Whamcloud - gitweb
LU-2646 osd: add special flag for agent inode.
[fs/lustre-release.git] / lustre / include / lustre / lustre_idl.h
1 /*
2  * GPL HEADER START
3  *
4  * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 only,
8  * as published by the Free Software Foundation.
9  *
10  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
11  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
13  * General Public License version 2 for more details (a copy is included
14  * in the LICENSE file that accompanied this code).
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public License
17  * version 2 along with this program; If not, see
18  * http://www.sun.com/software/products/lustre/docs/GPLv2.pdf
19  *
20  * Please contact Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
21  * CA 95054 USA or visit www.sun.com if you need additional information or
22  * have any questions.
23  *
24  * GPL HEADER END
25  */
26 /*
27  * Copyright (c) 2007, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
28  * Use is subject to license terms.
29  *
30  * Copyright (c) 2011, 2012, Intel Corporation.
31  */
32 /*
33  * This file is part of Lustre, http://www.lustre.org/
34  * Lustre is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
35  *
36  * lustre/include/lustre/lustre_idl.h
37  *
38  * Lustre wire protocol definitions.
39  */
40
41 /** \defgroup lustreidl lustreidl
42  *
43  * Lustre wire protocol definitions.
44  *
45  * ALL structs passing over the wire should be declared here.  Structs
46  * that are used in interfaces with userspace should go in lustre_user.h.
47  *
48  * All structs being declared here should be built from simple fixed-size
49  * types (__u8, __u16, __u32, __u64) or be built from other types or
50  * structs also declared in this file.  Similarly, all flags and magic
51  * values in those structs should also be declared here.  This ensures
52  * that the Lustre wire protocol is not influenced by external dependencies.
53  *
54  * The only other acceptable items in this file are VERY SIMPLE accessor
55  * functions to avoid callers grubbing inside the structures, and the
56  * prototypes of the swabber functions for each struct.  Nothing that
57  * depends on external functions or definitions should be in here.
58  *
59  * Structs must be properly aligned to put 64-bit values on an 8-byte
60  * boundary.  Any structs being added here must also be added to
61  * utils/wirecheck.c and "make newwiretest" run to regenerate the
62  * utils/wiretest.c sources.  This allows us to verify that wire structs
63  * have the proper alignment/size on all architectures.
64  *
65  * DO NOT CHANGE any of the structs, flags, values declared here and used
66  * in released Lustre versions.  Some structs may have padding fields that
67  * can be used.  Some structs might allow addition at the end (verify this
68  * in the code to ensure that new/old clients that see this larger struct
69  * do not fail, otherwise you need to implement protocol compatibility).
70  *
71  * We assume all nodes are either little-endian or big-endian, and we
72  * always send messages in the sender's native format.  The receiver
73  * detects the message format by checking the 'magic' field of the message
74  * (see lustre_msg_swabbed() below).
75  *
76  * Each wire type has corresponding 'lustre_swab_xxxtypexxx()' routines,
77  * implemented either here, inline (trivial implementations) or in
78  * ptlrpc/pack_generic.c.  These 'swabbers' convert the type from "other"
79  * endian, in-place in the message buffer.
80  *
81  * A swabber takes a single pointer argument.  The caller must already have
82  * verified that the length of the message buffer >= sizeof (type).
83  *
84  * For variable length types, a second 'lustre_swab_v_xxxtypexxx()' routine
85  * may be defined that swabs just the variable part, after the caller has
86  * verified that the message buffer is large enough.
87  *
88  * @{
89  */
90
91 #ifndef _LUSTRE_IDL_H_
92 #define _LUSTRE_IDL_H_
93
94 #if !defined(LASSERT) && !defined(LPU64)
95 #include <libcfs/libcfs.h> /* for LASSERT, LPUX64, etc */
96 #endif
97
98 /* Defn's shared with user-space. */
99 #include <lustre/lustre_user.h>
100
101 /*
102  *  GENERAL STUFF
103  */
104 /* FOO_REQUEST_PORTAL is for incoming requests on the FOO
105  * FOO_REPLY_PORTAL   is for incoming replies on the FOO
106  * FOO_BULK_PORTAL    is for incoming bulk on the FOO
107  */
108
109 #define CONNMGR_REQUEST_PORTAL          1
110 #define CONNMGR_REPLY_PORTAL            2
111 //#define OSC_REQUEST_PORTAL            3
112 #define OSC_REPLY_PORTAL                4
113 //#define OSC_BULK_PORTAL               5
114 #define OST_IO_PORTAL                   6
115 #define OST_CREATE_PORTAL               7
116 #define OST_BULK_PORTAL                 8
117 //#define MDC_REQUEST_PORTAL            9
118 #define MDC_REPLY_PORTAL               10
119 //#define MDC_BULK_PORTAL              11
120 #define MDS_REQUEST_PORTAL             12
121 //#define MDS_REPLY_PORTAL             13
122 #define MDS_BULK_PORTAL                14
123 #define LDLM_CB_REQUEST_PORTAL         15
124 #define LDLM_CB_REPLY_PORTAL           16
125 #define LDLM_CANCEL_REQUEST_PORTAL     17
126 #define LDLM_CANCEL_REPLY_PORTAL       18
127 //#define PTLBD_REQUEST_PORTAL           19
128 //#define PTLBD_REPLY_PORTAL             20
129 //#define PTLBD_BULK_PORTAL              21
130 #define MDS_SETATTR_PORTAL             22
131 #define MDS_READPAGE_PORTAL            23
132 #define MDS_MDS_PORTAL                 24
133
134 #define MGC_REPLY_PORTAL               25
135 #define MGS_REQUEST_PORTAL             26
136 #define MGS_REPLY_PORTAL               27
137 #define OST_REQUEST_PORTAL             28
138 #define FLD_REQUEST_PORTAL             29
139 #define SEQ_METADATA_PORTAL            30
140 #define SEQ_DATA_PORTAL                31
141 #define SEQ_CONTROLLER_PORTAL          32
142 #define MGS_BULK_PORTAL                33
143
144 /* Portal 63 is reserved for the Cray Inc DVS - nic@cray.com, roe@cray.com, n8851@cray.com */
145
146 /* packet types */
147 #define PTL_RPC_MSG_REQUEST 4711
148 #define PTL_RPC_MSG_ERR     4712
149 #define PTL_RPC_MSG_REPLY   4713
150
151 /* DON'T use swabbed values of MAGIC as magic! */
152 #define LUSTRE_MSG_MAGIC_V1 0x0BD00BD0
153 #define LUSTRE_MSG_MAGIC_V2 0x0BD00BD3
154
155 #define LUSTRE_MSG_MAGIC_V1_SWABBED 0xD00BD00B
156 #define LUSTRE_MSG_MAGIC_V2_SWABBED 0xD30BD00B
157
158 #define LUSTRE_MSG_MAGIC LUSTRE_MSG_MAGIC_V2
159
160 #define PTLRPC_MSG_VERSION  0x00000003
161 #define LUSTRE_VERSION_MASK 0xffff0000
162 #define LUSTRE_OBD_VERSION  0x00010000
163 #define LUSTRE_MDS_VERSION  0x00020000
164 #define LUSTRE_OST_VERSION  0x00030000
165 #define LUSTRE_DLM_VERSION  0x00040000
166 #define LUSTRE_LOG_VERSION  0x00050000
167 #define LUSTRE_MGS_VERSION  0x00060000
168
169 typedef __u32 mdsno_t;
170 typedef __u64 seqno_t;
171 typedef __u64 obd_id;
172 typedef __u64 obd_seq;
173 typedef __s64 obd_time;
174 typedef __u64 obd_size;
175 typedef __u64 obd_off;
176 typedef __u64 obd_blocks;
177 typedef __u64 obd_valid;
178 typedef __u32 obd_blksize;
179 typedef __u32 obd_mode;
180 typedef __u32 obd_uid;
181 typedef __u32 obd_gid;
182 typedef __u32 obd_flag;
183 typedef __u32 obd_count;
184
185 /**
186  * Describes a range of sequence, lsr_start is included but lsr_end is
187  * not in the range.
188  * Same structure is used in fld module where lsr_index field holds mdt id
189  * of the home mdt.
190  */
191
192 #define LU_SEQ_RANGE_MDT        0x0
193 #define LU_SEQ_RANGE_OST        0x1
194
195 struct lu_seq_range {
196         __u64 lsr_start;
197         __u64 lsr_end;
198         __u32 lsr_index;
199         __u32 lsr_flags;
200 };
201
202 /**
203  * returns  width of given range \a r
204  */
205
206 static inline __u64 range_space(const struct lu_seq_range *range)
207 {
208         return range->lsr_end - range->lsr_start;
209 }
210
211 /**
212  * initialize range to zero
213  */
214
215 static inline void range_init(struct lu_seq_range *range)
216 {
217         range->lsr_start = range->lsr_end = range->lsr_index = 0;
218 }
219
220 /**
221  * check if given seq id \a s is within given range \a r
222  */
223
224 static inline int range_within(const struct lu_seq_range *range,
225                                __u64 s)
226 {
227         return s >= range->lsr_start && s < range->lsr_end;
228 }
229
230 static inline int range_is_sane(const struct lu_seq_range *range)
231 {
232         return (range->lsr_end >= range->lsr_start);
233 }
234
235 static inline int range_is_zero(const struct lu_seq_range *range)
236 {
237         return (range->lsr_start == 0 && range->lsr_end == 0);
238 }
239
240 static inline int range_is_exhausted(const struct lu_seq_range *range)
241
242 {
243         return range_space(range) == 0;
244 }
245
246 /* return 0 if two range have the same location */
247 static inline int range_compare_loc(const struct lu_seq_range *r1,
248                                     const struct lu_seq_range *r2)
249 {
250         return r1->lsr_index != r2->lsr_index ||
251                r1->lsr_flags != r2->lsr_flags;
252 }
253
254 #define DRANGE "[%#16.16"LPF64"x-%#16.16"LPF64"x):%x:%s"
255
256 #define PRANGE(range)      \
257         (range)->lsr_start, \
258         (range)->lsr_end,    \
259         (range)->lsr_index,  \
260         (range)->lsr_flags == LU_SEQ_RANGE_MDT ? "mdt" : "ost"
261
262
263 /** \defgroup lu_fid lu_fid
264  * @{ */
265
266 /**
267  * Flags for lustre_mdt_attrs::lma_compat and lustre_mdt_attrs::lma_incompat.
268  * Deprecated since HSM and SOM attributes are now stored in separate on-disk
269  * xattr.
270  */
271 enum lma_compat {
272         LMAC_HSM = 0x00000001,
273         LMAC_SOM = 0x00000002,
274 };
275
276 /**
277  * Masks for all features that should be supported by a Lustre version to
278  * access a specific file.
279  * This information is stored in lustre_mdt_attrs::lma_incompat.
280  */
281 enum lma_incompat {
282         LMAI_RELEASED = 0x0000001, /* file is released */
283         LMAI_AGENT = 0x00000002, /* agent inode */
284         LMAI_REMOTE_PARENT = 0x00000004, /* the parent of the object
285                                             is on the remote MDT */
286 };
287 #define LMA_INCOMPAT_SUPP 0x0
288
289 /**
290  * Following struct for MDT attributes, that will be kept inode's EA.
291  * Introduced in 2.0 release (please see b15993, for details)
292  */
293 struct lustre_mdt_attrs {
294         /**
295          * Bitfield for supported data in this structure. From enum lma_compat.
296          * lma_self_fid and lma_flags are always available.
297          */
298         __u32   lma_compat;
299         /**
300          * Per-file incompat feature list. Lustre version should support all
301          * flags set in this field. The supported feature mask is available in
302          * LMA_INCOMPAT_SUPP.
303          */
304         __u32   lma_incompat;
305         /** FID of this inode */
306         struct lu_fid  lma_self_fid;
307         /** mdt/ost type, others */
308         __u64   lma_flags;
309 };
310
311 /**
312  * Prior to 2.4, the LMA structure also included SOM attributes which has since
313  * been moved to a dedicated xattr
314  */
315 #define LMA_OLD_SIZE (sizeof(struct lustre_mdt_attrs) + 4 * sizeof(__u64))
316
317 extern void lustre_lma_swab(struct lustre_mdt_attrs *lma);
318 extern void lustre_lma_init(struct lustre_mdt_attrs *lma,
319                             const struct lu_fid *fid, __u32 incompat);
320 /**
321  * SOM on-disk attributes stored in a separate xattr.
322  */
323 struct som_attrs {
324         /** Bitfield for supported data in this structure. For future use. */
325         __u32   som_compat;
326
327         /** Incompat feature list. The supported feature mask is availabe in
328          * SOM_INCOMPAT_SUPP */
329         __u32   som_incompat;
330
331         /** IO Epoch SOM attributes belongs to */
332         __u64   som_ioepoch;
333         /** total file size in objects */
334         __u64   som_size;
335         /** total fs blocks in objects */
336         __u64   som_blocks;
337         /** mds mount id the size is valid for */
338         __u64   som_mountid;
339 };
340 extern void lustre_som_swab(struct som_attrs *attrs);
341
342 #define SOM_INCOMPAT_SUPP 0x0
343
344 /**
345  * HSM on-disk attributes stored in a separate xattr.
346  */
347 struct hsm_attrs {
348         /** Bitfield for supported data in this structure. For future use. */
349         __u32   hsm_compat;
350
351         /** HSM flags, see hsm_flags enum below */
352         __u32   hsm_flags;
353         /** backend archive id associated with the file */
354         __u64   hsm_arch_id;
355         /** version associated with the last archiving, if any */
356         __u64   hsm_arch_ver;
357 };
358 extern void lustre_hsm_swab(struct hsm_attrs *attrs);
359
360 struct ost_id {
361         obd_id  oi_id;
362         obd_seq oi_seq;
363 };
364
365 static inline void ostid_cpu_to_le(struct ost_id *src_oi,
366                                    struct ost_id *dst_oi)
367 {
368         dst_oi->oi_id = cpu_to_le64(src_oi->oi_id);
369         dst_oi->oi_seq = cpu_to_le64(src_oi->oi_seq);
370 }
371
372 static inline void ostid_le_to_cpu(struct ost_id *src_oi,
373                                    struct ost_id *dst_oi)
374 {
375         dst_oi->oi_id = le64_to_cpu(src_oi->oi_id);
376         dst_oi->oi_seq = le64_to_cpu(src_oi->oi_seq);
377 }
378
379 extern void lustre_swab_ost_id(struct ost_id *oid);
380
381 /**
382  * fid constants
383  */
384 enum {
385         /** initial fid id value */
386         LUSTRE_FID_INIT_OID  = 1UL
387 };
388
389 /** returns fid object sequence */
390 static inline __u64 fid_seq(const struct lu_fid *fid)
391 {
392         return fid->f_seq;
393 }
394
395 /** returns fid object id */
396 static inline __u32 fid_oid(const struct lu_fid *fid)
397 {
398         return fid->f_oid;
399 }
400
401 /** returns fid object version */
402 static inline __u32 fid_ver(const struct lu_fid *fid)
403 {
404         return fid->f_ver;
405 }
406
407 static inline void fid_zero(struct lu_fid *fid)
408 {
409         memset(fid, 0, sizeof(*fid));
410 }
411
412 static inline obd_id fid_ver_oid(const struct lu_fid *fid)
413 {
414         return ((__u64)fid_ver(fid) << 32 | fid_oid(fid));
415 }
416
417 /**
418  * Note that reserved SEQ numbers below 12 will conflict with ldiskfs
419  * inodes in the IGIF namespace, so these reserved SEQ numbers can be
420  * used for other purposes and not risk collisions with existing inodes.
