Whamcloud - gitweb
6f21697ee60f1b2317efa0712a7e18741f30d6e5
[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 #include <lustre_ver.h>
103
104 /*
105  *  GENERAL STUFF
106  */
107 /* FOO_REQUEST_PORTAL is for incoming requests on the FOO
108  * FOO_REPLY_PORTAL   is for incoming replies on the FOO
109  * FOO_BULK_PORTAL    is for incoming bulk on the FOO
110  */
111
112 #define CONNMGR_REQUEST_PORTAL          1
113 #define CONNMGR_REPLY_PORTAL            2
114 //#define OSC_REQUEST_PORTAL            3
115 #define OSC_REPLY_PORTAL                4
116 //#define OSC_BULK_PORTAL               5
117 #define OST_IO_PORTAL                   6
118 #define OST_CREATE_PORTAL               7
119 #define OST_BULK_PORTAL                 8
120 //#define MDC_REQUEST_PORTAL            9
121 #define MDC_REPLY_PORTAL               10
122 //#define MDC_BULK_PORTAL              11
123 #define MDS_REQUEST_PORTAL             12
124 //#define MDS_REPLY_PORTAL             13
125 #define MDS_BULK_PORTAL                14
126 #define LDLM_CB_REQUEST_PORTAL         15
127 #define LDLM_CB_REPLY_PORTAL           16
128 #define LDLM_CANCEL_REQUEST_PORTAL     17
129 #define LDLM_CANCEL_REPLY_PORTAL       18
130 //#define PTLBD_REQUEST_PORTAL           19
131 //#define PTLBD_REPLY_PORTAL             20
132 //#define PTLBD_BULK_PORTAL              21
133 #define MDS_SETATTR_PORTAL             22
134 #define MDS_READPAGE_PORTAL            23
135 #define OUT_PORTAL                      24
136 #define MGC_REPLY_PORTAL               25
137 #define MGS_REQUEST_PORTAL             26
138 #define MGS_REPLY_PORTAL               27
139 #define OST_REQUEST_PORTAL             28
140 #define FLD_REQUEST_PORTAL             29
141 #define SEQ_METADATA_PORTAL            30
142 #define SEQ_DATA_PORTAL                31
143 #define SEQ_CONTROLLER_PORTAL          32
144 #define MGS_BULK_PORTAL                33
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 bool 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 bool 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 bool 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 bool range_is_sane(const struct lu_seq_range *range)
288 {
289         return range->lsr_end >= range->lsr_start;
290 }
291
292 static inline bool 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 bool range_is_exhausted(const struct lu_seq_range *range)
298 {
299         return range_space(range) == 0;
300 }
301
302 /* return 0 if two range have the same location */
303 static inline int range_compare_loc(const struct lu_seq_range *r1,
304                                     const struct lu_seq_range *r2)
305 {
306         return r1->lsr_index != r2->lsr_index ||
307                r1->lsr_flags != r2->lsr_flags;
308 }
309
310 #define DRANGE "[%#16.16"LPF64"x-%#16.16"LPF64"x):%x:%s"
311
312 #define PRANGE(range)           \
313         (range)->lsr_start,     \
314         (range)->lsr_end,       \
315         (range)->lsr_index,     \
316         fld_range_is_mdt(range) ? "mdt" : "ost"
317
318
319 /** \defgroup lu_fid lu_fid
320  * @{ */
321
322 /**
323  * Flags for lustre_mdt_attrs::lma_compat and lustre_mdt_attrs::lma_incompat.
324  * Deprecated since HSM and SOM attributes are now stored in separate on-disk
325  * xattr.
326  */
327 enum lma_compat {
328         LMAC_HSM        = 0x00000001,
329         LMAC_SOM        = 0x00000002,
330         LMAC_NOT_IN_OI  = 0x00000004, /* the object does NOT need OI mapping */
331         LMAC_FID_ON_OST = 0x00000008, /* For OST-object, its OI mapping is
332                                        * under /O/<seq>/d<x>. */
333 };
334
335 /**
336  * Masks for all features that should be supported by a Lustre version to
337  * access a specific file.
338  * This information is stored in lustre_mdt_attrs::lma_incompat.
339  */
340 enum lma_incompat {
341         LMAI_RELEASED           = 0x00000001, /* file is released */
342         LMAI_AGENT              = 0x00000002, /* agent inode */
343         LMAI_REMOTE_PARENT      = 0x00000004, /* the parent of the object
344                                                  is on the remote MDT */
345         LMAI_STRIPED            = 0x00000008, /* striped directory inode */
346 };
347 #define LMA_INCOMPAT_SUPP       (LMAI_AGENT | LMAI_REMOTE_PARENT | LMAI_STRIPED)
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         FID_OID_DOT_LUSTRE_LPF  = 3UL,
490 };
491
492 static inline bool fid_seq_is_mdt0(obd_seq seq)
493 {
494         return seq == FID_SEQ_OST_MDT0;
495 }
496
497 static inline bool fid_seq_is_mdt(__u64 seq)
498 {
499         return seq == FID_SEQ_OST_MDT0 || seq >= FID_SEQ_NORMAL;
500 };
501
502 static inline bool fid_seq_is_echo(obd_seq seq)
503 {
504         return seq == FID_SEQ_ECHO;
505 }
506
507 static inline bool fid_is_echo(const struct lu_fid *fid)
508 {
509         return fid_seq_is_echo(fid_seq(fid));
510 }
511
512 static inline bool fid_seq_is_llog(obd_seq seq)
513 {
514         return seq == FID_SEQ_LLOG;
515 }
516
517 static inline bool fid_is_llog(const struct lu_fid *fid)
518 {
519         /* file with OID == 0 is not llog but contains last oid */
520         return fid_seq_is_llog(fid_seq(fid)) && fid_oid(fid) > 0;
521 }
522
523 static inline bool fid_seq_is_rsvd(__u64 seq)
524 {
525         return seq > FID_SEQ_OST_MDT0 && seq <= FID_SEQ_RSVD;
526 };
527
528 static inline bool fid_seq_is_special(__u64 seq)
529 {
530         return seq == FID_SEQ_SPECIAL;
531 };
532
533 static inline bool fid_seq_is_local_file(__u64 seq)
534 {
535         return seq == FID_SEQ_LOCAL_FILE ||
536                seq == FID_SEQ_LOCAL_NAME;
537 };
538
539 static inline bool fid_seq_is_root(__u64 seq)
540 {
541         return seq == FID_SEQ_ROOT;
542 }
543
544 static inline bool fid_seq_is_dot(__u64 seq)
545 {
546         return seq == FID_SEQ_DOT_LUSTRE;
547 }
548
549 static inline bool fid_seq_is_default(__u64 seq)
550 {
551         return seq == FID_SEQ_LOV_DEFAULT;
552 }
553
554 static inline bool fid_is_mdt0(const struct lu_fid *fid)
555 {
556         return fid_seq_is_mdt0(fid_seq(fid));
557 }
558
559 static inline void lu_root_fid(struct lu_fid *fid)
560 {
561         fid->f_seq = FID_SEQ_ROOT;
562         fid->f_oid = 1;
563         fid->f_ver = 0;
564 }
565
566 /**
567  * Check if a fid is igif or not.
568  * \param fid the fid to be tested.
569  * \return true if the fid is a igif; otherwise false.
570  */
571 static inline bool fid_seq_is_igif(__u64 seq)
572 {
573         return seq >= FID_SEQ_IGIF && seq <= FID_SEQ_IGIF_MAX;
574 }
575
576 static inline bool fid_is_igif(const struct lu_fid *fid)
577 {
578         return fid_seq_is_igif(fid_seq(fid));
579 }
580
581 /**
582  * Check if a fid is idif or not.
583  * \param fid the fid to be tested.
584  * \return true if the fid is a idif; otherwise false.
585  */
586 static inline bool fid_seq_is_idif(__u64 seq)
587 {
588         return seq >= FID_SEQ_IDIF && seq <= FID_SEQ_IDIF_MAX;
589 }
590
591 static inline bool fid_is_idif(const struct lu_fid *fid)
592 {
593         return fid_seq_is_idif(fid_seq(fid));
594 }
595
596 static inline bool fid_is_local_file(const struct lu_fid *fid)
597 {
598         return fid_seq_is_local_file(fid_seq(fid));
599 }
600
601 static inline bool fid_seq_is_norm(__u64 seq)
602 {
603         return (seq >= FID_SEQ_NORMAL);
604 }
605
606 static inline bool fid_is_norm(const struct lu_fid *fid)
607 {
608         return fid_seq_is_norm(fid_seq(fid));
609 }
610
611 static inline int fid_is_layout_rbtree(const struct lu_fid *fid)
612 {
613         return fid_seq(fid) == FID_SEQ_LAYOUT_RBTREE;
614 }
615
616 /* convert an OST objid into an IDIF FID SEQ number */
617 static inline obd_seq fid_idif_seq(obd_id id, __u32 ost_idx)
618 {
619         return FID_SEQ_IDIF | (ost_idx << 16) | ((id >> 32) & 0xffff);
620 }
621
622 /* convert a packed IDIF FID into an OST objid */
623 static inline obd_id fid_idif_id(obd_seq seq, __u32 oid, __u32 ver)
624 {
625         return ((__u64)ver << 48) | ((seq & 0xffff) << 32) | oid;
626 }
627
628 static inline __u32 idif_ost_idx(obd_seq seq)
629 {
630         return (seq >> 16) & 0xffff;
631 }
632
633 /* extract ost index from IDIF FID */
634 static inline __u32 fid_idif_ost_idx(const struct lu_fid *fid)
635 {
636         return idif_ost_idx(fid_seq(fid));
637 }
638
639 /* extract OST sequence (group) from a wire ost_id (id/seq) pair */
640 static inline obd_seq ostid_seq(const struct ost_id *ostid)
641 {
642         if (fid_seq_is_mdt0(ostid->oi.oi_seq))
643                 return FID_SEQ_OST_MDT0;
644
645         if (unlikely(fid_seq_is_default(ostid->oi.oi_seq)))
646                 return FID_SEQ_LOV_DEFAULT;
647
648         if (fid_is_idif(&ostid->oi_fid))
649                 return FID_SEQ_OST_MDT0;
650
651         return fid_seq(&ostid->oi_fid);
652 }
653
654 /* extract OST objid from a wire ost_id (id/seq) pair */
655 static inline obd_id ostid_id(const struct ost_id *ostid)
656 {
657         if (fid_seq_is_mdt0(ostid->oi.oi_seq))
658                 return ostid->oi.oi_id & IDIF_OID_MASK;
659
660         if (unlikely(fid_seq_is_default(ostid->oi.oi_seq)))
661                 return ostid->oi.oi_id;
662
663         if (fid_is_idif(&ostid->oi_fid))
664                 return fid_idif_id(fid_seq(&ostid->oi_fid),
665                                    fid_oid(&ostid->oi_fid), 0);
666
667         return fid_oid(&ostid->oi_fid);
668 }
669
670 static inline void ostid_set_seq(struct ost_id *oi, __u64 seq)
671 {
672         if (fid_seq_is_mdt0(seq) || fid_seq_is_default(seq)) {
673                 oi->oi.oi_seq = seq;
674         } else {
675                 oi->oi_fid.f_seq = seq;
676                 /* Note: if f_oid + f_ver is zero, we need init it
677                  * to be 1, otherwise, ostid_seq will treat this
678                  * as old ostid (oi_seq == 0) */
679                 if (oi->oi_fid.f_oid == 0 && oi->oi_fid.f_ver == 0)
680                         oi->oi_fid.f_oid = LUSTRE_FID_INIT_OID;
681         }
682 }
683
684 static inline void ostid_set_seq_mdt0(struct ost_id *oi)
685 {
686         ostid_set_seq(oi, FID_SEQ_OST_MDT0);
687 }
688
689 static inline void ostid_set_seq_echo(struct ost_id *oi)
690 {
691         ostid_set_seq(oi, FID_SEQ_ECHO);
692 }
693
694 static inline void ostid_set_seq_llog(struct ost_id *oi)
695 {
696         ostid_set_seq(oi, FID_SEQ_LLOG);
697 }
698
699 /**
700  * Note: we need check oi_seq to decide where to set oi_id,
701  * so oi_seq should always be set ahead of oi_id.
702  */
703 static inline void ostid_set_id(struct ost_id *oi, __u64 oid)
704 {
705         if (fid_seq_is_mdt0(oi->oi.oi_seq)) {
706                 if (oid >= IDIF_MAX_OID) {
707                         CERROR("Bad "LPU64" to set "DOSTID"\n",
708                                 oid, POSTID(oi));
709                         return;
710                 }
711                 oi->oi.oi_id = oid;
712         } else if (fid_is_idif(&oi->oi_fid)) {
713                 if (oid >= IDIF_MAX_OID) {
714                         CERROR("Bad "LPU64" to set "DOSTID"\n",
715                                 oid, POSTID(oi));
716                         return;
717                 }
718                 oi->oi_fid.f_seq = fid_idif_seq(oid,
719                                                 fid_idif_ost_idx(&oi->oi_fid));
720                 oi->oi_fid.f_oid = oid;
721                 oi->oi_fid.f_ver = oid >> 48;
722         } else {
723                 if (oid > OBIF_MAX_OID) {
724                         CERROR("Bad "LPU64" to set "DOSTID"\n",
725                                 oid, POSTID(oi));
726                         return;
727                 }
728                 oi->oi_fid.f_oid = oid;
729         }
730 }
731
732 static inline int fid_set_id(struct lu_fid *fid, __u64 oid)
733 {
734         if (unlikely(fid_seq_is_igif(fid->f_seq))) {
735                 CERROR("bad IGIF, "DFID"\n", PFID(fid));
736                 return -EBADF;
737         }
738
739         if (fid_is_idif(fid)) {
740                 if (oid >= IDIF_MAX_OID) {
741                         CERROR("Bad "LPU64" to set "DFID"\n",
742                                 oid, PFID(fid));
743                         return -EBADF;
744                 }
745                 fid->f_seq = fid_idif_seq(oid, fid_idif_ost_idx(fid));
746                 fid->f_oid = oid;
747                 fid->f_ver = oid >> 48;
748         } else {
749                 if (oid > OBIF_MAX_OID) {
750                         CERROR("Bad "LPU64" to set "DFID"\n",
751                                 oid, PFID(fid));
752                         return -EBADF;
753                 }
754                 fid->f_oid = oid;
755         }
756         return 0;
757 }
758
759 /**
760  * Unpack an OST object id/seq (group) into a FID.  This is needed for
761  * converting all obdo, lmm, lsm, etc. 64-bit id/seq pairs into proper
762  * FIDs.  Note that if an id/seq is already in FID/IDIF format it will
763  * be passed through unchanged.  Only legacy OST objects in "group 0"
764  * will be mapped into the IDIF namespace so that they can fit into the
765  * struct lu_fid fields without loss.  For reference see:
766  * http://arch.lustre.org/index.php?title=Interoperability_fids_zfs
767  */
768 static inline int ostid_to_fid(struct lu_fid *fid, const struct ost_id *ostid,
769                                __u32 ost_idx)
770 {
771         obd_seq seq = ostid_seq(ostid);
772
773         if (ost_idx > 0xffff) {
774                 CERROR("bad ost_idx, "DOSTID" ost_idx:%u\n", POSTID(ostid),
775                        ost_idx);
776                 return -EBADF;
777         }
778
779         if (fid_seq_is_mdt0(seq)) {
780                 obd_id oid = ostid_id(ostid);
781
782                 /* This is a "legacy" (old 1.x/2.early) OST object in "group 0"
783                  * that we map into the IDIF namespace.  It allows up to 2^48
784                  * objects per OST, as this is the object namespace that has
785                  * been in production for years.  This can handle create rates
786                  * of 1M objects/s/OST for 9 years, or combinations thereof. */
787                 if (oid >= IDIF_MAX_OID) {
788                          CERROR("bad MDT0 id, "DOSTID" ost_idx:%u\n",
789                                 POSTID(ostid), ost_idx);
790                          return -EBADF;
791                 }
792                 fid->f_seq = fid_idif_seq(oid, ost_idx);
793                 /* truncate to 32 bits by assignment */
794                 fid->f_oid = oid;
795                 /* in theory, not currently used */
796                 fid->f_ver = oid >> 48;
797         } else if (likely(!fid_seq_is_default(seq)))
798                 /* if (fid_seq_is_idif(seq) || fid_seq_is_norm(seq)) */ {
799                 /* This is either an IDIF object, which identifies objects across
800                  * all OSTs, or a regular FID.  The IDIF namespace maps legacy
801                  * OST objects into the FID namespace.  In both cases, we just
802                  * pass the FID through, no conversion needed. */
803                 if (ostid->oi_fid.f_ver != 0) {
804                         CERROR("bad MDT0 id, "DOSTID" ost_idx:%u\n",
805                                 POSTID(ostid), ost_idx);
806                         return -EBADF;
807                 }
808                 *fid = ostid->oi_fid;
809         }
810
811         return 0;
812 }
813
814 /* pack any OST FID into an ostid (id/seq) for the wire/disk */
815 static inline int fid_to_ostid(const struct lu_fid *fid, struct ost_id *ostid)
816 {
817         if (unlikely(fid_seq_is_igif(fid->f_seq))) {
818                 CERROR("bad IGIF, "DFID"\n", PFID(fid));
819                 return -EBADF;
820         }
821
822         if (fid_is_idif(fid)) {
823                 ostid_set_seq_mdt0(ostid);
824                 ostid_set_id(ostid, fid_idif_id(fid_seq(fid), fid_oid(fid),
825                                                 fid_ver(fid)));
826         } else {
827                 ostid->oi_fid = *fid;
828         }
829
830         return 0;
831 }
832
833 /* Check whether the fid is for LAST_ID */
834 static inline bool fid_is_last_id(const struct lu_fid *fid)
835 {
836         return fid_oid(fid) == 0;
837 }
838
839 /**
840  * Get inode number from a igif.
841  * \param fid a igif to get inode number from.
842  * \return inode number for the igif.
843  */
844 static inline ino_t lu_igif_ino(const struct lu_fid *fid)
845 {
846         return fid_seq(fid);
847 }
848
849 extern void lustre_swab_ost_id(struct ost_id *oid);
850
851 /**
852  * Get inode generation from a igif.
853  * \param fid a igif to get inode generation from.
854  * \return inode generation for the igif.
855  */
856 static inline __u32 lu_igif_gen(const struct lu_fid *fid)
857 {
858         return fid_oid(fid);
859 }
860
861 /**
862  * Build igif from the inode number/generation.
863  */
864 static inline void lu_igif_build(struct lu_fid *fid, __u32 ino, __u32 gen)
865 {
866         fid->f_seq = ino;
867         fid->f_oid = gen;
868         fid->f_ver = 0;
869 }
870
871 /*
872  * Fids are transmitted across network (in the sender byte-ordering),
873  * and stored on disk in big-endian order.
874  */
875 static inline void fid_cpu_to_le(struct lu_fid *dst, const struct lu_fid *src)
876 {
877         dst->f_seq = cpu_to_le64(fid_seq(src));
878         dst->f_oid = cpu_to_le32(fid_oid(src));
879         dst->f_ver = cpu_to_le32(fid_ver(src));
880 }
881
882 static inline void fid_le_to_cpu(struct lu_fid *dst, const struct lu_fid *src)
883 {
884         dst->f_seq = le64_to_cpu(fid_seq(src));
885         dst->f_oid = le32_to_cpu(fid_oid(src));
886         dst->f_ver = le32_to_cpu(fid_ver(src));
887 }
888
889 static inline void fid_cpu_to_be(struct lu_fid *dst, const struct lu_fid *src)
890 {
891         dst->f_seq = cpu_to_be64(fid_seq(src));
892         dst->f_oid = cpu_to_be32(fid_oid(src));
893         dst->f_ver = cpu_to_be32(fid_ver(src));
894 }
895
896 static inline void fid_be_to_cpu(struct lu_fid *dst, const struct lu_fid *src)
897 {
898         dst->f_seq = be64_to_cpu(fid_seq(src));
899         dst->f_oid = be32_to_cpu(fid_oid(src));
900         dst->f_ver = be32_to_cpu(fid_ver(src));
901 }
902
903 static inline bool fid_is_sane(const struct lu_fid *fid)
904 {
905         return fid != NULL &&
906                ((fid_seq(fid) >= FID_SEQ_START && fid_ver(fid) == 0) ||
907                 fid_is_igif(fid) || fid_is_idif(fid) ||
908                 fid_seq_is_rsvd(fid_seq(fid)));
909 }
910
911 extern void lustre_swab_lu_fid(struct lu_fid *fid);
912 extern void lustre_swab_lu_seq_range(struct lu_seq_range *range);
913
914 static inline bool lu_fid_eq(const struct lu_fid *f0, const struct lu_fid *f1)
915 {
916         return memcmp(f0, f1, sizeof *f0) == 0;
917 }
918
919 #define __diff_normalize(val0, val1)                            \
920 ({                                                              \
921         typeof(val0) __val0 = (val0);                           \
922         typeof(val1) __val1 = (val1);                           \
923                                                                 \
924         (__val0 == __val1 ? 0 : __val0 > __val1 ? +1 : -1);     \
925 })
926
927 static inline int lu_fid_cmp(const struct lu_fid *f0,
928                              const struct lu_fid *f1)
929 {
930         return
931                 __diff_normalize(fid_seq(f0), fid_seq(f1)) ?:
932                 __diff_normalize(fid_oid(f0), fid_oid(f1)) ?:
933                 __diff_normalize(fid_ver(f0), fid_ver(f1));
934 }
935
936 static inline void ostid_cpu_to_le(const struct ost_id *src_oi,
937                                    struct ost_id *dst_oi)
938 {
939         if (fid_seq_is_mdt0(ostid_seq(src_oi))) {
940                 dst_oi->oi.oi_id = cpu_to_le64(src_oi->oi.oi_id);
941                 dst_oi->oi.oi_seq = cpu_to_le64(src_oi->oi.oi_seq);
942         } else {
943                 fid_cpu_to_le(&dst_oi->oi_fid, &src_oi->oi_fid);
944         }
945 }
946
947 static inline void ostid_le_to_cpu(const struct ost_id *src_oi,
948                                    struct ost_id *dst_oi)
949 {
950         if (fid_seq_is_mdt0(ostid_seq(src_oi))) {
951                 dst_oi->oi.oi_id = le64_to_cpu(src_oi->oi.oi_id);
952                 dst_oi->oi.oi_seq = le64_to_cpu(src_oi->oi.oi_seq);
953         } else {
954                 fid_le_to_cpu(&dst_oi->oi_fid, &src_oi->oi_fid);
955         }
956 }
957
958 struct lu_orphan_rec {
959         /* The MDT-object's FID referenced by the orphan OST-object */
960         struct lu_fid   lor_fid;
961         __u32           lor_uid;
962         __u32           lor_gid;
963 };
964
965 struct lu_orphan_ent {
966         /* The orphan OST-object's FID */
967         struct lu_fid           loe_key;
968         struct lu_orphan_rec    loe_rec;
969 };
970 void lustre_swab_orphan_ent(struct lu_orphan_ent *ent);
971
972 /** @} lu_fid */
973
974 /** \defgroup lu_dir lu_dir
975  * @{ */
976
977 /**
978  * Enumeration of possible directory entry attributes.
