501                 osfs->os_bavail /= os->os_copies;
502
503         /*
504          * Reserve some space so we don't run into ENOSPC due to grants not
505          * accounting for metadata overhead in ZFS, and to avoid fragmentation.
506          * Rather than report this via os_bavail (which makes users unhappy if
507          * they can't fill the filesystem 100%), reduce os_blocks as well.
508          *
509          * Reserve 0.78% of total space, at least 16MB for small filesystems,
510          * for internal files to be created/unlinked when space is tight.
511          */
512         BUILD_BUG_ON(OSD_STATFS_RESERVED_SIZE <= 0);
513         reserved = OSD_STATFS_RESERVED_SIZE >> bshift;
514         if (likely(osfs->os_blocks >= reserved << OSD_STATFS_RESERVED_SHIFT))
515                 reserved = osfs->os_blocks >> OSD_STATFS_RESERVED_SHIFT;
516
517         osfs->os_blocks -= reserved;
518         osfs->os_bfree  -= min(reserved, osfs->os_bfree);
519         osfs->os_bavail -= min(reserved, osfs->os_bavail);
520
521         /*
522          * The availobjs value returned from dmu_objset_space() is largely
523          * useless, since it reports the number of objects that might
524          * theoretically still fit into the dataset, independent of minor
525          * issues like how much space is actually available in the pool.
526          * Compute a better estimate in udmu_objs_count_estimate().
527          */
528         est_availobjs = osd_objs_count_estimate(usedbytes, usedobjs,
529                                                 osfs->os_bfree, bshift);
530
531         osfs->os_ffree = min(availobjs, est_availobjs);
532         osfs->os_files = osfs->os_ffree + usedobjs;
533
534         /* ZFS XXX: fill in backing dataset FSID/UUID
535            memcpy(osfs->os_fsid, .... );*/
536
537         osfs->os_namelen = MAXNAMELEN;
538         osfs->os_maxbytes = OBD_OBJECT_EOF;
539
540         if (!spa_writeable(dmu_objset_spa(os)) ||
541             osd->od_dev_set_rdonly || osd->od_prop_rdonly)
542                 osfs->os_state |= OS_STATFS_READONLY;
543
544         return 0;
545 }
546
547 /*
548  * Concurrency: shouldn't matter.
549  */
550 int osd_statfs(const struct lu_env *env, struct dt_device *d,
551                struct obd_statfs *osfs, struct obd_statfs_info *info)
552 {
553         struct osd_device *osd = osd_dt_dev(d);
554         int               rc;
555         ENTRY;
556
557         rc = osd_objset_statfs(osd, osfs);
558         if (unlikely(rc != 0))
559                 RETURN(rc);
560
561         osfs->os_bavail -= min_t(u64,
562                                  OSD_GRANT_FOR_LOCAL_OIDS / osfs->os_bsize,
563                                  osfs->os_bavail);
564
565         /* ZFS does not support reporting nonrotional status yet, so return
566          * flag only if user has set nonrotational.
567          */
568         osfs->os_state |= osd->od_nonrotational ? OS_STATFS_NONROT : 0;
569
570         RETURN(0);
571 }
572
573 static int osd_blk_insert_cost(struct osd_device *osd)
574 {
575         int max_blockshift, nr_blkptrshift, bshift;
576
577         /* max_blockshift is the log2 of the number of blocks needed to reach
578          * the maximum filesize (that's to say 2^64) */
579         bshift = fls64(spa_maxblocksize(dmu_objset_spa(osd->od_os)) - 1);
580         max_blockshift = DN_MAX_OFFSET_SHIFT - bshift;
581
582         /* nr_blkptrshift is the log2 of the number of block pointers that can
583          * be stored in an indirect block */
584         BUILD_BUG_ON(DN_MAX_INDBLKSHIFT <= SPA_BLKPTRSHIFT);
585         nr_blkptrshift = DN_MAX_INDBLKSHIFT - SPA_BLKPTRSHIFT;
586
587         /* max_blockshift / nr_blkptrshift is thus the maximum depth of the
588          * tree. We add +1 for rounding purpose.
589          * The tree depth times the indirect block size gives us the maximum
590          * cost of inserting a block in the tree */
591         return (max_blockshift / nr_blkptrshift + 1) * (1<<DN_MAX_INDBLKSHIFT);
592 }
593
594 /*
595  * Concurrency: doesn't access mutable data.
596  */
597 static void osd_conf_get(const struct lu_env *env,
598                          const struct dt_device *dev,
599                          struct dt_device_param *param)
600 {
601         struct osd_device *osd = osd_dt_dev(dev);
602
603         /*
604          * XXX should be taken from not-yet-existing fs abstraction layer.
605          */
606         param->ddp_max_name_len = MAXNAMELEN;
607         param->ddp_max_nlink    = 1 << 31; /* it's 8byte on a disk */
608         param->ddp_symlink_max  = PATH_MAX;
609         param->ddp_mount_type   = LDD_MT_ZFS;
610
611         param->ddp_mntopts      = MNTOPT_USERXATTR;
612         if (osd->od_posix_acl)
613                 param->ddp_mntopts |= MNTOPT_ACL;
614         /* Previously DXATTR_MAX_ENTRY_SIZE */
615         param->ddp_max_ea_size  = OBD_MAX_EA_SIZE;
616
617         /* for maxbytes, report same value as ZPL */
618         param->ddp_maxbytes     = MAX_LFS_FILESIZE;
619
620         /* inodes are dynamically allocated, so we report the per-inode space
621          * consumption to upper layers. This static value is not really accurate
622          * and we should use the same logic as in udmu_objset_statfs() to
623          * estimate the real size consumed by an object */
624         param->ddp_inodespace = OSD_DNODE_EST_COUNT;
625         /* Although ZFS isn't an extent-based filesystem, the metadata overhead
626          * (i.e. 7 levels of indirect blocks, see osd_blk_insert_cost()) should
627          * not be accounted for every single new block insertion.
