Whamcloud - gitweb
7e9cfddc9d4278f4c50085e9d9cf0d34b3190363
[fs/lustre-release.git] / lustre / include / lustre / lustre_idl.h
1 /* -*- mode: c; c-basic-offset: 8; indent-tabs-mode: nil; -*-
2  * vim:expandtab:shiftwidth=8:tabstop=8:
3  *
4  * GPL HEADER START
5  *
6  * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 only,
10  * as published by the Free Software Foundation.
11  *
12  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
13  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * General Public License version 2 for more details (a copy is included
16  * in the LICENSE file that accompanied this code).
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU General Public License
19  * version 2 along with this program; If not, see
20  * http://www.sun.com/software/products/lustre/docs/GPLv2.pdf
21  *
22  * Please contact Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
23  * CA 95054 USA or visit www.sun.com if you need additional information or
24  * have any questions.
25  *
26  * GPL HEADER END
27  */
28 /*
29  * Copyright  2008 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved
30  * Use is subject to license terms.
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 #include <libcfs/libcfs.h>
95
96 /* Defn's shared with user-space. */
97 #include <lustre/lustre_user.h>
98 #include <lustre/ll_fiemap.h>
99
100 /*
101  *  GENERAL STUFF
102  */
103 /* FOO_REQUEST_PORTAL is for incoming requests on the FOO
104  * FOO_REPLY_PORTAL   is for incoming replies on the FOO
105  * FOO_BULK_PORTAL    is for incoming bulk on the FOO
106  */
107
108 #define CONNMGR_REQUEST_PORTAL          1
109 #define CONNMGR_REPLY_PORTAL            2
110 //#define OSC_REQUEST_PORTAL            3
111 #define OSC_REPLY_PORTAL                4
112 //#define OSC_BULK_PORTAL               5
113 #define OST_IO_PORTAL                   6
114 #define OST_CREATE_PORTAL               7
115 #define OST_BULK_PORTAL                 8
116 //#define MDC_REQUEST_PORTAL            9
117 #define MDC_REPLY_PORTAL               10
118 //#define MDC_BULK_PORTAL              11
119 #define MDS_REQUEST_PORTAL             12
120 //#define MDS_REPLY_PORTAL             13
121 #define MDS_BULK_PORTAL                14
122 #define LDLM_CB_REQUEST_PORTAL         15
123 #define LDLM_CB_REPLY_PORTAL           16
124 #define LDLM_CANCEL_REQUEST_PORTAL     17
125 #define LDLM_CANCEL_REPLY_PORTAL       18
126 //#define PTLBD_REQUEST_PORTAL           19
127 //#define PTLBD_REPLY_PORTAL             20
128 //#define PTLBD_BULK_PORTAL              21
129 #define MDS_SETATTR_PORTAL             22
130 #define MDS_READPAGE_PORTAL            23
131 #define MDS_MDS_PORTAL                 24
132
133 #define MGC_REPLY_PORTAL               25
134 #define MGS_REQUEST_PORTAL             26
135 #define MGS_REPLY_PORTAL               27
136 #define OST_REQUEST_PORTAL             28
137 #define FLD_REQUEST_PORTAL             29
138 #define SEQ_METADATA_PORTAL            30
139 #define SEQ_DATA_PORTAL                31
140 #define SEQ_CONTROLLER_PORTAL          32
141
142 #define SVC_KILLED               1
143 #define SVC_EVENT                2
144 #define SVC_SIGNAL               4
145 #define SVC_RUNNING              8
146 #define SVC_STOPPING            16
147 #define SVC_STOPPED             32
148
149 /* packet types */
150 #define PTL_RPC_MSG_REQUEST 4711
151 #define PTL_RPC_MSG_ERR     4712
152 #define PTL_RPC_MSG_REPLY   4713
153
154 /* DON'T use swabbed values of MAGIC as magic! */
155 #define LUSTRE_MSG_MAGIC_V1 0x0BD00BD0
156 #define LUSTRE_MSG_MAGIC_V2 0x0BD00BD3
157
158 #define LUSTRE_MSG_MAGIC_V1_SWABBED 0xD00BD00B
159 #define LUSTRE_MSG_MAGIC_V2_SWABBED 0xD30BD00B
160
161 #define LUSTRE_MSG_MAGIC LUSTRE_MSG_MAGIC_V2
162
163 #define PTLRPC_MSG_VERSION  0x00000003
164 #define LUSTRE_VERSION_MASK 0xffff0000
165 #define LUSTRE_OBD_VERSION  0x00010000
166 #define LUSTRE_MDS_VERSION  0x00020000
167 #define LUSTRE_OST_VERSION  0x00030000
168 #define LUSTRE_DLM_VERSION  0x00040000
169 #define LUSTRE_LOG_VERSION  0x00050000
170 #define LUSTRE_MGS_VERSION  0x00060000
171
172 typedef __u32 mdsno_t;
173 typedef __u64 seqno_t;
174
175 /**
176  * Describes a range of sequence, lsr_start is included but lsr_end is
177  * not in the range.
178  * Same structure is used in fld module where lsr_mdt field holds mdt id
179  * of the home mdt.
180  */
181
182 struct lu_seq_range {
183         __u64 lsr_start;
184         __u64 lsr_end;
185         __u32 lsr_mdt;
186         __u32 lsr_padding;
187 };
188
189 /**
190  * returns  width of given range \a r
191  */
192
193 static inline __u64 range_space(const struct lu_seq_range *range)
194 {
195         return range->lsr_end - range->lsr_start;
196 }
197
198 /**
199  * initialize range to zero
200  */
201
202 static inline void range_init(struct lu_seq_range *range)
203 {
204         range->lsr_start = range->lsr_end = range->lsr_mdt = 0;
205 }
206
207 /**
208  * check if given seq id \a s is within given range \a r
209  */
210
211 static inline int range_within(const struct lu_seq_range *range,
212                                __u64 s)
213 {
214         return s >= range->lsr_start && s < range->lsr_end;
215 }
216
217 /**
218  * allocate \a w units of sequence from range \a from.
219  */
220 static inline void range_alloc(struct lu_seq_range *to,
221                                struct lu_seq_range *from,
222                                __u64 width)
223 {
224         to->lsr_start = from->lsr_start;
225         to->lsr_end = from->lsr_start + width;
226         from->lsr_start += width;
227 }
228
229 static inline int range_is_sane(const struct lu_seq_range *range)
230 {
231         return (range->lsr_end >= range->lsr_start);
232 }
233
234 static inline int range_is_zero(const struct lu_seq_range *range)
235 {
236         return (range->lsr_start == 0 && range->lsr_end == 0);
237 }
238
239 static inline int range_is_exhausted(const struct lu_seq_range *range)
240
241 {
242         return range_space(range) == 0;
243 }
244
245 #define DRANGE "[%#16.16"LPF64"x-%#16.16"LPF64"x):%x"
246
247 #define PRANGE(range)      \
248         (range)->lsr_start, \
249         (range)->lsr_end,    \
250         (range)->lsr_mdt
251
252 /** \defgroup lu_fid lu_fid
253  * @{ */
254
255 /**
256  * File identifier.
257  *
258  * Fid is a cluster-wide unique identifier of a file or an object
259  * (stripe). Fids are never reused. Fids are transmitted across network (in
260  * the sender byte-ordering), and stored on disk in a packed form (struct
261  * lu_fid_pack) in a big-endian order.
262  */
263 struct lu_fid {
264         /**
265          * fid sequence. Sequence is a unit of migration: all files (objects)
266          * with fids from a given sequence are stored on the same
267          * server.
268          *
269          * Lustre should support 2 ^ 64 objects, thus even if one
270          * sequence has one object we will never reach this value.
271          */
272         __u64 f_seq;
273         /** fid number within sequence. */
274         __u32 f_oid;
275         /**
276          * fid version, used to distinguish different versions (in the sense
277          * of snapshots, etc.) of the same file system object. Not currently
278          * used.
279          */
280         __u32 f_ver;
281 };
282
283 /**
284  * Following struct for MDT attributes, that will be kept inode's EA.
285  * Introduced in 2.0 release (please see b15993, for details)
286  */
287 struct lustre_mdt_attrs {
288         /** FID of this inode */
289         struct lu_fid  lma_self_fid;
290         /** SOM state, mdt/ost type, others */
291         __u64   lma_flags;
292         /** total sectors in objects */
293         __u64   lma_som_sectors;
294 };
295
296
297 /**
298  * fid constants
299  */
300 enum {
301         /** initial fid id value */
302         LUSTRE_FID_INIT_OID  = 1UL
303 };
304
305 /** returns fid object sequence */
306 static inline __u64 fid_seq(const struct lu_fid *fid)
307 {
308         return fid->f_seq;
309 }
310
311 /** returns fid object id */
312 static inline __u32 fid_oid(const struct lu_fid *fid)
313 {
314         return fid->f_oid;
315 }
316
317 /** returns fid object version */
318 static inline __u32 fid_ver(const struct lu_fid *fid)
319 {
320         return fid->f_ver;
321 }
322
323 static inline void fid_zero(struct lu_fid *fid)
324 {
325         memset(fid, 0, sizeof(*fid));
326 }
327
328 /* Normal FID sequence starts from this value, i.e. 1<<33 */
329 #define FID_SEQ_START  0x200000000ULL
330
331 /* IDIF sequence starts from this value, i.e. 1<<32 */
332 #define IDIF_SEQ_START 0x100000000ULL
333
334 /**
335  * Check if a fid is igif or not.
336  * \param fid the fid to be tested.
337  * \return true if the fid is a igif; otherwise false.
338  */
339 static inline int fid_is_igif(const struct lu_fid *fid)
340 {
341         return fid_seq(fid) > 0 && fid_seq(fid) < IDIF_SEQ_START;
342 }
343
344 /**
345  * Check if a fid is idif or not.
346  * \param fid the fid to be tested.
347  * \return true if the fid is a idif; otherwise false.
348  */
349 static inline int fid_is_idif(const struct lu_fid *fid)
350 {
351         return fid_seq(fid) >= IDIF_SEQ_START  && fid_seq(fid) < FID_SEQ_START;
352 }
353
354 /**
355  * Get inode number from a igif.
356  * \param fid a igif to get inode number from.
357  * \return inode number for the igif.
358  */
359 static inline ino_t lu_igif_ino(const struct lu_fid *fid)
360 {
361         return fid_seq(fid);
362 }
363
364 /**
365  * Get inode generation from a igif.
366  * \param fid a igif to get inode generation from.
367  * \return inode generation for the igif.
368  */
369 static inline __u32 lu_igif_gen(const struct lu_fid *fid)
370 {
371         return fid_oid(fid);
372 }
373
374 #define DFID "["LPX64":0x%x:0x%x]"
375 #define SFID "0x%llx:0x%x:0x%x"
376
377 #define PFID(fid)     \
378         fid_seq(fid), \
379         fid_oid(fid), \
380         fid_ver(fid)
381
382 static inline void fid_cpu_to_le(struct lu_fid *dst, const struct lu_fid *src)
383 {
384         /* check that all fields are converted */
385         CLASSERT(sizeof *src ==
386                  sizeof fid_seq(src) +
387                  sizeof fid_oid(src) + sizeof fid_ver(src));
388         LASSERTF(fid_is_igif(src) || fid_ver(src) == 0, DFID"\n", PFID(src));
389         dst->f_seq = cpu_to_le64(fid_seq(src));
390         dst->f_oid = cpu_to_le32(fid_oid(src));
391         dst->f_ver = cpu_to_le32(fid_ver(src));
392 }
393
394 static inline void fid_le_to_cpu(struct lu_fid *dst, const struct lu_fid *src)
395 {
396         /* check that all fields are converted */
397         CLASSERT(sizeof *src ==
398                  sizeof fid_seq(src) +
399                  sizeof fid_oid(src) + sizeof fid_ver(src));
400         dst->f_seq = le64_to_cpu(fid_seq(src));
401         dst->f_oid = le32_to_cpu(fid_oid(src));
402         dst->f_ver = le32_to_cpu(fid_ver(src));
403         LASSERTF(fid_is_igif(dst) || fid_ver(dst) == 0, DFID"\n", PFID(dst));
404 }
405
406 static inline void fid_cpu_to_be(struct lu_fid *dst, const struct lu_fid *src)
407 {
408         /* check that all fields are converted */
409         CLASSERT(sizeof *src ==
410                  sizeof fid_seq(src) +
411                  sizeof fid_oid(src) + sizeof fid_ver(src));
412         LASSERTF(fid_is_igif(src) || fid_ver(src) == 0, DFID"\n", PFID(src));
413         dst->f_seq = cpu_to_be64(fid_seq(src));
414         dst->f_oid = cpu_to_be32(fid_oid(src));
415         dst->f_ver = cpu_to_be32(fid_ver(src));
416 }
417
418 static inline void fid_be_to_cpu(struct lu_fid *dst, const struct lu_fid *src)
419 {
420         /* check that all fields are converted */
421         CLASSERT(sizeof *src ==
422                  sizeof fid_seq(src) +
423                  sizeof fid_oid(src) + sizeof fid_ver(src));
424         dst->f_seq = be64_to_cpu(fid_seq(src));
425         dst->f_oid = be32_to_cpu(fid_oid(src));
426         dst->f_ver = be32_to_cpu(fid_ver(src));
427         LASSERTF(fid_is_igif(dst) || fid_ver(dst) == 0, DFID"\n", PFID(dst));
428 }
429
430 /**
431  * Storage representation for fids.
432  *
433  * Variable size, first byte contains the length of the whole record.
434  */
435 struct lu_fid_pack {
436         char fp_len;
437         char fp_area[sizeof(struct lu_fid)];
438 };
439
440 void fid_pack(struct lu_fid_pack *pack, const struct lu_fid *fid,
441               struct lu_fid *befider);
442 int  fid_unpack(const struct lu_fid_pack *pack, struct lu_fid *fid);
443
444 static inline int fid_is_sane(const struct lu_fid *fid)
445 {
446         return
447                 fid != NULL &&
448                 ((fid_seq(fid) >= FID_SEQ_START && fid_oid(fid) != 0
449                                                 && fid_ver(fid) == 0) ||
450                 fid_is_igif(fid));
451 }
452
453 static inline int fid_is_zero(const struct lu_fid *fid)
454 {
455         return fid_seq(fid) == 0 && fid_oid(fid) == 0;
456 }
457
458 extern void lustre_swab_lu_fid(struct lu_fid *fid);
459 extern void lustre_swab_lu_seq_range(struct lu_seq_range *range);
460
461 static inline int lu_fid_eq(const struct lu_fid *f0,
462                             const struct lu_fid *f1)
463 {
464         /* Check that there is no alignment padding. */
465         CLASSERT(sizeof *f0 ==
466                  sizeof f0->f_seq + sizeof f0->f_oid + sizeof f0->f_ver);
467         LASSERTF(fid_is_igif(f0) || fid_ver(f0) == 0, DFID, PFID(f0));
468         LASSERTF(fid_is_igif(f1) || fid_ver(f1) == 0, DFID, PFID(f1));
469         return memcmp(f0, f1, sizeof *f0) == 0;
470 }
471
472 #define __diff_normalize(val0, val1)                            \
473 ({                                                              \
474         typeof(val0) __val0 = (val0);                           \
475         typeof(val1) __val1 = (val1);                           \
476                                                                 \
477         (__val0 == __val1 ? 0 : __val0 > __val1 ? +1 : -1);     \
478 })
479
480 static inline int lu_fid_cmp(const struct lu_fid *f0,
481                              const struct lu_fid *f1)
482 {
483         return
484                 __diff_normalize(fid_seq(f0), fid_seq(f1)) ?:
485                 __diff_normalize(fid_oid(f0), fid_oid(f1)) ?:
486                 __diff_normalize(fid_ver(f0), fid_ver(f1));
487 }
488
489 /** @} lu_fid */
490
491 /** \defgroup lu_dir lu_dir
492  * @{ */
493
494 /**
495  * Enumeration of possible directory entry attributes.