979  *
980  * Attributes follow directory entry header in the order they appear in this
981  * enumeration.
982  */
983 enum lu_dirent_attrs {
984         LUDA_FID                = 0x0001,
985         LUDA_TYPE               = 0x0002,
986         LUDA_64BITHASH          = 0x0004,
987
988         /* The following attrs are used for MDT interanl only,
989          * not visible to client */
990
991         /* Verify the dirent consistency */
992         LUDA_VERIFY             = 0x8000,
993         /* Only check but not repair the dirent inconsistency */
994         LUDA_VERIFY_DRYRUN      = 0x4000,
995         /* The dirent has been repaired, or to be repaired (dryrun). */
996         LUDA_REPAIR             = 0x2000,
997         /* The system is upgraded, has beed or to be repaired (dryrun). */
998         LUDA_UPGRADE            = 0x1000,
999         /* Ignore this record, go to next directly. */
1000         LUDA_IGNORE             = 0x0800,
1001 };
1002
1003 #define LU_DIRENT_ATTRS_MASK    0xf800
1004
1005 /**
1006  * Layout of readdir pages, as transmitted on wire.
1007  */
1008 struct lu_dirent {
1009         /** valid if LUDA_FID is set. */
1010         struct lu_fid lde_fid;
1011         /** a unique entry identifier: a hash or an offset. */
1012         __u64         lde_hash;
1013         /** total record length, including all attributes. */
1014         __u16         lde_reclen;
1015         /** name length */
1016         __u16         lde_namelen;
1017         /** optional variable size attributes following this entry.
1018          *  taken from enum lu_dirent_attrs.
1019          */
1020         __u32         lde_attrs;
1021         /** name is followed by the attributes indicated in ->ldp_attrs, in
1022          *  their natural order. After the last attribute, padding bytes are
1023          *  added to make ->lde_reclen a multiple of 8.
1024          */
1025         char          lde_name[0];
1026 };
1027
1028 /*
1029  * Definitions of optional directory entry attributes formats.
1030  *
1031  * Individual attributes do not have their length encoded in a generic way. It
1032  * is assumed that consumer of an attribute knows its format. This means that
1033  * it is impossible to skip over an unknown attribute, except by skipping over all
1034  * remaining attributes (by using ->lde_reclen), which is not too
1035  * constraining, because new server versions will append new attributes at
1036  * the end of an entry.
1037  */
1038
1039 /**
1040  * Fid directory attribute: a fid of an object referenced by the entry. This
1041  * will be almost always requested by the client and supplied by the server.
1042  *
1043  * Aligned to 8 bytes.
1044  */
1045 /* To have compatibility with 1.8, lets have fid in lu_dirent struct. */
1046
1047 /**
1048  * File type.
1049  *
1050  * Aligned to 2 bytes.
1051  */
1052 struct luda_type {
1053         __u16 lt_type;
1054 };
1055
1056 struct lu_dirpage {
1057         __u64            ldp_hash_start;
1058         __u64            ldp_hash_end;
1059         __u32            ldp_flags;
1060         __u32            ldp_pad0;
1061         struct lu_dirent ldp_entries[0];
1062 };
1063
1064 enum lu_dirpage_flags {
1065         /**
1066          * dirpage contains no entry.
1067          */
1068         LDF_EMPTY   = 1 << 0,
1069         /**
1070          * last entry's lde_hash equals ldp_hash_end.
1071          */
1072         LDF_COLLIDE = 1 << 1
1073 };
1074
1075 static inline struct lu_dirent *lu_dirent_start(struct lu_dirpage *dp)
1076 {
1077         if (le32_to_cpu(dp->ldp_flags) & LDF_EMPTY)
1078                 return NULL;
1079         else
1080                 return dp->ldp_entries;
1081 }
1082
1083 static inline struct lu_dirent *lu_dirent_next(struct lu_dirent *ent)
1084 {
1085         struct lu_dirent *next;
1086
1087         if (le16_to_cpu(ent->lde_reclen) != 0)
1088                 next = ((void *)ent) + le16_to_cpu(ent->lde_reclen);
1089         else
1090                 next = NULL;
1091
1092         return next;
1093 }
1094
1095 static inline int lu_dirent_calc_size(int namelen, __u16 attr)
1096 {
1097         int size;
1098
1099         if (attr & LUDA_TYPE) {
1100                 const unsigned align = sizeof(struct luda_type) - 1;
1101                 size = (sizeof(struct lu_dirent) + namelen + align) & ~align;
1102                 size += sizeof(struct luda_type);
1103         } else
1104                 size = sizeof(struct lu_dirent) + namelen;
1105
1106         return (size + 7) & ~7;
1107 }
1108
1109 static inline int lu_dirent_size(const struct lu_dirent *ent)
1110 {
1111         if (le16_to_cpu(ent->lde_reclen) == 0) {
1112                 return lu_dirent_calc_size(le16_to_cpu(ent->lde_namelen),
1113                                            le32_to_cpu(ent->lde_attrs));
1114         }
1115         return le16_to_cpu(ent->lde_reclen);
1116 }
1117
1118 #define MDS_DIR_END_OFF 0xfffffffffffffffeULL
1119
1120 /**
1121  * MDS_READPAGE page size
1122  *
1123  * This is the directory page size packed in MDS_READPAGE RPC.
1124  * It's different than PAGE_CACHE_SIZE because the client needs to
1125  * access the struct lu_dirpage header packed at the beginning of
1126  * the "page" and without this there isn't any way to know find the
1127  * lu_dirpage header is if client and server PAGE_CACHE_SIZE differ.
1128  */
1129 #define LU_PAGE_SHIFT 12
1130 #define LU_PAGE_SIZE  (1UL << LU_PAGE_SHIFT)
1131 #define LU_PAGE_MASK  (~(LU_PAGE_SIZE - 1))
1132
1133 #define LU_PAGE_COUNT (1 << (PAGE_CACHE_SHIFT - LU_PAGE_SHIFT))
1134
1135 /** @} lu_dir */
1136
1137 struct lustre_handle {
1138         __u64 cookie;
1139 };
1140 #define DEAD_HANDLE_MAGIC 0xdeadbeefcafebabeULL
1141
1142 static inline bool lustre_handle_is_used(const struct lustre_handle *lh)
1143 {
1144         return lh->cookie != 0;
1145 }
1146
1147 static inline bool lustre_handle_equal(const struct lustre_handle *lh1,
1148                                        const struct lustre_handle *lh2)
1149 {
1150         return lh1->cookie == lh2->cookie;
1151 }
1152
1153 static inline void lustre_handle_copy(struct lustre_handle *tgt,
1154                                       const struct lustre_handle *src)
1155 {
1156         tgt->cookie = src->cookie;
1157 }
1158
1159 /* flags for lm_flags */
1160 #define MSGHDR_AT_SUPPORT               0x1
1161 #define MSGHDR_CKSUM_INCOMPAT18         0x2
1162
1163 #define lustre_msg lustre_msg_v2
1164 /* we depend on this structure to be 8-byte aligned */
1165 /* this type is only endian-adjusted in lustre_unpack_msg() */
1166 struct lustre_msg_v2 {
1167         __u32 lm_bufcount;
1168         __u32 lm_secflvr;
1169         __u32 lm_magic;
1170         __u32 lm_repsize;
1171         __u32 lm_cksum;
1172         __u32 lm_flags;
1173         __u32 lm_padding_2;
1174         __u32 lm_padding_3;
1175         __u32 lm_buflens[0];
1176 };
1177
1178 /* without gss, ptlrpc_body is put at the first buffer. */
1179 #define PTLRPC_NUM_VERSIONS     4
1180 #define JOBSTATS_JOBID_SIZE     32  /* 32 bytes string */
1181 struct ptlrpc_body_v3 {
1182         struct lustre_handle pb_handle;
1183         __u32 pb_type;
1184         __u32 pb_version;
1185         __u32 pb_opc;
1186         __u32 pb_status;
1187         __u64 pb_last_xid;
1188         __u64 pb_last_seen;
1189         __u64 pb_last_committed;
1190         __u64 pb_transno;
1191         __u32 pb_flags;
1192         __u32 pb_op_flags;
1193         __u32 pb_conn_cnt;
1194         __u32 pb_timeout;  /* for req, the deadline, for rep, the service est */
1195         __u32 pb_service_time; /* for rep, actual service time */
1196         __u32 pb_limit;
1197         __u64 pb_slv;
1198         /* VBR: pre-versions */
1199         __u64 pb_pre_versions[PTLRPC_NUM_VERSIONS];
1200         /* padding for future needs */
1201         __u64 pb_padding[4];
1202         char  pb_jobid[JOBSTATS_JOBID_SIZE];
1203 };
1204 #define ptlrpc_body     ptlrpc_body_v3
1205
1206 struct ptlrpc_body_v2 {
1207         struct lustre_handle pb_handle;
1208         __u32 pb_type;
1209         __u32 pb_version;
1210         __u32 pb_opc;
1211         __u32 pb_status;
1212         __u64 pb_last_xid;
1213         __u64 pb_last_seen;
1214         __u64 pb_last_committed;
1215         __u64 pb_transno;
1216         __u32 pb_flags;
1217         __u32 pb_op_flags;
1218         __u32 pb_conn_cnt;
1219         __u32 pb_timeout;  /* for req, the deadline, for rep, the service est */
1220         __u32 pb_service_time; /* for rep, actual service time, also used for
1221                                   net_latency of req */
1222         __u32 pb_limit;
1223         __u64 pb_slv;
1224         /* VBR: pre-versions */
1225         __u64 pb_pre_versions[PTLRPC_NUM_VERSIONS];
1226         /* padding for future needs */
1227         __u64 pb_padding[4];
1228 };
1229
1230 extern void lustre_swab_ptlrpc_body(struct ptlrpc_body *pb);
1231
1232 /* message body offset for lustre_msg_v2 */
1233 /* ptlrpc body offset in all request/reply messages */
1234 #define MSG_PTLRPC_BODY_OFF             0
1235
1236 /* normal request/reply message record offset */
1237 #define REQ_REC_OFF                     1
1238 #define REPLY_REC_OFF                   1
1239
1240 /* ldlm request message body offset */
1241 #define DLM_LOCKREQ_OFF                 1 /* lockreq offset */
1242 #define DLM_REQ_REC_OFF                 2 /* normal dlm request record offset */
1243
1244 /* ldlm intent lock message body offset */
1245 #define DLM_INTENT_IT_OFF               2 /* intent lock it offset */
1246 #define DLM_INTENT_REC_OFF              3 /* intent lock record offset */
1247
1248 /* ldlm reply message body offset */
1249 #define DLM_LOCKREPLY_OFF               1 /* lockrep offset */
1250 #define DLM_REPLY_REC_OFF               2 /* reply record offset */
1251
1252 /** only use in req->rq_{req,rep}_swab_mask */
1253 #define MSG_PTLRPC_HEADER_OFF           31
1254
1255 /* Flags that are operation-specific go in the top 16 bits. */
1256 #define MSG_OP_FLAG_MASK   0xffff0000
1257 #define MSG_OP_FLAG_SHIFT  16
1258
1259 /* Flags that apply to all requests are in the bottom 16 bits */
1260 #define MSG_GEN_FLAG_MASK     0x0000ffff
1261 #define MSG_LAST_REPLAY           0x0001
1262 #define MSG_RESENT                0x0002
1263 #define MSG_REPLAY                0x0004
1264 /* #define MSG_AT_SUPPORT         0x0008
1265  * This was used in early prototypes of adaptive timeouts, and while there
1266  * shouldn't be any users of that code there also isn't a need for using this
1267  * bits. Defer usage until at least 1.10 to avoid potential conflict. */
1268 #define MSG_DELAY_REPLAY          0x0010
1269 #define MSG_VERSION_REPLAY        0x0020
1270 #define MSG_REQ_REPLAY_DONE       0x0040
1271 #define MSG_LOCK_REPLAY_DONE      0x0080
1272
1273 /*
1274  * Flags for all connect opcodes (MDS_CONNECT, OST_CONNECT)
1275  */
1276
1277 #define MSG_CONNECT_RECOVERING  0x00000001
1278 #define MSG_CONNECT_RECONNECT   0x00000002
1279 #define MSG_CONNECT_REPLAYABLE  0x00000004
1280 //#define MSG_CONNECT_PEER        0x8
1281 #define MSG_CONNECT_LIBCLIENT   0x00000010
1282 #define MSG_CONNECT_INITIAL     0x00000020
1283 #define MSG_CONNECT_ASYNC       0x00000040
1284 #define MSG_CONNECT_NEXT_VER    0x00000080 /* use next version of lustre_msg */
1285 #define MSG_CONNECT_TRANSNO     0x00000100 /* report transno */
1286
1287 /* Connect flags */
1288 #define OBD_CONNECT_RDONLY                0x1ULL /*client has read-only access*/
1289 #define OBD_CONNECT_INDEX                 0x2ULL /*connect specific LOV idx */
1290 #define OBD_CONNECT_MDS                   0x4ULL /*connect from MDT to OST */
1291 #define OBD_CONNECT_GRANT                 0x8ULL /*OSC gets grant at connect */
1292 #define OBD_CONNECT_SRVLOCK              0x10ULL /*server takes locks for cli */
1293 #define OBD_CONNECT_VERSION              0x20ULL /*Lustre versions in ocd */
1294 #define OBD_CONNECT_REQPORTAL            0x40ULL /*Separate non-IO req portal */
1295 #define OBD_CONNECT_ACL                  0x80ULL /*access control lists */
1296 #define OBD_CONNECT_XATTR               0x100ULL /*client use extended attr */
1297 #define OBD_CONNECT_CROW                0x200ULL /*MDS+OST create obj on write*/
1298 #define OBD_CONNECT_TRUNCLOCK           0x400ULL /*locks on server for punch */
1299 #define OBD_CONNECT_TRANSNO             0x800ULL /*replay sends init transno */
1300 #define OBD_CONNECT_IBITS              0x1000ULL /*support for inodebits locks*/
1301 #define OBD_CONNECT_JOIN               0x2000ULL /*files can be concatenated.
1302                                                   *We do not support JOIN FILE
1303                                                   *anymore, reserve this flags
1304                                                   *just for preventing such bit
1305                                                   *to be reused.*/
1306 #define OBD_CONNECT_ATTRFID            0x4000ULL /*Server can GetAttr By Fid*/
1307 #define OBD_CONNECT_NODEVOH            0x8000ULL /*No open hndl on specl nodes*/
1308 #define OBD_CONNECT_RMT_CLIENT        0x10000ULL /*Remote client */
1309 #define OBD_CONNECT_RMT_CLIENT_FORCE  0x20000ULL /*Remote client by force */
1310 #define OBD_CONNECT_BRW_SIZE          0x40000ULL /*Max bytes per rpc */
1311 #define OBD_CONNECT_QUOTA64           0x80000ULL /*Not used since 2.4 */
1312 #define OBD_CONNECT_MDS_CAPA         0x100000ULL /*MDS capability */
1313 #define OBD_CONNECT_OSS_CAPA         0x200000ULL /*OSS capability */
1314 #define OBD_CONNECT_CANCELSET        0x400000ULL /*Early batched cancels. */
1315 #define OBD_CONNECT_SOM              0x800000ULL /*Size on MDS */
1316 #define OBD_CONNECT_AT              0x1000000ULL /*client uses AT */
1317 #define OBD_CONNECT_LRU_RESIZE      0x2000000ULL /*LRU resize feature. */
1318 #define OBD_CONNECT_MDS_MDS         0x4000000ULL /*MDS-MDS connection */
1319 #define OBD_CONNECT_REAL            0x8000000ULL /*real connection */
1320 #define OBD_CONNECT_CHANGE_QS      0x10000000ULL /*Not used since 2.4 */
1321 #define OBD_CONNECT_CKSUM          0x20000000ULL /*support several cksum algos*/
1322 #define OBD_CONNECT_FID            0x40000000ULL /*FID is supported by server */
1323 #define OBD_CONNECT_VBR            0x80000000ULL /*version based recovery */
1324 #define OBD_CONNECT_LOV_V3        0x100000000ULL /*client supports LOV v3 EA */
1325 #define OBD_CONNECT_GRANT_SHRINK  0x200000000ULL /* support grant shrink */
1326 #define OBD_CONNECT_SKIP_ORPHAN   0x400000000ULL /* don't reuse orphan objids */
1327 #define OBD_CONNECT_MAX_EASIZE    0x800000000ULL /* preserved for large EA */
1328 #define OBD_CONNECT_FULL20       0x1000000000ULL /* it is 2.0 client */
1329 #define OBD_CONNECT_LAYOUTLOCK   0x2000000000ULL /* client uses layout lock */
1330 #define OBD_CONNECT_64BITHASH    0x4000000000ULL /* client supports 64-bits
1331                                                   * directory hash */
1332 #define OBD_CONNECT_MAXBYTES     0x8000000000ULL /* max stripe size */
1333 #define OBD_CONNECT_IMP_RECOV   0x10000000000ULL /* imp recovery support */
1334 #define OBD_CONNECT_JOBSTATS    0x20000000000ULL /* jobid in ptlrpc_body */
1335 #define OBD_CONNECT_UMASK       0x40000000000ULL /* create uses client umask */
1336 #define OBD_CONNECT_EINPROGRESS 0x80000000000ULL /* client handles -EINPROGRESS
1337                                                   * RPC error properly */
1338 #define OBD_CONNECT_GRANT_PARAM 0x100000000000ULL/* extra grant params used for
1339                                                   * finer space reservation */
1340 #define OBD_CONNECT_FLOCK_OWNER 0x200000000000ULL /* for the fixed 1.8
1341                                                    * policy and 2.x server */
1342 #define OBD_CONNECT_LVB_TYPE    0x400000000000ULL /* variable type of LVB */
1343 #define OBD_CONNECT_NANOSEC_TIME 0x800000000000ULL /* nanosecond timestamps */
1344 #define OBD_CONNECT_LIGHTWEIGHT 0x1000000000000ULL/* lightweight connection */
1345 #define OBD_CONNECT_SHORTIO     0x2000000000000ULL/* short io */
1346 #define OBD_CONNECT_PINGLESS    0x4000000000000ULL/* pings not required */
1347 #define OBD_CONNECT_FLOCK_DEAD  0x8000000000000ULL/* improved flock deadlock detection */
1348 #define OBD_CONNECT_DISP_STRIPE 0x10000000000000ULL/* create stripe disposition*/
1349 #define OBD_CONNECT_OPEN_BY_FID 0x20000000000000ULL /* open by fid won't pack
1350                                                        name in request */
1351 #define OBD_CONNECT_LFSCK      0x40000000000000ULL/* support online LFSCK */
1352 #define OBD_CONNECT_UNLINK_CLOSE 0x100000000000000ULL/* close file in unlink */
1353
1354 /* XXX README XXX:
1355  * Please DO NOT add flag values here before first ensuring that this same
1356  * flag value is not in use on some other branch.  Please clear any such
1357  * changes with senior engineers before starting to use a new flag.  Then,
1358  * submit a small patch against EVERY branch that ONLY adds the new flag,
1359  * updates obd_connect_names[] for lprocfs_rd_connect_flags(), adds the
1360  * flag to check_obd_connect_data(), and updates wiretests accordingly, so it
1361  * can be approved and landed easily to reserve the flag for future use. */
1362
1363 /* The MNE_SWAB flag is overloading the MDS_MDS bit only for the MGS
1364  * connection.  It is a temporary bug fix for Imperative Recovery interop
1365  * between 2.2 and 2.3 x86/ppc nodes, and can be removed when interop for
1366  * 2.2 clients/servers is no longer needed.  LU-1252/LU-1644. */
1367 #define OBD_CONNECT_MNE_SWAB             OBD_CONNECT_MDS_MDS
1368
1369 #define OCD_HAS_FLAG(ocd, flg)  \
1370         (!!((ocd)->ocd_connect_flags & OBD_CONNECT_##flg))
1371
1372
1373 #ifdef HAVE_LRU_RESIZE_SUPPORT
1374 #define LRU_RESIZE_CONNECT_FLAG OBD_CONNECT_LRU_RESIZE
1375 #else
1376 #define LRU_RESIZE_CONNECT_FLAG 0
1377 #endif
1378
1379 #define MDT_CONNECT_SUPPORTED  (OBD_CONNECT_RDONLY | OBD_CONNECT_VERSION | \
1380                                 OBD_CONNECT_ACL | OBD_CONNECT_XATTR | \
1381                                 OBD_CONNECT_IBITS | \
1382                                 OBD_CONNECT_NODEVOH | OBD_CONNECT_ATTRFID | \
1383                                 OBD_CONNECT_CANCELSET | OBD_CONNECT_AT | \
1384                                 OBD_CONNECT_RMT_CLIENT | \
1385                                 OBD_CONNECT_RMT_CLIENT_FORCE | \
1386                                 OBD_CONNECT_BRW_SIZE | OBD_CONNECT_MDS_CAPA | \
1387                                 OBD_CONNECT_OSS_CAPA | OBD_CONNECT_MDS_MDS | \
1388                                 OBD_CONNECT_FID | LRU_RESIZE_CONNECT_FLAG | \
1389                                 OBD_CONNECT_VBR | OBD_CONNECT_LOV_V3 | \
1390                                 OBD_CONNECT_SOM | OBD_CONNECT_FULL20 | \
1391                                 OBD_CONNECT_64BITHASH | OBD_CONNECT_JOBSTATS | \
1392                                 OBD_CONNECT_EINPROGRESS | \
1393                                 OBD_CONNECT_LIGHTWEIGHT | OBD_CONNECT_UMASK | \
1394                                 OBD_CONNECT_LVB_TYPE | OBD_CONNECT_LAYOUTLOCK |\
1395                                 OBD_CONNECT_PINGLESS | OBD_CONNECT_MAX_EASIZE |\
1396                                 OBD_CONNECT_FLOCK_DEAD | \
1397                                 OBD_CONNECT_DISP_STRIPE | OBD_CONNECT_LFSCK | \
1398                                 OBD_CONNECT_OPEN_BY_FID)
1399
1400 #define OST_CONNECT_SUPPORTED  (OBD_CONNECT_SRVLOCK | OBD_CONNECT_GRANT | \
1401                                 OBD_CONNECT_REQPORTAL | OBD_CONNECT_VERSION | \
1402                                 OBD_CONNECT_TRUNCLOCK | OBD_CONNECT_INDEX | \
1403                                 OBD_CONNECT_BRW_SIZE | OBD_CONNECT_OSS_CAPA | \
1404                                 OBD_CONNECT_CANCELSET | OBD_CONNECT_AT | \
1405                                 LRU_RESIZE_CONNECT_FLAG | OBD_CONNECT_CKSUM | \
1406                                 OBD_CONNECT_RMT_CLIENT | \
1407                                 OBD_CONNECT_RMT_CLIENT_FORCE | OBD_CONNECT_VBR | \
1408                                 OBD_CONNECT_MDS | OBD_CONNECT_SKIP_ORPHAN | \
1409                                 OBD_CONNECT_GRANT_SHRINK | OBD_CONNECT_FULL20 | \
1410                                 OBD_CONNECT_64BITHASH | OBD_CONNECT_MAXBYTES | \
1411                                 OBD_CONNECT_MAX_EASIZE | \
1412                                 OBD_CONNECT_EINPROGRESS | \
1413                                 OBD_CONNECT_JOBSTATS | \
1414                                 OBD_CONNECT_LIGHTWEIGHT | OBD_CONNECT_LVB_TYPE|\
1415                                 OBD_CONNECT_LAYOUTLOCK | OBD_CONNECT_FID | \
1416                                 OBD_CONNECT_PINGLESS | OBD_CONNECT_LFSCK)
1417 #define ECHO_CONNECT_SUPPORTED (0)
1418 #define MGS_CONNECT_SUPPORTED  (OBD_CONNECT_VERSION | OBD_CONNECT_AT | \
1419                                 OBD_CONNECT_FULL20 | OBD_CONNECT_IMP_RECOV | \
1420                                 OBD_CONNECT_MNE_SWAB | OBD_CONNECT_PINGLESS)
1421
1422 /* Features required for this version of the client to work with server */
1423 #define CLIENT_CONNECT_MDT_REQD (OBD_CONNECT_IBITS | OBD_CONNECT_FID | \
1424                                  OBD_CONNECT_FULL20)
1425
1426 /* This structure is used for both request and reply.