628          * Instead, the maximum extent size is set to the number of blocks that
629          * can fit into a single contiguous indirect block. There would be some
630          * cases where this crosses indirect blocks, but it also won't have 7
631          * new levels of indirect blocks in that case either, so it will still
632          * have enough reserved space for the extra indirect block */
633         param->ddp_max_extent_blks =
634                 (1 << (DN_MAX_INDBLKSHIFT - SPA_BLKPTRSHIFT));
635         param->ddp_extent_tax = osd_blk_insert_cost(osd);
636
637         /* Preferred RPC size for efficient disk IO.  1MB shows good
638          * all-around performance for ZFS, but use blocksize (recordsize)
639          * by default if larger to avoid read-modify-write. */
640         if (osd->od_max_blksz > ONE_MB_BRW_SIZE)
641                 param->ddp_brw_size = osd->od_max_blksz;
642         else
643                 param->ddp_brw_size = ONE_MB_BRW_SIZE;
644
645 #ifdef HAVE_DMU_OFFSET_NEXT
646         param->ddp_has_lseek_data_hole = osd->od_sync_on_lseek;
647 #else
648         param->ddp_has_lseek_data_hole = false;
649 #endif
650 }
651
652 /*
653  * Concurrency: shouldn't matter.
654  */
655 static int osd_sync(const struct lu_env *env, struct dt_device *d)
656 {
657         if (!d->dd_rdonly) {
658                 struct osd_device  *osd = osd_dt_dev(d);
659
660                 CDEBUG(D_CACHE, "syncing OSD %s\n", LUSTRE_OSD_ZFS_NAME);
661                 txg_wait_synced(dmu_objset_pool(osd->od_os), 0ULL);
662                 CDEBUG(D_CACHE, "synced OSD %s\n", LUSTRE_OSD_ZFS_NAME);
663         }
664
665         return 0;
666 }
667
668 static int osd_commit_async(const struct lu_env *env, struct dt_device *dev)
669 {
670         struct osd_device *osd = osd_dt_dev(dev);
671         tx_state_t        *tx = &dmu_objset_pool(osd->od_os)->dp_tx;
672         uint64_t           txg;
673
674         mutex_enter(&tx->tx_sync_lock);
675         txg = tx->tx_open_txg + 1;
676         if (tx->tx_quiesce_txg_waiting < txg) {
677                 tx->tx_quiesce_txg_waiting = txg;
678                 cv_broadcast(&tx->tx_quiesce_more_cv);
679         }
680         mutex_exit(&tx->tx_sync_lock);
681
682         return 0;
683 }
684
685 /*
686  * Concurrency: shouldn't matter.
687  */
688 static int osd_ro(const struct lu_env *env, struct dt_device *d)
689 {
690         struct osd_device  *osd = osd_dt_dev(d);
691         ENTRY;
692
693         CERROR("%s: *** setting device %s read-only ***\n",
694                osd->od_svname, LUSTRE_OSD_ZFS_NAME);
695         osd->od_dev_set_rdonly = 1;
696         spa_freeze(dmu_objset_spa(osd->od_os));
697
698         RETURN(0);
699 }
700
701 /* reserve or free quota for some operation */
702 static int osd_reserve_or_free_quota(const struct lu_env *env,
703                                      struct dt_device *dev,
704                                      struct lquota_id_info *qi)
705 {
706         struct osd_device       *osd = osd_dt_dev(dev);
707         struct qsd_instance     *qsd = NULL;
708         int rc;
709
710         ENTRY;
711
712         if (qi->lqi_is_blk)
713                 qsd = osd->od_quota_slave_dt;
714         else
715                 qsd = osd->od_quota_slave_md;
716
717         rc = qsd_reserve_or_free_quota(env, qsd, qi);
718         RETURN(rc);
719 }
720
721 static const struct dt_device_operations osd_dt_ops = {
722         .dt_root_get              = osd_root_get,
723         .dt_statfs                = osd_statfs,
724         .dt_trans_create          = osd_trans_create,
725         .dt_trans_start           = osd_trans_start,
726         .dt_trans_stop            = osd_trans_stop,
727         .dt_trans_cb_add          = osd_trans_cb_add,
728         .dt_conf_get              = osd_conf_get,
729         .dt_sync                  = osd_sync,
730         .dt_commit_async          = osd_commit_async,
731         .dt_ro                    = osd_ro,
732         .dt_reserve_or_free_quota = osd_reserve_or_free_quota,
733 };
734
735 /*
736  * DMU OSD device type methods
737  */
738 static int osd_type_init(struct lu_device_type *t)
739 {
740         LU_CONTEXT_KEY_INIT(&osd_key);
741         return lu_context_key_register(&osd_key);
742 }
743
744 static void osd_type_fini(struct lu_device_type *t)
745 {
746         lu_context_key_degister(&osd_key);
747 }
748
749 static void *osd_key_init(const struct lu_context *ctx,
750                           struct lu_context_key *key)
751 {
752         struct osd_thread_info *info;
753
754         OBD_ALLOC_PTR(info);
755         if (info != NULL)
756                 info->oti_env = container_of(ctx, struct lu_env, le_ctx);
757         else
758                 info = ERR_PTR(-ENOMEM);
759         return info;
760 }
761
762 static void osd_key_fini(const struct lu_context *ctx,
763                          struct lu_context_key *key, void *data)
764 {
765         struct osd_thread_info *info = data;
766         struct osd_idmap_cache *idc = info->oti_ins_cache;
767
768         if (idc != NULL) {
769                 LASSERT(info->oti_ins_cache_size > 0);
770                 OBD_FREE_PTR_ARRAY_LARGE(idc, info->oti_ins_cache_size);
771                 info->oti_ins_cache = NULL;
772                 info->oti_ins_cache_size = 0;
773         }
774         lu_buf_free(&info->oti_xattr_lbuf);
775         OBD_FREE_PTR(info);
776 }
777
778 static void osd_key_exit(const struct lu_context *ctx,
779                          struct lu_context_key *key, void *data)
780 {
781 }
782
783 struct lu_context_key osd_key = {
784         .lct_tags = LCT_DT_THREAD | LCT_MD_THREAD | LCT_MG_THREAD | LCT_LOCAL,
785         .lct_init = osd_key_init,
786         .lct_fini = osd_key_fini,
787         .lct_exit = osd_key_exit
788 };
789
790 static void osd_fid_fini(const struct lu_env *env, struct osd_device *osd)