421  *
422  * Different FID Format
423  * http://arch.lustre.org/index.php?title=Interoperability_fids_zfs#NEW.0
424  */
425 enum fid_seq {
426         FID_SEQ_OST_MDT0        = 0,
427         FID_SEQ_LLOG            = 1,
428         FID_SEQ_ECHO            = 2,
429         FID_SEQ_OST_MDT1        = 3,
430         FID_SEQ_OST_MAX         = 9, /* Max MDT count before OST_on_FID */
431         FID_SEQ_RSVD            = 11,
432         FID_SEQ_IGIF            = 12,
433         FID_SEQ_IGIF_MAX        = 0x0ffffffffULL,
434         FID_SEQ_IDIF            = 0x100000000ULL,
435         FID_SEQ_IDIF_MAX        = 0x1ffffffffULL,
436         /* Normal FID sequence starts from this value, i.e. 1<<33 */
437         FID_SEQ_START           = 0x200000000ULL,
438         /* sequence for local pre-defined FIDs listed in local_oid */
439         FID_SEQ_LOCAL_FILE      = 0x200000001ULL,
440         FID_SEQ_DOT_LUSTRE      = 0x200000002ULL,
441         /* sequence is used for local named objects FIDs generated
442          * by local_object_storage library */
443         FID_SEQ_LOCAL_NAME      = 0x200000003ULL,
444         /* Because current FLD will only cache the fid sequence, instead
445          * of oid on the client side, if the FID needs to be exposed to
446          * clients sides, it needs to make sure all of fids under one
447          * sequence will be located in one MDT. */
448         FID_SEQ_SPECIAL         = 0x200000004ULL,
449         FID_SEQ_QUOTA           = 0x200000005ULL,
450         FID_SEQ_QUOTA_GLB       = 0x200000006ULL,
451         FID_SEQ_ROOT            = 0x200000007ULL,  /* Located on MDT0 */
452         FID_SEQ_NORMAL          = 0x200000400ULL,
453         FID_SEQ_LOV_DEFAULT     = 0xffffffffffffffffULL
454 };
455
456 #define OBIF_OID_MAX_BITS           32
457 #define OBIF_MAX_OID                (1ULL << OBIF_OID_MAX_BITS)
458 #define OBIF_OID_MASK               ((1ULL << OBIF_OID_MAX_BITS) - 1)
459 #define IDIF_OID_MAX_BITS           48
460 #define IDIF_MAX_OID                (1ULL << IDIF_OID_MAX_BITS)
461 #define IDIF_OID_MASK               ((1ULL << IDIF_OID_MAX_BITS) - 1)
462
463 /** OID for FID_SEQ_SPECIAL */
464 enum special_oid {
465         /* Big Filesystem Lock to serialize rename operations */
466         FID_OID_SPECIAL_BFL     = 1UL,
467 };
468
469 /** OID for FID_SEQ_DOT_LUSTRE */
470 enum dot_lustre_oid {
471         FID_OID_DOT_LUSTRE  = 1UL,
472         FID_OID_DOT_LUSTRE_OBF = 2UL,
473 };
474
475 static inline int fid_seq_is_mdt0(obd_seq seq)
476 {
477         return (seq == FID_SEQ_OST_MDT0);
478 }
479
480 static inline int fid_seq_is_mdt(const __u64 seq)
481 {
482         return seq == FID_SEQ_OST_MDT0 || seq >= FID_SEQ_NORMAL;
483 };
484
485 static inline int fid_seq_is_echo(obd_seq seq)
486 {
487         return (seq == FID_SEQ_ECHO);
488 }
489
490 static inline int fid_is_echo(const struct lu_fid *fid)
491 {
492         return fid_seq_is_echo(fid_seq(fid));
493 }
494
495 static inline int fid_seq_is_llog(obd_seq seq)
496 {
497         return (seq == FID_SEQ_LLOG);
498 }
499
500 static inline int fid_is_llog(const struct lu_fid *fid)
501 {
502         return fid_seq_is_llog(fid_seq(fid));
503 }
504
505 static inline int fid_seq_is_rsvd(const __u64 seq)
506 {
507         return (seq > FID_SEQ_OST_MDT0 && seq <= FID_SEQ_RSVD);
508 };
509
510 static inline int fid_seq_is_special(const __u64 seq)
511 {
512         return seq == FID_SEQ_SPECIAL;
513 };
514
515 static inline int fid_seq_is_local_file(const __u64 seq)
516 {
517         return seq == FID_SEQ_LOCAL_FILE;
518 };
519
520 static inline int fid_seq_is_root(const __u64 seq)
521 {
522         return seq == FID_SEQ_ROOT;
523 }
524
525 static inline int fid_seq_is_dot(const __u64 seq)
526 {
527         return seq == FID_SEQ_DOT_LUSTRE;
528 }
529
530 static inline int fid_is_mdt0(const struct lu_fid *fid)
531 {
532         return fid_seq_is_mdt0(fid_seq(fid));
533 }
534
535 static inline void lu_root_fid(struct lu_fid *fid)
536 {
537         fid->f_seq = FID_SEQ_ROOT;
538         fid->f_oid = 1;
539         fid->f_ver = 0;
540 }
541
542 /**
543  * Check if a fid is igif or not.
544  * \param fid the fid to be tested.
545  * \return true if the fid is a igif; otherwise false.
546  */
547 static inline int fid_seq_is_igif(const __u64 seq)
548 {
549         return seq >= FID_SEQ_IGIF && seq <= FID_SEQ_IGIF_MAX;
550 }
551
552 static inline int fid_is_igif(const struct lu_fid *fid)
553 {
554         return fid_seq_is_igif(fid_seq(fid));
555 }
556
557 /**
558  * Check if a fid is idif or not.
559  * \param fid the fid to be tested.
560  * \return true if the fid is a idif; otherwise false.
561  */
562 static inline int fid_seq_is_idif(const __u64 seq)
563 {
564         return seq >= FID_SEQ_IDIF && seq <= FID_SEQ_IDIF_MAX;
565 }
566
567 static inline int fid_is_idif(const struct lu_fid *fid)
568 {
569         return fid_seq_is_idif(fid_seq(fid));
570 }
571
572 static inline int fid_is_local_file(const struct lu_fid *fid)
573 {
574         return fid_seq_is_local_file(fid_seq(fid));
575 }
576
577 static inline int fid_seq_is_norm(const __u64 seq)
578 {
579         return (seq >= FID_SEQ_NORMAL);
580 }
581
582 static inline int fid_is_norm(const struct lu_fid *fid)
583 {
584         return fid_seq_is_norm(fid_seq(fid));
585 }
586
587 /* convert an OST objid into an IDIF FID SEQ number */
588 static inline obd_seq fid_idif_seq(obd_id id, __u32 ost_idx)
589 {
590         return FID_SEQ_IDIF | (ost_idx << 16) | ((id >> 32) & 0xffff);
591 }
592
593 /* convert a packed IDIF FID into an OST objid */
594 static inline obd_id fid_idif_id(obd_seq seq, __u32 oid, __u32 ver)
595 {
596         return ((__u64)ver << 48) | ((seq & 0xffff) << 32) | oid;
597 }
598
599 /* extract ost index from IDIF FID */
600 static inline __u32 fid_idif_ost_idx(const struct lu_fid *fid)
601 {
602         LASSERT(fid_is_idif(fid));
603         return (fid_seq(fid) >> 16) & 0xffff;
604 }
605
606 /* unpack an ostid (id/seq) from a wire/disk structure into an IDIF FID */
607 static inline void ostid_idif_unpack(struct ost_id *ostid,
608                                      struct lu_fid *fid, __u32 ost_idx)
609 {
610         fid->f_seq = fid_idif_seq(ostid->oi_id, ost_idx);
611         fid->f_oid = ostid->oi_id;       /* truncate to 32 bits by assignment */
612         fid->f_ver = ostid->oi_id >> 48; /* in theory, not currently used */
613 }
614
615 /* unpack an ostid (id/seq) from a wire/disk structure into a non-IDIF FID */
616 static inline void ostid_fid_unpack(struct ost_id *ostid, struct lu_fid *fid)
617 {
618         fid->f_seq = ostid->oi_seq;
619         fid->f_oid = ostid->oi_id;       /* truncate to 32 bits by assignment */
620         fid->f_ver = ostid->oi_id >> 32; /* in theory, not currently used */
621 }
622
623 /* Unpack an OST object id/seq (group) into a FID.  This is needed for
624  * converting all obdo, lmm, lsm, etc. 64-bit id/seq pairs into proper
625  * FIDs.  Note that if an id/seq is already in FID/IDIF format it will
626  * be passed through unchanged.  Only legacy OST objects in "group 0"
627  * will be mapped into the IDIF namespace so that they can fit into the
628  * struct lu_fid fields without loss.  For reference see:
629  * http://arch.lustre.org/index.php?title=Interoperability_fids_zfs
630  */
631 static inline int fid_ostid_unpack(struct lu_fid *fid, struct ost_id *ostid,
632                                    __u32 ost_idx)
633 {
634         if (ost_idx > 0xffff) {
635                 CERROR("bad ost_idx, seq:"LPU64" id:"LPU64" ost_idx:%u\n",
636                        ostid->oi_seq, ostid->oi_id, ost_idx);
637                 return -EBADF;
638         }
639
640         if (fid_seq_is_mdt0(ostid->oi_seq)) {
641                 /* This is a "legacy" (old 1.x/2.early) OST object in "group 0"
642                  * that we map into the IDIF namespace.  It allows up to 2^48
643                  * objects per OST, as this is the object namespace that has
644                  * been in production for years.  This can handle create rates
645                  * of 1M objects/s/OST for 9 years, or combinations thereof. */
646                 if (ostid->oi_id >= IDIF_MAX_OID) {
647                          CERROR("bad MDT0 id, seq:"LPU64" id:"LPU64" ost_idx:%u\n",
648                                 ostid->oi_seq, ostid->oi_id, ost_idx);
649                          return -EBADF;
650                 }
651                 ostid_idif_unpack(ostid, fid, ost_idx);
652
653         } else if (fid_seq_is_rsvd(ostid->oi_seq)) {
654                 /* These are legacy OST objects for LLOG/ECHO and CMD testing.
655                  * We only support 2^32 objects in these groups, and cannot
656                  * uniquely identify them in the system (i.e. they are the
657                  * duplicated on all OSTs), but this is not strictly required
658                  * for the old object protocol, which has a separate ost_idx. */
659                 if (ostid->oi_id >= 0xffffffffULL) {
660                          CERROR("bad RSVD id, seq:"LPU64" id:"LPU64" ost_idx:%u\n",
661                                 ostid->oi_seq, ostid->oi_id, ost_idx);
662                          return -EBADF;
663                 }
664                 ostid_fid_unpack(ostid, fid);
665
666         } else if (unlikely(fid_seq_is_igif(ostid->oi_seq))) {
667                 /* This is an MDT inode number, which should never collide with
668                  * proper OST object IDs, and is probably a broken filesystem */
669                 CERROR("bad IGIF, seq:"LPU64" id:"LPU64" ost_idx:%u\n",
670                        ostid->oi_seq, ostid->oi_id, ost_idx);
671                 return -EBADF;
672
673         } else /* if (fid_seq_is_idif(seq) || fid_seq_is_norm(seq)) */ {
674                /* This is either an IDIF object, which identifies objects across
675                 * all OSTs, or a regular FID.  The IDIF namespace maps legacy
676                 * OST objects into the FID namespace.  In both cases, we just
677                 * pass the FID through, no conversion needed. */
678                 ostid_fid_unpack(ostid, fid);
679         }
680
681         return 0;
682 }
683
684 /* pack an IDIF FID into an ostid (id/seq) for the wire/disk */
685 static inline void ostid_idif_pack(const struct lu_fid *fid,
686                                    struct ost_id *ostid)
687 {
688         ostid->oi_seq = FID_SEQ_OST_MDT0;
689         ostid->oi_id  = fid_idif_id(fid->f_seq, fid->f_oid, fid->f_ver);
690 }
691
692 /* pack a non-IDIF FID into an ostid (id/seq) for the wire/disk */
693 static inline void ostid_normal_fid_pack(const struct lu_fid *fid,
694                                   struct ost_id *ostid)
695 {
696         ostid->oi_seq = fid_seq(fid);
697         ostid->oi_id  = fid_ver_oid(fid);
698 }
699
700 /* pack any OST FID into an ostid (id/seq) for the wire/disk */
701 static inline int fid_ostid_pack(const struct lu_fid *fid,
702                                  struct ost_id *ostid)
703 {
704         if (unlikely(fid_seq_is_igif(fid->f_seq))) {
705                 CERROR("bad IGIF, "DFID"\n", PFID(fid));
706                 return -EBADF;
707         }
708
709         if (fid_is_idif(fid))
710                 ostid_idif_pack(fid, ostid);
711         else
712                 ostid_normal_fid_pack(fid, ostid);
713
714         return 0;
715 }
716
717 /* extract OST sequence (group) from a wire ost_id (id/seq) pair */
718 static inline obd_seq ostid_seq(struct ost_id *ostid)
719 {
720         if (unlikely(fid_seq_is_igif(ostid->oi_seq)))
721                 CWARN("bad IGIF, oi_seq: "LPU64" oi_id: "LPX64"\n",
722                       ostid->oi_seq, ostid->oi_id);
723
724         if (unlikely(fid_seq_is_idif(ostid->oi_seq)))
725                 return FID_SEQ_OST_MDT0;
726
727         return ostid->oi_seq;
728 }
729
730 /* extract OST objid from a wire ost_id (id/seq) pair */
731 static inline obd_id ostid_id(struct ost_id *ostid)
732 {
733         if (ostid->oi_seq == FID_SEQ_OST_MDT0)
734                 return ostid->oi_id & IDIF_OID_MASK;
735
736         if (fid_seq_is_rsvd(ostid->oi_seq))
737                 return ostid->oi_id & OBIF_OID_MASK;
738
739         if (fid_seq_is_idif(ostid->oi_seq))
740                 return fid_idif_id(ostid->oi_seq, ostid->oi_id, 0);
741
742         return ostid->oi_id;
743 }
744
745 /* Check whether the fid is for LAST_ID */
746 static inline int fid_is_last_id(const struct lu_fid *fid)
747 {
748         return (fid_is_idif(fid) || fid_is_norm(fid) || fid_is_echo(fid)) &&
749                 fid_oid(fid) == 0;
750 }
751
752 /**
753  * Get inode number from a igif.
754  * \param fid a igif to get inode number from.
755  * \return inode number for the igif.
756  */
757 static inline ino_t lu_igif_ino(const struct lu_fid *fid)
758 {
759         return fid_seq(fid);
760 }
761
762 /**
763  * Get inode generation from a igif.
764  * \param fid a igif to get inode generation from.
765  * \return inode generation for the igif.
766  */
767 static inline __u32 lu_igif_gen(const struct lu_fid *fid)
768 {
769         return fid_oid(fid);
770 }
771
772 /**
773  * Build igif from the inode number/generation.
774  */
775 static inline void lu_igif_build(struct lu_fid *fid, __u32 ino, __u32 gen)
776 {
777         fid->f_seq = ino;
778         fid->f_oid = gen;
779         fid->f_ver = 0;
780 }
781
782 /*
783  * Fids are transmitted across network (in the sender byte-ordering),
784  * and stored on disk in big-endian order.
785  */
786 static inline void fid_cpu_to_le(struct lu_fid *dst, const struct lu_fid *src)
787 {
788         /* check that all fields are converted */
789         CLASSERT(sizeof *src ==
790                  sizeof fid_seq(src) +
791                  sizeof fid_oid(src) + sizeof fid_ver(src));
792         dst->f_seq = cpu_to_le64(fid_seq(src));
793         dst->f_oid = cpu_to_le32(fid_oid(src));
794         dst->f_ver = cpu_to_le32(fid_ver(src));
795 }
796
797 static inline void fid_le_to_cpu(struct lu_fid *dst, const struct lu_fid *src)
798 {
799         /* check that all fields are converted */
800         CLASSERT(sizeof *src ==
801                  sizeof fid_seq(src) +
802                  sizeof fid_oid(src) + sizeof fid_ver(src));
803         dst->f_seq = le64_to_cpu(fid_seq(src));
804         dst->f_oid = le32_to_cpu(fid_oid(src));
805         dst->f_ver = le32_to_cpu(fid_ver(src));
806 }
807
808 static inline void fid_cpu_to_be(struct lu_fid *dst, const struct lu_fid *src)
809 {
810         /* check that all fields are converted */
811         CLASSERT(sizeof *src ==
812                  sizeof fid_seq(src) +
813                  sizeof fid_oid(src) + sizeof fid_ver(src));
814         dst->f_seq = cpu_to_be64(fid_seq(src));
815         dst->f_oid = cpu_to_be32(fid_oid(src));
816         dst->f_ver = cpu_to_be32(fid_ver(src));
817 }
818
819 static inline void fid_be_to_cpu(struct lu_fid *dst, const struct lu_fid *src)
820 {
821         /* check that all fields are converted */
822         CLASSERT(sizeof *src ==
823                  sizeof fid_seq(src) +
824                  sizeof fid_oid(src) + sizeof fid_ver(src));
825         dst->f_seq = be64_to_cpu(fid_seq(src));
826         dst->f_oid = be32_to_cpu(fid_oid(src));
827         dst->f_ver = be32_to_cpu(fid_ver(src));
828 }
829
830 static inline int fid_is_sane(const struct lu_fid *fid)
831 {
832         return fid != NULL &&
833                ((fid_seq(fid) >= FID_SEQ_START && fid_ver(fid) == 0) ||
834                 fid_is_igif(fid) || fid_is_idif(fid) ||
835                 fid_seq_is_rsvd(fid_seq(fid)));
836 }
837
838 static inline int fid_is_zero(const struct lu_fid *fid)
839 {
840         return fid_seq(fid) == 0 && fid_oid(fid) == 0;
841 }
842
843 extern void lustre_swab_lu_fid(struct lu_fid *fid);
844 extern void lustre_swab_lu_seq_range(struct lu_seq_range *range);
845
846 static inline int lu_fid_eq(const struct lu_fid *f0, const struct lu_fid *f1)
847 {
848         /* Check that there is no alignment padding. */
849         CLASSERT(sizeof *f0 ==
850                  sizeof f0->f_seq + sizeof f0->f_oid + sizeof f0->f_ver);
851         return memcmp(f0, f1, sizeof *f0) == 0;
852 }
853
854 #define __diff_normalize(val0, val1)                            \
855 ({                                                              \
856         typeof(val0) __val0 = (val0);                           \
857         typeof(val1) __val1 = (val1);                           \
858                                                                 \
859         (__val0 == __val1 ? 0 : __val0 > __val1 ? +1 : -1);     \
860 })
861
862 static inline int lu_fid_cmp(const struct lu_fid *f0,
863                              const struct lu_fid *f1)
864 {
865         return
866                 __diff_normalize(fid_seq(f0), fid_seq(f1)) ?:
867                 __diff_normalize(fid_oid(f0), fid_oid(f1)) ?:
868                 __diff_normalize(fid_ver(f0), fid_ver(f1));
869 }
870
871 /** @} lu_fid */
872
873 /** \defgroup lu_dir lu_dir
874  * @{ */
875
876 /**
877  * Enumeration of possible directory entry attributes.