496  *
497  * Attributes follow directory entry header in the order they appear in this
498  * enumeration.
499  */
500 enum lu_dirent_attrs {
501         LUDA_FID    = 0x0001,
502         LUDA_TYPE   = 0x0002,
503 };
504
505 /**
506  * Layout of readdir pages, as transmitted on wire.
507  */
508 struct lu_dirent {
509         /** valid if LUDA_FID is set. */
510         struct lu_fid lde_fid;
511         /** a unique entry identifier: a hash or an offset. */
512         __u64         lde_hash;
513         /** total record length, including all attributes. */
514         __u16         lde_reclen;
515         /** name length */
516         __u16         lde_namelen;
517         /** optional variable size attributes following this entry.
518          *  taken from enum lu_dirent_attrs.
519          */
520         __u32         lde_attrs;
521         /** name is followed by the attributes indicated in ->ldp_attrs, in
522          *  their natural order. After the last attribute, padding bytes are
523          *  added to make ->lde_reclen a multiple of 8.
524          */
525         char          lde_name[0];
526 };
527
528 /*
529  * Definitions of optional directory entry attributes formats.
530  *
531  * Individual attributes do not have their length encoded in a generic way. It
532  * is assumed that consumer of an attribute knows its format. This means that
533  * it is impossible to skip over an unknown attribute, except by skipping over all
534  * remaining attributes (by using ->lde_reclen), which is not too
535  * constraining, because new server versions will append new attributes at
536  * the end of an entry.
537  */
538
539 /**
540  * Fid directory attribute: a fid of an object referenced by the entry. This
541  * will be almost always requested by the client and supplied by the server.
542  *
543  * Aligned to 8 bytes.
544  */
545 /* To have compatibility with 1.8, lets have fid in lu_dirent struct. */
546
547 /**
548  * File type.
549  *
550  * Aligned to 2 bytes.
551  */
552 struct luda_type {
553         __u16 lt_type;
554 };
555
556 struct lu_dirpage {
557         __u64            ldp_hash_start;
558         __u64            ldp_hash_end;
559         __u32            ldp_flags;
560         __u32            ldp_pad0;
561         struct lu_dirent ldp_entries[0];
562 };
563
564 enum lu_dirpage_flags {
565         LDF_EMPTY = 1 << 0
566 };
567
568 static inline struct lu_dirent *lu_dirent_start(struct lu_dirpage *dp)
569 {
570         if (le32_to_cpu(dp->ldp_flags) & LDF_EMPTY)
571                 return NULL;
572         else
573                 return dp->ldp_entries;
574 }
575
576 static inline struct lu_dirent *lu_dirent_next(struct lu_dirent *ent)
577 {
578         struct lu_dirent *next;
579
580         if (le16_to_cpu(ent->lde_reclen) != 0)
581                 next = ((void *)ent) + le16_to_cpu(ent->lde_reclen);
582         else
583                 next = NULL;
584
585         return next;
586 }
587
588 static inline int lu_dirent_calc_size(int namelen, __u16 attr)
589 {
590         int size;
591
592         if (attr & LUDA_TYPE) {
593                 const unsigned align = sizeof(struct luda_type) - 1;
594                 size = (sizeof(struct lu_dirent) + namelen + align) & ~align;
595                 size += sizeof(struct luda_type);
596         } else
597                 size = sizeof(struct lu_dirent) + namelen;
598
599         return (size + 7) & ~7;
600 }
601
602 static inline int lu_dirent_size(struct lu_dirent *ent)
603 {
604         if (le16_to_cpu(ent->lde_reclen) == 0) {
605                 return lu_dirent_calc_size(le16_to_cpu(ent->lde_namelen),
606                                            le32_to_cpu(ent->lde_attrs));
607         }
608         return le16_to_cpu(ent->lde_reclen);
609 }
610
611 #define DIR_END_OFF              0xfffffffffffffffeULL
612
613 /** @} lu_dir */
614
615 struct lustre_handle {
616         __u64 cookie;
617 };
618 #define DEAD_HANDLE_MAGIC 0xdeadbeefcafebabeULL
619
620 static inline int lustre_handle_is_used(struct lustre_handle *lh)
621 {
622         return lh->cookie != 0ull;
623 }
624
625 static inline int lustre_handle_equal(struct lustre_handle *lh1,
626                                       struct lustre_handle *lh2)
627 {
628         return lh1->cookie == lh2->cookie;
629 }
630
631 static inline void lustre_handle_copy(struct lustre_handle *tgt,
632                                       struct lustre_handle *src)
633 {
634         tgt->cookie = src->cookie;
635 }
636
637 /* flags for lm_flags */
638 #define MSGHDR_AT_SUPPORT               0x1
639
640 #define lustre_msg lustre_msg_v2
641 /* we depend on this structure to be 8-byte aligned */
642 /* this type is only endian-adjusted in lustre_unpack_msg() */
643 struct lustre_msg_v2 {
644         __u32 lm_bufcount;
645         __u32 lm_secflvr;
646         __u32 lm_magic;
647         __u32 lm_repsize;
648         __u32 lm_cksum;
649         __u32 lm_flags;
650         __u32 lm_padding_2;
651         __u32 lm_padding_3;
652         __u32 lm_buflens[0];
653 };
654
655 /* without gss, ptlrpc_body is put at the first buffer. */
656 #define PTLRPC_NUM_VERSIONS     4
657 struct ptlrpc_body {
658         struct lustre_handle pb_handle;
659         __u32 pb_type;
660         __u32 pb_version;
661         __u32 pb_opc;
662         __u32 pb_status;
663         __u64 pb_last_xid;
664         __u64 pb_last_seen;
665         __u64 pb_last_committed;
666         __u64 pb_transno;
667         __u32 pb_flags;
668         __u32 pb_op_flags;
669         __u32 pb_conn_cnt;
670         __u32 pb_timeout;  /* for req, the deadline, for rep, the service est */
671         __u32 pb_service_time; /* for rep, actual service time */
672         __u32 pb_limit;
673         __u64 pb_slv;
674         /* VBR: pre-versions */
675         __u64 pb_pre_versions[PTLRPC_NUM_VERSIONS];
676         /* padding for future needs */
677         __u64 pb_padding[4];
678 };
679
680 extern void lustre_swab_ptlrpc_body(struct ptlrpc_body *pb);
681
682 /* message body offset for lustre_msg_v2 */
683 /* ptlrpc body offset in all request/reply messages */
684 #define MSG_PTLRPC_BODY_OFF             0
685
686 /* normal request/reply message record offset */
687 #define REQ_REC_OFF                     1
688 #define REPLY_REC_OFF                   1
689
690 /* ldlm request message body offset */
691 #define DLM_LOCKREQ_OFF                 1 /* lockreq offset */
692 #define DLM_REQ_REC_OFF                 2 /* normal dlm request record offset */
693
694 /* ldlm intent lock message body offset */
695 #define DLM_INTENT_IT_OFF               2 /* intent lock it offset */
696 #define DLM_INTENT_REC_OFF              3 /* intent lock record offset */
697
698 /* ldlm reply message body offset */
699 #define DLM_LOCKREPLY_OFF               1 /* lockrep offset */
700 #define DLM_REPLY_REC_OFF               2 /* reply record offset */
701
702 /* Flags that are operation-specific go in the top 16 bits. */
703 #define MSG_OP_FLAG_MASK   0xffff0000
704 #define MSG_OP_FLAG_SHIFT  16
705
706 /* Flags that apply to all requests are in the bottom 16 bits */
707 #define MSG_GEN_FLAG_MASK     0x0000ffff
708 #define MSG_LAST_REPLAY           0x0001
709 #define MSG_RESENT                0x0002
710 #define MSG_REPLAY                0x0004
711 /* #define MSG_AT_SUPPORT         0x0008
712  * This was used in early prototypes of adaptive timeouts, and while there
713  * shouldn't be any users of that code there also isn't a need for using this
714  * bits. Defer usage until at least 1.10 to avoid potential conflict. */
715 #define MSG_DELAY_REPLAY          0x0010
716 #define MSG_VERSION_REPLAY        0x0020
717 #define MSG_REQ_REPLAY_DONE       0x0040
718 #define MSG_LOCK_REPLAY_DONE      0x0080
719
720 /*
721  * Flags for all connect opcodes (MDS_CONNECT, OST_CONNECT)
722  */
723
724 #define MSG_CONNECT_RECOVERING  0x00000001
725 #define MSG_CONNECT_RECONNECT   0x00000002
726 #define MSG_CONNECT_REPLAYABLE  0x00000004
727 //#define MSG_CONNECT_PEER        0x8
728 #define MSG_CONNECT_LIBCLIENT   0x00000010
729 #define MSG_CONNECT_INITIAL     0x00000020
730 #define MSG_CONNECT_ASYNC       0x00000040
731 #define MSG_CONNECT_NEXT_VER    0x00000080 /* use next version of lustre_msg */
732 #define MSG_CONNECT_TRANSNO     0x00000100 /* report transno */
733
734 /* Connect flags */
735 #define OBD_CONNECT_RDONLY            0x1ULL /*client allowed read-only access*/
736 #define OBD_CONNECT_INDEX             0x2ULL /*connect to specific LOV idx */
737 #define OBD_CONNECT_MDS               0x4ULL /*connect from MDT to OST */
738 #define OBD_CONNECT_GRANT             0x8ULL /*OSC acquires grant at connect */
739 #define OBD_CONNECT_SRVLOCK          0x10ULL /*server takes locks for client */
740 #define OBD_CONNECT_VERSION          0x20ULL /*Lustre versions in ocd */
741 #define OBD_CONNECT_REQPORTAL        0x40ULL /*Separate non-IO request portal */
742 #define OBD_CONNECT_ACL              0x80ULL /*access control lists */
743 #define OBD_CONNECT_XATTR           0x100ULL /*client use extended attributes */
744 #define OBD_CONNECT_CROW            0x200ULL /*MDS+OST create objects on write*/
745 #define OBD_CONNECT_TRUNCLOCK       0x400ULL /*locks on server for punch */
746 #define OBD_CONNECT_TRANSNO         0x800ULL /*replay sends initial transno */
747 #define OBD_CONNECT_IBITS          0x1000ULL /*support for inodebits locks */
748 #define OBD_CONNECT_JOIN           0x2000ULL /*files can be concatenated */
749 #define OBD_CONNECT_ATTRFID        0x4000ULL /*Server supports GetAttr By Fid */
750 #define OBD_CONNECT_NODEVOH        0x8000ULL /*No open handle on special nodes*/
751 #define OBD_CONNECT_RMT_CLIENT 0x00010000ULL /*Remote client */
752 #define OBD_CONNECT_RMT_CLIENT_FORCE 0x00020000ULL /*Remote client by force */
753 #define OBD_CONNECT_BRW_SIZE      0x40000ULL /*Max bytes per rpc */
754 #define OBD_CONNECT_QUOTA64       0x80000ULL /*64bit qunit_data.qd_count */
755 #define OBD_CONNECT_MDS_CAPA     0x100000ULL /*MDS capability */
756 #define OBD_CONNECT_OSS_CAPA     0x200000ULL /*OSS capability */
757 #define OBD_CONNECT_CANCELSET    0x400000ULL /*Early batched cancels. */
758 #define OBD_CONNECT_SOM        0x00800000ULL /*Size on MDS */
759 #define OBD_CONNECT_AT         0x01000000ULL /*client uses adaptive timeouts */
760 #define OBD_CONNECT_LRU_RESIZE 0x02000000ULL /*LRU resize feature. */
761 #define OBD_CONNECT_MDS_MDS    0x04000000ULL /*MDS-MDS connection */
762 #define OBD_CONNECT_REAL       0x08000000ULL /*real connection */
763 #define OBD_CONNECT_CHANGE_QS  0x10000000ULL /*shrink/enlarge qunit b=10600 */
764 #define OBD_CONNECT_CKSUM      0x20000000ULL /*support several cksum algos */
765 #define OBD_CONNECT_FID        0x40000000ULL /*FID is supported by server */
766 #define OBD_CONNECT_VBR        0x80000000ULL /*version based recovery */
767 #define OBD_CONNECT_LOV_V3      0x100000000ULL /*client supports LOV v3 EA */
768 #define OBD_CONNECT_GRANT_SHRINK  0x200000000ULL /* support grant shrink */
769 #define OBD_CONNECT_SKIP_ORPHAN 0x400000000ULL /* don't reuse orphan objids */
770 /* also update obd_connect_names[] for lprocfs_rd_connect_flags()
771  * and lustre/utils/wirecheck.c */
772
773 #ifdef HAVE_LRU_RESIZE_SUPPORT
774 #define LRU_RESIZE_CONNECT_FLAG OBD_CONNECT_LRU_RESIZE
775 #else
776 #define LRU_RESIZE_CONNECT_FLAG 0
777 #endif
778
779 #define MDT_CONNECT_SUPPORTED  (OBD_CONNECT_RDONLY | OBD_CONNECT_VERSION | \
780                                 OBD_CONNECT_ACL | OBD_CONNECT_XATTR | \
781                                 OBD_CONNECT_IBITS | OBD_CONNECT_JOIN | \
782                                 OBD_CONNECT_NODEVOH |/* OBD_CONNECT_ATTRFID |*/\
783                                 OBD_CONNECT_CANCELSET | OBD_CONNECT_AT | \
784                                 OBD_CONNECT_RMT_CLIENT | \
785                                 OBD_CONNECT_RMT_CLIENT_FORCE | \
786                                 OBD_CONNECT_MDS_CAPA | OBD_CONNECT_OSS_CAPA | \
787                                 OBD_CONNECT_MDS_MDS | OBD_CONNECT_FID | \
788                                 LRU_RESIZE_CONNECT_FLAG | \
789                                 OBD_CONNECT_LOV_V3)
790 #define OST_CONNECT_SUPPORTED  (OBD_CONNECT_SRVLOCK | OBD_CONNECT_GRANT | \
791                                 OBD_CONNECT_REQPORTAL | OBD_CONNECT_VERSION | \
792                                 OBD_CONNECT_TRUNCLOCK | OBD_CONNECT_INDEX | \
793                                 OBD_CONNECT_BRW_SIZE | OBD_CONNECT_QUOTA64 | \
794                                 OBD_CONNECT_CANCELSET | OBD_CONNECT_AT | \
795                                 LRU_RESIZE_CONNECT_FLAG | OBD_CONNECT_CKSUM | \
796                                 OBD_CONNECT_CHANGE_QS | \
797                                 OBD_CONNECT_OSS_CAPA  | OBD_CONNECT_RMT_CLIENT | \
798                                 OBD_CONNECT_RMT_CLIENT_FORCE | \
799                                 OBD_CONNECT_MDS | OBD_CONNECT_SKIP_ORPHAN | \
800                                 OBD_CONNECT_GRANT_SHRINK)
801 #define ECHO_CONNECT_SUPPORTED (0)
802 #define MGS_CONNECT_SUPPORTED  (OBD_CONNECT_VERSION | OBD_CONNECT_AT)
803
804 #define OBD_OCD_VERSION(major,minor,patch,fix) (((major)<<24) + ((minor)<<16) +\
805                                                 ((patch)<<8) + (fix))
806 #define OBD_OCD_VERSION_MAJOR(version) ((int)((version)>>24)&255)
807 #define OBD_OCD_VERSION_MINOR(version) ((int)((version)>>16)&255)
808 #define OBD_OCD_VERSION_PATCH(version) ((int)((version)>>8)&255)
809 #define OBD_OCD_VERSION_FIX(version)   ((int)(version)&255)
810
811 /* This structure is used for both request and reply.