791 {
792         if (osd->od_cl_seq == NULL)
793                 return;
794
795         seq_client_fini(osd->od_cl_seq);
796         OBD_FREE_PTR(osd->od_cl_seq);
797         osd->od_cl_seq = NULL;
798 }
799
800 static int osd_shutdown(const struct lu_env *env, struct osd_device *o)
801 {
802         ENTRY;
803
804         /* shutdown quota slave instance associated with the device */
805         if (o->od_quota_slave_md != NULL) {
806                 /* complete all in-flight callbacks */
807                 osd_sync(env, &o->od_dt_dev);
808                 txg_wait_callbacks(spa_get_dsl(dmu_objset_spa(o->od_os)));
809                 qsd_fini(env, o->od_quota_slave_md);
810                 o->od_quota_slave_md = NULL;
811         }
812
813         if (o->od_quota_slave_dt != NULL) {
814                 /* complete all in-flight callbacks */
815                 osd_sync(env, &o->od_dt_dev);
816                 txg_wait_callbacks(spa_get_dsl(dmu_objset_spa(o->od_os)));
817                 qsd_fini(env, o->od_quota_slave_dt);
818                 o->od_quota_slave_dt = NULL;
819         }
820         osd_fid_fini(env, o);
821
822         RETURN(0);
823 }
824
825 static void osd_xattr_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
826 {
827         struct osd_device *osd = arg;
828
829         osd->od_xattr_in_sa = (newval == ZFS_XATTR_SA);
830 }
831
832 static void osd_recordsize_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
833 {
834         struct osd_device *osd = arg;
835
836         LASSERT(newval <= spa_maxblocksize(dmu_objset_spa(osd->od_os)));
837         LASSERT(newval >= SPA_MINBLOCKSIZE);
838         LASSERT(ISP2(newval));
839
840         osd->od_max_blksz = newval;
841 }
842
843 static void osd_readonly_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
844 {
845         struct osd_device *osd = arg;
846
847         osd->od_prop_rdonly = !!newval;
848 }
849
850 static void osd_dnodesize_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
851 {
852         struct osd_device *osd = arg;
853
854         osd->od_dnsize = newval;
855 }
856
857 /*
858  * This function unregisters all registered callbacks.  It's harmless to
859  * unregister callbacks that were never registered so it is used to safely
860  * unwind a partially completed call to osd_objset_register_callbacks().
861  */
862 static void osd_objset_unregister_callbacks(struct osd_device *o)
863 {
864         struct dsl_dataset      *ds = dmu_objset_ds(o->od_os);
865
866         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_XATTR),
867                                    osd_xattr_changed_cb, o);
868         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_RECORDSIZE),
869                                    osd_recordsize_changed_cb, o);
870         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_READONLY),
871                                    osd_readonly_changed_cb, o);
872         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_DNODESIZE),
873                                    osd_dnodesize_changed_cb, o);
874
875         if (o->arc_prune_cb != NULL) {
876                 arc_remove_prune_callback(o->arc_prune_cb);
877                 o->arc_prune_cb = NULL;
878         }
879 }
880
881 /*
882  * Register the required callbacks to be notified when zfs properties
883  * are modified using the 'zfs(8)' command line utility.
884  */
885 static int osd_objset_register_callbacks(struct osd_device *o)
886 {
887         struct dsl_dataset      *ds = dmu_objset_ds(o->od_os);
888         dsl_pool_t              *dp = dmu_objset_pool(o->od_os);
889         int                     rc;
890
891         LASSERT(ds);
892         LASSERT(dp);
893
894         dsl_pool_config_enter(dp, FTAG);
895         rc = -dsl_prop_register(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_XATTR),
896                                 osd_xattr_changed_cb, o);
897         if (rc)
898                 GOTO(err, rc);
899
900         rc = -dsl_prop_register(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_RECORDSIZE),
901                                 osd_recordsize_changed_cb, o);
902         if (rc)
903                 GOTO(err, rc);
904
905         rc = -dsl_prop_register(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_READONLY),
906                                 osd_readonly_changed_cb, o);
907         if (rc)
908                 GOTO(err, rc);
909
910         rc = -dsl_prop_register(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_DNODESIZE),
911                                 osd_dnodesize_changed_cb, o);
912         if (rc)
913                 GOTO(err, rc);
914
915         o->arc_prune_cb = arc_add_prune_callback(arc_prune_func, o);
916 err:
917         dsl_pool_config_exit(dp, FTAG);
918         if (rc)
919                 osd_objset_unregister_callbacks(o);
920
921         RETURN(rc);
922 }
923
924 static int osd_objset_open(struct osd_device *o)
925 {
926         uint64_t        version = ZPL_VERSION;
927         uint64_t        sa_obj, unlink_obj;
928         int             rc;
929         ENTRY;
930
931         rc = -osd_dmu_objset_own(o->od_mntdev, DMU_OST_ZFS,
932                              o->od_dt_dev.dd_rdonly ? B_TRUE : B_FALSE,
933                              B_TRUE, o, &o->od_os);
934
935         if (rc) {
936                 CERROR("%s: can't open %s\n", o->od_svname, o->od_mntdev);
937                 o->od_os = NULL;
938
939                 GOTO(out, rc);
940         }
941
942         /* Check ZFS version */
943         rc = -zap_lookup(o->od_os, MASTER_NODE_OBJ,
944                          ZPL_VERSION_STR, 8, 1, &version);
945         if (rc) {
946                 CERROR("%s: Error looking up ZPL VERSION\n", o->od_mntdev);
947                 /*
948                  * We can't return ENOENT because that would mean the objset
949                  * didn't exist.