878  *
879  * Attributes follow directory entry header in the order they appear in this
880  * enumeration.
881  */
882 enum lu_dirent_attrs {
883         LUDA_FID                = 0x0001,
884         LUDA_TYPE               = 0x0002,
885         LUDA_64BITHASH          = 0x0004,
886
887         /* The following attrs are used for MDT interanl only,
888          * not visible to client */
889
890         /* Verify the dirent consistency */
891         LUDA_VERIFY             = 0x8000,
892         /* Only check but not repair the dirent inconsistency */
893         LUDA_VERIFY_DRYRUN      = 0x4000,
894         /* The dirent has been repaired, or to be repaired (dryrun). */
895         LUDA_REPAIR             = 0x2000,
896         /* The system is upgraded, has beed or to be repaired (dryrun). */
897         LUDA_UPGRADE            = 0x1000,
898         /* Ignore this record, go to next directly. */
899         LUDA_IGNORE             = 0x0800,
900 };
901
902 #define LU_DIRENT_ATTRS_MASK    0xf800
903
904 /**
905  * Layout of readdir pages, as transmitted on wire.
906  */
907 struct lu_dirent {
908         /** valid if LUDA_FID is set. */
909         struct lu_fid lde_fid;
910         /** a unique entry identifier: a hash or an offset. */
911         __u64         lde_hash;
912         /** total record length, including all attributes. */
913         __u16         lde_reclen;
914         /** name length */
915         __u16         lde_namelen;
916         /** optional variable size attributes following this entry.
917          *  taken from enum lu_dirent_attrs.
918          */
919         __u32         lde_attrs;
920         /** name is followed by the attributes indicated in ->ldp_attrs, in
921          *  their natural order. After the last attribute, padding bytes are
922          *  added to make ->lde_reclen a multiple of 8.
923          */
924         char          lde_name[0];
925 };
926
927 /*
928  * Definitions of optional directory entry attributes formats.
929  *
930  * Individual attributes do not have their length encoded in a generic way. It
931  * is assumed that consumer of an attribute knows its format. This means that
932  * it is impossible to skip over an unknown attribute, except by skipping over all
933  * remaining attributes (by using ->lde_reclen), which is not too
934  * constraining, because new server versions will append new attributes at
935  * the end of an entry.
936  */
937
938 /**
939  * Fid directory attribute: a fid of an object referenced by the entry. This
940  * will be almost always requested by the client and supplied by the server.
941  *
942  * Aligned to 8 bytes.
943  */
944 /* To have compatibility with 1.8, lets have fid in lu_dirent struct. */
945
946 /**
947  * File type.
948  *
949  * Aligned to 2 bytes.
950  */
951 struct luda_type {
952         __u16 lt_type;
953 };
954
955 struct lu_dirpage {
956         __u64            ldp_hash_start;
957         __u64            ldp_hash_end;
958         __u32            ldp_flags;
959         __u32            ldp_pad0;
960         struct lu_dirent ldp_entries[0];
961 };
962
963 enum lu_dirpage_flags {
964         /**
965          * dirpage contains no entry.
966          */
967         LDF_EMPTY   = 1 << 0,
968         /**
969          * last entry's lde_hash equals ldp_hash_end.
970          */
971         LDF_COLLIDE = 1 << 1
972 };
973
974 static inline struct lu_dirent *lu_dirent_start(struct lu_dirpage *dp)
975 {
976         if (le32_to_cpu(dp->ldp_flags) & LDF_EMPTY)
977                 return NULL;
978         else
979                 return dp->ldp_entries;
980 }
981
982 static inline struct lu_dirent *lu_dirent_next(struct lu_dirent *ent)
983 {
984         struct lu_dirent *next;
985
986         if (le16_to_cpu(ent->lde_reclen) != 0)
987                 next = ((void *)ent) + le16_to_cpu(ent->lde_reclen);
988         else
989                 next = NULL;
990
991         return next;
992 }
993
994 static inline int lu_dirent_calc_size(int namelen, __u16 attr)
995 {
996         int size;
997
998         if (attr & LUDA_TYPE) {
999                 const unsigned align = sizeof(struct luda_type) - 1;
1000                 size = (sizeof(struct lu_dirent) + namelen + align) & ~align;
1001                 size += sizeof(struct luda_type);
1002         } else
1003                 size = sizeof(struct lu_dirent) + namelen;
1004
1005         return (size + 7) & ~7;
1006 }
1007
1008 static inline int lu_dirent_size(struct lu_dirent *ent)
1009 {
1010         if (le16_to_cpu(ent->lde_reclen) == 0) {
1011                 return lu_dirent_calc_size(le16_to_cpu(ent->lde_namelen),
1012                                            le32_to_cpu(ent->lde_attrs));
1013         }
1014         return le16_to_cpu(ent->lde_reclen);
1015 }
1016
1017 #define MDS_DIR_END_OFF 0xfffffffffffffffeULL
1018
1019 /**
1020  * MDS_READPAGE page size
1021  *
1022  * This is the directory page size packed in MDS_READPAGE RPC.
1023  * It's different than CFS_PAGE_SIZE because the client needs to
1024  * access the struct lu_dirpage header packed at the beginning of
1025  * the "page" and without this there isn't any way to know find the
1026  * lu_dirpage header is if client and server CFS_PAGE_SIZE differ.
1027  */
1028 #define LU_PAGE_SHIFT 12
1029 #define LU_PAGE_SIZE  (1UL << LU_PAGE_SHIFT)
1030 #define LU_PAGE_MASK  (~(LU_PAGE_SIZE - 1))
1031
1032 #define LU_PAGE_COUNT (1 << (CFS_PAGE_SHIFT - LU_PAGE_SHIFT))
1033
1034 /** @} lu_dir */
1035
1036 struct lustre_handle {
1037         __u64 cookie;
1038 };
1039 #define DEAD_HANDLE_MAGIC 0xdeadbeefcafebabeULL
1040
1041 static inline int lustre_handle_is_used(struct lustre_handle *lh)
1042 {
1043         return lh->cookie != 0ull;
1044 }
1045
1046 static inline int lustre_handle_equal(const struct lustre_handle *lh1,
1047                                       const struct lustre_handle *lh2)
1048 {
1049         return lh1->cookie == lh2->cookie;
1050 }
1051
1052 static inline void lustre_handle_copy(struct lustre_handle *tgt,
1053                                       struct lustre_handle *src)
1054 {
1055         tgt->cookie = src->cookie;
1056 }
1057
1058 /* flags for lm_flags */
1059 #define MSGHDR_AT_SUPPORT               0x1
1060 #define MSGHDR_CKSUM_INCOMPAT18         0x2
1061
1062 #define lustre_msg lustre_msg_v2
1063 /* we depend on this structure to be 8-byte aligned */
1064 /* this type is only endian-adjusted in lustre_unpack_msg() */
1065 struct lustre_msg_v2 {
1066         __u32 lm_bufcount;
1067         __u32 lm_secflvr;
1068         __u32 lm_magic;
1069         __u32 lm_repsize;
1070         __u32 lm_cksum;
1071         __u32 lm_flags;
1072         __u32 lm_padding_2;
1073         __u32 lm_padding_3;
1074         __u32 lm_buflens[0];
1075 };
1076
1077 /* without gss, ptlrpc_body is put at the first buffer. */
1078 #define PTLRPC_NUM_VERSIONS     4
1079 #define JOBSTATS_JOBID_SIZE     32  /* 32 bytes string */
1080 struct ptlrpc_body_v3 {
1081         struct lustre_handle pb_handle;
1082         __u32 pb_type;
1083         __u32 pb_version;
1084         __u32 pb_opc;
1085         __u32 pb_status;
1086         __u64 pb_last_xid;
1087         __u64 pb_last_seen;
1088         __u64 pb_last_committed;
1089         __u64 pb_transno;
1090         __u32 pb_flags;
1091         __u32 pb_op_flags;
1092         __u32 pb_conn_cnt;
1093         __u32 pb_timeout;  /* for req, the deadline, for rep, the service est */
1094         __u32 pb_service_time; /* for rep, actual service time */
1095         __u32 pb_limit;
1096         __u64 pb_slv;
1097         /* VBR: pre-versions */
1098         __u64 pb_pre_versions[PTLRPC_NUM_VERSIONS];
1099         /* padding for future needs */
1100         __u64 pb_padding[4];
1101         char  pb_jobid[JOBSTATS_JOBID_SIZE];
1102 };
1103 #define ptlrpc_body     ptlrpc_body_v3
1104
1105 struct ptlrpc_body_v2 {
1106         struct lustre_handle pb_handle;
1107         __u32 pb_type;
1108         __u32 pb_version;
1109         __u32 pb_opc;
1110         __u32 pb_status;
1111         __u64 pb_last_xid;
1112         __u64 pb_last_seen;
1113         __u64 pb_last_committed;
1114         __u64 pb_transno;
1115         __u32 pb_flags;
1116         __u32 pb_op_flags;
1117         __u32 pb_conn_cnt;
1118         __u32 pb_timeout;  /* for req, the deadline, for rep, the service est */
1119         __u32 pb_service_time; /* for rep, actual service time, also used for
1120                                   net_latency of req */
1121         __u32 pb_limit;
1122         __u64 pb_slv;
1123         /* VBR: pre-versions */
1124         __u64 pb_pre_versions[PTLRPC_NUM_VERSIONS];
1125         /* padding for future needs */
1126         __u64 pb_padding[4];
1127 };
1128
1129 extern void lustre_swab_ptlrpc_body(struct ptlrpc_body *pb);
1130
1131 /* message body offset for lustre_msg_v2 */
1132 /* ptlrpc body offset in all request/reply messages */
1133 #define MSG_PTLRPC_BODY_OFF             0
1134
1135 /* normal request/reply message record offset */
1136 #define REQ_REC_OFF                     1
1137 #define REPLY_REC_OFF                   1
1138
1139 /* ldlm request message body offset */
1140 #define DLM_LOCKREQ_OFF                 1 /* lockreq offset */
1141 #define DLM_REQ_REC_OFF                 2 /* normal dlm request record offset */
1142
1143 /* ldlm intent lock message body offset */
1144 #define DLM_INTENT_IT_OFF               2 /* intent lock it offset */
1145 #define DLM_INTENT_REC_OFF              3 /* intent lock record offset */
1146
1147 /* ldlm reply message body offset */
1148 #define DLM_LOCKREPLY_OFF               1 /* lockrep offset */
1149 #define DLM_REPLY_REC_OFF               2 /* reply record offset */
1150
1151 /** only use in req->rq_{req,rep}_swab_mask */
1152 #define MSG_PTLRPC_HEADER_OFF           31
1153
1154 /* Flags that are operation-specific go in the top 16 bits. */
1155 #define MSG_OP_FLAG_MASK   0xffff0000
1156 #define MSG_OP_FLAG_SHIFT  16
1157
1158 /* Flags that apply to all requests are in the bottom 16 bits */
1159 #define MSG_GEN_FLAG_MASK     0x0000ffff
1160 #define MSG_LAST_REPLAY           0x0001
1161 #define MSG_RESENT                0x0002
1162 #define MSG_REPLAY                0x0004
1163 /* #define MSG_AT_SUPPORT         0x0008
1164  * This was used in early prototypes of adaptive timeouts, and while there
1165  * shouldn't be any users of that code there also isn't a need for using this
1166  * bits. Defer usage until at least 1.10 to avoid potential conflict. */
1167 #define MSG_DELAY_REPLAY          0x0010
1168 #define MSG_VERSION_REPLAY        0x0020
1169 #define MSG_REQ_REPLAY_DONE       0x0040
1170 #define MSG_LOCK_REPLAY_DONE      0x0080
1171
1172 /*
1173  * Flags for all connect opcodes (MDS_CONNECT, OST_CONNECT)
1174  */
1175
1176 #define MSG_CONNECT_RECOVERING  0x00000001
1177 #define MSG_CONNECT_RECONNECT   0x00000002
1178 #define MSG_CONNECT_REPLAYABLE  0x00000004
1179 //#define MSG_CONNECT_PEER        0x8
1180 #define MSG_CONNECT_LIBCLIENT   0x00000010
1181 #define MSG_CONNECT_INITIAL     0x00000020
1182 #define MSG_CONNECT_ASYNC       0x00000040
1183 #define MSG_CONNECT_NEXT_VER    0x00000080 /* use next version of lustre_msg */
1184 #define MSG_CONNECT_TRANSNO     0x00000100 /* report transno */
1185
1186 /* Connect flags */
1187 #define OBD_CONNECT_RDONLY                0x1ULL /*client has read-only access*/
1188 #define OBD_CONNECT_INDEX                 0x2ULL /*connect specific LOV idx */
1189 #define OBD_CONNECT_MDS                   0x4ULL /*connect from MDT to OST */
1190 #define OBD_CONNECT_GRANT                 0x8ULL /*OSC gets grant at connect */
1191 #define OBD_CONNECT_SRVLOCK              0x10ULL /*server takes locks for cli */
1192 #define OBD_CONNECT_VERSION              0x20ULL /*Lustre versions in ocd */
1193 #define OBD_CONNECT_REQPORTAL            0x40ULL /*Separate non-IO req portal */
1194 #define OBD_CONNECT_ACL                  0x80ULL /*access control lists */
1195 #define OBD_CONNECT_XATTR               0x100ULL /*client use extended attr */
1196 #define OBD_CONNECT_CROW                0x200ULL /*MDS+OST create obj on write*/
1197 #define OBD_CONNECT_TRUNCLOCK           0x400ULL /*locks on server for punch */
1198 #define OBD_CONNECT_TRANSNO             0x800ULL /*replay sends init transno */
1199 #define OBD_CONNECT_IBITS              0x1000ULL /*support for inodebits locks*/
1200 #define OBD_CONNECT_JOIN               0x2000ULL /*files can be concatenated.