812  *
813  * If we eventually have separate connect data for different types, which we
814  * almost certainly will, then perhaps we stick a union in here. */
815 struct obd_connect_data {
816         __u64 ocd_connect_flags; /* OBD_CONNECT_* per above */
817         __u32 ocd_version;       /* lustre release version number */
818         __u32 ocd_grant;         /* initial cache grant amount (bytes) */
819         __u32 ocd_index;         /* LOV index to connect to */
820         __u32 ocd_brw_size;      /* Maximum BRW size in bytes */
821         __u64 ocd_ibits_known;   /* inode bits this client understands */
822         __u32 ocd_nllu;          /* non-local-lustre-user */
823         __u32 ocd_nllg;          /* non-local-lustre-group */
824         __u64 ocd_transno;       /* first transno from client to be replayed */
825         __u32 ocd_group;         /* MDS group on OST */
826         __u32 ocd_cksum_types;   /* supported checksum algorithms */
827         __u64 padding1;          /* also fix lustre_swab_connect */
828         __u64 padding2;          /* also fix lustre_swab_connect */
829 };
830
831 extern void lustre_swab_connect(struct obd_connect_data *ocd);
832
833 /*
834  * Supported checksum algorithms. Up to 32 checksum types are supported.
835  * (32-bit mask stored in obd_connect_data::ocd_cksum_types)
836  * Please update DECLARE_CKSUM_NAME/OBD_CKSUM_ALL in obd.h when adding a new
837  * algorithm and also the OBD_FL_CKSUM* flags.
838  */
839 typedef enum {
840         OBD_CKSUM_CRC32 = 0x00000001,
841         OBD_CKSUM_ADLER = 0x00000002,
842 } cksum_type_t;
843
844 /*
845  *   OST requests: OBDO & OBD request records
846  */
847
848 /* opcodes */
849 typedef enum {
850         OST_REPLY      =  0,       /* reply ? */
851         OST_GETATTR    =  1,
852         OST_SETATTR    =  2,
853         OST_READ       =  3,
854         OST_WRITE      =  4,
855         OST_CREATE     =  5,
856         OST_DESTROY    =  6,
857         OST_GET_INFO   =  7,
858         OST_CONNECT    =  8,
859         OST_DISCONNECT =  9,
860         OST_PUNCH      = 10,
861         OST_OPEN       = 11,
862         OST_CLOSE      = 12,
863         OST_STATFS     = 13,
864         OST_SYNC       = 16,
865         OST_SET_INFO   = 17,
866         OST_QUOTACHECK = 18,
867         OST_QUOTACTL   = 19,
868         OST_QUOTA_ADJUST_QUNIT = 20,
869         OST_LAST_OPC
870 } ost_cmd_t;
871 #define OST_FIRST_OPC  OST_REPLY
872
873 typedef __u64 obd_id;
874 typedef __u64 obd_gr;
875 typedef __u64 obd_time;
876 typedef __u64 obd_size;
877 typedef __u64 obd_off;
878 typedef __u64 obd_blocks;
879 typedef __u64 obd_valid;
880 typedef __u32 obd_blksize;
881 typedef __u32 obd_mode;
882 typedef __u32 obd_uid;
883 typedef __u32 obd_gid;
884 typedef __u32 obd_flag;
885 typedef __u32 obd_count;
886
887 #define OBD_FL_INLINEDATA    (0x00000001)
888 #define OBD_FL_OBDMDEXISTS   (0x00000002)
889 #define OBD_FL_DELORPHAN     (0x00000004) /* if set in o_flags delete orphans */
890 #define OBD_FL_NORPC         (0x00000008) /* set in o_flags do in OSC not OST */
891 #define OBD_FL_IDONLY        (0x00000010) /* set in o_flags only adjust obj id*/
892 #define OBD_FL_RECREATE_OBJS (0x00000020) /* recreate missing obj */
893 #define OBD_FL_DEBUG_CHECK   (0x00000040) /* echo client/server debug check */
894 #define OBD_FL_NO_USRQUOTA   (0x00000100) /* the object's owner is over quota */
895 #define OBD_FL_NO_GRPQUOTA   (0x00000200) /* the object's group is over quota */
896 #define OBD_FL_CREATE_CROW   (0x00000400) /* object should be create on write */
897
898 #define OBD_FL_TRUNCLOCK     (0x00000800) /* delegate DLM locking during punch */
899 #define OBD_FL_CKSUM_CRC32   (0x00001000) /* CRC32 checksum type */
900 #define OBD_FL_CKSUM_ADLER   (0x00002000) /* ADLER checksum type */
901 #define OBD_FL_SHRINK_GRANT  (0x00004000) /* object shrink the grant */
902
903 #define OBD_FL_CKSUM_ALL      (OBD_FL_CKSUM_CRC32 | OBD_FL_CKSUM_ADLER)
904
905 #define LOV_MAGIC_V1      0x0BD10BD0
906 #define LOV_MAGIC         LOV_MAGIC_V1
907 #define LOV_MAGIC_JOIN    0x0BD20BD0
908 #define LOV_MAGIC_V3      0x0BD30BD0
909
910 #define LOV_PATTERN_RAID0 0x001   /* stripes are used round-robin */
911 #define LOV_PATTERN_RAID1 0x002   /* stripes are mirrors of each other */
912 #define LOV_PATTERN_FIRST 0x100   /* first stripe is not in round-robin */
913 #define LOV_PATTERN_CMOBD 0x200
914
915 #define LOV_OBJECT_GROUP_DEFAULT ~0ULL
916 #define LOV_OBJECT_GROUP_CLEAR 0ULL
917
918 #define lov_ost_data lov_ost_data_v1
919 struct lov_ost_data_v1 {          /* per-stripe data structure (little-endian)*/
920         __u64 l_object_id;        /* OST object ID */
921         __u64 l_object_gr;        /* OST object group (creating MDS number) */
922         __u32 l_ost_gen;          /* generation of this l_ost_idx */
923         __u32 l_ost_idx;          /* OST index in LOV (lov_tgt_desc->tgts) */
924 };
925
926 #define lov_mds_md lov_mds_md_v1
927 struct lov_mds_md_v1 {            /* LOV EA mds/wire data (little-endian) */
928         __u32 lmm_magic;          /* magic number = LOV_MAGIC_V1 */
929         __u32 lmm_pattern;        /* LOV_PATTERN_RAID0, LOV_PATTERN_RAID1 */
930         __u64 lmm_object_id;      /* LOV object ID */
931         __u64 lmm_object_gr;      /* LOV object group */
932         __u32 lmm_stripe_size;    /* size of stripe in bytes */
933         __u32 lmm_stripe_count;   /* num stripes in use for this object */
934         struct lov_ost_data_v1 lmm_objects[0]; /* per-stripe data */
935 };
936
937 /* extern void lustre_swab_lov_mds_md(struct lov_mds_md *llm); */
938
939 #define MAX_MD_SIZE (sizeof(struct lov_mds_md) + 4 * sizeof(struct lov_ost_data))
940 #define MIN_MD_SIZE (sizeof(struct lov_mds_md) + 1 * sizeof(struct lov_ost_data))
941
942 #define XATTR_NAME_ACL_ACCESS   "system.posix_acl_access"
943 #define XATTR_NAME_ACL_DEFAULT  "system.posix_acl_default"
944 #define XATTR_USER_PREFIX       "user."
945 #define XATTR_TRUSTED_PREFIX    "trusted."
946 #define XATTR_SECURITY_PREFIX   "security."
947 #define XATTR_LUSTRE_PREFIX     "lustre."
948
949 #define XATTR_NAME_LOV          "trusted.lov"
950 #define XATTR_NAME_LMA          "trusted.lma"
951 #define XATTR_NAME_LMV          "trusted.lmv"
952 #define XATTR_NAME_LINK         "trusted.link"
953
954
955 struct lov_mds_md_v3 {            /* LOV EA mds/wire data (little-endian) */
956         __u32 lmm_magic;          /* magic number = LOV_MAGIC_V3 */
957         __u32 lmm_pattern;        /* LOV_PATTERN_RAID0, LOV_PATTERN_RAID1 */
958         __u64 lmm_object_id;      /* LOV object ID */
959         __u64 lmm_object_gr;      /* LOV object group */
960         __u32 lmm_stripe_size;    /* size of stripe in bytes */
961         __u32 lmm_stripe_count;   /* num stripes in use for this object */
962         char  lmm_pool_name[LOV_MAXPOOLNAME]; /* must be 32bit aligned */
963         struct lov_ost_data_v1 lmm_objects[0]; /* per-stripe data */
964 };
965
966
967 #define OBD_MD_FLID        (0x00000001ULL) /* object ID */
968 #define OBD_MD_FLATIME     (0x00000002ULL) /* access time */
969 #define OBD_MD_FLMTIME     (0x00000004ULL) /* data modification time */
970 #define OBD_MD_FLCTIME     (0x00000008ULL) /* change time */
971 #define OBD_MD_FLSIZE      (0x00000010ULL) /* size */
972 #define OBD_MD_FLBLOCKS    (0x00000020ULL) /* allocated blocks count */
973 #define OBD_MD_FLBLKSZ     (0x00000040ULL) /* block size */
974 #define OBD_MD_FLMODE      (0x00000080ULL) /* access bits (mode & ~S_IFMT) */
975 #define OBD_MD_FLTYPE      (0x00000100ULL) /* object type (mode & S_IFMT) */
976 #define OBD_MD_FLUID       (0x00000200ULL) /* user ID */
977 #define OBD_MD_FLGID       (0x00000400ULL) /* group ID */
978 #define OBD_MD_FLFLAGS     (0x00000800ULL) /* flags word */
979 #define OBD_MD_FLNLINK     (0x00002000ULL) /* link count */
980 #define OBD_MD_FLGENER     (0x00004000ULL) /* generation number */
981 /*#define OBD_MD_FLINLINE    (0x00008000ULL)  inline data. used until 1.6.5 */
982 #define OBD_MD_FLRDEV      (0x00010000ULL) /* device number */
983 #define OBD_MD_FLEASIZE    (0x00020000ULL) /* extended attribute data */
984 #define OBD_MD_LINKNAME    (0x00040000ULL) /* symbolic link target */
985 #define OBD_MD_FLHANDLE    (0x00080000ULL) /* file/lock handle */
986 #define OBD_MD_FLCKSUM     (0x00100000ULL) /* bulk data checksum */
987 #define OBD_MD_FLQOS       (0x00200000ULL) /* quality of service stats */
988 /*#define OBD_MD_FLOSCOPQ    (0x00400000ULL) osc opaque data, never used */
989 #define OBD_MD_FLCOOKIE    (0x00800000ULL) /* log cancellation cookie */
990 #define OBD_MD_FLGROUP     (0x01000000ULL) /* group */
991 #define OBD_MD_FLFID       (0x02000000ULL) /* ->ost write inline fid */
992 #define OBD_MD_FLEPOCH     (0x04000000ULL) /* ->ost write easize is epoch */
993                                            /* ->mds if epoch opens or closes */
994 #define OBD_MD_FLGRANT     (0x08000000ULL) /* ost preallocation space grant */
995 #define OBD_MD_FLDIREA     (0x10000000ULL) /* dir's extended attribute data */
996 #define OBD_MD_FLUSRQUOTA  (0x20000000ULL) /* over quota flags sent from ost */
997 #define OBD_MD_FLGRPQUOTA  (0x40000000ULL) /* over quota flags sent from ost */
998 #define OBD_MD_FLMODEASIZE (0x80000000ULL) /* EA size will be changed */
999
1000 #define OBD_MD_MDS         (0x0000000100000000ULL) /* where an inode lives on */
1001 #define OBD_MD_REINT       (0x0000000200000000ULL) /* reintegrate oa */
1002 #define OBD_MD_MEA         (0x0000000400000000ULL) /* CMD split EA  */
1003
1004 #define OBD_MD_FLXATTR     (0x0000001000000000ULL) /* xattr */
1005 #define OBD_MD_FLXATTRLS   (0x0000002000000000ULL) /* xattr list */
1006 #define OBD_MD_FLXATTRRM   (0x0000004000000000ULL) /* xattr remove */
1007 #define OBD_MD_FLACL       (0x0000008000000000ULL) /* ACL */
1008 #define OBD_MD_FLRMTPERM   (0x0000010000000000ULL) /* remote permission */
1009 #define OBD_MD_FLMDSCAPA   (0x0000020000000000ULL) /* MDS capability */
1010 #define OBD_MD_FLOSSCAPA   (0x0000040000000000ULL) /* OSS capability */
1011 #define OBD_MD_FLCKSPLIT   (0x0000080000000000ULL) /* Check split on server */
1012 #define OBD_MD_FLCROSSREF  (0x0000100000000000ULL) /* Cross-ref case */
1013
1014 #define OBD_FL_TRUNC       (0x0000200000000000ULL) /* for filter_truncate */
1015
1016 #define OBD_MD_FLRMTLSETFACL    (0x0001000000000000ULL) /* lfs lsetfacl case */
1017 #define OBD_MD_FLRMTLGETFACL    (0x0002000000000000ULL) /* lfs lgetfacl case */
1018 #define OBD_MD_FLRMTRSETFACL    (0x0004000000000000ULL) /* lfs rsetfacl case */
1019 #define OBD_MD_FLRMTRGETFACL    (0x0008000000000000ULL) /* lfs rgetfacl case */
1020
1021 #define OBD_MD_FLGETATTR (OBD_MD_FLID    | OBD_MD_FLATIME | OBD_MD_FLMTIME | \
1022                           OBD_MD_FLCTIME | OBD_MD_FLSIZE  | OBD_MD_FLBLKSZ | \
1023                           OBD_MD_FLMODE  | OBD_MD_FLTYPE  | OBD_MD_FLUID   | \
1024                           OBD_MD_FLGID   | OBD_MD_FLFLAGS | OBD_MD_FLNLINK | \
1025                           OBD_MD_FLGENER | OBD_MD_FLRDEV  | OBD_MD_FLGROUP)
1026
1027 /* don't forget obdo_fid which is way down at the bottom so it can
1028  * come after the definition of llog_cookie */
1029
1030 enum obd_statfs_state {
1031         OS_STATE_DEGRADED       = 0x00000001, /**< RAID degraded/rebuilding */
1032         OS_STATE_READONLY       = 0x00000002, /**< filesystem is read-only */
1033         OS_STATE_RDONLY_1       = 0x00000004, /**< obsolete 1.6, was EROFS=30 */
1034         OS_STATE_RDONLY_2       = 0x00000008, /**< obsolete 1.6, was EROFS=30 */
1035         OS_STATE_RDONLY_3       = 0x00000010, /**< obsolete 1.6, was EROFS=30 */
1036 };
1037
1038 struct obd_statfs {
1039         __u64           os_type;
1040         __u64           os_blocks;
1041         __u64           os_bfree;
1042         __u64           os_bavail;
1043         __u64           os_files;
1044         __u64           os_ffree;
1045         __u8            os_fsid[40];
1046         __u32           os_bsize;
1047         __u32           os_namelen;
1048         __u64           os_maxbytes;
1049         __u32           os_state;       /**< obd_statfs_state OS_STATE_* flag */
1050         __u32           os_spare1;
1051         __u32           os_spare2;
1052         __u32           os_spare3;
1053         __u32           os_spare4;
1054         __u32           os_spare5;
1055         __u32           os_spare6;
1056         __u32           os_spare7;
1057         __u32           os_spare8;
1058         __u32           os_spare9;
1059 };
1060
1061 extern void lustre_swab_obd_statfs (struct obd_statfs *os);
1062 #define OBD_STATFS_NODELAY      0x0001  /* requests should be send without delay
1063                                          * and resends for avoid deadlocks */
1064 #define OBD_STATFS_FROM_CACHE   0x0002  /* the statfs callback should not update
1065                                          * obd_osfs_age */
1066 #define OBD_STATFS_PTLRPCD      0x0004  /* requests will be sent via ptlrpcd
1067                                          * instead of a specific set. This
1068                                          * means that we cannot rely on the set
1069                                          * interpret routine to be called.