1427  *
1428  * If we eventually have separate connect data for different types, which we
1429  * almost certainly will, then perhaps we stick a union in here. */
1430 struct obd_connect_data_v1 {
1431         __u64 ocd_connect_flags; /* OBD_CONNECT_* per above */
1432         __u32 ocd_version;       /* lustre release version number */
1433         __u32 ocd_grant;         /* initial cache grant amount (bytes) */
1434         __u32 ocd_index;         /* LOV index to connect to */
1435         __u32 ocd_brw_size;      /* Maximum BRW size in bytes, must be 2^n */
1436         __u64 ocd_ibits_known;   /* inode bits this client understands */
1437         __u8  ocd_blocksize;     /* log2 of the backend filesystem blocksize */
1438         __u8  ocd_inodespace;    /* log2 of the per-inode space consumption */
1439         __u16 ocd_grant_extent;  /* per-extent grant overhead, in 1K blocks */
1440         __u32 ocd_unused;        /* also fix lustre_swab_connect */
1441         __u64 ocd_transno;       /* first transno from client to be replayed */
1442         __u32 ocd_group;         /* MDS group on OST */
1443         __u32 ocd_cksum_types;   /* supported checksum algorithms */
1444         __u32 ocd_max_easize;    /* How big LOV EA can be on MDS */
1445         __u32 ocd_instance;      /* also fix lustre_swab_connect */
1446         __u64 ocd_maxbytes;      /* Maximum stripe size in bytes */
1447 };
1448
1449 struct obd_connect_data {
1450         __u64 ocd_connect_flags; /* OBD_CONNECT_* per above */
1451         __u32 ocd_version;       /* lustre release version number */
1452         __u32 ocd_grant;         /* initial cache grant amount (bytes) */
1453         __u32 ocd_index;         /* LOV index to connect to */
1454         __u32 ocd_brw_size;      /* Maximum BRW size in bytes */
1455         __u64 ocd_ibits_known;   /* inode bits this client understands */
1456         __u8  ocd_blocksize;     /* log2 of the backend filesystem blocksize */
1457         __u8  ocd_inodespace;    /* log2 of the per-inode space consumption */
1458         __u16 ocd_grant_extent;  /* per-extent grant overhead, in 1K blocks */
1459         __u32 ocd_unused;        /* also fix lustre_swab_connect */
1460         __u64 ocd_transno;       /* first transno from client to be replayed */
1461         __u32 ocd_group;         /* MDS group on OST */
1462         __u32 ocd_cksum_types;   /* supported checksum algorithms */
1463         __u32 ocd_max_easize;    /* How big LOV EA can be on MDS */
1464         __u32 ocd_instance;      /* instance # of this target */
1465         __u64 ocd_maxbytes;      /* Maximum stripe size in bytes */
1466         /* Fields after ocd_maxbytes are only accessible by the receiver
1467          * if the corresponding flag in ocd_connect_flags is set. Accessing
1468          * any field after ocd_maxbytes on the receiver without a valid flag
1469          * may result in out-of-bound memory access and kernel oops. */
1470         __u64 padding1;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1471         __u64 padding2;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1472         __u64 padding3;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1473         __u64 padding4;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1474         __u64 padding5;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1475         __u64 padding6;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1476         __u64 padding7;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1477         __u64 padding8;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1478         __u64 padding9;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1479         __u64 paddingA;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1480         __u64 paddingB;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1481         __u64 paddingC;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1482         __u64 paddingD;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1483         __u64 paddingE;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1484         __u64 paddingF;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1485 };
1486 /* XXX README XXX:
1487  * Please DO NOT use any fields here before first ensuring that this same
1488  * field is not in use on some other branch.  Please clear any such changes
1489  * with senior engineers before starting to use a new field.  Then, submit
1490  * a small patch against EVERY branch that ONLY adds the new field along with
1491  * the matching OBD_CONNECT flag, so that can be approved and landed easily to
1492  * reserve the flag for future use. */
1493
1494
1495 extern void lustre_swab_connect(struct obd_connect_data *ocd);
1496
1497 /*
1498  * Supported checksum algorithms. Up to 32 checksum types are supported.
1499  * (32-bit mask stored in obd_connect_data::ocd_cksum_types)
1500  * Please update DECLARE_CKSUM_NAME/OBD_CKSUM_ALL in obd.h when adding a new
1501  * algorithm and also the OBD_FL_CKSUM* flags.
1502  */
1503 typedef enum {
1504         OBD_CKSUM_CRC32 = 0x00000001,
1505         OBD_CKSUM_ADLER = 0x00000002,
1506         OBD_CKSUM_CRC32C= 0x00000004,
1507 } cksum_type_t;
1508
1509 /*
1510  *   OST requests: OBDO & OBD request records
1511  */
1512
1513 /* opcodes */
1514 typedef enum {
1515         OST_REPLY      =  0,       /* reply ? */
1516         OST_GETATTR    =  1,
1517         OST_SETATTR    =  2,
1518         OST_READ       =  3,
1519         OST_WRITE      =  4,
1520         OST_CREATE     =  5,
1521         OST_DESTROY    =  6,
1522         OST_GET_INFO   =  7,
1523         OST_CONNECT    =  8,
1524         OST_DISCONNECT =  9,
1525         OST_PUNCH      = 10,
1526         OST_OPEN       = 11,
1527         OST_CLOSE      = 12,
1528         OST_STATFS     = 13,
1529         OST_SYNC       = 16,
1530         OST_SET_INFO   = 17,
1531         OST_QUOTACHECK = 18,
1532         OST_QUOTACTL   = 19,
1533         OST_QUOTA_ADJUST_QUNIT = 20, /* not used since 2.4 */
1534         OST_LAST_OPC
1535 } ost_cmd_t;
1536 #define OST_FIRST_OPC  OST_REPLY
1537
1538 enum obdo_flags {
1539         OBD_FL_INLINEDATA   = 0x00000001,
1540         OBD_FL_OBDMDEXISTS  = 0x00000002,
1541         OBD_FL_DELORPHAN    = 0x00000004, /* if set in o_flags delete orphans */
1542         OBD_FL_NORPC        = 0x00000008, /* set in o_flags do in OSC not OST */
1543         OBD_FL_IDONLY       = 0x00000010, /* set in o_flags only adjust obj id*/
1544         OBD_FL_RECREATE_OBJS= 0x00000020, /* recreate missing obj */
1545         OBD_FL_DEBUG_CHECK  = 0x00000040, /* echo client/server debug check */
1546         OBD_FL_NO_USRQUOTA  = 0x00000100, /* the object's owner is over quota */
1547         OBD_FL_NO_GRPQUOTA  = 0x00000200, /* the object's group is over quota */
1548         OBD_FL_CREATE_CROW  = 0x00000400, /* object should be create on write */
1549         OBD_FL_SRVLOCK      = 0x00000800, /* delegate DLM locking to server */
1550         OBD_FL_CKSUM_CRC32  = 0x00001000, /* CRC32 checksum type */
1551         OBD_FL_CKSUM_ADLER  = 0x00002000, /* ADLER checksum type */
1552         OBD_FL_CKSUM_CRC32C = 0x00004000, /* CRC32C checksum type */
1553         OBD_FL_CKSUM_RSVD2  = 0x00008000, /* for future cksum types */
1554         OBD_FL_CKSUM_RSVD3  = 0x00010000, /* for future cksum types */
1555         OBD_FL_SHRINK_GRANT = 0x00020000, /* object shrink the grant */
1556         OBD_FL_MMAP         = 0x00040000, /* object is mmapped on the client.
1557                                            * XXX: obsoleted - reserved for old
1558                                            * clients prior than 2.2 */
1559         OBD_FL_RECOV_RESEND = 0x00080000, /* recoverable resent */
1560         OBD_FL_NOSPC_BLK    = 0x00100000, /* no more block space on OST */
1561         OBD_FL_FLUSH        = 0x00200000, /* flush pages on the OST */
1562         OBD_FL_SHORT_IO     = 0x00400000, /* short io request */
1563
1564         /* Note that while these checksum values are currently separate bits,
1565          * in 2.x we can actually allow all values from 1-31 if we wanted. */
1566         OBD_FL_CKSUM_ALL    = OBD_FL_CKSUM_CRC32 | OBD_FL_CKSUM_ADLER |
1567                               OBD_FL_CKSUM_CRC32C,
1568
1569         /* mask for local-only flag, which won't be sent over network */
1570         OBD_FL_LOCAL_MASK   = 0xF0000000,
1571 };
1572
1573 /*
1574  * All LOV EA magics should have the same postfix, if some new version
1575  * Lustre instroduces new LOV EA magic, then when down-grade to an old
1576  * Lustre, even though the old version system does not recognizes such
1577  * new magic, it still can distinguish the corrupted cases by checking
1578  * the magic's postfix.
1579  */
1580 #define LOV_MAGIC_MAGIC 0x0BD0
1581 #define LOV_MAGIC_MASK  0xFFFF
1582
1583 #define LOV_MAGIC_V1            (0x0BD10000 | LOV_MAGIC_MAGIC)
1584 #define LOV_MAGIC_JOIN_V1       (0x0BD20000 | LOV_MAGIC_MAGIC)
1585 #define LOV_MAGIC_V3            (0x0BD30000 | LOV_MAGIC_MAGIC)
1586 #define LOV_MAGIC_MIGRATE       (0x0BD40000 | LOV_MAGIC_MAGIC)
1587 #define LOV_MAGIC               LOV_MAGIC_V1
1588
1589 /*
1590  * magic for fully defined striping
1591  * the idea is that we should have different magics for striping "hints"
1592  * (struct lov_user_md_v[13]) and defined ready-to-use striping (struct
1593  * lov_mds_md_v[13]). at the moment the magics are used in wire protocol,
1594  * we can't just change it w/o long way preparation, but we still need a
1595  * mechanism to allow LOD to differentiate hint versus ready striping.
1596  * so, at the moment we do a trick: MDT knows what to expect from request
1597  * depending on the case (replay uses ready striping, non-replay req uses
1598  * hints), so MDT replaces magic with appropriate one and now LOD can
1599  * easily understand what's inside -bzzz
1600  */
1601 #define LOV_MAGIC_V1_DEF  0x0CD10BD0
1602 #define LOV_MAGIC_V3_DEF  0x0CD30BD0
1603
1604 #define lov_pattern(pattern)            (pattern & ~LOV_PATTERN_F_MASK)
1605 #define lov_pattern_flags(pattern)      (pattern & LOV_PATTERN_F_MASK)
1606
1607 #define lov_ost_data lov_ost_data_v1
1608 struct lov_ost_data_v1 {          /* per-stripe data structure (little-endian)*/
1609         struct ost_id l_ost_oi;   /* OST object ID */
1610         __u32 l_ost_gen;          /* generation of this l_ost_idx */
1611         __u32 l_ost_idx;          /* OST index in LOV (lov_tgt_desc->tgts) */
1612 };
1613
1614 #define lov_mds_md lov_mds_md_v1
1615 struct lov_mds_md_v1 {            /* LOV EA mds/wire data (little-endian) */
1616         __u32 lmm_magic;          /* magic number = LOV_MAGIC_V1 */
1617         __u32 lmm_pattern;        /* LOV_PATTERN_RAID0, LOV_PATTERN_RAID1 */
1618         struct ost_id   lmm_oi;   /* LOV object ID */
1619         __u32 lmm_stripe_size;    /* size of stripe in bytes */
1620         /* lmm_stripe_count used to be __u32 */
1621         __u16 lmm_stripe_count;   /* num stripes in use for this object */
1622         __u16 lmm_layout_gen;     /* layout generation number */
1623         struct lov_ost_data_v1 lmm_objects[0]; /* per-stripe data */
1624 };
1625
1626 /**
1627  * Sigh, because pre-2.4 uses
1628  * struct lov_mds_md_v1 {
1629  *      ........
1630  *      __u64 lmm_object_id;
1631  *      __u64 lmm_object_seq;
1632  *      ......
1633  *      }
1634  * to identify the LOV(MDT) object, and lmm_object_seq will
1635  * be normal_fid, which make it hard to combine these conversion
1636  * to ostid_to FID. so we will do lmm_oi/fid conversion separately
1637  *
1638  * We can tell the lmm_oi by this way,
1639  * 1.8: lmm_object_id = {inode}, lmm_object_gr = 0
1640  * 2.1: lmm_object_id = {oid < 128k}, lmm_object_seq = FID_SEQ_NORMAL
1641  * 2.4: lmm_oi.f_seq = FID_SEQ_NORMAL, lmm_oi.f_oid = {oid < 128k},
1642  *      lmm_oi.f_ver = 0
1643  *
1644  * But currently lmm_oi/lsm_oi does not have any "real" usages,
1645  * except for printing some information, and the user can always
1646  * get the real FID from LMA, besides this multiple case check might
1647  * make swab more complicate. So we will keep using id/seq for lmm_oi.
1648  */
1649
1650 static inline void fid_to_lmm_oi(const struct lu_fid *fid,
1651                                  struct ost_id *oi)
1652 {
1653         oi->oi.oi_id = fid_oid(fid);
1654         oi->oi.oi_seq = fid_seq(fid);
1655 }
1656
1657 static inline void lmm_oi_set_seq(struct ost_id *oi, __u64 seq)
1658 {
1659         oi->oi.oi_seq = seq;
1660 }
1661
1662 static inline void lmm_oi_set_id(struct ost_id *oi, __u64 oid)
1663 {
1664         oi->oi.oi_id = oid;
1665 }
1666
1667 static inline __u64 lmm_oi_id(const struct ost_id *oi)
1668 {
1669         return oi->oi.oi_id;
1670 }
1671
1672 static inline __u64 lmm_oi_seq(const struct ost_id *oi)
1673 {
1674         return oi->oi.oi_seq;
1675 }
1676
1677 static inline void lmm_oi_le_to_cpu(struct ost_id *dst_oi,
1678                                     const struct ost_id *src_oi)
1679 {
1680         dst_oi->oi.oi_id = le64_to_cpu(src_oi->oi.oi_id);
1681         dst_oi->oi.oi_seq = le64_to_cpu(src_oi->oi.oi_seq);
1682 }
1683
1684 static inline void lmm_oi_cpu_to_le(struct ost_id *dst_oi,
1685                                     const struct ost_id *src_oi)
1686 {
1687         dst_oi->oi.oi_id = cpu_to_le64(src_oi->oi.oi_id);
1688         dst_oi->oi.oi_seq = cpu_to_le64(src_oi->oi.oi_seq);
1689 }
1690
1691 /* extern void lustre_swab_lov_mds_md(struct lov_mds_md *llm); */
1692
1693 #define MAX_MD_SIZE (sizeof(struct lov_mds_md) + 4 * sizeof(struct lov_ost_data))
1694 #define MIN_MD_SIZE (sizeof(struct lov_mds_md) + 1 * sizeof(struct lov_ost_data))
1695
1696 /* This is the default MDT reply size allocated, should the striping be bigger,
1697  * it will be reallocated in mdt_fix_reply.
