Whamcloud - gitweb
15dc9b8c678aaa0154bc982860080730c9f5936d
[fs/lustre-release.git] / lustre / include / lustre / lustre_idl.h
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.sun.com/software/products/lustre/docs/GPLv2.pdf
19  *
20  * Please contact Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
21  * CA 95054 USA or visit www.sun.com if you need additional information or
22  * have any questions.
23  *
24  * GPL HEADER END
25  */
26 /*
27  * Copyright (c) 2007, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
28  * Use is subject to license terms.
29  *
30  * Copyright (c) 2011, 2013, Intel Corporation.
31  */
32 /*
33  * This file is part of Lustre, http://www.lustre.org/
34  * Lustre is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
35  *
36  * lustre/include/lustre/lustre_idl.h
37  *
38  * Lustre wire protocol definitions.
39  */
40
41 /** \defgroup lustreidl lustreidl
42  *
43  * Lustre wire protocol definitions.
44  *
45  * ALL structs passing over the wire should be declared here.  Structs
46  * that are used in interfaces with userspace should go in lustre_user.h.
47  *
48  * All structs being declared here should be built from simple fixed-size
49  * types (__u8, __u16, __u32, __u64) or be built from other types or
50  * structs also declared in this file.  Similarly, all flags and magic
51  * values in those structs should also be declared here.  This ensures
52  * that the Lustre wire protocol is not influenced by external dependencies.
53  *
54  * The only other acceptable items in this file are VERY SIMPLE accessor
55  * functions to avoid callers grubbing inside the structures, and the
56  * prototypes of the swabber functions for each struct.  Nothing that
57  * depends on external functions or definitions should be in here.
58  *
59  * Structs must be properly aligned to put 64-bit values on an 8-byte
60  * boundary.  Any structs being added here must also be added to
61  * utils/wirecheck.c and "make newwiretest" run to regenerate the
62  * utils/wiretest.c sources.  This allows us to verify that wire structs
63  * have the proper alignment/size on all architectures.
64  *
65  * DO NOT CHANGE any of the structs, flags, values declared here and used
66  * in released Lustre versions.  Some structs may have padding fields that
67  * can be used.  Some structs might allow addition at the end (verify this
68  * in the code to ensure that new/old clients that see this larger struct
69  * do not fail, otherwise you need to implement protocol compatibility).
70  *
71  * We assume all nodes are either little-endian or big-endian, and we
72  * always send messages in the sender's native format.  The receiver
73  * detects the message format by checking the 'magic' field of the message
74  * (see lustre_msg_swabbed() below).
75  *
76  * Each wire type has corresponding 'lustre_swab_xxxtypexxx()' routines,
77  * implemented either here, inline (trivial implementations) or in
78  * ptlrpc/pack_generic.c.  These 'swabbers' convert the type from "other"
79  * endian, in-place in the message buffer.
80  *
81  * A swabber takes a single pointer argument.  The caller must already have
82  * verified that the length of the message buffer >= sizeof (type).
83  *
84  * For variable length types, a second 'lustre_swab_v_xxxtypexxx()' routine
85  * may be defined that swabs just the variable part, after the caller has
86  * verified that the message buffer is large enough.
87  *
88  * @{
89  */
90
91 #ifndef _LUSTRE_IDL_H_
92 #define _LUSTRE_IDL_H_
93
94 #if !defined(LPU64)
95 #include <libcfs/libcfs.h> /* for LPUX64, etc */
96 #endif
97
98 /* Defn's shared with user-space. */
99 #include <lustre/lustre_user.h>
100
101 #include <lustre/lustre_errno.h>
102
103 /*
104  *  GENERAL STUFF
105  */
106 /* FOO_REQUEST_PORTAL is for incoming requests on the FOO
107  * FOO_REPLY_PORTAL   is for incoming replies on the FOO
108  * FOO_BULK_PORTAL    is for incoming bulk on the FOO
109  */
110
111 #define CONNMGR_REQUEST_PORTAL          1
112 #define CONNMGR_REPLY_PORTAL            2
113 //#define OSC_REQUEST_PORTAL            3
114 #define OSC_REPLY_PORTAL                4
115 //#define OSC_BULK_PORTAL               5
116 #define OST_IO_PORTAL                   6
117 #define OST_CREATE_PORTAL               7
118 #define OST_BULK_PORTAL                 8
119 //#define MDC_REQUEST_PORTAL            9
120 #define MDC_REPLY_PORTAL               10
121 //#define MDC_BULK_PORTAL              11
122 #define MDS_REQUEST_PORTAL             12
123 //#define MDS_REPLY_PORTAL             13
124 #define MDS_BULK_PORTAL                14
125 #define LDLM_CB_REQUEST_PORTAL         15
126 #define LDLM_CB_REPLY_PORTAL           16
127 #define LDLM_CANCEL_REQUEST_PORTAL     17
128 #define LDLM_CANCEL_REPLY_PORTAL       18
129 //#define PTLBD_REQUEST_PORTAL           19
130 //#define PTLBD_REPLY_PORTAL             20
131 //#define PTLBD_BULK_PORTAL              21
132 #define MDS_SETATTR_PORTAL             22
133 #define MDS_READPAGE_PORTAL            23
134 #define OUT_PORTAL                      24
135 #define MGC_REPLY_PORTAL               25
136 #define MGS_REQUEST_PORTAL             26
137 #define MGS_REPLY_PORTAL               27
138 #define OST_REQUEST_PORTAL             28
139 #define FLD_REQUEST_PORTAL             29
140 #define SEQ_METADATA_PORTAL            30
141 #define SEQ_DATA_PORTAL                31
142 #define SEQ_CONTROLLER_PORTAL          32
143 #define MGS_BULK_PORTAL                33
144 #define OST_IDX_PORTAL                 34
145
146 /* Portal 63 is reserved for the Cray Inc DVS - nic@cray.com, roe@cray.com, n8851@cray.com */
147
148 /* packet types */
149 #define PTL_RPC_MSG_REQUEST 4711
150 #define PTL_RPC_MSG_ERR     4712
151 #define PTL_RPC_MSG_REPLY   4713
152
153 /* DON'T use swabbed values of MAGIC as magic! */
154 #define LUSTRE_MSG_MAGIC_V1 0x0BD00BD0
155 #define LUSTRE_MSG_MAGIC_V2 0x0BD00BD3
156
157 #define LUSTRE_MSG_MAGIC_V1_SWABBED 0xD00BD00B
158 #define LUSTRE_MSG_MAGIC_V2_SWABBED 0xD30BD00B
159
160 #define LUSTRE_MSG_MAGIC LUSTRE_MSG_MAGIC_V2
161
162 #define PTLRPC_MSG_VERSION  0x00000003
163 #define LUSTRE_VERSION_MASK 0xffff0000
164 #define LUSTRE_OBD_VERSION  0x00010000
165 #define LUSTRE_MDS_VERSION  0x00020000
166 #define LUSTRE_OST_VERSION  0x00030000
167 #define LUSTRE_DLM_VERSION  0x00040000
168 #define LUSTRE_LOG_VERSION  0x00050000
169 #define LUSTRE_MGS_VERSION  0x00060000
170
171 typedef __u32 mdsno_t;
172 typedef __u64 seqno_t;
173 typedef __u64 obd_id;
174 typedef __u64 obd_seq;
175 typedef __s64 obd_time;
176 typedef __u64 obd_size;
177 typedef __u64 obd_off;
178 typedef __u64 obd_blocks;
179 typedef __u64 obd_valid;
180 typedef __u32 obd_blksize;
181 typedef __u32 obd_mode;
182 typedef __u32 obd_uid;
183 typedef __u32 obd_gid;
184 typedef __u32 obd_flag;
185 typedef __u32 obd_count;
186
187 /**
188  * Describes a range of sequence, lsr_start is included but lsr_end is
189  * not in the range.
190  * Same structure is used in fld module where lsr_index field holds mdt id
191  * of the home mdt.
192  */
193 struct lu_seq_range {
194         __u64 lsr_start;
195         __u64 lsr_end;
196         __u32 lsr_index;
197         __u32 lsr_flags;
198 };
199
200 struct lu_seq_range_array {
201         __u32 lsra_count;
202         __u32 lsra_padding;
203         struct lu_seq_range lsra_lsr[0];
204 };
205
206 #define LU_SEQ_RANGE_MDT        0x0
207 #define LU_SEQ_RANGE_OST        0x1
208 #define LU_SEQ_RANGE_ANY        0x3
209
210 #define LU_SEQ_RANGE_MASK       0x3
211
212 static inline unsigned fld_range_type(const struct lu_seq_range *range)
213 {
214         return range->lsr_flags & LU_SEQ_RANGE_MASK;
215 }
216
217 static inline int fld_range_is_ost(const struct lu_seq_range *range)
218 {
219         return fld_range_type(range) == LU_SEQ_RANGE_OST;
220 }
221
222 static inline int fld_range_is_mdt(const struct lu_seq_range *range)
223 {
224         return fld_range_type(range) == LU_SEQ_RANGE_MDT;
225 }
226
227 /**
228  * This all range is only being used when fld client sends fld query request,
229  * but it does not know whether the seq is MDT or OST, so it will send req
230  * with ALL type, which means either seq type gotten from lookup can be
231  * expected.
232  */
233 static inline unsigned fld_range_is_any(const struct lu_seq_range *range)
234 {
235         return fld_range_type(range) == LU_SEQ_RANGE_ANY;
236 }
237
238 static inline void fld_range_set_type(struct lu_seq_range *range,
239                                       unsigned flags)
240 {
241         range->lsr_flags |= flags;
242 }
243
244 static inline void fld_range_set_mdt(struct lu_seq_range *range)
245 {
246         fld_range_set_type(range, LU_SEQ_RANGE_MDT);
247 }
248
249 static inline void fld_range_set_ost(struct lu_seq_range *range)
250 {
251         fld_range_set_type(range, LU_SEQ_RANGE_OST);
252 }
253
254 static inline void fld_range_set_any(struct lu_seq_range *range)
255 {
256         fld_range_set_type(range, LU_SEQ_RANGE_ANY);
257 }
258
259 /**
260  * returns  width of given range \a r
261  */
262
263 static inline __u64 range_space(const struct lu_seq_range *range)
264 {
265         return range->lsr_end - range->lsr_start;
266 }
267
268 /**
269  * initialize range to zero
270  */
271
272 static inline void range_init(struct lu_seq_range *range)
273 {
274         memset(range, 0, sizeof(*range));
275 }
276
277 /**
278  * check if given seq id \a s is within given range \a r
279  */
280
281 static inline int range_within(const struct lu_seq_range *range,
282                                __u64 s)
283 {
284         return s >= range->lsr_start && s < range->lsr_end;
285 }
286
287 static inline int range_is_sane(const struct lu_seq_range *range)
288 {
289         return (range->lsr_end >= range->lsr_start);
290 }
291
292 static inline int range_is_zero(const struct lu_seq_range *range)
293 {
294         return (range->lsr_start == 0 && range->lsr_end == 0);
295 }
296
297 static inline int range_is_exhausted(const struct lu_seq_range *range)
298
299 {
300         return range_space(range) == 0;
301 }
302
303 /* return 0 if two range have the same location */
304 static inline int range_compare_loc(const struct lu_seq_range *r1,
305                                     const struct lu_seq_range *r2)
306 {
307         return r1->lsr_index != r2->lsr_index ||
308                r1->lsr_flags != r2->lsr_flags;
309 }
310
311 #define DRANGE "[%#16.16"LPF64"x-%#16.16"LPF64"x):%x:%s"
312
313 #define PRANGE(range)           \
314         (range)->lsr_start,     \
315         (range)->lsr_end,       \
316         (range)->lsr_index,     \
317         fld_range_is_mdt(range) ? "mdt" : "ost"
318
319
320 /** \defgroup lu_fid lu_fid
321  * @{ */
322
323 /**
324  * Flags for lustre_mdt_attrs::lma_compat and lustre_mdt_attrs::lma_incompat.
325  * Deprecated since HSM and SOM attributes are now stored in separate on-disk
326  * xattr.
327  */
328 enum lma_compat {
329         LMAC_HSM        = 0x00000001,
330         LMAC_SOM        = 0x00000002,
331         LMAC_NOT_IN_OI  = 0x00000004, /* the object does NOT need OI mapping */
332         LMAC_FID_ON_OST = 0x00000008, /* For OST-object, its OI mapping is
333                                        * under /O/<seq>/d<x>. */
334 };
335
336 /**
337  * Masks for all features that should be supported by a Lustre version to
338  * access a specific file.
339  * This information is stored in lustre_mdt_attrs::lma_incompat.
340  */
341 enum lma_incompat {
342         LMAI_RELEASED           = 0x00000001, /* file is released */
343         LMAI_AGENT              = 0x00000002, /* agent inode */
344         LMAI_REMOTE_PARENT      = 0x00000004, /* the parent of the object
345                                                  is on the remote MDT */
346 };
347 #define LMA_INCOMPAT_SUPP       (LMAI_AGENT | LMAI_REMOTE_PARENT)
348
349 extern void lustre_lma_swab(struct lustre_mdt_attrs *lma);
350 extern void lustre_lma_init(struct lustre_mdt_attrs *lma,
351                             const struct lu_fid *fid,
352                             __u32 compat, __u32 incompat);
353 /**
354  * SOM on-disk attributes stored in a separate xattr.
355  */
356 struct som_attrs {
357         /** Bitfield for supported data in this structure. For future use. */
358         __u32   som_compat;
359
360         /** Incompat feature list. The supported feature mask is availabe in
361          * SOM_INCOMPAT_SUPP */
362         __u32   som_incompat;
363
364         /** IO Epoch SOM attributes belongs to */
365         __u64   som_ioepoch;
366         /** total file size in objects */
367         __u64   som_size;
368         /** total fs blocks in objects */
369         __u64   som_blocks;
370         /** mds mount id the size is valid for */
371         __u64   som_mountid;
372 };
373 extern void lustre_som_swab(struct som_attrs *attrs);
374
375 #define SOM_INCOMPAT_SUPP 0x0
376
377 /**
378  * HSM on-disk attributes stored in a separate xattr.
379  */
380 struct hsm_attrs {
381         /** Bitfield for supported data in this structure. For future use. */
382         __u32   hsm_compat;
383
384         /** HSM flags, see hsm_flags enum below */
385         __u32   hsm_flags;
386         /** backend archive id associated with the file */
387         __u64   hsm_arch_id;
388         /** version associated with the last archiving, if any */
389         __u64   hsm_arch_ver;
390 };
391 extern void lustre_hsm_swab(struct hsm_attrs *attrs);
392
393 /**
394  * fid constants
395  */
396 enum {
397         /** LASTID file has zero OID */
398         LUSTRE_FID_LASTID_OID = 0UL,
399         /** initial fid id value */
400         LUSTRE_FID_INIT_OID  = 1UL
401 };
402
403 /** returns fid object sequence */
404 static inline __u64 fid_seq(const struct lu_fid *fid)
405 {
406         return fid->f_seq;
407 }
408
409 /** returns fid object id */
410 static inline __u32 fid_oid(const struct lu_fid *fid)
411 {
412         return fid->f_oid;
413 }
414
415 /** returns fid object version */
416 static inline __u32 fid_ver(const struct lu_fid *fid)
417 {
418         return fid->f_ver;
419 }
420
421 static inline void fid_zero(struct lu_fid *fid)
422 {
423         memset(fid, 0, sizeof(*fid));
424 }
425
426 static inline obd_id fid_ver_oid(const struct lu_fid *fid)
427 {
428         return ((__u64)fid_ver(fid) << 32 | fid_oid(fid));
429 }
430
431 /**
432  * Note that reserved SEQ numbers below 12 will conflict with ldiskfs
433  * inodes in the IGIF namespace, so these reserved SEQ numbers can be
434  * used for other purposes and not risk collisions with existing inodes.
435  *
436  * Different FID Format
437  * http://arch.lustre.org/index.php?title=Interoperability_fids_zfs#NEW.0
438  */
439 enum fid_seq {
440         FID_SEQ_OST_MDT0        = 0,
441         FID_SEQ_LLOG            = 1, /* unnamed llogs */
442         FID_SEQ_ECHO            = 2,
443         FID_SEQ_OST_MDT1        = 3,
444         FID_SEQ_OST_MAX         = 9, /* Max MDT count before OST_on_FID */
445         FID_SEQ_LLOG_NAME       = 10, /* named llogs */
446         FID_SEQ_RSVD            = 11,
447         FID_SEQ_IGIF            = 12,
448         FID_SEQ_IGIF_MAX        = 0x0ffffffffULL,
449         FID_SEQ_IDIF            = 0x100000000ULL,
450         FID_SEQ_IDIF_MAX        = 0x1ffffffffULL,
451         /* Normal FID sequence starts from this value, i.e. 1<<33 */
452         FID_SEQ_START           = 0x200000000ULL,
453         /* sequence for local pre-defined FIDs listed in local_oid */
454         FID_SEQ_LOCAL_FILE      = 0x200000001ULL,
455         FID_SEQ_DOT_LUSTRE      = 0x200000002ULL,
456         /* sequence is used for local named objects FIDs generated
457          * by local_object_storage library */
458         FID_SEQ_LOCAL_NAME      = 0x200000003ULL,
459         /* Because current FLD will only cache the fid sequence, instead
460          * of oid on the client side, if the FID needs to be exposed to
461          * clients sides, it needs to make sure all of fids under one
462          * sequence will be located in one MDT. */
463         FID_SEQ_SPECIAL         = 0x200000004ULL,
464         FID_SEQ_QUOTA           = 0x200000005ULL,
465         FID_SEQ_QUOTA_GLB       = 0x200000006ULL,
466         FID_SEQ_ROOT            = 0x200000007ULL,  /* Located on MDT0 */
467         FID_SEQ_LAYOUT_RBTREE   = 0x200000008ULL,
468         FID_SEQ_NORMAL          = 0x200000400ULL,
469         FID_SEQ_LOV_DEFAULT     = 0xffffffffffffffffULL
470 };
471
472 #define OBIF_OID_MAX_BITS           32
473 #define OBIF_MAX_OID                (1ULL << OBIF_OID_MAX_BITS)
474 #define OBIF_OID_MASK               ((1ULL << OBIF_OID_MAX_BITS) - 1)
475 #define IDIF_OID_MAX_BITS           48
476 #define IDIF_MAX_OID                (1ULL << IDIF_OID_MAX_BITS)
477 #define IDIF_OID_MASK               ((1ULL << IDIF_OID_MAX_BITS) - 1)
478
479 /** OID for FID_SEQ_SPECIAL */
480 enum special_oid {
481         /* Big Filesystem Lock to serialize rename operations */
482         FID_OID_SPECIAL_BFL     = 1UL,
483 };
484
485 /** OID for FID_SEQ_DOT_LUSTRE */
486 enum dot_lustre_oid {
487         FID_OID_DOT_LUSTRE  = 1UL,
488         FID_OID_DOT_LUSTRE_OBF = 2UL,
489 };
490
491 static inline int fid_seq_is_mdt0(obd_seq seq)
492 {
493         return (seq == FID_SEQ_OST_MDT0);
494 }
495
496 static inline int fid_seq_is_mdt(const __u64 seq)
497 {
498         return seq == FID_SEQ_OST_MDT0 || seq >= FID_SEQ_NORMAL;
499 };
500
501 static inline int fid_seq_is_echo(obd_seq seq)
502 {
503         return (seq == FID_SEQ_ECHO);
504 }
505
506 static inline int fid_is_echo(const struct lu_fid *fid)
507 {
508         return fid_seq_is_echo(fid_seq(fid));
509 }
510
511 static inline int fid_seq_is_llog(obd_seq seq)
512 {
513         return (seq == FID_SEQ_LLOG);
514 }
515
516 static inline int fid_is_llog(const struct lu_fid *fid)
517 {
518         /* file with OID == 0 is not llog but contains last oid */
519         return fid_seq_is_llog(fid_seq(fid)) && fid_oid(fid) > 0;
520 }
521
522 static inline int fid_seq_is_rsvd(const __u64 seq)
523 {
524         return (seq > FID_SEQ_OST_MDT0 && seq <= FID_SEQ_RSVD);
525 };
526
527 static inline int fid_seq_is_special(const __u64 seq)
528 {
529         return seq == FID_SEQ_SPECIAL;
530 };
531
532 static inline int fid_seq_is_local_file(const __u64 seq)
533 {
534         return seq == FID_SEQ_LOCAL_FILE ||
535                seq == FID_SEQ_LOCAL_NAME;
536 };
537
538 static inline int fid_seq_is_root(const __u64 seq)
539 {
540         return seq == FID_SEQ_ROOT;
541 }
542
543 static inline int fid_seq_is_dot(const __u64 seq)
544 {
545         return seq == FID_SEQ_DOT_LUSTRE;
546 }
547
548 static inline int fid_seq_is_default(const __u64 seq)
549 {
550         return seq == FID_SEQ_LOV_DEFAULT;
551 }
552
553 static inline int fid_is_mdt0(const struct lu_fid *fid)
554 {
555         return fid_seq_is_mdt0(fid_seq(fid));
556 }
557
558 static inline void lu_root_fid(struct lu_fid *fid)
559 {
560         fid->f_seq = FID_SEQ_ROOT;
561         fid->f_oid = 1;
562         fid->f_ver = 0;
563 }
564
565 /**
566  * Check if a fid is igif or not.
567  * \param fid the fid to be tested.
568  * \return true if the fid is a igif; otherwise false.
569  */
570 static inline int fid_seq_is_igif(const __u64 seq)
571 {
572         return seq >= FID_SEQ_IGIF && seq <= FID_SEQ_IGIF_MAX;
573 }
574
575 static inline int fid_is_igif(const struct lu_fid *fid)
576 {
577         return fid_seq_is_igif(fid_seq(fid));
578 }
579
580 /**
581  * Check if a fid is idif or not.
582  * \param fid the fid to be tested.
583  * \return true if the fid is a idif; otherwise false.