1070                                          * lov_statfs_fini() must thus be called
1071                                          * by the request interpret routine */
1072
1073 /* ost_body.data values for OST_BRW */
1074
1075 #define OBD_BRW_READ            0x01
1076 #define OBD_BRW_WRITE           0x02
1077 #define OBD_BRW_RWMASK          (OBD_BRW_READ | OBD_BRW_WRITE)
1078 #define OBD_BRW_SYNC            0x08 /* this page is a part of synchronous
1079                                       * transfer and is not accounted in
1080                                       * the grant. */
1081 #define OBD_BRW_CHECK           0x10
1082 #define OBD_BRW_FROM_GRANT      0x20 /* the osc manages this under llite */
1083 #define OBD_BRW_GRANTED         0x40 /* the ost manages this */
1084 #define OBD_BRW_NOCACHE         0x80 /* this page is a part of non-cached IO */
1085 #define OBD_BRW_NOQUOTA        0x100
1086 #define OBD_BRW_SRVLOCK        0x200 /* Client holds no lock over this page */
1087
1088 #define OBD_OBJECT_EOF 0xffffffffffffffffULL
1089
1090 #define OST_MIN_PRECREATE 32
1091 #define OST_MAX_PRECREATE 20000
1092
1093 struct obd_ioobj {
1094         obd_id               ioo_id;
1095         obd_gr               ioo_gr;
1096         __u32                ioo_type;
1097         __u32                ioo_bufcnt;
1098 };
1099
1100 extern void lustre_swab_obd_ioobj (struct obd_ioobj *ioo);
1101
1102 /* multiple of 8 bytes => can array */
1103 struct niobuf_remote {
1104         __u64 offset;
1105         __u32 len;
1106         __u32 flags;
1107 };
1108
1109 extern void lustre_swab_niobuf_remote (struct niobuf_remote *nbr);
1110
1111 /* lock value block communicated between the filter and llite */
1112
1113 /* OST_LVB_ERR_INIT is needed because the return code in rc is
1114  * negative, i.e. because ((MASK + rc) & MASK) != MASK. */
1115 #define OST_LVB_ERR_INIT 0xffbadbad80000000ULL
1116 #define OST_LVB_ERR_MASK 0xffbadbad00000000ULL
1117 #define OST_LVB_IS_ERR(blocks)                                          \
1118         ((blocks & OST_LVB_ERR_MASK) == OST_LVB_ERR_MASK)
1119 #define OST_LVB_SET_ERR(blocks, rc)                                     \
1120         do { blocks = OST_LVB_ERR_INIT + rc; } while (0)
1121 #define OST_LVB_GET_ERR(blocks)    (int)(blocks - OST_LVB_ERR_INIT)
1122
1123 struct ost_lvb {
1124         __u64 lvb_size;
1125         __u64 lvb_mtime;
1126         __u64 lvb_atime;
1127         __u64 lvb_ctime;
1128         __u64 lvb_blocks;
1129 };
1130
1131 extern void lustre_swab_ost_lvb(struct ost_lvb *);
1132
1133 /*
1134  *   MDS REQ RECORDS
1135  */
1136
1137 /* opcodes */
1138 typedef enum {
1139         MDS_GETATTR      = 33,
1140         MDS_GETATTR_NAME = 34,
1141         MDS_CLOSE        = 35,
1142         MDS_REINT        = 36,
1143         MDS_READPAGE     = 37,
1144         MDS_CONNECT      = 38,
1145         MDS_DISCONNECT   = 39,
1146         MDS_GETSTATUS    = 40,
1147         MDS_STATFS       = 41,
1148         MDS_PIN          = 42,
1149         MDS_UNPIN        = 43,
1150         MDS_SYNC         = 44,
1151         MDS_DONE_WRITING = 45,
1152         MDS_SET_INFO     = 46,
1153         MDS_QUOTACHECK   = 47,
1154         MDS_QUOTACTL     = 48,
1155         MDS_GETXATTR     = 49,
1156         MDS_SETXATTR     = 50, /* obsolete, now it's MDS_REINT op */
1157         MDS_WRITEPAGE    = 51,
1158         MDS_IS_SUBDIR    = 52,
1159         MDS_LAST_OPC
1160 } mds_cmd_t;
1161
1162 #define MDS_FIRST_OPC    MDS_GETATTR
1163
1164 /*
1165  * Do not exceed 63
1166  */
1167
1168 typedef enum {
1169         REINT_SETATTR  = 1,
1170         REINT_CREATE   = 2,
1171         REINT_LINK     = 3,
1172         REINT_UNLINK   = 4,
1173         REINT_RENAME   = 5,
1174         REINT_OPEN     = 6,
1175         REINT_SETXATTR = 7,
1176 //      REINT_CLOSE    = 8,
1177 //      REINT_WRITE    = 9,
1178         REINT_MAX
1179 } mds_reint_t, mdt_reint_t;
1180
1181 extern void lustre_swab_generic_32s (__u32 *val);
1182
1183 /* the disposition of the intent outlines what was executed */
1184 #define DISP_IT_EXECD        0x00000001
1185 #define DISP_LOOKUP_EXECD    0x00000002
1186 #define DISP_LOOKUP_NEG      0x00000004
1187 #define DISP_LOOKUP_POS      0x00000008
1188 #define DISP_OPEN_CREATE     0x00000010
1189 #define DISP_OPEN_OPEN       0x00000020
1190 #define DISP_ENQ_COMPLETE    0x00400000
1191 #define DISP_ENQ_OPEN_REF    0x00800000
1192 #define DISP_ENQ_CREATE_REF  0x01000000
1193 #define DISP_OPEN_LOCK       0x02000000
1194
1195 /* INODE LOCK PARTS */
1196 #define MDS_INODELOCK_LOOKUP 0x000001       /* dentry, mode, owner, group */
1197 #define MDS_INODELOCK_UPDATE 0x000002       /* size, links, timestamps */
1198 #define MDS_INODELOCK_OPEN   0x000004       /* For opened files */
1199
1200 /* Do not forget to increase MDS_INODELOCK_MAXSHIFT when adding new bits */
1201 #define MDS_INODELOCK_MAXSHIFT 2
1202 /* This FULL lock is useful to take on unlink sort of operations */
1203 #define MDS_INODELOCK_FULL ((1<<(MDS_INODELOCK_MAXSHIFT+1))-1)
1204
1205 struct ll_fid {
1206         __u64 id;         /* holds object id */
1207         __u32 generation; /* holds object generation */
1208
1209         __u32 f_type;     /* holds object type or stripe idx when passing it to
1210                            * OST for saving into EA. */
1211 };
1212
1213 extern void lustre_swab_ll_fid (struct ll_fid *fid);
1214
1215 #define MDS_STATUS_CONN 1
1216 #define MDS_STATUS_LOV 2
1217
1218 struct mds_status_req {
1219         __u32  flags;
1220         __u32  repbuf;
1221 };
1222
1223 extern void lustre_swab_mds_status_req (struct mds_status_req *r);
1224
1225 /* mdt_thread_info.mti_flags. */
1226 enum md_op_flags {
1227         /* The flag indicates Size-on-MDS attributes are changed. */
1228         MF_SOM_CHANGE           = (1 << 0),
1229         /* Flags indicates an epoch opens or closes. */
1230         MF_EPOCH_OPEN           = (1 << 1),
1231         MF_EPOCH_CLOSE          = (1 << 2),
1232         MF_MDC_CANCEL_FID1      = (1 << 3),
1233         MF_MDC_CANCEL_FID2      = (1 << 4),
1234         MF_MDC_CANCEL_FID3      = (1 << 5),
1235         MF_MDC_CANCEL_FID4      = (1 << 6),
1236 };
1237
1238 #define MF_SOM_LOCAL_FLAGS (MF_MDC_CANCEL_FID1 | MF_MDC_CANCEL_FID2 | \
1239                             MF_MDC_CANCEL_FID3 | MF_MDC_CANCEL_FID4)
1240
1241 #define MDS_BFLAG_UNCOMMITTED_WRITES   0x1
1242 #define MDS_BFLAG_EXT_FLAGS     0x80000000 /* == EXT3_RESERVED_FL */
1243
1244 /* these should be identical to their EXT3_*_FL counterparts, and are
1245  * redefined here only to avoid dragging in ext3_fs.h */
1246 #define MDS_SYNC_FL             0x00000008 /* Synchronous updates */
1247 #define MDS_IMMUTABLE_FL        0x00000010 /* Immutable file */
1248 #define MDS_APPEND_FL           0x00000020 /* writes to file may only append */
1249 #define MDS_NOATIME_FL          0x00000080 /* do not update atime */
1250 #define MDS_DIRSYNC_FL          0x00010000 /* dirsync behaviour (dir only) */
1251
1252 #ifdef __KERNEL__
1253 /* If MDS_BFLAG_IOC_FLAGS is set it means we requested EXT3_*_FL inode flags
1254  * and we need to decode these into local S_* flags in the inode.  Otherwise
1255  * we pass flags straight through (see bug 9486). */
1256 static inline int ll_ext_to_inode_flags(int flags)
1257 {
1258         return (flags & MDS_BFLAG_EXT_FLAGS) ?
1259                (((flags & MDS_SYNC_FL)      ? S_SYNC      : 0) |
1260                 ((flags & MDS_NOATIME_FL)   ? S_NOATIME   : 0) |
1261                 ((flags & MDS_APPEND_FL)    ? S_APPEND    : 0) |
1262 #if defined(S_DIRSYNC)
1263                 ((flags & MDS_DIRSYNC_FL)   ? S_DIRSYNC   : 0) |
1264 #endif
1265                 ((flags & MDS_IMMUTABLE_FL) ? S_IMMUTABLE : 0)) :
1266                (flags & ~MDS_BFLAG_EXT_FLAGS);
1267 }
1268
1269 /* If MDS_BFLAG_EXT_FLAGS is set it means we requested EXT3_*_FL inode flags
1270  * and we pass these straight through.  Otherwise we need to convert from
1271  * S_* flags to their EXT3_*_FL equivalents (see bug 9486). */
1272 static inline int ll_inode_to_ext_flags(int oflags, int iflags)
1273 {
1274         return (oflags & MDS_BFLAG_EXT_FLAGS) ? (oflags & ~MDS_BFLAG_EXT_FLAGS):
1275                (((iflags & S_SYNC)      ? MDS_SYNC_FL      : 0) |
1276                 ((iflags & S_NOATIME)   ? MDS_NOATIME_FL   : 0) |
1277                 ((iflags & S_APPEND)    ? MDS_APPEND_FL    : 0) |
1278 #if defined(S_DIRSYNC)
1279                 ((iflags & S_DIRSYNC)   ? MDS_DIRSYNC_FL   : 0) |
1280 #endif
1281                 ((iflags & S_IMMUTABLE) ? MDS_IMMUTABLE_FL : 0));
1282 }
1283 #endif
1284
1285 /*
1286  * while mds_body is to interact with 1.6, mdt_body is to interact with 2.0.
1287  * both of them should have the same fields layout, because at client side
1288  * one could be dynamically cast to the other.
1289  *
1290  * mdt_body has large size than mds_body, with unused padding (48 bytes)
1291  * at the end. client always use size of mdt_body to prepare request/reply
1292  * buffers, and actual data could be interepeted as mdt_body or mds_body
1293  * accordingly.