1698  * 100 stripes is a bit less than 2.5k of data */
1699 #define DEF_REP_MD_SIZE (sizeof(struct lov_mds_md) + \
1700                          100 * 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 #define XATTR_NAME_MAX_LEN      32 /* increase this, if there is longer name. */
1720
1721 struct lov_mds_md_v3 {            /* LOV EA mds/wire data (little-endian) */
1722         __u32 lmm_magic;          /* magic number = LOV_MAGIC_V3 */
1723         __u32 lmm_pattern;        /* LOV_PATTERN_RAID0, LOV_PATTERN_RAID1 */
1724         struct ost_id   lmm_oi;   /* LOV object ID */
1725         __u32 lmm_stripe_size;    /* size of stripe in bytes */
1726         /* lmm_stripe_count used to be __u32 */
1727         __u16 lmm_stripe_count;   /* num stripes in use for this object */
1728         __u16 lmm_layout_gen;     /* layout generation number */
1729         char  lmm_pool_name[LOV_MAXPOOLNAME]; /* must be 32bit aligned */
1730         struct lov_ost_data_v1 lmm_objects[0]; /* per-stripe data */
1731 };
1732
1733 static inline __u32 lov_mds_md_size(__u16 stripes, __u32 lmm_magic)
1734 {
1735         if (lmm_magic == LOV_MAGIC_V3)
1736                 return sizeof(struct lov_mds_md_v3) +
1737                                 stripes * sizeof(struct lov_ost_data_v1);
1738         else
1739                 return sizeof(struct lov_mds_md_v1) +
1740                                 stripes * sizeof(struct lov_ost_data_v1);
1741 }
1742
1743 static inline __u32
1744 lov_mds_md_max_stripe_count(size_t buf_size, __u32 lmm_magic)
1745 {
1746         switch (lmm_magic) {
1747         case LOV_MAGIC_V1: {
1748                 struct lov_mds_md_v1 lmm;
1749
1750                 if (buf_size < sizeof(lmm))
1751                         return 0;
1752
1753                 return (buf_size - sizeof(lmm)) / sizeof(lmm.lmm_objects[0]);
1754         }
1755         case LOV_MAGIC_V3: {
1756                 struct lov_mds_md_v3 lmm;
1757
1758                 if (buf_size < sizeof(lmm))
1759                         return 0;
1760
1761                 return (buf_size - sizeof(lmm)) / sizeof(lmm.lmm_objects[0]);
1762         }
1763         default:
1764                 return 0;
1765         }
1766 }
1767
1768 #define OBD_MD_FLID        (0x00000001ULL) /* object ID */
1769 #define OBD_MD_FLATIME     (0x00000002ULL) /* access time */
1770 #define OBD_MD_FLMTIME     (0x00000004ULL) /* data modification time */
1771 #define OBD_MD_FLCTIME     (0x00000008ULL) /* change time */
1772 #define OBD_MD_FLSIZE      (0x00000010ULL) /* size */
1773 #define OBD_MD_FLBLOCKS    (0x00000020ULL) /* allocated blocks count */
1774 #define OBD_MD_FLBLKSZ     (0x00000040ULL) /* block size */
1775 #define OBD_MD_FLMODE      (0x00000080ULL) /* access bits (mode & ~S_IFMT) */
1776 #define OBD_MD_FLTYPE      (0x00000100ULL) /* object type (mode & S_IFMT) */
1777 #define OBD_MD_FLUID       (0x00000200ULL) /* user ID */
1778 #define OBD_MD_FLGID       (0x00000400ULL) /* group ID */
1779 #define OBD_MD_FLFLAGS     (0x00000800ULL) /* flags word */
1780 #define OBD_MD_FLNLINK     (0x00002000ULL) /* link count */
1781 #define OBD_MD_FLGENER     (0x00004000ULL) /* generation number */
1782 /*#define OBD_MD_FLINLINE    (0x00008000ULL)  inline data. used until 1.6.5 */
1783 #define OBD_MD_FLRDEV      (0x00010000ULL) /* device number */
1784 #define OBD_MD_FLEASIZE    (0x00020000ULL) /* extended attribute data */
1785 #define OBD_MD_LINKNAME    (0x00040000ULL) /* symbolic link target */
1786 #define OBD_MD_FLHANDLE    (0x00080000ULL) /* file/lock handle */
1787 #define OBD_MD_FLCKSUM     (0x00100000ULL) /* bulk data checksum */
1788 #define OBD_MD_FLQOS       (0x00200000ULL) /* quality of service stats */
1789 /*#define OBD_MD_FLOSCOPQ    (0x00400000ULL) osc opaque data, never used */
1790 #define OBD_MD_FLCOOKIE    (0x00800000ULL) /* log cancellation cookie */
1791 #define OBD_MD_FLGROUP     (0x01000000ULL) /* group */
1792 #define OBD_MD_FLFID       (0x02000000ULL) /* ->ost write inline fid */
1793 #define OBD_MD_FLEPOCH     (0x04000000ULL) /* ->ost write with ioepoch */
1794                                            /* ->mds if epoch opens or closes */
1795 #define OBD_MD_FLGRANT     (0x08000000ULL) /* ost preallocation space grant */
1796 #define OBD_MD_FLDIREA     (0x10000000ULL) /* dir's extended attribute data */
1797 #define OBD_MD_FLUSRQUOTA  (0x20000000ULL) /* over quota flags sent from ost */
1798 #define OBD_MD_FLGRPQUOTA  (0x40000000ULL) /* over quota flags sent from ost */
1799 #define OBD_MD_FLMODEASIZE (0x80000000ULL) /* EA size will be changed */
1800
1801 #define OBD_MD_MDS         (0x0000000100000000ULL) /* where an inode lives on */
1802 #define OBD_MD_REINT       (0x0000000200000000ULL) /* reintegrate oa */
1803 #define OBD_MD_MEA         (0x0000000400000000ULL) /* CMD split EA  */
1804 #define OBD_MD_TSTATE      (0x0000000800000000ULL) /* transient state field */
1805
1806 #define OBD_MD_FLXATTR       (0x0000001000000000ULL) /* xattr */
1807 #define OBD_MD_FLXATTRLS     (0x0000002000000000ULL) /* xattr list */
1808 #define OBD_MD_FLXATTRRM     (0x0000004000000000ULL) /* xattr remove */
1809 #define OBD_MD_FLACL         (0x0000008000000000ULL) /* ACL */
1810 #define OBD_MD_FLRMTPERM     (0x0000010000000000ULL) /* remote permission */
1811 #define OBD_MD_FLMDSCAPA     (0x0000020000000000ULL) /* MDS capability */
1812 #define OBD_MD_FLOSSCAPA     (0x0000040000000000ULL) /* OSS capability */
1813 #define OBD_MD_FLCKSPLIT     (0x0000080000000000ULL) /* Check split on server */
1814 #define OBD_MD_FLCROSSREF    (0x0000100000000000ULL) /* Cross-ref case */
1815 #define OBD_MD_FLGETATTRLOCK (0x0000200000000000ULL) /* Get IOEpoch attributes
1816                                                       * under lock; for xattr
1817                                                       * requests means the
1818                                                       * client holds the lock */
1819 #define OBD_MD_FLOBJCOUNT    (0x0000400000000000ULL) /* for multiple destroy */
1820
1821 #define OBD_MD_FLRMTLSETFACL (0x0001000000000000ULL) /* lfs lsetfacl case */
1822 #define OBD_MD_FLRMTLGETFACL (0x0002000000000000ULL) /* lfs lgetfacl case */
1823 #define OBD_MD_FLRMTRSETFACL (0x0004000000000000ULL) /* lfs rsetfacl case */
1824 #define OBD_MD_FLRMTRGETFACL (0x0008000000000000ULL) /* lfs rgetfacl case */
1825
1826 #define OBD_MD_FLDATAVERSION (0x0010000000000000ULL) /* iversion sum */
1827 #define OBD_MD_FLRELEASED    (0x0020000000000000ULL) /* file released */
1828
1829 #define OBD_MD_DEFAULT_MEA   (0x0040000000000000ULL) /* default MEA */
1830
1831 #define OBD_MD_FLGETATTR (OBD_MD_FLID    | OBD_MD_FLATIME | OBD_MD_FLMTIME | \
1832                           OBD_MD_FLCTIME | OBD_MD_FLSIZE  | OBD_MD_FLBLKSZ | \
1833                           OBD_MD_FLMODE  | OBD_MD_FLTYPE  | OBD_MD_FLUID   | \
1834                           OBD_MD_FLGID   | OBD_MD_FLFLAGS | OBD_MD_FLNLINK | \
1835                           OBD_MD_FLGENER | OBD_MD_FLRDEV  | OBD_MD_FLGROUP)
1836
1837 #define OBD_MD_FLXATTRALL (OBD_MD_FLXATTR | OBD_MD_FLXATTRLS)
1838
1839 /* don't forget obdo_fid which is way down at the bottom so it can
1840  * come after the definition of llog_cookie */
1841
1842 enum hss_valid {
1843         HSS_SETMASK     = 0x01,
1844         HSS_CLEARMASK   = 0x02,
1845         HSS_ARCHIVE_ID  = 0x04,
1846 };
1847
1848 struct hsm_state_set {
1849         __u32   hss_valid;
1850         __u32   hss_archive_id;
1851         __u64   hss_setmask;
1852         __u64   hss_clearmask;
1853 };
1854
1855 extern void lustre_swab_hsm_user_state(struct hsm_user_state *hus);
1856 extern void lustre_swab_hsm_state_set(struct hsm_state_set *hss);
1857
1858 extern void lustre_swab_obd_statfs (struct obd_statfs *os);
1859
1860 /* ost_body.data values for OST_BRW */
1861
1862 #define OBD_BRW_READ            0x01
1863 #define OBD_BRW_WRITE           0x02
1864 #define OBD_BRW_RWMASK          (OBD_BRW_READ | OBD_BRW_WRITE)
1865 #define OBD_BRW_SYNC            0x08 /* this page is a part of synchronous
1866                                       * transfer and is not accounted in
1867                                       * the grant. */
1868 #define OBD_BRW_CHECK           0x10
1869 #define OBD_BRW_FROM_GRANT      0x20 /* the osc manages this under llite */
1870 #define OBD_BRW_GRANTED         0x40 /* the ost manages this */
1871 #define OBD_BRW_NOCACHE         0x80 /* this page is a part of non-cached IO */
1872 #define OBD_BRW_NOQUOTA        0x100
1873 #define OBD_BRW_SRVLOCK        0x200 /* Client holds no lock over this page */
1874 #define OBD_BRW_ASYNC          0x400 /* Server may delay commit to disk */
1875 #define OBD_BRW_MEMALLOC       0x800 /* Client runs in the "kswapd" context */
1876 #define OBD_BRW_OVER_USRQUOTA 0x1000 /* Running out of user quota */
1877 #define OBD_BRW_OVER_GRPQUOTA 0x2000 /* Running out of group quota */
1878 #define OBD_BRW_SOFT_SYNC     0x4000 /* This flag notifies the server
1879                                       * that the client is running low on
1880                                       * space for unstable pages; asking
1881                                       * it to sync quickly */
1882
1883 #define OBD_OBJECT_EOF LUSTRE_EOF
1884
1885 #define OST_MIN_PRECREATE 32
1886 #define OST_MAX_PRECREATE 20000
1887
1888 struct obd_ioobj {
1889         struct ost_id   ioo_oid;        /* object ID, if multi-obj BRW */
1890         __u32           ioo_max_brw;    /* low 16 bits were o_mode before 2.4,
1891                                          * now (PTLRPC_BULK_OPS_COUNT - 1) in
1892                                          * high 16 bits in 2.4 and later */
1893         __u32           ioo_bufcnt;     /* number of niobufs for this object */
1894 };
1895
1896 #define IOOBJ_MAX_BRW_BITS      16
1897 #define IOOBJ_TYPE_MASK         ((1U << IOOBJ_MAX_BRW_BITS) - 1)
1898 #define ioobj_max_brw_get(ioo)  (((ioo)->ioo_max_brw >> IOOBJ_MAX_BRW_BITS) + 1)
1899 #define ioobj_max_brw_set(ioo, num)                                     \
1900 do { (ioo)->ioo_max_brw = ((num) - 1) << IOOBJ_MAX_BRW_BITS; } while (0)
1901
1902 extern void lustre_swab_obd_ioobj (struct obd_ioobj *ioo);
1903
1904 /* multiple of 8 bytes => can array */
1905 struct niobuf_remote {
1906         __u64 offset;
1907         __u32 len;
1908         __u32 flags;
1909 };
1910
1911 extern void lustre_swab_niobuf_remote (struct niobuf_remote *nbr);
1912
1913 /* lock value block communicated between the filter and llite */
1914
1915 /* OST_LVB_ERR_INIT is needed because the return code in rc is
1916  * negative, i.e. because ((MASK + rc) & MASK) != MASK. */
1917 #define OST_LVB_ERR_INIT 0xffbadbad80000000ULL
1918 #define OST_LVB_ERR_MASK 0xffbadbad00000000ULL
1919 #define OST_LVB_IS_ERR(blocks)                                          \
1920         ((blocks & OST_LVB_ERR_MASK) == OST_LVB_ERR_MASK)
1921 #define OST_LVB_SET_ERR(blocks, rc)                                     \
1922         do { blocks = OST_LVB_ERR_INIT + rc; } while (0)
1923 #define OST_LVB_GET_ERR(blocks)    (int)(blocks - OST_LVB_ERR_INIT)
1924
1925 struct ost_lvb_v1 {
1926         __u64           lvb_size;
1927         obd_time        lvb_mtime;
1928         obd_time        lvb_atime;
1929         obd_time        lvb_ctime;
1930         __u64           lvb_blocks;
1931 };
1932
1933 extern void lustre_swab_ost_lvb_v1(struct ost_lvb_v1 *lvb);
1934
1935 struct ost_lvb {
1936         __u64           lvb_size;
1937         obd_time        lvb_mtime;
1938         obd_time        lvb_atime;
1939         obd_time        lvb_ctime;
1940         __u64           lvb_blocks;
1941         __u32           lvb_mtime_ns;
1942         __u32           lvb_atime_ns;
1943         __u32           lvb_ctime_ns;
1944         __u32           lvb_padding;
1945 };
1946
1947 extern void lustre_swab_ost_lvb(struct ost_lvb *lvb);
1948
1949 /*
1950  *   lquota data structures
1951  */
1952
1953 #ifndef QUOTABLOCK_BITS
1954 # define QUOTABLOCK_BITS LUSTRE_QUOTABLOCK_BITS
1955 #endif
1956
1957 #ifndef QUOTABLOCK_SIZE
1958 # define QUOTABLOCK_SIZE LUSTRE_QUOTABLOCK_SIZE
1959 #endif
1960
1961 #ifndef toqb
1962 # define toqb lustre_stoqb
1963 #endif
1964
1965 /* The lquota_id structure is an union of all the possible identifier types that
1966  * can be used with quota, this includes:
1967  * - 64-bit user ID
1968  * - 64-bit group ID
1969  * - a FID which can be used for per-directory quota in the future */
1970 union lquota_id {
1971         struct lu_fid   qid_fid; /* FID for per-directory quota */
1972         __u64           qid_uid; /* user identifier */
1973         __u64           qid_gid; /* group identifier */
1974 };
1975
1976 /* quotactl management */
1977 struct obd_quotactl {
1978         __u32                   qc_cmd;
1979         __u32                   qc_type; /* see Q_* flag below */
1980         __u32                   qc_id;
1981         __u32                   qc_stat;
1982         struct obd_dqinfo       qc_dqinfo;
1983         struct obd_dqblk        qc_dqblk;
1984 };
1985
1986 extern void lustre_swab_obd_quotactl(struct obd_quotactl *q);
1987
1988 #define Q_COPY(out, in, member) (out)->member = (in)->member
1989
1990 #define QCTL_COPY(out, in)              \
1991 do {                                    \
1992         Q_COPY(out, in, qc_cmd);        \
1993         Q_COPY(out, in, qc_type);       \
1994         Q_COPY(out, in, qc_id);         \
1995         Q_COPY(out, in, qc_stat);       \
1996         Q_COPY(out, in, qc_dqinfo);     \
1997         Q_COPY(out, in, qc_dqblk);      \
1998 } while (0)
1999
2000 /* Body of quota request used for quota acquire/release RPCs between quota
2001  * master (aka QMT) and slaves (ak QSD). */
2002 struct quota_body {
2003         struct lu_fid   qb_fid;     /* FID of global index packing the pool ID
2004                                       * and type (data or metadata) as well as
2005                                       * the quota type (user or group). */
2006         union lquota_id qb_id;      /* uid or gid or directory FID */
2007         __u32           qb_flags;   /* see below */
2008         __u32           qb_padding;
2009         __u64           qb_count;   /* acquire/release count (kbytes/inodes) */
2010         __u64           qb_usage;   /* current slave usage (kbytes/inodes) */
2011         __u64           qb_slv_ver; /* slave index file version */
2012         struct lustre_handle    qb_lockh;     /* per-ID lock handle */
2013         struct lustre_handle    qb_glb_lockh; /* global lock handle */
2014         __u64           qb_padding1[4];
2015 };
2016
2017 /* When the quota_body is used in the reply of quota global intent
2018  * lock (IT_QUOTA_CONN) reply, qb_fid contains slave index file FID. */
2019 #define qb_slv_fid      qb_fid
2020 /* qb_usage is the current qunit (in kbytes/inodes) when quota_body is used in
2021  * quota reply */
2022 #define qb_qunit        qb_usage
2023
2024 #define QUOTA_DQACQ_FL_ACQ      0x1  /* acquire quota */
2025 #define QUOTA_DQACQ_FL_PREACQ   0x2  /* pre-acquire */
2026 #define QUOTA_DQACQ_FL_REL      0x4  /* release quota */
2027 #define QUOTA_DQACQ_FL_REPORT   0x8  /* report usage */
2028
2029 extern void lustre_swab_quota_body(struct quota_body *b);
2030
2031 /* Quota types currently supported */
2032 enum {
2033         LQUOTA_TYPE_USR = 0x00, /* maps to USRQUOTA */
2034         LQUOTA_TYPE_GRP = 0x01, /* maps to GRPQUOTA */
2035         LQUOTA_TYPE_MAX
2036 };
2037
2038 /* There are 2 different resource types on which a quota limit can be enforced:
2039  * - inodes on the MDTs
2040  * - blocks on the OSTs */
2041 enum {
2042         LQUOTA_RES_MD           = 0x01, /* skip 0 to avoid null oid in FID */
2043         LQUOTA_RES_DT           = 0x02,
2044         LQUOTA_LAST_RES,
2045         LQUOTA_FIRST_RES        = LQUOTA_RES_MD
2046 };
2047 #define LQUOTA_NR_RES (LQUOTA_LAST_RES - LQUOTA_FIRST_RES + 1)
2048
2049 /*
2050  * Space accounting support
2051  * Format of an accounting record, providing disk usage information for a given
2052  * user or group
2053  */
2054 struct lquota_acct_rec { /* 16 bytes */
2055         __u64 bspace;  /* current space in use */
2056         __u64 ispace;  /* current # inodes in use */
2057 };
2058
2059 /*
2060  * Global quota index support
2061  * Format of a global record, providing global quota settings for a given quota
2062  * identifier
2063  */
2064 struct lquota_glb_rec { /* 32 bytes */
2065         __u64 qbr_hardlimit; /* quota hard limit, in #inodes or kbytes */
2066         __u64 qbr_softlimit; /* quota soft limit, in #inodes or kbytes */
2067         __u64 qbr_time;      /* grace time, in seconds */
2068         __u64 qbr_granted;   /* how much is granted to slaves, in #inodes or
2069                               * kbytes */
2070 };
2071
2072 /*
2073  * Slave index support
2074  * Format of a slave record, recording how much space is granted to a given
2075  * slave
2076  */
2077 struct lquota_slv_rec { /* 8 bytes */
2078         __u64 qsr_granted; /* space granted to the slave for the key=ID,
2079                             * in #inodes or kbytes */
2080 };
2081
2082 /* Data structures associated with the quota locks */
2083
2084 /* Glimpse descriptor used for the index & per-ID quota locks */
2085 struct ldlm_gl_lquota_desc {
2086         union lquota_id gl_id;    /* quota ID subject to the glimpse */
2087         __u64           gl_flags; /* see LQUOTA_FL* below */
2088         __u64           gl_ver;   /* new index version */
2089         __u64           gl_hardlimit; /* new hardlimit or qunit value */
2090         __u64           gl_softlimit; /* new softlimit */
2091         __u64           gl_time;
2092         __u64           gl_pad2;
2093 };
2094 #define gl_qunit        gl_hardlimit /* current qunit value used when
2095                                       * glimpsing per-ID quota locks */
2096
2097 /* quota glimpse flags */
2098 #define LQUOTA_FL_EDQUOT 0x1 /* user/group out of quota space on QMT */
2099
2100 /* LVB used with quota (global and per-ID) locks */
2101 struct lquota_lvb {
2102         __u64   lvb_flags;      /* see LQUOTA_FL* above */
2103         __u64   lvb_id_may_rel; /* space that might be released later */
2104         __u64   lvb_id_rel;     /* space released by the slave for this ID */
2105         __u64   lvb_id_qunit;   /* current qunit value */
2106         __u64   lvb_pad1;
2107 };
2108
2109 extern void lustre_swab_lquota_lvb(struct lquota_lvb *lvb);
2110
2111 /* LVB used with global quota lock */
2112 #define lvb_glb_ver  lvb_id_may_rel /* current version of the global index */
2113
2114 /* op codes */
2115 typedef enum {
2116         QUOTA_DQACQ     = 601,
2117         QUOTA_DQREL     = 602,
2118         QUOTA_LAST_OPC
2119 } quota_cmd_t;
2120 #define QUOTA_FIRST_OPC QUOTA_DQACQ
2121
2122 /*
2123  *   MDS REQ RECORDS
2124  */
2125
2126 /* opcodes */
2127 typedef enum {
2128         MDS_GETATTR             = 33,
2129         MDS_GETATTR_NAME        = 34,
2130         MDS_CLOSE               = 35,
2131         MDS_REINT               = 36,
2132         MDS_READPAGE            = 37,
2133         MDS_CONNECT             = 38,
2134         MDS_DISCONNECT          = 39,
2135         MDS_GETSTATUS           = 40,
2136         MDS_STATFS              = 41,
2137         MDS_PIN                 = 42, /* obsolete, never used in a release */
2138         MDS_UNPIN               = 43, /* obsolete, never used in a release */
2139         MDS_SYNC                = 44,
2140         MDS_DONE_WRITING        = 45,
2141         MDS_SET_INFO            = 46,
2142         MDS_QUOTACHECK          = 47,
2143         MDS_QUOTACTL            = 48,
2144         MDS_GETXATTR            = 49,
2145         MDS_SETXATTR            = 50, /* obsolete, now it's MDS_REINT op */
2146         MDS_WRITEPAGE           = 51,
2147         MDS_IS_SUBDIR           = 52, /* obsolete, never used in a release */
2148         MDS_GET_INFO            = 53,
2149         MDS_HSM_STATE_GET       = 54,
2150         MDS_HSM_STATE_SET       = 55,
2151         MDS_HSM_ACTION          = 56,
2152         MDS_HSM_PROGRESS        = 57,
2153         MDS_HSM_REQUEST         = 58,
2154         MDS_HSM_CT_REGISTER     = 59,
2155         MDS_HSM_CT_UNREGISTER   = 60,
2156         MDS_SWAP_LAYOUTS        = 61,
2157         MDS_LAST_OPC
2158 } mds_cmd_t;
2159
2160 #define MDS_FIRST_OPC    MDS_GETATTR
2161
2162
2163 /* opcodes for object update */
2164 typedef enum {
2165         OUT_UPDATE      = 1000,
2166         OUT_UPDATE_LAST_OPC
2167 } update_cmd_t;
2168
2169 #define OUT_UPDATE_FIRST_OPC    OUT_UPDATE
2170
2171 /*
2172  * Do not exceed 63
2173  */
2174
2175 typedef enum {
2176         REINT_SETATTR  = 1,
2177         REINT_CREATE   = 2,
2178         REINT_LINK     = 3,
2179         REINT_UNLINK   = 4,
2180         REINT_RENAME   = 5,
2181         REINT_OPEN     = 6,
2182         REINT_SETXATTR = 7,
2183         REINT_RMENTRY  = 8,
2184         REINT_MIGRATE  = 9,
2185         REINT_MAX
2186 } mds_reint_t, mdt_reint_t;
2187
2188 extern void lustre_swab_generic_32s (__u32 *val);
2189
2190 /* the disposition of the intent outlines what was executed */
2191 #define DISP_IT_EXECD        0x00000001
2192 #define DISP_LOOKUP_EXECD    0x00000002
2193 #define DISP_LOOKUP_NEG      0x00000004
2194 #define DISP_LOOKUP_POS      0x00000008
2195 #define DISP_OPEN_CREATE     0x00000010
2196 #define DISP_OPEN_OPEN       0x00000020
2197 #define DISP_ENQ_COMPLETE    0x00400000         /* obsolete and unused */
2198 #define DISP_ENQ_OPEN_REF    0x00800000
2199 #define DISP_ENQ_CREATE_REF  0x01000000
2200 #define DISP_OPEN_LOCK       0x02000000
2201 #define DISP_OPEN_LEASE      0x04000000
2202 #define DISP_OPEN_STRIPE     0x08000000
2203
2204 /* INODE LOCK PARTS */
2205 #define MDS_INODELOCK_LOOKUP 0x000001   /* For namespace, dentry etc, and also
2206                                          * was used to protect permission (mode,
2207                                          * owner, group etc) before 2.4. */
2208 #define MDS_INODELOCK_UPDATE 0x000002   /* size, links, timestamps */
2209 #define MDS_INODELOCK_OPEN   0x000004   /* For opened files */
2210 #define MDS_INODELOCK_LAYOUT 0x000008   /* for layout */
2211
2212 /* The PERM bit is added int 2.4, and it is used to protect permission(mode,
2213  * owner, group, acl etc), so to separate the permission from LOOKUP lock.