1201                                                   *We do not support JOIN FILE
1202                                                   *anymore, reserve this flags
1203                                                   *just for preventing such bit
1204                                                   *to be reused.*/
1205 #define OBD_CONNECT_ATTRFID            0x4000ULL /*Server can GetAttr By Fid*/
1206 #define OBD_CONNECT_NODEVOH            0x8000ULL /*No open hndl on specl nodes*/
1207 #define OBD_CONNECT_RMT_CLIENT        0x10000ULL /*Remote client */
1208 #define OBD_CONNECT_RMT_CLIENT_FORCE  0x20000ULL /*Remote client by force */
1209 #define OBD_CONNECT_BRW_SIZE          0x40000ULL /*Max bytes per rpc */
1210 #define OBD_CONNECT_QUOTA64           0x80000ULL /*Not used since 2.4 */
1211 #define OBD_CONNECT_MDS_CAPA         0x100000ULL /*MDS capability */
1212 #define OBD_CONNECT_OSS_CAPA         0x200000ULL /*OSS capability */
1213 #define OBD_CONNECT_CANCELSET        0x400000ULL /*Early batched cancels. */
1214 #define OBD_CONNECT_SOM              0x800000ULL /*Size on MDS */
1215 #define OBD_CONNECT_AT              0x1000000ULL /*client uses AT */
1216 #define OBD_CONNECT_LRU_RESIZE      0x2000000ULL /*LRU resize feature. */
1217 #define OBD_CONNECT_MDS_MDS         0x4000000ULL /*MDS-MDS connection */
1218 #define OBD_CONNECT_REAL            0x8000000ULL /*real connection */
1219 #define OBD_CONNECT_CHANGE_QS      0x10000000ULL /*Not used since 2.4 */
1220 #define OBD_CONNECT_CKSUM          0x20000000ULL /*support several cksum algos*/
1221 #define OBD_CONNECT_FID            0x40000000ULL /*FID is supported by server */
1222 #define OBD_CONNECT_VBR            0x80000000ULL /*version based recovery */
1223 #define OBD_CONNECT_LOV_V3        0x100000000ULL /*client supports LOV v3 EA */
1224 #define OBD_CONNECT_GRANT_SHRINK  0x200000000ULL /* support grant shrink */
1225 #define OBD_CONNECT_SKIP_ORPHAN   0x400000000ULL /* don't reuse orphan objids */
1226 #define OBD_CONNECT_MAX_EASIZE    0x800000000ULL /* preserved for large EA */
1227 #define OBD_CONNECT_FULL20       0x1000000000ULL /* it is 2.0 client */
1228 #define OBD_CONNECT_LAYOUTLOCK   0x2000000000ULL /* client uses layout lock */
1229 #define OBD_CONNECT_64BITHASH    0x4000000000ULL /* client supports 64-bits
1230                                                   * directory hash */
1231 #define OBD_CONNECT_MAXBYTES     0x8000000000ULL /* max stripe size */
1232 #define OBD_CONNECT_IMP_RECOV   0x10000000000ULL /* imp recovery support */
1233 #define OBD_CONNECT_JOBSTATS    0x20000000000ULL /* jobid in ptlrpc_body */
1234 #define OBD_CONNECT_UMASK       0x40000000000ULL /* create uses client umask */
1235 #define OBD_CONNECT_EINPROGRESS 0x80000000000ULL /* client handles -EINPROGRESS
1236                                                   * RPC error properly */
1237 #define OBD_CONNECT_GRANT_PARAM 0x100000000000ULL/* extra grant params used for
1238                                                   * finer space reservation */
1239 #define OBD_CONNECT_FLOCK_OWNER 0x200000000000ULL /* for the fixed 1.8
1240                                                    * policy and 2.x server */
1241 #define OBD_CONNECT_LVB_TYPE    0x400000000000ULL /* variable type of LVB */
1242 #define OBD_CONNECT_NANOSEC_TIME 0x800000000000ULL /* nanosecond timestamps */
1243 #define OBD_CONNECT_LIGHTWEIGHT 0x1000000000000ULL/* lightweight connection */
1244 #define OBD_CONNECT_SHORTIO     0x2000000000000ULL/* short io */
1245 #define OBD_CONNECT_PINGLESS    0x4000000000000ULL/* pings not required */
1246 /* XXX README XXX:
1247  * Please DO NOT add flag values here before first ensuring that this same
1248  * flag value is not in use on some other branch.  Please clear any such
1249  * changes with senior engineers before starting to use a new flag.  Then,
1250  * submit a small patch against EVERY branch that ONLY adds the new flag,
1251  * updates obd_connect_names[] for lprocfs_rd_connect_flags(), adds the
1252  * flag to check_obd_connect_data(), and updates wiretests accordingly, so it
1253  * can be approved and landed easily to reserve the flag for future use. */
1254
1255 /* The MNE_SWAB flag is overloading the MDS_MDS bit only for the MGS
1256  * connection.  It is a temporary bug fix for Imperative Recovery interop
1257  * between 2.2 and 2.3 x86/ppc nodes, and can be removed when interop for
1258  * 2.2 clients/servers is no longer needed.  LU-1252/LU-1644. */
1259 #define OBD_CONNECT_MNE_SWAB             OBD_CONNECT_MDS_MDS
1260
1261 #define OCD_HAS_FLAG(ocd, flg)  \
1262         (!!((ocd)->ocd_connect_flags & OBD_CONNECT_##flg))
1263
1264
1265 #ifdef HAVE_LRU_RESIZE_SUPPORT
1266 #define LRU_RESIZE_CONNECT_FLAG OBD_CONNECT_LRU_RESIZE
1267 #else
1268 #define LRU_RESIZE_CONNECT_FLAG 0
1269 #endif
1270
1271 #define MDT_CONNECT_SUPPORTED  (OBD_CONNECT_RDONLY | OBD_CONNECT_VERSION | \
1272                                 OBD_CONNECT_ACL | OBD_CONNECT_XATTR | \
1273                                 OBD_CONNECT_IBITS | \
1274                                 OBD_CONNECT_NODEVOH | OBD_CONNECT_ATTRFID | \
1275                                 OBD_CONNECT_CANCELSET | OBD_CONNECT_AT | \
1276                                 OBD_CONNECT_RMT_CLIENT | \
1277                                 OBD_CONNECT_RMT_CLIENT_FORCE | \
1278                                 OBD_CONNECT_BRW_SIZE | OBD_CONNECT_MDS_CAPA | \
1279                                 OBD_CONNECT_OSS_CAPA | OBD_CONNECT_MDS_MDS | \
1280                                 OBD_CONNECT_FID | LRU_RESIZE_CONNECT_FLAG | \
1281                                 OBD_CONNECT_VBR | OBD_CONNECT_LOV_V3 | \
1282                                 OBD_CONNECT_SOM | OBD_CONNECT_FULL20 | \
1283                                 OBD_CONNECT_64BITHASH | OBD_CONNECT_JOBSTATS | \
1284                                 OBD_CONNECT_EINPROGRESS | \
1285                                 OBD_CONNECT_LIGHTWEIGHT | OBD_CONNECT_UMASK | \
1286                                 OBD_CONNECT_LVB_TYPE | OBD_CONNECT_LAYOUTLOCK |\
1287                                 OBD_CONNECT_PINGLESS)
1288 #define OST_CONNECT_SUPPORTED  (OBD_CONNECT_SRVLOCK | OBD_CONNECT_GRANT | \
1289                                 OBD_CONNECT_REQPORTAL | OBD_CONNECT_VERSION | \
1290                                 OBD_CONNECT_TRUNCLOCK | OBD_CONNECT_INDEX | \
1291                                 OBD_CONNECT_BRW_SIZE | OBD_CONNECT_OSS_CAPA | \
1292                                 OBD_CONNECT_CANCELSET | OBD_CONNECT_AT | \
1293                                 LRU_RESIZE_CONNECT_FLAG | OBD_CONNECT_CKSUM | \
1294                                 OBD_CONNECT_RMT_CLIENT | \
1295                                 OBD_CONNECT_RMT_CLIENT_FORCE | OBD_CONNECT_VBR | \
1296                                 OBD_CONNECT_MDS | OBD_CONNECT_SKIP_ORPHAN | \
1297                                 OBD_CONNECT_GRANT_SHRINK | OBD_CONNECT_FULL20 | \
1298                                 OBD_CONNECT_64BITHASH | OBD_CONNECT_MAXBYTES | \
1299                                 OBD_CONNECT_MAX_EASIZE | \
1300                                 OBD_CONNECT_EINPROGRESS | \
1301                                 OBD_CONNECT_JOBSTATS | \
1302                                 OBD_CONNECT_LIGHTWEIGHT | OBD_CONNECT_LVB_TYPE|\
1303                                 OBD_CONNECT_LAYOUTLOCK | OBD_CONNECT_FID | \
1304                                 OBD_CONNECT_PINGLESS)
1305 #define ECHO_CONNECT_SUPPORTED (0)
1306 #define MGS_CONNECT_SUPPORTED  (OBD_CONNECT_VERSION | OBD_CONNECT_AT | \
1307                                 OBD_CONNECT_FULL20 | OBD_CONNECT_IMP_RECOV | \
1308                                 OBD_CONNECT_MNE_SWAB | OBD_CONNECT_PINGLESS)
1309
1310 /* Features required for this version of the client to work with server */
1311 #define CLIENT_CONNECT_MDT_REQD (OBD_CONNECT_IBITS | OBD_CONNECT_FID | \
1312                                  OBD_CONNECT_FULL20)
1313
1314 #define OBD_OCD_VERSION(major,minor,patch,fix) (((major)<<24) + ((minor)<<16) +\
1315                                                 ((patch)<<8) + (fix))
1316 #define OBD_OCD_VERSION_MAJOR(version) ((int)((version)>>24)&255)
1317 #define OBD_OCD_VERSION_MINOR(version) ((int)((version)>>16)&255)
1318 #define OBD_OCD_VERSION_PATCH(version) ((int)((version)>>8)&255)
1319 #define OBD_OCD_VERSION_FIX(version)   ((int)(version)&255)
1320
1321 /* This structure is used for both request and reply.
1322  *
1323  * If we eventually have separate connect data for different types, which we
1324  * almost certainly will, then perhaps we stick a union in here. */
1325 struct obd_connect_data_v1 {
1326         __u64 ocd_connect_flags; /* OBD_CONNECT_* per above */
1327         __u32 ocd_version;       /* lustre release version number */
1328         __u32 ocd_grant;         /* initial cache grant amount (bytes) */
1329         __u32 ocd_index;         /* LOV index to connect to */
1330         __u32 ocd_brw_size;      /* Maximum BRW size in bytes, must be 2^n */
1331         __u64 ocd_ibits_known;   /* inode bits this client understands */
1332         __u8  ocd_blocksize;     /* log2 of the backend filesystem blocksize */
1333         __u8  ocd_inodespace;    /* log2 of the per-inode space consumption */
1334         __u16 ocd_grant_extent;  /* per-extent grant overhead, in 1K blocks */
1335         __u32 ocd_unused;        /* also fix lustre_swab_connect */
1336         __u64 ocd_transno;       /* first transno from client to be replayed */
1337         __u32 ocd_group;         /* MDS group on OST */
1338         __u32 ocd_cksum_types;   /* supported checksum algorithms */
1339         __u32 ocd_max_easize;    /* How big LOV EA can be on MDS */
1340         __u32 ocd_instance;      /* also fix lustre_swab_connect */
1341         __u64 ocd_maxbytes;      /* Maximum stripe size in bytes */
1342 };
1343
1344 struct obd_connect_data {
1345         __u64 ocd_connect_flags; /* OBD_CONNECT_* per above */
1346         __u32 ocd_version;       /* lustre release version number */
1347         __u32 ocd_grant;         /* initial cache grant amount (bytes) */
1348         __u32 ocd_index;         /* LOV index to connect to */
1349         __u32 ocd_brw_size;      /* Maximum BRW size in bytes */
1350         __u64 ocd_ibits_known;   /* inode bits this client understands */
1351         __u8  ocd_blocksize;     /* log2 of the backend filesystem blocksize */
1352         __u8  ocd_inodespace;    /* log2 of the per-inode space consumption */
1353         __u16 ocd_grant_extent;  /* per-extent grant overhead, in 1K blocks */
1354         __u32 ocd_unused;        /* also fix lustre_swab_connect */
1355         __u64 ocd_transno;       /* first transno from client to be replayed */
1356         __u32 ocd_group;         /* MDS group on OST */
1357         __u32 ocd_cksum_types;   /* supported checksum algorithms */
1358         __u32 ocd_max_easize;    /* How big LOV EA can be on MDS */
1359         __u32 ocd_instance;      /* instance # of this target */
1360         __u64 ocd_maxbytes;      /* Maximum stripe size in bytes */
1361         /* Fields after ocd_maxbytes are only accessible by the receiver
1362          * if the corresponding flag in ocd_connect_flags is set. Accessing
1363          * any field after ocd_maxbytes on the receiver without a valid flag
1364          * may result in out-of-bound memory access and kernel oops. */
1365         __u64 padding1;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1366         __u64 padding2;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1367         __u64 padding3;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1368         __u64 padding4;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1369         __u64 padding5;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1370         __u64 padding6;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1371         __u64 padding7;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1372         __u64 padding8;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1373         __u64 padding9;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1374         __u64 paddingA;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1375         __u64 paddingB;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1376         __u64 paddingC;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1377         __u64 paddingD;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1378         __u64 paddingE;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1379         __u64 paddingF;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1380 };
1381 /* XXX README XXX:
1382  * Please DO NOT use any fields here before first ensuring that this same
1383  * field is not in use on some other branch.  Please clear any such changes
1384  * with senior engineers before starting to use a new field.  Then, submit
1385  * a small patch against EVERY branch that ONLY adds the new field along with
1386  * the matching OBD_CONNECT flag, so that can be approved and landed easily to
1387  * reserve the flag for future use. */
1388
1389
1390 extern void lustre_swab_connect(struct obd_connect_data *ocd);
1391
1392 /*
1393  * Supported checksum algorithms. Up to 32 checksum types are supported.
1394  * (32-bit mask stored in obd_connect_data::ocd_cksum_types)
1395  * Please update DECLARE_CKSUM_NAME/OBD_CKSUM_ALL in obd.h when adding a new
1396  * algorithm and also the OBD_FL_CKSUM* flags.
1397  */
1398 typedef enum {
1399         OBD_CKSUM_CRC32 = 0x00000001,
1400         OBD_CKSUM_ADLER = 0x00000002,
1401         OBD_CKSUM_CRC32C= 0x00000004,
1402 } cksum_type_t;
1403
1404 /*
1405  *   OST requests: OBDO & OBD request records
1406  */
1407
1408 /* opcodes */
1409 typedef enum {
1410         OST_REPLY      =  0,       /* reply ? */
1411         OST_GETATTR    =  1,
1412         OST_SETATTR    =  2,
1413         OST_READ       =  3,
1414         OST_WRITE      =  4,
1415         OST_CREATE     =  5,
1416         OST_DESTROY    =  6,
1417         OST_GET_INFO   =  7,
1418         OST_CONNECT    =  8,
1419         OST_DISCONNECT =  9,
1420         OST_PUNCH      = 10,
1421         OST_OPEN       = 11,
1422         OST_CLOSE      = 12,
1423         OST_STATFS     = 13,
1424         OST_SYNC       = 16,
1425         OST_SET_INFO   = 17,
1426         OST_QUOTACHECK = 18,
1427         OST_QUOTACTL   = 19,
1428         OST_QUOTA_ADJUST_QUNIT = 20, /* not used since 2.4 */
1429         OST_LAST_OPC
1430 } ost_cmd_t;
1431 #define OST_FIRST_OPC  OST_REPLY
1432
1433 enum obdo_flags {
1434         OBD_FL_INLINEDATA   = 0x00000001,
1435         OBD_FL_OBDMDEXISTS  = 0x00000002,
1436         OBD_FL_DELORPHAN    = 0x00000004, /* if set in o_flags delete orphans */
1437         OBD_FL_NORPC        = 0x00000008, /* set in o_flags do in OSC not OST */
1438         OBD_FL_IDONLY       = 0x00000010, /* set in o_flags only adjust obj id*/
1439         OBD_FL_RECREATE_OBJS= 0x00000020, /* recreate missing obj */
1440         OBD_FL_DEBUG_CHECK  = 0x00000040, /* echo client/server debug check */
1441         OBD_FL_NO_USRQUOTA  = 0x00000100, /* the object's owner is over quota */
1442         OBD_FL_NO_GRPQUOTA  = 0x00000200, /* the object's group is over quota */
1443         OBD_FL_CREATE_CROW  = 0x00000400, /* object should be create on write */
1444         OBD_FL_SRVLOCK      = 0x00000800, /* delegate DLM locking to server */
1445         OBD_FL_CKSUM_CRC32  = 0x00001000, /* CRC32 checksum type */
1446         OBD_FL_CKSUM_ADLER  = 0x00002000, /* ADLER checksum type */
1447         OBD_FL_CKSUM_CRC32C = 0x00004000, /* CRC32C checksum type */
1448         OBD_FL_CKSUM_RSVD2  = 0x00008000, /* for future cksum types */
1449         OBD_FL_CKSUM_RSVD3  = 0x00010000, /* for future cksum types */
1450         OBD_FL_SHRINK_GRANT = 0x00020000, /* object shrink the grant */
1451         OBD_FL_MMAP         = 0x00040000, /* object is mmapped on the client.
1452                                            * XXX: obsoleted - reserved for old
1453                                            * clients prior than 2.2 */
1454         OBD_FL_RECOV_RESEND = 0x00080000, /* recoverable resent */
1455         OBD_FL_NOSPC_BLK    = 0x00100000, /* no more block space on OST */
1456
1457         /* Note that while these checksum values are currently separate bits,
1458          * in 2.x we can actually allow all values from 1-31 if we wanted. */
1459         OBD_FL_CKSUM_ALL    = OBD_FL_CKSUM_CRC32 | OBD_FL_CKSUM_ADLER |
1460                               OBD_FL_CKSUM_CRC32C,
1461
1462         /* mask for local-only flag, which won't be sent over network */
1463         OBD_FL_LOCAL_MASK   = 0xF0000000,
1464 };
1465
1466 #define LOV_MAGIC_V1      0x0BD10BD0
1467 #define LOV_MAGIC         LOV_MAGIC_V1
1468 #define LOV_MAGIC_JOIN_V1 0x0BD20BD0
1469 #define LOV_MAGIC_V3      0x0BD30BD0
1470
1471 /*
1472  * magic for fully defined striping
1473  * the idea is that we should have different magics for striping "hints"
1474  * (struct lov_user_md_v[13]) and defined ready-to-use striping (struct
1475  * lov_mds_md_v[13]). at the moment the magics are used in wire protocol,
1476  * we can't just change it w/o long way preparation, but we still need a
1477  * mechanism to allow LOD to differentiate hint versus ready striping.
1478  * so, at the moment we do a trick: MDT knows what to expect from request
1479  * depending on the case (replay uses ready striping, non-replay req uses
1480  * hints), so MDT replaces magic with appropriate one and now LOD can
1481  * easily understand what's inside -bzzz
1482  */
1483 #define LOV_MAGIC_V1_DEF  0x0CD10BD0
1484 #define LOV_MAGIC_V3_DEF  0x0CD30BD0
1485
1486 #define LOV_PATTERN_RAID0 0x001   /* stripes are used round-robin */
1487 #define LOV_PATTERN_RAID1 0x002   /* stripes are mirrors of each other */
1488 #define LOV_PATTERN_FIRST 0x100   /* first stripe is not in round-robin */
1489 #define LOV_PATTERN_CMOBD 0x200
1490
1491 #define lov_ost_data lov_ost_data_v1
1492 struct lov_ost_data_v1 {          /* per-stripe data structure (little-endian)*/
1493         __u64 l_object_id;        /* OST object ID */
1494         __u64 l_object_seq;       /* OST object seq number */
1495         __u32 l_ost_gen;          /* generation of this l_ost_idx */
1496         __u32 l_ost_idx;          /* OST index in LOV (lov_tgt_desc->tgts) */
1497 };
1498
1499 #define lov_mds_md lov_mds_md_v1
1500 struct lov_mds_md_v1 {            /* LOV EA mds/wire data (little-endian) */
1501         __u32 lmm_magic;          /* magic number = LOV_MAGIC_V1 */
1502         __u32 lmm_pattern;        /* LOV_PATTERN_RAID0, LOV_PATTERN_RAID1 */
1503         __u64 lmm_object_id;      /* LOV object ID */
1504         __u64 lmm_object_seq;     /* LOV object seq number */
1505         __u32 lmm_stripe_size;    /* size of stripe in bytes */
1506         /* lmm_stripe_count used to be __u32 */
1507         __u16 lmm_stripe_count;   /* num stripes in use for this object */
1508         __u16 lmm_layout_gen;     /* layout generation number */
1509         struct lov_ost_data_v1 lmm_objects[0]; /* per-stripe data */
1510 };
1511
1512 /* extern void lustre_swab_lov_mds_md(struct lov_mds_md *llm); */
1513
1514 #define MAX_MD_SIZE (sizeof(struct lov_mds_md) + 4 * sizeof(struct lov_ost_data))
1515 #define MIN_MD_SIZE (sizeof(struct lov_mds_md) + 1 * sizeof(struct lov_ost_data))
1516
1517 #define XATTR_NAME_ACL_ACCESS   "system.posix_acl_access"
1518 #define XATTR_NAME_ACL_DEFAULT  "system.posix_acl_default"
1519 #define XATTR_USER_PREFIX       "user."