950                  */
951                 GOTO(out, rc = -EIO);
952         }
953
954         rc = -zap_lookup(o->od_os, MASTER_NODE_OBJ,
955                          ZFS_SA_ATTRS, 8, 1, &sa_obj);
956         if (rc)
957                 GOTO(out, rc);
958
959         rc = -sa_setup(o->od_os, sa_obj, zfs_attr_table,
960                        ZPL_END, &o->z_attr_table);
961         if (rc)
962                 GOTO(out, rc);
963
964         rc = -zap_lookup(o->od_os, MASTER_NODE_OBJ, ZFS_ROOT_OBJ,
965                          8, 1, &o->od_rootid);
966         if (rc) {
967                 CERROR("%s: lookup for root failed: rc = %d\n",
968                         o->od_svname, rc);
969                 GOTO(out, rc);
970         }
971
972         rc = -zap_lookup(o->od_os, MASTER_NODE_OBJ, ZFS_UNLINKED_SET,
973                          8, 1, &unlink_obj);
974         if (rc) {
975                 CERROR("%s: lookup for %s failed: rc = %d\n",
976                        o->od_svname, ZFS_UNLINKED_SET, rc);
977                 GOTO(out, rc);
978         }
979
980         /* Check that user/group usage tracking is supported */
981         if (!dmu_objset_userused_enabled(o->od_os) ||
982             DMU_USERUSED_DNODE(o->od_os)->dn_type != DMU_OT_USERGROUP_USED ||
983             DMU_GROUPUSED_DNODE(o->od_os)->dn_type != DMU_OT_USERGROUP_USED) {
984                 CERROR("%s: Space accounting not supported by this target, "
985                         "aborting\n", o->od_svname);
986                 GOTO(out, rc = -ENOTSUPP);
987         }
988
989         rc = __osd_obj2dnode(o->od_os, unlink_obj, &o->od_unlinked);
990         if (rc) {
991                 CERROR("%s: can't get dnode for unlinked: rc = %d\n",
992                        o->od_svname, rc);
993                 GOTO(out, rc);
994         }
995
996 out:
997         if (rc != 0 && o->od_os != NULL) {
998                 osd_dmu_objset_disown(o->od_os, B_TRUE, o);
999                 o->od_os = NULL;
1000         }
1001
1002         RETURN(rc);
1003 }
1004
1005 int osd_unlinked_object_free(const struct lu_env *env, struct osd_device *osd,
1006                          uint64_t oid)
1007 {
1008         char *key = osd_oti_get(env)->oti_str;
1009         int       rc;
1010         dmu_tx_t *tx;
1011
1012         if (osd->od_dt_dev.dd_rdonly) {
1013                 CERROR("%s: someone try to free objects under "
1014                        "readonly mode, should be disabled.\n", osd_name(osd));
1015                 dump_stack();
1016
1017                 return -EROFS;
1018         }
1019
1020         rc = -dmu_free_long_range(osd->od_os, oid, 0, DMU_OBJECT_END);
1021         if (rc != 0) {
1022                 CWARN("%s: Cannot truncate %llu: rc = %d\n",
1023                       osd->od_svname, oid, rc);
1024                 return rc;
1025         }
1026
1027         tx = dmu_tx_create(osd->od_os);
1028         dmu_tx_mark_netfree(tx);
1029         dmu_tx_hold_free(tx, oid, 0, DMU_OBJECT_END);
1030         osd_tx_hold_zap(tx, osd->od_unlinked->dn_object, osd->od_unlinked,
1031                         FALSE, NULL);
1032         rc = -dmu_tx_assign(tx, TXG_WAIT);
1033         if (rc != 0) {
1034                 CWARN("%s: Cannot assign tx for %llu: rc = %d\n",
1035                       osd->od_svname, oid, rc);
1036                 goto failed;
1037         }
1038
1039         snprintf(key, sizeof(osd_oti_get(env)->oti_str), "%llx", oid);
1040         rc = osd_zap_remove(osd, osd->od_unlinked->dn_object,
1041                             osd->od_unlinked, key, tx);
1042         if (rc != 0) {
1043                 CWARN("%s: Cannot remove %llu from unlinked set: rc = %d\n",
1044                       osd->od_svname, oid, rc);
1045                 goto failed;
1046         }
1047
1048         rc = -dmu_object_free(osd->od_os, oid, tx);
1049         if (rc != 0) {
1050                 CWARN("%s: Cannot free %llu: rc = %d\n",
1051                       osd->od_svname, oid, rc);
1052                 goto failed;
1053         }
1054         dmu_tx_commit(tx);
1055
1056         return 0;
1057
1058 failed:
1059         LASSERT(rc != 0);
1060         dmu_tx_abort(tx);
1061
1062         return rc;
1063 }
1064
1065 static void
1066 osd_unlinked_drain(const struct lu_env *env, struct osd_device *osd)
1067 {
1068         zap_cursor_t     zc;
1069         zap_attribute_t *za = &osd_oti_get(env)->oti_za;
1070
1071         zap_cursor_init(&zc, osd->od_os, osd->od_unlinked->dn_object);
1072
1073         while (zap_cursor_retrieve(&zc, za) == 0) {
1074                 /* If cannot free the object, leave it in the unlinked set,
1075                  * until the OSD is mounted again when obd_unlinked_drain()
1076                  * will be called. */
1077                 if (osd_unlinked_object_free(env, osd, za->za_first_integer))
1078                         break;
1079                 zap_cursor_advance(&zc);
1080         }
1081
1082         zap_cursor_fini(&zc);
1083 }
1084
1085 static int osd_mount(const struct lu_env *env,
1086                      struct osd_device *o, struct lustre_cfg *cfg)
1087 {
1088         char *mntdev = lustre_cfg_string(cfg, 1);
1089         char *str = lustre_cfg_string(cfg, 2);
1090         char *svname = lustre_cfg_string(cfg, 4);
1091         time64_t interval = AS_DEFAULT;
1092         dnode_t *rootdn;
1093         const char *opts;
1094         bool resetoi = false;
1095         int rc;
1096
1097         ENTRY;
1098
1099         if (o->od_os != NULL)
1100                 RETURN(0);
1101
1102         if (mntdev == NULL || svname == NULL)
1103                 RETURN(-EINVAL);
1104
1105         rc = strlcpy(o->od_mntdev, mntdev, sizeof(o->od_mntdev));
1106         if (rc >= sizeof(o->od_mntdev))
1107                 RETURN(-E2BIG);
1108
1109         rc = strlcpy(o->od_svname, svname, sizeof(o->od_svname));