1294  */
1295 struct mds_body {
1296         struct ll_fid  fid1;
1297         struct ll_fid  fid2;
1298         struct lustre_handle handle;
1299         __u64          valid;
1300         __u64          size;   /* Offset, in the case of MDS_READPAGE */
1301         __u64          mtime;
1302         __u64          atime;
1303         __u64          ctime;
1304         __u64          blocks; /* XID, in the case of MDS_READPAGE */
1305         __u64          io_epoch;
1306         __u64          ino;
1307         __u32          fsuid;
1308         __u32          fsgid;
1309         __u32          capability;
1310         __u32          mode;
1311         __u32          uid;
1312         __u32          gid;
1313         __u32          flags; /* from vfs for pin/unpin, MDS_BFLAG for close */
1314         __u32          rdev;
1315         __u32          nlink; /* #bytes to read in the case of MDS_READPAGE */
1316         __u32          generation;
1317         __u32          suppgid;
1318         __u32          eadatasize;
1319         __u32          aclsize;
1320         __u32          max_mdsize;
1321         __u32          max_cookiesize;
1322         __u32          padding_4; /* also fix lustre_swab_mds_body */
1323 };
1324
1325 extern void lustre_swab_mds_body (struct mds_body *b);
1326
1327 struct mdt_body {
1328         struct lu_fid  fid1;
1329         struct lu_fid  fid2;
1330         struct lustre_handle handle;
1331         __u64          valid;
1332         __u64          size;   /* Offset, in the case of MDS_READPAGE */
1333         __u64          mtime;
1334         __u64          atime;
1335         __u64          ctime;
1336         __u64          blocks; /* XID, in the case of MDS_READPAGE */
1337         __u64          ioepoch;
1338         __u64          ino;    /* for 1.6 compatibility */
1339         __u32          fsuid;
1340         __u32          fsgid;
1341         __u32          capability;
1342         __u32          mode;
1343         __u32          uid;
1344         __u32          gid;
1345         __u32          flags; /* from vfs for pin/unpin, MDS_BFLAG for close */
1346         __u32          rdev;
1347         __u32          nlink; /* #bytes to read in the case of MDS_READPAGE */
1348         __u32          generation; /* for 1.6 compatibility */
1349         __u32          suppgid;
1350         __u32          eadatasize;
1351         __u32          aclsize;
1352         __u32          max_mdsize;
1353         __u32          max_cookiesize;
1354         __u32          padding_4; /* also fix lustre_swab_mdt_body */
1355         __u64          padding_5;
1356         __u64          padding_6;
1357         __u64          padding_7;
1358         __u64          padding_8;
1359         __u64          padding_9;
1360         __u64          padding_10;
1361 }; /* 216 */
1362
1363 extern void lustre_swab_mdt_body (struct mdt_body *b);
1364
1365 struct mdt_epoch {
1366         struct lustre_handle handle;
1367         __u64  ioepoch;
1368         __u32  flags;
1369         __u32  padding;
1370 };
1371
1372 extern void lustre_swab_mdt_epoch (struct mdt_epoch *b);
1373
1374 #define Q_QUOTACHECK    0x800100
1375 #define Q_INITQUOTA     0x800101        /* init slave limits */
1376 #define Q_GETOINFO      0x800102        /* get obd quota info */
1377 #define Q_GETOQUOTA     0x800103        /* get obd quotas */
1378 #define Q_FINVALIDATE   0x800104        /* invalidate operational quotas */
1379
1380 #define Q_TYPEMATCH(id, type) \
1381         ((id) == (type) || (id) == UGQUOTA)
1382
1383 #define Q_TYPESET(oqc, type) Q_TYPEMATCH((oqc)->qc_type, type)
1384
1385 #define Q_GETOCMD(oqc) \
1386         ((oqc)->qc_cmd == Q_GETOINFO || (oqc)->qc_cmd == Q_GETOQUOTA)
1387
1388 #define QCTL_COPY(out, in)              \
1389 do {                                    \
1390         Q_COPY(out, in, qc_cmd);        \
1391         Q_COPY(out, in, qc_type);       \
1392         Q_COPY(out, in, qc_id);         \
1393         Q_COPY(out, in, qc_stat);       \
1394         Q_COPY(out, in, qc_dqinfo);     \
1395         Q_COPY(out, in, qc_dqblk);      \
1396 } while (0)
1397
1398 struct obd_quotactl {
1399         __u32                   qc_cmd;
1400         __u32                   qc_type;
1401         __u32                   qc_id;
1402         __u32                   qc_stat;
1403         struct obd_dqinfo       qc_dqinfo;
1404         struct obd_dqblk        qc_dqblk;
1405 };
1406
1407 extern void lustre_swab_obd_quotactl(struct obd_quotactl *q);
1408
1409 struct quota_adjust_qunit {
1410         __u32 qaq_flags;
1411         __u32 qaq_id;
1412         __u64 qaq_bunit_sz;
1413         __u64 qaq_iunit_sz;
1414         __u64 padding1;
1415 };
1416 extern void lustre_swab_quota_adjust_qunit(struct quota_adjust_qunit *q);
1417
1418 /* flags in qunit_data and quota_adjust_qunit will use macroes below */
1419 #define LQUOTA_FLAGS_GRP       1UL   /* 0 is user, 1 is group */
1420 #define LQUOTA_FLAGS_BLK       2UL   /* 0 is inode, 1 is block */
1421 #define LQUOTA_FLAGS_ADJBLK    4UL   /* adjust the block qunit size */
1422 #define LQUOTA_FLAGS_ADJINO    8UL   /* adjust the inode qunit size */
1423 #define LQUOTA_FLAGS_CHG_QS   16UL   /* indicate whether it has capability of
1424                                       * OBD_CONNECT_CHANGE_QS */
1425
1426 /* the status of lqsk_flags in struct lustre_qunit_size_key */
1427 #define LQUOTA_QUNIT_FLAGS (LQUOTA_FLAGS_GRP | LQUOTA_FLAGS_BLK)
1428
1429 #define QAQ_IS_GRP(qaq)    ((qaq)->qaq_flags & LQUOTA_FLAGS_GRP)
1430 #define QAQ_IS_ADJBLK(qaq) ((qaq)->qaq_flags & LQUOTA_FLAGS_ADJBLK)
1431 #define QAQ_IS_ADJINO(qaq) ((qaq)->qaq_flags & LQUOTA_FLAGS_ADJINO)
1432
1433 #define QAQ_SET_GRP(qaq)    ((qaq)->qaq_flags |= LQUOTA_FLAGS_GRP)
1434 #define QAQ_SET_ADJBLK(qaq) ((qaq)->qaq_flags |= LQUOTA_FLAGS_ADJBLK)
1435 #define QAQ_SET_ADJINO(qaq) ((qaq)->qaq_flags |= LQUOTA_FLAGS_ADJINO)
1436
1437 /* inode access permission for remote user, the inode info are omitted,
1438  * for client knows them. */
1439 struct mds_remote_perm {
1440         __u32           rp_uid;
1441         __u32           rp_gid;
1442         __u32           rp_fsuid;
1443         __u32           rp_fsgid;
1444         __u32           rp_access_perm; /* MAY_READ/WRITE/EXEC */
1445 };
1446
1447 /* permissions for md_perm.mp_perm */
1448 enum {
1449         CFS_SETUID_PERM = 0x01,
1450         CFS_SETGID_PERM = 0x02,
1451         CFS_SETGRP_PERM = 0x04,
1452         CFS_RMTACL_PERM = 0x08,
1453         CFS_RMTOWN_PERM = 0x10
1454 };
1455
1456 extern void lustre_swab_mds_remote_perm(struct mds_remote_perm *p);
1457
1458 struct mdt_remote_perm {
1459         __u32           rp_uid;
1460         __u32           rp_gid;
1461         __u32           rp_fsuid;
1462         __u32           rp_fsgid;
1463         __u32           rp_access_perm; /* MAY_READ/WRITE/EXEC */
1464 };
1465
1466 extern void lustre_swab_mdt_remote_perm(struct mdt_remote_perm *p);
1467
1468 struct mds_rec_setattr {
1469         __u32           sa_opcode;
1470         __u32           sa_fsuid;
1471         __u32           sa_fsgid;
1472         __u32           sa_cap;
1473         __u32           sa_suppgid;
1474         __u32           sa_mode;
1475         struct ll_fid   sa_fid;
1476         __u64           sa_valid; /* MDS_ATTR_* attributes */
1477         __u64           sa_size;
1478         __u64           sa_mtime;
1479         __u64           sa_atime;
1480         __u64           sa_ctime;
1481         __u32           sa_uid;
1482         __u32           sa_gid;
1483         __u32           sa_attr_flags;
1484         __u32           sa_padding; /* also fix lustre_swab_mds_rec_setattr */
1485 };
1486
1487 extern void lustre_swab_mds_rec_setattr (struct mds_rec_setattr *sa);
1488
1489 struct mdt_rec_setattr {
1490         __u32           sa_opcode;
1491         __u32           sa_cap;
1492         __u32           sa_fsuid;
1493         __u32           sa_fsuid_h;
1494         __u32           sa_fsgid;
1495         __u32           sa_fsgid_h;
1496         __u32           sa_suppgid;
1497         __u32           sa_suppgid_h;
1498         __u32           sa_padding_1;
1499         __u32           sa_padding_1_h;
1500         struct lu_fid   sa_fid;
1501         __u64           sa_valid;
1502         __u32           sa_uid;
1503         __u32           sa_gid;
1504         __u64           sa_size;
1505         __u64           sa_blocks;
1506         __u64           sa_mtime;
1507         __u64           sa_atime;
1508         __u64           sa_ctime;
1509         __u32           sa_attr_flags;
1510         __u32           sa_mode;
1511         __u32           sa_padding_2;
1512         __u32           sa_padding_3;
1513         __u32           sa_padding_4;
1514         __u32           sa_padding_5;
1515 };
1516
1517 extern void lustre_swab_mdt_rec_setattr (struct mdt_rec_setattr *sa);
1518
1519 /*
1520  * Attribute flags used in mds_rec_setattr::sa_valid.
1521  * The kernel's #defines for ATTR_* should not be used over the network
1522  * since the client and MDS may run different kernels (see bug 13828)
1523  * Therefore, we should only use MDS_ATTR_* attributes for sa_valid.
1524  */
1525 #define MDS_ATTR_MODE          0x1ULL /* = 1 */
1526 #define MDS_ATTR_UID           0x2ULL /* = 2 */
1527 #define MDS_ATTR_GID           0x4ULL /* = 4 */
1528 #define MDS_ATTR_SIZE          0x8ULL /* = 8 */
1529 #define MDS_ATTR_ATIME        0x10ULL /* = 16 */
1530 #define MDS_ATTR_MTIME        0x20ULL /* = 32 */
1531 #define MDS_ATTR_CTIME        0x40ULL /* = 64 */
1532 #define MDS_ATTR_ATIME_SET    0x80ULL /* = 128 */
1533 #define MDS_ATTR_MTIME_SET   0x100ULL /* = 256 */
1534 #define MDS_ATTR_FORCE       0x200ULL /* = 512, Not a change, but a change it */
1535 #define MDS_ATTR_ATTR_FLAG   0x400ULL /* = 1024 */
1536 #define MDS_ATTR_KILL_SUID   0x800ULL /* = 2048 */
1537 #define MDS_ATTR_KILL_SGID  0x1000ULL /* = 4096 */
1538 #define MDS_ATTR_CTIME_SET  0x2000ULL /* = 8192 */
1539 #define MDS_ATTR_FROM_OPEN  0x4000ULL /* = 16384, called from open path, ie O_TRUNC */
1540 #define MDS_ATTR_BLOCKS     0x8000ULL /* = 32768 */
1541
1542 #ifndef FMODE_READ
1543 #define FMODE_READ               00000001
1544 #define FMODE_WRITE              00000002
1545 #endif
1546
1547 #define FMODE_EPOCH              01000000
1548 #define FMODE_EPOCHLCK           02000000
1549 #define FMODE_SOM                04000000
1550 #define FMODE_CLOSED             0
1551
1552 #define MDS_OPEN_CREATED         00000010
1553 #define MDS_OPEN_CROSS           00000020
1554
1555 #define MDS_FMODE_EXEC           00000004
1556 #define MDS_OPEN_CREAT           00000100
1557 #define MDS_OPEN_EXCL            00000200
1558 #define MDS_OPEN_TRUNC           00001000
1559 #define MDS_OPEN_APPEND          00002000
1560 #define MDS_OPEN_SYNC            00010000
1561 #define MDS_OPEN_DIRECTORY       00200000
1562
1563 #define MDS_OPEN_DELAY_CREATE  0100000000 /* delay initial object create */
1564 #define MDS_OPEN_OWNEROVERRIDE 0200000000 /* NFSD rw-reopen ro file for owner */
1565 #define MDS_OPEN_JOIN_FILE     0400000000 /* open for join file*/
1566 #define MDS_CREATE_RMT_ACL    01000000000 /* indicate create on remote server
1567                                            * with default ACL */
1568 #define MDS_CREATE_SLAVE_OBJ  02000000000 /* indicate create slave object
1569                                            * actually, this is for create, not
1570                                            * conflict with other open flags */
1571 #define MDS_OPEN_LOCK         04000000000 /* This open requires open lock */
1572 #define MDS_OPEN_HAS_EA      010000000000 /* specify object create pattern */
1573 #define MDS_OPEN_HAS_OBJS    020000000000 /* Just set the EA the obj exist */
1574
1575 /* permission for create non-directory file */
1576 #define MAY_CREATE      (1 << 7)
1577 /* permission for create directory file */
1578 #define MAY_LINK        (1 << 8)
1579 /* permission for delete from the directory */
1580 #define MAY_UNLINK      (1 << 9)
1581 /* source's permission for rename */
1582 #define MAY_RENAME_SRC  (1 << 10)
1583 /* target's permission for rename */
1584 #define MAY_RENAME_TAR  (1 << 11)
1585 /* part (parent's) VTX permission check */
1586 #define MAY_VTX_PART    (1 << 12)
1587 /* full VTX permission check */
1588 #define MAY_VTX_FULL    (1 << 13)
1589 /* lfs rgetfacl permission check */
1590 #define MAY_RGETFACL    (1 << 14)
1591
1592 enum {
1593         MDS_CHECK_SPLIT  = 1 << 0,
1594         MDS_CROSS_REF    = 1 << 1,
1595         MDS_VTX_BYPASS   = 1 << 2,
1596         MDS_PERM_BYPASS  = 1 << 3,
1597         MDS_SOM          = 1 << 4,
1598         MDS_QUOTA_IGNORE = 1 << 5
1599 };
1600
1601 struct mds_rec_create {
1602         __u32           cr_opcode;
1603         __u32           cr_fsuid;
1604         __u32           cr_fsgid;
1605         __u32           cr_cap;
1606         __u32           cr_flags; /* for use with open */
1607         __u32           cr_mode;
1608         struct ll_fid   cr_fid;
1609         struct ll_fid   cr_replayfid;
1610         __u64           cr_time;
1611         __u64           cr_rdev;
1612         __u32           cr_suppgid;
1613         __u32           cr_padding_1; /* also fix lustre_swab_mds_rec_create */
1614         __u32           cr_padding_2; /* also fix lustre_swab_mds_rec_create */
1615         __u32           cr_padding_3; /* also fix lustre_swab_mds_rec_create */
1616         __u32           cr_padding_4; /* also fix lustre_swab_mds_rec_create */
1617         __u32           cr_padding_5; /* also fix lustre_swab_mds_rec_create */
1618 };
1619
1620 extern void lustre_swab_mds_rec_create (struct mds_rec_create *cr);
1621
1622 struct mdt_rec_create {
1623         __u32           cr_opcode;
1624         __u32           cr_cap;
1625         __u32           cr_fsuid;
1626         __u32           cr_fsuid_h;
1627         __u32           cr_fsgid;
1628         __u32           cr_fsgid_h;
1629         __u32           cr_suppgid1;
1630         __u32           cr_suppgid1_h;
1631         __u32           cr_suppgid2;
1632         __u32           cr_suppgid2_h;
1633         struct lu_fid   cr_fid1;
1634         struct lu_fid   cr_fid2;
1635         struct lustre_handle cr_old_handle; /* handle in case of open replay */
1636         __u64           cr_time;
1637         __u64           cr_rdev;
1638         __u64           cr_ioepoch;
1639         __u64           cr_padding_1; /* pad for 64 bits*/
1640         __u32           cr_mode;
1641         __u32           cr_bias;
1642         __u32           cr_flags;     /* for use with open */
1643         __u32           cr_padding_2;
1644         __u32           cr_padding_3;
1645         __u32           cr_padding_4;
1646 };
1647
1648 extern void lustre_swab_mdt_rec_create (struct mdt_rec_create *cr);
1649
1650 struct mds_rec_join {
1651         struct ll_fid  jr_fid;
1652         __u64          jr_headsize;
1653 };
1654
1655 extern void lustre_swab_mds_rec_join (struct mds_rec_join *jr);
1656
1657 struct mdt_rec_join {
1658         struct lu_fid  jr_fid;
1659         __u64          jr_headsize;
1660 };
1661
1662 extern void lustre_swab_mdt_rec_join (struct mdt_rec_join *jr);
1663
1664 struct mds_rec_link {
1665         __u32           lk_opcode;