584  */
585 static inline int fid_seq_is_idif(const __u64 seq)
586 {
587         return seq >= FID_SEQ_IDIF && seq <= FID_SEQ_IDIF_MAX;
588 }
589
590 static inline int fid_is_idif(const struct lu_fid *fid)
591 {
592         return fid_seq_is_idif(fid_seq(fid));
593 }
594
595 static inline int fid_is_local_file(const struct lu_fid *fid)
596 {
597         return fid_seq_is_local_file(fid_seq(fid));
598 }
599
600 static inline int fid_seq_is_norm(const __u64 seq)
601 {
602         return (seq >= FID_SEQ_NORMAL);
603 }
604
605 static inline int fid_is_norm(const struct lu_fid *fid)
606 {
607         return fid_seq_is_norm(fid_seq(fid));
608 }
609
610 static inline int fid_is_layout_rbtree(const struct lu_fid *fid)
611 {
612         return fid_seq(fid) == FID_SEQ_LAYOUT_RBTREE;
613 }
614
615 /* convert an OST objid into an IDIF FID SEQ number */
616 static inline obd_seq fid_idif_seq(obd_id id, __u32 ost_idx)
617 {
618         return FID_SEQ_IDIF | (ost_idx << 16) | ((id >> 32) & 0xffff);
619 }
620
621 /* convert a packed IDIF FID into an OST objid */
622 static inline obd_id fid_idif_id(obd_seq seq, __u32 oid, __u32 ver)
623 {
624         return ((__u64)ver << 48) | ((seq & 0xffff) << 32) | oid;
625 }
626
627 static inline __u32 idif_ost_idx(obd_seq seq)
628 {
629         return (seq >> 16) & 0xffff;
630 }
631
632 /* extract ost index from IDIF FID */
633 static inline __u32 fid_idif_ost_idx(const struct lu_fid *fid)
634 {
635         return idif_ost_idx(fid_seq(fid));
636 }
637
638 /* extract OST sequence (group) from a wire ost_id (id/seq) pair */
639 static inline obd_seq ostid_seq(const struct ost_id *ostid)
640 {
641         if (fid_seq_is_mdt0(ostid->oi.oi_seq))
642                 return FID_SEQ_OST_MDT0;
643
644         if (unlikely(fid_seq_is_default(ostid->oi.oi_seq)))
645                 return FID_SEQ_LOV_DEFAULT;
646
647         if (fid_is_idif(&ostid->oi_fid))
648                 return FID_SEQ_OST_MDT0;
649
650         return fid_seq(&ostid->oi_fid);
651 }
652
653 /* extract OST objid from a wire ost_id (id/seq) pair */
654 static inline obd_id ostid_id(const struct ost_id *ostid)
655 {
656         if (fid_seq_is_mdt0(ostid->oi.oi_seq))
657                 return ostid->oi.oi_id & IDIF_OID_MASK;
658
659         if (unlikely(fid_seq_is_default(ostid->oi.oi_seq)))
660                 return ostid->oi.oi_id;
661
662         if (fid_is_idif(&ostid->oi_fid))
663                 return fid_idif_id(fid_seq(&ostid->oi_fid),
664                                    fid_oid(&ostid->oi_fid), 0);
665
666         return fid_oid(&ostid->oi_fid);
667 }
668
669 static inline void ostid_set_seq(struct ost_id *oi, __u64 seq)
670 {
671         if (fid_seq_is_mdt0(seq) || fid_seq_is_default(seq)) {
672                 oi->oi.oi_seq = seq;
673         } else {
674                 oi->oi_fid.f_seq = seq;
675                 /* Note: if f_oid + f_ver is zero, we need init it
676                  * to be 1, otherwise, ostid_seq will treat this
677                  * as old ostid (oi_seq == 0) */
678                 if (oi->oi_fid.f_oid == 0 && oi->oi_fid.f_ver == 0)
679                         oi->oi_fid.f_oid = LUSTRE_FID_INIT_OID;
680         }
681 }
682
683 static inline void ostid_set_seq_mdt0(struct ost_id *oi)
684 {
685         ostid_set_seq(oi, FID_SEQ_OST_MDT0);
686 }
687
688 static inline void ostid_set_seq_echo(struct ost_id *oi)
689 {
690         ostid_set_seq(oi, FID_SEQ_ECHO);
691 }
692
693 static inline void ostid_set_seq_llog(struct ost_id *oi)
694 {
695         ostid_set_seq(oi, FID_SEQ_LLOG);
696 }
697
698 /**
699  * Note: we need check oi_seq to decide where to set oi_id,
700  * so oi_seq should always be set ahead of oi_id.
701  */
702 static inline void ostid_set_id(struct ost_id *oi, __u64 oid)
703 {
704         if (fid_seq_is_mdt0(oi->oi.oi_seq)) {
705                 if (oid >= IDIF_MAX_OID) {
706                         CERROR("Bad "LPU64" to set "DOSTID"\n",
707                                 oid, POSTID(oi));
708                         return;
709                 }
710                 oi->oi.oi_id = oid;
711         } else if (fid_is_idif(&oi->oi_fid)) {
712                 if (oid >= IDIF_MAX_OID) {
713                         CERROR("Bad "LPU64" to set "DOSTID"\n",
714                                 oid, POSTID(oi));
715                         return;
716                 }
717                 oi->oi_fid.f_seq = fid_idif_seq(oid,
718                                                 fid_idif_ost_idx(&oi->oi_fid));
719                 oi->oi_fid.f_oid = oid;
720                 oi->oi_fid.f_ver = oid >> 48;
721         } else {
722                 if (oid > OBIF_MAX_OID) {
723                         CERROR("Bad "LPU64" to set "DOSTID"\n",
724                                 oid, POSTID(oi));
725                         return;
726                 }
727                 oi->oi_fid.f_oid = oid;
728         }
729 }
730
731 static inline int fid_set_id(struct lu_fid *fid, __u64 oid)
732 {
733         if (unlikely(fid_seq_is_igif(fid->f_seq))) {
734                 CERROR("bad IGIF, "DFID"\n", PFID(fid));
735                 return -EBADF;
736         }
737
738         if (fid_is_idif(fid)) {
739                 if (oid >= IDIF_MAX_OID) {
740                         CERROR("Bad "LPU64" to set "DFID"\n",
741                                 oid, PFID(fid));
742                         return -EBADF;
743                 }
744                 fid->f_seq = fid_idif_seq(oid, fid_idif_ost_idx(fid));
745                 fid->f_oid = oid;
746                 fid->f_ver = oid >> 48;
747         } else {
748                 if (oid > OBIF_MAX_OID) {
749                         CERROR("Bad "LPU64" to set "DFID"\n",
750                                 oid, PFID(fid));
751                         return -EBADF;
752                 }
753                 fid->f_oid = oid;
754         }
755         return 0;
756 }
757
758 /**
759  * Unpack an OST object id/seq (group) into a FID.  This is needed for
760  * converting all obdo, lmm, lsm, etc. 64-bit id/seq pairs into proper
761  * FIDs.  Note that if an id/seq is already in FID/IDIF format it will
762  * be passed through unchanged.  Only legacy OST objects in "group 0"
763  * will be mapped into the IDIF namespace so that they can fit into the
764  * struct lu_fid fields without loss.  For reference see:
765  * http://arch.lustre.org/index.php?title=Interoperability_fids_zfs
766  */
767 static inline int ostid_to_fid(struct lu_fid *fid, const struct ost_id *ostid,
768                                __u32 ost_idx)
769 {
770         obd_seq seq = ostid_seq(ostid);
771
772         if (ost_idx > 0xffff) {
773                 CERROR("bad ost_idx, "DOSTID" ost_idx:%u\n", POSTID(ostid),
774                        ost_idx);
775                 return -EBADF;
776         }
777
778         if (fid_seq_is_mdt0(seq)) {
779                 obd_id oid = ostid_id(ostid);
780
781                 /* This is a "legacy" (old 1.x/2.early) OST object in "group 0"
782                  * that we map into the IDIF namespace.  It allows up to 2^48
783                  * objects per OST, as this is the object namespace that has
784                  * been in production for years.  This can handle create rates
785                  * of 1M objects/s/OST for 9 years, or combinations thereof. */
786                 if (oid >= IDIF_MAX_OID) {
787                          CERROR("bad MDT0 id, "DOSTID" ost_idx:%u\n",
788                                 POSTID(ostid), ost_idx);
789                          return -EBADF;
790                 }
791                 fid->f_seq = fid_idif_seq(oid, ost_idx);
792                 /* truncate to 32 bits by assignment */
793                 fid->f_oid = oid;
794                 /* in theory, not currently used */
795                 fid->f_ver = oid >> 48;
796         } else if (likely(!fid_seq_is_default(seq)))
797                 /* if (fid_seq_is_idif(seq) || fid_seq_is_norm(seq)) */ {
798                 /* This is either an IDIF object, which identifies objects across
799                  * all OSTs, or a regular FID.  The IDIF namespace maps legacy
800                  * OST objects into the FID namespace.  In both cases, we just
801                  * pass the FID through, no conversion needed. */
802                 if (ostid->oi_fid.f_ver != 0) {
803                         CERROR("bad MDT0 id, "DOSTID" ost_idx:%u\n",
804                                 POSTID(ostid), ost_idx);
805                         return -EBADF;
806                 }
807                 *fid = ostid->oi_fid;
808         }
809
810         return 0;
811 }
812
813 /* pack any OST FID into an ostid (id/seq) for the wire/disk */
814 static inline int fid_to_ostid(const struct lu_fid *fid, struct ost_id *ostid)
815 {
816         if (unlikely(fid_seq_is_igif(fid->f_seq))) {
817                 CERROR("bad IGIF, "DFID"\n", PFID(fid));
818                 return -EBADF;
819         }
820
821         if (fid_is_idif(fid)) {
822                 ostid_set_seq_mdt0(ostid);
823                 ostid_set_id(ostid, fid_idif_id(fid_seq(fid), fid_oid(fid),
824                                                 fid_ver(fid)));
825         } else {
826                 ostid->oi_fid = *fid;
827         }
828
829         return 0;
830 }
831
832 /* Check whether the fid is for LAST_ID */
833 static inline int fid_is_last_id(const struct lu_fid *fid)
834 {
835         return (fid_oid(fid) == 0);
836 }
837
838 /**
839  * Get inode number from a igif.
840  * \param fid a igif to get inode number from.
841  * \return inode number for the igif.
842  */
843 static inline ino_t lu_igif_ino(const struct lu_fid *fid)
844 {
845         return fid_seq(fid);
846 }
847
848 extern void lustre_swab_ost_id(struct ost_id *oid);
849
850 /**
851  * Get inode generation from a igif.
852  * \param fid a igif to get inode generation from.
853  * \return inode generation for the igif.
854  */
855 static inline __u32 lu_igif_gen(const struct lu_fid *fid)
856 {
857         return fid_oid(fid);
858 }
859
860 /**
861  * Build igif from the inode number/generation.
862  */
863 static inline void lu_igif_build(struct lu_fid *fid, __u32 ino, __u32 gen)
864 {
865         fid->f_seq = ino;
866         fid->f_oid = gen;
867         fid->f_ver = 0;
868 }
869
870 /*
871  * Fids are transmitted across network (in the sender byte-ordering),
872  * and stored on disk in big-endian order.
873  */
874 static inline void fid_cpu_to_le(struct lu_fid *dst, const struct lu_fid *src)
875 {
876         dst->f_seq = cpu_to_le64(fid_seq(src));
877         dst->f_oid = cpu_to_le32(fid_oid(src));
878         dst->f_ver = cpu_to_le32(fid_ver(src));
879 }
880
881 static inline void fid_le_to_cpu(struct lu_fid *dst, const struct lu_fid *src)
882 {
883         dst->f_seq = le64_to_cpu(fid_seq(src));
884         dst->f_oid = le32_to_cpu(fid_oid(src));
885         dst->f_ver = le32_to_cpu(fid_ver(src));
886 }
887
888 static inline void fid_cpu_to_be(struct lu_fid *dst, const struct lu_fid *src)
889 {
890         dst->f_seq = cpu_to_be64(fid_seq(src));
891         dst->f_oid = cpu_to_be32(fid_oid(src));
892         dst->f_ver = cpu_to_be32(fid_ver(src));
893 }
894
895 static inline void fid_be_to_cpu(struct lu_fid *dst, const struct lu_fid *src)
896 {
897         dst->f_seq = be64_to_cpu(fid_seq(src));
898         dst->f_oid = be32_to_cpu(fid_oid(src));
899         dst->f_ver = be32_to_cpu(fid_ver(src));
900 }
901
902 static inline int fid_is_sane(const struct lu_fid *fid)
903 {
904         return fid != NULL &&
905                ((fid_seq(fid) >= FID_SEQ_START && fid_ver(fid) == 0) ||
906                 fid_is_igif(fid) || fid_is_idif(fid) ||
907                 fid_seq_is_rsvd(fid_seq(fid)));
908 }
909
910 static inline int fid_is_zero(const struct lu_fid *fid)
911 {
912         return fid_seq(fid) == 0 && fid_oid(fid) == 0;
913 }
914
915 extern void lustre_swab_lu_fid(struct lu_fid *fid);
916 extern void lustre_swab_lu_seq_range(struct lu_seq_range *range);
917
918 static inline int lu_fid_eq(const struct lu_fid *f0, const struct lu_fid *f1)
919 {
920         return memcmp(f0, f1, sizeof *f0) == 0;
921 }
922
923 #define __diff_normalize(val0, val1)                            \
924 ({                                                              \
925         typeof(val0) __val0 = (val0);                           \
926         typeof(val1) __val1 = (val1);                           \
927                                                                 \
928         (__val0 == __val1 ? 0 : __val0 > __val1 ? +1 : -1);     \
929 })
930
931 static inline int lu_fid_cmp(const struct lu_fid *f0,
932                              const struct lu_fid *f1)
933 {
934         return
935                 __diff_normalize(fid_seq(f0), fid_seq(f1)) ?:
936                 __diff_normalize(fid_oid(f0), fid_oid(f1)) ?:
937                 __diff_normalize(fid_ver(f0), fid_ver(f1));
938 }
939
940 static inline void ostid_cpu_to_le(const struct ost_id *src_oi,
941                                    struct ost_id *dst_oi)
942 {
943         if (fid_seq_is_mdt0(ostid_seq(src_oi))) {
944                 dst_oi->oi.oi_id = cpu_to_le64(src_oi->oi.oi_id);
945                 dst_oi->oi.oi_seq = cpu_to_le64(src_oi->oi.oi_seq);
946         } else {
947                 fid_cpu_to_le(&dst_oi->oi_fid, &src_oi->oi_fid);
948         }
949 }
950
951 static inline void ostid_le_to_cpu(const struct ost_id *src_oi,
952                                    struct ost_id *dst_oi)
953 {
954         if (fid_seq_is_mdt0(ostid_seq(src_oi))) {
955                 dst_oi->oi.oi_id = le64_to_cpu(src_oi->oi.oi_id);
956                 dst_oi->oi.oi_seq = le64_to_cpu(src_oi->oi.oi_seq);
957         } else {
958                 fid_le_to_cpu(&dst_oi->oi_fid, &src_oi->oi_fid);
959         }
960 }
961
962 struct lu_orphan_rec {
963         /* The MDT-object's FID referenced by the orphan OST-object */
964         struct lu_fid   lor_fid;
965         __u32           lor_uid;
966         __u32           lor_gid;
967 };
968
969 struct lu_orphan_ent {
970         /* The orphan OST-object's FID */
971         struct lu_fid           loe_key;
972         struct lu_orphan_rec    loe_rec;
973 };
974 void lustre_swab_orphan_ent(struct lu_orphan_ent *ent);
975
976 /** @} lu_fid */
977
978 /** \defgroup lu_dir lu_dir
979  * @{ */
980
981 /**
982  * Enumeration of possible directory entry attributes.
983  *
984  * Attributes follow directory entry header in the order they appear in this
985  * enumeration.
986  */
987 enum lu_dirent_attrs {
988         LUDA_FID                = 0x0001,
989         LUDA_TYPE               = 0x0002,
990         LUDA_64BITHASH          = 0x0004,
991
992         /* The following attrs are used for MDT interanl only,
993          * not visible to client */
994
995         /* Verify the dirent consistency */
996         LUDA_VERIFY             = 0x8000,
997         /* Only check but not repair the dirent inconsistency */
998         LUDA_VERIFY_DRYRUN      = 0x4000,
999         /* The dirent has been repaired, or to be repaired (dryrun). */
1000         LUDA_REPAIR             = 0x2000,
1001         /* The system is upgraded, has beed or to be repaired (dryrun). */
1002         LUDA_UPGRADE            = 0x1000,
1003         /* Ignore this record, go to next directly. */
1004         LUDA_IGNORE             = 0x0800,
1005 };
1006
1007 #define LU_DIRENT_ATTRS_MASK    0xf800
1008
1009 /**
1010  * Layout of readdir pages, as transmitted on wire.
1011  */
1012 struct lu_dirent {
1013         /** valid if LUDA_FID is set. */
1014         struct lu_fid lde_fid;
1015         /** a unique entry identifier: a hash or an offset. */
1016         __u64         lde_hash;
1017         /** total record length, including all attributes. */
1018         __u16         lde_reclen;
1019         /** name length */
1020         __u16         lde_namelen;
1021         /** optional variable size attributes following this entry.
1022          *  taken from enum lu_dirent_attrs.
1023          */
1024         __u32         lde_attrs;
1025         /** name is followed by the attributes indicated in ->ldp_attrs, in
1026          *  their natural order. After the last attribute, padding bytes are
1027          *  added to make ->lde_reclen a multiple of 8.
1028          */
1029         char          lde_name[0];
1030 };
1031
1032 /*
1033  * Definitions of optional directory entry attributes formats.
1034  *
1035  * Individual attributes do not have their length encoded in a generic way. It
1036  * is assumed that consumer of an attribute knows its format. This means that
1037  * it is impossible to skip over an unknown attribute, except by skipping over all
1038  * remaining attributes (by using ->lde_reclen), which is not too
1039  * constraining, because new server versions will append new attributes at
1040  * the end of an entry.
1041  */
1042
1043 /**
1044  * Fid directory attribute: a fid of an object referenced by the entry. This
1045  * will be almost always requested by the client and supplied by the server.
1046  *
1047  * Aligned to 8 bytes.
1048  */
1049 /* To have compatibility with 1.8, lets have fid in lu_dirent struct. */
1050
1051 /**
1052  * File type.
1053  *
1054  * Aligned to 2 bytes.
1055  */
1056 struct luda_type {
1057         __u16 lt_type;
1058 };
1059
1060 struct lu_dirpage {
1061         __u64            ldp_hash_start;
1062         __u64            ldp_hash_end;
1063         __u32            ldp_flags;
1064         __u32            ldp_pad0;
1065         struct lu_dirent ldp_entries[0];
1066 };
1067
1068 enum lu_dirpage_flags {
1069         /**
1070          * dirpage contains no entry.
1071          */
1072         LDF_EMPTY   = 1 << 0,
1073         /**
1074          * last entry's lde_hash equals ldp_hash_end.
1075          */
1076         LDF_COLLIDE = 1 << 1
1077 };
1078
1079 static inline struct lu_dirent *lu_dirent_start(struct lu_dirpage *dp)
1080 {
1081         if (le32_to_cpu(dp->ldp_flags) & LDF_EMPTY)
1082                 return NULL;
1083         else
1084                 return dp->ldp_entries;
1085 }
1086
1087 static inline struct lu_dirent *lu_dirent_next(struct lu_dirent *ent)
1088 {
1089         struct lu_dirent *next;
1090
1091         if (le16_to_cpu(ent->lde_reclen) != 0)
1092                 next = ((void *)ent) + le16_to_cpu(ent->lde_reclen);
1093         else
1094                 next = NULL;
1095
1096         return next;
1097 }
1098
1099 static inline int lu_dirent_calc_size(int namelen, __u16 attr)
1100 {
1101         int size;
1102
1103         if (attr & LUDA_TYPE) {
1104                 const unsigned align = sizeof(struct luda_type) - 1;
1105                 size = (sizeof(struct lu_dirent) + namelen + align) & ~align;
1106                 size += sizeof(struct luda_type);
1107         } else
1108                 size = sizeof(struct lu_dirent) + namelen;
1109
1110         return (size + 7) & ~7;
1111 }
1112
1113 static inline int lu_dirent_size(struct lu_dirent *ent)
1114 {
1115         if (le16_to_cpu(ent->lde_reclen) == 0) {
1116                 return lu_dirent_calc_size(le16_to_cpu(ent->lde_namelen),
1117                                            le32_to_cpu(ent->lde_attrs));
1118         }
1119         return le16_to_cpu(ent->lde_reclen);
1120 }
1121
1122 #define MDS_DIR_END_OFF 0xfffffffffffffffeULL
1123
1124 /**
1125  * MDS_READPAGE page size
1126  *
1127  * This is the directory page size packed in MDS_READPAGE RPC.
1128  * It's different than PAGE_CACHE_SIZE because the client needs to
1129  * access the struct lu_dirpage header packed at the beginning of
1130  * the "page" and without this there isn't any way to know find the
1131  * lu_dirpage header is if client and server PAGE_CACHE_SIZE differ.