1110         if (rc >= sizeof(o->od_svname))
1111                 RETURN(-E2BIG);
1112
1113         opts = lustre_cfg_string(cfg, 3);
1114
1115         o->od_index_backup_stop = 0;
1116         o->od_index = -1; /* -1 means index is invalid */
1117         rc = server_name2index(o->od_svname, &o->od_index, NULL);
1118         str = strstr(str, ":");
1119         if (str) {
1120                 unsigned long flags;
1121
1122                 rc = kstrtoul(str + 1, 10, &flags);
1123                 if (rc)
1124                         RETURN(-EINVAL);
1125
1126                 if (test_bit(LMD_FLG_DEV_RDONLY, &flags)) {
1127                         o->od_dt_dev.dd_rdonly = 1;
1128                         LCONSOLE_WARN("%s: set dev_rdonly on this device\n",
1129                                       svname);
1130                 }
1131
1132                 if (test_bit(LMD_FLG_NOSCRUB, &flags))
1133                         interval = AS_NEVER;
1134         }
1135
1136         if (server_name_is_ost(o->od_svname))
1137                 o->od_is_ost = 1;
1138
1139         rc = osd_objset_open(o);
1140         if (rc)
1141                 RETURN(rc);
1142
1143         o->od_xattr_in_sa = B_TRUE;
1144         o->od_max_blksz = spa_maxblocksize(o->od_os->os_spa);
1145         o->od_readcache_max_filesize = OSD_MAX_CACHE_SIZE;
1146
1147         rc = __osd_obj2dnode(o->od_os, o->od_rootid, &rootdn);
1148         if (rc)
1149                 GOTO(err, rc);
1150         o->od_root = rootdn->dn_object;
1151         osd_dnode_rele(rootdn);
1152
1153         rc = __osd_obj2dnode(o->od_os, DMU_USERUSED_OBJECT,
1154                              &o->od_userused_dn);
1155         if (rc)
1156                 GOTO(err, rc);
1157
1158         rc = __osd_obj2dnode(o->od_os, DMU_GROUPUSED_OBJECT,
1159                              &o->od_groupused_dn);
1160         if (rc)
1161                 GOTO(err, rc);
1162
1163 #ifdef ZFS_PROJINHERIT
1164         if (dmu_objset_projectquota_enabled(o->od_os)) {
1165                 rc = __osd_obj2dnode(o->od_os, DMU_PROJECTUSED_OBJECT,
1166                                      &o->od_projectused_dn);
1167                 if (rc && rc != -ENOENT)
1168                         GOTO(err, rc);
1169         }
1170 #endif
1171
1172         rc = lu_site_init(&o->od_site, osd2lu_dev(o));
1173         if (rc)
1174                 GOTO(err, rc);
1175         o->od_site.ls_bottom_dev = osd2lu_dev(o);
1176
1177         rc = lu_site_init_finish(&o->od_site);
1178         if (rc)
1179                 GOTO(err, rc);
1180
1181         rc = osd_objset_register_callbacks(o);
1182         if (rc)
1183                 GOTO(err, rc);
1184
1185         if (opts && strstr(opts, "resetoi"))
1186                 resetoi = true;
1187
1188         rc = lprocfs_init_brw_stats(&o->od_brw_stats);
1189         if (rc)
1190                 GOTO(err, rc);
1191
1192         o->od_in_init = 1;
1193         rc = osd_scrub_setup(env, o, interval, resetoi);
1194         o->od_in_init = 0;
1195         if (rc)
1196                 GOTO(err, rc);
1197
1198         rc = osd_procfs_init(o, o->od_svname);
1199         if (rc)
1200                 GOTO(err, rc);
1201
1202         /* currently it's no need to prepare qsd_instance_md for OST */
1203         if (!o->od_is_ost) {
1204                 o->od_quota_slave_md = qsd_init(env, o->od_svname,
1205                                                 &o->od_dt_dev, o->od_proc_entry,
1206                                                 true, false);
1207                 if (IS_ERR(o->od_quota_slave_md)) {
1208                         rc = PTR_ERR(o->od_quota_slave_md);
1209                         o->od_quota_slave_md = NULL;
1210                         GOTO(err, rc);
1211                 }
1212         }
1213
1214         o->od_quota_slave_dt = qsd_init(env, o->od_svname, &o->od_dt_dev,
1215                                         o->od_proc_entry, false, false);
1216
1217         if (IS_ERR(o->od_quota_slave_dt)) {
1218                 if (o->od_quota_slave_md != NULL) {
1219                         qsd_fini(env, o->od_quota_slave_md);
1220                         o->od_quota_slave_md = NULL;
1221                 }
1222
1223                 rc = PTR_ERR(o->od_quota_slave_dt);
1224                 o->od_quota_slave_dt = NULL;
1225                 GOTO(err, rc);
1226         }
1227
1228         if (!osd_dmu_userobj_accounting_available(o))
1229                 CWARN("%s: dnode accounting not enabled: "
1230                       "enable feature@userobj_accounting in pool\n",
1231                       o->od_mntdev);
1232
1233         /* parse mount option "noacl", and enable ACL by default */
1234         if (opts == NULL || strstr(opts, "noacl") == NULL)
1235                 o->od_posix_acl = 1;
1236
1237         osd_unlinked_drain(env, o);
1238
1239         RETURN(0);
1240
1241 err:
1242         RETURN(rc);
1243 }
1244
1245 static void osd_umount(const struct lu_env *env, struct osd_device *o)
1246 {
1247         ENTRY;
1248
1249         if (atomic_read(&o->od_zerocopy_alloc))
1250                 CERROR("%s: lost %d allocated page(s)\n", o->od_svname,
1251                        atomic_read(&o->od_zerocopy_alloc));
1252         if (atomic_read(&o->od_zerocopy_loan))
1253                 CERROR("%s: lost %d loaned abuf(s)\n", o->od_svname,
1254                        atomic_read(&o->od_zerocopy_loan));
1255         if (atomic_read(&o->od_zerocopy_pin))
1256                 CERROR("%s: lost %d pinned dbuf(s)\n", o->od_svname,
1257                        atomic_read(&o->od_zerocopy_pin));
1258
1259         if (o->od_unlinked) {
1260                 osd_dnode_rele(o->od_unlinked);
1261                 o->od_unlinked = NULL;
1262         }
1263         if (o->od_userused_dn) {