1666         __u32           lk_fsuid;
1667         __u32           lk_fsgid;
1668         __u32           lk_cap;
1669         __u32           lk_suppgid1;
1670         __u32           lk_suppgid2;
1671         struct ll_fid   lk_fid1;
1672         struct ll_fid   lk_fid2;
1673         __u64           lk_time;
1674         __u32           lk_padding_1;  /* also fix lustre_swab_mds_rec_link */
1675         __u32           lk_padding_2;  /* also fix lustre_swab_mds_rec_link */
1676         __u32           lk_padding_3;  /* also fix lustre_swab_mds_rec_link */
1677         __u32           lk_padding_4;  /* also fix lustre_swab_mds_rec_link */
1678 };
1679
1680 extern void lustre_swab_mds_rec_link (struct mds_rec_link *lk);
1681
1682 struct mdt_rec_link {
1683         __u32           lk_opcode;
1684         __u32           lk_cap;
1685         __u32           lk_fsuid;
1686         __u32           lk_fsuid_h;
1687         __u32           lk_fsgid;
1688         __u32           lk_fsgid_h;
1689         __u32           lk_suppgid1;
1690         __u32           lk_suppgid1_h;
1691         __u32           lk_suppgid2;
1692         __u32           lk_suppgid2_h;
1693         struct lu_fid   lk_fid1;
1694         struct lu_fid   lk_fid2;
1695         __u64           lk_time;
1696         __u64           lk_padding_1;
1697         __u64           lk_padding_2;
1698         __u64           lk_padding_3;
1699         __u64           lk_padding_4;
1700         __u32           lk_bias;
1701         __u32           lk_padding_5;
1702         __u32           lk_padding_6;
1703         __u32           lk_padding_7;
1704         __u32           lk_padding_8;
1705         __u32           lk_padding_9;
1706 };
1707
1708 struct mds_rec_unlink {
1709         __u32           ul_opcode;
1710         __u32           ul_fsuid;
1711         __u32           ul_fsgid;
1712         __u32           ul_cap;
1713         __u32           ul_suppgid;
1714         __u32           ul_mode;
1715         struct ll_fid   ul_fid1;
1716         struct ll_fid   ul_fid2;
1717         __u64           ul_time;
1718         __u32           ul_padding_1; /* also fix lustre_swab_mds_rec_unlink */
1719         __u32           ul_padding_2; /* also fix lustre_swab_mds_rec_unlink */
1720         __u32           ul_padding_3; /* also fix lustre_swab_mds_rec_unlink */
1721         __u32           ul_padding_4; /* also fix lustre_swab_mds_rec_unlink */
1722 };
1723
1724 extern void lustre_swab_mds_rec_unlink (struct mds_rec_unlink *ul);
1725
1726 struct mdt_rec_unlink {
1727         __u32           ul_opcode;
1728         __u32           ul_cap;
1729         __u32           ul_fsuid;
1730         __u32           ul_fsuid_h;
1731         __u32           ul_fsgid;
1732         __u32           ul_fsgid_h;
1733         __u32           ul_suppgid1;
1734         __u32           ul_suppgid1_h;
1735         __u32           ul_suppgid2;
1736         __u32           ul_suppgid2_h;
1737         struct lu_fid   ul_fid1;
1738         struct lu_fid   ul_fid2;
1739         __u64           ul_time;
1740         __u64           ul_padding_2;
1741         __u64           ul_padding_3;
1742         __u64           ul_padding_4;
1743         __u64           ul_padding_5;
1744         __u32           ul_bias;
1745         __u32           ul_mode;
1746         __u32           ul_padding_6;
1747         __u32           ul_padding_7;
1748         __u32           ul_padding_8;
1749         __u32           ul_padding_9;
1750 };
1751
1752 struct mds_rec_rename {
1753         __u32           rn_opcode;
1754         __u32           rn_fsuid;
1755         __u32           rn_fsgid;
1756         __u32           rn_cap;
1757         __u32           rn_suppgid1;
1758         __u32           rn_suppgid2;
1759         struct ll_fid   rn_fid1;
1760         struct ll_fid   rn_fid2;
1761         __u64           rn_time;
1762         __u32           rn_padding_1; /* also fix lustre_swab_mds_rec_rename */
1763         __u32           rn_padding_2; /* also fix lustre_swab_mds_rec_rename */
1764         __u32           rn_padding_3; /* also fix lustre_swab_mds_rec_rename */
1765         __u32           rn_padding_4; /* also fix lustre_swab_mds_rec_rename */
1766 };
1767
1768 extern void lustre_swab_mds_rec_rename (struct mds_rec_rename *rn);
1769
1770 struct mdt_rec_rename {
1771         __u32           rn_opcode;
1772         __u32           rn_cap;
1773         __u32           rn_fsuid;
1774         __u32           rn_fsuid_h;
1775         __u32           rn_fsgid;
1776         __u32           rn_fsgid_h;
1777         __u32           rn_suppgid1;
1778         __u32           rn_suppgid1_h;
1779         __u32           rn_suppgid2;
1780         __u32           rn_suppgid2_h;
1781         struct lu_fid   rn_fid1;
1782         struct lu_fid   rn_fid2;
1783         __u64           rn_time;
1784         __u64           rn_padding_1;
1785         __u64           rn_padding_2;
1786         __u64           rn_padding_3;
1787         __u64           rn_padding_4;
1788         __u32           rn_bias;      /* some operation flags */
1789         __u32           rn_mode;      /* cross-ref rename has mode */
1790         __u32           rn_padding_5;
1791         __u32           rn_padding_6;
1792         __u32           rn_padding_7;
1793         __u32           rn_padding_8;
1794 };
1795
1796 struct mdt_rec_setxattr {
1797         __u32           sx_opcode;
1798         __u32           sx_cap;
1799         __u32           sx_fsuid;
1800         __u32           sx_fsuid_h;
1801         __u32           sx_fsgid;
1802         __u32           sx_fsgid_h;
1803         __u32           sx_suppgid1;
1804         __u32           sx_suppgid1_h;
1805         __u32           sx_suppgid2;
1806         __u32           sx_suppgid2_h;
1807         struct lu_fid   sx_fid;
1808         __u64           sx_padding_1; /* These three members are lu_fid size */
1809         __u32           sx_padding_2;
1810         __u32           sx_padding_3;
1811         __u64           sx_valid;
1812         __u64           sx_time;
1813         __u64           sx_padding_5;
1814         __u64           sx_padding_6;
1815         __u64           sx_padding_7;
1816         __u32           sx_size;
1817         __u32           sx_flags;
1818         __u32           sx_padding_8;
1819         __u32           sx_padding_9;
1820         __u32           sx_padding_10;
1821         __u32           sx_padding_11;
1822 };
1823
1824 struct mdt_rec_reint {
1825         __u32           rr_opcode;
1826         __u32           rr_cap;
1827         __u32           rr_fsuid;
1828         __u32           rr_fsuid_h;
1829         __u32           rr_fsgid;
1830         __u32           rr_fsgid_h;
1831         __u32           rr_suppgid1;
1832         __u32           rr_suppgid1_h;
1833         __u32           rr_suppgid2;
1834         __u32           rr_suppgid2_h;
1835         struct lu_fid   rr_fid1;
1836         struct lu_fid   rr_fid2;
1837         __u64           rr_mtime;
1838         __u64           rr_atime;
1839         __u64           rr_ctime;
1840         __u64           rr_size;
1841         __u64           rr_blocks;
1842         __u32           rr_bias;
1843         __u32           rr_mode;
1844         __u32           rr_padding_1; /* also fix lustre_swab_mdt_rec_reint */
1845         __u32           rr_padding_2; /* also fix lustre_swab_mdt_rec_reint */
1846         __u32           rr_padding_3; /* also fix lustre_swab_mdt_rec_reint */
1847         __u32           rr_padding_4; /* also fix lustre_swab_mdt_rec_reint */
1848 };
1849
1850 extern void lustre_swab_mdt_rec_reint(struct mdt_rec_reint *rr);
1851
1852 struct lmv_desc {
1853         __u32 ld_tgt_count;                /* how many MDS's */
1854         __u32 ld_active_tgt_count;         /* how many active */
1855         __u32 ld_default_stripe_count;     /* how many objects are used */
1856         __u32 ld_pattern;                  /* default MEA_MAGIC_* */
1857         __u64 ld_default_hash_size;
1858         __u64 ld_padding_1;                /* also fix lustre_swab_lmv_desc */
1859         __u32 ld_padding_2;                /* also fix lustre_swab_lmv_desc */
1860         __u32 ld_qos_maxage;               /* in second */
1861         __u32 ld_padding_3;                /* also fix lustre_swab_lmv_desc */
1862         __u32 ld_padding_4;                /* also fix lustre_swab_lmv_desc */
1863         struct obd_uuid ld_uuid;
1864 };
1865
1866 extern void lustre_swab_lmv_desc (struct lmv_desc *ld);
1867
1868 /* TODO: lmv_stripe_md should contain mds capabilities for all slave fids */
1869 struct lmv_stripe_md {
1870         __u32         mea_magic;
1871         __u32         mea_count;
1872         __u32         mea_master;
1873         __u32         mea_padding;
1874         char          mea_pool_name[LOV_MAXPOOLNAME];
1875         struct lu_fid mea_ids[0];
1876 };
1877
1878 extern void lustre_swab_lmv_stripe_md(struct lmv_stripe_md *mea);
1879
1880 /* lmv structures */
1881 #define MEA_MAGIC_LAST_CHAR      0xb2221ca1
1882 #define MEA_MAGIC_ALL_CHARS      0xb222a11c
1883 #define MEA_MAGIC_HASH_SEGMENT   0xb222a11b
1884
1885 #define MAX_HASH_SIZE_32         0x7fffffffUL
1886 #define MAX_HASH_SIZE            0x7fffffffffffffffULL
1887 #define MAX_HASH_HIGHEST_BIT     0x1000000000000000ULL
1888
1889 struct md_fld {
1890         seqno_t mf_seq;
1891         mdsno_t mf_mds;
1892 };
1893
1894 extern void lustre_swab_md_fld (struct md_fld *mf);
1895
1896 enum fld_rpc_opc {
1897         FLD_QUERY                       = 900,
1898         FLD_LAST_OPC,
1899         FLD_FIRST_OPC                   = FLD_QUERY
1900 };
1901
1902 enum seq_rpc_opc {
1903         SEQ_QUERY                       = 700,
1904         SEQ_LAST_OPC,
1905         SEQ_FIRST_OPC                   = SEQ_QUERY
1906 };
1907
1908 enum seq_op {
1909         SEQ_ALLOC_SUPER = 0,
1910         SEQ_ALLOC_META = 1
1911 };
1912
1913 /*
1914  *  LOV data structures
1915  */
1916
1917 #define LOV_MIN_STRIPE_BITS 16   /* maximum PAGE_SIZE (ia64), power of 2 */
1918 #define LOV_MIN_STRIPE_SIZE (1<<LOV_MIN_STRIPE_BITS)
1919 #define LOV_MAX_STRIPE_COUNT  160   /* until bug 4424 is fixed */
1920 #define LOV_V1_INSANE_STRIPE_COUNT 65532 /* maximum stripe count bz13933 */
1921
1922 #define LOV_MAX_UUID_BUFFER_SIZE  8192
1923 /* The size of the buffer the lov/mdc reserves for the
1924  * array of UUIDs returned by the MDS.  With the current
1925  * protocol, this will limit the max number of OSTs per LOV */
1926
1927 #define LOV_DESC_MAGIC 0xB0CCDE5C
1928
1929 /* LOV settings descriptor (should only contain static info) */
1930 struct lov_desc {
1931         __u32 ld_tgt_count;                /* how many OBD's */
1932         __u32 ld_active_tgt_count;         /* how many active */
1933         __u32 ld_default_stripe_count;     /* how many objects are used */
1934         __u32 ld_pattern;                  /* default PATTERN_RAID0 */
1935         __u64 ld_default_stripe_size;      /* in bytes */
1936         __u64 ld_default_stripe_offset;    /* in bytes */
1937         __u32 ld_padding_0;                /* unused */
1938         __u32 ld_qos_maxage;               /* in second */
1939         __u32 ld_padding_1;                /* also fix lustre_swab_lov_desc */
1940         __u32 ld_padding_2;                /* also fix lustre_swab_lov_desc */
1941         struct obd_uuid ld_uuid;
1942 };
1943
1944 #define ld_magic ld_active_tgt_count       /* for swabbing from llogs */
1945
1946 extern void lustre_swab_lov_desc (struct lov_desc *ld);
1947
1948 /*
1949  *   LDLM requests:
1950  */
1951 /* opcodes -- MUST be distinct from OST/MDS opcodes */
1952 typedef enum {
1953         LDLM_ENQUEUE     = 101,
1954         LDLM_CONVERT     = 102,
1955         LDLM_CANCEL      = 103,
1956         LDLM_BL_CALLBACK = 104,
1957         LDLM_CP_CALLBACK = 105,
1958         LDLM_GL_CALLBACK = 106,
1959         LDLM_LAST_OPC
1960 } ldlm_cmd_t;
1961 #define LDLM_FIRST_OPC LDLM_ENQUEUE
1962
1963 #define RES_NAME_SIZE 4
1964 struct ldlm_res_id {
1965         __u64 name[RES_NAME_SIZE];
1966 };
1967
1968 extern void lustre_swab_ldlm_res_id (struct ldlm_res_id *id);
1969
1970 /* lock types */
1971 typedef enum {
1972         LCK_MINMODE = 0,
1973         LCK_EX      = 1,
1974         LCK_PW      = 2,
1975         LCK_PR      = 4,
1976         LCK_CW      = 8,
1977         LCK_CR      = 16,
1978         LCK_NL      = 32,
1979         LCK_GROUP   = 64,
1980         LCK_COS     = 128,
1981         LCK_MAXMODE
1982 } ldlm_mode_t;
1983
1984 #define LCK_MODE_NUM    8
1985
1986 typedef enum {
1987         LDLM_PLAIN     = 10,
1988         LDLM_EXTENT    = 11,
1989         LDLM_FLOCK     = 12,
1990         LDLM_IBITS     = 13,
1991         LDLM_MAX_TYPE
1992 } ldlm_type_t;
1993
1994 #define LDLM_MIN_TYPE LDLM_PLAIN
1995
1996 struct ldlm_extent {
1997         __u64 start;
1998         __u64 end;
1999         __u64 gid;
2000 };
2001
2002 static inline int ldlm_extent_overlap(struct ldlm_extent *ex1,
2003                                       struct ldlm_extent *ex2)
2004 {
2005         return (ex1->start <= ex2->end) && (ex2->start <= ex1->end);
2006 }
2007
2008 struct ldlm_inodebits {
2009         __u64 bits;
2010 };
2011
2012 struct ldlm_flock {
2013         __u64 start;
2014         __u64 end;
2015         __u64 blocking_export;  /* not actually used over the wire */
2016         __u32 blocking_pid;     /* not actually used over the wire */
2017         __u32 pid;
2018 };
2019
2020 /* it's important that the fields of the ldlm_extent structure match
2021  * the first fields of the ldlm_flock structure because there is only
2022  * one ldlm_swab routine to process the ldlm_policy_data_t union. if
2023  * this ever changes we will need to swab the union differently based
2024  * on the resource type. */
2025
2026 typedef union {
2027         struct ldlm_extent l_extent;
2028         struct ldlm_flock  l_flock;
2029         struct ldlm_inodebits l_inodebits;
2030 } ldlm_policy_data_t;
2031
2032 extern void lustre_swab_ldlm_policy_data (ldlm_policy_data_t *d);
2033
2034 struct ldlm_intent {
2035         __u64 opc;
2036 };
2037
2038 extern void lustre_swab_ldlm_intent (struct ldlm_intent *i);
2039
2040 struct ldlm_resource_desc {
2041         ldlm_type_t lr_type;
2042         __u32 lr_padding;       /* also fix lustre_swab_ldlm_resource_desc */
2043         struct ldlm_res_id lr_name;
2044 };
2045
2046 extern void lustre_swab_ldlm_resource_desc (struct ldlm_resource_desc *r);
2047
2048 struct ldlm_lock_desc {
2049         struct ldlm_resource_desc l_resource;
2050         ldlm_mode_t l_req_mode;
2051         ldlm_mode_t l_granted_mode;
2052         ldlm_policy_data_t l_policy_data;
2053 };
2054
2055 extern void lustre_swab_ldlm_lock_desc (struct ldlm_lock_desc *l);
2056
2057 #define LDLM_LOCKREQ_HANDLES 2
2058 #define LDLM_ENQUEUE_CANCEL_OFF 1
2059
2060 struct ldlm_request {
2061         __u32 lock_flags;
2062         __u32 lock_count;
2063         struct ldlm_lock_desc lock_desc;
2064         struct lustre_handle lock_handle[LDLM_LOCKREQ_HANDLES];
2065 };
2066
2067 extern void lustre_swab_ldlm_request (struct ldlm_request *rq);
2068
2069 /* If LDLM_ENQUEUE, 1 slot is already occupied, 1 is available.