2214  * Because for remote directories(in DNE), these locks will be granted by
2215  * different MDTs(different ldlm namespace).
2216  *
2217  * For local directory, MDT will always grant UPDATE_LOCK|PERM_LOCK together.
2218  * For Remote directory, the master MDT, where the remote directory is, will
2219  * grant UPDATE_LOCK|PERM_LOCK, and the remote MDT, where the name entry is,
2220  * will grant LOOKUP_LOCK. */
2221 #define MDS_INODELOCK_PERM   0x000010
2222 #define MDS_INODELOCK_XATTR  0x000020   /* extended attributes */
2223
2224 #define MDS_INODELOCK_MAXSHIFT 5
2225 /* This FULL lock is useful to take on unlink sort of operations */
2226 #define MDS_INODELOCK_FULL ((1<<(MDS_INODELOCK_MAXSHIFT+1))-1)
2227
2228 extern void lustre_swab_ll_fid (struct ll_fid *fid);
2229
2230 /* NOTE: until Lustre 1.8.7/2.1.1 the fid_ver() was packed into name[2],
2231  * but was moved into name[1] along with the OID to avoid consuming the
2232  * name[2,3] fields that need to be used for the quota id (also a FID). */
2233 enum {
2234         LUSTRE_RES_ID_SEQ_OFF = 0,
2235         LUSTRE_RES_ID_VER_OID_OFF = 1,
2236         LUSTRE_RES_ID_WAS_VER_OFF = 2, /* see note above */
2237         LUSTRE_RES_ID_QUOTA_SEQ_OFF = 2,
2238         LUSTRE_RES_ID_QUOTA_VER_OID_OFF = 3,
2239         LUSTRE_RES_ID_HSH_OFF = 3
2240 };
2241
2242 #define MDS_STATUS_CONN 1
2243 #define MDS_STATUS_LOV 2
2244
2245 /* mdt_thread_info.mti_flags. */
2246 enum md_op_flags {
2247         /* The flag indicates Size-on-MDS attributes are changed. */
2248         MF_SOM_CHANGE           = (1 << 0),
2249         /* Flags indicates an epoch opens or closes. */
2250         MF_EPOCH_OPEN           = (1 << 1),
2251         MF_EPOCH_CLOSE          = (1 << 2),
2252         MF_MDC_CANCEL_FID1      = (1 << 3),
2253         MF_MDC_CANCEL_FID2      = (1 << 4),
2254         MF_MDC_CANCEL_FID3      = (1 << 5),
2255         MF_MDC_CANCEL_FID4      = (1 << 6),
2256         /* There is a pending attribute update. */
2257         MF_SOM_AU               = (1 << 7),
2258         /* Cancel OST locks while getattr OST attributes. */
2259         MF_GETATTR_LOCK         = (1 << 8),
2260         MF_GET_MDT_IDX          = (1 << 9),
2261 };
2262
2263 #define MF_SOM_LOCAL_FLAGS (MF_SOM_CHANGE | MF_EPOCH_OPEN | MF_EPOCH_CLOSE)
2264
2265 #define LUSTRE_BFLAG_UNCOMMITTED_WRITES   0x1
2266
2267 /* these should be identical to their EXT4_*_FL counterparts, they are
2268  * redefined here only to avoid dragging in fs/ext4/ext4.h */
2269 #define LUSTRE_SYNC_FL         0x00000008 /* Synchronous updates */
2270 #define LUSTRE_IMMUTABLE_FL    0x00000010 /* Immutable file */
2271 #define LUSTRE_APPEND_FL       0x00000020 /* writes to file may only append */
2272 #define LUSTRE_NOATIME_FL      0x00000080 /* do not update atime */
2273 #define LUSTRE_DIRSYNC_FL      0x00010000 /* dirsync behaviour (dir only) */
2274
2275 #ifdef __KERNEL__
2276 /* Convert wire LUSTRE_*_FL to corresponding client local VFS S_* values
2277  * for the client inode i_flags.  The LUSTRE_*_FL are the Lustre wire
2278  * protocol equivalents of LDISKFS_*_FL values stored on disk, while
2279  * the S_* flags are kernel-internal values that change between kernel
2280  * versions.  These flags are set/cleared via FSFILT_IOC_{GET,SET}_FLAGS.
2281  * See b=16526 for a full history. */
2282 static inline int ll_ext_to_inode_flags(int flags)
2283 {
2284         return (((flags & LUSTRE_SYNC_FL)      ? S_SYNC      : 0) |
2285                 ((flags & LUSTRE_NOATIME_FL)   ? S_NOATIME   : 0) |
2286                 ((flags & LUSTRE_APPEND_FL)    ? S_APPEND    : 0) |
2287 #if defined(S_DIRSYNC)
2288                 ((flags & LUSTRE_DIRSYNC_FL)   ? S_DIRSYNC   : 0) |
2289 #endif
2290                 ((flags & LUSTRE_IMMUTABLE_FL) ? S_IMMUTABLE : 0));
2291 }
2292
2293 static inline int ll_inode_to_ext_flags(int iflags)
2294 {
2295         return (((iflags & S_SYNC)      ? LUSTRE_SYNC_FL      : 0) |
2296                 ((iflags & S_NOATIME)   ? LUSTRE_NOATIME_FL   : 0) |
2297                 ((iflags & S_APPEND)    ? LUSTRE_APPEND_FL    : 0) |
2298 #if defined(S_DIRSYNC)
2299                 ((iflags & S_DIRSYNC)   ? LUSTRE_DIRSYNC_FL   : 0) |
2300 #endif
2301                 ((iflags & S_IMMUTABLE) ? LUSTRE_IMMUTABLE_FL : 0));
2302 }
2303 #endif
2304
2305 /* 64 possible states */
2306 enum md_transient_state {
2307         MS_RESTORE      = (1 << 0),     /* restore is running */
2308 };
2309
2310 struct mdt_body {
2311         struct lu_fid mbo_fid1;
2312         struct lu_fid mbo_fid2;
2313         struct lustre_handle mbo_handle;
2314         __u64   mbo_valid;
2315         __u64   mbo_size; /* Offset, in the case of MDS_READPAGE */
2316         obd_time mbo_mtime;
2317         obd_time mbo_atime;
2318         obd_time mbo_ctime;
2319         __u64   mbo_blocks; /* XID, in the case of MDS_READPAGE */
2320         __u64   mbo_ioepoch;
2321         __u64   mbo_t_state; /* transient file state defined in
2322                               * enum md_transient_state
2323                               * was "ino" until 2.4.0 */
2324         __u32   mbo_fsuid;
2325         __u32   mbo_fsgid;
2326         __u32   mbo_capability;
2327         __u32   mbo_mode;
2328         __u32   mbo_uid;
2329         __u32   mbo_gid;
2330         __u32   mbo_flags;
2331         __u32   mbo_rdev;
2332         __u32   mbo_nlink; /* #bytes to read in the case of MDS_READPAGE */
2333         __u32   mbo_unused2; /* was "generation" until 2.4.0 */
2334         __u32   mbo_suppgid;
2335         __u32   mbo_eadatasize;
2336         __u32   mbo_aclsize;
2337         __u32   mbo_max_mdsize;
2338         __u32   mbo_max_cookiesize;
2339         __u32   mbo_uid_h; /* high 32-bits of uid, for FUID */
2340         __u32   mbo_gid_h; /* high 32-bits of gid, for FUID */
2341         __u32   mbo_padding_5; /* also fix lustre_swab_mdt_body */
2342         __u64   mbo_padding_6;
2343         __u64   mbo_padding_7;
2344         __u64   mbo_padding_8;
2345         __u64   mbo_padding_9;
2346         __u64   mbo_padding_10;
2347 }; /* 216 */
2348
2349 extern void lustre_swab_mdt_body (struct mdt_body *b);
2350
2351 struct mdt_ioepoch {
2352         struct lustre_handle handle;
2353         __u64  ioepoch;
2354         __u32  flags;
2355         __u32  padding;
2356 };
2357
2358 extern void lustre_swab_mdt_ioepoch (struct mdt_ioepoch *b);
2359
2360 /* permissions for md_perm.mp_perm */
2361 enum {
2362         CFS_SETUID_PERM = 0x01,
2363         CFS_SETGID_PERM = 0x02,
2364         CFS_SETGRP_PERM = 0x04,
2365         CFS_RMTACL_PERM = 0x08,
2366         CFS_RMTOWN_PERM = 0x10
2367 };
2368
2369 /* inode access permission for remote user, the inode info are omitted,
2370  * for client knows them. */
2371 struct mdt_remote_perm {
2372         __u32           rp_uid;
2373         __u32           rp_gid;
2374         __u32           rp_fsuid;
2375         __u32           rp_fsuid_h;
2376         __u32           rp_fsgid;
2377         __u32           rp_fsgid_h;
2378         __u32           rp_access_perm; /* MAY_READ/WRITE/EXEC */
2379         __u32           rp_padding;
2380 };
2381
2382 extern void lustre_swab_mdt_remote_perm(struct mdt_remote_perm *p);
2383
2384 struct mdt_rec_setattr {
2385         __u32           sa_opcode;
2386         __u32           sa_cap;
2387         __u32           sa_fsuid;
2388         __u32           sa_fsuid_h;
2389         __u32           sa_fsgid;
2390         __u32           sa_fsgid_h;
2391         __u32           sa_suppgid;
2392         __u32           sa_suppgid_h;
2393         __u32           sa_padding_1;
2394         __u32           sa_padding_1_h;
2395         struct lu_fid   sa_fid;
2396         __u64           sa_valid;
2397         __u32           sa_uid;
2398         __u32           sa_gid;
2399         __u64           sa_size;
2400         __u64           sa_blocks;
2401         obd_time        sa_mtime;
2402         obd_time        sa_atime;
2403         obd_time        sa_ctime;
2404         __u32           sa_attr_flags;
2405         __u32           sa_mode;
2406         __u32           sa_bias;      /* some operation flags */
2407         __u32           sa_padding_3;
2408         __u32           sa_padding_4;
2409         __u32           sa_padding_5;
2410 };
2411
2412 extern void lustre_swab_mdt_rec_setattr (struct mdt_rec_setattr *sa);
2413
2414 /*
2415  * Attribute flags used in mdt_rec_setattr::sa_valid.
2416  * The kernel's #defines for ATTR_* should not be used over the network
2417  * since the client and MDS may run different kernels (see bug 13828)
2418  * Therefore, we should only use MDS_ATTR_* attributes for sa_valid.
2419  */
2420 #define MDS_ATTR_MODE          0x1ULL /* = 1 */
2421 #define MDS_ATTR_UID           0x2ULL /* = 2 */
2422 #define MDS_ATTR_GID           0x4ULL /* = 4 */
2423 #define MDS_ATTR_SIZE          0x8ULL /* = 8 */
2424 #define MDS_ATTR_ATIME        0x10ULL /* = 16 */
2425 #define MDS_ATTR_MTIME        0x20ULL /* = 32 */
2426 #define MDS_ATTR_CTIME        0x40ULL /* = 64 */
2427 #define MDS_ATTR_ATIME_SET    0x80ULL /* = 128 */
2428 #define MDS_ATTR_MTIME_SET   0x100ULL /* = 256 */
2429 #define MDS_ATTR_FORCE       0x200ULL /* = 512, Not a change, but a change it */
2430 #define MDS_ATTR_ATTR_FLAG   0x400ULL /* = 1024 */
2431 #define MDS_ATTR_KILL_SUID   0x800ULL /* = 2048 */
2432 #define MDS_ATTR_KILL_SGID  0x1000ULL /* = 4096 */
2433 #define MDS_ATTR_CTIME_SET  0x2000ULL /* = 8192 */
2434 #define MDS_ATTR_FROM_OPEN  0x4000ULL /* = 16384, called from open path, ie O_TRUNC */
2435 #define MDS_ATTR_BLOCKS     0x8000ULL /* = 32768 */
2436
2437 #ifndef FMODE_READ
2438 #define FMODE_READ               00000001
2439 #define FMODE_WRITE              00000002
2440 #endif
2441
2442 #define MDS_FMODE_CLOSED         00000000
2443 #define MDS_FMODE_EXEC           00000004
2444 /* IO Epoch is opened on a closed file. */
2445 #define MDS_FMODE_EPOCH          01000000
2446 /* IO Epoch is opened on a file truncate. */
2447 #define MDS_FMODE_TRUNC          02000000
2448 /* Size-on-MDS Attribute Update is pending. */
2449 #define MDS_FMODE_SOM            04000000
2450
2451 #define MDS_OPEN_CREATED         00000010
2452 #define MDS_OPEN_CROSS           00000020
2453
2454 #define MDS_OPEN_CREAT           00000100
2455 #define MDS_OPEN_EXCL            00000200
2456 #define MDS_OPEN_TRUNC           00001000
2457 #define MDS_OPEN_APPEND          00002000
2458 #define MDS_OPEN_SYNC            00010000
2459 #define MDS_OPEN_DIRECTORY       00200000
2460
2461 #define MDS_OPEN_BY_FID         040000000 /* open_by_fid for known object */
2462 #define MDS_OPEN_DELAY_CREATE  0100000000 /* delay initial object create */
2463 #define MDS_OPEN_OWNEROVERRIDE 0200000000 /* NFSD rw-reopen ro file for owner */
2464 #define MDS_OPEN_JOIN_FILE     0400000000 /* open for join file.
2465                                            * We do not support JOIN FILE
2466                                            * anymore, reserve this flags
2467                                            * just for preventing such bit
2468                                            * to be reused. */
2469
2470 #define MDS_OPEN_LOCK         04000000000 /* This open requires open lock */
2471 #define MDS_OPEN_HAS_EA      010000000000 /* specify object create pattern */
2472 #define MDS_OPEN_HAS_OBJS    020000000000 /* Just set the EA the obj exist */
2473 #define MDS_OPEN_NORESTORE  0100000000000ULL /* Do not restore file at open */
2474 #define MDS_OPEN_NEWSTRIPE  0200000000000ULL /* New stripe needed (restripe or
2475                                               * hsm restore) */
2476 #define MDS_OPEN_VOLATILE   0400000000000ULL /* File is volatile = created
2477                                                 unlinked */
2478 #define MDS_OPEN_LEASE     01000000000000ULL /* Open the file and grant lease
2479                                               * delegation, succeed if it's not
2480                                               * being opened with conflict mode.
2481                                               */
2482 #define MDS_OPEN_RELEASE   02000000000000ULL /* Open the file for HSM release */
2483
2484 /* lustre internal open flags, which should not be set from user space */
2485 #define MDS_OPEN_FL_INTERNAL (MDS_OPEN_HAS_EA | MDS_OPEN_HAS_OBJS |     \
2486                               MDS_OPEN_OWNEROVERRIDE | MDS_OPEN_LOCK |  \
2487                               MDS_OPEN_BY_FID | MDS_OPEN_LEASE |        \
2488                               MDS_OPEN_RELEASE)
2489
2490 /* permission for create non-directory file */
2491 #define MAY_CREATE      (1 << 7)
2492 /* permission for create directory file */
2493 #define MAY_LINK        (1 << 8)
2494 /* permission for delete from the directory */
2495 #define MAY_UNLINK      (1 << 9)
2496 /* source's permission for rename */
2497 #define MAY_RENAME_SRC  (1 << 10)
2498 /* target's permission for rename */
2499 #define MAY_RENAME_TAR  (1 << 11)
2500 /* part (parent's) VTX permission check */
2501 #define MAY_VTX_PART    (1 << 12)
2502 /* full VTX permission check */
2503 #define MAY_VTX_FULL    (1 << 13)
2504 /* lfs rgetfacl permission check */
2505 #define MAY_RGETFACL    (1 << 14)
2506
2507 enum mds_op_bias {
2508         MDS_CHECK_SPLIT         = 1 << 0,
2509         MDS_CROSS_REF           = 1 << 1,
2510         MDS_VTX_BYPASS          = 1 << 2,
2511         MDS_PERM_BYPASS         = 1 << 3,
2512         MDS_SOM                 = 1 << 4,
2513         MDS_QUOTA_IGNORE        = 1 << 5,
2514         /* Was MDS_CLOSE_CLEANUP (1 << 6), No more used */
2515         MDS_KEEP_ORPHAN         = 1 << 7,
2516         MDS_RECOV_OPEN          = 1 << 8,
2517         MDS_DATA_MODIFIED       = 1 << 9,
2518         MDS_CREATE_VOLATILE     = 1 << 10,
2519         MDS_OWNEROVERRIDE       = 1 << 11,
2520         MDS_HSM_RELEASE         = 1 << 12,
2521         MDS_RENAME_MIGRATE      = 1 << 13,
2522 };
2523
2524 /* instance of mdt_reint_rec */
2525 struct mdt_rec_create {
2526         __u32           cr_opcode;
2527         __u32           cr_cap;
2528         __u32           cr_fsuid;
2529         __u32           cr_fsuid_h;
2530         __u32           cr_fsgid;
2531         __u32           cr_fsgid_h;
2532         __u32           cr_suppgid1;
2533         __u32           cr_suppgid1_h;
2534         __u32           cr_suppgid2;
2535         __u32           cr_suppgid2_h;
2536         struct lu_fid   cr_fid1;
2537         struct lu_fid   cr_fid2;
2538         struct lustre_handle cr_old_handle; /* handle in case of open replay */
2539         obd_time        cr_time;
2540         __u64           cr_rdev;
2541         __u64           cr_ioepoch;
2542         __u64           cr_padding_1;   /* rr_blocks */
2543         __u32           cr_mode;
2544         __u32           cr_bias;
2545         /* use of helpers set/get_mrc_cr_flags() is needed to access
2546          * 64 bits cr_flags [cr_flags_l, cr_flags_h], this is done to
2547          * extend cr_flags size without breaking 1.8 compat */
2548         __u32           cr_flags_l;     /* for use with open, low  32 bits  */
2549         __u32           cr_flags_h;     /* for use with open, high 32 bits */
2550         __u32           cr_umask;       /* umask for create */
2551         __u32           cr_padding_4;   /* rr_padding_4 */
2552 };
2553
2554 static inline void set_mrc_cr_flags(struct mdt_rec_create *mrc, __u64 flags)
2555 {
2556         mrc->cr_flags_l = (__u32)(flags & 0xFFFFFFFFUll);
2557         mrc->cr_flags_h = (__u32)(flags >> 32);
2558 }
2559
2560 static inline __u64 get_mrc_cr_flags(struct mdt_rec_create *mrc)
2561 {
2562         return ((__u64)(mrc->cr_flags_l) | ((__u64)mrc->cr_flags_h << 32));
2563 }
2564
2565 /* instance of mdt_reint_rec */
2566 struct mdt_rec_link {
2567         __u32           lk_opcode;
2568         __u32           lk_cap;
2569         __u32           lk_fsuid;
2570         __u32           lk_fsuid_h;
2571         __u32           lk_fsgid;
2572         __u32           lk_fsgid_h;
2573         __u32           lk_suppgid1;
2574         __u32           lk_suppgid1_h;
2575         __u32           lk_suppgid2;
2576         __u32           lk_suppgid2_h;
2577         struct lu_fid   lk_fid1;
2578         struct lu_fid   lk_fid2;
2579         obd_time        lk_time;
2580         __u64           lk_padding_1;   /* rr_atime */
2581         __u64           lk_padding_2;   /* rr_ctime */
2582         __u64           lk_padding_3;   /* rr_size */
2583         __u64           lk_padding_4;   /* rr_blocks */
2584         __u32           lk_bias;
2585         __u32           lk_padding_5;   /* rr_mode */
2586         __u32           lk_padding_6;   /* rr_flags */
2587         __u32           lk_padding_7;   /* rr_padding_2 */
2588         __u32           lk_padding_8;   /* rr_padding_3 */
2589         __u32           lk_padding_9;   /* rr_padding_4 */
2590 };
2591
2592 /* instance of mdt_reint_rec */
2593 struct mdt_rec_unlink {
2594         __u32           ul_opcode;
2595         __u32           ul_cap;
2596         __u32           ul_fsuid;
2597         __u32           ul_fsuid_h;
2598         __u32           ul_fsgid;
2599         __u32           ul_fsgid_h;
2600         __u32           ul_suppgid1;
2601         __u32           ul_suppgid1_h;
2602         __u32           ul_suppgid2;
2603         __u32           ul_suppgid2_h;
2604         struct lu_fid   ul_fid1;
2605         struct lu_fid   ul_fid2;
2606         obd_time        ul_time;
2607         __u64           ul_padding_2;   /* rr_atime */
2608         __u64           ul_padding_3;   /* rr_ctime */
2609         __u64           ul_padding_4;   /* rr_size */
2610         __u64           ul_padding_5;   /* rr_blocks */
2611         __u32           ul_bias;
2612         __u32           ul_mode;
2613         __u32           ul_padding_6;   /* rr_flags */
2614         __u32           ul_padding_7;   /* rr_padding_2 */
2615         __u32           ul_padding_8;   /* rr_padding_3 */
2616         __u32           ul_padding_9;   /* rr_padding_4 */
2617 };
2618
2619 /* instance of mdt_reint_rec */
2620 struct mdt_rec_rename {
2621         __u32           rn_opcode;
2622         __u32           rn_cap;
2623         __u32           rn_fsuid;
2624         __u32           rn_fsuid_h;
2625         __u32           rn_fsgid;
2626         __u32           rn_fsgid_h;
2627         __u32           rn_suppgid1;
2628         __u32           rn_suppgid1_h;
2629         __u32           rn_suppgid2;
2630         __u32           rn_suppgid2_h;
2631         struct lu_fid   rn_fid1;
2632         struct lu_fid   rn_fid2;
2633         obd_time        rn_time;
2634         __u64           rn_padding_1;   /* rr_atime */
2635         __u64           rn_padding_2;   /* rr_ctime */
2636         __u64           rn_padding_3;   /* rr_size */
2637         __u64           rn_padding_4;   /* rr_blocks */
2638         __u32           rn_bias;        /* some operation flags */
2639         __u32           rn_mode;        /* cross-ref rename has mode */
2640         __u32           rn_padding_5;   /* rr_flags */
2641         __u32           rn_padding_6;   /* rr_padding_2 */
2642         __u32           rn_padding_7;   /* rr_padding_3 */
2643         __u32           rn_padding_8;   /* rr_padding_4 */
2644 };
2645
2646 /* instance of mdt_reint_rec */
2647 struct mdt_rec_setxattr {
2648         __u32           sx_opcode;
2649         __u32           sx_cap;
2650         __u32           sx_fsuid;
2651         __u32           sx_fsuid_h;
2652         __u32           sx_fsgid;
2653         __u32           sx_fsgid_h;
2654         __u32           sx_suppgid1;
2655         __u32           sx_suppgid1_h;
2656         __u32           sx_suppgid2;
2657         __u32           sx_suppgid2_h;
2658         struct lu_fid   sx_fid;
2659         __u64           sx_padding_1;   /* These three are rr_fid2 */
2660         __u32           sx_padding_2;
2661         __u32           sx_padding_3;
2662         __u64           sx_valid;
2663         obd_time        sx_time;
2664         __u64           sx_padding_5;   /* rr_ctime */
2665         __u64           sx_padding_6;   /* rr_size */
2666         __u64           sx_padding_7;   /* rr_blocks */
2667         __u32           sx_size;
2668         __u32           sx_flags;
2669         __u32           sx_padding_8;   /* rr_flags */
2670         __u32           sx_padding_9;   /* rr_padding_2 */
2671         __u32           sx_padding_10;  /* rr_padding_3 */
2672         __u32           sx_padding_11;  /* rr_padding_4 */
2673 };
2674
2675 /*
2676  * mdt_rec_reint is the template for all mdt_reint_xxx structures.