1264                 osd_dnode_rele(o->od_userused_dn);
1265                 o->od_userused_dn = NULL;
1266         }
1267         if (o->od_groupused_dn) {
1268                 osd_dnode_rele(o->od_groupused_dn);
1269                 o->od_groupused_dn = NULL;
1270         }
1271
1272 #ifdef ZFS_PROJINHERIT
1273         if (o->od_projectused_dn) {
1274                 osd_dnode_rele(o->od_projectused_dn);
1275                 o->od_projectused_dn = NULL;
1276         }
1277 #endif
1278
1279         if (o->od_os != NULL) {
1280                 if (!o->od_dt_dev.dd_rdonly)
1281                         /* force a txg sync to get all commit callbacks */
1282                         txg_wait_synced(dmu_objset_pool(o->od_os), 0ULL);
1283
1284                 /* close the object set */
1285                 osd_dmu_objset_disown(o->od_os, B_TRUE, o);
1286                 o->od_os = NULL;
1287         }
1288
1289         EXIT;
1290 }
1291
1292 static int osd_device_init0(const struct lu_env *env,
1293                             struct osd_device *o,
1294                             struct lustre_cfg *cfg)
1295 {
1296         struct lu_device        *l = osd2lu_dev(o);
1297         int                      rc;
1298
1299         /* if the module was re-loaded, env can loose its keys */
1300         rc = lu_env_refill((struct lu_env *) env);
1301         if (rc)
1302                 GOTO(out, rc);
1303
1304         l->ld_ops = &osd_lu_ops;
1305         o->od_dt_dev.dd_ops = &osd_dt_ops;
1306         sema_init(&o->od_otable_sem, 1);
1307         INIT_LIST_HEAD(&o->od_ios_list);
1308         o->od_sync_on_lseek = B_TRUE;
1309
1310         /* ZFS does not support reporting nonrotional status yet, so this flag
1311          * is only set if explicitly set by the user.
1312          */
1313         o->od_nonrotational = 0;
1314
1315 out:
1316         RETURN(rc);
1317 }
1318
1319 static struct lu_device *osd_device_fini(const struct lu_env *env,
1320                                          struct lu_device *d)
1321 {
1322         struct osd_device *o = osd_dev(d);
1323         int                rc;
1324
1325         ENTRY;
1326         osd_index_backup(env, o, false);
1327         if (o->od_os) {
1328                 osd_objset_unregister_callbacks(o);
1329                 if (!o->od_dt_dev.dd_rdonly) {
1330                         osd_sync(env, lu2dt_dev(d));
1331                         txg_wait_callbacks(
1332                                         spa_get_dsl(dmu_objset_spa(o->od_os)));
1333                 }
1334         }
1335
1336         /* now with all the callbacks completed we can cleanup the remainings */
1337         osd_shutdown(env, o);
1338         osd_scrub_cleanup(env, o);
1339
1340         rc = osd_procfs_fini(o);
1341         if (rc) {
1342                 CERROR("proc fini error %d\n", rc);
1343                 RETURN(ERR_PTR(rc));
1344         }
1345
1346         if (o->od_os)
1347                 osd_umount(env, o);
1348
1349         RETURN(NULL);
1350 }
1351
1352
1353 static struct lu_device *osd_device_free(const struct lu_env *env,
1354                                          struct lu_device *d)
1355 {
1356         struct osd_device *o = osd_dev(d);
1357
1358         ENTRY;
1359         /* XXX: make osd top device in order to release reference */
1360         if (d->ld_site) {
1361                 d->ld_site->ls_top_dev = d;
1362                 lu_site_purge(env, d->ld_site, -1);
1363                 lu_site_print(env, d->ld_site, &d->ld_site->ls_obj_hash.nelems,
1364                               D_ERROR, lu_cdebug_printer);
1365         }
1366         if (o->od_site.ls_bottom_dev)
1367                 lu_site_fini(&o->od_site);
1368         dt_device_fini(&o->od_dt_dev);
1369         OBD_FREE_PTR(o);
1370
1371         RETURN(NULL);
1372 }
1373
1374 static struct lu_device *osd_device_alloc(const struct lu_env *env,
1375                                           struct lu_device_type *type,
1376                                           struct lustre_cfg *cfg)
1377 {
1378         struct osd_device       *dev;
1379         struct osd_seq_list     *osl;
1380         int                     rc;
1381
1382         OBD_ALLOC_PTR(dev);
1383         if (dev == NULL)
1384                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1385
1386         osl = &dev->od_seq_list;
1387         INIT_LIST_HEAD(&osl->osl_seq_list);
1388         rwlock_init(&osl->osl_seq_list_lock);
1389         sema_init(&osl->osl_seq_init_sem, 1);
1390         INIT_LIST_HEAD(&dev->od_index_backup_list);
1391         INIT_LIST_HEAD(&dev->od_index_restore_list);
1392         spin_lock_init(&dev->od_lock);
1393         dev->od_index_backup_policy = LIBP_NONE;
1394
1395         rc = dt_device_init(&dev->od_dt_dev, type);
1396         if (rc == 0) {
1397                 rc = osd_device_init0(env, dev, cfg);
1398                 if (rc == 0) {
1399                         rc = osd_mount(env, dev, cfg);
1400                         if (rc) {
1401                                 osd_device_fini(env, osd2lu_dev(dev));
1402                                 osd_device_free(env, osd2lu_dev(dev));
1403                                 dev = NULL;
1404                         }
1405                 } else {
1406                         dt_device_fini(&dev->od_dt_dev);
1407                 }
1408         }
1409
1410         if (unlikely(rc != 0) && dev)
1411                 OBD_FREE_PTR(dev);
1412
1413         return rc == 0 ? osd2lu_dev(dev) : ERR_PTR(rc);
1414 }
1415
1416 static int osd_device_init(const struct lu_env *env, struct lu_device *d,
1417                            const char *name, struct lu_device *next)
1418 {
1419         return 0;
1420 }
1421
1422 /*
1423  * To be removed, setup is performed by osd_device_{init,alloc} and
1424  * cleanup is performed by osd_device_{fini,free).