1132  */
1133 #define LU_PAGE_SHIFT 12
1134 #define LU_PAGE_SIZE  (1UL << LU_PAGE_SHIFT)
1135 #define LU_PAGE_MASK  (~(LU_PAGE_SIZE - 1))
1136
1137 #define LU_PAGE_COUNT (1 << (PAGE_CACHE_SHIFT - LU_PAGE_SHIFT))
1138
1139 /** @} lu_dir */
1140
1141 struct lustre_handle {
1142         __u64 cookie;
1143 };
1144 #define DEAD_HANDLE_MAGIC 0xdeadbeefcafebabeULL
1145
1146 static inline int lustre_handle_is_used(struct lustre_handle *lh)
1147 {
1148         return lh->cookie != 0ull;
1149 }
1150
1151 static inline int lustre_handle_equal(const struct lustre_handle *lh1,
1152                                       const struct lustre_handle *lh2)
1153 {
1154         return lh1->cookie == lh2->cookie;
1155 }
1156
1157 static inline void lustre_handle_copy(struct lustre_handle *tgt,
1158                                       struct lustre_handle *src)
1159 {
1160         tgt->cookie = src->cookie;
1161 }
1162
1163 /* flags for lm_flags */
1164 #define MSGHDR_AT_SUPPORT               0x1
1165 #define MSGHDR_CKSUM_INCOMPAT18         0x2
1166
1167 #define lustre_msg lustre_msg_v2
1168 /* we depend on this structure to be 8-byte aligned */
1169 /* this type is only endian-adjusted in lustre_unpack_msg() */
1170 struct lustre_msg_v2 {
1171         __u32 lm_bufcount;
1172         __u32 lm_secflvr;
1173         __u32 lm_magic;
1174         __u32 lm_repsize;
1175         __u32 lm_cksum;
1176         __u32 lm_flags;
1177         __u32 lm_padding_2;
1178         __u32 lm_padding_3;
1179         __u32 lm_buflens[0];
1180 };
1181
1182 /* without gss, ptlrpc_body is put at the first buffer. */
1183 #define PTLRPC_NUM_VERSIONS     4
1184 #define JOBSTATS_JOBID_SIZE     32  /* 32 bytes string */
1185 struct ptlrpc_body_v3 {
1186         struct lustre_handle pb_handle;
1187         __u32 pb_type;
1188         __u32 pb_version;
1189         __u32 pb_opc;
1190         __u32 pb_status;
1191         __u64 pb_last_xid;
1192         __u64 pb_last_seen;
1193         __u64 pb_last_committed;
1194         __u64 pb_transno;
1195         __u32 pb_flags;
1196         __u32 pb_op_flags;
1197         __u32 pb_conn_cnt;
1198         __u32 pb_timeout;  /* for req, the deadline, for rep, the service est */
1199         __u32 pb_service_time; /* for rep, actual service time */
1200         __u32 pb_limit;
1201         __u64 pb_slv;
1202         /* VBR: pre-versions */
1203         __u64 pb_pre_versions[PTLRPC_NUM_VERSIONS];
1204         /* padding for future needs */
1205         __u64 pb_padding[4];
1206         char  pb_jobid[JOBSTATS_JOBID_SIZE];
1207 };
1208 #define ptlrpc_body     ptlrpc_body_v3
1209
1210 struct ptlrpc_body_v2 {
1211         struct lustre_handle pb_handle;
1212         __u32 pb_type;
1213         __u32 pb_version;
1214         __u32 pb_opc;
1215         __u32 pb_status;
1216         __u64 pb_last_xid;
1217         __u64 pb_last_seen;
1218         __u64 pb_last_committed;
1219         __u64 pb_transno;
1220         __u32 pb_flags;
1221         __u32 pb_op_flags;
1222         __u32 pb_conn_cnt;
1223         __u32 pb_timeout;  /* for req, the deadline, for rep, the service est */
1224         __u32 pb_service_time; /* for rep, actual service time, also used for
1225                                   net_latency of req */
1226         __u32 pb_limit;
1227         __u64 pb_slv;
1228         /* VBR: pre-versions */
1229         __u64 pb_pre_versions[PTLRPC_NUM_VERSIONS];
1230         /* padding for future needs */
1231         __u64 pb_padding[4];
1232 };
1233
1234 extern void lustre_swab_ptlrpc_body(struct ptlrpc_body *pb);
1235
1236 /* message body offset for lustre_msg_v2 */
1237 /* ptlrpc body offset in all request/reply messages */
1238 #define MSG_PTLRPC_BODY_OFF             0
1239
1240 /* normal request/reply message record offset */
1241 #define REQ_REC_OFF                     1
1242 #define REPLY_REC_OFF                   1
1243
1244 /* ldlm request message body offset */
1245 #define DLM_LOCKREQ_OFF                 1 /* lockreq offset */
1246 #define DLM_REQ_REC_OFF                 2 /* normal dlm request record offset */
1247
1248 /* ldlm intent lock message body offset */
1249 #define DLM_INTENT_IT_OFF               2 /* intent lock it offset */
1250 #define DLM_INTENT_REC_OFF              3 /* intent lock record offset */
1251
1252 /* ldlm reply message body offset */
1253 #define DLM_LOCKREPLY_OFF               1 /* lockrep offset */
1254 #define DLM_REPLY_REC_OFF               2 /* reply record offset */
1255
1256 /** only use in req->rq_{req,rep}_swab_mask */
1257 #define MSG_PTLRPC_HEADER_OFF           31
1258
1259 /* Flags that are operation-specific go in the top 16 bits. */
1260 #define MSG_OP_FLAG_MASK   0xffff0000
1261 #define MSG_OP_FLAG_SHIFT  16
1262
1263 /* Flags that apply to all requests are in the bottom 16 bits */
1264 #define MSG_GEN_FLAG_MASK     0x0000ffff
1265 #define MSG_LAST_REPLAY           0x0001
1266 #define MSG_RESENT                0x0002
1267 #define MSG_REPLAY                0x0004
1268 /* #define MSG_AT_SUPPORT         0x0008
1269  * This was used in early prototypes of adaptive timeouts, and while there
1270  * shouldn't be any users of that code there also isn't a need for using this
1271  * bits. Defer usage until at least 1.10 to avoid potential conflict. */
1272 #define MSG_DELAY_REPLAY          0x0010
1273 #define MSG_VERSION_REPLAY        0x0020
1274 #define MSG_REQ_REPLAY_DONE       0x0040
1275 #define MSG_LOCK_REPLAY_DONE      0x0080
1276
1277 /*
1278  * Flags for all connect opcodes (MDS_CONNECT, OST_CONNECT)
1279  */
1280
1281 #define MSG_CONNECT_RECOVERING  0x00000001
1282 #define MSG_CONNECT_RECONNECT   0x00000002
1283 #define MSG_CONNECT_REPLAYABLE  0x00000004
1284 //#define MSG_CONNECT_PEER        0x8
1285 #define MSG_CONNECT_LIBCLIENT   0x00000010
1286 #define MSG_CONNECT_INITIAL     0x00000020
1287 #define MSG_CONNECT_ASYNC       0x00000040
1288 #define MSG_CONNECT_NEXT_VER    0x00000080 /* use next version of lustre_msg */
1289 #define MSG_CONNECT_TRANSNO     0x00000100 /* report transno */
1290
1291 /* Connect flags */
1292 #define OBD_CONNECT_RDONLY                0x1ULL /*client has read-only access*/
1293 #define OBD_CONNECT_INDEX                 0x2ULL /*connect specific LOV idx */
1294 #define OBD_CONNECT_MDS                   0x4ULL /*connect from MDT to OST */
1295 #define OBD_CONNECT_GRANT                 0x8ULL /*OSC gets grant at connect */
1296 #define OBD_CONNECT_SRVLOCK              0x10ULL /*server takes locks for cli */
1297 #define OBD_CONNECT_VERSION              0x20ULL /*Lustre versions in ocd */
1298 #define OBD_CONNECT_REQPORTAL            0x40ULL /*Separate non-IO req portal */
1299 #define OBD_CONNECT_ACL                  0x80ULL /*access control lists */
1300 #define OBD_CONNECT_XATTR               0x100ULL /*client use extended attr */
1301 #define OBD_CONNECT_CROW                0x200ULL /*MDS+OST create obj on write*/
1302 #define OBD_CONNECT_TRUNCLOCK           0x400ULL /*locks on server for punch */
1303 #define OBD_CONNECT_TRANSNO             0x800ULL /*replay sends init transno */
1304 #define OBD_CONNECT_IBITS              0x1000ULL /*support for inodebits locks*/
1305 #define OBD_CONNECT_JOIN               0x2000ULL /*files can be concatenated.
1306                                                   *We do not support JOIN FILE
1307                                                   *anymore, reserve this flags
1308                                                   *just for preventing such bit
1309                                                   *to be reused.*/
1310 #define OBD_CONNECT_ATTRFID            0x4000ULL /*Server can GetAttr By Fid*/
1311 #define OBD_CONNECT_NODEVOH            0x8000ULL /*No open hndl on specl nodes*/
1312 #define OBD_CONNECT_RMT_CLIENT        0x10000ULL /*Remote client */
1313 #define OBD_CONNECT_RMT_CLIENT_FORCE  0x20000ULL /*Remote client by force */
1314 #define OBD_CONNECT_BRW_SIZE          0x40000ULL /*Max bytes per rpc */
1315 #define OBD_CONNECT_QUOTA64           0x80000ULL /*Not used since 2.4 */
1316 #define OBD_CONNECT_MDS_CAPA         0x100000ULL /*MDS capability */
1317 #define OBD_CONNECT_OSS_CAPA         0x200000ULL /*OSS capability */
1318 #define OBD_CONNECT_CANCELSET        0x400000ULL /*Early batched cancels. */
1319 #define OBD_CONNECT_SOM              0x800000ULL /*Size on MDS */
1320 #define OBD_CONNECT_AT              0x1000000ULL /*client uses AT */
1321 #define OBD_CONNECT_LRU_RESIZE      0x2000000ULL /*LRU resize feature. */
1322 #define OBD_CONNECT_MDS_MDS         0x4000000ULL /*MDS-MDS connection */
1323 #define OBD_CONNECT_REAL            0x8000000ULL /*real connection */
1324 #define OBD_CONNECT_CHANGE_QS      0x10000000ULL /*Not used since 2.4 */
1325 #define OBD_CONNECT_CKSUM          0x20000000ULL /*support several cksum algos*/
1326 #define OBD_CONNECT_FID            0x40000000ULL /*FID is supported by server */
1327 #define OBD_CONNECT_VBR            0x80000000ULL /*version based recovery */
1328 #define OBD_CONNECT_LOV_V3        0x100000000ULL /*client supports LOV v3 EA */
1329 #define OBD_CONNECT_GRANT_SHRINK  0x200000000ULL /* support grant shrink */
1330 #define OBD_CONNECT_SKIP_ORPHAN   0x400000000ULL /* don't reuse orphan objids */
1331 #define OBD_CONNECT_MAX_EASIZE    0x800000000ULL /* preserved for large EA */
1332 #define OBD_CONNECT_FULL20       0x1000000000ULL /* it is 2.0 client */
1333 #define OBD_CONNECT_LAYOUTLOCK   0x2000000000ULL /* client uses layout lock */
1334 #define OBD_CONNECT_64BITHASH    0x4000000000ULL /* client supports 64-bits
1335                                                   * directory hash */
1336 #define OBD_CONNECT_MAXBYTES     0x8000000000ULL /* max stripe size */
1337 #define OBD_CONNECT_IMP_RECOV   0x10000000000ULL /* imp recovery support */
1338 #define OBD_CONNECT_JOBSTATS    0x20000000000ULL /* jobid in ptlrpc_body */
1339 #define OBD_CONNECT_UMASK       0x40000000000ULL /* create uses client umask */
1340 #define OBD_CONNECT_EINPROGRESS 0x80000000000ULL /* client handles -EINPROGRESS
1341                                                   * RPC error properly */
1342 #define OBD_CONNECT_GRANT_PARAM 0x100000000000ULL/* extra grant params used for
1343                                                   * finer space reservation */
1344 #define OBD_CONNECT_FLOCK_OWNER 0x200000000000ULL /* for the fixed 1.8
1345                                                    * policy and 2.x server */
1346 #define OBD_CONNECT_LVB_TYPE    0x400000000000ULL /* variable type of LVB */
1347 #define OBD_CONNECT_NANOSEC_TIME 0x800000000000ULL /* nanosecond timestamps */
1348 #define OBD_CONNECT_LIGHTWEIGHT 0x1000000000000ULL/* lightweight connection */
1349 #define OBD_CONNECT_SHORTIO     0x2000000000000ULL/* short io */
1350 #define OBD_CONNECT_PINGLESS    0x4000000000000ULL/* pings not required */
1351 #define OBD_CONNECT_FLOCK_DEAD  0x8000000000000ULL/* improved flock deadlock detection */
1352 #define OBD_CONNECT_DISP_STRIPE 0x10000000000000ULL/* create stripe disposition*/
1353 #define OBD_CONNECT_OPEN_BY_FID 0x20000000000000ULL /* open by fid won't pack
1354                                                        name in request */
1355 #define OBD_CONNECT_LFSCK      0x40000000000000ULL/* support online LFSCK */
1356
1357 /* XXX README XXX:
1358  * Please DO NOT add flag values here before first ensuring that this same
1359  * flag value is not in use on some other branch.  Please clear any such
1360  * changes with senior engineers before starting to use a new flag.  Then,
1361  * submit a small patch against EVERY branch that ONLY adds the new flag,
1362  * updates obd_connect_names[] for lprocfs_rd_connect_flags(), adds the
1363  * flag to check_obd_connect_data(), and updates wiretests accordingly, so it
1364  * can be approved and landed easily to reserve the flag for future use. */
1365
1366 /* The MNE_SWAB flag is overloading the MDS_MDS bit only for the MGS
1367  * connection.  It is a temporary bug fix for Imperative Recovery interop
1368  * between 2.2 and 2.3 x86/ppc nodes, and can be removed when interop for
1369  * 2.2 clients/servers is no longer needed.  LU-1252/LU-1644. */
1370 #define OBD_CONNECT_MNE_SWAB             OBD_CONNECT_MDS_MDS
1371
1372 #define OCD_HAS_FLAG(ocd, flg)  \
1373         (!!((ocd)->ocd_connect_flags & OBD_CONNECT_##flg))
1374
1375
1376 #ifdef HAVE_LRU_RESIZE_SUPPORT
1377 #define LRU_RESIZE_CONNECT_FLAG OBD_CONNECT_LRU_RESIZE
1378 #else
1379 #define LRU_RESIZE_CONNECT_FLAG 0
1380 #endif
1381
1382 #define MDT_CONNECT_SUPPORTED  (OBD_CONNECT_RDONLY | OBD_CONNECT_VERSION | \
1383                                 OBD_CONNECT_ACL | OBD_CONNECT_XATTR | \
1384                                 OBD_CONNECT_IBITS | \
1385                                 OBD_CONNECT_NODEVOH | OBD_CONNECT_ATTRFID | \
1386                                 OBD_CONNECT_CANCELSET | OBD_CONNECT_AT | \
1387                                 OBD_CONNECT_RMT_CLIENT | \
1388                                 OBD_CONNECT_RMT_CLIENT_FORCE | \
1389                                 OBD_CONNECT_BRW_SIZE | OBD_CONNECT_MDS_CAPA | \
1390                                 OBD_CONNECT_OSS_CAPA | OBD_CONNECT_MDS_MDS | \
1391                                 OBD_CONNECT_FID | LRU_RESIZE_CONNECT_FLAG | \
1392                                 OBD_CONNECT_VBR | OBD_CONNECT_LOV_V3 | \
1393                                 OBD_CONNECT_SOM | OBD_CONNECT_FULL20 | \
1394                                 OBD_CONNECT_64BITHASH | OBD_CONNECT_JOBSTATS | \
1395                                 OBD_CONNECT_EINPROGRESS | \
1396                                 OBD_CONNECT_LIGHTWEIGHT | OBD_CONNECT_UMASK | \
1397                                 OBD_CONNECT_LVB_TYPE | OBD_CONNECT_LAYOUTLOCK |\
1398                                 OBD_CONNECT_PINGLESS | OBD_CONNECT_MAX_EASIZE |\
1399                                 OBD_CONNECT_FLOCK_DEAD | \
1400                                 OBD_CONNECT_DISP_STRIPE | OBD_CONNECT_LFSCK)
1401
1402 #define OST_CONNECT_SUPPORTED  (OBD_CONNECT_SRVLOCK | OBD_CONNECT_GRANT | \
1403                                 OBD_CONNECT_REQPORTAL | OBD_CONNECT_VERSION | \
1404                                 OBD_CONNECT_TRUNCLOCK | OBD_CONNECT_INDEX | \
1405                                 OBD_CONNECT_BRW_SIZE | OBD_CONNECT_OSS_CAPA | \
1406                                 OBD_CONNECT_CANCELSET | OBD_CONNECT_AT | \
1407                                 LRU_RESIZE_CONNECT_FLAG | OBD_CONNECT_CKSUM | \
1408                                 OBD_CONNECT_RMT_CLIENT | \
1409                                 OBD_CONNECT_RMT_CLIENT_FORCE | OBD_CONNECT_VBR | \
1410                                 OBD_CONNECT_MDS | OBD_CONNECT_SKIP_ORPHAN | \
1411                                 OBD_CONNECT_GRANT_SHRINK | OBD_CONNECT_FULL20 | \
1412                                 OBD_CONNECT_64BITHASH | OBD_CONNECT_MAXBYTES | \
1413                                 OBD_CONNECT_MAX_EASIZE | \
1414                                 OBD_CONNECT_EINPROGRESS | \
1415                                 OBD_CONNECT_JOBSTATS | \
1416                                 OBD_CONNECT_LIGHTWEIGHT | OBD_CONNECT_LVB_TYPE|\
1417                                 OBD_CONNECT_LAYOUTLOCK | OBD_CONNECT_FID | \
1418                                 OBD_CONNECT_PINGLESS | OBD_CONNECT_LFSCK)
1419 #define ECHO_CONNECT_SUPPORTED (0)
1420 #define MGS_CONNECT_SUPPORTED  (OBD_CONNECT_VERSION | OBD_CONNECT_AT | \
1421                                 OBD_CONNECT_FULL20 | OBD_CONNECT_IMP_RECOV | \
1422                                 OBD_CONNECT_MNE_SWAB | OBD_CONNECT_PINGLESS)
1423
1424 /* Features required for this version of the client to work with server */
1425 #define CLIENT_CONNECT_MDT_REQD (OBD_CONNECT_IBITS | OBD_CONNECT_FID | \
1426                                  OBD_CONNECT_FULL20)
1427
1428 #define OBD_OCD_VERSION(major,minor,patch,fix) (((major)<<24) + ((minor)<<16) +\
1429                                                 ((patch)<<8) + (fix))
1430 #define OBD_OCD_VERSION_MAJOR(version) ((int)((version)>>24)&255)
1431 #define OBD_OCD_VERSION_MINOR(version) ((int)((version)>>16)&255)
1432 #define OBD_OCD_VERSION_PATCH(version) ((int)((version)>>8)&255)
1433 #define OBD_OCD_VERSION_FIX(version)   ((int)(version)&255)
1434
1435 /* This structure is used for both request and reply.
1436  *
1437  * If we eventually have separate connect data for different types, which we
1438  * almost certainly will, then perhaps we stick a union in here. */
1439 struct obd_connect_data_v1 {
1440         __u64 ocd_connect_flags; /* OBD_CONNECT_* per above */
1441         __u32 ocd_version;       /* lustre release version number */
1442         __u32 ocd_grant;         /* initial cache grant amount (bytes) */
1443         __u32 ocd_index;         /* LOV index to connect to */
1444         __u32 ocd_brw_size;      /* Maximum BRW size in bytes, must be 2^n */
1445         __u64 ocd_ibits_known;   /* inode bits this client understands */
1446         __u8  ocd_blocksize;     /* log2 of the backend filesystem blocksize */
1447         __u8  ocd_inodespace;    /* log2 of the per-inode space consumption */
1448         __u16 ocd_grant_extent;  /* per-extent grant overhead, in 1K blocks */
1449         __u32 ocd_unused;        /* also fix lustre_swab_connect */
1450         __u64 ocd_transno;       /* first transno from client to be replayed */
1451         __u32 ocd_group;         /* MDS group on OST */
1452         __u32 ocd_cksum_types;   /* supported checksum algorithms */
1453         __u32 ocd_max_easize;    /* How big LOV EA can be on MDS */
1454         __u32 ocd_instance;      /* also fix lustre_swab_connect */
1455         __u64 ocd_maxbytes;      /* Maximum stripe size in bytes */
1456 };
1457
1458 struct obd_connect_data {
1459         __u64 ocd_connect_flags; /* OBD_CONNECT_* per above */
1460         __u32 ocd_version;       /* lustre release version number */
1461         __u32 ocd_grant;         /* initial cache grant amount (bytes) */
1462         __u32 ocd_index;         /* LOV index to connect to */
1463         __u32 ocd_brw_size;      /* Maximum BRW size in bytes */
1464         __u64 ocd_ibits_known;   /* inode bits this client understands */
1465         __u8  ocd_blocksize;     /* log2 of the backend filesystem blocksize */
1466         __u8  ocd_inodespace;    /* log2 of the per-inode space consumption */
1467         __u16 ocd_grant_extent;  /* per-extent grant overhead, in 1K blocks */
1468         __u32 ocd_unused;        /* also fix lustre_swab_connect */
1469         __u64 ocd_transno;       /* first transno from client to be replayed */
1470         __u32 ocd_group;         /* MDS group on OST */
1471         __u32 ocd_cksum_types;   /* supported checksum algorithms */
1472         __u32 ocd_max_easize;    /* How big LOV EA can be on MDS */
1473         __u32 ocd_instance;      /* instance # of this target */
1474         __u64 ocd_maxbytes;      /* Maximum stripe size in bytes */
1475         /* Fields after ocd_maxbytes are only accessible by the receiver
1476          * if the corresponding flag in ocd_connect_flags is set. Accessing
1477          * any field after ocd_maxbytes on the receiver without a valid flag
1478          * may result in out-of-bound memory access and kernel oops. */
1479         __u64 padding1;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1480         __u64 padding2;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1481         __u64 padding3;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1482         __u64 padding4;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1483         __u64 padding5;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1484         __u64 padding6;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1485         __u64 padding7;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1486         __u64 padding8;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1487         __u64 padding9;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1488         __u64 paddingA;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1489         __u64 paddingB;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1490         __u64 paddingC;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1491         __u64 paddingD;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1492         __u64 paddingE;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1493         __u64 paddingF;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1494 };
1495 /* XXX README XXX:
1496  * Please DO NOT use any fields here before first ensuring that this same
1497  * field is not in use on some other branch.  Please clear any such changes
1498  * with senior engineers before starting to use a new field.  Then, submit
1499  * a small patch against EVERY branch that ONLY adds the new field along with
1500  * the matching OBD_CONNECT flag, so that can be approved and landed easily to
1501  * reserve the flag for future use. */
1502
1503
1504 extern void lustre_swab_connect(struct obd_connect_data *ocd);
1505
1506 /*
1507  * Supported checksum algorithms. Up to 32 checksum types are supported.
1508  * (32-bit mask stored in obd_connect_data::ocd_cksum_types)
1509  * Please update DECLARE_CKSUM_NAME/OBD_CKSUM_ALL in obd.h when adding a new
1510  * algorithm and also the OBD_FL_CKSUM* flags.