1520 #define XATTR_TRUSTED_PREFIX    "trusted."
1521 #define XATTR_SECURITY_PREFIX   "security."
1522 #define XATTR_LUSTRE_PREFIX     "lustre."
1523
1524 #define XATTR_NAME_LOV          "trusted.lov"
1525 #define XATTR_NAME_LMA          "trusted.lma"
1526 #define XATTR_NAME_LMV          "trusted.lmv"
1527 #define XATTR_NAME_LINK         "trusted.link"
1528 #define XATTR_NAME_FID          "trusted.fid"
1529 #define XATTR_NAME_VERSION      "trusted.version"
1530 #define XATTR_NAME_SOM          "trusted.som"
1531 #define XATTR_NAME_HSM          "trusted.hsm"
1532 #define XATTR_NAME_LFSCK_NAMESPACE "trusted.lfsck_namespace"
1533
1534
1535 struct lov_mds_md_v3 {            /* LOV EA mds/wire data (little-endian) */
1536         __u32 lmm_magic;          /* magic number = LOV_MAGIC_V3 */
1537         __u32 lmm_pattern;        /* LOV_PATTERN_RAID0, LOV_PATTERN_RAID1 */
1538         __u64 lmm_object_id;      /* LOV object ID */
1539         __u64 lmm_object_seq;     /* LOV object seq number */
1540         __u32 lmm_stripe_size;    /* size of stripe in bytes */
1541         /* lmm_stripe_count used to be __u32 */
1542         __u16 lmm_stripe_count;   /* num stripes in use for this object */
1543         __u16 lmm_layout_gen;     /* layout generation number */
1544         char  lmm_pool_name[LOV_MAXPOOLNAME]; /* must be 32bit aligned */
1545         struct lov_ost_data_v1 lmm_objects[0]; /* per-stripe data */
1546 };
1547
1548
1549 #define OBD_MD_FLID        (0x00000001ULL) /* object ID */
1550 #define OBD_MD_FLATIME     (0x00000002ULL) /* access time */
1551 #define OBD_MD_FLMTIME     (0x00000004ULL) /* data modification time */
1552 #define OBD_MD_FLCTIME     (0x00000008ULL) /* change time */
1553 #define OBD_MD_FLSIZE      (0x00000010ULL) /* size */
1554 #define OBD_MD_FLBLOCKS    (0x00000020ULL) /* allocated blocks count */
1555 #define OBD_MD_FLBLKSZ     (0x00000040ULL) /* block size */
1556 #define OBD_MD_FLMODE      (0x00000080ULL) /* access bits (mode & ~S_IFMT) */
1557 #define OBD_MD_FLTYPE      (0x00000100ULL) /* object type (mode & S_IFMT) */
1558 #define OBD_MD_FLUID       (0x00000200ULL) /* user ID */
1559 #define OBD_MD_FLGID       (0x00000400ULL) /* group ID */
1560 #define OBD_MD_FLFLAGS     (0x00000800ULL) /* flags word */
1561 #define OBD_MD_FLNLINK     (0x00002000ULL) /* link count */
1562 #define OBD_MD_FLGENER     (0x00004000ULL) /* generation number */
1563 /*#define OBD_MD_FLINLINE    (0x00008000ULL)  inline data. used until 1.6.5 */
1564 #define OBD_MD_FLRDEV      (0x00010000ULL) /* device number */
1565 #define OBD_MD_FLEASIZE    (0x00020000ULL) /* extended attribute data */
1566 #define OBD_MD_LINKNAME    (0x00040000ULL) /* symbolic link target */
1567 #define OBD_MD_FLHANDLE    (0x00080000ULL) /* file/lock handle */
1568 #define OBD_MD_FLCKSUM     (0x00100000ULL) /* bulk data checksum */
1569 #define OBD_MD_FLQOS       (0x00200000ULL) /* quality of service stats */
1570 /*#define OBD_MD_FLOSCOPQ    (0x00400000ULL) osc opaque data, never used */
1571 #define OBD_MD_FLCOOKIE    (0x00800000ULL) /* log cancellation cookie */
1572 #define OBD_MD_FLGROUP     (0x01000000ULL) /* group */
1573 #define OBD_MD_FLFID       (0x02000000ULL) /* ->ost write inline fid */
1574 #define OBD_MD_FLEPOCH     (0x04000000ULL) /* ->ost write with ioepoch */
1575                                            /* ->mds if epoch opens or closes */
1576 #define OBD_MD_FLGRANT     (0x08000000ULL) /* ost preallocation space grant */
1577 #define OBD_MD_FLDIREA     (0x10000000ULL) /* dir's extended attribute data */
1578 #define OBD_MD_FLUSRQUOTA  (0x20000000ULL) /* over quota flags sent from ost */
1579 #define OBD_MD_FLGRPQUOTA  (0x40000000ULL) /* over quota flags sent from ost */
1580 #define OBD_MD_FLMODEASIZE (0x80000000ULL) /* EA size will be changed */
1581
1582 #define OBD_MD_MDS         (0x0000000100000000ULL) /* where an inode lives on */
1583 #define OBD_MD_REINT       (0x0000000200000000ULL) /* reintegrate oa */
1584 #define OBD_MD_MEA         (0x0000000400000000ULL) /* CMD split EA  */
1585
1586 /* OBD_MD_MDTIDX is used to get MDT index, but it is never been used overwire,
1587  * and it is already obsolete since 2.3 */
1588 /* #define OBD_MD_MDTIDX      (0x0000000800000000ULL) */
1589
1590 #define OBD_MD_FLXATTR       (0x0000001000000000ULL) /* xattr */
1591 #define OBD_MD_FLXATTRLS     (0x0000002000000000ULL) /* xattr list */
1592 #define OBD_MD_FLXATTRRM     (0x0000004000000000ULL) /* xattr remove */
1593 #define OBD_MD_FLACL         (0x0000008000000000ULL) /* ACL */
1594 #define OBD_MD_FLRMTPERM     (0x0000010000000000ULL) /* remote permission */
1595 #define OBD_MD_FLMDSCAPA     (0x0000020000000000ULL) /* MDS capability */
1596 #define OBD_MD_FLOSSCAPA     (0x0000040000000000ULL) /* OSS capability */
1597 #define OBD_MD_FLCKSPLIT     (0x0000080000000000ULL) /* Check split on server */
1598 #define OBD_MD_FLCROSSREF    (0x0000100000000000ULL) /* Cross-ref case */
1599 #define OBD_MD_FLGETATTRLOCK (0x0000200000000000ULL) /* Get IOEpoch attributes
1600                                                       * under lock */
1601 #define OBD_MD_FLOBJCOUNT    (0x0000400000000000ULL) /* for multiple destroy */
1602
1603 #define OBD_MD_FLRMTLSETFACL (0x0001000000000000ULL) /* lfs lsetfacl case */
1604 #define OBD_MD_FLRMTLGETFACL (0x0002000000000000ULL) /* lfs lgetfacl case */
1605 #define OBD_MD_FLRMTRSETFACL (0x0004000000000000ULL) /* lfs rsetfacl case */
1606 #define OBD_MD_FLRMTRGETFACL (0x0008000000000000ULL) /* lfs rgetfacl case */
1607
1608 #define OBD_MD_FLDATAVERSION (0x0010000000000000ULL) /* iversion sum */
1609
1610 #define OBD_MD_FLGETATTR (OBD_MD_FLID    | OBD_MD_FLATIME | OBD_MD_FLMTIME | \
1611                           OBD_MD_FLCTIME | OBD_MD_FLSIZE  | OBD_MD_FLBLKSZ | \
1612                           OBD_MD_FLMODE  | OBD_MD_FLTYPE  | OBD_MD_FLUID   | \
1613                           OBD_MD_FLGID   | OBD_MD_FLFLAGS | OBD_MD_FLNLINK | \
1614                           OBD_MD_FLGENER | OBD_MD_FLRDEV  | OBD_MD_FLGROUP)
1615
1616 /* don't forget obdo_fid which is way down at the bottom so it can
1617  * come after the definition of llog_cookie */
1618
1619 enum hss_valid {
1620         HSS_SETMASK     = 0x01,
1621         HSS_CLEARMASK   = 0x02,
1622         HSS_ARCHIVE_ID  = 0x04,
1623 };
1624
1625 struct hsm_state_set {
1626         __u32   hss_valid;
1627         __u32   hss_archive_id;
1628         __u64   hss_setmask;
1629         __u64   hss_clearmask;
1630 };
1631
1632 extern void lustre_swab_hsm_user_state(struct hsm_user_state *hus);
1633 extern void lustre_swab_hsm_state_set(struct hsm_state_set *hss);
1634
1635 extern void lustre_swab_obd_statfs (struct obd_statfs *os);
1636
1637 /* ost_body.data values for OST_BRW */
1638
1639 #define OBD_BRW_READ            0x01
1640 #define OBD_BRW_WRITE           0x02
1641 #define OBD_BRW_RWMASK          (OBD_BRW_READ | OBD_BRW_WRITE)
1642 #define OBD_BRW_SYNC            0x08 /* this page is a part of synchronous
1643                                       * transfer and is not accounted in
1644                                       * the grant. */
1645 #define OBD_BRW_CHECK           0x10
1646 #define OBD_BRW_FROM_GRANT      0x20 /* the osc manages this under llite */
1647 #define OBD_BRW_GRANTED         0x40 /* the ost manages this */
1648 #define OBD_BRW_NOCACHE         0x80 /* this page is a part of non-cached IO */
1649 #define OBD_BRW_NOQUOTA        0x100
1650 #define OBD_BRW_SRVLOCK        0x200 /* Client holds no lock over this page */
1651 #define OBD_BRW_ASYNC          0x400 /* Server may delay commit to disk */
1652 #define OBD_BRW_MEMALLOC       0x800 /* Client runs in the "kswapd" context */
1653 #define OBD_BRW_OVER_USRQUOTA 0x1000 /* Running out of user quota */
1654 #define OBD_BRW_OVER_GRPQUOTA 0x2000 /* Running out of group quota */
1655
1656 #define OBD_OBJECT_EOF 0xffffffffffffffffULL
1657
1658 #define OST_MIN_PRECREATE 32
1659 #define OST_MAX_PRECREATE 20000
1660
1661 struct obd_ioobj {
1662         struct ost_id   ioo_oid;        /* object ID, if multi-obj BRW */
1663         __u32           ioo_max_brw;    /* low 16 bits were o_mode before 2.4,
1664                                          * now (PTLRPC_BULK_OPS_COUNT - 1) in
1665                                          * high 16 bits in 2.4 and later */
1666         __u32           ioo_bufcnt;     /* number of niobufs for this object */
1667 };
1668
1669 #define IOOBJ_MAX_BRW_BITS      16
1670 #define IOOBJ_TYPE_MASK         ((1U << IOOBJ_MAX_BRW_BITS) - 1)
1671 #define ioobj_max_brw_get(ioo)  (((ioo)->ioo_max_brw >> IOOBJ_MAX_BRW_BITS) + 1)
1672 #define ioobj_max_brw_set(ioo, num)                                     \
1673 do { (ioo)->ioo_max_brw = ((num) - 1) << IOOBJ_MAX_BRW_BITS; } while (0)
1674
1675 #define ioo_id  ioo_oid.oi_id
1676 #define ioo_seq ioo_oid.oi_seq
1677
1678 extern void lustre_swab_obd_ioobj (struct obd_ioobj *ioo);
1679
1680 /* multiple of 8 bytes => can array */
1681 struct niobuf_remote {
1682         __u64 offset;
1683         __u32 len;
1684         __u32 flags;
1685 };
1686
1687 extern void lustre_swab_niobuf_remote (struct niobuf_remote *nbr);
1688
1689 /* lock value block communicated between the filter and llite */
1690
1691 /* OST_LVB_ERR_INIT is needed because the return code in rc is
1692  * negative, i.e. because ((MASK + rc) & MASK) != MASK. */
1693 #define OST_LVB_ERR_INIT 0xffbadbad80000000ULL
1694 #define OST_LVB_ERR_MASK 0xffbadbad00000000ULL
1695 #define OST_LVB_IS_ERR(blocks)                                          \
1696         ((blocks & OST_LVB_ERR_MASK) == OST_LVB_ERR_MASK)
1697 #define OST_LVB_SET_ERR(blocks, rc)                                     \
1698         do { blocks = OST_LVB_ERR_INIT + rc; } while (0)
1699 #define OST_LVB_GET_ERR(blocks)    (int)(blocks - OST_LVB_ERR_INIT)
1700
1701 struct ost_lvb_v1 {
1702         __u64           lvb_size;
1703         obd_time        lvb_mtime;
1704         obd_time        lvb_atime;
1705         obd_time        lvb_ctime;
1706         __u64           lvb_blocks;
1707 };
1708
1709 extern void lustre_swab_ost_lvb_v1(struct ost_lvb_v1 *lvb);
1710
1711 struct ost_lvb {
1712         __u64           lvb_size;
1713         obd_time        lvb_mtime;
1714         obd_time        lvb_atime;
1715         obd_time        lvb_ctime;
1716         __u64           lvb_blocks;
1717         __u32           lvb_mtime_ns;
1718         __u32           lvb_atime_ns;
1719         __u32           lvb_ctime_ns;
1720         __u32           lvb_padding;
1721 };
1722
1723 extern void lustre_swab_ost_lvb(struct ost_lvb *lvb);
1724
1725 /*
1726  *   lquota data structures
1727  */
1728
1729 #ifndef QUOTABLOCK_BITS
1730 #define QUOTABLOCK_BITS 10
1731 #endif
1732
1733 #ifndef QUOTABLOCK_SIZE
1734 #define QUOTABLOCK_SIZE (1 << QUOTABLOCK_BITS)
1735 #endif
1736
1737 #ifndef toqb
1738 #define toqb(x) (((x) + QUOTABLOCK_SIZE - 1) >> QUOTABLOCK_BITS)
1739 #endif
1740
1741 /* The lquota_id structure is an union of all the possible identifier types that
1742  * can be used with quota, this includes:
1743  * - 64-bit user ID
1744  * - 64-bit group ID
1745  * - a FID which can be used for per-directory quota in the future */
1746 union lquota_id {
1747         struct lu_fid   qid_fid; /* FID for per-directory quota */
1748         __u64           qid_uid; /* user identifier */
1749         __u64           qid_gid; /* group identifier */
1750 };
1751
1752 /* quotactl management */
1753 struct obd_quotactl {
1754         __u32                   qc_cmd;
1755         __u32                   qc_type; /* see Q_* flag below */
1756         __u32                   qc_id;
1757         __u32                   qc_stat;
1758         struct obd_dqinfo       qc_dqinfo;
1759         struct obd_dqblk        qc_dqblk;
1760 };
1761
1762 extern void lustre_swab_obd_quotactl(struct obd_quotactl *q);
1763
1764 #define Q_QUOTACHECK    0x800100 /* deprecated as of 2.4 */
1765 #define Q_INITQUOTA     0x800101 /* deprecated as of 2.4  */
1766 #define Q_GETOINFO      0x800102 /* get obd quota info */
1767 #define Q_GETOQUOTA     0x800103 /* get obd quotas */
1768 #define Q_FINVALIDATE   0x800104 /* deprecated as of 2.4 */
1769
1770 #define Q_COPY(out, in, member) (out)->member = (in)->member
1771
1772 #define QCTL_COPY(out, in)              \
1773 do {                                    \
1774         Q_COPY(out, in, qc_cmd);        \
1775         Q_COPY(out, in, qc_type);       \
1776         Q_COPY(out, in, qc_id);         \
1777         Q_COPY(out, in, qc_stat);       \
1778         Q_COPY(out, in, qc_dqinfo);     \
1779         Q_COPY(out, in, qc_dqblk);      \
1780 } while (0)
1781
1782 /* Body of quota request used for quota acquire/release RPCs between quota
1783  * master (aka QMT) and slaves (ak QSD). */
1784 struct quota_body {
1785         struct lu_fid   qb_fid;     /* FID of global index packing the pool ID
1786                                       * and type (data or metadata) as well as
1787                                       * the quota type (user or group). */
1788         union lquota_id qb_id;      /* uid or gid or directory FID */
1789         __u32           qb_flags;   /* see below */
1790         __u32           qb_padding;
1791         __u64           qb_count;   /* acquire/release count (kbytes/inodes) */
1792         __u64           qb_usage;   /* current slave usage (kbytes/inodes) */
1793         __u64           qb_slv_ver; /* slave index file version */
1794         struct lustre_handle    qb_lockh;     /* per-ID lock handle */
1795         struct lustre_handle    qb_glb_lockh; /* global lock handle */
1796         __u64           qb_padding1[4];
1797 };
1798
1799 /* When the quota_body is used in the reply of quota global intent
1800  * lock (IT_QUOTA_CONN) reply, qb_fid contains slave index file FID. */
1801 #define qb_slv_fid      qb_fid
1802 /* qb_usage is the current qunit (in kbytes/inodes) when quota_body is used in
1803  * quota reply */
1804 #define qb_qunit        qb_usage
1805
1806 #define QUOTA_DQACQ_FL_ACQ      0x1  /* acquire quota */
1807 #define QUOTA_DQACQ_FL_PREACQ   0x2  /* pre-acquire */
1808 #define QUOTA_DQACQ_FL_REL      0x4  /* release quota */
1809 #define QUOTA_DQACQ_FL_REPORT   0x8  /* report usage */
1810
1811 extern void lustre_swab_quota_body(struct quota_body *b);
1812
1813 /* Quota types currently supported */