2677  * Do NOT change the size of various members, otherwise the value
2678  * will be broken in lustre_swab_mdt_rec_reint().
2679  *
2680  * If you add new members in other mdt_reint_xxx structres and need to use the
2681  * rr_padding_x fields, then update lustre_swab_mdt_rec_reint() also.
2682  */
2683 struct mdt_rec_reint {
2684         __u32           rr_opcode;
2685         __u32           rr_cap;
2686         __u32           rr_fsuid;
2687         __u32           rr_fsuid_h;
2688         __u32           rr_fsgid;
2689         __u32           rr_fsgid_h;
2690         __u32           rr_suppgid1;
2691         __u32           rr_suppgid1_h;
2692         __u32           rr_suppgid2;
2693         __u32           rr_suppgid2_h;
2694         struct lu_fid   rr_fid1;
2695         struct lu_fid   rr_fid2;
2696         obd_time        rr_mtime;
2697         obd_time        rr_atime;
2698         obd_time        rr_ctime;
2699         __u64           rr_size;
2700         __u64           rr_blocks;
2701         __u32           rr_bias;
2702         __u32           rr_mode;
2703         __u32           rr_flags;
2704         __u32           rr_flags_h;
2705         __u32           rr_umask;
2706         __u32           rr_padding_4; /* also fix lustre_swab_mdt_rec_reint */
2707 };
2708
2709 extern void lustre_swab_mdt_rec_reint(struct mdt_rec_reint *rr);
2710
2711 /* lmv structures */
2712 struct lmv_desc {
2713         __u32 ld_tgt_count;                /* how many MDS's */
2714         __u32 ld_active_tgt_count;         /* how many active */
2715         __u32 ld_default_stripe_count;     /* how many objects are used */
2716         __u32 ld_pattern;                  /* default hash pattern */
2717         __u64 ld_default_hash_size;
2718         __u64 ld_padding_1;                /* also fix lustre_swab_lmv_desc */
2719         __u32 ld_padding_2;                /* also fix lustre_swab_lmv_desc */
2720         __u32 ld_qos_maxage;               /* in second */
2721         __u32 ld_padding_3;                /* also fix lustre_swab_lmv_desc */
2722         __u32 ld_padding_4;                /* also fix lustre_swab_lmv_desc */
2723         struct obd_uuid ld_uuid;
2724 };
2725
2726 extern void lustre_swab_lmv_desc (struct lmv_desc *ld);
2727
2728 /* LMV layout EA, and it will be stored both in master and slave object */
2729 struct lmv_mds_md_v1 {
2730         __u32 lmv_magic;
2731         __u32 lmv_stripe_count;
2732         __u32 lmv_master_mdt_index;     /* On master object, it is master
2733                                          * MDT index, on slave object, it
2734                                          * is stripe index of the slave obj */
2735         __u32 lmv_hash_type;            /* dir stripe policy, i.e. indicate
2736                                          * which hash function to be used,
2737                                          * Note: only lower 16 bits is being
2738                                          * used for now. Higher 16 bits will
2739                                          * be used to mark the object status,
2740                                          * for example migrating or dead. */
2741         __u32 lmv_layout_version;       /* Used for directory restriping */
2742         __u32 lmv_padding;
2743         struct lu_fid   lmv_master_fid; /* The FID of the master object, which
2744                                          * is the namespace-visible dir FID */
2745         char lmv_pool_name[LOV_MAXPOOLNAME];    /* pool name */
2746         struct lu_fid lmv_stripe_fids[0];       /* FIDs for each stripe */
2747 };
2748
2749 #define LMV_MAGIC_V1    0x0CD20CD0    /* normal stripe lmv magic */
2750 #define LMV_MAGIC       LMV_MAGIC_V1
2751
2752 /* #define LMV_USER_MAGIC 0x0CD30CD0 */
2753 #define LMV_MAGIC_STRIPE 0x0CD40CD0 /* magic for dir sub_stripe */
2754
2755 /* Right now only the lower part(0-16bits) of lmv_hash_type is being used,
2756  * and the higher part will be the flag to indicate the status of object,
2757  * for example the object is being migrated. And the hash function
2758  * might be interpreted differently with different flags. */
2759 #define LMV_HASH_TYPE_MASK 0x0000ffff
2760
2761 #define LMV_HASH_FLAG_MIGRATION 0x80000000
2762 #define LMV_HASH_FLAG_DEAD      0x40000000
2763
2764 /**
2765  * The FNV-1a hash algorithm is as follows:
2766  *      hash = FNV_offset_basis
2767  *      for each octet_of_data to be hashed
2768  *              hash = hash XOR octet_of_data
2769  *              hash = hash Ã— FNV_prime
2770  *      return hash
2771  * http://en.wikipedia.org/wiki/Fowler–Noll–Vo_hash_function#FNV-1a_hash
2772  *
2773  * http://www.isthe.com/chongo/tech/comp/fnv/index.html#FNV-reference-source
2774  * FNV_prime is 2^40 + 2^8 + 0xb3 = 0x100000001b3ULL
2775  **/
2776 #define LUSTRE_FNV_1A_64_PRIME  0x100000001b3ULL
2777 #define LUSTRE_FNV_1A_64_OFFSET_BIAS 0xcbf29ce484222325ULL
2778 static inline __u64 lustre_hash_fnv_1a_64(const void *buf, size_t size)
2779 {
2780         __u64 hash = LUSTRE_FNV_1A_64_OFFSET_BIAS;
2781         const unsigned char *p = buf;
2782         size_t i;
2783
2784         for (i = 0; i < size; i++) {
2785                 hash ^= p[i];
2786                 hash *= LUSTRE_FNV_1A_64_PRIME;
2787         }
2788
2789         return hash;
2790 }
2791
2792 union lmv_mds_md {
2793         __u32                    lmv_magic;
2794         struct lmv_mds_md_v1     lmv_md_v1;
2795         struct lmv_user_md       lmv_user_md;
2796 };
2797
2798 extern void lustre_swab_lmv_mds_md(union lmv_mds_md *lmm);
2799
2800 static inline int lmv_mds_md_size(int stripe_count, unsigned int lmm_magic)
2801 {
2802         switch (lmm_magic) {
2803         case LMV_MAGIC_V1:{
2804                 struct lmv_mds_md_v1 *lmm1;
2805
2806                 return sizeof(*lmm1) + stripe_count *
2807                                        sizeof(lmm1->lmv_stripe_fids[0]);
2808         }
2809         default:
2810                 return -EINVAL;
2811         }
2812 }
2813
2814 static inline int lmv_mds_md_stripe_count_get(const union lmv_mds_md *lmm)
2815 {
2816         switch (le32_to_cpu(lmm->lmv_magic)) {
2817         case LMV_MAGIC_V1:
2818                 return le32_to_cpu(lmm->lmv_md_v1.lmv_stripe_count);
2819         case LMV_USER_MAGIC:
2820                 return le32_to_cpu(lmm->lmv_user_md.lum_stripe_count);
2821         default:
2822                 return -EINVAL;
2823         }
2824 }
2825
2826 static inline int lmv_mds_md_stripe_count_set(union lmv_mds_md *lmm,
2827                                               unsigned int stripe_count)
2828 {
2829         switch (le32_to_cpu(lmm->lmv_magic)) {
2830         case LMV_MAGIC_V1:
2831                 lmm->lmv_md_v1.lmv_stripe_count = cpu_to_le32(stripe_count);
2832                 break;
2833         case LMV_USER_MAGIC:
2834                 lmm->lmv_user_md.lum_stripe_count = cpu_to_le32(stripe_count);
2835                 break;
2836         default:
2837                 return -EINVAL;
2838         }
2839         return 0;
2840 }
2841
2842 enum fld_rpc_opc {
2843         FLD_QUERY       = 900,
2844         FLD_READ        = 901,
2845         FLD_LAST_OPC,
2846         FLD_FIRST_OPC   = FLD_QUERY
2847 };
2848
2849 enum seq_rpc_opc {
2850         SEQ_QUERY                       = 700,
2851         SEQ_LAST_OPC,
2852         SEQ_FIRST_OPC                   = SEQ_QUERY
2853 };
2854
2855 enum seq_op {
2856         SEQ_ALLOC_SUPER = 0,
2857         SEQ_ALLOC_META = 1
2858 };
2859
2860 enum fld_op {
2861         FLD_CREATE = 0,
2862         FLD_DELETE = 1,
2863         FLD_LOOKUP = 2,
2864 };
2865
2866 /* LFSCK opcodes */
2867 typedef enum {
2868         LFSCK_NOTIFY            = 1101,
2869         LFSCK_QUERY             = 1102,
2870         LFSCK_LAST_OPC,
2871         LFSCK_FIRST_OPC         = LFSCK_NOTIFY
2872 } lfsck_cmd_t;
2873
2874 /*
2875  *  LOV data structures
2876  */
2877
2878 #define LOV_MAX_UUID_BUFFER_SIZE  8192
2879 /* The size of the buffer the lov/mdc reserves for the
2880  * array of UUIDs returned by the MDS.  With the current
2881  * protocol, this will limit the max number of OSTs per LOV */
2882
2883 #define LOV_DESC_MAGIC 0xB0CCDE5C
2884 #define LOV_DESC_QOS_MAXAGE_DEFAULT 5  /* Seconds */
2885 #define LOV_DESC_STRIPE_SIZE_DEFAULT (1 << LNET_MTU_BITS)
2886
2887 /* LOV settings descriptor (should only contain static info) */
2888 struct lov_desc {
2889         __u32 ld_tgt_count;                /* how many OBD's */
2890         __u32 ld_active_tgt_count;         /* how many active */
2891         __u32 ld_default_stripe_count;     /* how many objects are used */
2892         __u32 ld_pattern;                  /* default PATTERN_RAID0 */
2893         __u64 ld_default_stripe_size;      /* in bytes */
2894         __u64 ld_default_stripe_offset;    /* in bytes */
2895         __u32 ld_padding_0;                /* unused */
2896         __u32 ld_qos_maxage;               /* in second */
2897         __u32 ld_padding_1;                /* also fix lustre_swab_lov_desc */
2898         __u32 ld_padding_2;                /* also fix lustre_swab_lov_desc */
2899         struct obd_uuid ld_uuid;
2900 };
2901
2902 #define ld_magic ld_active_tgt_count       /* for swabbing from llogs */
2903
2904 extern void lustre_swab_lov_desc (struct lov_desc *ld);
2905
2906 /*
2907  *   LDLM requests:
2908  */
2909 /* opcodes -- MUST be distinct from OST/MDS opcodes */
2910 typedef enum {
2911         LDLM_ENQUEUE     = 101,
2912         LDLM_CONVERT     = 102,
2913         LDLM_CANCEL      = 103,
2914         LDLM_BL_CALLBACK = 104,
2915         LDLM_CP_CALLBACK = 105,
2916         LDLM_GL_CALLBACK = 106,
2917         LDLM_SET_INFO    = 107,
2918         LDLM_LAST_OPC
2919 } ldlm_cmd_t;
2920 #define LDLM_FIRST_OPC LDLM_ENQUEUE
2921
2922 #define RES_NAME_SIZE 4
2923 struct ldlm_res_id {
2924         __u64 name[RES_NAME_SIZE];
2925 };
2926
2927 #define DLDLMRES        "["LPX64":"LPX64":"LPX64"]."LPX64i
2928 #define PLDLMRES(res)   (res)->lr_name.name[0], (res)->lr_name.name[1], \
2929                         (res)->lr_name.name[2], (res)->lr_name.name[3]
2930
2931 extern void lustre_swab_ldlm_res_id (struct ldlm_res_id *id);
2932
2933 static inline bool ldlm_res_eq(const struct ldlm_res_id *res0,
2934                                const struct ldlm_res_id *res1)
2935 {
2936         return memcmp(res0, res1, sizeof(*res0)) == 0;
2937 }
2938
2939 /* lock types */
2940 typedef enum {
2941         LCK_MINMODE = 0,
2942         LCK_EX      = 1,
2943         LCK_PW      = 2,
2944         LCK_PR      = 4,
2945         LCK_CW      = 8,
2946         LCK_CR      = 16,
2947         LCK_NL      = 32,
2948         LCK_GROUP   = 64,
2949         LCK_COS     = 128,
2950         LCK_MAXMODE
2951 } ldlm_mode_t;
2952
2953 #define LCK_MODE_NUM    8
2954
2955 typedef enum {
2956         LDLM_PLAIN     = 10,
2957         LDLM_EXTENT    = 11,
2958         LDLM_FLOCK     = 12,
2959         LDLM_IBITS     = 13,
2960         LDLM_MAX_TYPE
2961 } ldlm_type_t;
2962
2963 #define LDLM_MIN_TYPE LDLM_PLAIN
2964
2965 struct ldlm_extent {
2966         __u64 start;
2967         __u64 end;
2968         __u64 gid;
2969 };
2970
2971 static inline int ldlm_extent_overlap(const struct ldlm_extent *ex1,
2972                                       const struct ldlm_extent *ex2)
2973 {
2974         return ex1->start <= ex2->end && ex2->start <= ex1->end;
2975 }
2976
2977 /* check if @ex1 contains @ex2 */
2978 static inline int ldlm_extent_contain(const struct ldlm_extent *ex1,
2979                                       const struct ldlm_extent *ex2)
2980 {
2981         return ex1->start <= ex2->start && ex1->end >= ex2->end;
2982 }
2983
2984 struct ldlm_inodebits {
2985         __u64 bits;
2986 };
2987
2988 struct ldlm_flock_wire {
2989         __u64 lfw_start;
2990         __u64 lfw_end;
2991         __u64 lfw_owner;
2992         __u32 lfw_padding;
2993         __u32 lfw_pid;
2994 };
2995
2996 /* it's important that the fields of the ldlm_extent structure match
2997  * the first fields of the ldlm_flock structure because there is only
2998  * one ldlm_swab routine to process the ldlm_policy_data_t union. if
2999  * this ever changes we will need to swab the union differently based
3000  * on the resource type. */
3001
3002 typedef union {
3003         struct ldlm_extent l_extent;
3004         struct ldlm_flock_wire l_flock;
3005         struct ldlm_inodebits l_inodebits;
3006 } ldlm_wire_policy_data_t;
3007
3008 extern void lustre_swab_ldlm_policy_data (ldlm_wire_policy_data_t *d);
3009
3010 union ldlm_gl_desc {
3011         struct ldlm_gl_lquota_desc      lquota_desc;
3012 };
3013
3014 extern void lustre_swab_gl_desc(union ldlm_gl_desc *);
3015
3016 struct ldlm_intent {
3017         __u64 opc;
3018 };
3019
3020 extern void lustre_swab_ldlm_intent (struct ldlm_intent *i);
3021
3022 struct ldlm_resource_desc {
3023         ldlm_type_t lr_type;
3024         __u32 lr_padding;       /* also fix lustre_swab_ldlm_resource_desc */
3025         struct ldlm_res_id lr_name;
3026 };
3027
3028 extern void lustre_swab_ldlm_resource_desc (struct ldlm_resource_desc *r);
3029
3030 struct ldlm_lock_desc {
3031         struct ldlm_resource_desc l_resource;
3032         ldlm_mode_t l_req_mode;
3033         ldlm_mode_t l_granted_mode;
3034         ldlm_wire_policy_data_t l_policy_data;
3035 };
3036
3037 extern void lustre_swab_ldlm_lock_desc (struct ldlm_lock_desc *l);
3038
3039 #define LDLM_LOCKREQ_HANDLES 2
3040 #define LDLM_ENQUEUE_CANCEL_OFF 1
3041
3042 struct ldlm_request {
3043         __u32 lock_flags;
3044         __u32 lock_count;
3045         struct ldlm_lock_desc lock_desc;
3046         struct lustre_handle lock_handle[LDLM_LOCKREQ_HANDLES];
3047 };
3048
3049 extern void lustre_swab_ldlm_request (struct ldlm_request *rq);
3050
3051 /* If LDLM_ENQUEUE, 1 slot is already occupied, 1 is available.