1511  */
1512 typedef enum {
1513         OBD_CKSUM_CRC32 = 0x00000001,
1514         OBD_CKSUM_ADLER = 0x00000002,
1515         OBD_CKSUM_CRC32C= 0x00000004,
1516 } cksum_type_t;
1517
1518 /*
1519  *   OST requests: OBDO & OBD request records
1520  */
1521
1522 /* opcodes */
1523 typedef enum {
1524         OST_REPLY      =  0,       /* reply ? */
1525         OST_GETATTR    =  1,
1526         OST_SETATTR    =  2,
1527         OST_READ       =  3,
1528         OST_WRITE      =  4,
1529         OST_CREATE     =  5,
1530         OST_DESTROY    =  6,
1531         OST_GET_INFO   =  7,
1532         OST_CONNECT    =  8,
1533         OST_DISCONNECT =  9,
1534         OST_PUNCH      = 10,
1535         OST_OPEN       = 11,
1536         OST_CLOSE      = 12,
1537         OST_STATFS     = 13,
1538         OST_SYNC       = 16,
1539         OST_SET_INFO   = 17,
1540         OST_QUOTACHECK = 18,
1541         OST_QUOTACTL   = 19,
1542         OST_QUOTA_ADJUST_QUNIT = 20, /* not used since 2.4 */
1543         OST_LAST_OPC
1544 } ost_cmd_t;
1545 #define OST_FIRST_OPC  OST_REPLY
1546
1547 enum obdo_flags {
1548         OBD_FL_INLINEDATA   = 0x00000001,
1549         OBD_FL_OBDMDEXISTS  = 0x00000002,
1550         OBD_FL_DELORPHAN    = 0x00000004, /* if set in o_flags delete orphans */
1551         OBD_FL_NORPC        = 0x00000008, /* set in o_flags do in OSC not OST */
1552         OBD_FL_IDONLY       = 0x00000010, /* set in o_flags only adjust obj id*/
1553         OBD_FL_RECREATE_OBJS= 0x00000020, /* recreate missing obj */
1554         OBD_FL_DEBUG_CHECK  = 0x00000040, /* echo client/server debug check */
1555         OBD_FL_NO_USRQUOTA  = 0x00000100, /* the object's owner is over quota */
1556         OBD_FL_NO_GRPQUOTA  = 0x00000200, /* the object's group is over quota */
1557         OBD_FL_CREATE_CROW  = 0x00000400, /* object should be create on write */
1558         OBD_FL_SRVLOCK      = 0x00000800, /* delegate DLM locking to server */
1559         OBD_FL_CKSUM_CRC32  = 0x00001000, /* CRC32 checksum type */
1560         OBD_FL_CKSUM_ADLER  = 0x00002000, /* ADLER checksum type */
1561         OBD_FL_CKSUM_CRC32C = 0x00004000, /* CRC32C checksum type */
1562         OBD_FL_CKSUM_RSVD2  = 0x00008000, /* for future cksum types */
1563         OBD_FL_CKSUM_RSVD3  = 0x00010000, /* for future cksum types */
1564         OBD_FL_SHRINK_GRANT = 0x00020000, /* object shrink the grant */
1565         OBD_FL_MMAP         = 0x00040000, /* object is mmapped on the client.
1566                                            * XXX: obsoleted - reserved for old
1567                                            * clients prior than 2.2 */
1568         OBD_FL_RECOV_RESEND = 0x00080000, /* recoverable resent */
1569         OBD_FL_NOSPC_BLK    = 0x00100000, /* no more block space on OST */
1570         OBD_FL_FLUSH        = 0x00200000, /* flush pages on the OST */
1571         OBD_FL_SHORT_IO     = 0x00400000, /* short io request */
1572
1573         /* Note that while these checksum values are currently separate bits,
1574          * in 2.x we can actually allow all values from 1-31 if we wanted. */
1575         OBD_FL_CKSUM_ALL    = OBD_FL_CKSUM_CRC32 | OBD_FL_CKSUM_ADLER |
1576                               OBD_FL_CKSUM_CRC32C,
1577
1578         /* mask for local-only flag, which won't be sent over network */
1579         OBD_FL_LOCAL_MASK   = 0xF0000000,
1580 };
1581
1582 #define LOV_MAGIC_V1      0x0BD10BD0
1583 #define LOV_MAGIC         LOV_MAGIC_V1
1584 #define LOV_MAGIC_JOIN_V1 0x0BD20BD0
1585 #define LOV_MAGIC_V3      0x0BD30BD0
1586
1587 /*
1588  * magic for fully defined striping
1589  * the idea is that we should have different magics for striping "hints"
1590  * (struct lov_user_md_v[13]) and defined ready-to-use striping (struct
1591  * lov_mds_md_v[13]). at the moment the magics are used in wire protocol,
1592  * we can't just change it w/o long way preparation, but we still need a
1593  * mechanism to allow LOD to differentiate hint versus ready striping.
1594  * so, at the moment we do a trick: MDT knows what to expect from request
1595  * depending on the case (replay uses ready striping, non-replay req uses
1596  * hints), so MDT replaces magic with appropriate one and now LOD can
1597  * easily understand what's inside -bzzz
1598  */
1599 #define LOV_MAGIC_V1_DEF  0x0CD10BD0
1600 #define LOV_MAGIC_V3_DEF  0x0CD30BD0
1601
1602 #define LOV_PATTERN_RAID0       0x001   /* stripes are used round-robin */
1603 #define LOV_PATTERN_RAID1       0x002   /* stripes are mirrors of each other */
1604 #define LOV_PATTERN_FIRST       0x100   /* first stripe is not in round-robin */
1605 #define LOV_PATTERN_CMOBD       0x200
1606
1607 #define LOV_PATTERN_F_MASK      0xffff0000
1608 #define LOV_PATTERN_F_RELEASED  0x80000000 /* HSM released file */
1609
1610 #define lov_pattern(pattern)            (pattern & ~LOV_PATTERN_F_MASK)
1611 #define lov_pattern_flags(pattern)      (pattern & LOV_PATTERN_F_MASK)
1612
1613 #define lov_ost_data lov_ost_data_v1
1614 struct lov_ost_data_v1 {          /* per-stripe data structure (little-endian)*/
1615         struct ost_id l_ost_oi;   /* OST object ID */
1616         __u32 l_ost_gen;          /* generation of this l_ost_idx */
1617         __u32 l_ost_idx;          /* OST index in LOV (lov_tgt_desc->tgts) */
1618 };
1619
1620 #define lov_mds_md lov_mds_md_v1
1621 struct lov_mds_md_v1 {            /* LOV EA mds/wire data (little-endian) */
1622         __u32 lmm_magic;          /* magic number = LOV_MAGIC_V1 */
1623         __u32 lmm_pattern;        /* LOV_PATTERN_RAID0, LOV_PATTERN_RAID1 */
1624         struct ost_id   lmm_oi;   /* LOV object ID */
1625         __u32 lmm_stripe_size;    /* size of stripe in bytes */
1626         /* lmm_stripe_count used to be __u32 */
1627         __u16 lmm_stripe_count;   /* num stripes in use for this object */
1628         __u16 lmm_layout_gen;     /* layout generation number */
1629         struct lov_ost_data_v1 lmm_objects[0]; /* per-stripe data */
1630 };
1631
1632 /**
1633  * Sigh, because pre-2.4 uses
1634  * struct lov_mds_md_v1 {
1635  *      ........
1636  *      __u64 lmm_object_id;
1637  *      __u64 lmm_object_seq;
1638  *      ......
1639  *      }
1640  * to identify the LOV(MDT) object, and lmm_object_seq will
1641  * be normal_fid, which make it hard to combine these conversion
1642  * to ostid_to FID. so we will do lmm_oi/fid conversion separately
1643  *
1644  * We can tell the lmm_oi by this way,
1645  * 1.8: lmm_object_id = {inode}, lmm_object_gr = 0
1646  * 2.1: lmm_object_id = {oid < 128k}, lmm_object_seq = FID_SEQ_NORMAL
1647  * 2.4: lmm_oi.f_seq = FID_SEQ_NORMAL, lmm_oi.f_oid = {oid < 128k},
1648  *      lmm_oi.f_ver = 0
1649  *
1650  * But currently lmm_oi/lsm_oi does not have any "real" usages,
1651  * except for printing some information, and the user can always
1652  * get the real FID from LMA, besides this multiple case check might
1653  * make swab more complicate. So we will keep using id/seq for lmm_oi.
1654  */
1655
1656 static inline void fid_to_lmm_oi(const struct lu_fid *fid,
1657                                  struct ost_id *oi)
1658 {
1659         oi->oi.oi_id = fid_oid(fid);
1660         oi->oi.oi_seq = fid_seq(fid);
1661 }
1662
1663 static inline void lmm_oi_set_seq(struct ost_id *oi, __u64 seq)
1664 {
1665         oi->oi.oi_seq = seq;
1666 }
1667
1668 static inline void lmm_oi_set_id(struct ost_id *oi, __u64 oid)
1669 {
1670         oi->oi.oi_id = oid;
1671 }
1672
1673 static inline __u64 lmm_oi_id(struct ost_id *oi)
1674 {
1675         return oi->oi.oi_id;
1676 }
1677
1678 static inline __u64 lmm_oi_seq(struct ost_id *oi)
1679 {
1680         return oi->oi.oi_seq;
1681 }
1682
1683 static inline void lmm_oi_le_to_cpu(struct ost_id *dst_oi,
1684                                     struct ost_id *src_oi)
1685 {
1686         dst_oi->oi.oi_id = le64_to_cpu(src_oi->oi.oi_id);
1687         dst_oi->oi.oi_seq = le64_to_cpu(src_oi->oi.oi_seq);
1688 }
1689
1690 static inline void lmm_oi_cpu_to_le(struct ost_id *dst_oi,
1691                                     struct ost_id *src_oi)
1692 {
1693         dst_oi->oi.oi_id = cpu_to_le64(src_oi->oi.oi_id);
1694         dst_oi->oi.oi_seq = cpu_to_le64(src_oi->oi.oi_seq);
1695 }
1696
1697 /* extern void lustre_swab_lov_mds_md(struct lov_mds_md *llm); */
1698
1699 #define MAX_MD_SIZE (sizeof(struct lov_mds_md) + 4 * sizeof(struct lov_ost_data))
1700 #define MIN_MD_SIZE (sizeof(struct lov_mds_md) + 1 * sizeof(struct lov_ost_data))
1701
1702 #define XATTR_NAME_ACL_ACCESS   "system.posix_acl_access"
1703 #define XATTR_NAME_ACL_DEFAULT  "system.posix_acl_default"
1704 #define XATTR_USER_PREFIX       "user."
1705 #define XATTR_TRUSTED_PREFIX    "trusted."
1706 #define XATTR_SECURITY_PREFIX   "security."
1707 #define XATTR_LUSTRE_PREFIX     "lustre."
1708
1709 #define XATTR_NAME_LOV          "trusted.lov"
1710 #define XATTR_NAME_LMA          "trusted.lma"
1711 #define XATTR_NAME_LMV          "trusted.lmv"
1712 #define XATTR_NAME_DEFAULT_LMV  "trusted.dmv"
1713 #define XATTR_NAME_LINK         "trusted.link"
1714 #define XATTR_NAME_FID          "trusted.fid"
1715 #define XATTR_NAME_VERSION      "trusted.version"
1716 #define XATTR_NAME_SOM          "trusted.som"
1717 #define XATTR_NAME_HSM          "trusted.hsm"
1718 #define XATTR_NAME_LFSCK_NAMESPACE "trusted.lfsck_namespace"
1719
1720 struct lov_mds_md_v3 {            /* LOV EA mds/wire data (little-endian) */
1721         __u32 lmm_magic;          /* magic number = LOV_MAGIC_V3 */
1722         __u32 lmm_pattern;        /* LOV_PATTERN_RAID0, LOV_PATTERN_RAID1 */
1723         struct ost_id   lmm_oi;   /* LOV object ID */
1724         __u32 lmm_stripe_size;    /* size of stripe in bytes */
1725         /* lmm_stripe_count used to be __u32 */
1726         __u16 lmm_stripe_count;   /* num stripes in use for this object */
1727         __u16 lmm_layout_gen;     /* layout generation number */
1728         char  lmm_pool_name[LOV_MAXPOOLNAME]; /* must be 32bit aligned */
1729         struct lov_ost_data_v1 lmm_objects[0]; /* per-stripe data */
1730 };
1731
1732 static inline __u32 lov_mds_md_size(__u16 stripes, __u32 lmm_magic)
1733 {
1734         if (lmm_magic == LOV_MAGIC_V3)
1735                 return sizeof(struct lov_mds_md_v3) +
1736                                 stripes * sizeof(struct lov_ost_data_v1);
1737         else
1738                 return sizeof(struct lov_mds_md_v1) +
1739                                 stripes * sizeof(struct lov_ost_data_v1);
1740 }
1741
1742
1743 #define OBD_MD_FLID        (0x00000001ULL) /* object ID */
1744 #define OBD_MD_FLATIME     (0x00000002ULL) /* access time */
1745 #define OBD_MD_FLMTIME     (0x00000004ULL) /* data modification time */
1746 #define OBD_MD_FLCTIME     (0x00000008ULL) /* change time */
1747 #define OBD_MD_FLSIZE      (0x00000010ULL) /* size */
1748 #define OBD_MD_FLBLOCKS    (0x00000020ULL) /* allocated blocks count */
1749 #define OBD_MD_FLBLKSZ     (0x00000040ULL) /* block size */
1750 #define OBD_MD_FLMODE      (0x00000080ULL) /* access bits (mode & ~S_IFMT) */
1751 #define OBD_MD_FLTYPE      (0x00000100ULL) /* object type (mode & S_IFMT) */
1752 #define OBD_MD_FLUID       (0x00000200ULL) /* user ID */
1753 #define OBD_MD_FLGID       (0x00000400ULL) /* group ID */
1754 #define OBD_MD_FLFLAGS     (0x00000800ULL) /* flags word */
1755 #define OBD_MD_FLNLINK     (0x00002000ULL) /* link count */
1756 #define OBD_MD_FLGENER     (0x00004000ULL) /* generation number */
1757 /*#define OBD_MD_FLINLINE    (0x00008000ULL)  inline data. used until 1.6.5 */
1758 #define OBD_MD_FLRDEV      (0x00010000ULL) /* device number */
1759 #define OBD_MD_FLEASIZE    (0x00020000ULL) /* extended attribute data */
1760 #define OBD_MD_LINKNAME    (0x00040000ULL) /* symbolic link target */
1761 #define OBD_MD_FLHANDLE    (0x00080000ULL) /* file/lock handle */
1762 #define OBD_MD_FLCKSUM     (0x00100000ULL) /* bulk data checksum */
1763 #define OBD_MD_FLQOS       (0x00200000ULL) /* quality of service stats */
1764 /*#define OBD_MD_FLOSCOPQ    (0x00400000ULL) osc opaque data, never used */
1765 #define OBD_MD_FLCOOKIE    (0x00800000ULL) /* log cancellation cookie */
1766 #define OBD_MD_FLGROUP     (0x01000000ULL) /* group */
1767 #define OBD_MD_FLFID       (0x02000000ULL) /* ->ost write inline fid */
1768 #define OBD_MD_FLEPOCH     (0x04000000ULL) /* ->ost write with ioepoch */
1769                                            /* ->mds if epoch opens or closes */
1770 #define OBD_MD_FLGRANT     (0x08000000ULL) /* ost preallocation space grant */
1771 #define OBD_MD_FLDIREA     (0x10000000ULL) /* dir's extended attribute data */
1772 #define OBD_MD_FLUSRQUOTA  (0x20000000ULL) /* over quota flags sent from ost */
1773 #define OBD_MD_FLGRPQUOTA  (0x40000000ULL) /* over quota flags sent from ost */
1774 #define OBD_MD_FLMODEASIZE (0x80000000ULL) /* EA size will be changed */
1775
1776 #define OBD_MD_MDS         (0x0000000100000000ULL) /* where an inode lives on */
1777 #define OBD_MD_REINT       (0x0000000200000000ULL) /* reintegrate oa */
1778 #define OBD_MD_MEA         (0x0000000400000000ULL) /* CMD split EA  */
1779 #define OBD_MD_TSTATE      (0x0000000800000000ULL) /* transient state field */
1780
1781 #define OBD_MD_FLXATTR       (0x0000001000000000ULL) /* xattr */
1782 #define OBD_MD_FLXATTRLS     (0x0000002000000000ULL) /* xattr list */
1783 #define OBD_MD_FLXATTRRM     (0x0000004000000000ULL) /* xattr remove */
1784 #define OBD_MD_FLACL         (0x0000008000000000ULL) /* ACL */
1785 #define OBD_MD_FLRMTPERM     (0x0000010000000000ULL) /* remote permission */
1786 #define OBD_MD_FLMDSCAPA     (0x0000020000000000ULL) /* MDS capability */
1787 #define OBD_MD_FLOSSCAPA     (0x0000040000000000ULL) /* OSS capability */
1788 #define OBD_MD_FLCKSPLIT     (0x0000080000000000ULL) /* Check split on server */
1789 #define OBD_MD_FLCROSSREF    (0x0000100000000000ULL) /* Cross-ref case */
1790 #define OBD_MD_FLGETATTRLOCK (0x0000200000000000ULL) /* Get IOEpoch attributes
1791                                                       * under lock; for xattr
1792                                                       * requests means the
1793                                                       * client holds the lock */
1794 #define OBD_MD_FLOBJCOUNT    (0x0000400000000000ULL) /* for multiple destroy */
1795
1796 #define OBD_MD_FLRMTLSETFACL (0x0001000000000000ULL) /* lfs lsetfacl case */
1797 #define OBD_MD_FLRMTLGETFACL (0x0002000000000000ULL) /* lfs lgetfacl case */
1798 #define OBD_MD_FLRMTRSETFACL (0x0004000000000000ULL) /* lfs rsetfacl case */
1799 #define OBD_MD_FLRMTRGETFACL (0x0008000000000000ULL) /* lfs rgetfacl case */
1800
1801 #define OBD_MD_FLDATAVERSION (0x0010000000000000ULL) /* iversion sum */
1802 #define OBD_MD_FLRELEASED    (0x0020000000000000ULL) /* file released */
1803
1804 #define OBD_MD_DEFAULT_MEA   (0x0040000000000000ULL) /* default MEA */
1805
1806 #define OBD_MD_FLGETATTR (OBD_MD_FLID    | OBD_MD_FLATIME | OBD_MD_FLMTIME | \
1807                           OBD_MD_FLCTIME | OBD_MD_FLSIZE  | OBD_MD_FLBLKSZ | \
1808                           OBD_MD_FLMODE  | OBD_MD_FLTYPE  | OBD_MD_FLUID   | \
1809                           OBD_MD_FLGID   | OBD_MD_FLFLAGS | OBD_MD_FLNLINK | \
1810                           OBD_MD_FLGENER | OBD_MD_FLRDEV  | OBD_MD_FLGROUP)
1811
1812 #define OBD_MD_FLXATTRALL (OBD_MD_FLXATTR | OBD_MD_FLXATTRLS)
1813
1814 /* don't forget obdo_fid which is way down at the bottom so it can
1815  * come after the definition of llog_cookie */
1816
1817 enum hss_valid {
1818         HSS_SETMASK     = 0x01,
1819         HSS_CLEARMASK   = 0x02,
1820         HSS_ARCHIVE_ID  = 0x04,
1821 };
1822
1823 struct hsm_state_set {
1824         __u32   hss_valid;
1825         __u32   hss_archive_id;
1826         __u64   hss_setmask;
1827         __u64   hss_clearmask;
1828 };
1829
1830 extern void lustre_swab_hsm_user_state(struct hsm_user_state *hus);
1831 extern void lustre_swab_hsm_state_set(struct hsm_state_set *hss);
1832
1833 extern void lustre_swab_obd_statfs (struct obd_statfs *os);
1834
1835 /* ost_body.data values for OST_BRW */
1836
1837 #define OBD_BRW_READ            0x01
1838 #define OBD_BRW_WRITE           0x02
1839 #define OBD_BRW_RWMASK          (OBD_BRW_READ | OBD_BRW_WRITE)
1840 #define OBD_BRW_SYNC            0x08 /* this page is a part of synchronous
1841                                       * transfer and is not accounted in
1842                                       * the grant. */
1843 #define OBD_BRW_CHECK           0x10
1844 #define OBD_BRW_FROM_GRANT      0x20 /* the osc manages this under llite */
1845 #define OBD_BRW_GRANTED         0x40 /* the ost manages this */
1846 #define OBD_BRW_NOCACHE         0x80 /* this page is a part of non-cached IO */
1847 #define OBD_BRW_NOQUOTA        0x100
1848 #define OBD_BRW_SRVLOCK        0x200 /* Client holds no lock over this page */
1849 #define OBD_BRW_ASYNC          0x400 /* Server may delay commit to disk */
1850 #define OBD_BRW_MEMALLOC       0x800 /* Client runs in the "kswapd" context */
1851 #define OBD_BRW_OVER_USRQUOTA 0x1000 /* Running out of user quota */
1852 #define OBD_BRW_OVER_GRPQUOTA 0x2000 /* Running out of group quota */
1853 #define OBD_BRW_SOFT_SYNC     0x4000 /* This flag notifies the server
1854                                       * that the client is running low on
1855                                       * space for unstable pages; asking
1856                                       * it to sync quickly */
1857
1858 #define OBD_OBJECT_EOF 0xffffffffffffffffULL
1859
1860 #define OST_MIN_PRECREATE 32
1861 #define OST_MAX_PRECREATE 20000
1862
1863 struct obd_ioobj {
1864         struct ost_id   ioo_oid;        /* object ID, if multi-obj BRW */
1865         __u32           ioo_max_brw;    /* low 16 bits were o_mode before 2.4,
1866                                          * now (PTLRPC_BULK_OPS_COUNT - 1) in
1867                                          * high 16 bits in 2.4 and later */
1868         __u32           ioo_bufcnt;     /* number of niobufs for this object */
1869 };
1870
1871 #define IOOBJ_MAX_BRW_BITS      16
1872 #define IOOBJ_TYPE_MASK         ((1U << IOOBJ_MAX_BRW_BITS) - 1)
1873 #define ioobj_max_brw_get(ioo)  (((ioo)->ioo_max_brw >> IOOBJ_MAX_BRW_BITS) + 1)
1874 #define ioobj_max_brw_set(ioo, num)                                     \
1875 do { (ioo)->ioo_max_brw = ((num) - 1) << IOOBJ_MAX_BRW_BITS; } while (0)
1876
1877 extern void lustre_swab_obd_ioobj (struct obd_ioobj *ioo);
1878
1879 /* multiple of 8 bytes => can array */
1880 struct niobuf_remote {
1881         __u64 offset;
1882         __u32 len;
1883         __u32 flags;
1884 };
1885
1886 extern void lustre_swab_niobuf_remote (struct niobuf_remote *nbr);
1887
1888 /* lock value block communicated between the filter and llite */
1889
1890 /* OST_LVB_ERR_INIT is needed because the return code in rc is
1891  * negative, i.e. because ((MASK + rc) & MASK) != MASK. */
1892 #define OST_LVB_ERR_INIT 0xffbadbad80000000ULL
1893 #define OST_LVB_ERR_MASK 0xffbadbad00000000ULL
1894 #define OST_LVB_IS_ERR(blocks)                                          \
1895         ((blocks & OST_LVB_ERR_MASK) == OST_LVB_ERR_MASK)
1896 #define OST_LVB_SET_ERR(blocks, rc)                                     \
1897         do { blocks = OST_LVB_ERR_INIT + rc; } while (0)
1898 #define OST_LVB_GET_ERR(blocks)    (int)(blocks - OST_LVB_ERR_INIT)
1899
1900 struct ost_lvb_v1 {
1901         __u64           lvb_size;
1902         obd_time        lvb_mtime;
1903         obd_time        lvb_atime;
1904         obd_time        lvb_ctime;
1905         __u64           lvb_blocks;
1906 };
1907
1908 extern void lustre_swab_ost_lvb_v1(struct ost_lvb_v1 *lvb);
1909
1910 struct ost_lvb {
1911         __u64           lvb_size;
1912         obd_time        lvb_mtime;
1913         obd_time        lvb_atime;