1814 enum {
1815         LQUOTA_TYPE_USR = 0x00, /* maps to USRQUOTA */
1816         LQUOTA_TYPE_GRP = 0x01, /* maps to GRPQUOTA */
1817         LQUOTA_TYPE_MAX
1818 };
1819
1820 /* There are 2 different resource types on which a quota limit can be enforced:
1821  * - inodes on the MDTs
1822  * - blocks on the OSTs */
1823 enum {
1824         LQUOTA_RES_MD           = 0x01, /* skip 0 to avoid null oid in FID */
1825         LQUOTA_RES_DT           = 0x02,
1826         LQUOTA_LAST_RES,
1827         LQUOTA_FIRST_RES        = LQUOTA_RES_MD
1828 };
1829 #define LQUOTA_NR_RES (LQUOTA_LAST_RES - LQUOTA_FIRST_RES + 1)
1830
1831 /*
1832  * Space accounting support
1833  * Format of an accounting record, providing disk usage information for a given
1834  * user or group
1835  */
1836 struct lquota_acct_rec { /* 16 bytes */
1837         __u64 bspace;  /* current space in use */
1838         __u64 ispace;  /* current # inodes in use */
1839 };
1840
1841 /*
1842  * Global quota index support
1843  * Format of a global record, providing global quota settings for a given quota
1844  * identifier
1845  */
1846 struct lquota_glb_rec { /* 32 bytes */
1847         __u64 qbr_hardlimit; /* quota hard limit, in #inodes or kbytes */
1848         __u64 qbr_softlimit; /* quota soft limit, in #inodes or kbytes */
1849         __u64 qbr_time;      /* grace time, in seconds */
1850         __u64 qbr_granted;   /* how much is granted to slaves, in #inodes or
1851                               * kbytes */
1852 };
1853
1854 /*
1855  * Slave index support
1856  * Format of a slave record, recording how much space is granted to a given
1857  * slave
1858  */
1859 struct lquota_slv_rec { /* 8 bytes */
1860         __u64 qsr_granted; /* space granted to the slave for the key=ID,
1861                             * in #inodes or kbytes */
1862 };
1863
1864 /* Data structures associated with the quota locks */
1865
1866 /* Glimpse descriptor used for the index & per-ID quota locks */
1867 struct ldlm_gl_lquota_desc {
1868         union lquota_id gl_id;    /* quota ID subject to the glimpse */
1869         __u64           gl_flags; /* see LQUOTA_FL* below */
1870         __u64           gl_ver;   /* new index version */
1871         __u64           gl_hardlimit; /* new hardlimit or qunit value */
1872         __u64           gl_softlimit; /* new softlimit */
1873         __u64           gl_time;
1874         __u64           gl_pad2;
1875 };
1876 #define gl_qunit        gl_hardlimit /* current qunit value used when
1877                                       * glimpsing per-ID quota locks */
1878
1879 /* quota glimpse flags */
1880 #define LQUOTA_FL_EDQUOT 0x1 /* user/group out of quota space on QMT */
1881
1882 /* LVB used with quota (global and per-ID) locks */
1883 struct lquota_lvb {
1884         __u64   lvb_flags;      /* see LQUOTA_FL* above */
1885         __u64   lvb_id_may_rel; /* space that might be released later */
1886         __u64   lvb_id_rel;     /* space released by the slave for this ID */
1887         __u64   lvb_id_qunit;   /* current qunit value */
1888         __u64   lvb_pad1;
1889 };
1890
1891 extern void lustre_swab_lquota_lvb(struct lquota_lvb *lvb);
1892
1893 /* LVB used with global quota lock */
1894 #define lvb_glb_ver  lvb_id_may_rel /* current version of the global index */
1895
1896 /* op codes */
1897 typedef enum {
1898         QUOTA_DQACQ     = 601,
1899         QUOTA_DQREL     = 602,
1900         QUOTA_LAST_OPC
1901 } quota_cmd_t;
1902 #define QUOTA_FIRST_OPC QUOTA_DQACQ
1903
1904 /*
1905  *   MDS REQ RECORDS
1906  */
1907
1908 /* opcodes */
1909 typedef enum {
1910         MDS_GETATTR             = 33,
1911         MDS_GETATTR_NAME        = 34,
1912         MDS_CLOSE               = 35,
1913         MDS_REINT               = 36,
1914         MDS_READPAGE            = 37,
1915         MDS_CONNECT             = 38,
1916         MDS_DISCONNECT          = 39,
1917         MDS_GETSTATUS           = 40,
1918         MDS_STATFS              = 41,
1919         MDS_PIN                 = 42,
1920         MDS_UNPIN               = 43,
1921         MDS_SYNC                = 44,
1922         MDS_DONE_WRITING        = 45,
1923         MDS_SET_INFO            = 46,
1924         MDS_QUOTACHECK          = 47,
1925         MDS_QUOTACTL            = 48,
1926         MDS_GETXATTR            = 49,
1927         MDS_SETXATTR            = 50, /* obsolete, now it's MDS_REINT op */
1928         MDS_WRITEPAGE           = 51,
1929         MDS_IS_SUBDIR           = 52,
1930         MDS_GET_INFO            = 53,
1931         MDS_HSM_STATE_GET       = 54,
1932         MDS_HSM_STATE_SET       = 55,
1933         MDS_HSM_ACTION          = 56,
1934         MDS_HSM_PROGRESS        = 57,
1935         MDS_HSM_REQUEST         = 58,
1936         MDS_HSM_CT_REGISTER     = 59,
1937         MDS_HSM_CT_UNREGISTER   = 60,
1938         MDS_SWAP_LAYOUTS        = 61,
1939         MDS_LAST_OPC
1940 } mds_cmd_t;
1941
1942 #define MDS_FIRST_OPC    MDS_GETATTR
1943
1944
1945 /* opcodes for object update */
1946 typedef enum {
1947         UPDATE_OBJ      = 1000,
1948         UPDATE_LAST_OPC
1949 } update_cmd_t;
1950
1951 #define UPDATE_FIRST_OPC    UPDATE_OBJ
1952
1953 /*
1954  * Do not exceed 63
1955  */
1956
1957 typedef enum {
1958         REINT_SETATTR  = 1,
1959         REINT_CREATE   = 2,
1960         REINT_LINK     = 3,
1961         REINT_UNLINK   = 4,
1962         REINT_RENAME   = 5,
1963         REINT_OPEN     = 6,
1964         REINT_SETXATTR = 7,
1965         REINT_RMENTRY  = 8,
1966 //      REINT_WRITE    = 9,
1967         REINT_MAX
1968 } mds_reint_t, mdt_reint_t;
1969
1970 extern void lustre_swab_generic_32s (__u32 *val);
1971
1972 /* the disposition of the intent outlines what was executed */
1973 #define DISP_IT_EXECD        0x00000001
1974 #define DISP_LOOKUP_EXECD    0x00000002
1975 #define DISP_LOOKUP_NEG      0x00000004
1976 #define DISP_LOOKUP_POS      0x00000008
1977 #define DISP_OPEN_CREATE     0x00000010
1978 #define DISP_OPEN_OPEN       0x00000020
1979 #define DISP_ENQ_COMPLETE    0x00400000
1980 #define DISP_ENQ_OPEN_REF    0x00800000
1981 #define DISP_ENQ_CREATE_REF  0x01000000
1982 #define DISP_OPEN_LOCK       0x02000000
1983
1984 /* INODE LOCK PARTS */
1985 #define MDS_INODELOCK_LOOKUP 0x000001       /* dentry, mode, owner, group */
1986 #define MDS_INODELOCK_UPDATE 0x000002       /* size, links, timestamps */
1987 #define MDS_INODELOCK_OPEN   0x000004       /* For opened files */
1988 #define MDS_INODELOCK_LAYOUT 0x000008       /* for layout */
1989 #define MDS_INODELOCK_PERM   0x000010       /* for permission */
1990
1991 #define MDS_INODELOCK_MAXSHIFT 4
1992 /* This FULL lock is useful to take on unlink sort of operations */
1993 #define MDS_INODELOCK_FULL ((1<<(MDS_INODELOCK_MAXSHIFT+1))-1)
1994
1995 extern void lustre_swab_ll_fid (struct ll_fid *fid);
1996
1997 /* NOTE: until Lustre 1.8.7/2.1.1 the fid_ver() was packed into name[2],
1998  * but was moved into name[1] along with the OID to avoid consuming the
1999  * name[2,3] fields that need to be used for the quota id (also a FID). */
2000 enum {
2001         LUSTRE_RES_ID_SEQ_OFF = 0,
2002         LUSTRE_RES_ID_VER_OID_OFF = 1,
2003         LUSTRE_RES_ID_WAS_VER_OFF = 2, /* see note above */
2004         LUSTRE_RES_ID_QUOTA_SEQ_OFF = 2,
2005         LUSTRE_RES_ID_QUOTA_VER_OID_OFF = 3,
2006         LUSTRE_RES_ID_HSH_OFF = 3
2007 };
2008
2009 #define MDS_STATUS_CONN 1
2010 #define MDS_STATUS_LOV 2
2011
2012 /* mdt_thread_info.mti_flags. */
2013 enum md_op_flags {
2014         /* The flag indicates Size-on-MDS attributes are changed. */
2015         MF_SOM_CHANGE           = (1 << 0),
2016         /* Flags indicates an epoch opens or closes. */
2017         MF_EPOCH_OPEN           = (1 << 1),
2018         MF_EPOCH_CLOSE          = (1 << 2),
2019         MF_MDC_CANCEL_FID1      = (1 << 3),
2020         MF_MDC_CANCEL_FID2      = (1 << 4),
2021         MF_MDC_CANCEL_FID3      = (1 << 5),
2022         MF_MDC_CANCEL_FID4      = (1 << 6),
2023         /* There is a pending attribute update. */
2024         MF_SOM_AU               = (1 << 7),
2025         /* Cancel OST locks while getattr OST attributes. */
2026         MF_GETATTR_LOCK         = (1 << 8),
2027         MF_GET_MDT_IDX          = (1 << 9),
2028 };
2029
2030 #define MF_SOM_LOCAL_FLAGS (MF_SOM_CHANGE | MF_EPOCH_OPEN | MF_EPOCH_CLOSE)
2031
2032 #define LUSTRE_BFLAG_UNCOMMITTED_WRITES   0x1
2033
2034 /* these should be identical to their EXT4_*_FL counterparts, they are
2035  * redefined here only to avoid dragging in fs/ext4/ext4.h */
2036 #define LUSTRE_SYNC_FL         0x00000008 /* Synchronous updates */
2037 #define LUSTRE_IMMUTABLE_FL    0x00000010 /* Immutable file */
2038 #define LUSTRE_APPEND_FL       0x00000020 /* writes to file may only append */
2039 #define LUSTRE_NOATIME_FL      0x00000080 /* do not update atime */
2040 #define LUSTRE_DIRSYNC_FL      0x00010000 /* dirsync behaviour (dir only) */
2041
2042 #ifdef __KERNEL__
2043 /* Convert wire LUSTRE_*_FL to corresponding client local VFS S_* values
2044  * for the client inode i_flags.  The LUSTRE_*_FL are the Lustre wire
2045  * protocol equivalents of LDISKFS_*_FL values stored on disk, while
2046  * the S_* flags are kernel-internal values that change between kernel
2047  * versions.  These flags are set/cleared via FSFILT_IOC_{GET,SET}_FLAGS.
2048  * See b=16526 for a full history. */
2049 static inline int ll_ext_to_inode_flags(int flags)
2050 {
2051         return (((flags & LUSTRE_SYNC_FL)      ? S_SYNC      : 0) |
2052                 ((flags & LUSTRE_NOATIME_FL)   ? S_NOATIME   : 0) |
2053                 ((flags & LUSTRE_APPEND_FL)    ? S_APPEND    : 0) |
2054 #if defined(S_DIRSYNC)
2055                 ((flags & LUSTRE_DIRSYNC_FL)   ? S_DIRSYNC   : 0) |
2056 #endif
2057                 ((flags & LUSTRE_IMMUTABLE_FL) ? S_IMMUTABLE : 0));
2058 }
2059
2060 static inline int ll_inode_to_ext_flags(int iflags)
2061 {
2062         return (((iflags & S_SYNC)      ? LUSTRE_SYNC_FL      : 0) |
2063                 ((iflags & S_NOATIME)   ? LUSTRE_NOATIME_FL   : 0) |
2064                 ((iflags & S_APPEND)    ? LUSTRE_APPEND_FL    : 0) |
2065 #if defined(S_DIRSYNC)
2066                 ((iflags & S_DIRSYNC)   ? LUSTRE_DIRSYNC_FL   : 0) |
2067 #endif
2068                 ((iflags & S_IMMUTABLE) ? LUSTRE_IMMUTABLE_FL : 0));
2069 }
2070 #endif
2071
2072 struct mdt_body {
2073         struct lu_fid  fid1;
2074         struct lu_fid  fid2;
2075         struct lustre_handle handle;
2076         __u64          valid;
2077         __u64          size;   /* Offset, in the case of MDS_READPAGE */
2078        obd_time        mtime;
2079        obd_time        atime;
2080        obd_time        ctime;
2081         __u64          blocks; /* XID, in the case of MDS_READPAGE */
2082         __u64          ioepoch;
2083         __u64          unused1; /* was "ino" until 2.4.0 */
2084         __u32          fsuid;
2085         __u32          fsgid;
2086         __u32          capability;
2087         __u32          mode;
2088         __u32          uid;
2089         __u32          gid;
2090         __u32          flags; /* from vfs for pin/unpin, LUSTRE_BFLAG close */
2091         __u32          rdev;
2092         __u32          nlink; /* #bytes to read in the case of MDS_READPAGE */
2093         __u32          unused2; /* was "generation" until 2.4.0 */
2094         __u32          suppgid;
2095         __u32          eadatasize;
2096         __u32          aclsize;
2097         __u32          max_mdsize;
2098         __u32          max_cookiesize;
2099         __u32          uid_h; /* high 32-bits of uid, for FUID */
2100         __u32          gid_h; /* high 32-bits of gid, for FUID */
2101         __u32          padding_5; /* also fix lustre_swab_mdt_body */
2102         __u64          padding_6;
2103         __u64          padding_7;
2104         __u64          padding_8;
2105         __u64          padding_9;
2106         __u64          padding_10;
2107 }; /* 216 */
2108
2109 extern void lustre_swab_mdt_body (struct mdt_body *b);
2110
2111 struct mdt_ioepoch {
2112         struct lustre_handle handle;
2113         __u64  ioepoch;
2114         __u32  flags;
2115         __u32  padding;
2116 };
2117
2118 extern void lustre_swab_mdt_ioepoch (struct mdt_ioepoch *b);
2119
2120 /* permissions for md_perm.mp_perm */
2121 enum {
2122         CFS_SETUID_PERM = 0x01,
2123         CFS_SETGID_PERM = 0x02,
2124         CFS_SETGRP_PERM = 0x04,
2125         CFS_RMTACL_PERM = 0x08,
2126         CFS_RMTOWN_PERM = 0x10
2127 };
2128
2129 /* inode access permission for remote user, the inode info are omitted,
2130  * for client knows them. */
2131 struct mdt_remote_perm {
2132         __u32           rp_uid;
2133         __u32           rp_gid;
2134         __u32           rp_fsuid;
2135         __u32           rp_fsuid_h;
2136         __u32           rp_fsgid;
2137         __u32           rp_fsgid_h;
2138         __u32           rp_access_perm; /* MAY_READ/WRITE/EXEC */
2139         __u32           rp_padding;
2140 };
2141
2142 extern void lustre_swab_mdt_remote_perm(struct mdt_remote_perm *p);
2143
2144 struct mdt_rec_setattr {
2145         __u32           sa_opcode;
2146         __u32           sa_cap;
2147         __u32           sa_fsuid;
2148         __u32           sa_fsuid_h;
2149         __u32           sa_fsgid;
2150         __u32           sa_fsgid_h;
2151         __u32           sa_suppgid;
2152         __u32           sa_suppgid_h;
2153         __u32           sa_padding_1;
2154         __u32           sa_padding_1_h;
2155         struct lu_fid   sa_fid;
2156         __u64           sa_valid;
2157         __u32           sa_uid;
2158         __u32           sa_gid;
2159         __u64           sa_size;
2160         __u64           sa_blocks;
2161         obd_time        sa_mtime;
2162         obd_time        sa_atime;
2163         obd_time        sa_ctime;
2164         __u32           sa_attr_flags;
2165         __u32           sa_mode;
2166         __u32           sa_bias;      /* some operation flags */
2167         __u32           sa_padding_3;
2168         __u32           sa_padding_4;
2169         __u32           sa_padding_5;
2170 };
2171
2172 extern void lustre_swab_mdt_rec_setattr (struct mdt_rec_setattr *sa);
2173
2174 /*
2175  * Attribute flags used in mdt_rec_setattr::sa_valid.