1425  */
1426 static int osd_process_config(const struct lu_env *env,
1427                               struct lu_device *d, struct lustre_cfg *cfg)
1428 {
1429         struct osd_device *o = osd_dev(d);
1430         ssize_t count;
1431         int rc;
1432
1433         ENTRY;
1434         switch(cfg->lcfg_command) {
1435         case LCFG_SETUP:
1436                 rc = osd_mount(env, o, cfg);
1437                 break;
1438         case LCFG_CLEANUP:
1439                 /* For the case LCFG_PRE_CLEANUP is not called in advance,
1440                  * that may happend if hit failure during mount process. */
1441                 osd_index_backup(env, o, false);
1442                 rc = osd_shutdown(env, o);
1443                 break;
1444         case LCFG_PARAM: {
1445                 LASSERT(&o->od_dt_dev);
1446                 count  = class_modify_config(cfg, PARAM_OSD,
1447                                              &o->od_dt_dev.dd_kobj);
1448                 if (count < 0)
1449                         count = class_modify_config(cfg, PARAM_OST,
1450                                                     &o->od_dt_dev.dd_kobj);
1451                 rc = count > 0 ? 0 : count;
1452                 break;
1453         }
1454         case LCFG_PRE_CLEANUP:
1455                 osd_scrub_stop(o);
1456                 osd_index_backup(env, o,
1457                                  o->od_index_backup_policy != LIBP_NONE);
1458                 rc = 0;
1459                 break;
1460         default:
1461                 rc = -ENOTTY;
1462         }
1463
1464         RETURN(rc);
1465 }
1466
1467 static int osd_recovery_complete(const struct lu_env *env, struct lu_device *d)
1468 {
1469         struct osd_device       *osd = osd_dev(d);
1470         int                      rc = 0;
1471         ENTRY;
1472
1473         if (osd->od_quota_slave_md == NULL && osd->od_quota_slave_dt == NULL)
1474                 RETURN(0);
1475
1476         /* start qsd instance on recovery completion, this notifies the quota
1477          * slave code that we are about to process new requests now */
1478         rc = qsd_start(env, osd->od_quota_slave_dt);
1479         if (rc == 0 && osd->od_quota_slave_md != NULL)
1480                 rc = qsd_start(env, osd->od_quota_slave_md);
1481         RETURN(rc);
1482 }
1483
1484 /*
1485  * we use exports to track all osd users
1486  */
1487 static int osd_obd_connect(const struct lu_env *env, struct obd_export **exp,
1488                            struct obd_device *obd, struct obd_uuid *cluuid,
1489                            struct obd_connect_data *data, void *localdata)
1490 {
1491         struct osd_device    *osd = osd_dev(obd->obd_lu_dev);
1492         struct lustre_handle  conn;
1493         int                   rc;
1494         ENTRY;
1495
1496         CDEBUG(D_CONFIG, "connect #%d\n", osd->od_connects);
1497
1498         rc = class_connect(&conn, obd, cluuid);
1499         if (rc)
1500                 RETURN(rc);
1501
1502         *exp = class_conn2export(&conn);
1503
1504         spin_lock(&obd->obd_dev_lock);
1505         osd->od_connects++;
1506         spin_unlock(&obd->obd_dev_lock);
1507
1508         RETURN(0);
1509 }
1510
1511 /*
1512  * once last export (we don't count self-export) disappeared
1513  * osd can be released
1514  */
1515 static int osd_obd_disconnect(struct obd_export *exp)
1516 {
1517         struct obd_device *obd = exp->exp_obd;
1518         struct osd_device *osd = osd_dev(obd->obd_lu_dev);
1519         int                rc, release = 0;
1520         ENTRY;
1521
1522         /* Only disconnect the underlying layers on the final disconnect. */
1523         spin_lock(&obd->obd_dev_lock);
1524         osd->od_connects--;
1525         if (osd->od_connects == 0)
1526                 release = 1;
1527         spin_unlock(&obd->obd_dev_lock);
1528
1529         rc = class_disconnect(exp); /* bz 9811 */
1530
1531         if (rc == 0 && release)
1532                 class_manual_cleanup(obd);
1533         RETURN(rc);
1534 }
1535
1536 static int osd_fid_init(const struct lu_env *env, struct osd_device *osd)
1537 {
1538         struct seq_server_site *ss = osd_seq_site(osd);
1539         int rc = 0;
1540         ENTRY;
1541
1542         if (osd->od_is_ost || osd->od_cl_seq != NULL)
1543                 RETURN(0);
1544
1545         if (unlikely(ss == NULL))
1546                 RETURN(-ENODEV);
1547
1548         OBD_ALLOC_PTR(osd->od_cl_seq);
1549         if (osd->od_cl_seq == NULL)
1550                 RETURN(-ENOMEM);
1551
1552         seq_client_init(osd->od_cl_seq, NULL, LUSTRE_SEQ_METADATA,
1553                         osd->od_svname, ss->ss_server_seq);
1554
1555         if (ss->ss_node_id == 0) {
1556                 /*
1557                  * If the OSD on the sequence controller(MDT0), then allocate
1558                  * sequence here, otherwise allocate sequence after connected
1559                  * to MDT0 (see mdt_register_lwp_callback()).