1914         obd_time        lvb_ctime;
1915         __u64           lvb_blocks;
1916         __u32           lvb_mtime_ns;
1917         __u32           lvb_atime_ns;
1918         __u32           lvb_ctime_ns;
1919         __u32           lvb_padding;
1920 };
1921
1922 extern void lustre_swab_ost_lvb(struct ost_lvb *lvb);
1923
1924 /*
1925  *   lquota data structures
1926  */
1927
1928 #ifndef QUOTABLOCK_BITS
1929 #define QUOTABLOCK_BITS 10
1930 #endif
1931
1932 #ifndef QUOTABLOCK_SIZE
1933 #define QUOTABLOCK_SIZE (1 << QUOTABLOCK_BITS)
1934 #endif
1935
1936 #ifndef toqb
1937 #define toqb(x) (((x) + QUOTABLOCK_SIZE - 1) >> QUOTABLOCK_BITS)
1938 #endif
1939
1940 /* The lquota_id structure is an union of all the possible identifier types that
1941  * can be used with quota, this includes:
1942  * - 64-bit user ID
1943  * - 64-bit group ID
1944  * - a FID which can be used for per-directory quota in the future */
1945 union lquota_id {
1946         struct lu_fid   qid_fid; /* FID for per-directory quota */
1947         __u64           qid_uid; /* user identifier */
1948         __u64           qid_gid; /* group identifier */
1949 };
1950
1951 /* quotactl management */
1952 struct obd_quotactl {
1953         __u32                   qc_cmd;
1954         __u32                   qc_type; /* see Q_* flag below */
1955         __u32                   qc_id;
1956         __u32                   qc_stat;
1957         struct obd_dqinfo       qc_dqinfo;
1958         struct obd_dqblk        qc_dqblk;
1959 };
1960
1961 extern void lustre_swab_obd_quotactl(struct obd_quotactl *q);
1962
1963 #define Q_QUOTACHECK    0x800100 /* deprecated as of 2.4 */
1964 #define Q_INITQUOTA     0x800101 /* deprecated as of 2.4  */
1965 #define Q_GETOINFO      0x800102 /* get obd quota info */
1966 #define Q_GETOQUOTA     0x800103 /* get obd quotas */
1967 #define Q_FINVALIDATE   0x800104 /* deprecated as of 2.4 */
1968
1969 #define Q_COPY(out, in, member) (out)->member = (in)->member
1970
1971 #define QCTL_COPY(out, in)              \
1972 do {                                    \
1973         Q_COPY(out, in, qc_cmd);        \
1974         Q_COPY(out, in, qc_type);       \
1975         Q_COPY(out, in, qc_id);         \
1976         Q_COPY(out, in, qc_stat);       \
1977         Q_COPY(out, in, qc_dqinfo);     \
1978         Q_COPY(out, in, qc_dqblk);      \
1979 } while (0)
1980
1981 /* Body of quota request used for quota acquire/release RPCs between quota
1982  * master (aka QMT) and slaves (ak QSD). */
1983 struct quota_body {
1984         struct lu_fid   qb_fid;     /* FID of global index packing the pool ID
1985                                       * and type (data or metadata) as well as
1986                                       * the quota type (user or group). */
1987         union lquota_id qb_id;      /* uid or gid or directory FID */
1988         __u32           qb_flags;   /* see below */
1989         __u32           qb_padding;
1990         __u64           qb_count;   /* acquire/release count (kbytes/inodes) */
1991         __u64           qb_usage;   /* current slave usage (kbytes/inodes) */
1992         __u64           qb_slv_ver; /* slave index file version */
1993         struct lustre_handle    qb_lockh;     /* per-ID lock handle */
1994         struct lustre_handle    qb_glb_lockh; /* global lock handle */
1995         __u64           qb_padding1[4];
1996 };
1997
1998 /* When the quota_body is used in the reply of quota global intent
1999  * lock (IT_QUOTA_CONN) reply, qb_fid contains slave index file FID. */
2000 #define qb_slv_fid      qb_fid
2001 /* qb_usage is the current qunit (in kbytes/inodes) when quota_body is used in
2002  * quota reply */
2003 #define qb_qunit        qb_usage
2004
2005 #define QUOTA_DQACQ_FL_ACQ      0x1  /* acquire quota */
2006 #define QUOTA_DQACQ_FL_PREACQ   0x2  /* pre-acquire */
2007 #define QUOTA_DQACQ_FL_REL      0x4  /* release quota */
2008 #define QUOTA_DQACQ_FL_REPORT   0x8  /* report usage */
2009
2010 extern void lustre_swab_quota_body(struct quota_body *b);
2011
2012 /* Quota types currently supported */
2013 enum {
2014         LQUOTA_TYPE_USR = 0x00, /* maps to USRQUOTA */
2015         LQUOTA_TYPE_GRP = 0x01, /* maps to GRPQUOTA */
2016         LQUOTA_TYPE_MAX
2017 };
2018
2019 /* There are 2 different resource types on which a quota limit can be enforced:
2020  * - inodes on the MDTs
2021  * - blocks on the OSTs */
2022 enum {
2023         LQUOTA_RES_MD           = 0x01, /* skip 0 to avoid null oid in FID */
2024         LQUOTA_RES_DT           = 0x02,
2025         LQUOTA_LAST_RES,
2026         LQUOTA_FIRST_RES        = LQUOTA_RES_MD
2027 };
2028 #define LQUOTA_NR_RES (LQUOTA_LAST_RES - LQUOTA_FIRST_RES + 1)
2029
2030 /*
2031  * Space accounting support
2032  * Format of an accounting record, providing disk usage information for a given
2033  * user or group
2034  */
2035 struct lquota_acct_rec { /* 16 bytes */
2036         __u64 bspace;  /* current space in use */
2037         __u64 ispace;  /* current # inodes in use */
2038 };
2039
2040 /*
2041  * Global quota index support
2042  * Format of a global record, providing global quota settings for a given quota
2043  * identifier
2044  */
2045 struct lquota_glb_rec { /* 32 bytes */
2046         __u64 qbr_hardlimit; /* quota hard limit, in #inodes or kbytes */
2047         __u64 qbr_softlimit; /* quota soft limit, in #inodes or kbytes */
2048         __u64 qbr_time;      /* grace time, in seconds */
2049         __u64 qbr_granted;   /* how much is granted to slaves, in #inodes or
2050                               * kbytes */
2051 };
2052
2053 /*
2054  * Slave index support
2055  * Format of a slave record, recording how much space is granted to a given
2056  * slave
2057  */
2058 struct lquota_slv_rec { /* 8 bytes */
2059         __u64 qsr_granted; /* space granted to the slave for the key=ID,
2060                             * in #inodes or kbytes */
2061 };
2062
2063 /* Data structures associated with the quota locks */
2064
2065 /* Glimpse descriptor used for the index & per-ID quota locks */
2066 struct ldlm_gl_lquota_desc {
2067         union lquota_id gl_id;    /* quota ID subject to the glimpse */
2068         __u64           gl_flags; /* see LQUOTA_FL* below */
2069         __u64           gl_ver;   /* new index version */
2070         __u64           gl_hardlimit; /* new hardlimit or qunit value */
2071         __u64           gl_softlimit; /* new softlimit */
2072         __u64           gl_time;
2073         __u64           gl_pad2;
2074 };
2075 #define gl_qunit        gl_hardlimit /* current qunit value used when
2076                                       * glimpsing per-ID quota locks */
2077
2078 /* quota glimpse flags */
2079 #define LQUOTA_FL_EDQUOT 0x1 /* user/group out of quota space on QMT */
2080
2081 /* LVB used with quota (global and per-ID) locks */
2082 struct lquota_lvb {
2083         __u64   lvb_flags;      /* see LQUOTA_FL* above */
2084         __u64   lvb_id_may_rel; /* space that might be released later */
2085         __u64   lvb_id_rel;     /* space released by the slave for this ID */
2086         __u64   lvb_id_qunit;   /* current qunit value */
2087         __u64   lvb_pad1;
2088 };
2089
2090 extern void lustre_swab_lquota_lvb(struct lquota_lvb *lvb);
2091
2092 /* LVB used with global quota lock */
2093 #define lvb_glb_ver  lvb_id_may_rel /* current version of the global index */
2094
2095 /* op codes */
2096 typedef enum {
2097         QUOTA_DQACQ     = 601,
2098         QUOTA_DQREL     = 602,
2099         QUOTA_LAST_OPC
2100 } quota_cmd_t;
2101 #define QUOTA_FIRST_OPC QUOTA_DQACQ
2102
2103 /*
2104  *   MDS REQ RECORDS
2105  */
2106
2107 /* opcodes */
2108 typedef enum {
2109         MDS_GETATTR             = 33,
2110         MDS_GETATTR_NAME        = 34,
2111         MDS_CLOSE               = 35,
2112         MDS_REINT               = 36,
2113         MDS_READPAGE            = 37,
2114         MDS_CONNECT             = 38,
2115         MDS_DISCONNECT          = 39,
2116         MDS_GETSTATUS           = 40,
2117         MDS_STATFS              = 41,
2118         MDS_PIN                 = 42,
2119         MDS_UNPIN               = 43,
2120         MDS_SYNC                = 44,
2121         MDS_DONE_WRITING        = 45,
2122         MDS_SET_INFO            = 46,
2123         MDS_QUOTACHECK          = 47,
2124         MDS_QUOTACTL            = 48,
2125         MDS_GETXATTR            = 49,
2126         MDS_SETXATTR            = 50, /* obsolete, now it's MDS_REINT op */
2127         MDS_WRITEPAGE           = 51,
2128         MDS_IS_SUBDIR           = 52,
2129         MDS_GET_INFO            = 53,
2130         MDS_HSM_STATE_GET       = 54,
2131         MDS_HSM_STATE_SET       = 55,
2132         MDS_HSM_ACTION          = 56,
2133         MDS_HSM_PROGRESS        = 57,
2134         MDS_HSM_REQUEST         = 58,
2135         MDS_HSM_CT_REGISTER     = 59,
2136         MDS_HSM_CT_UNREGISTER   = 60,
2137         MDS_SWAP_LAYOUTS        = 61,
2138         MDS_LAST_OPC
2139 } mds_cmd_t;
2140
2141 #define MDS_FIRST_OPC    MDS_GETATTR
2142
2143
2144 /* opcodes for object update */
2145 typedef enum {
2146         UPDATE_OBJ      = 1000,
2147         UPDATE_LAST_OPC
2148 } update_cmd_t;
2149
2150 #define UPDATE_FIRST_OPC    UPDATE_OBJ
2151
2152 /*
2153  * Do not exceed 63
2154  */
2155
2156 typedef enum {
2157         REINT_SETATTR  = 1,
2158         REINT_CREATE   = 2,
2159         REINT_LINK     = 3,
2160         REINT_UNLINK   = 4,
2161         REINT_RENAME   = 5,
2162         REINT_OPEN     = 6,
2163         REINT_SETXATTR = 7,
2164         REINT_RMENTRY  = 8,
2165 //      REINT_WRITE    = 9,
2166         REINT_MAX
2167 } mds_reint_t, mdt_reint_t;
2168
2169 extern void lustre_swab_generic_32s (__u32 *val);
2170
2171 /* the disposition of the intent outlines what was executed */
2172 #define DISP_IT_EXECD        0x00000001
2173 #define DISP_LOOKUP_EXECD    0x00000002
2174 #define DISP_LOOKUP_NEG      0x00000004
2175 #define DISP_LOOKUP_POS      0x00000008
2176 #define DISP_OPEN_CREATE     0x00000010
2177 #define DISP_OPEN_OPEN       0x00000020
2178 #define DISP_ENQ_COMPLETE    0x00400000         /* obsolete and unused */
2179 #define DISP_ENQ_OPEN_REF    0x00800000
2180 #define DISP_ENQ_CREATE_REF  0x01000000
2181 #define DISP_OPEN_LOCK       0x02000000
2182 #define DISP_OPEN_LEASE      0x04000000
2183 #define DISP_OPEN_STRIPE     0x08000000
2184
2185 /* INODE LOCK PARTS */
2186 #define MDS_INODELOCK_LOOKUP 0x000001   /* For namespace, dentry etc, and also
2187                                          * was used to protect permission (mode,
2188                                          * owner, group etc) before 2.4. */
2189 #define MDS_INODELOCK_UPDATE 0x000002   /* size, links, timestamps */
2190 #define MDS_INODELOCK_OPEN   0x000004   /* For opened files */
2191 #define MDS_INODELOCK_LAYOUT 0x000008   /* for layout */
2192
2193 /* The PERM bit is added int 2.4, and it is used to protect permission(mode,
2194  * owner, group, acl etc), so to separate the permission from LOOKUP lock.
2195  * Because for remote directories(in DNE), these locks will be granted by
2196  * different MDTs(different ldlm namespace).
2197  *
2198  * For local directory, MDT will always grant UPDATE_LOCK|PERM_LOCK together.
2199  * For Remote directory, the master MDT, where the remote directory is, will
2200  * grant UPDATE_LOCK|PERM_LOCK, and the remote MDT, where the name entry is,
2201  * will grant LOOKUP_LOCK. */
2202 #define MDS_INODELOCK_PERM   0x000010
2203 #define MDS_INODELOCK_XATTR  0x000020   /* extended attributes */
2204
2205 #define MDS_INODELOCK_MAXSHIFT 5
2206 /* This FULL lock is useful to take on unlink sort of operations */
2207 #define MDS_INODELOCK_FULL ((1<<(MDS_INODELOCK_MAXSHIFT+1))-1)
2208
2209 extern void lustre_swab_ll_fid (struct ll_fid *fid);
2210
2211 /* NOTE: until Lustre 1.8.7/2.1.1 the fid_ver() was packed into name[2],
2212  * but was moved into name[1] along with the OID to avoid consuming the
2213  * name[2,3] fields that need to be used for the quota id (also a FID). */
2214 enum {
2215         LUSTRE_RES_ID_SEQ_OFF = 0,
2216         LUSTRE_RES_ID_VER_OID_OFF = 1,
2217         LUSTRE_RES_ID_WAS_VER_OFF = 2, /* see note above */
2218         LUSTRE_RES_ID_QUOTA_SEQ_OFF = 2,
2219         LUSTRE_RES_ID_QUOTA_VER_OID_OFF = 3,
2220         LUSTRE_RES_ID_HSH_OFF = 3
2221 };
2222
2223 #define MDS_STATUS_CONN 1
2224 #define MDS_STATUS_LOV 2
2225
2226 /* mdt_thread_info.mti_flags. */
2227 enum md_op_flags {
2228         /* The flag indicates Size-on-MDS attributes are changed. */
2229         MF_SOM_CHANGE           = (1 << 0),
2230         /* Flags indicates an epoch opens or closes. */
2231         MF_EPOCH_OPEN           = (1 << 1),
2232         MF_EPOCH_CLOSE          = (1 << 2),
2233         MF_MDC_CANCEL_FID1      = (1 << 3),
2234         MF_MDC_CANCEL_FID2      = (1 << 4),
2235         MF_MDC_CANCEL_FID3      = (1 << 5),
2236         MF_MDC_CANCEL_FID4      = (1 << 6),
2237         /* There is a pending attribute update. */
2238         MF_SOM_AU               = (1 << 7),
2239         /* Cancel OST locks while getattr OST attributes. */
2240         MF_GETATTR_LOCK         = (1 << 8),
2241         MF_GET_MDT_IDX          = (1 << 9),
2242 };
2243
2244 #define MF_SOM_LOCAL_FLAGS (MF_SOM_CHANGE | MF_EPOCH_OPEN | MF_EPOCH_CLOSE)
2245
2246 #define LUSTRE_BFLAG_UNCOMMITTED_WRITES   0x1
2247
2248 /* these should be identical to their EXT4_*_FL counterparts, they are
2249  * redefined here only to avoid dragging in fs/ext4/ext4.h */
2250 #define LUSTRE_SYNC_FL         0x00000008 /* Synchronous updates */
2251 #define LUSTRE_IMMUTABLE_FL    0x00000010 /* Immutable file */
2252 #define LUSTRE_APPEND_FL       0x00000020 /* writes to file may only append */
2253 #define LUSTRE_NOATIME_FL      0x00000080 /* do not update atime */
2254 #define LUSTRE_DIRSYNC_FL      0x00010000 /* dirsync behaviour (dir only) */
2255
2256 #ifdef __KERNEL__
2257 /* Convert wire LUSTRE_*_FL to corresponding client local VFS S_* values
2258  * for the client inode i_flags.  The LUSTRE_*_FL are the Lustre wire
2259  * protocol equivalents of LDISKFS_*_FL values stored on disk, while
2260  * the S_* flags are kernel-internal values that change between kernel
2261  * versions.  These flags are set/cleared via FSFILT_IOC_{GET,SET}_FLAGS.
2262  * See b=16526 for a full history. */
2263 static inline int ll_ext_to_inode_flags(int flags)
2264 {
2265         return (((flags & LUSTRE_SYNC_FL)      ? S_SYNC      : 0) |
2266                 ((flags & LUSTRE_NOATIME_FL)   ? S_NOATIME   : 0) |
2267                 ((flags & LUSTRE_APPEND_FL)    ? S_APPEND    : 0) |
2268 #if defined(S_DIRSYNC)
2269                 ((flags & LUSTRE_DIRSYNC_FL)   ? S_DIRSYNC   : 0) |
2270 #endif
2271                 ((flags & LUSTRE_IMMUTABLE_FL) ? S_IMMUTABLE : 0));
2272 }
2273
2274 static inline int ll_inode_to_ext_flags(int iflags)
2275 {
2276         return (((iflags & S_SYNC)      ? LUSTRE_SYNC_FL      : 0) |
2277                 ((iflags & S_NOATIME)   ? LUSTRE_NOATIME_FL   : 0) |
2278                 ((iflags & S_APPEND)    ? LUSTRE_APPEND_FL    : 0) |
2279 #if defined(S_DIRSYNC)
2280                 ((iflags & S_DIRSYNC)   ? LUSTRE_DIRSYNC_FL   : 0) |
2281 #endif
2282                 ((iflags & S_IMMUTABLE) ? LUSTRE_IMMUTABLE_FL : 0));
2283 }
2284 #endif
2285
2286 /* 64 possible states */
2287 enum md_transient_state {
2288         MS_RESTORE      = (1 << 0),     /* restore is running */
2289 };
2290
2291 struct mdt_body {
2292         struct lu_fid  fid1;
2293         struct lu_fid  fid2;
2294         struct lustre_handle handle;
2295         __u64          valid;
2296         __u64          size;   /* Offset, in the case of MDS_READPAGE */
2297        obd_time        mtime;
2298        obd_time        atime;
2299        obd_time        ctime;
2300         __u64          blocks; /* XID, in the case of MDS_READPAGE */
2301         __u64          ioepoch;
2302         __u64          t_state; /* transient file state defined in
2303                                  * enum md_transient_state
2304                                  * was "ino" until 2.4.0 */
2305         __u32          fsuid;
2306         __u32          fsgid;
2307         __u32          capability;
2308         __u32          mode;
2309         __u32          uid;
2310         __u32          gid;
2311         __u32          flags; /* from vfs for pin/unpin, LUSTRE_BFLAG close */
2312         __u32          rdev;
2313         __u32          nlink; /* #bytes to read in the case of MDS_READPAGE */
2314         __u32          unused2; /* was "generation" until 2.4.0 */
2315         __u32          suppgid;
2316         __u32          eadatasize;
2317         __u32          aclsize;
2318         __u32          max_mdsize;
2319         __u32          max_cookiesize;
2320         __u32          uid_h; /* high 32-bits of uid, for FUID */
2321         __u32          gid_h; /* high 32-bits of gid, for FUID */
2322         __u32          padding_5; /* also fix lustre_swab_mdt_body */
2323         __u64          padding_6;
2324         __u64          padding_7;
2325         __u64          padding_8;
2326         __u64          padding_9;
2327         __u64          padding_10;
2328 }; /* 216 */
2329
2330 extern void lustre_swab_mdt_body (struct mdt_body *b);
2331
2332 struct mdt_ioepoch {
2333         struct lustre_handle handle;
2334         __u64  ioepoch;
2335         __u32  flags;
2336         __u32  padding;
2337 };
2338
2339 extern void lustre_swab_mdt_ioepoch (struct mdt_ioepoch *b);
2340
2341 /* permissions for md_perm.mp_perm */
2342 enum {
2343         CFS_SETUID_PERM = 0x01,
2344         CFS_SETGID_PERM = 0x02,
2345         CFS_SETGRP_PERM = 0x04,
2346         CFS_RMTACL_PERM = 0x08,
2347         CFS_RMTOWN_PERM = 0x10
2348 };
2349
2350 /* inode access permission for remote user, the inode info are omitted,
2351  * for client knows them. */
2352 struct mdt_remote_perm {
2353         __u32           rp_uid;
2354         __u32           rp_gid;
2355         __u32           rp_fsuid;
2356         __u32           rp_fsuid_h;
2357         __u32           rp_fsgid;
2358         __u32           rp_fsgid_h;
2359         __u32           rp_access_perm; /* MAY_READ/WRITE/EXEC */
2360         __u32           rp_padding;
2361 };
2362
2363 extern void lustre_swab_mdt_remote_perm(struct mdt_remote_perm *p);
2364
2365 struct mdt_rec_setattr {
2366         __u32           sa_opcode;
2367         __u32           sa_cap;
2368         __u32           sa_fsuid;
2369         __u32           sa_fsuid_h;
2370         __u32           sa_fsgid;
2371         __u32           sa_fsgid_h;
2372         __u32           sa_suppgid;
2373         __u32           sa_suppgid_h;
2374         __u32           sa_padding_1;
2375         __u32           sa_padding_1_h;
2376         struct lu_fid   sa_fid;
2377         __u64           sa_valid;
2378         __u32           sa_uid;
2379         __u32           sa_gid;
2380         __u64           sa_size;
2381         __u64           sa_blocks;
2382         obd_time        sa_mtime;
2383         obd_time        sa_atime;
2384         obd_time        sa_ctime;
2385         __u32           sa_attr_flags;
2386         __u32           sa_mode;
2387         __u32           sa_bias;      /* some operation flags */
2388         __u32           sa_padding_3;
2389         __u32           sa_padding_4;
2390         __u32           sa_padding_5;
2391 };
2392
2393 extern void lustre_swab_mdt_rec_setattr (struct mdt_rec_setattr *sa);
2394
2395 /*
2396  * Attribute flags used in mdt_rec_setattr::sa_valid.
2397  * The kernel's #defines for ATTR_* should not be used over the network
2398  * since the client and MDS may run different kernels (see bug 13828)
2399  * Therefore, we should only use MDS_ATTR_* attributes for sa_valid.