2176  * The kernel's #defines for ATTR_* should not be used over the network
2177  * since the client and MDS may run different kernels (see bug 13828)
2178  * Therefore, we should only use MDS_ATTR_* attributes for sa_valid.
2179  */
2180 #define MDS_ATTR_MODE          0x1ULL /* = 1 */
2181 #define MDS_ATTR_UID           0x2ULL /* = 2 */
2182 #define MDS_ATTR_GID           0x4ULL /* = 4 */
2183 #define MDS_ATTR_SIZE          0x8ULL /* = 8 */
2184 #define MDS_ATTR_ATIME        0x10ULL /* = 16 */
2185 #define MDS_ATTR_MTIME        0x20ULL /* = 32 */
2186 #define MDS_ATTR_CTIME        0x40ULL /* = 64 */
2187 #define MDS_ATTR_ATIME_SET    0x80ULL /* = 128 */
2188 #define MDS_ATTR_MTIME_SET   0x100ULL /* = 256 */
2189 #define MDS_ATTR_FORCE       0x200ULL /* = 512, Not a change, but a change it */
2190 #define MDS_ATTR_ATTR_FLAG   0x400ULL /* = 1024 */
2191 #define MDS_ATTR_KILL_SUID   0x800ULL /* = 2048 */
2192 #define MDS_ATTR_KILL_SGID  0x1000ULL /* = 4096 */
2193 #define MDS_ATTR_CTIME_SET  0x2000ULL /* = 8192 */
2194 #define MDS_ATTR_FROM_OPEN  0x4000ULL /* = 16384, called from open path, ie O_TRUNC */
2195 #define MDS_ATTR_BLOCKS     0x8000ULL /* = 32768 */
2196
2197 #ifndef FMODE_READ
2198 #define FMODE_READ               00000001
2199 #define FMODE_WRITE              00000002
2200 #endif
2201
2202 #define MDS_FMODE_CLOSED         00000000
2203 #define MDS_FMODE_EXEC           00000004
2204 /* IO Epoch is opened on a closed file. */
2205 #define MDS_FMODE_EPOCH          01000000
2206 /* IO Epoch is opened on a file truncate. */
2207 #define MDS_FMODE_TRUNC          02000000
2208 /* Size-on-MDS Attribute Update is pending. */
2209 #define MDS_FMODE_SOM            04000000
2210
2211 #define MDS_OPEN_CREATED         00000010
2212 #define MDS_OPEN_CROSS           00000020
2213
2214 #define MDS_OPEN_CREAT           00000100
2215 #define MDS_OPEN_EXCL            00000200
2216 #define MDS_OPEN_TRUNC           00001000
2217 #define MDS_OPEN_APPEND          00002000
2218 #define MDS_OPEN_SYNC            00010000
2219 #define MDS_OPEN_DIRECTORY       00200000
2220
2221 #define MDS_OPEN_BY_FID         040000000 /* open_by_fid for known object */
2222 #define MDS_OPEN_DELAY_CREATE  0100000000 /* delay initial object create */
2223 #define MDS_OPEN_OWNEROVERRIDE 0200000000 /* NFSD rw-reopen ro file for owner */
2224 #define MDS_OPEN_JOIN_FILE     0400000000 /* open for join file.
2225                                            * We do not support JOIN FILE
2226                                            * anymore, reserve this flags
2227                                            * just for preventing such bit
2228                                            * to be reused. */
2229
2230 #define MDS_OPEN_LOCK         04000000000 /* This open requires open lock */
2231 #define MDS_OPEN_HAS_EA      010000000000 /* specify object create pattern */
2232 #define MDS_OPEN_HAS_OBJS    020000000000 /* Just set the EA the obj exist */
2233 #define MDS_OPEN_NORESTORE  0100000000000ULL /* Do not restore file at open */
2234 #define MDS_OPEN_NEWSTRIPE  0200000000000ULL /* New stripe needed (restripe or
2235                                               * hsm restore) */
2236 #define MDS_OPEN_VOLATILE   0400000000000ULL /* File is volatile = created
2237                                                 unlinked */
2238
2239 /* permission for create non-directory file */
2240 #define MAY_CREATE      (1 << 7)
2241 /* permission for create directory file */
2242 #define MAY_LINK        (1 << 8)
2243 /* permission for delete from the directory */
2244 #define MAY_UNLINK      (1 << 9)
2245 /* source's permission for rename */
2246 #define MAY_RENAME_SRC  (1 << 10)
2247 /* target's permission for rename */
2248 #define MAY_RENAME_TAR  (1 << 11)
2249 /* part (parent's) VTX permission check */
2250 #define MAY_VTX_PART    (1 << 12)
2251 /* full VTX permission check */
2252 #define MAY_VTX_FULL    (1 << 13)
2253 /* lfs rgetfacl permission check */
2254 #define MAY_RGETFACL    (1 << 14)
2255
2256 enum {
2257         MDS_CHECK_SPLIT         = 1 << 0,
2258         MDS_CROSS_REF           = 1 << 1,
2259         MDS_VTX_BYPASS          = 1 << 2,
2260         MDS_PERM_BYPASS         = 1 << 3,
2261         MDS_SOM                 = 1 << 4,
2262         MDS_QUOTA_IGNORE        = 1 << 5,
2263         MDS_CLOSE_CLEANUP       = 1 << 6,
2264         MDS_KEEP_ORPHAN         = 1 << 7,
2265         MDS_RECOV_OPEN          = 1 << 8,
2266         MDS_DATA_MODIFIED       = 1 << 9,
2267         MDS_CREATE_VOLATILE     = 1 << 10,
2268         MDS_OWNEROVERRIDE       = 1 << 11,
2269 };
2270
2271 /* instance of mdt_reint_rec */
2272 struct mdt_rec_create {
2273         __u32           cr_opcode;
2274         __u32           cr_cap;
2275         __u32           cr_fsuid;
2276         __u32           cr_fsuid_h;
2277         __u32           cr_fsgid;
2278         __u32           cr_fsgid_h;
2279         __u32           cr_suppgid1;
2280         __u32           cr_suppgid1_h;
2281         __u32           cr_suppgid2;
2282         __u32           cr_suppgid2_h;
2283         struct lu_fid   cr_fid1;
2284         struct lu_fid   cr_fid2;
2285         struct lustre_handle cr_old_handle; /* handle in case of open replay */
2286         obd_time        cr_time;
2287         __u64           cr_rdev;
2288         __u64           cr_ioepoch;
2289         __u64           cr_padding_1;   /* rr_blocks */
2290         __u32           cr_mode;
2291         __u32           cr_bias;
2292         /* use of helpers set/get_mrc_cr_flags() is needed to access
2293          * 64 bits cr_flags [cr_flags_l, cr_flags_h], this is done to
2294          * extend cr_flags size without breaking 1.8 compat */
2295         __u32           cr_flags_l;     /* for use with open, low  32 bits  */
2296         __u32           cr_flags_h;     /* for use with open, high 32 bits */
2297         __u32           cr_umask;       /* umask for create */
2298         __u32           cr_padding_4;   /* rr_padding_4 */
2299 };
2300
2301 static inline void set_mrc_cr_flags(struct mdt_rec_create *mrc, __u64 flags)
2302 {
2303         mrc->cr_flags_l = (__u32)(flags & 0xFFFFFFFFUll);
2304         mrc->cr_flags_h = (__u32)(flags >> 32);
2305 }
2306
2307 static inline __u64 get_mrc_cr_flags(struct mdt_rec_create *mrc)
2308 {
2309         return ((__u64)(mrc->cr_flags_l) | ((__u64)mrc->cr_flags_h << 32));
2310 }
2311
2312 /* instance of mdt_reint_rec */
2313 struct mdt_rec_link {
2314         __u32           lk_opcode;
2315         __u32           lk_cap;
2316         __u32           lk_fsuid;
2317         __u32           lk_fsuid_h;
2318         __u32           lk_fsgid;
2319         __u32           lk_fsgid_h;
2320         __u32           lk_suppgid1;
2321         __u32           lk_suppgid1_h;
2322         __u32           lk_suppgid2;
2323         __u32           lk_suppgid2_h;
2324         struct lu_fid   lk_fid1;
2325         struct lu_fid   lk_fid2;
2326         obd_time        lk_time;
2327         __u64           lk_padding_1;   /* rr_atime */
2328         __u64           lk_padding_2;   /* rr_ctime */
2329         __u64           lk_padding_3;   /* rr_size */
2330         __u64           lk_padding_4;   /* rr_blocks */
2331         __u32           lk_bias;
2332         __u32           lk_padding_5;   /* rr_mode */
2333         __u32           lk_padding_6;   /* rr_flags */
2334         __u32           lk_padding_7;   /* rr_padding_2 */
2335         __u32           lk_padding_8;   /* rr_padding_3 */
2336         __u32           lk_padding_9;   /* rr_padding_4 */
2337 };
2338
2339 /* instance of mdt_reint_rec */
2340 struct mdt_rec_unlink {
2341         __u32           ul_opcode;
2342         __u32           ul_cap;
2343         __u32           ul_fsuid;
2344         __u32           ul_fsuid_h;
2345         __u32           ul_fsgid;
2346         __u32           ul_fsgid_h;
2347         __u32           ul_suppgid1;
2348         __u32           ul_suppgid1_h;
2349         __u32           ul_suppgid2;
2350         __u32           ul_suppgid2_h;
2351         struct lu_fid   ul_fid1;
2352         struct lu_fid   ul_fid2;
2353         obd_time        ul_time;
2354         __u64           ul_padding_2;   /* rr_atime */
2355         __u64           ul_padding_3;   /* rr_ctime */
2356         __u64           ul_padding_4;   /* rr_size */
2357         __u64           ul_padding_5;   /* rr_blocks */
2358         __u32           ul_bias;
2359         __u32           ul_mode;
2360         __u32           ul_padding_6;   /* rr_flags */
2361         __u32           ul_padding_7;   /* rr_padding_2 */
2362         __u32           ul_padding_8;   /* rr_padding_3 */
2363         __u32           ul_padding_9;   /* rr_padding_4 */
2364 };
2365
2366 /* instance of mdt_reint_rec */
2367 struct mdt_rec_rename {
2368         __u32           rn_opcode;
2369         __u32           rn_cap;
2370         __u32           rn_fsuid;
2371         __u32           rn_fsuid_h;
2372         __u32           rn_fsgid;
2373         __u32           rn_fsgid_h;
2374         __u32           rn_suppgid1;
2375         __u32           rn_suppgid1_h;
2376         __u32           rn_suppgid2;
2377         __u32           rn_suppgid2_h;
2378         struct lu_fid   rn_fid1;
2379         struct lu_fid   rn_fid2;
2380         obd_time        rn_time;
2381         __u64           rn_padding_1;   /* rr_atime */
2382         __u64           rn_padding_2;   /* rr_ctime */
2383         __u64           rn_padding_3;   /* rr_size */
2384         __u64           rn_padding_4;   /* rr_blocks */
2385         __u32           rn_bias;        /* some operation flags */
2386         __u32           rn_mode;        /* cross-ref rename has mode */
2387         __u32           rn_padding_5;   /* rr_flags */
2388         __u32           rn_padding_6;   /* rr_padding_2 */
2389         __u32           rn_padding_7;   /* rr_padding_3 */
2390         __u32           rn_padding_8;   /* rr_padding_4 */
2391 };
2392
2393 /* instance of mdt_reint_rec */
2394 struct mdt_rec_setxattr {
2395         __u32           sx_opcode;
2396         __u32           sx_cap;
2397         __u32           sx_fsuid;
2398         __u32           sx_fsuid_h;
2399         __u32           sx_fsgid;
2400         __u32           sx_fsgid_h;
2401         __u32           sx_suppgid1;
2402         __u32           sx_suppgid1_h;
2403         __u32           sx_suppgid2;
2404         __u32           sx_suppgid2_h;
2405         struct lu_fid   sx_fid;
2406         __u64           sx_padding_1;   /* These three are rr_fid2 */
2407         __u32           sx_padding_2;
2408         __u32           sx_padding_3;
2409         __u64           sx_valid;
2410         obd_time        sx_time;
2411         __u64           sx_padding_5;   /* rr_ctime */
2412         __u64           sx_padding_6;   /* rr_size */
2413         __u64           sx_padding_7;   /* rr_blocks */
2414         __u32           sx_size;
2415         __u32           sx_flags;
2416         __u32           sx_padding_8;   /* rr_flags */
2417         __u32           sx_padding_9;   /* rr_padding_2 */
2418         __u32           sx_padding_10;  /* rr_padding_3 */
2419         __u32           sx_padding_11;  /* rr_padding_4 */
2420 };
2421
2422 /*
2423  * mdt_rec_reint is the template for all mdt_reint_xxx structures.
2424  * Do NOT change the size of various members, otherwise the value
2425  * will be broken in lustre_swab_mdt_rec_reint().
2426  *
2427  * If you add new members in other mdt_reint_xxx structres and need to use the
2428  * rr_padding_x fields, then update lustre_swab_mdt_rec_reint() also.