2070  * Otherwise, 2 are available. */
2071 #define ldlm_request_bufsize(count,type)                                \
2072 ({                                                                      \
2073         int _avail = LDLM_LOCKREQ_HANDLES;                              \
2074         _avail -= (type == LDLM_ENQUEUE ? LDLM_ENQUEUE_CANCEL_OFF : 0); \
2075         sizeof(struct ldlm_request) +                                   \
2076         (count > _avail ? count - _avail : 0) *                         \
2077         sizeof(struct lustre_handle);                                   \
2078 })
2079
2080 struct ldlm_reply {
2081         __u32 lock_flags;
2082         __u32 lock_padding;     /* also fix lustre_swab_ldlm_reply */
2083         struct ldlm_lock_desc lock_desc;
2084         struct lustre_handle lock_handle;
2085         __u64  lock_policy_res1;
2086         __u64  lock_policy_res2;
2087 };
2088
2089 extern void lustre_swab_ldlm_reply (struct ldlm_reply *r);
2090
2091 /*
2092  * Opcodes for mountconf (mgs and mgc)
2093  */
2094 typedef enum {
2095         MGS_CONNECT = 250,
2096         MGS_DISCONNECT,
2097         MGS_EXCEPTION,         /* node died, etc. */
2098         MGS_TARGET_REG,        /* whenever target starts up */
2099         MGS_TARGET_DEL,
2100         MGS_SET_INFO,
2101         MGS_LAST_OPC
2102 } mgs_cmd_t;
2103 #define MGS_FIRST_OPC MGS_CONNECT
2104
2105 #define MGS_PARAM_MAXLEN 1024
2106 #define KEY_SET_INFO "set_info"
2107
2108 struct mgs_send_param {
2109         char             mgs_param[MGS_PARAM_MAXLEN];
2110 };
2111
2112 /* We pass this info to the MGS so it can write config logs */
2113 #define MTI_NAME_MAXLEN 64
2114 #define MTI_PARAM_MAXLEN 4096
2115 #define MTI_NIDS_MAX 32
2116 struct mgs_target_info {
2117         __u32            mti_lustre_ver;
2118         __u32            mti_stripe_index;
2119         __u32            mti_config_ver;
2120         __u32            mti_flags;
2121         __u32            mti_nid_count;
2122         __u32            padding;                    /* 64 bit align */
2123         char             mti_fsname[MTI_NAME_MAXLEN];
2124         char             mti_svname[MTI_NAME_MAXLEN];
2125         char             mti_uuid[sizeof(struct obd_uuid)];
2126         __u64            mti_nids[MTI_NIDS_MAX];     /* host nids (lnet_nid_t)*/
2127         char             mti_params[MTI_PARAM_MAXLEN];
2128 };
2129
2130 extern void lustre_swab_mgs_target_info(struct mgs_target_info *oinfo);
2131
2132 /* Config marker flags (in config log) */
2133 #define CM_START       0x01
2134 #define CM_END         0x02
2135 #define CM_SKIP        0x04
2136 #define CM_UPGRADE146  0x08
2137 #define CM_EXCLUDE     0x10
2138 #define CM_START_SKIP (CM_START | CM_SKIP)
2139
2140 struct cfg_marker {
2141         __u32             cm_step;       /* aka config version */
2142         __u32             cm_flags;
2143         __u32             cm_vers;       /* lustre release version number */
2144         __u32             padding;       /* 64 bit align */
2145         __u64             cm_createtime; /*when this record was first created */
2146         __u64             cm_canceltime; /*when this record is no longer valid*/
2147         char              cm_tgtname[MTI_NAME_MAXLEN];
2148         char              cm_comment[MTI_NAME_MAXLEN];
2149 };
2150
2151 extern void lustre_swab_cfg_marker(struct cfg_marker *marker,
2152                                    int swab, int size);
2153
2154 /*
2155  * Opcodes for multiple servers.
2156  */
2157
2158 typedef enum {
2159         OBD_PING = 400,
2160         OBD_LOG_CANCEL,
2161         OBD_QC_CALLBACK,
2162         OBD_LAST_OPC
2163 } obd_cmd_t;
2164 #define OBD_FIRST_OPC OBD_PING
2165
2166 /* catalog of log objects */
2167
2168 /** Identifier for a single log object */
2169 struct llog_logid {
2170         __u64                   lgl_oid;
2171         __u64                   lgl_ogr;
2172         __u32                   lgl_ogen;
2173 } __attribute__((packed));
2174
2175 /** Records written to the CATALOGS list */
2176 #define CATLIST "CATALOGS"
2177 struct llog_catid {
2178         struct llog_logid       lci_logid;
2179         __u32                   lci_padding1;
2180         __u32                   lci_padding2;
2181         __u32                   lci_padding3;
2182 } __attribute__((packed));
2183
2184 /** join file lov mds md*/
2185 struct lov_mds_md_join {
2186         struct lov_mds_md lmmj_md;
2187         /*join private info*/
2188         struct llog_logid lmmj_array_id; /*array object id*/
2189         __u32  lmmj_extent_count;        /*array extent count*/
2190 };
2191
2192 /* Log data record types - there is no specific reason that these need to
2193  * be related to the RPC opcodes, but no reason not to (may be handy later?)
2194  */
2195 #define LLOG_OP_MAGIC 0x10600000
2196 #define LLOG_OP_MASK  0xfff00000
2197
2198 typedef enum {
2199         LLOG_PAD_MAGIC     = LLOG_OP_MAGIC | 0x00000,
2200         OST_SZ_REC         = LLOG_OP_MAGIC | 0x00f00,
2201         OST_RAID1_REC      = LLOG_OP_MAGIC | 0x01000,
2202         MDS_UNLINK_REC     = LLOG_OP_MAGIC | 0x10000 | (MDS_REINT << 8) | REINT_UNLINK,
2203         MDS_SETATTR_REC    = LLOG_OP_MAGIC | 0x10000 | (MDS_REINT << 8) | REINT_SETATTR,
2204         MDS_SETATTR64_REC  = LLOG_OP_MAGIC | 0x90000 | (MDS_REINT << 8) | REINT_SETATTR,
2205         OBD_CFG_REC        = LLOG_OP_MAGIC | 0x20000,
2206         PTL_CFG_REC        = LLOG_OP_MAGIC | 0x30000, /* obsolete */
2207         LLOG_GEN_REC       = LLOG_OP_MAGIC | 0x40000,
2208         LLOG_JOIN_REC      = LLOG_OP_MAGIC | 0x50000,
2209         CHANGELOG_REC      = LLOG_OP_MAGIC | 0x60000,
2210         CHANGELOG_USER_REC = LLOG_OP_MAGIC | 0x70000,
2211         LLOG_HDR_MAGIC     = LLOG_OP_MAGIC | 0x45539,
2212         LLOG_LOGID_MAGIC   = LLOG_OP_MAGIC | 0x4553b,
2213 } llog_op_type;
2214
2215 /*
2216  * for now, continue to support old pad records which have 0 for their
2217  * type but still need to be swabbed for their length
2218  */
2219 #define LLOG_REC_HDR_NEEDS_SWABBING(r)                                  \
2220         (((r)->lrh_type & __swab32(LLOG_OP_MASK)) ==                    \
2221          __swab32(LLOG_OP_MAGIC) ||                                     \
2222          (((r)->lrh_type == 0) && ((r)->lrh_len > LLOG_CHUNK_SIZE)))
2223
2224 /** Log record header - stored in little endian order.
2225  * Each record must start with this struct, end with a llog_rec_tail,
2226  * and be a multiple of 256 bits in size.
2227  */
2228 struct llog_rec_hdr {
2229         __u32                   lrh_len;
2230         __u32                   lrh_index;
2231         __u32                   lrh_type;
2232         __u32                   padding;
2233 };
2234
2235 struct llog_rec_tail {
2236         __u32 lrt_len;
2237         __u32 lrt_index;
2238 };
2239
2240 struct llog_logid_rec {
2241         struct llog_rec_hdr     lid_hdr;
2242         struct llog_logid       lid_id;
2243         __u32                   padding1;
2244         __u32                   padding2;
2245         __u32                   padding3;
2246         __u32                   padding4;
2247         __u32                   padding5;
2248         struct llog_rec_tail    lid_tail;
2249 } __attribute__((packed));
2250
2251 /** MDS extent description
2252  * It is for joined file extent info, each extent info for joined file
2253  * just like (start, end, lmm).
2254  */
2255 struct mds_extent_desc {
2256         __u64                   med_start; /* extent start */
2257         __u64                   med_len;   /* extent length */
2258         struct lov_mds_md       med_lmm;   /* extent's lmm  */
2259 };
2260
2261 /** Joined file array extent log record*/
2262 struct llog_array_rec {
2263         struct llog_rec_hdr     lmr_hdr;
2264         struct mds_extent_desc  lmr_med;
2265         struct llog_rec_tail    lmr_tail;
2266 };
2267
2268 struct llog_create_rec {
2269         struct llog_rec_hdr     lcr_hdr;
2270         struct ll_fid           lcr_fid;
2271         obd_id                  lcr_oid;
2272         obd_count               lcr_ogen;
2273         __u32                   padding;
2274         struct llog_rec_tail    lcr_tail;
2275 } __attribute__((packed));
2276
2277 struct llog_orphan_rec {
2278         struct llog_rec_hdr     lor_hdr;
2279         obd_id                  lor_oid;
2280         obd_count               lor_ogen;
2281         __u32                   padding;
2282         struct llog_rec_tail    lor_tail;
2283 } __attribute__((packed));
2284
2285 struct llog_unlink_rec {
2286         struct llog_rec_hdr     lur_hdr;
2287         obd_id                  lur_oid;
2288         obd_count               lur_ogen;
2289         __u32                   padding;
2290         struct llog_rec_tail    lur_tail;
2291 } __attribute__((packed));
2292
2293 struct llog_setattr_rec {
2294         struct llog_rec_hdr     lsr_hdr;
2295         obd_id                  lsr_oid;
2296         obd_count               lsr_ogen;
2297         __u32                   lsr_uid;
2298         __u32                   lsr_gid;
2299         __u32                   padding;
2300         struct llog_rec_tail    lsr_tail;
2301 } __attribute__((packed));
2302
2303 struct llog_setattr64_rec {
2304         struct llog_rec_hdr     lsr_hdr;
2305         obd_id                  lsr_oid;
2306         obd_count               lsr_ogen;
2307         __u32                   padding;
2308         __u32                   lsr_uid;
2309         __u32                   lsr_uid_h;
2310         __u32                   lsr_gid;
2311         __u32                   lsr_gid_h;
2312         struct llog_rec_tail    lsr_tail;
2313 } __attribute__((packed));
2314
2315 struct llog_size_change_rec {
2316         struct llog_rec_hdr     lsc_hdr;
2317         struct ll_fid           lsc_fid;
2318         __u32                   lsc_ioepoch;
2319         __u32                   padding;
2320         struct llog_rec_tail    lsc_tail;
2321 } __attribute__((packed));
2322
2323 #define CHANGELOG_MAGIC 0xca103000
2324 /** Changelog record types
2325  * When adding record types, update mdd_lproc.c's changelog_str
2326  */
2327 enum changelog_rec_type {
2328         CL_MARK     = 0,
2329         CL_CREATE   = 1,  /* namespace */
2330         CL_MKDIR    = 2,  /* namespace */
2331         CL_HARDLINK = 3,  /* namespace */
2332         CL_SOFTLINK = 4,  /* namespace */
2333         CL_MKNOD    = 5,  /* namespace */
2334         CL_UNLINK   = 6,  /* namespace */
2335         CL_RMDIR    = 7,  /* namespace */
2336         CL_RENAME   = 8,  /* namespace */
2337         CL_EXT      = 9,  /* namespace extended record (2nd half of rename) */
2338         CL_OPEN     = 10, /* not currently used */
2339         CL_CLOSE    = 11, /* may be written to log only with mtime change */
2340         CL_IOCTL    = 12,
2341         CL_TRUNC    = 13,
2342         CL_SETATTR  = 14,
2343         CL_XATTR    = 15,
2344         CL_LAST
2345 };
2346
2347 /** Changelog entry type names. Must be defined in the same order as the
2348  * \a changelog_rec_type enum.
2349  */
2350 #define DECLARE_CHANGELOG_NAMES static const char *changelog_str[] =         \
2351        {"MARK","CREAT","MKDIR","HLINK","SLINK","MKNOD","UNLNK","RMDIR",      \
2352         "RNMFM","RNMTO","OPEN","CLOSE","IOCTL","TRUNC","SATTR","XATTR"}
2353
2354 /** \a changelog_rec_type's that can't be masked */
2355 #define CHANGELOG_MINMASK (1 << CL_MARK)
2356 /** bits covering all \a changelog_rec_type's */
2357 #define CHANGELOG_ALLMASK 0XFFFF
2358 /** default \a changelog_rec_type mask */
2359 #define CHANGELOG_DEFMASK CHANGELOG_ALLMASK
2360
2361 /* per-record flags */
2362 #define CLF_VERSION  0x1000
2363 #define CLF_FLAGMASK 0x0FFF
2364 #define CLF_HSM      0x0001
2365
2366 /* changelog llog name, needed by client replicators */
2367 #define CHANGELOG_CATALOG "changelog_catalog"
2368
2369 struct changelog_setinfo {
2370         __u64 cs_recno;
2371         __u32 cs_id;
2372 };
2373
2374 /** changelog record */
2375 struct llog_changelog_rec {
2376         struct llog_rec_hdr   cr_hdr;
2377         __u16                 cr_flags; /**< (flags&CLF_FLAGMASK)|CLF_VERSION */
2378         __u16                 cr_namelen;
2379         __u32                 cr_type;  /**< \a changelog_rec_type */
2380         __u64                 cr_index;
2381         __u64                 cr_prev;  /**< last index for this target fid */
2382         __u64                 cr_time;
2383         union {
2384                 struct lu_fid cr_tfid;        /**< target fid */
2385                 __u32         cr_markerflags; /**< CL_MARK flags */
2386         };
2387         struct lu_fid         cr_pfid;        /**< parent fid */
2388         union {
2389                 char          cr_name[0];     /**< last element */
2390                 struct llog_rec_tail cr_tail; /**< for_sizezof_only */
2391         };
2392 } __attribute__((packed));
2393
2394 #define CHANGELOG_USER_PREFIX "cl"
2395
2396 struct llog_changelog_user_rec {
2397         struct llog_rec_hdr   cur_hdr;
2398         __u32                 cur_id;
2399         __u32                 cur_padding;
2400         __u64                 cur_endrec;
2401         struct llog_rec_tail  cur_tail;
2402 } __attribute__((packed));
2403
2404 struct llog_gen {
2405         __u64 mnt_cnt;
2406         __u64 conn_cnt;
2407 } __attribute__((packed));
2408
2409 struct llog_gen_rec {
2410         struct llog_rec_hdr     lgr_hdr;
2411         struct llog_gen         lgr_gen;
2412         struct llog_rec_tail    lgr_tail;
2413 };
2414 /* On-disk header structure of each log object, stored in little endian order */
2415 #define LLOG_CHUNK_SIZE         8192
2416 #define LLOG_HEADER_SIZE        (96)
2417 #define LLOG_BITMAP_BYTES       (LLOG_CHUNK_SIZE - LLOG_HEADER_SIZE)
2418
2419 #define LLOG_MIN_REC_SIZE       (24) /* round(llog_rec_hdr + llog_rec_tail) */
2420
2421 /* flags for the logs */
2422 #define LLOG_F_ZAP_WHEN_EMPTY   0x1
2423 #define LLOG_F_IS_CAT           0x2
2424 #define LLOG_F_IS_PLAIN         0x4
2425
2426 struct llog_log_hdr {
2427         struct llog_rec_hdr     llh_hdr;
2428         __u64                   llh_timestamp;
2429         __u32                   llh_count;
2430         __u32                   llh_bitmap_offset;
2431         __u32                   llh_size;
2432         __u32                   llh_flags;