2400  */
2401 #define MDS_ATTR_MODE          0x1ULL /* = 1 */
2402 #define MDS_ATTR_UID           0x2ULL /* = 2 */
2403 #define MDS_ATTR_GID           0x4ULL /* = 4 */
2404 #define MDS_ATTR_SIZE          0x8ULL /* = 8 */
2405 #define MDS_ATTR_ATIME        0x10ULL /* = 16 */
2406 #define MDS_ATTR_MTIME        0x20ULL /* = 32 */
2407 #define MDS_ATTR_CTIME        0x40ULL /* = 64 */
2408 #define MDS_ATTR_ATIME_SET    0x80ULL /* = 128 */
2409 #define MDS_ATTR_MTIME_SET   0x100ULL /* = 256 */
2410 #define MDS_ATTR_FORCE       0x200ULL /* = 512, Not a change, but a change it */
2411 #define MDS_ATTR_ATTR_FLAG   0x400ULL /* = 1024 */
2412 #define MDS_ATTR_KILL_SUID   0x800ULL /* = 2048 */
2413 #define MDS_ATTR_KILL_SGID  0x1000ULL /* = 4096 */
2414 #define MDS_ATTR_CTIME_SET  0x2000ULL /* = 8192 */
2415 #define MDS_ATTR_FROM_OPEN  0x4000ULL /* = 16384, called from open path, ie O_TRUNC */
2416 #define MDS_ATTR_BLOCKS     0x8000ULL /* = 32768 */
2417
2418 #ifndef FMODE_READ
2419 #define FMODE_READ               00000001
2420 #define FMODE_WRITE              00000002
2421 #endif
2422
2423 #define MDS_FMODE_CLOSED         00000000
2424 #define MDS_FMODE_EXEC           00000004
2425 /* IO Epoch is opened on a closed file. */
2426 #define MDS_FMODE_EPOCH          01000000
2427 /* IO Epoch is opened on a file truncate. */
2428 #define MDS_FMODE_TRUNC          02000000
2429 /* Size-on-MDS Attribute Update is pending. */
2430 #define MDS_FMODE_SOM            04000000
2431
2432 #define MDS_OPEN_CREATED         00000010
2433 #define MDS_OPEN_CROSS           00000020
2434
2435 #define MDS_OPEN_CREAT           00000100
2436 #define MDS_OPEN_EXCL            00000200
2437 #define MDS_OPEN_TRUNC           00001000
2438 #define MDS_OPEN_APPEND          00002000
2439 #define MDS_OPEN_SYNC            00010000
2440 #define MDS_OPEN_DIRECTORY       00200000
2441
2442 #define MDS_OPEN_BY_FID         040000000 /* open_by_fid for known object */
2443 #define MDS_OPEN_DELAY_CREATE  0100000000 /* delay initial object create */
2444 #define MDS_OPEN_OWNEROVERRIDE 0200000000 /* NFSD rw-reopen ro file for owner */
2445 #define MDS_OPEN_JOIN_FILE     0400000000 /* open for join file.
2446                                            * We do not support JOIN FILE
2447                                            * anymore, reserve this flags
2448                                            * just for preventing such bit
2449                                            * to be reused. */
2450
2451 #define MDS_OPEN_LOCK         04000000000 /* This open requires open lock */
2452 #define MDS_OPEN_HAS_EA      010000000000 /* specify object create pattern */
2453 #define MDS_OPEN_HAS_OBJS    020000000000 /* Just set the EA the obj exist */
2454 #define MDS_OPEN_NORESTORE  0100000000000ULL /* Do not restore file at open */
2455 #define MDS_OPEN_NEWSTRIPE  0200000000000ULL /* New stripe needed (restripe or
2456                                               * hsm restore) */
2457 #define MDS_OPEN_VOLATILE   0400000000000ULL /* File is volatile = created
2458                                                 unlinked */
2459 #define MDS_OPEN_LEASE     01000000000000ULL /* Open the file and grant lease
2460                                               * delegation, succeed if it's not
2461                                               * being opened with conflict mode.
2462                                               */
2463 #define MDS_OPEN_RELEASE   02000000000000ULL /* Open the file for HSM release */
2464
2465 /* permission for create non-directory file */
2466 #define MAY_CREATE      (1 << 7)
2467 /* permission for create directory file */
2468 #define MAY_LINK        (1 << 8)
2469 /* permission for delete from the directory */
2470 #define MAY_UNLINK      (1 << 9)
2471 /* source's permission for rename */
2472 #define MAY_RENAME_SRC  (1 << 10)
2473 /* target's permission for rename */
2474 #define MAY_RENAME_TAR  (1 << 11)
2475 /* part (parent's) VTX permission check */
2476 #define MAY_VTX_PART    (1 << 12)
2477 /* full VTX permission check */
2478 #define MAY_VTX_FULL    (1 << 13)
2479 /* lfs rgetfacl permission check */
2480 #define MAY_RGETFACL    (1 << 14)
2481
2482 enum mds_op_bias {
2483         MDS_CHECK_SPLIT         = 1 << 0,
2484         MDS_CROSS_REF           = 1 << 1,
2485         MDS_VTX_BYPASS          = 1 << 2,
2486         MDS_PERM_BYPASS         = 1 << 3,
2487         MDS_SOM                 = 1 << 4,
2488         MDS_QUOTA_IGNORE        = 1 << 5,
2489         /* Was MDS_CLOSE_CLEANUP (1 << 6), No more used */
2490         MDS_KEEP_ORPHAN         = 1 << 7,
2491         MDS_RECOV_OPEN          = 1 << 8,
2492         MDS_DATA_MODIFIED       = 1 << 9,
2493         MDS_CREATE_VOLATILE     = 1 << 10,
2494         MDS_OWNEROVERRIDE       = 1 << 11,
2495         MDS_HSM_RELEASE         = 1 << 12,
2496 };
2497
2498 /* instance of mdt_reint_rec */
2499 struct mdt_rec_create {
2500         __u32           cr_opcode;
2501         __u32           cr_cap;
2502         __u32           cr_fsuid;
2503         __u32           cr_fsuid_h;
2504         __u32           cr_fsgid;
2505         __u32           cr_fsgid_h;
2506         __u32           cr_suppgid1;
2507         __u32           cr_suppgid1_h;
2508         __u32           cr_suppgid2;
2509         __u32           cr_suppgid2_h;
2510         struct lu_fid   cr_fid1;
2511         struct lu_fid   cr_fid2;
2512         struct lustre_handle cr_old_handle; /* handle in case of open replay */
2513         obd_time        cr_time;
2514         __u64           cr_rdev;
2515         __u64           cr_ioepoch;
2516         __u64           cr_padding_1;   /* rr_blocks */
2517         __u32           cr_mode;
2518         __u32           cr_bias;
2519         /* use of helpers set/get_mrc_cr_flags() is needed to access
2520          * 64 bits cr_flags [cr_flags_l, cr_flags_h], this is done to
2521          * extend cr_flags size without breaking 1.8 compat */
2522         __u32           cr_flags_l;     /* for use with open, low  32 bits  */
2523         __u32           cr_flags_h;     /* for use with open, high 32 bits */
2524         __u32           cr_umask;       /* umask for create */
2525         __u32           cr_padding_4;   /* rr_padding_4 */
2526 };
2527
2528 static inline void set_mrc_cr_flags(struct mdt_rec_create *mrc, __u64 flags)
2529 {
2530         mrc->cr_flags_l = (__u32)(flags & 0xFFFFFFFFUll);
2531         mrc->cr_flags_h = (__u32)(flags >> 32);
2532 }
2533
2534 static inline __u64 get_mrc_cr_flags(struct mdt_rec_create *mrc)
2535 {
2536         return ((__u64)(mrc->cr_flags_l) | ((__u64)mrc->cr_flags_h << 32));
2537 }
2538
2539 /* instance of mdt_reint_rec */
2540 struct mdt_rec_link {
2541         __u32           lk_opcode;
2542         __u32           lk_cap;
2543         __u32           lk_fsuid;
2544         __u32           lk_fsuid_h;
2545         __u32           lk_fsgid;
2546         __u32           lk_fsgid_h;
2547         __u32           lk_suppgid1;
2548         __u32           lk_suppgid1_h;
2549         __u32           lk_suppgid2;
2550         __u32           lk_suppgid2_h;
2551         struct lu_fid   lk_fid1;
2552         struct lu_fid   lk_fid2;
2553         obd_time        lk_time;
2554         __u64           lk_padding_1;   /* rr_atime */
2555         __u64           lk_padding_2;   /* rr_ctime */
2556         __u64           lk_padding_3;   /* rr_size */
2557         __u64           lk_padding_4;   /* rr_blocks */
2558         __u32           lk_bias;
2559         __u32           lk_padding_5;   /* rr_mode */
2560         __u32           lk_padding_6;   /* rr_flags */
2561         __u32           lk_padding_7;   /* rr_padding_2 */
2562         __u32           lk_padding_8;   /* rr_padding_3 */
2563         __u32           lk_padding_9;   /* rr_padding_4 */
2564 };
2565
2566 /* instance of mdt_reint_rec */
2567 struct mdt_rec_unlink {
2568         __u32           ul_opcode;
2569         __u32           ul_cap;
2570         __u32           ul_fsuid;
2571         __u32           ul_fsuid_h;
2572         __u32           ul_fsgid;
2573         __u32           ul_fsgid_h;
2574         __u32           ul_suppgid1;
2575         __u32           ul_suppgid1_h;
2576         __u32           ul_suppgid2;
2577         __u32           ul_suppgid2_h;
2578         struct lu_fid   ul_fid1;
2579         struct lu_fid   ul_fid2;
2580         obd_time        ul_time;
2581         __u64           ul_padding_2;   /* rr_atime */
2582         __u64           ul_padding_3;   /* rr_ctime */
2583         __u64           ul_padding_4;   /* rr_size */
2584         __u64           ul_padding_5;   /* rr_blocks */
2585         __u32           ul_bias;
2586         __u32           ul_mode;
2587         __u32           ul_padding_6;   /* rr_flags */
2588         __u32           ul_padding_7;   /* rr_padding_2 */
2589         __u32           ul_padding_8;   /* rr_padding_3 */
2590         __u32           ul_padding_9;   /* rr_padding_4 */
2591 };
2592
2593 /* instance of mdt_reint_rec */
2594 struct mdt_rec_rename {
2595         __u32           rn_opcode;
2596         __u32           rn_cap;
2597         __u32           rn_fsuid;
2598         __u32           rn_fsuid_h;
2599         __u32           rn_fsgid;
2600         __u32           rn_fsgid_h;
2601         __u32           rn_suppgid1;
2602         __u32           rn_suppgid1_h;
2603         __u32           rn_suppgid2;
2604         __u32           rn_suppgid2_h;
2605         struct lu_fid   rn_fid1;
2606         struct lu_fid   rn_fid2;
2607         obd_time        rn_time;
2608         __u64           rn_padding_1;   /* rr_atime */
2609         __u64           rn_padding_2;   /* rr_ctime */
2610         __u64           rn_padding_3;   /* rr_size */
2611         __u64           rn_padding_4;   /* rr_blocks */
2612         __u32           rn_bias;        /* some operation flags */
2613         __u32           rn_mode;        /* cross-ref rename has mode */
2614         __u32           rn_padding_5;   /* rr_flags */
2615         __u32           rn_padding_6;   /* rr_padding_2 */
2616         __u32           rn_padding_7;   /* rr_padding_3 */
2617         __u32           rn_padding_8;   /* rr_padding_4 */
2618 };
2619
2620 /* instance of mdt_reint_rec */
2621 struct mdt_rec_setxattr {
2622         __u32           sx_opcode;
2623         __u32           sx_cap;
2624         __u32           sx_fsuid;
2625         __u32           sx_fsuid_h;
2626         __u32           sx_fsgid;
2627         __u32           sx_fsgid_h;
2628         __u32           sx_suppgid1;
2629         __u32           sx_suppgid1_h;
2630         __u32           sx_suppgid2;
2631         __u32           sx_suppgid2_h;
2632         struct lu_fid   sx_fid;
2633         __u64           sx_padding_1;   /* These three are rr_fid2 */
2634         __u32           sx_padding_2;
2635         __u32           sx_padding_3;
2636         __u64           sx_valid;
2637         obd_time        sx_time;
2638         __u64           sx_padding_5;   /* rr_ctime */
2639         __u64           sx_padding_6;   /* rr_size */
2640         __u64           sx_padding_7;   /* rr_blocks */
2641         __u32           sx_size;
2642         __u32           sx_flags;
2643         __u32           sx_padding_8;   /* rr_flags */
2644         __u32           sx_padding_9;   /* rr_padding_2 */
2645         __u32           sx_padding_10;  /* rr_padding_3 */
2646         __u32           sx_padding_11;  /* rr_padding_4 */
2647 };
2648
2649 /*
2650  * mdt_rec_reint is the template for all mdt_reint_xxx structures.
2651  * Do NOT change the size of various members, otherwise the value
2652  * will be broken in lustre_swab_mdt_rec_reint().
2653  *
2654  * If you add new members in other mdt_reint_xxx structres and need to use the
2655  * rr_padding_x fields, then update lustre_swab_mdt_rec_reint() also.
2656  */
2657 struct mdt_rec_reint {
2658         __u32           rr_opcode;
2659         __u32           rr_cap;
2660         __u32           rr_fsuid;
2661         __u32           rr_fsuid_h;
2662         __u32           rr_fsgid;
2663         __u32           rr_fsgid_h;
2664         __u32           rr_suppgid1;
2665         __u32           rr_suppgid1_h;
2666         __u32           rr_suppgid2;
2667         __u32           rr_suppgid2_h;
2668         struct lu_fid   rr_fid1;
2669         struct lu_fid   rr_fid2;
2670         obd_time        rr_mtime;
2671         obd_time        rr_atime;
2672         obd_time        rr_ctime;
2673         __u64           rr_size;
2674         __u64           rr_blocks;
2675         __u32           rr_bias;
2676         __u32           rr_mode;
2677         __u32           rr_flags;
2678         __u32           rr_flags_h;
2679         __u32           rr_umask;
2680         __u32           rr_padding_4; /* also fix lustre_swab_mdt_rec_reint */
2681 };
2682
2683 extern void lustre_swab_mdt_rec_reint(struct mdt_rec_reint *rr);
2684
2685 /* lmv structures */
2686 struct lmv_desc {
2687         __u32 ld_tgt_count;                /* how many MDS's */
2688         __u32 ld_active_tgt_count;         /* how many active */
2689         __u32 ld_default_stripe_count;     /* how many objects are used */
2690         __u32 ld_pattern;                  /* default hash pattern */
2691         __u64 ld_default_hash_size;
2692         __u64 ld_padding_1;                /* also fix lustre_swab_lmv_desc */
2693         __u32 ld_padding_2;                /* also fix lustre_swab_lmv_desc */
2694         __u32 ld_qos_maxage;               /* in second */
2695         __u32 ld_padding_3;                /* also fix lustre_swab_lmv_desc */
2696         __u32 ld_padding_4;                /* also fix lustre_swab_lmv_desc */
2697         struct obd_uuid ld_uuid;
2698 };
2699
2700 extern void lustre_swab_lmv_desc (struct lmv_desc *ld);
2701
2702 /* lmv structures */
2703 #define LMV_MAGIC_V1    0x0CD10CD0    /* normal stripe lmv magic */
2704 #define LMV_USER_MAGIC  0x0CD20CD0    /* default lmv magic*/
2705 #define LMV_MAGIC       LMV_MAGIC_V1
2706
2707 enum lmv_hash_type {
2708         LMV_HASH_TYPE_ALL_CHARS = 1,
2709         LMV_HASH_TYPE_FNV_1A_64 = 2,
2710 };
2711
2712 #define LMV_HASH_NAME_ALL_CHARS "all_char"
2713 #define LMV_HASH_NAME_FNV_1A_64 "fnv_1a_64"
2714
2715 /**
2716  * The FNV-1a hash algorithm is as follows:
2717  *      hash = FNV_offset_basis
2718  *      for each octet_of_data to be hashed
2719  *              hash = hash XOR octet_of_data
2720  *              hash = hash Ã— FNV_prime
2721  *      return hash
2722  * http://en.wikipedia.org/wiki/Fowler–Noll–Vo_hash_function#FNV-1a_hash
2723  *
2724  * http://www.isthe.com/chongo/tech/comp/fnv/index.html#FNV-reference-source
2725  * FNV_prime is 2^40 + 2^8 + 0xb3 = 0x100000001b3ULL
2726  **/
2727 #define LUSTRE_FNV_1A_64_PRIME  0x100000001b3ULL
2728 #define LUSTRE_FNV_1A_64_OFFSET_BIAS 0xcbf29ce484222325ULL
2729 static inline __u64 lustre_hash_fnv_1a_64(const void *buf, size_t size)
2730 {
2731         __u64 hash = LUSTRE_FNV_1A_64_OFFSET_BIAS;
2732         const unsigned char *p = buf;
2733         size_t i;
2734
2735         for (i = 0; i < size; i++) {
2736                 hash ^= p[i];
2737                 hash *= LUSTRE_FNV_1A_64_PRIME;
2738         }
2739
2740         return hash;
2741 }
2742
2743 struct lmv_mds_md_v1 {
2744         __u32 lmv_magic;
2745         __u32 lmv_stripe_count;         /* stripe count */
2746         __u32 lmv_master_mdt_index;     /* master MDT index */
2747         __u32 lmv_hash_type;            /* dir stripe policy, i.e. indicate
2748                                          * which hash function to be used */
2749         __u32 lmv_layout_version;       /* Used for directory restriping */
2750         __u32 lmv_padding;
2751         char lmv_pool_name[LOV_MAXPOOLNAME];    /* pool name */
2752         struct lu_fid lmv_stripe_fids[0];       /* FIDs for each stripe */
2753 };
2754
2755 union lmv_mds_md {
2756         __u32                    lmv_magic;
2757         struct lmv_mds_md_v1     lmv_md_v1;
2758         struct lmv_user_md       lmv_user_md;
2759 };
2760
2761 extern void lustre_swab_lmv_mds_md(union lmv_mds_md *lmm);
2762
2763 static inline int lmv_mds_md_size(int stripe_count, unsigned int lmm_magic)
2764 {
2765         switch (lmm_magic) {
2766         case LMV_MAGIC_V1: {
2767                 struct lmv_mds_md_v1 *lmm1;
2768
2769                 return sizeof(*lmm1) + stripe_count *
2770                                        sizeof(lmm1->lmv_stripe_fids[0]);
2771         }
2772         default:
2773                 return -EINVAL;
2774         }
2775 }
2776
2777 static inline int lmv_mds_md_stripe_count_get(const union lmv_mds_md *lmm)
2778 {
2779         switch (le32_to_cpu(lmm->lmv_magic)) {
2780         case LMV_MAGIC_V1:
2781                 return le32_to_cpu(lmm->lmv_md_v1.lmv_stripe_count);
2782         case LMV_USER_MAGIC:
2783                 return le32_to_cpu(lmm->lmv_user_md.lum_stripe_count);
2784         default:
2785                 return -EINVAL;
2786         }
2787 }
2788
2789 static inline int lmv_mds_md_stripe_count_set(union lmv_mds_md *lmm,
2790                                               unsigned int stripe_count)
2791 {
2792         switch (le32_to_cpu(lmm->lmv_magic)) {
2793         case LMV_MAGIC_V1:
2794                 lmm->lmv_md_v1.lmv_stripe_count = cpu_to_le32(stripe_count);
2795                 break;
2796         case LMV_USER_MAGIC:
2797                 lmm->lmv_user_md.lum_stripe_count = cpu_to_le32(stripe_count);
2798                 break;
2799         default:
2800                 return -EINVAL;
2801         }
2802         return 0;
2803 }
2804
2805 enum fld_rpc_opc {
2806         FLD_QUERY       = 900,
2807         FLD_READ        = 901,
2808         FLD_LAST_OPC,
2809         FLD_FIRST_OPC   = FLD_QUERY
2810 };
2811
2812 enum seq_rpc_opc {
2813         SEQ_QUERY                       = 700,
2814         SEQ_LAST_OPC,
2815         SEQ_FIRST_OPC                   = SEQ_QUERY
2816 };
2817
2818 enum seq_op {
2819         SEQ_ALLOC_SUPER = 0,
2820         SEQ_ALLOC_META = 1
2821 };
2822
2823 enum fld_op {
2824         FLD_CREATE = 0,
2825         FLD_DELETE = 1,
2826         FLD_LOOKUP = 2,
2827 };
2828
2829 /* LFSCK opcodes */
2830 typedef enum {
2831         LFSCK_NOTIFY            = 1101,
2832         LFSCK_QUERY             = 1102,
2833         LFSCK_LAST_OPC,
2834         LFSCK_FIRST_OPC         = LFSCK_NOTIFY
2835 } lfsck_cmd_t;
2836
2837 /*
2838  *  LOV data structures
2839  */
2840
2841 #define LOV_MAX_UUID_BUFFER_SIZE  8192
2842 /* The size of the buffer the lov/mdc reserves for the
2843  * array of UUIDs returned by the MDS.  With the current
2844  * protocol, this will limit the max number of OSTs per LOV */
2845
2846 #define LOV_DESC_MAGIC 0xB0CCDE5C
2847
2848 /* LOV settings descriptor (should only contain static info) */
2849 struct lov_desc {
2850         __u32 ld_tgt_count;                /* how many OBD's */
2851         __u32 ld_active_tgt_count;         /* how many active */
2852         __u32 ld_default_stripe_count;     /* how many objects are used */
2853         __u32 ld_pattern;                  /* default PATTERN_RAID0 */
2854         __u64 ld_default_stripe_size;      /* in bytes */
2855         __u64 ld_default_stripe_offset;    /* in bytes */
2856         __u32 ld_padding_0;                /* unused */
2857         __u32 ld_qos_maxage;               /* in second */
2858         __u32 ld_padding_1;                /* also fix lustre_swab_lov_desc */
2859         __u32 ld_padding_2;                /* also fix lustre_swab_lov_desc */
2860         struct obd_uuid ld_uuid;
2861 };
2862
2863 #define ld_magic ld_active_tgt_count       /* for swabbing from llogs */
2864
2865 extern void lustre_swab_lov_desc (struct lov_desc *ld);
2866
2867 /*
2868  *   LDLM requests:
2869  */
2870 /* opcodes -- MUST be distinct from OST/MDS opcodes */
2871 typedef enum {
2872         LDLM_ENQUEUE     = 101,
2873         LDLM_CONVERT     = 102,
2874         LDLM_CANCEL      = 103,
2875         LDLM_BL_CALLBACK = 104,
2876         LDLM_CP_CALLBACK = 105,
2877         LDLM_GL_CALLBACK = 106,
2878         LDLM_SET_INFO    = 107,
2879         LDLM_LAST_OPC
2880 } ldlm_cmd_t;
2881 #define LDLM_FIRST_OPC LDLM_ENQUEUE
2882
2883 #define RES_NAME_SIZE 4
2884 struct ldlm_res_id {
2885         __u64 name[RES_NAME_SIZE];
2886 };
2887
2888 #define DLDLMRES        "["LPX64":"LPX64":"LPX64"]."LPX64i
2889 #define PLDLMRES(res)   (res)->lr_name.name[0], (res)->lr_name.name[1], \
2890                         (res)->lr_name.name[2], (res)->lr_name.name[3]
2891
2892 extern void lustre_swab_ldlm_res_id (struct ldlm_res_id *id);
2893
2894 static inline int ldlm_res_eq(const struct ldlm_res_id *res0,
2895                               const struct ldlm_res_id *res1)
2896 {
2897         return !memcmp(res0, res1, sizeof(*res0));
2898 }
2899
2900 /* lock types */
2901 typedef enum {
2902         LCK_MINMODE = 0,
2903         LCK_EX      = 1,
2904         LCK_PW      = 2,
2905         LCK_PR      = 4,
2906         LCK_CW      = 8,
2907         LCK_CR      = 16,
2908         LCK_NL      = 32,
2909         LCK_GROUP   = 64,
2910         LCK_COS     = 128,
2911         LCK_MAXMODE
2912 } ldlm_mode_t;
2913
2914 #define LCK_MODE_NUM    8
2915
2916 typedef enum {
2917         LDLM_PLAIN     = 10,
2918         LDLM_EXTENT    = 11,
2919         LDLM_FLOCK     = 12,
2920         LDLM_IBITS     = 13,
2921         LDLM_MAX_TYPE
2922 } ldlm_type_t;
2923
2924 #define LDLM_MIN_TYPE LDLM_PLAIN
2925
2926 struct ldlm_extent {
2927         __u64 start;
2928         __u64 end;
2929         __u64 gid;
2930 };
2931
2932 static inline int ldlm_extent_overlap(struct ldlm_extent *ex1,
2933                                       struct ldlm_extent *ex2)
2934 {
2935         return (ex1->start <= ex2->end) && (ex2->start <= ex1->end);
2936 }
2937
2938 /* check if @ex1 contains @ex2 */
2939 static inline int ldlm_extent_contain(struct ldlm_extent *ex1,
2940                                       struct ldlm_extent *ex2)
2941 {
2942         return (ex1->start <= ex2->start) && (ex1->end >= ex2->end);
2943 }
2944
2945 struct ldlm_inodebits {
2946         __u64 bits;
2947 };
2948
2949 struct ldlm_flock_wire {
2950         __u64 lfw_start;
2951         __u64 lfw_end;
2952         __u64 lfw_owner;
2953         __u32 lfw_padding;
2954         __u32 lfw_pid;
2955 };
2956
2957 /* it's important that the fields of the ldlm_extent structure match
2958  * the first fields of the ldlm_flock structure because there is only
2959  * one ldlm_swab routine to process the ldlm_policy_data_t union. if
2960  * this ever changes we will need to swab the union differently based
2961  * on the resource type. */
2962
2963 typedef union {
2964         struct ldlm_extent l_extent;
2965         struct ldlm_flock_wire l_flock;
2966         struct ldlm_inodebits l_inodebits;
2967 } ldlm_wire_policy_data_t;
2968
2969 extern void lustre_swab_ldlm_policy_data (ldlm_wire_policy_data_t *d);
2970
2971 union ldlm_gl_desc {
2972         struct ldlm_gl_lquota_desc      lquota_desc;
2973 };
2974
2975 extern void lustre_swab_gl_desc(union ldlm_gl_desc *);
2976
2977 struct ldlm_intent {
2978         __u64 opc;
2979 };
2980
2981 extern void lustre_swab_ldlm_intent (struct ldlm_intent *i);
2982
2983 struct ldlm_resource_desc {
2984         ldlm_type_t lr_type;
2985         __u32 lr_padding;       /* also fix lustre_swab_ldlm_resource_desc */
2986         struct ldlm_res_id lr_name;
2987 };
2988
2989 extern void lustre_swab_ldlm_resource_desc (struct ldlm_resource_desc *r);
2990
2991 struct ldlm_lock_desc {
2992         struct ldlm_resource_desc l_resource;
2993         ldlm_mode_t l_req_mode;
2994         ldlm_mode_t l_granted_mode;
2995         ldlm_wire_policy_data_t l_policy_data;
2996 };
2997
2998 extern void lustre_swab_ldlm_lock_desc (struct ldlm_lock_desc *l);
2999
3000 #define LDLM_LOCKREQ_HANDLES 2
3001 #define LDLM_ENQUEUE_CANCEL_OFF 1
3002
3003 struct ldlm_request {
3004         __u32 lock_flags;
3005         __u32 lock_count;
3006         struct ldlm_lock_desc lock_desc;
3007         struct lustre_handle lock_handle[LDLM_LOCKREQ_HANDLES];
3008 };
3009
3010 extern void lustre_swab_ldlm_request (struct ldlm_request *rq);
3011
3012 /* If LDLM_ENQUEUE, 1 slot is already occupied, 1 is available.