1560                  */
1561                 rc = seq_server_alloc_meta(osd->od_cl_seq->lcs_srv,
1562                                    &osd->od_cl_seq->lcs_space, env);
1563         }
1564
1565         RETURN(rc);
1566 }
1567
1568 static int osd_prepare(const struct lu_env *env, struct lu_device *pdev,
1569                        struct lu_device *dev)
1570 {
1571         struct osd_device       *osd = osd_dev(dev);
1572         int                      rc = 0;
1573         ENTRY;
1574
1575         if (osd->od_quota_slave_md != NULL) {
1576                 /* set up quota slave objects */
1577                 rc = qsd_prepare(env, osd->od_quota_slave_md);
1578                 if (rc != 0)
1579                         RETURN(rc);
1580         }
1581
1582         if (osd->od_quota_slave_dt != NULL) {
1583                 /* set up quota slave objects */
1584                 rc = qsd_prepare(env, osd->od_quota_slave_dt);
1585                 if (rc != 0)
1586                         RETURN(rc);
1587         }
1588
1589         rc = osd_fid_init(env, osd);
1590
1591         RETURN(rc);
1592 }
1593
1594 /**
1595  * Implementation of lu_device_operations::ldo_fid_alloc() for OSD
1596  *
1597  * Allocate FID.
1598  *
1599  * see include/lu_object.h for the details.
1600  */
1601 static int osd_fid_alloc(const struct lu_env *env, struct lu_device *d,
1602                          struct lu_fid *fid, struct lu_object *parent,
1603                          const struct lu_name *name)
1604 {
1605         struct osd_device *osd = osd_dev(d);
1606
1607         return seq_client_alloc_fid(env, osd->od_cl_seq, fid);
1608 }
1609
1610 const struct lu_device_operations osd_lu_ops = {
1611         .ldo_object_alloc       = osd_object_alloc,
1612         .ldo_process_config     = osd_process_config,
1613         .ldo_recovery_complete  = osd_recovery_complete,
1614         .ldo_prepare            = osd_prepare,
1615         .ldo_fid_alloc          = osd_fid_alloc,
1616 };
1617
1618 static void osd_type_start(struct lu_device_type *t)
1619 {
1620 }
1621
1622 static void osd_type_stop(struct lu_device_type *t)
1623 {
1624 }
1625
1626 static const struct lu_device_type_operations osd_device_type_ops = {
1627         .ldto_init              = osd_type_init,
1628         .ldto_fini              = osd_type_fini,
1629
1630         .ldto_start             = osd_type_start,
1631         .ldto_stop              = osd_type_stop,
1632
1633         .ldto_device_alloc      = osd_device_alloc,
1634         .ldto_device_free       = osd_device_free,
1635
1636         .ldto_device_init       = osd_device_init,
1637         .ldto_device_fini       = osd_device_fini
1638 };
1639
1640 static struct lu_device_type osd_device_type = {
1641         .ldt_tags     = LU_DEVICE_DT,
1642         .ldt_name     = LUSTRE_OSD_ZFS_NAME,
1643         .ldt_ops      = &osd_device_type_ops,
1644         .ldt_ctx_tags = LCT_LOCAL
1645 };
1646
1647
1648 static const struct obd_ops osd_obd_device_ops = {
1649         .o_owner       = THIS_MODULE,
1650         .o_connect      = osd_obd_connect,
1651         .o_disconnect   = osd_obd_disconnect,
1652 };
1653
1654 static int __init osd_init(void)
1655 {
1656         int rc;
1657
1658         rc = libcfs_setup();
1659         if (rc)
1660                 return rc;
1661
1662         rc = osd_options_init();
1663         if (rc)
1664                 return rc;
1665
1666         rc = lu_kmem_init(osd_caches);
1667         if (rc)
1668                 return rc;
1669
1670         rc = class_register_type(&osd_obd_device_ops, NULL, true,
1671                                  LUSTRE_OSD_ZFS_NAME, &osd_device_type);
1672         if (rc)
1673                 lu_kmem_fini(osd_caches);
1674         return rc;
1675 }
1676
1677 static void __exit osd_exit(void)
1678 {
1679         class_unregister_type(LUSTRE_OSD_ZFS_NAME);
1680         lu_kmem_fini(osd_caches);
1681 }
1682
1683 module_param(osd_oi_count, int, 0444);
1684 MODULE_PARM_DESC(osd_oi_count, "Number of Object Index containers to be created, it's only valid for new filesystem.");
1685
1686 module_param(osd_txg_sync_delay_us, int, 0644);
1687 MODULE_PARM_DESC(osd_txg_sync_delay_us,
1688                  "When zero or larger delay N usec instead of doing TXG sync");
1689
1690 MODULE_AUTHOR("OpenSFS, Inc. <http://www.lustre.org/>");
1691 MODULE_DESCRIPTION("Lustre Object Storage Device ("LUSTRE_OSD_ZFS_NAME")");
1692 MODULE_VERSION(LUSTRE_VERSION_STRING);
1693 MODULE_LICENSE("GPL");
1694
1695 module_init(osd_init);
1696 module_exit(osd_exit);