3052  * Otherwise, 2 are available. */
3053 #define ldlm_request_bufsize(count,type)                                \
3054 ({                                                                      \
3055         int _avail = LDLM_LOCKREQ_HANDLES;                              \
3056         _avail -= (type == LDLM_ENQUEUE ? LDLM_ENQUEUE_CANCEL_OFF : 0); \
3057         sizeof(struct ldlm_request) +                                   \
3058         (count > _avail ? count - _avail : 0) *                         \
3059         sizeof(struct lustre_handle);                                   \
3060 })
3061
3062 struct ldlm_reply {
3063         __u32 lock_flags;
3064         __u32 lock_padding;     /* also fix lustre_swab_ldlm_reply */
3065         struct ldlm_lock_desc lock_desc;
3066         struct lustre_handle lock_handle;
3067         __u64  lock_policy_res1;
3068         __u64  lock_policy_res2;
3069 };
3070
3071 extern void lustre_swab_ldlm_reply (struct ldlm_reply *r);
3072
3073 #define ldlm_flags_to_wire(flags)    ((__u32)(flags))
3074 #define ldlm_flags_from_wire(flags)  ((__u64)(flags))
3075
3076 /*
3077  * Opcodes for mountconf (mgs and mgc)
3078  */
3079 typedef enum {
3080         MGS_CONNECT = 250,
3081         MGS_DISCONNECT,
3082         MGS_EXCEPTION,         /* node died, etc. */
3083         MGS_TARGET_REG,        /* whenever target starts up */
3084         MGS_TARGET_DEL,
3085         MGS_SET_INFO,
3086         MGS_CONFIG_READ,
3087         MGS_LAST_OPC
3088 } mgs_cmd_t;
3089 #define MGS_FIRST_OPC MGS_CONNECT
3090
3091 #define MGS_PARAM_MAXLEN 1024
3092 #define KEY_SET_INFO "set_info"
3093
3094 struct mgs_send_param {
3095         char             mgs_param[MGS_PARAM_MAXLEN];
3096 };
3097
3098 /* We pass this info to the MGS so it can write config logs */
3099 #define MTI_NAME_MAXLEN  64
3100 #define MTI_PARAM_MAXLEN 4096
3101 #define MTI_NIDS_MAX     32
3102 struct mgs_target_info {
3103         __u32            mti_lustre_ver;
3104         __u32            mti_stripe_index;
3105         __u32            mti_config_ver;
3106         __u32            mti_flags;
3107         __u32            mti_nid_count;
3108         __u32            mti_instance; /* Running instance of target */
3109         char             mti_fsname[MTI_NAME_MAXLEN];
3110         char             mti_svname[MTI_NAME_MAXLEN];
3111         char             mti_uuid[sizeof(struct obd_uuid)];
3112         __u64            mti_nids[MTI_NIDS_MAX];     /* host nids (lnet_nid_t)*/
3113         char             mti_params[MTI_PARAM_MAXLEN];
3114 };
3115 extern void lustre_swab_mgs_target_info(struct mgs_target_info *oinfo);
3116
3117 struct mgs_nidtbl_entry {
3118         __u64           mne_version;    /* table version of this entry */
3119         __u32           mne_instance;   /* target instance # */
3120         __u32           mne_index;      /* target index */
3121         __u32           mne_length;     /* length of this entry - by bytes */
3122         __u8            mne_type;       /* target type LDD_F_SV_TYPE_OST/MDT */
3123         __u8            mne_nid_type;   /* type of nid(mbz). for ipv6. */
3124         __u8            mne_nid_size;   /* size of each NID, by bytes */
3125         __u8            mne_nid_count;  /* # of NIDs in buffer */
3126         union {
3127                 lnet_nid_t nids[0];     /* variable size buffer for NIDs. */
3128         } u;
3129 };
3130 extern void lustre_swab_mgs_nidtbl_entry(struct mgs_nidtbl_entry *oinfo);
3131
3132 struct mgs_config_body {
3133         char     mcb_name[MTI_NAME_MAXLEN]; /* logname */
3134         __u64    mcb_offset;    /* next index of config log to request */
3135         __u16    mcb_type;      /* type of log: CONFIG_T_[CONFIG|RECOVER] */
3136         __u8     mcb_reserved;
3137         __u8     mcb_bits;      /* bits unit size of config log */
3138         __u32    mcb_units;     /* # of units for bulk transfer */
3139 };
3140 extern void lustre_swab_mgs_config_body(struct mgs_config_body *body);
3141
3142 struct mgs_config_res {
3143         __u64    mcr_offset;    /* index of last config log */
3144         __u64    mcr_size;      /* size of the log */
3145 };
3146 extern void lustre_swab_mgs_config_res(struct mgs_config_res *body);
3147
3148 /* Config marker flags (in config log) */
3149 #define CM_START       0x01
3150 #define CM_END         0x02
3151 #define CM_SKIP        0x04
3152 #define CM_UPGRADE146  0x08
3153 #define CM_EXCLUDE     0x10
3154 #define CM_START_SKIP (CM_START | CM_SKIP)
3155
3156 struct cfg_marker {
3157         __u32             cm_step;       /* aka config version */
3158         __u32             cm_flags;
3159         __u32             cm_vers;       /* lustre release version number */
3160         __u32             cm_padding;    /* 64 bit align */
3161         obd_time          cm_createtime; /*when this record was first created */
3162         obd_time          cm_canceltime; /*when this record is no longer valid*/
3163         char              cm_tgtname[MTI_NAME_MAXLEN];
3164         char              cm_comment[MTI_NAME_MAXLEN];
3165 };
3166
3167 extern void lustre_swab_cfg_marker(struct cfg_marker *marker,
3168                                    int swab, int size);
3169
3170 /*
3171  * Opcodes for multiple servers.
3172  */
3173
3174 typedef enum {
3175         OBD_PING = 400,
3176         OBD_LOG_CANCEL,
3177         OBD_QC_CALLBACK,
3178         OBD_IDX_READ,
3179         OBD_LAST_OPC
3180 } obd_cmd_t;
3181 #define OBD_FIRST_OPC OBD_PING
3182
3183 /**
3184  * llog contexts indices.
3185  *
3186  * There is compatibility problem with indexes below, they are not
3187  * continuous and must keep their numbers for compatibility needs.
3188  * See LU-5218 for details.
3189  */
3190 enum llog_ctxt_id {
3191         LLOG_CONFIG_ORIG_CTXT  =  0,
3192         LLOG_CONFIG_REPL_CTXT = 1,
3193         LLOG_MDS_OST_ORIG_CTXT = 2,
3194         LLOG_MDS_OST_REPL_CTXT = 3, /* kept just to avoid re-assignment */
3195         LLOG_SIZE_ORIG_CTXT = 4,
3196         LLOG_SIZE_REPL_CTXT = 5,
3197         LLOG_TEST_ORIG_CTXT = 8,
3198         LLOG_TEST_REPL_CTXT = 9, /* kept just to avoid re-assignment */
3199         LLOG_CHANGELOG_ORIG_CTXT = 12, /**< changelog generation on mdd */
3200         LLOG_CHANGELOG_REPL_CTXT = 13, /**< changelog access on clients */
3201         /* for multiple changelog consumers */
3202         LLOG_CHANGELOG_USER_ORIG_CTXT = 14,
3203         LLOG_AGENT_ORIG_CTXT = 15, /**< agent requests generation on cdt */
3204         LLOG_MAX_CTXTS
3205 };
3206
3207 /** Identifier for a single log object */
3208 struct llog_logid {
3209         struct ost_id           lgl_oi;
3210         __u32                   lgl_ogen;
3211 } __attribute__((packed));
3212
3213 /** Records written to the CATALOGS list */
3214 #define CATLIST "CATALOGS"
3215 struct llog_catid {
3216         struct llog_logid       lci_logid;
3217         __u32                   lci_padding1;
3218         __u32                   lci_padding2;
3219         __u32                   lci_padding3;
3220 } __attribute__((packed));
3221
3222 /* Log data record types - there is no specific reason that these need to
3223  * be related to the RPC opcodes, but no reason not to (may be handy later?)
3224  */
3225 #define LLOG_OP_MAGIC 0x10600000
3226 #define LLOG_OP_MASK  0xfff00000
3227
3228 typedef enum {
3229         LLOG_PAD_MAGIC          = LLOG_OP_MAGIC | 0x00000,
3230         OST_SZ_REC              = LLOG_OP_MAGIC | 0x00f00,
3231         /* OST_RAID1_REC        = LLOG_OP_MAGIC | 0x01000, never used */
3232         MDS_UNLINK_REC          = LLOG_OP_MAGIC | 0x10000 | (MDS_REINT << 8) |
3233                                   REINT_UNLINK, /* obsolete after 2.5.0 */
3234         MDS_UNLINK64_REC        = LLOG_OP_MAGIC | 0x90000 | (MDS_REINT << 8) |
3235                                   REINT_UNLINK,
3236         /* MDS_SETATTR_REC      = LLOG_OP_MAGIC | 0x12401, obsolete 1.8.0 */
3237         MDS_SETATTR64_REC       = LLOG_OP_MAGIC | 0x90000 | (MDS_REINT << 8) |
3238                                   REINT_SETATTR,
3239         OBD_CFG_REC             = LLOG_OP_MAGIC | 0x20000,
3240         /* PTL_CFG_REC          = LLOG_OP_MAGIC | 0x30000, obsolete 1.4.0 */
3241         LLOG_GEN_REC            = LLOG_OP_MAGIC | 0x40000,
3242         /* LLOG_JOIN_REC        = LLOG_OP_MAGIC | 0x50000, obsolete  1.8.0 */
3243         CHANGELOG_REC           = LLOG_OP_MAGIC | 0x60000,
3244         CHANGELOG_USER_REC      = LLOG_OP_MAGIC | 0x70000,
3245         HSM_AGENT_REC           = LLOG_OP_MAGIC | 0x80000,
3246         LLOG_HDR_MAGIC          = LLOG_OP_MAGIC | 0x45539,
3247         LLOG_LOGID_MAGIC        = LLOG_OP_MAGIC | 0x4553b,
3248 } llog_op_type;
3249
3250 #define LLOG_REC_HDR_NEEDS_SWABBING(r) \
3251         (((r)->lrh_type & __swab32(LLOG_OP_MASK)) == __swab32(LLOG_OP_MAGIC))
3252
3253 /** Log record header - stored in little endian order.
3254  * Each record must start with this struct, end with a llog_rec_tail,
3255  * and be a multiple of 256 bits in size.
3256  */
3257 struct llog_rec_hdr {
3258         __u32   lrh_len;
3259         __u32   lrh_index;
3260         __u32   lrh_type;
3261         __u32   lrh_id;
3262 };
3263
3264 struct llog_rec_tail {
3265         __u32   lrt_len;
3266         __u32   lrt_index;
3267 };
3268
3269 /* Where data follow just after header */
3270 #define REC_DATA(ptr)                                           \
3271         ((void *)((char *)ptr + sizeof(struct llog_rec_hdr)))
3272
3273 #define REC_DATA_LEN(rec)                                       \
3274         (rec->lrh_len - sizeof(struct llog_rec_hdr) -           \
3275          sizeof(struct llog_rec_tail))
3276
3277 static inline void *rec_tail(struct llog_rec_hdr *rec)
3278 {
3279         return (void *)((char *)rec + rec->lrh_len -
3280                         sizeof(struct llog_rec_tail));
3281 }
3282
3283 struct llog_logid_rec {
3284         struct llog_rec_hdr     lid_hdr;
3285         struct llog_logid       lid_id;
3286         __u32                   lid_padding1;
3287         __u64                   lid_padding2;
3288         __u64                   lid_padding3;
3289         struct llog_rec_tail    lid_tail;
3290 } __attribute__((packed));
3291
3292 struct llog_unlink_rec {
3293         struct llog_rec_hdr     lur_hdr;
3294         obd_id                  lur_oid;
3295         obd_count               lur_oseq;
3296         obd_count               lur_count;
3297         struct llog_rec_tail    lur_tail;
3298 } __attribute__((packed));
3299
3300 struct llog_unlink64_rec {
3301         struct llog_rec_hdr     lur_hdr;
3302         struct lu_fid           lur_fid;
3303         obd_count               lur_count; /* to destroy the lost precreated */
3304         __u32                   lur_padding1;
3305         __u64                   lur_padding2;
3306         __u64                   lur_padding3;
3307         struct llog_rec_tail    lur_tail;
3308 } __attribute__((packed));
3309
3310 struct llog_setattr64_rec {
3311         struct llog_rec_hdr     lsr_hdr;
3312         struct ost_id           lsr_oi;
3313         __u32                   lsr_uid;
3314         __u32                   lsr_uid_h;
3315         __u32                   lsr_gid;
3316         __u32                   lsr_gid_h;
3317         __u64                   lsr_valid;
3318         struct llog_rec_tail    lsr_tail;
3319 } __attribute__((packed));
3320
3321 struct llog_size_change_rec {
3322         struct llog_rec_hdr     lsc_hdr;
3323         struct ll_fid           lsc_fid;
3324         __u32                   lsc_ioepoch;
3325         __u32                   lsc_padding1;
3326         __u64                   lsc_padding2;
3327         __u64                   lsc_padding3;
3328         struct llog_rec_tail    lsc_tail;
3329 } __attribute__((packed));
3330
3331 #define CHANGELOG_MAGIC 0xca103000
3332
3333 /** \a changelog_rec_type's that can't be masked */
3334 #define CHANGELOG_MINMASK (1 << CL_MARK)
3335 /** bits covering all \a changelog_rec_type's */
3336 #define CHANGELOG_ALLMASK 0XFFFFFFFF
3337 /** default \a changelog_rec_type mask */
3338 #define CHANGELOG_DEFMASK CHANGELOG_ALLMASK & ~(1 << CL_ATIME | 1 << CL_CLOSE)
3339
3340 /* changelog llog name, needed by client replicators */
3341 #define CHANGELOG_CATALOG "changelog_catalog"
3342
3343 struct changelog_setinfo {
3344         __u64 cs_recno;
3345         __u32 cs_id;
3346 } __attribute__((packed));
3347
3348 /** changelog record */
3349 struct llog_changelog_rec {
3350         struct llog_rec_hdr  cr_hdr;
3351         struct changelog_rec cr;
3352         struct llog_rec_tail cr_tail; /**< for_sizezof_only */
3353 } __attribute__((packed));
3354
3355 struct llog_changelog_ext_rec {
3356         struct llog_rec_hdr      cr_hdr;
3357         struct changelog_ext_rec cr;
3358         struct llog_rec_tail     cr_tail; /**< for_sizezof_only */
3359 } __attribute__((packed));
3360
3361 #define CHANGELOG_USER_PREFIX "cl"
3362
3363 struct llog_changelog_user_rec {
3364         struct llog_rec_hdr   cur_hdr;
3365         __u32                 cur_id;
3366         __u32                 cur_padding;
3367         __u64                 cur_endrec;
3368         struct llog_rec_tail  cur_tail;
3369 } __attribute__((packed));
3370
3371 enum agent_req_status {
3372         ARS_WAITING,
3373         ARS_STARTED,
3374         ARS_FAILED,
3375         ARS_CANCELED,
3376         ARS_SUCCEED,
3377 };
3378
3379 static inline const char *agent_req_status2name(enum agent_req_status ars)
3380 {
3381         switch (ars) {
3382         case ARS_WAITING:
3383                 return "WAITING";
3384         case ARS_STARTED:
3385                 return "STARTED";
3386         case ARS_FAILED:
3387                 return "FAILED";
3388         case ARS_CANCELED:
3389                 return "CANCELED";
3390         case ARS_SUCCEED:
3391                 return "SUCCEED";
3392         default:
3393                 return "UNKNOWN";
3394         }
3395 }
3396
3397 static inline bool agent_req_in_final_state(enum agent_req_status ars)
3398 {
3399         return ((ars == ARS_SUCCEED) || (ars == ARS_FAILED) ||
3400                 (ars == ARS_CANCELED));
3401 }
3402
3403 struct llog_agent_req_rec {
3404         struct llog_rec_hdr     arr_hdr;        /**< record header */
3405         __u32                   arr_status;     /**< status of the request */
3406                                                 /* must match enum
3407                                                  * agent_req_status */
3408         __u32                   arr_archive_id; /**< backend archive number */
3409         __u64                   arr_flags;      /**< req flags */
3410         __u64                   arr_compound_id;        /**< compound cookie */
3411         __u64                   arr_req_create; /**< req. creation time */
3412         __u64                   arr_req_change; /**< req. status change time */
3413         struct hsm_action_item  arr_hai;        /**< req. to the agent */
3414         struct llog_rec_tail    arr_tail; /**< record tail for_sizezof_only */
3415 } __attribute__((packed));
3416
3417 /* Old llog gen for compatibility */
3418 struct llog_gen {
3419         __u64 mnt_cnt;
3420         __u64 conn_cnt;
3421 } __attribute__((packed));
3422
3423 struct llog_gen_rec {
3424         struct llog_rec_hdr     lgr_hdr;
3425         struct llog_gen         lgr_gen;
3426         __u64                   padding1;
3427         __u64                   padding2;
3428         __u64                   padding3;
3429         struct llog_rec_tail    lgr_tail;
3430 };
3431
3432 /* On-disk header structure of each log object, stored in little endian order */
3433 #define LLOG_CHUNK_SIZE         8192
3434 #define LLOG_HEADER_SIZE        (96)
3435 #define LLOG_BITMAP_BYTES       (LLOG_CHUNK_SIZE - LLOG_HEADER_SIZE)
3436
3437 #define LLOG_MIN_REC_SIZE       (24) /* round(llog_rec_hdr + llog_rec_tail) */
3438
3439 /* flags for the logs */
3440 enum llog_flag {
3441         LLOG_F_ZAP_WHEN_EMPTY   = 0x1,
3442         LLOG_F_IS_CAT           = 0x2,
3443         LLOG_F_IS_PLAIN         = 0x4,
3444 };
3445
3446 struct llog_log_hdr {
3447         struct llog_rec_hdr     llh_hdr;
3448         obd_time                llh_timestamp;
3449         __u32                   llh_count;
3450         __u32                   llh_bitmap_offset;
3451         __u32                   llh_size;
3452         __u32                   llh_flags;
3453         __u32                   llh_cat_idx;
3454         /* for a catalog the first plain slot is next to it */
3455         struct obd_uuid         llh_tgtuuid;
3456         __u32                   llh_reserved[LLOG_HEADER_SIZE/sizeof(__u32) - 23];
3457         __u32                   llh_bitmap[LLOG_BITMAP_BYTES/sizeof(__u32)];
3458         struct llog_rec_tail    llh_tail;
3459 } __attribute__((packed));
3460
3461 #define LLOG_BITMAP_SIZE(llh)  (__u32)((llh->llh_hdr.lrh_len -          \
3462                                         llh->llh_bitmap_offset -        \
3463                                         sizeof(llh->llh_tail)) * 8)
3464
3465 /** log cookies are used to reference a specific log file and a record therein */
3466 struct llog_cookie {
3467         struct llog_logid       lgc_lgl;
3468         __u32                   lgc_subsys;
3469         __u32                   lgc_index;
3470         __u32                   lgc_padding;
3471 } __attribute__((packed));
3472
3473 /** llog protocol */
3474 enum llogd_rpc_ops {
3475         LLOG_ORIGIN_HANDLE_CREATE       = 501,
3476         LLOG_ORIGIN_HANDLE_NEXT_BLOCK   = 502,
3477         LLOG_ORIGIN_HANDLE_READ_HEADER  = 503,
3478         LLOG_ORIGIN_HANDLE_WRITE_REC    = 504,
3479         LLOG_ORIGIN_HANDLE_CLOSE        = 505,
3480         LLOG_ORIGIN_CONNECT             = 506,
3481         LLOG_CATINFO                    = 507,  /* deprecated */
3482         LLOG_ORIGIN_HANDLE_PREV_BLOCK   = 508,
3483         LLOG_ORIGIN_HANDLE_DESTROY      = 509,  /* for destroy llog object*/
3484         LLOG_LAST_OPC,
3485         LLOG_FIRST_OPC                  = LLOG_ORIGIN_HANDLE_CREATE
3486 };
3487
3488 struct llogd_body {
3489         struct llog_logid  lgd_logid;
3490         __u32 lgd_ctxt_idx;
3491         __u32 lgd_llh_flags;
3492         __u32 lgd_index;
3493         __u32 lgd_saved_index;
3494         __u32 lgd_len;
3495         __u64 lgd_cur_offset;
3496 } __attribute__((packed));
3497
3498 struct llogd_conn_body {
3499         struct llog_gen         lgdc_gen;
3500         struct llog_logid       lgdc_logid;
3501         __u32                   lgdc_ctxt_idx;
3502 } __attribute__((packed));
3503
3504 /* Note: 64-bit types are 64-bit aligned in structure */
3505 struct obdo {
3506         obd_valid               o_valid;        /* hot fields in this obdo */
3507         struct ost_id           o_oi;
3508         obd_id                  o_parent_seq;
3509         obd_size                o_size;         /* o_size-o_blocks == ost_lvb */
3510         obd_time                o_mtime;
3511         obd_time                o_atime;
3512         obd_time                o_ctime;
3513         obd_blocks              o_blocks;       /* brw: cli sent cached bytes */
3514         obd_size                o_grant;
3515
3516         /* 32-bit fields start here: keep an even number of them via padding */
3517         obd_blksize             o_blksize;      /* optimal IO blocksize */
3518         obd_mode                o_mode;         /* brw: cli sent cache remain */
3519         obd_uid                 o_uid;
3520         obd_gid                 o_gid;
3521         obd_flag                o_flags;
3522         obd_count               o_nlink;        /* brw: checksum */
3523         obd_count               o_parent_oid;
3524         obd_count               o_misc;         /* brw: o_dropped */
3525
3526         __u64                   o_ioepoch;      /* epoch in ost writes */
3527         __u32                   o_stripe_idx;   /* holds stripe idx */
3528         __u32                   o_parent_ver;
3529         struct lustre_handle    o_handle;       /* brw: lock handle to prolong
3530                                                  * locks */
3531         struct llog_cookie      o_lcookie;      /* destroy: unlink cookie from
3532                                                  * MDS */
3533         __u32                   o_uid_h;
3534         __u32                   o_gid_h;
3535
3536         __u64                   o_data_version; /* getattr: sum of iversion for
3537                                                  * each stripe.