3013  * Otherwise, 2 are available. */
3014 #define ldlm_request_bufsize(count,type)                                \
3015 ({                                                                      \
3016         int _avail = LDLM_LOCKREQ_HANDLES;                              \
3017         _avail -= (type == LDLM_ENQUEUE ? LDLM_ENQUEUE_CANCEL_OFF : 0); \
3018         sizeof(struct ldlm_request) +                                   \
3019         (count > _avail ? count - _avail : 0) *                         \
3020         sizeof(struct lustre_handle);                                   \
3021 })
3022
3023 struct ldlm_reply {
3024         __u32 lock_flags;
3025         __u32 lock_padding;     /* also fix lustre_swab_ldlm_reply */
3026         struct ldlm_lock_desc lock_desc;
3027         struct lustre_handle lock_handle;
3028         __u64  lock_policy_res1;
3029         __u64  lock_policy_res2;
3030 };
3031
3032 extern void lustre_swab_ldlm_reply (struct ldlm_reply *r);
3033
3034 #define ldlm_flags_to_wire(flags)    ((__u32)(flags))
3035 #define ldlm_flags_from_wire(flags)  ((__u64)(flags))
3036
3037 /*
3038  * Opcodes for mountconf (mgs and mgc)
3039  */
3040 typedef enum {
3041         MGS_CONNECT = 250,
3042         MGS_DISCONNECT,
3043         MGS_EXCEPTION,         /* node died, etc. */
3044         MGS_TARGET_REG,        /* whenever target starts up */
3045         MGS_TARGET_DEL,
3046         MGS_SET_INFO,
3047         MGS_CONFIG_READ,
3048         MGS_LAST_OPC
3049 } mgs_cmd_t;
3050 #define MGS_FIRST_OPC MGS_CONNECT
3051
3052 #define MGS_PARAM_MAXLEN 1024
3053 #define KEY_SET_INFO "set_info"
3054
3055 struct mgs_send_param {
3056         char             mgs_param[MGS_PARAM_MAXLEN];
3057 };
3058
3059 /* We pass this info to the MGS so it can write config logs */
3060 #define MTI_NAME_MAXLEN  64
3061 #define MTI_PARAM_MAXLEN 4096
3062 #define MTI_NIDS_MAX     32
3063 struct mgs_target_info {
3064         __u32            mti_lustre_ver;
3065         __u32            mti_stripe_index;
3066         __u32            mti_config_ver;
3067         __u32            mti_flags;
3068         __u32            mti_nid_count;
3069         __u32            mti_instance; /* Running instance of target */
3070         char             mti_fsname[MTI_NAME_MAXLEN];
3071         char             mti_svname[MTI_NAME_MAXLEN];
3072         char             mti_uuid[sizeof(struct obd_uuid)];
3073         __u64            mti_nids[MTI_NIDS_MAX];     /* host nids (lnet_nid_t)*/
3074         char             mti_params[MTI_PARAM_MAXLEN];
3075 };
3076 extern void lustre_swab_mgs_target_info(struct mgs_target_info *oinfo);
3077
3078 struct mgs_nidtbl_entry {
3079         __u64           mne_version;    /* table version of this entry */
3080         __u32           mne_instance;   /* target instance # */
3081         __u32           mne_index;      /* target index */
3082         __u32           mne_length;     /* length of this entry - by bytes */
3083         __u8            mne_type;       /* target type LDD_F_SV_TYPE_OST/MDT */
3084         __u8            mne_nid_type;   /* type of nid(mbz). for ipv6. */
3085         __u8            mne_nid_size;   /* size of each NID, by bytes */
3086         __u8            mne_nid_count;  /* # of NIDs in buffer */
3087         union {
3088                 lnet_nid_t nids[0];     /* variable size buffer for NIDs. */
3089         } u;
3090 };
3091 extern void lustre_swab_mgs_nidtbl_entry(struct mgs_nidtbl_entry *oinfo);
3092
3093 struct mgs_config_body {
3094         char     mcb_name[MTI_NAME_MAXLEN]; /* logname */
3095         __u64    mcb_offset;    /* next index of config log to request */
3096         __u16    mcb_type;      /* type of log: CONFIG_T_[CONFIG|RECOVER] */
3097         __u8     mcb_reserved;
3098         __u8     mcb_bits;      /* bits unit size of config log */
3099         __u32    mcb_units;     /* # of units for bulk transfer */
3100 };
3101 extern void lustre_swab_mgs_config_body(struct mgs_config_body *body);
3102
3103 struct mgs_config_res {
3104         __u64    mcr_offset;    /* index of last config log */
3105         __u64    mcr_size;      /* size of the log */
3106 };
3107 extern void lustre_swab_mgs_config_res(struct mgs_config_res *body);
3108
3109 /* Config marker flags (in config log) */
3110 #define CM_START       0x01
3111 #define CM_END         0x02
3112 #define CM_SKIP        0x04
3113 #define CM_UPGRADE146  0x08
3114 #define CM_EXCLUDE     0x10
3115 #define CM_START_SKIP (CM_START | CM_SKIP)
3116
3117 struct cfg_marker {
3118         __u32             cm_step;       /* aka config version */
3119         __u32             cm_flags;
3120         __u32             cm_vers;       /* lustre release version number */
3121         __u32             cm_padding;    /* 64 bit align */
3122         obd_time          cm_createtime; /*when this record was first created */
3123         obd_time          cm_canceltime; /*when this record is no longer valid*/
3124         char              cm_tgtname[MTI_NAME_MAXLEN];
3125         char              cm_comment[MTI_NAME_MAXLEN];
3126 };
3127
3128 extern void lustre_swab_cfg_marker(struct cfg_marker *marker,
3129                                    int swab, int size);
3130
3131 /*
3132  * Opcodes for multiple servers.
3133  */
3134
3135 typedef enum {
3136         OBD_PING = 400,
3137         OBD_LOG_CANCEL,
3138         OBD_QC_CALLBACK,
3139         OBD_IDX_READ,
3140         OBD_LAST_OPC
3141 } obd_cmd_t;
3142 #define OBD_FIRST_OPC OBD_PING
3143
3144 /* catalog of log objects */
3145
3146 /** Identifier for a single log object */
3147 struct llog_logid {
3148         struct ost_id           lgl_oi;
3149         __u32                   lgl_ogen;
3150 } __attribute__((packed));
3151
3152 /** Records written to the CATALOGS list */
3153 #define CATLIST "CATALOGS"
3154 struct llog_catid {
3155         struct llog_logid       lci_logid;
3156         __u32                   lci_padding1;
3157         __u32                   lci_padding2;
3158         __u32                   lci_padding3;
3159 } __attribute__((packed));
3160
3161 /* Log data record types - there is no specific reason that these need to
3162  * be related to the RPC opcodes, but no reason not to (may be handy later?)
3163  */
3164 #define LLOG_OP_MAGIC 0x10600000
3165 #define LLOG_OP_MASK  0xfff00000
3166
3167 typedef enum {
3168         LLOG_PAD_MAGIC          = LLOG_OP_MAGIC | 0x00000,
3169         OST_SZ_REC              = LLOG_OP_MAGIC | 0x00f00,
3170         /* OST_RAID1_REC        = LLOG_OP_MAGIC | 0x01000, never used */
3171         MDS_UNLINK_REC          = LLOG_OP_MAGIC | 0x10000 | (MDS_REINT << 8) |
3172                                   REINT_UNLINK, /* obsolete after 2.5.0 */
3173         MDS_UNLINK64_REC        = LLOG_OP_MAGIC | 0x90000 | (MDS_REINT << 8) |
3174                                   REINT_UNLINK,
3175         /* MDS_SETATTR_REC      = LLOG_OP_MAGIC | 0x12401, obsolete 1.8.0 */
3176         MDS_SETATTR64_REC       = LLOG_OP_MAGIC | 0x90000 | (MDS_REINT << 8) |
3177                                   REINT_SETATTR,
3178         OBD_CFG_REC             = LLOG_OP_MAGIC | 0x20000,
3179         /* PTL_CFG_REC          = LLOG_OP_MAGIC | 0x30000, obsolete 1.4.0 */
3180         LLOG_GEN_REC            = LLOG_OP_MAGIC | 0x40000,
3181         /* LLOG_JOIN_REC        = LLOG_OP_MAGIC | 0x50000, obsolete  1.8.0 */
3182         CHANGELOG_REC           = LLOG_OP_MAGIC | 0x60000,
3183         CHANGELOG_USER_REC      = LLOG_OP_MAGIC | 0x70000,
3184         HSM_AGENT_REC           = LLOG_OP_MAGIC | 0x80000,
3185         LLOG_HDR_MAGIC          = LLOG_OP_MAGIC | 0x45539,
3186         LLOG_LOGID_MAGIC        = LLOG_OP_MAGIC | 0x4553b,
3187 } llog_op_type;
3188
3189 #define LLOG_REC_HDR_NEEDS_SWABBING(r) \
3190         (((r)->lrh_type & __swab32(LLOG_OP_MASK)) == __swab32(LLOG_OP_MAGIC))
3191
3192 /** Log record header - stored in little endian order.
3193  * Each record must start with this struct, end with a llog_rec_tail,
3194  * and be a multiple of 256 bits in size.
3195  */
3196 struct llog_rec_hdr {
3197         __u32   lrh_len;
3198         __u32   lrh_index;
3199         __u32   lrh_type;
3200         __u32   lrh_id;
3201 };
3202
3203 struct llog_rec_tail {
3204         __u32   lrt_len;
3205         __u32   lrt_index;
3206 };
3207
3208 /* Where data follow just after header */
3209 #define REC_DATA(ptr)                                           \
3210         ((void *)((char *)ptr + sizeof(struct llog_rec_hdr)))
3211
3212 #define REC_DATA_LEN(rec)                                       \
3213         (rec->lrh_len - sizeof(struct llog_rec_hdr) -           \
3214          sizeof(struct llog_rec_tail))
3215
3216 struct llog_logid_rec {
3217         struct llog_rec_hdr     lid_hdr;
3218         struct llog_logid       lid_id;
3219         __u32                   lid_padding1;
3220         __u64                   lid_padding2;
3221         __u64                   lid_padding3;
3222         struct llog_rec_tail    lid_tail;
3223 } __attribute__((packed));
3224
3225 struct llog_unlink_rec {
3226         struct llog_rec_hdr     lur_hdr;
3227         obd_id                  lur_oid;
3228         obd_count               lur_oseq;
3229         obd_count               lur_count;
3230         struct llog_rec_tail    lur_tail;
3231 } __attribute__((packed));
3232
3233 struct llog_unlink64_rec {
3234         struct llog_rec_hdr     lur_hdr;
3235         struct lu_fid           lur_fid;
3236         obd_count               lur_count; /* to destroy the lost precreated */
3237         __u32                   lur_padding1;
3238         __u64                   lur_padding2;
3239         __u64                   lur_padding3;
3240         struct llog_rec_tail    lur_tail;
3241 } __attribute__((packed));
3242
3243 struct llog_setattr64_rec {
3244         struct llog_rec_hdr     lsr_hdr;
3245         struct ost_id           lsr_oi;
3246         __u32                   lsr_uid;
3247         __u32                   lsr_uid_h;
3248         __u32                   lsr_gid;
3249         __u32                   lsr_gid_h;
3250         __u64                   lsr_padding;
3251         struct llog_rec_tail    lsr_tail;
3252 } __attribute__((packed));
3253
3254 struct llog_size_change_rec {
3255         struct llog_rec_hdr     lsc_hdr;
3256         struct ll_fid           lsc_fid;
3257         __u32                   lsc_ioepoch;
3258         __u32                   lsc_padding1;
3259         __u64                   lsc_padding2;
3260         __u64                   lsc_padding3;
3261         struct llog_rec_tail    lsc_tail;
3262 } __attribute__((packed));
3263
3264 #define CHANGELOG_MAGIC 0xca103000
3265
3266 /** \a changelog_rec_type's that can't be masked */
3267 #define CHANGELOG_MINMASK (1 << CL_MARK)
3268 /** bits covering all \a changelog_rec_type's */
3269 #define CHANGELOG_ALLMASK 0XFFFFFFFF
3270 /** default \a changelog_rec_type mask */
3271 #define CHANGELOG_DEFMASK CHANGELOG_ALLMASK & ~(1 << CL_ATIME | 1 << CL_CLOSE)
3272
3273 /* changelog llog name, needed by client replicators */
3274 #define CHANGELOG_CATALOG "changelog_catalog"
3275
3276 struct changelog_setinfo {
3277         __u64 cs_recno;
3278         __u32 cs_id;
3279 } __attribute__((packed));
3280
3281 /** changelog record */
3282 struct llog_changelog_rec {
3283         struct llog_rec_hdr  cr_hdr;
3284         struct changelog_rec cr;
3285         struct llog_rec_tail cr_tail; /**< for_sizezof_only */
3286 } __attribute__((packed));
3287
3288 struct llog_changelog_ext_rec {
3289         struct llog_rec_hdr      cr_hdr;
3290         struct changelog_ext_rec cr;
3291         struct llog_rec_tail     cr_tail; /**< for_sizezof_only */
3292 } __attribute__((packed));
3293
3294 #define CHANGELOG_USER_PREFIX "cl"
3295
3296 struct llog_changelog_user_rec {
3297         struct llog_rec_hdr   cur_hdr;
3298         __u32                 cur_id;
3299         __u32                 cur_padding;
3300         __u64                 cur_endrec;
3301         struct llog_rec_tail  cur_tail;
3302 } __attribute__((packed));
3303
3304 enum agent_req_status {
3305         ARS_WAITING,
3306         ARS_STARTED,
3307         ARS_FAILED,
3308         ARS_CANCELED,
3309         ARS_SUCCEED,
3310 };
3311
3312 static inline char *agent_req_status2name(enum agent_req_status ars)
3313 {
3314         switch (ars) {
3315         case ARS_WAITING:
3316                 return "WAITING";
3317         case ARS_STARTED:
3318                 return "STARTED";
3319         case ARS_FAILED:
3320                 return "FAILED";
3321         case ARS_CANCELED:
3322                 return "CANCELED";
3323         case ARS_SUCCEED:
3324                 return "SUCCEED";
3325         default:
3326                 return "UNKNOWN";
3327         }
3328 }
3329
3330 static inline bool agent_req_in_final_state(enum agent_req_status ars)
3331 {
3332         return ((ars == ARS_SUCCEED) || (ars == ARS_FAILED) ||
3333                 (ars == ARS_CANCELED));
3334 }
3335
3336 struct llog_agent_req_rec {
3337         struct llog_rec_hdr     arr_hdr;        /**< record header */
3338         __u32                   arr_status;     /**< status of the request */
3339                                                 /* must match enum
3340                                                  * agent_req_status */
3341         __u32                   arr_archive_id; /**< backend archive number */
3342         __u64                   arr_flags;      /**< req flags */
3343         __u64                   arr_compound_id;        /**< compound cookie */
3344         __u64                   arr_req_create; /**< req. creation time */
3345         __u64                   arr_req_change; /**< req. status change time */
3346         struct hsm_action_item  arr_hai;        /**< req. to the agent */
3347         struct llog_rec_tail    arr_tail; /**< record tail for_sizezof_only */
3348 } __attribute__((packed));
3349
3350 /* Old llog gen for compatibility */
3351 struct llog_gen {
3352         __u64 mnt_cnt;
3353         __u64 conn_cnt;
3354 } __attribute__((packed));
3355
3356 struct llog_gen_rec {
3357         struct llog_rec_hdr     lgr_hdr;
3358         struct llog_gen         lgr_gen;
3359         __u64                   padding1;
3360         __u64                   padding2;
3361         __u64                   padding3;
3362         struct llog_rec_tail    lgr_tail;
3363 };
3364
3365 /* On-disk header structure of each log object, stored in little endian order */
3366 #define LLOG_CHUNK_SIZE         8192
3367 #define LLOG_HEADER_SIZE        (96)
3368 #define LLOG_BITMAP_BYTES       (LLOG_CHUNK_SIZE - LLOG_HEADER_SIZE)
3369
3370 #define LLOG_MIN_REC_SIZE       (24) /* round(llog_rec_hdr + llog_rec_tail) */
3371
3372 /* flags for the logs */
3373 enum llog_flag {
3374         LLOG_F_ZAP_WHEN_EMPTY   = 0x1,
3375         LLOG_F_IS_CAT           = 0x2,
3376         LLOG_F_IS_PLAIN         = 0x4,
3377 };
3378
3379 struct llog_log_hdr {
3380         struct llog_rec_hdr     llh_hdr;
3381         obd_time                llh_timestamp;
3382         __u32                   llh_count;
3383         __u32                   llh_bitmap_offset;
3384         __u32                   llh_size;
3385         __u32                   llh_flags;
3386         __u32                   llh_cat_idx;
3387         /* for a catalog the first plain slot is next to it */
3388         struct obd_uuid         llh_tgtuuid;
3389         __u32                   llh_reserved[LLOG_HEADER_SIZE/sizeof(__u32) - 23];
3390         __u32                   llh_bitmap[LLOG_BITMAP_BYTES/sizeof(__u32)];
3391         struct llog_rec_tail    llh_tail;
3392 } __attribute__((packed));
3393
3394 #define LLOG_BITMAP_SIZE(llh)  (__u32)((llh->llh_hdr.lrh_len -          \
3395                                         llh->llh_bitmap_offset -        \
3396                                         sizeof(llh->llh_tail)) * 8)
3397
3398 /** log cookies are used to reference a specific log file and a record therein */
3399 struct llog_cookie {
3400         struct llog_logid       lgc_lgl;
3401         __u32                   lgc_subsys;
3402         __u32                   lgc_index;
3403         __u32                   lgc_padding;
3404 } __attribute__((packed));
3405
3406 /** llog protocol */
3407 enum llogd_rpc_ops {
3408         LLOG_ORIGIN_HANDLE_CREATE       = 501,
3409         LLOG_ORIGIN_HANDLE_NEXT_BLOCK   = 502,
3410         LLOG_ORIGIN_HANDLE_READ_HEADER  = 503,
3411         LLOG_ORIGIN_HANDLE_WRITE_REC    = 504,
3412         LLOG_ORIGIN_HANDLE_CLOSE        = 505,
3413         LLOG_ORIGIN_CONNECT             = 506,
3414         LLOG_CATINFO                    = 507,  /* deprecated */
3415         LLOG_ORIGIN_HANDLE_PREV_BLOCK   = 508,
3416         LLOG_ORIGIN_HANDLE_DESTROY      = 509,  /* for destroy llog object*/
3417         LLOG_LAST_OPC,
3418         LLOG_FIRST_OPC                  = LLOG_ORIGIN_HANDLE_CREATE
3419 };
3420
3421 struct llogd_body {
3422         struct llog_logid  lgd_logid;
3423         __u32 lgd_ctxt_idx;
3424         __u32 lgd_llh_flags;
3425         __u32 lgd_index;
3426         __u32 lgd_saved_index;
3427         __u32 lgd_len;
3428         __u64 lgd_cur_offset;
3429 } __attribute__((packed));
3430
3431 struct llogd_conn_body {
3432         struct llog_gen         lgdc_gen;
3433         struct llog_logid       lgdc_logid;
3434         __u32                   lgdc_ctxt_idx;
3435 } __attribute__((packed));
3436
3437 /* Note: 64-bit types are 64-bit aligned in structure */
3438 struct obdo {
3439         obd_valid               o_valid;        /* hot fields in this obdo */
3440         struct ost_id           o_oi;
3441         obd_id                  o_parent_seq;
3442         obd_size                o_size;         /* o_size-o_blocks == ost_lvb */
3443         obd_time                o_mtime;
3444         obd_time                o_atime;
3445         obd_time                o_ctime;
3446         obd_blocks              o_blocks;       /* brw: cli sent cached bytes */
3447         obd_size                o_grant;
3448
3449         /* 32-bit fields start here: keep an even number of them via padding */
3450         obd_blksize             o_blksize;      /* optimal IO blocksize */
3451         obd_mode                o_mode;         /* brw: cli sent cache remain */
3452         obd_uid                 o_uid;
3453         obd_gid                 o_gid;
3454         obd_flag                o_flags;
3455         obd_count               o_nlink;        /* brw: checksum */
3456         obd_count               o_parent_oid;
3457         obd_count               o_misc;         /* brw: o_dropped */
3458
3459         __u64                   o_ioepoch;      /* epoch in ost writes */
3460         __u32                   o_stripe_idx;   /* holds stripe idx */
3461         __u32                   o_parent_ver;
3462         struct lustre_handle    o_handle;       /* brw: lock handle to prolong
3463                                                  * locks */
3464         struct llog_cookie      o_lcookie;      /* destroy: unlink cookie from
3465                                                  * MDS */
3466         __u32                   o_uid_h;
3467         __u32                   o_gid_h;
3468
3469         __u64                   o_data_version; /* getattr: sum of iversion for
3470                                                  * each stripe.