2433         __u32                   llh_cat_idx;
2434         /* for a catalog the first plain slot is next to it */
2435         struct obd_uuid         llh_tgtuuid;
2436         __u32                   llh_reserved[LLOG_HEADER_SIZE/sizeof(__u32) - 23];
2437         __u32                   llh_bitmap[LLOG_BITMAP_BYTES/sizeof(__u32)];
2438         struct llog_rec_tail    llh_tail;
2439 } __attribute__((packed));
2440
2441 #define LLOG_BITMAP_SIZE(llh)  ((llh->llh_hdr.lrh_len -         \
2442                                  llh->llh_bitmap_offset -       \
2443                                  sizeof(llh->llh_tail)) * 8)
2444
2445 /** log cookies are used to reference a specific log file and a record therein */
2446 struct llog_cookie {
2447         struct llog_logid       lgc_lgl;
2448         __u32                   lgc_subsys;
2449         __u32                   lgc_index;
2450         __u32                   lgc_padding;
2451 } __attribute__((packed));
2452
2453 /** llog protocol */
2454 enum llogd_rpc_ops {
2455         LLOG_ORIGIN_HANDLE_CREATE       = 501,
2456         LLOG_ORIGIN_HANDLE_NEXT_BLOCK   = 502,
2457         LLOG_ORIGIN_HANDLE_READ_HEADER  = 503,
2458         LLOG_ORIGIN_HANDLE_WRITE_REC    = 504,
2459         LLOG_ORIGIN_HANDLE_CLOSE        = 505,
2460         LLOG_ORIGIN_CONNECT             = 506,
2461         LLOG_CATINFO                    = 507,  /* for lfs catinfo */
2462         LLOG_ORIGIN_HANDLE_PREV_BLOCK   = 508,
2463         LLOG_ORIGIN_HANDLE_DESTROY      = 509,  /* for destroy llog object*/
2464         LLOG_LAST_OPC,
2465         LLOG_FIRST_OPC                  = LLOG_ORIGIN_HANDLE_CREATE
2466 };
2467
2468 struct llogd_body {
2469         struct llog_logid  lgd_logid;
2470         __u32 lgd_ctxt_idx;
2471         __u32 lgd_llh_flags;
2472         __u32 lgd_index;
2473         __u32 lgd_saved_index;
2474         __u32 lgd_len;
2475         __u64 lgd_cur_offset;
2476 } __attribute__((packed));
2477
2478 struct llogd_conn_body {
2479         struct llog_gen         lgdc_gen;
2480         struct llog_logid       lgdc_logid;
2481         __u32                   lgdc_ctxt_idx;
2482 } __attribute__((packed));
2483
2484 struct lov_user_ost_data_join {   /* per-stripe data structure */
2485         __u64 l_extent_start;     /* extent start*/
2486         __u64 l_extent_end;       /* extent end*/
2487         __u64 l_object_id;        /* OST object ID */
2488         __u64 l_object_gr;        /* OST object group (creating MDS number) */
2489         __u32 l_ost_gen;          /* generation of this OST index */
2490         __u32 l_ost_idx;          /* OST index in LOV */
2491 } __attribute__((packed));
2492
2493 struct lov_user_md_join {         /* LOV EA user data (host-endian) */
2494         __u32 lmm_magic;          /* magic number = LOV_MAGIC_JOIN */
2495         __u32 lmm_pattern;        /* LOV_PATTERN_RAID0, LOV_PATTERN_RAID1 */
2496         __u64 lmm_object_id;      /* LOV object ID */
2497         __u64 lmm_object_gr;      /* LOV object group */
2498         __u32 lmm_stripe_size;    /* size of stripe in bytes */
2499         __u32 lmm_stripe_count;   /* num stripes in use for this object */
2500         __u32 lmm_extent_count;   /* extent count of lmm*/
2501         __u64 lmm_tree_id;        /* mds tree object id */
2502         __u64 lmm_tree_gen;       /* mds tree object gen */
2503         struct llog_logid lmm_array_id; /* mds extent desc llog object id */
2504         struct lov_user_ost_data_join lmm_objects[0]; /* per-stripe data */
2505 } __attribute__((packed));
2506
2507 /* Note: 64-bit types are 64-bit aligned in structure */
2508 struct obdo {
2509         obd_valid               o_valid;        /* hot fields in this obdo */
2510         obd_id                  o_id;
2511         obd_gr                  o_gr;
2512         obd_id                  o_fid;
2513         obd_size                o_size;         /* o_size-o_blocks == ost_lvb */
2514         obd_time                o_mtime;
2515         obd_time                o_atime;
2516         obd_time                o_ctime;
2517         obd_blocks              o_blocks;       /* brw: cli sent cached bytes */
2518         obd_size                o_grant;
2519
2520         /* 32-bit fields start here: keep an even number of them via padding */
2521         obd_blksize             o_blksize;      /* optimal IO blocksize */
2522         obd_mode                o_mode;         /* brw: cli sent cache remain */
2523         obd_uid                 o_uid;
2524         obd_gid                 o_gid;
2525         obd_flag                o_flags;
2526         obd_count               o_nlink;        /* brw: checksum */
2527         obd_count               o_generation;
2528         obd_count               o_misc;         /* brw: o_dropped */
2529         __u32                   o_easize;       /* epoch in ost writes */
2530         __u32                   o_mds;
2531         __u32                   o_stripe_idx;   /* holds stripe idx */
2532         __u32                   o_padding_1;
2533         struct lustre_handle    o_handle;       /* brw: lock handle to prolong locks */
2534         struct llog_cookie      o_lcookie;      /* destroy: unlink cookie from MDS */
2535
2536         __u64                   o_padding_2;
2537         __u64                   o_padding_3;
2538         __u64                   o_padding_4;
2539         __u64                   o_padding_5;
2540         __u64                   o_padding_6;
2541 };
2542
2543 #define o_dirty   o_blocks
2544 #define o_undirty o_mode
2545 #define o_dropped o_misc
2546 #define o_cksum   o_nlink
2547
2548 extern void lustre_swab_obdo (struct obdo *o);
2549
2550 /* request structure for OST's */
2551 struct ost_body {
2552         struct  obdo oa;
2553 };
2554
2555 /* Key for FIEMAP to be used in get_info calls */
2556 struct ll_fiemap_info_key {
2557         char    name[8];
2558         struct  obdo oa;
2559         struct  ll_user_fiemap fiemap;
2560 };
2561
2562 extern void lustre_swab_ost_body (struct ost_body *b);
2563 extern void lustre_swab_ost_last_id(obd_id *id);
2564 extern void lustre_swab_fiemap(struct ll_user_fiemap *fiemap);
2565
2566 extern void lustre_swab_lov_user_md_v1(struct lov_user_md_v1 *lum);
2567 extern void lustre_swab_lov_user_md_v3(struct lov_user_md_v3 *lum);
2568 extern void lustre_swab_lov_user_md_objects(struct lov_user_ost_data *lod,
2569                                             int stripe_count);
2570 extern void lustre_swab_lov_user_md_join(struct lov_user_md_join *lumj);
2571 extern void lustre_swab_lov_mds_md(struct lov_mds_md *lmm);
2572
2573 /* llog_swab.c */
2574 extern void lustre_swab_llogd_body (struct llogd_body *d);
2575 extern void lustre_swab_llog_hdr (struct llog_log_hdr *h);
2576 extern void lustre_swab_llogd_conn_body (struct llogd_conn_body *d);
2577 extern void lustre_swab_llog_rec(struct llog_rec_hdr  *rec,
2578                                  struct llog_rec_tail *tail);
2579
2580 struct lustre_cfg;
2581 extern void lustre_swab_lustre_cfg(struct lustre_cfg *lcfg);
2582
2583 /* this will be used when OBD_CONNECT_CHANGE_QS is set */
2584 struct qunit_data {
2585         /**
2586          * ID appiles to (uid, gid)
2587          */
2588         __u32 qd_id;
2589         /**
2590          * LQUOTA_FLAGS_* affect the responding bits
2591          */
2592         __u32 qd_flags;
2593         /**
2594          * acquire/release count (bytes for block quota)
2595          */
2596         __u64 qd_count;
2597         /**
2598          * when a master returns the reply to a slave, it will
2599          * contain the current corresponding qunit size
2600          */
2601         __u64 qd_qunit;
2602         __u64 padding;
2603 };
2604
2605 #define QDATA_IS_GRP(qdata)    ((qdata)->qd_flags & LQUOTA_FLAGS_GRP)
2606 #define QDATA_IS_BLK(qdata)    ((qdata)->qd_flags & LQUOTA_FLAGS_BLK)
2607 #define QDATA_IS_ADJBLK(qdata) ((qdata)->qd_flags & LQUOTA_FLAGS_ADJBLK)
2608 #define QDATA_IS_ADJINO(qdata) ((qdata)->qd_flags & LQUOTA_FLAGS_ADJINO)
2609 #define QDATA_IS_CHANGE_QS(qdata) ((qdata)->qd_flags & LQUOTA_FLAGS_CHG_QS)
2610
2611 #define QDATA_SET_GRP(qdata)    ((qdata)->qd_flags |= LQUOTA_FLAGS_GRP)
2612 #define QDATA_SET_BLK(qdata)    ((qdata)->qd_flags |= LQUOTA_FLAGS_BLK)
2613 #define QDATA_SET_ADJBLK(qdata) ((qdata)->qd_flags |= LQUOTA_FLAGS_ADJBLK)
2614 #define QDATA_SET_ADJINO(qdata) ((qdata)->qd_flags |= LQUOTA_FLAGS_ADJINO)
2615 #define QDATA_SET_CHANGE_QS(qdata) ((qdata)->qd_flags |= LQUOTA_FLAGS_CHG_QS)
2616
2617 #define QDATA_CLR_GRP(qdata)        ((qdata)->qd_flags &= ~LQUOTA_FLAGS_GRP)
2618 #define QDATA_CLR_CHANGE_QS(qdata)  ((qdata)->qd_flags &= ~LQUOTA_FLAGS_CHG_QS)
2619
2620 extern void lustre_swab_qdata(struct qunit_data *d);
2621 extern int quota_get_qdata(void*req, struct qunit_data *qdata,
2622                            int is_req, int is_exp);
2623 extern int quota_copy_qdata(void *request, struct qunit_data *qdata,
2624                             int is_req, int is_exp);
2625
2626 typedef enum {
2627         QUOTA_DQACQ     = 601,
2628         QUOTA_DQREL     = 602,
2629         QUOTA_LAST_OPC
2630 } quota_cmd_t;
2631 #define QUOTA_FIRST_OPC QUOTA_DQACQ
2632
2633 #define JOIN_FILE_ALIGN 4096
2634
2635 #define QUOTA_REQUEST   1
2636 #define QUOTA_REPLY     0
2637 #define QUOTA_EXPORT    1
2638 #define QUOTA_IMPORT    0
2639
2640 /* quota check function */
2641 #define QUOTA_RET_OK           0 /**< return successfully */
2642 #define QUOTA_RET_NOQUOTA      1 /**< not support quota */
2643 #define QUOTA_RET_NOLIMIT      2 /**< quota limit isn't set */
2644 #define QUOTA_RET_ACQUOTA      4 /**< need to acquire extra quota */
2645
2646
2647 /* security opcodes */
2648 typedef enum {
2649         SEC_CTX_INIT            = 801,
2650         SEC_CTX_INIT_CONT       = 802,
2651         SEC_CTX_FINI            = 803,
2652         SEC_LAST_OPC,
2653         SEC_FIRST_OPC           = SEC_CTX_INIT
2654 } sec_cmd_t;
2655
2656 /*
2657  * capa related definitions
2658  */
2659 #define CAPA_HMAC_MAX_LEN       64
2660 #define CAPA_HMAC_KEY_MAX_LEN   56
2661
2662 /* NB take care when changing the sequence of elements this struct,
2663  * because the offset info is used in find_capa() */
2664 struct lustre_capa {
2665         struct lu_fid   lc_fid;         /** fid */
2666         __u64           lc_opc;         /** operations allowed */
2667         __u64           lc_uid;         /** file owner */
2668         __u64           lc_gid;         /** file group */
2669         __u32           lc_flags;       /** HMAC algorithm & flags */
2670         __u32           lc_keyid;       /** key# used for the capability */
2671         __u32           lc_timeout;     /** capa timeout value (sec) */
2672         __u32           lc_expiry;      /** expiry time (sec) */
2673         __u8            lc_hmac[CAPA_HMAC_MAX_LEN];   /** HMAC */
2674 } __attribute__((packed));
2675
2676 extern void lustre_swab_lustre_capa(struct lustre_capa *c);
2677
2678 /** lustre_capa::lc_opc */
2679 enum {
2680         CAPA_OPC_BODY_WRITE   = 1<<0,  /**< write object data */
2681         CAPA_OPC_BODY_READ    = 1<<1,  /**< read object data */
2682         CAPA_OPC_INDEX_LOOKUP = 1<<2,  /**< lookup object fid */
2683         CAPA_OPC_INDEX_INSERT = 1<<3,  /**< insert object fid */
2684         CAPA_OPC_INDEX_DELETE = 1<<4,  /**< delete object fid */
2685         CAPA_OPC_OSS_WRITE    = 1<<5,  /**< write oss object data */
2686         CAPA_OPC_OSS_READ     = 1<<6,  /**< read oss object data */
2687         CAPA_OPC_OSS_TRUNC    = 1<<7,  /**< truncate oss object */
2688         CAPA_OPC_OSS_DESTROY  = 1<<8,  /**< destroy oss object */
2689         CAPA_OPC_META_WRITE   = 1<<9,  /**< write object meta data */
2690         CAPA_OPC_META_READ    = 1<<10, /**< read object meta data */
2691 };
2692
2693 #define CAPA_OPC_OSS_RW (CAPA_OPC_OSS_READ | CAPA_OPC_OSS_WRITE)
2694 #define CAPA_OPC_MDS_ONLY                                                   \
2695         (CAPA_OPC_BODY_WRITE | CAPA_OPC_BODY_READ | CAPA_OPC_INDEX_LOOKUP | \
2696          CAPA_OPC_INDEX_INSERT | CAPA_OPC_INDEX_DELETE)
2697 #define CAPA_OPC_OSS_ONLY                                                   \
2698         (CAPA_OPC_OSS_WRITE | CAPA_OPC_OSS_READ | CAPA_OPC_OSS_TRUNC |      \
2699          CAPA_OPC_OSS_DESTROY)
2700 #define CAPA_OPC_MDS_DEFAULT ~CAPA_OPC_OSS_ONLY
2701 #define CAPA_OPC_OSS_DEFAULT ~(CAPA_OPC_MDS_ONLY | CAPA_OPC_OSS_ONLY)
2702
2703 /* MDS capability covers object capability for operations of body r/w
2704  * (dir readpage/sendpage), index lookup/insert/delete and meta data r/w,
2705  * while OSS capability only covers object capability for operations of
2706  * oss data(file content) r/w/truncate.
2707  */
2708 static inline int capa_for_mds(struct lustre_capa *c)
2709 {
2710         return (c->lc_opc & CAPA_OPC_INDEX_LOOKUP) != 0;
2711 }
2712
2713 static inline int capa_for_oss(struct lustre_capa *c)
2714 {
2715         return (c->lc_opc & CAPA_OPC_INDEX_LOOKUP) == 0;
2716 }
2717
2718 /* lustre_capa::lc_hmac_alg */
2719 enum {
2720         CAPA_HMAC_ALG_SHA1 = 1, /**< sha1 algorithm */
2721         CAPA_HMAC_ALG_MAX,
2722 };
2723
2724 #define CAPA_FL_MASK            0x00ffffff
2725 #define CAPA_HMAC_ALG_MASK      0xff000000
2726
2727 struct lustre_capa_key {
2728         __u64   lk_mdsid;     /**< mds# */
2729         __u32   lk_keyid;     /**< key# */
2730         __u32   lk_padding;
2731         __u8    lk_key[CAPA_HMAC_KEY_MAX_LEN];    /**< key */
2732 } __attribute__((packed));
2733
2734 extern void lustre_swab_lustre_capa_key(struct lustre_capa_key *k);
2735
2736 /** The link ea holds 1 \a link_ea_entry for each hardlink */
2737 #define LINK_EA_MAGIC 0x01EA0000
2738 struct link_ea_header {
2739         __u32 leh_magic;
2740         __u32 leh_reccount;
2741         __u64 leh_len;      /* total size */
2742         /* future use */
2743         __u32 padding1;
2744         __u32 padding2;
2745 };
2746
2747 /** Hardlink data is name and parent fid.
2748  * Stored in this crazy struct for maximum packing and endian-neutrality
2749  */
2750 struct link_ea_entry {
2751         /** __u16 stored big-endian, unaligned */
2752         char               lee_reclen[2];
2753         struct lu_fid_pack lee_parent_fid; /**< variable length */
2754         /** logically after lee_parent_fid; don't use directly */
2755         char               lee_name[0];
2756 };
2757
2758 #endif
2759 /** @} lustreidl */