3538                                                  * brw: grant space consumed on
3539                                                  * the client for the write */
3540         __u64                   o_padding_4;
3541         __u64                   o_padding_5;
3542         __u64                   o_padding_6;
3543 };
3544
3545 #define o_dirty   o_blocks
3546 #define o_undirty o_mode
3547 #define o_dropped o_misc
3548 #define o_cksum   o_nlink
3549 #define o_grant_used o_data_version
3550
3551 struct lfsck_request {
3552         __u32           lr_event;
3553         __u32           lr_index;
3554         __u32           lr_flags;
3555         __u32           lr_valid;
3556         union {
3557                 __u32   lr_speed;
3558                 __u32   lr_status;
3559         };
3560         __u16           lr_version;
3561         __u16           lr_active;
3562         __u16           lr_param;
3563         __u16           lr_async_windows;
3564         __u32           lr_padding_1;
3565         struct lu_fid   lr_fid;
3566         struct lu_fid   lr_fid2;
3567         struct lu_fid   lr_fid3;
3568         __u64           lr_padding_2;
3569         __u64           lr_padding_3;
3570 };
3571
3572 void lustre_swab_lfsck_request(struct lfsck_request *lr);
3573
3574 struct lfsck_reply {
3575         __u32           lr_status;
3576         __u32           lr_padding_1;
3577         __u64           lr_padding_2;
3578 };
3579
3580 void lustre_swab_lfsck_reply(struct lfsck_reply *lr);
3581
3582 enum lfsck_events {
3583         LE_LASTID_REBUILDING    = 1,
3584         LE_LASTID_REBUILT       = 2,
3585         LE_PHASE1_DONE          = 3,
3586         LE_PHASE2_DONE          = 4,
3587         LE_START                = 5,
3588         LE_STOP                 = 6,
3589         LE_QUERY                = 7,
3590         LE_FID_ACCESSED         = 8,
3591         LE_PEER_EXIT            = 9,
3592         LE_CONDITIONAL_DESTROY  = 10,
3593         LE_PAIRS_VERIFY         = 11,
3594 };
3595
3596 enum lfsck_event_flags {
3597         LEF_TO_OST              = 0x00000001,
3598         LEF_FROM_OST            = 0x00000002,
3599 };
3600
3601 static inline void lustre_set_wire_obdo(const struct obd_connect_data *ocd,
3602                                         struct obdo *wobdo,
3603                                         const struct obdo *lobdo)
3604 {
3605         *wobdo = *lobdo;
3606         wobdo->o_flags &= ~OBD_FL_LOCAL_MASK;
3607         if (ocd == NULL)
3608                 return;
3609
3610         if (unlikely(!(ocd->ocd_connect_flags & OBD_CONNECT_FID)) &&
3611             fid_seq_is_echo(ostid_seq(&lobdo->o_oi))) {
3612                 /* Currently OBD_FL_OSTID will only be used when 2.4 echo
3613                  * client communicate with pre-2.4 server */
3614                 wobdo->o_oi.oi.oi_id = fid_oid(&lobdo->o_oi.oi_fid);
3615                 wobdo->o_oi.oi.oi_seq = fid_seq(&lobdo->o_oi.oi_fid);
3616         }
3617 }
3618
3619 static inline void lustre_get_wire_obdo(const struct obd_connect_data *ocd,
3620                                         struct obdo *lobdo,
3621                                         const struct obdo *wobdo)
3622 {
3623         obd_flag local_flags = 0;
3624
3625         if (lobdo->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS)
3626                  local_flags = lobdo->o_flags & OBD_FL_LOCAL_MASK;
3627
3628         *lobdo = *wobdo;
3629         if (local_flags != 0) {
3630                 lobdo->o_valid |= OBD_MD_FLFLAGS;
3631                 lobdo->o_flags &= ~OBD_FL_LOCAL_MASK;
3632                 lobdo->o_flags |= local_flags;
3633         }
3634         if (ocd == NULL)
3635                 return;
3636
3637         if (unlikely(!(ocd->ocd_connect_flags & OBD_CONNECT_FID)) &&
3638             fid_seq_is_echo(wobdo->o_oi.oi.oi_seq)) {
3639                 /* see above */
3640                 lobdo->o_oi.oi_fid.f_seq = wobdo->o_oi.oi.oi_seq;
3641                 lobdo->o_oi.oi_fid.f_oid = wobdo->o_oi.oi.oi_id;
3642                 lobdo->o_oi.oi_fid.f_ver = 0;
3643         }
3644 }
3645
3646 extern void lustre_swab_obdo (struct obdo *o);
3647
3648 /* request structure for OST's */
3649 struct ost_body {
3650         struct  obdo oa;
3651 };
3652
3653 /* Key for FIEMAP to be used in get_info calls */
3654 struct ll_fiemap_info_key {
3655         char    name[8];
3656         struct  obdo oa;
3657         struct  ll_user_fiemap fiemap;
3658 };
3659
3660 extern void lustre_swab_ost_body (struct ost_body *b);
3661 extern void lustre_swab_ost_last_id(obd_id *id);
3662 extern void lustre_swab_fiemap(struct ll_user_fiemap *fiemap);
3663
3664 extern void lustre_swab_lov_user_md_v1(struct lov_user_md_v1 *lum);
3665 extern void lustre_swab_lov_user_md_v3(struct lov_user_md_v3 *lum);
3666 extern void lustre_swab_lov_user_md_objects(struct lov_user_ost_data *lod,
3667                                             int stripe_count);
3668 extern void lustre_swab_lov_mds_md(struct lov_mds_md *lmm);
3669
3670 /* llog_swab.c */
3671 extern void lustre_swab_llogd_body (struct llogd_body *d);
3672 extern void lustre_swab_llog_hdr (struct llog_log_hdr *h);
3673 extern void lustre_swab_llogd_conn_body (struct llogd_conn_body *d);
3674 extern void lustre_swab_llog_rec(struct llog_rec_hdr *rec);
3675 extern void lustre_swab_llog_id(struct llog_logid *lid);
3676
3677 struct lustre_cfg;
3678 extern void lustre_swab_lustre_cfg(struct lustre_cfg *lcfg);
3679
3680 /* Functions for dumping PTLRPC fields */
3681 void dump_rniobuf(struct niobuf_remote *rnb);
3682 void dump_ioo(struct obd_ioobj *nb);
3683 void dump_obdo(struct obdo *oa);
3684 void dump_ost_body(struct ost_body *ob);
3685 void dump_rcs(__u32 *rc);
3686
3687 #define IDX_INFO_MAGIC 0x3D37CC37
3688
3689 /* Index file transfer through the network. The server serializes the index into
3690  * a byte stream which is sent to the client via a bulk transfer */
3691 struct idx_info {
3692         __u32           ii_magic;
3693
3694         /* reply: see idx_info_flags below */
3695         __u32           ii_flags;
3696
3697         /* request & reply: number of lu_idxpage (to be) transferred */
3698         __u16           ii_count;
3699         __u16           ii_pad0;
3700
3701         /* request: requested attributes passed down to the iterator API */
3702         __u32           ii_attrs;
3703
3704         /* request & reply: index file identifier (FID) */
3705         struct lu_fid   ii_fid;
3706
3707         /* reply: version of the index file before starting to walk the index.
3708          * Please note that the version can be modified at any time during the
3709          * transfer */
3710         __u64           ii_version;
3711
3712         /* request: hash to start with:
3713          * reply: hash of the first entry of the first lu_idxpage and hash
3714          *        of the entry to read next if any */
3715         __u64           ii_hash_start;
3716         __u64           ii_hash_end;
3717
3718         /* reply: size of keys in lu_idxpages, minimal one if II_FL_VARKEY is
3719          * set */
3720         __u16           ii_keysize;
3721
3722         /* reply: size of records in lu_idxpages, minimal one if II_FL_VARREC
3723          * is set */
3724         __u16           ii_recsize;
3725
3726         __u32           ii_pad1;
3727         __u64           ii_pad2;
3728         __u64           ii_pad3;
3729 };
3730 extern void lustre_swab_idx_info(struct idx_info *ii);
3731
3732 #define II_END_OFF      MDS_DIR_END_OFF /* all entries have been read */
3733
3734 /* List of flags used in idx_info::ii_flags */
3735 enum idx_info_flags {
3736         II_FL_NOHASH    = 1 << 0, /* client doesn't care about hash value */
3737         II_FL_VARKEY    = 1 << 1, /* keys can be of variable size */
3738         II_FL_VARREC    = 1 << 2, /* records can be of variable size */
3739         II_FL_NONUNQ    = 1 << 3, /* index supports non-unique keys */
3740         II_FL_NOKEY     = 1 << 4, /* client doesn't care about key */
3741 };
3742
3743 #define LIP_MAGIC 0x8A6D6B6C
3744
3745 /* 4KB (= LU_PAGE_SIZE) container gathering key/record pairs */
3746 struct lu_idxpage {
3747         /* 16-byte header */
3748         __u32   lip_magic;
3749         __u16   lip_flags;
3750         __u16   lip_nr;   /* number of entries in the container */
3751         __u64   lip_pad0; /* additional padding for future use */
3752
3753         /* key/record pairs are stored in the remaining 4080 bytes.
3754          * depending upon the flags in idx_info::ii_flags, each key/record
3755          * pair might be preceded by:
3756          * - a hash value
3757          * - the key size (II_FL_VARKEY is set)
3758          * - the record size (II_FL_VARREC is set)
3759          *
3760          * For the time being, we only support fixed-size key & record. */
3761         char    lip_entries[0];
3762 };
3763 extern void lustre_swab_lip_header(struct lu_idxpage *lip);
3764
3765 #define LIP_HDR_SIZE (offsetof(struct lu_idxpage, lip_entries))
3766
3767 /* Gather all possible type associated with a 4KB container */
3768 union lu_page {
3769         struct lu_dirpage       lp_dir; /* for MDS_READPAGE */
3770         struct lu_idxpage       lp_idx; /* for OBD_IDX_READ */
3771         char                    lp_array[LU_PAGE_SIZE];
3772 };
3773
3774 /* security opcodes */
3775 typedef enum {
3776         SEC_CTX_INIT            = 801,
3777         SEC_CTX_INIT_CONT       = 802,
3778         SEC_CTX_FINI            = 803,
3779         SEC_LAST_OPC,
3780         SEC_FIRST_OPC           = SEC_CTX_INIT
3781 } sec_cmd_t;
3782
3783 /*
3784  * capa related definitions
3785  */
3786 #define CAPA_HMAC_MAX_LEN       64
3787 #define CAPA_HMAC_KEY_MAX_LEN   56
3788
3789 /* NB take care when changing the sequence of elements this struct,
3790  * because the offset info is used in find_capa() */
3791 struct lustre_capa {
3792         struct lu_fid   lc_fid;         /** fid */
3793         __u64           lc_opc;         /** operations allowed */
3794         __u64           lc_uid;         /** file owner */
3795         __u64           lc_gid;         /** file group */
3796         __u32           lc_flags;       /** HMAC algorithm & flags */
3797         __u32           lc_keyid;       /** key# used for the capability */
3798         __u32           lc_timeout;     /** capa timeout value (sec) */
3799         __u32           lc_expiry;      /** expiry time (sec) */
3800         __u8            lc_hmac[CAPA_HMAC_MAX_LEN];   /** HMAC */
3801 } __attribute__((packed));
3802
3803 extern void lustre_swab_lustre_capa(struct lustre_capa *c);
3804
3805 /** lustre_capa::lc_opc */
3806 enum {
3807         CAPA_OPC_BODY_WRITE   = 1<<0,  /**< write object data */
3808         CAPA_OPC_BODY_READ    = 1<<1,  /**< read object data */
3809         CAPA_OPC_INDEX_LOOKUP = 1<<2,  /**< lookup object fid */
3810         CAPA_OPC_INDEX_INSERT = 1<<3,  /**< insert object fid */
3811         CAPA_OPC_INDEX_DELETE = 1<<4,  /**< delete object fid */
3812         CAPA_OPC_OSS_WRITE    = 1<<5,  /**< write oss object data */
3813         CAPA_OPC_OSS_READ     = 1<<6,  /**< read oss object data */
3814         CAPA_OPC_OSS_TRUNC    = 1<<7,  /**< truncate oss object */
3815         CAPA_OPC_OSS_DESTROY  = 1<<8,  /**< destroy oss object */
3816         CAPA_OPC_META_WRITE   = 1<<9,  /**< write object meta data */
3817         CAPA_OPC_META_READ    = 1<<10, /**< read object meta data */
3818 };
3819
3820 #define CAPA_OPC_OSS_RW (CAPA_OPC_OSS_READ | CAPA_OPC_OSS_WRITE)
3821 #define CAPA_OPC_MDS_ONLY                                                   \
3822         (CAPA_OPC_BODY_WRITE | CAPA_OPC_BODY_READ | CAPA_OPC_INDEX_LOOKUP | \
3823          CAPA_OPC_INDEX_INSERT | CAPA_OPC_INDEX_DELETE)
3824 #define CAPA_OPC_OSS_ONLY                                                   \
3825         (CAPA_OPC_OSS_WRITE | CAPA_OPC_OSS_READ | CAPA_OPC_OSS_TRUNC |      \
3826          CAPA_OPC_OSS_DESTROY)
3827 #define CAPA_OPC_MDS_DEFAULT ~CAPA_OPC_OSS_ONLY
3828 #define CAPA_OPC_OSS_DEFAULT ~(CAPA_OPC_MDS_ONLY | CAPA_OPC_OSS_ONLY)
3829
3830 /* MDS capability covers object capability for operations of body r/w
3831  * (dir readpage/sendpage), index lookup/insert/delete and meta data r/w,
3832  * while OSS capability only covers object capability for operations of
3833  * oss data(file content) r/w/truncate.
3834  */
3835 static inline int capa_for_mds(struct lustre_capa *c)
3836 {
3837         return (c->lc_opc & CAPA_OPC_INDEX_LOOKUP) != 0;
3838 }
3839
3840 static inline int capa_for_oss(struct lustre_capa *c)
3841 {
3842         return (c->lc_opc & CAPA_OPC_INDEX_LOOKUP) == 0;
3843 }
3844
3845 static inline bool lovea_slot_is_dummy(const struct lov_ost_data_v1 *obj)
3846 {
3847         /* zero area does not care about the bytes-order. */
3848         if (obj->l_ost_oi.oi.oi_id == 0 && obj->l_ost_oi.oi.oi_seq == 0 &&
3849             obj->l_ost_idx == 0 && obj->l_ost_gen == 0)
3850                 return true;
3851
3852         return false;
3853 }
3854
3855 /* lustre_capa::lc_hmac_alg */
3856 enum {
3857         CAPA_HMAC_ALG_SHA1 = 1, /**< sha1 algorithm */
3858         CAPA_HMAC_ALG_MAX,
3859 };
3860
3861 #define CAPA_FL_MASK            0x00ffffff
3862 #define CAPA_HMAC_ALG_MASK      0xff000000
3863
3864 struct lustre_capa_key {
3865         __u64   lk_seq;       /**< mds# */
3866         __u32   lk_keyid;     /**< key# */
3867         __u32   lk_padding;
3868         __u8    lk_key[CAPA_HMAC_KEY_MAX_LEN];    /**< key */
3869 } __attribute__((packed));
3870
3871 extern void lustre_swab_lustre_capa_key(struct lustre_capa_key *k);
3872
3873 /** The link ea holds 1 \a link_ea_entry for each hardlink */
3874 #define LINK_EA_MAGIC 0x11EAF1DFUL
3875 struct link_ea_header {
3876         __u32 leh_magic;
3877         __u32 leh_reccount;
3878         __u64 leh_len;      /* total size */
3879         /* future use */
3880         __u32 padding1;
3881         __u32 padding2;
3882 };
3883
3884 /** Hardlink data is name and parent fid.
3885  * Stored in this crazy struct for maximum packing and endian-neutrality
3886  */
3887 struct link_ea_entry {
3888         /** __u16 stored big-endian, unaligned */
3889         unsigned char      lee_reclen[2];
3890         unsigned char      lee_parent_fid[sizeof(struct lu_fid)];
3891         char               lee_name[0];
3892 }__attribute__((packed));
3893
3894 /** fid2path request/reply structure */
3895 struct getinfo_fid2path {
3896         struct lu_fid   gf_fid;
3897         __u64           gf_recno;
3898         __u32           gf_linkno;
3899         __u32           gf_pathlen;
3900         char            gf_path[0];
3901 } __attribute__((packed));
3902
3903 void lustre_swab_fid2path (struct getinfo_fid2path *gf);
3904
3905 enum {
3906         LAYOUT_INTENT_ACCESS    = 0,
3907         LAYOUT_INTENT_READ      = 1,
3908         LAYOUT_INTENT_WRITE     = 2,
3909         LAYOUT_INTENT_GLIMPSE   = 3,
3910         LAYOUT_INTENT_TRUNC     = 4,
3911         LAYOUT_INTENT_RELEASE   = 5,
3912         LAYOUT_INTENT_RESTORE   = 6
3913 };
3914
3915 /* enqueue layout lock with intent */
3916 struct layout_intent {
3917         __u32 li_opc; /* intent operation for enqueue, read, write etc */
3918         __u32 li_flags;
3919         __u64 li_start;
3920         __u64 li_end;
3921 };
3922
3923 void lustre_swab_layout_intent(struct layout_intent *li);
3924
3925 /**
3926  * On the wire version of hsm_progress structure.
3927  *
3928  * Contains the userspace hsm_progress and some internal fields.
3929  */
3930 struct hsm_progress_kernel {
3931         /* Field taken from struct hsm_progress */
3932         lustre_fid              hpk_fid;
3933         __u64                   hpk_cookie;
3934         struct hsm_extent       hpk_extent;
3935         __u16                   hpk_flags;
3936         __u16                   hpk_errval; /* positive val */
3937         __u32                   hpk_padding1;
3938         /* Additional fields */
3939         __u64                   hpk_data_version;
3940         __u64                   hpk_padding2;
3941 } __attribute__((packed));
3942
3943 extern void lustre_swab_hsm_user_state(struct hsm_user_state *hus);
3944 extern void lustre_swab_hsm_current_action(struct hsm_current_action *action);
3945 extern void lustre_swab_hsm_progress_kernel(struct hsm_progress_kernel *hpk);
3946 extern void lustre_swab_hsm_user_state(struct hsm_user_state *hus);
3947 extern void lustre_swab_hsm_user_item(struct hsm_user_item *hui);
3948 extern void lustre_swab_hsm_request(struct hsm_request *hr);
3949
3950 /**
3951  * OUT_UPDATE RPC Format
3952  *
3953  * During the cross-ref operation, the Master MDT, which the client send the
3954  * request to, will disassembly the operation into object updates, then OSP
3955  * will send these updates to the remote MDT to be executed.
3956  *
3957  * An UPDATE_OBJ RPC does a list of updates.  Each update belongs to an
3958  * operation and does a type of modification to an object.
3959  *
3960  * Request Format
3961  *
3962  *   update_buf
3963  *   update (1st)
3964  *   update (2nd)
3965  *   ...
3966  *   update (ub_count-th)
3967  *
3968  * ub_count must be less than or equal to UPDATE_PER_RPC_MAX.
3969  *
3970  * Reply Format
3971  *
3972  *   update_reply
3973  *   rc [+ buffers] (1st)
3974  *   rc [+ buffers] (2st)
3975  *   ...
3976  *   rc [+ buffers] (nr_count-th)
3977  *
3978  * ur_count must be less than or equal to UPDATE_PER_RPC_MAX and should usually
3979  * be equal to ub_count.
3980  */
3981
3982 /**
3983  * Type of each update
3984  */
3985 enum update_type {
3986         OUT_CREATE              = 1,
3987         OUT_DESTROY             = 2,
3988         OUT_REF_ADD             = 3,
3989         OUT_REF_DEL             = 4,
3990         OUT_ATTR_SET            = 5,
3991         OUT_ATTR_GET            = 6,
3992         OUT_XATTR_SET           = 7,
3993         OUT_XATTR_GET           = 8,
3994         OUT_INDEX_LOOKUP        = 9,
3995         OUT_INDEX_INSERT        = 10,
3996         OUT_INDEX_DELETE        = 11,
3997         OUT_WRITE               = 12,
3998         OUT_XATTR_DEL           = 13,
3999         OUT_LAST
4000 };
4001
4002 enum update_flag {
4003         UPDATE_FL_OST           = 0x00000001,   /* op from OST (not MDT) */
4004         UPDATE_FL_SYNC          = 0x00000002,   /* commit before replying */
4005         UPDATE_FL_COMMITTED     = 0x00000004,   /* op committed globally */
4006         UPDATE_FL_NOLOG         = 0x00000008    /* for idempotent updates */
4007 };
4008
4009 struct object_update_param {
4010         __u16   oup_len;        /* length of this parameter */
4011         __u16   oup_padding;
4012         __u32   oup_padding2;
4013         char    oup_buf[0];
4014 };
4015
4016 /* object update */
4017 struct object_update {
4018         __u16           ou_type;                /* enum update_type */
4019         __u16           ou_params_count;        /* update parameters count */
4020         __u32           ou_master_index;        /* master MDT/OST index */
4021         __u32           ou_flags;               /* enum update_flag */
4022         __u32           ou_padding1;            /* padding 1 */
4023         __u64           ou_batchid;             /* op transno on master */
4024         struct lu_fid   ou_fid;                 /* object to be updated */
4025         struct object_update_param ou_params[0]; /* update params */
4026 };
4027
4028 #define UPDATE_REQUEST_MAGIC_V1 0xBDDE0001
4029 #define UPDATE_REQUEST_MAGIC_V2 0xBDDE0002
4030 #define UPDATE_REQUEST_MAGIC    UPDATE_REQUEST_MAGIC_V2
4031 /* Hold object_updates sending to the remote OUT in single RPC */
4032 struct object_update_request {
4033         __u32                   ourq_magic;
4034         __u16                   ourq_count;     /* number of ourq_updates[] */
4035         __u16                   ourq_padding;
4036         struct object_update    ourq_updates[0];
4037 };
4038
4039 void lustre_swab_object_update(struct object_update *ou);
4040 void lustre_swab_object_update_request(struct object_update_request *our);
4041
4042 /* the result of object update */
4043 struct object_update_result {
4044         __u32   our_rc;
4045         __u16   our_datalen;
4046         __u16   our_padding;
4047         __u32   our_data[0];
4048 };
4049
4050 #define UPDATE_REPLY_MAGIC_V1   0x00BD0001
4051 #define UPDATE_REPLY_MAGIC_V2   0x00BD0002
4052 #define UPDATE_REPLY_MAGIC      UPDATE_REPLY_MAGIC_V2
4053 /* Hold object_update_results being replied from the remote OUT. */
4054 struct object_update_reply {
4055         __u32   ourp_magic;
4056         __u16   ourp_count;
4057         __u16   ourp_padding;
4058         __u16   ourp_lens[0];
4059 };
4060
4061 void lustre_swab_object_update_result(struct object_update_result *our);
4062 void lustre_swab_object_update_reply(struct object_update_reply *our);
4063
4064 /** layout swap request structure
4065  * fid1 and fid2 are in mdt_body
4066  */
4067 struct mdc_swap_layouts {
4068         __u64           msl_flags;
4069 } __packed;
4070
4071 void lustre_swab_swap_layouts(struct mdc_swap_layouts *msl);
4072
4073 struct close_data {
4074         struct lustre_handle    cd_handle;
4075         struct lu_fid           cd_fid;
4076         __u64                   cd_data_version;
4077         __u64                   cd_reserved[8];
4078 };
4079
4080 void lustre_swab_close_data(struct close_data *data);
4081
4082 #endif
4083 /** @} lustreidl */