3471                                                  * brw: grant space consumed on
3472                                                  * the client for the write */
3473         __u64                   o_padding_4;
3474         __u64                   o_padding_5;
3475         __u64                   o_padding_6;
3476 };
3477
3478 #define o_dirty   o_blocks
3479 #define o_undirty o_mode
3480 #define o_dropped o_misc
3481 #define o_cksum   o_nlink
3482 #define o_grant_used o_data_version
3483
3484 struct lfsck_request {
3485         __u32           lr_event;
3486         __u32           lr_index;
3487         __u32           lr_flags;
3488         __u32           lr_valid;
3489         union {
3490                 __u32   lr_speed;
3491                 __u32   lr_status;
3492         };
3493         __u16           lr_version;
3494         __u16           lr_active;
3495         __u16           lr_param;
3496         __u16           lr_async_windows;
3497         __u32           lr_padding_1;
3498         /* lr_fid is used on server-side only, and can be
3499          * reused as others by client in the future. */
3500         struct lu_fid   lr_fid;
3501         __u64           lr_padding_2;
3502         __u64           lr_padding_3;
3503 };
3504
3505 void lustre_swab_lfsck_request(struct lfsck_request *lr);
3506
3507 struct lfsck_reply {
3508         __u32           lr_status;
3509         __u32           lr_padding_1;
3510         __u64           lr_padding_2;
3511 };
3512
3513 void lustre_swab_lfsck_reply(struct lfsck_reply *lr);
3514
3515 static inline void lustre_set_wire_obdo(struct obd_connect_data *ocd,
3516                                         struct obdo *wobdo,
3517                                         const struct obdo *lobdo)
3518 {
3519         *wobdo = *lobdo;
3520         wobdo->o_flags &= ~OBD_FL_LOCAL_MASK;
3521         if (ocd == NULL)
3522                 return;
3523
3524         if (unlikely(!(ocd->ocd_connect_flags & OBD_CONNECT_FID)) &&
3525             fid_seq_is_echo(ostid_seq(&lobdo->o_oi))) {
3526                 /* Currently OBD_FL_OSTID will only be used when 2.4 echo
3527                  * client communicate with pre-2.4 server */
3528                 wobdo->o_oi.oi.oi_id = fid_oid(&lobdo->o_oi.oi_fid);
3529                 wobdo->o_oi.oi.oi_seq = fid_seq(&lobdo->o_oi.oi_fid);
3530         }
3531 }
3532
3533 static inline void lustre_get_wire_obdo(struct obd_connect_data *ocd,
3534                                         struct obdo *lobdo,
3535                                         const struct obdo *wobdo)
3536 {
3537         obd_flag local_flags = 0;
3538
3539         if (lobdo->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS)
3540                  local_flags = lobdo->o_flags & OBD_FL_LOCAL_MASK;
3541
3542         *lobdo = *wobdo;
3543         if (local_flags != 0) {
3544                 lobdo->o_valid |= OBD_MD_FLFLAGS;
3545                 lobdo->o_flags &= ~OBD_FL_LOCAL_MASK;
3546                 lobdo->o_flags |= local_flags;
3547         }
3548         if (ocd == NULL)
3549                 return;
3550
3551         if (unlikely(!(ocd->ocd_connect_flags & OBD_CONNECT_FID)) &&
3552             fid_seq_is_echo(wobdo->o_oi.oi.oi_seq)) {
3553                 /* see above */
3554                 lobdo->o_oi.oi_fid.f_seq = wobdo->o_oi.oi.oi_seq;
3555                 lobdo->o_oi.oi_fid.f_oid = wobdo->o_oi.oi.oi_id;
3556                 lobdo->o_oi.oi_fid.f_ver = 0;
3557         }
3558 }
3559
3560 extern void lustre_swab_obdo (struct obdo *o);
3561
3562 /* request structure for OST's */
3563 struct ost_body {
3564         struct  obdo oa;
3565 };
3566
3567 /* Key for FIEMAP to be used in get_info calls */
3568 struct ll_fiemap_info_key {
3569         char    name[8];
3570         struct  obdo oa;
3571         struct  ll_user_fiemap fiemap;
3572 };
3573
3574 extern void lustre_swab_ost_body (struct ost_body *b);
3575 extern void lustre_swab_ost_last_id(obd_id *id);
3576 extern void lustre_swab_fiemap(struct ll_user_fiemap *fiemap);
3577
3578 extern void lustre_swab_lov_user_md_v1(struct lov_user_md_v1 *lum);
3579 extern void lustre_swab_lov_user_md_v3(struct lov_user_md_v3 *lum);
3580 extern void lustre_swab_lov_user_md_objects(struct lov_user_ost_data *lod,
3581                                             int stripe_count);
3582 extern void lustre_swab_lov_mds_md(struct lov_mds_md *lmm);
3583
3584 /* llog_swab.c */
3585 extern void lustre_swab_llogd_body (struct llogd_body *d);
3586 extern void lustre_swab_llog_hdr (struct llog_log_hdr *h);
3587 extern void lustre_swab_llogd_conn_body (struct llogd_conn_body *d);
3588 extern void lustre_swab_llog_rec(struct llog_rec_hdr *rec);
3589 extern void lustre_swab_llog_id(struct llog_logid *lid);
3590
3591 struct lustre_cfg;
3592 extern void lustre_swab_lustre_cfg(struct lustre_cfg *lcfg);
3593
3594 /* Functions for dumping PTLRPC fields */
3595 void dump_rniobuf(struct niobuf_remote *rnb);
3596 void dump_ioo(struct obd_ioobj *nb);
3597 void dump_obdo(struct obdo *oa);
3598 void dump_ost_body(struct ost_body *ob);
3599 void dump_rcs(__u32 *rc);
3600
3601 #define IDX_INFO_MAGIC 0x3D37CC37
3602
3603 /* Index file transfer through the network. The server serializes the index into
3604  * a byte stream which is sent to the client via a bulk transfer */
3605 struct idx_info {
3606         __u32           ii_magic;
3607
3608         /* reply: see idx_info_flags below */
3609         __u32           ii_flags;
3610
3611         /* request & reply: number of lu_idxpage (to be) transferred */
3612         __u16           ii_count;
3613         __u16           ii_pad0;
3614
3615         /* request: requested attributes passed down to the iterator API */
3616         __u32           ii_attrs;
3617
3618         /* request & reply: index file identifier (FID) */
3619         struct lu_fid   ii_fid;
3620
3621         /* reply: version of the index file before starting to walk the index.
3622          * Please note that the version can be modified at any time during the
3623          * transfer */
3624         __u64           ii_version;
3625
3626         /* request: hash to start with:
3627          * reply: hash of the first entry of the first lu_idxpage and hash
3628          *        of the entry to read next if any */
3629         __u64           ii_hash_start;
3630         __u64           ii_hash_end;
3631
3632         /* reply: size of keys in lu_idxpages, minimal one if II_FL_VARKEY is
3633          * set */
3634         __u16           ii_keysize;
3635
3636         /* reply: size of records in lu_idxpages, minimal one if II_FL_VARREC
3637          * is set */
3638         __u16           ii_recsize;
3639
3640         __u32           ii_pad1;
3641         __u64           ii_pad2;
3642         __u64           ii_pad3;
3643 };
3644 extern void lustre_swab_idx_info(struct idx_info *ii);
3645
3646 #define II_END_OFF      MDS_DIR_END_OFF /* all entries have been read */
3647
3648 /* List of flags used in idx_info::ii_flags */
3649 enum idx_info_flags {
3650         II_FL_NOHASH    = 1 << 0, /* client doesn't care about hash value */
3651         II_FL_VARKEY    = 1 << 1, /* keys can be of variable size */
3652         II_FL_VARREC    = 1 << 2, /* records can be of variable size */
3653         II_FL_NONUNQ    = 1 << 3, /* index supports non-unique keys */
3654 };
3655
3656 #define LIP_MAGIC 0x8A6D6B6C
3657
3658 /* 4KB (= LU_PAGE_SIZE) container gathering key/record pairs */
3659 struct lu_idxpage {
3660         /* 16-byte header */
3661         __u32   lip_magic;
3662         __u16   lip_flags;
3663         __u16   lip_nr;   /* number of entries in the container */
3664         __u64   lip_pad0; /* additional padding for future use */
3665
3666         /* key/record pairs are stored in the remaining 4080 bytes.
3667          * depending upon the flags in idx_info::ii_flags, each key/record
3668          * pair might be preceded by:
3669          * - a hash value
3670          * - the key size (II_FL_VARKEY is set)
3671          * - the record size (II_FL_VARREC is set)
3672          *
3673          * For the time being, we only support fixed-size key & record. */
3674         char    lip_entries[0];
3675 };
3676 extern void lustre_swab_lip_header(struct lu_idxpage *lip);
3677
3678 #define LIP_HDR_SIZE (offsetof(struct lu_idxpage, lip_entries))
3679
3680 /* Gather all possible type associated with a 4KB container */
3681 union lu_page {
3682         struct lu_dirpage       lp_dir; /* for MDS_READPAGE */
3683         struct lu_idxpage       lp_idx; /* for OBD_IDX_READ */
3684         char                    lp_array[LU_PAGE_SIZE];
3685 };
3686
3687 /* security opcodes */
3688 typedef enum {
3689         SEC_CTX_INIT            = 801,
3690         SEC_CTX_INIT_CONT       = 802,
3691         SEC_CTX_FINI            = 803,
3692         SEC_LAST_OPC,
3693         SEC_FIRST_OPC           = SEC_CTX_INIT
3694 } sec_cmd_t;
3695
3696 /*
3697  * capa related definitions
3698  */
3699 #define CAPA_HMAC_MAX_LEN       64
3700 #define CAPA_HMAC_KEY_MAX_LEN   56
3701
3702 /* NB take care when changing the sequence of elements this struct,
3703  * because the offset info is used in find_capa() */
3704 struct lustre_capa {
3705         struct lu_fid   lc_fid;         /** fid */
3706         __u64           lc_opc;         /** operations allowed */
3707         __u64           lc_uid;         /** file owner */
3708         __u64           lc_gid;         /** file group */
3709         __u32           lc_flags;       /** HMAC algorithm & flags */
3710         __u32           lc_keyid;       /** key# used for the capability */
3711         __u32           lc_timeout;     /** capa timeout value (sec) */
3712         __u32           lc_expiry;      /** expiry time (sec) */
3713         __u8            lc_hmac[CAPA_HMAC_MAX_LEN];   /** HMAC */
3714 } __attribute__((packed));
3715
3716 extern void lustre_swab_lustre_capa(struct lustre_capa *c);
3717
3718 /** lustre_capa::lc_opc */
3719 enum {
3720         CAPA_OPC_BODY_WRITE   = 1<<0,  /**< write object data */
3721         CAPA_OPC_BODY_READ    = 1<<1,  /**< read object data */
3722         CAPA_OPC_INDEX_LOOKUP = 1<<2,  /**< lookup object fid */
3723         CAPA_OPC_INDEX_INSERT = 1<<3,  /**< insert object fid */
3724         CAPA_OPC_INDEX_DELETE = 1<<4,  /**< delete object fid */
3725         CAPA_OPC_OSS_WRITE    = 1<<5,  /**< write oss object data */
3726         CAPA_OPC_OSS_READ     = 1<<6,  /**< read oss object data */
3727         CAPA_OPC_OSS_TRUNC    = 1<<7,  /**< truncate oss object */
3728         CAPA_OPC_OSS_DESTROY  = 1<<8,  /**< destroy oss object */
3729         CAPA_OPC_META_WRITE   = 1<<9,  /**< write object meta data */
3730         CAPA_OPC_META_READ    = 1<<10, /**< read object meta data */
3731 };
3732
3733 #define CAPA_OPC_OSS_RW (CAPA_OPC_OSS_READ | CAPA_OPC_OSS_WRITE)
3734 #define CAPA_OPC_MDS_ONLY                                                   \
3735         (CAPA_OPC_BODY_WRITE | CAPA_OPC_BODY_READ | CAPA_OPC_INDEX_LOOKUP | \
3736          CAPA_OPC_INDEX_INSERT | CAPA_OPC_INDEX_DELETE)
3737 #define CAPA_OPC_OSS_ONLY                                                   \
3738         (CAPA_OPC_OSS_WRITE | CAPA_OPC_OSS_READ | CAPA_OPC_OSS_TRUNC |      \
3739          CAPA_OPC_OSS_DESTROY)
3740 #define CAPA_OPC_MDS_DEFAULT ~CAPA_OPC_OSS_ONLY
3741 #define CAPA_OPC_OSS_DEFAULT ~(CAPA_OPC_MDS_ONLY | CAPA_OPC_OSS_ONLY)
3742
3743 /* MDS capability covers object capability for operations of body r/w
3744  * (dir readpage/sendpage), index lookup/insert/delete and meta data r/w,
3745  * while OSS capability only covers object capability for operations of
3746  * oss data(file content) r/w/truncate.
3747  */
3748 static inline int capa_for_mds(struct lustre_capa *c)
3749 {
3750         return (c->lc_opc & CAPA_OPC_INDEX_LOOKUP) != 0;
3751 }
3752
3753 static inline int capa_for_oss(struct lustre_capa *c)
3754 {
3755         return (c->lc_opc & CAPA_OPC_INDEX_LOOKUP) == 0;
3756 }
3757
3758 /* lustre_capa::lc_hmac_alg */
3759 enum {
3760         CAPA_HMAC_ALG_SHA1 = 1, /**< sha1 algorithm */
3761         CAPA_HMAC_ALG_MAX,
3762 };
3763
3764 #define CAPA_FL_MASK            0x00ffffff
3765 #define CAPA_HMAC_ALG_MASK      0xff000000
3766
3767 struct lustre_capa_key {
3768         __u64   lk_seq;       /**< mds# */
3769         __u32   lk_keyid;     /**< key# */
3770         __u32   lk_padding;
3771         __u8    lk_key[CAPA_HMAC_KEY_MAX_LEN];    /**< key */
3772 } __attribute__((packed));
3773
3774 extern void lustre_swab_lustre_capa_key(struct lustre_capa_key *k);
3775
3776 /** The link ea holds 1 \a link_ea_entry for each hardlink */
3777 #define LINK_EA_MAGIC 0x11EAF1DFUL
3778 struct link_ea_header {
3779         __u32 leh_magic;
3780         __u32 leh_reccount;
3781         __u64 leh_len;      /* total size */
3782         /* future use */
3783         __u32 padding1;
3784         __u32 padding2;
3785 };
3786
3787 /** Hardlink data is name and parent fid.
3788  * Stored in this crazy struct for maximum packing and endian-neutrality
3789  */
3790 struct link_ea_entry {
3791         /** __u16 stored big-endian, unaligned */
3792         unsigned char      lee_reclen[2];
3793         unsigned char      lee_parent_fid[sizeof(struct lu_fid)];
3794         char               lee_name[0];
3795 }__attribute__((packed));
3796
3797 /** fid2path request/reply structure */
3798 struct getinfo_fid2path {
3799         struct lu_fid   gf_fid;
3800         __u64           gf_recno;
3801         __u32           gf_linkno;
3802         __u32           gf_pathlen;
3803         char            gf_path[0];
3804 } __attribute__((packed));
3805
3806 void lustre_swab_fid2path (struct getinfo_fid2path *gf);
3807
3808 enum {
3809         LAYOUT_INTENT_ACCESS    = 0,
3810         LAYOUT_INTENT_READ      = 1,
3811         LAYOUT_INTENT_WRITE     = 2,
3812         LAYOUT_INTENT_GLIMPSE   = 3,
3813         LAYOUT_INTENT_TRUNC     = 4,
3814         LAYOUT_INTENT_RELEASE   = 5,
3815         LAYOUT_INTENT_RESTORE   = 6
3816 };
3817
3818 /* enqueue layout lock with intent */
3819 struct layout_intent {
3820         __u32 li_opc; /* intent operation for enqueue, read, write etc */
3821         __u32 li_flags;
3822         __u64 li_start;
3823         __u64 li_end;
3824 };
3825
3826 void lustre_swab_layout_intent(struct layout_intent *li);
3827
3828 /**
3829  * On the wire version of hsm_progress structure.
3830  *
3831  * Contains the userspace hsm_progress and some internal fields.
3832  */
3833 struct hsm_progress_kernel {
3834         /* Field taken from struct hsm_progress */
3835         lustre_fid              hpk_fid;
3836         __u64                   hpk_cookie;
3837         struct hsm_extent       hpk_extent;
3838         __u16                   hpk_flags;
3839         __u16                   hpk_errval; /* positive val */
3840         __u32                   hpk_padding1;
3841         /* Additional fields */
3842         __u64                   hpk_data_version;
3843         __u64                   hpk_padding2;
3844 } __attribute__((packed));
3845
3846 extern void lustre_swab_hsm_user_state(struct hsm_user_state *hus);
3847 extern void lustre_swab_hsm_current_action(struct hsm_current_action *action);
3848 extern void lustre_swab_hsm_progress_kernel(struct hsm_progress_kernel *hpk);
3849 extern void lustre_swab_hsm_user_state(struct hsm_user_state *hus);
3850 extern void lustre_swab_hsm_user_item(struct hsm_user_item *hui);
3851 extern void lustre_swab_hsm_request(struct hsm_request *hr);
3852
3853 /**
3854  * These are object update opcode under UPDATE_OBJ, which is currently
3855  * being used by cross-ref operations between MDT.
3856  *
3857  * During the cross-ref operation, the Master MDT, which the client send the
3858  * request to, will disassembly the operation into object updates, then OSP
3859  * will send these updates to the remote MDT to be executed.
3860  *
3861  *   Update request format
3862  *   magic:  UPDATE_BUFFER_MAGIC_V1
3863  *   Count:  How many updates in the req.
3864  *   bufs[0] : following are packets of object.
3865  *   update[0]:
3866  *              type: object_update_op, the op code of update
3867  *              fid: The object fid of the update.
3868  *              lens/bufs: other parameters of the update.
3869  *   update[1]:
3870  *              type: object_update_op, the op code of update
3871  *              fid: The object fid of the update.
3872  *              lens/bufs: other parameters of the update.
3873  *   ..........
3874  *   update[7]: type: object_update_op, the op code of update
3875  *              fid: The object fid of the update.
3876  *              lens/bufs: other parameters of the update.
3877  *   Current 8 maxim updates per object update request.
3878  *
3879  *******************************************************************
3880  *   update reply format:
3881  *
3882  *   ur_version: UPDATE_REPLY_V1
3883  *   ur_count:   The count of the reply, which is usually equal
3884  *               to the number of updates in the request.
3885  *   ur_lens:    The reply lengths of each object update.
3886  *
3887  *   replies:    1st update reply  [4bytes_ret: other body]
3888  *               2nd update reply  [4bytes_ret: other body]
3889  *               .....
3890  *               nth update reply  [4bytes_ret: other body]
3891  *
3892  *   For each reply of the update, the format would be
3893  *       result(4 bytes):Other stuff
3894  */
3895
3896 #define UPDATE_MAX_OPS          10
3897 #define UPDATE_BUFFER_MAGIC_V1  0xBDDE0001
3898 #define UPDATE_BUFFER_MAGIC     UPDATE_BUFFER_MAGIC_V1
3899 #define UPDATE_BUF_COUNT        8
3900 enum object_update_op {
3901         OBJ_CREATE              = 1,
3902         OBJ_DESTROY             = 2,
3903         OBJ_REF_ADD             = 3,
3904         OBJ_REF_DEL             = 4,
3905         OBJ_ATTR_SET            = 5,
3906         OBJ_ATTR_GET            = 6,
3907         OBJ_XATTR_SET           = 7,
3908         OBJ_XATTR_GET           = 8,
3909         OBJ_INDEX_LOOKUP        = 9,
3910         OBJ_INDEX_INSERT        = 10,
3911         OBJ_INDEX_DELETE        = 11,
3912         OBJ_LAST
3913 };
3914
3915 struct update {
3916         __u32           u_type;
3917         __u32           u_batchid;
3918         struct lu_fid   u_fid;
3919         __u32           u_lens[UPDATE_BUF_COUNT];
3920         __u32           u_bufs[0];
3921 };
3922
3923 struct update_buf {
3924         __u32   ub_magic;
3925         __u32   ub_count;
3926         __u32   ub_bufs[0];
3927 };
3928
3929 #define UPDATE_REPLY_V1         0x00BD0001
3930 struct update_reply {
3931         __u32   ur_version;
3932         __u32   ur_count;
3933         __u32   ur_lens[0];
3934 };
3935
3936 void lustre_swab_update_buf(struct update_buf *ub);
3937 void lustre_swab_update_reply_buf(struct update_reply *ur);
3938
3939 /** layout swap request structure
3940  * fid1 and fid2 are in mdt_body
3941  */
3942 struct mdc_swap_layouts {
3943         __u64           msl_flags;
3944 } __packed;
3945
3946 void lustre_swab_swap_layouts(struct mdc_swap_layouts *msl);
3947
3948 struct close_data {
3949         struct lustre_handle    cd_handle;
3950         struct lu_fid           cd_fid;
3951         __u64                   cd_data_version;
3952         __u64                   cd_reserved[8];
3953 };
3954
3955 void lustre_swab_close_data(struct close_data *data);
3956
3957 #endif
3958 /** @} lustreidl */