2429  */
2430 struct mdt_rec_reint {
2431         __u32           rr_opcode;
2432         __u32           rr_cap;
2433         __u32           rr_fsuid;
2434         __u32           rr_fsuid_h;
2435         __u32           rr_fsgid;
2436         __u32           rr_fsgid_h;
2437         __u32           rr_suppgid1;
2438         __u32           rr_suppgid1_h;
2439         __u32           rr_suppgid2;
2440         __u32           rr_suppgid2_h;
2441         struct lu_fid   rr_fid1;
2442         struct lu_fid   rr_fid2;
2443         obd_time        rr_mtime;
2444         obd_time        rr_atime;
2445         obd_time        rr_ctime;
2446         __u64           rr_size;
2447         __u64           rr_blocks;
2448         __u32           rr_bias;
2449         __u32           rr_mode;
2450         __u32           rr_flags;
2451         __u32           rr_padding_2; /* also fix lustre_swab_mdt_rec_reint */
2452         __u32           rr_padding_3; /* also fix lustre_swab_mdt_rec_reint */
2453         __u32           rr_padding_4; /* also fix lustre_swab_mdt_rec_reint */
2454 };
2455
2456 extern void lustre_swab_mdt_rec_reint(struct mdt_rec_reint *rr);
2457
2458 struct lmv_desc {
2459         __u32 ld_tgt_count;                /* how many MDS's */
2460         __u32 ld_active_tgt_count;         /* how many active */
2461         __u32 ld_default_stripe_count;     /* how many objects are used */
2462         __u32 ld_pattern;                  /* default MEA_MAGIC_* */
2463         __u64 ld_default_hash_size;
2464         __u64 ld_padding_1;                /* also fix lustre_swab_lmv_desc */
2465         __u32 ld_padding_2;                /* also fix lustre_swab_lmv_desc */
2466         __u32 ld_qos_maxage;               /* in second */
2467         __u32 ld_padding_3;                /* also fix lustre_swab_lmv_desc */
2468         __u32 ld_padding_4;                /* also fix lustre_swab_lmv_desc */
2469         struct obd_uuid ld_uuid;
2470 };
2471
2472 extern void lustre_swab_lmv_desc (struct lmv_desc *ld);
2473
2474 /* TODO: lmv_stripe_md should contain mds capabilities for all slave fids */
2475 struct lmv_stripe_md {
2476         __u32         mea_magic;
2477         __u32         mea_count;
2478         __u32         mea_master;
2479         __u32         mea_padding;
2480         char          mea_pool_name[LOV_MAXPOOLNAME];
2481         struct lu_fid mea_ids[0];
2482 };
2483
2484 extern void lustre_swab_lmv_stripe_md(struct lmv_stripe_md *mea);
2485
2486 /* lmv structures */
2487 #define MEA_MAGIC_LAST_CHAR      0xb2221ca1
2488 #define MEA_MAGIC_ALL_CHARS      0xb222a11c
2489 #define MEA_MAGIC_HASH_SEGMENT   0xb222a11b
2490
2491 #define MAX_HASH_SIZE_32         0x7fffffffUL
2492 #define MAX_HASH_SIZE            0x7fffffffffffffffULL
2493 #define MAX_HASH_HIGHEST_BIT     0x1000000000000000ULL
2494
2495 enum fld_rpc_opc {
2496         FLD_QUERY                       = 900,
2497         FLD_LAST_OPC,
2498         FLD_FIRST_OPC                   = FLD_QUERY
2499 };
2500
2501 enum seq_rpc_opc {
2502         SEQ_QUERY                       = 700,
2503         SEQ_LAST_OPC,
2504         SEQ_FIRST_OPC                   = SEQ_QUERY
2505 };
2506
2507 enum seq_op {
2508         SEQ_ALLOC_SUPER = 0,
2509         SEQ_ALLOC_META = 1
2510 };
2511
2512 /*
2513  *  LOV data structures
2514  */
2515
2516 #define LOV_MAX_UUID_BUFFER_SIZE  8192
2517 /* The size of the buffer the lov/mdc reserves for the
2518  * array of UUIDs returned by the MDS.  With the current
2519  * protocol, this will limit the max number of OSTs per LOV */
2520
2521 #define LOV_DESC_MAGIC 0xB0CCDE5C
2522
2523 /* LOV settings descriptor (should only contain static info) */
2524 struct lov_desc {
2525         __u32 ld_tgt_count;                /* how many OBD's */
2526         __u32 ld_active_tgt_count;         /* how many active */
2527         __u32 ld_default_stripe_count;     /* how many objects are used */
2528         __u32 ld_pattern;                  /* default PATTERN_RAID0 */
2529         __u64 ld_default_stripe_size;      /* in bytes */
2530         __u64 ld_default_stripe_offset;    /* in bytes */
2531         __u32 ld_padding_0;                /* unused */
2532         __u32 ld_qos_maxage;               /* in second */
2533         __u32 ld_padding_1;                /* also fix lustre_swab_lov_desc */
2534         __u32 ld_padding_2;                /* also fix lustre_swab_lov_desc */
2535         struct obd_uuid ld_uuid;
2536 };
2537
2538 #define ld_magic ld_active_tgt_count       /* for swabbing from llogs */
2539
2540 extern void lustre_swab_lov_desc (struct lov_desc *ld);
2541
2542 /*
2543  *   LDLM requests:
2544  */
2545 /* opcodes -- MUST be distinct from OST/MDS opcodes */
2546 typedef enum {
2547         LDLM_ENQUEUE     = 101,
2548         LDLM_CONVERT     = 102,
2549         LDLM_CANCEL      = 103,
2550         LDLM_BL_CALLBACK = 104,
2551         LDLM_CP_CALLBACK = 105,
2552         LDLM_GL_CALLBACK = 106,
2553         LDLM_SET_INFO    = 107,
2554         LDLM_LAST_OPC
2555 } ldlm_cmd_t;
2556 #define LDLM_FIRST_OPC LDLM_ENQUEUE
2557
2558 #define RES_NAME_SIZE 4
2559 struct ldlm_res_id {
2560         __u64 name[RES_NAME_SIZE];
2561 };
2562
2563 extern void lustre_swab_ldlm_res_id (struct ldlm_res_id *id);
2564
2565 static inline int ldlm_res_eq(const struct ldlm_res_id *res0,
2566                               const struct ldlm_res_id *res1)
2567 {
2568         return !memcmp(res0, res1, sizeof(*res0));
2569 }
2570
2571 /* lock types */
2572 typedef enum {
2573         LCK_MINMODE = 0,
2574         LCK_EX      = 1,
2575         LCK_PW      = 2,
2576         LCK_PR      = 4,
2577         LCK_CW      = 8,
2578         LCK_CR      = 16,
2579         LCK_NL      = 32,
2580         LCK_GROUP   = 64,
2581         LCK_COS     = 128,
2582         LCK_MAXMODE
2583 } ldlm_mode_t;
2584
2585 #define LCK_MODE_NUM    8
2586
2587 typedef enum {
2588         LDLM_PLAIN     = 10,
2589         LDLM_EXTENT    = 11,
2590         LDLM_FLOCK     = 12,
2591         LDLM_IBITS     = 13,
2592         LDLM_MAX_TYPE
2593 } ldlm_type_t;
2594
2595 #define LDLM_MIN_TYPE LDLM_PLAIN
2596
2597 struct ldlm_extent {
2598         __u64 start;
2599         __u64 end;
2600         __u64 gid;
2601 };
2602
2603 static inline int ldlm_extent_overlap(struct ldlm_extent *ex1,
2604                                       struct ldlm_extent *ex2)
2605 {
2606         return (ex1->start <= ex2->end) && (ex2->start <= ex1->end);
2607 }
2608
2609 /* check if @ex1 contains @ex2 */
2610 static inline int ldlm_extent_contain(struct ldlm_extent *ex1,
2611                                       struct ldlm_extent *ex2)
2612 {
2613         return (ex1->start <= ex2->start) && (ex1->end >= ex2->end);
2614 }
2615
2616 struct ldlm_inodebits {
2617         __u64 bits;
2618 };
2619
2620 struct ldlm_flock_wire {
2621         __u64 lfw_start;
2622         __u64 lfw_end;
2623         __u64 lfw_owner;
2624         __u32 lfw_padding;
2625         __u32 lfw_pid;
2626 };
2627
2628 /* it's important that the fields of the ldlm_extent structure match
2629  * the first fields of the ldlm_flock structure because there is only
2630  * one ldlm_swab routine to process the ldlm_policy_data_t union. if
2631  * this ever changes we will need to swab the union differently based
2632  * on the resource type. */
2633
2634 typedef union {
2635         struct ldlm_extent l_extent;
2636         struct ldlm_flock_wire l_flock;
2637         struct ldlm_inodebits l_inodebits;
2638 } ldlm_wire_policy_data_t;
2639
2640 extern void lustre_swab_ldlm_policy_data (ldlm_wire_policy_data_t *d);
2641
2642 union ldlm_gl_desc {
2643         struct ldlm_gl_lquota_desc      lquota_desc;
2644 };
2645
2646 extern void lustre_swab_gl_desc(union ldlm_gl_desc *);
2647
2648 struct ldlm_intent {
2649         __u64 opc;
2650 };
2651
2652 extern void lustre_swab_ldlm_intent (struct ldlm_intent *i);
2653
2654 struct ldlm_resource_desc {
2655         ldlm_type_t lr_type;
2656         __u32 lr_padding;       /* also fix lustre_swab_ldlm_resource_desc */
2657         struct ldlm_res_id lr_name;
2658 };
2659
2660 extern void lustre_swab_ldlm_resource_desc (struct ldlm_resource_desc *r);
2661
2662 struct ldlm_lock_desc {
2663         struct ldlm_resource_desc l_resource;
2664         ldlm_mode_t l_req_mode;
2665         ldlm_mode_t l_granted_mode;
2666         ldlm_wire_policy_data_t l_policy_data;
2667 };
2668
2669 extern void lustre_swab_ldlm_lock_desc (struct ldlm_lock_desc *l);
2670
2671 #define LDLM_LOCKREQ_HANDLES 2
2672 #define LDLM_ENQUEUE_CANCEL_OFF 1
2673
2674 struct ldlm_request {
2675         __u32 lock_flags;
2676         __u32 lock_count;
2677         struct ldlm_lock_desc lock_desc;
2678         struct lustre_handle lock_handle[LDLM_LOCKREQ_HANDLES];
2679 };
2680
2681 extern void lustre_swab_ldlm_request (struct ldlm_request *rq);
2682
2683 /* If LDLM_ENQUEUE, 1 slot is already occupied, 1 is available.
2684  * Otherwise, 2 are available. */
2685 #define ldlm_request_bufsize(count,type)                                \
2686 ({                                                                      \
2687         int _avail = LDLM_LOCKREQ_HANDLES;                              \
2688         _avail -= (type == LDLM_ENQUEUE ? LDLM_ENQUEUE_CANCEL_OFF : 0); \
2689         sizeof(struct ldlm_request) +                                   \
2690         (count > _avail ? count - _avail : 0) *                         \
2691         sizeof(struct lustre_handle);                                   \
2692 })
2693
2694 struct ldlm_reply {
2695         __u32 lock_flags;
2696         __u32 lock_padding;     /* also fix lustre_swab_ldlm_reply */
2697         struct ldlm_lock_desc lock_desc;
2698         struct lustre_handle lock_handle;
2699         __u64  lock_policy_res1;
2700         __u64  lock_policy_res2;
2701 };
2702
2703 extern void lustre_swab_ldlm_reply (struct ldlm_reply *r);
2704
2705 #define ldlm_flags_to_wire(flags)    ((__u32)(flags))
2706 #define ldlm_flags_from_wire(flags)  ((__u64)(flags))
2707
2708 /*
2709  * Opcodes for mountconf (mgs and mgc)
2710  */
2711 typedef enum {
2712         MGS_CONNECT = 250,
2713         MGS_DISCONNECT,
2714         MGS_EXCEPTION,         /* node died, etc. */
2715         MGS_TARGET_REG,        /* whenever target starts up */
2716         MGS_TARGET_DEL,
2717         MGS_SET_INFO,
2718         MGS_CONFIG_READ,
2719         MGS_LAST_OPC
2720 } mgs_cmd_t;
2721 #define MGS_FIRST_OPC MGS_CONNECT
2722
2723 #define MGS_PARAM_MAXLEN 1024
2724 #define KEY_SET_INFO "set_info"
2725
2726 struct mgs_send_param {
2727         char             mgs_param[MGS_PARAM_MAXLEN];
2728 };
2729
2730 /* We pass this info to the MGS so it can write config logs */
2731 #define MTI_NAME_MAXLEN  64
2732 #define MTI_PARAM_MAXLEN 4096
2733 #define MTI_NIDS_MAX     32
2734 struct mgs_target_info {
2735         __u32            mti_lustre_ver;
2736         __u32            mti_stripe_index;
2737         __u32            mti_config_ver;
2738         __u32            mti_flags;
2739         __u32            mti_nid_count;
2740         __u32            mti_instance; /* Running instance of target */
2741         char             mti_fsname[MTI_NAME_MAXLEN];
2742         char             mti_svname[MTI_NAME_MAXLEN];
2743         char             mti_uuid[sizeof(struct obd_uuid)];
2744         __u64            mti_nids[MTI_NIDS_MAX];     /* host nids (lnet_nid_t)*/
2745         char             mti_params[MTI_PARAM_MAXLEN];
2746 };
2747 extern void lustre_swab_mgs_target_info(struct mgs_target_info *oinfo);
2748
2749 struct mgs_nidtbl_entry {
2750         __u64           mne_version;    /* table version of this entry */
2751         __u32           mne_instance;   /* target instance # */
2752         __u32           mne_index;      /* target index */
2753         __u32           mne_length;     /* length of this entry - by bytes */
2754         __u8            mne_type;       /* target type LDD_F_SV_TYPE_OST/MDT */
2755         __u8            mne_nid_type;   /* type of nid(mbz). for ipv6. */
2756         __u8            mne_nid_size;   /* size of each NID, by bytes */
2757         __u8            mne_nid_count;  /* # of NIDs in buffer */
2758         union {
2759                 lnet_nid_t nids[0];     /* variable size buffer for NIDs. */
2760         } u;
2761 };
2762 extern void lustre_swab_mgs_nidtbl_entry(struct mgs_nidtbl_entry *oinfo);
2763
2764 struct mgs_config_body {
2765         char     mcb_name[MTI_NAME_MAXLEN]; /* logname */
2766         __u64    mcb_offset;    /* next index of config log to request */
2767         __u16    mcb_type;      /* type of log: CONFIG_T_[CONFIG|RECOVER] */
2768         __u8     mcb_reserved;
2769         __u8     mcb_bits;      /* bits unit size of config log */
2770         __u32    mcb_units;     /* # of units for bulk transfer */
2771 };
2772 extern void lustre_swab_mgs_config_body(struct mgs_config_body *body);
2773
2774 struct mgs_config_res {
2775         __u64    mcr_offset;    /* index of last config log */
2776         __u64    mcr_size;      /* size of the log */
2777 };
2778 extern void lustre_swab_mgs_config_res(struct mgs_config_res *body);
2779
2780 /* Config marker flags (in config log) */
2781 #define CM_START       0x01
2782 #define CM_END         0x02
2783 #define CM_SKIP        0x04
2784 #define CM_UPGRADE146  0x08
2785 #define CM_EXCLUDE     0x10
2786 #define CM_START_SKIP (CM_START | CM_SKIP)
2787
2788 struct cfg_marker {
2789         __u32             cm_step;       /* aka config version */
2790         __u32             cm_flags;
2791         __u32             cm_vers;       /* lustre release version number */
2792         __u32             cm_padding;    /* 64 bit align */
2793         obd_time          cm_createtime; /*when this record was first created */
2794         obd_time          cm_canceltime; /*when this record is no longer valid*/
2795         char              cm_tgtname[MTI_NAME_MAXLEN];
2796         char              cm_comment[MTI_NAME_MAXLEN];
2797 };
2798
2799 extern void lustre_swab_cfg_marker(struct cfg_marker *marker,
2800                                    int swab, int size);
2801
2802 /*
2803  * Opcodes for multiple servers.
2804  */
2805
2806 typedef enum {
2807         OBD_PING = 400,
2808         OBD_LOG_CANCEL,
2809         OBD_QC_CALLBACK,
2810         OBD_IDX_READ,
2811         OBD_LAST_OPC
2812 } obd_cmd_t;
2813 #define OBD_FIRST_OPC OBD_PING
2814
2815 /* catalog of log objects */
2816
2817 /** Identifier for a single log object */
2818 struct llog_logid {
2819         __u64                   lgl_oid;
2820         __u64                   lgl_oseq;
2821         __u32                   lgl_ogen;
2822 } __attribute__((packed));
2823
2824 /** Records written to the CATALOGS list */
2825 #define CATLIST "CATALOGS"
2826 struct llog_catid {
2827         struct llog_logid       lci_logid;
2828         __u32                   lci_padding1;
2829         __u32                   lci_padding2;
2830         __u32                   lci_padding3;
2831 } __attribute__((packed));
2832
2833 /* Log data record types - there is no specific reason that these need to
2834  * be related to the RPC opcodes, but no reason not to (may be handy later?)
2835  */
2836 #define LLOG_OP_MAGIC 0x10600000
2837 #define LLOG_OP_MASK  0xfff00000
2838
2839 typedef enum {
2840         LLOG_PAD_MAGIC          = LLOG_OP_MAGIC | 0x00000,
2841         OST_SZ_REC              = LLOG_OP_MAGIC | 0x00f00,
2842         /* OST_RAID1_REC        = LLOG_OP_MAGIC | 0x01000, never used */
2843         MDS_UNLINK_REC          = LLOG_OP_MAGIC | 0x10000 | (MDS_REINT << 8) |
2844                                   REINT_UNLINK, /* obsolete after 2.5.0 */
2845         MDS_UNLINK64_REC        = LLOG_OP_MAGIC | 0x90000 | (MDS_REINT << 8) |
2846                                   REINT_UNLINK,
2847         /* MDS_SETATTR_REC      = LLOG_OP_MAGIC | 0x12401, obsolete 1.8.0 */
2848         MDS_SETATTR64_REC       = LLOG_OP_MAGIC | 0x90000 | (MDS_REINT << 8) |
2849                                   REINT_SETATTR,
2850         OBD_CFG_REC             = LLOG_OP_MAGIC | 0x20000,
2851         /* PTL_CFG_REC          = LLOG_OP_MAGIC | 0x30000, obsolete 1.4.0 */
2852         LLOG_GEN_REC            = LLOG_OP_MAGIC | 0x40000,
2853         /* LLOG_JOIN_REC        = LLOG_OP_MAGIC | 0x50000, obsolete  1.8.0 */
2854         CHANGELOG_REC           = LLOG_OP_MAGIC | 0x60000,
2855         CHANGELOG_USER_REC      = LLOG_OP_MAGIC | 0x70000,
2856         LLOG_HDR_MAGIC          = LLOG_OP_MAGIC | 0x45539,
2857         LLOG_LOGID_MAGIC        = LLOG_OP_MAGIC | 0x4553b,
2858 } llog_op_type;
2859
2860 #define LLOG_REC_HDR_NEEDS_SWABBING(r) \
2861         (((r)->lrh_type & __swab32(LLOG_OP_MASK)) == __swab32(LLOG_OP_MAGIC))
2862
2863 /** Log record header - stored in little endian order.
2864  * Each record must start with this struct, end with a llog_rec_tail,
2865  * and be a multiple of 256 bits in size.
2866  */
2867 struct llog_rec_hdr {
2868         __u32   lrh_len;
2869         __u32   lrh_index;
2870         __u32   lrh_type;
2871         __u32   lrh_id;
2872 };
2873
2874 struct llog_rec_tail {
2875         __u32   lrt_len;
2876         __u32   lrt_index;
2877 };
2878
2879 /* Where data follow just after header */
2880 #define REC_DATA(ptr)                                           \
2881         ((void *)((char *)ptr + sizeof(struct llog_rec_hdr)))
2882
2883 #define REC_DATA_LEN(rec)                                       \
2884         (rec->lrh_len - sizeof(struct llog_rec_hdr) -           \
2885          sizeof(struct llog_rec_tail))
2886
2887 struct llog_logid_rec {
2888         struct llog_rec_hdr     lid_hdr;
2889         struct llog_logid       lid_id;
2890         __u32                   lid_padding1;
2891         __u64                   lid_padding2;
2892         __u64                   lid_padding3;
2893         struct llog_rec_tail    lid_tail;
2894 } __attribute__((packed));
2895
2896 struct llog_unlink_rec {
2897         struct llog_rec_hdr     lur_hdr;
2898         obd_id                  lur_oid;
2899         obd_count               lur_oseq;
2900         obd_count               lur_count;
2901         struct llog_rec_tail    lur_tail;
2902 } __attribute__((packed));
2903
2904 struct llog_unlink64_rec {
2905         struct llog_rec_hdr     lur_hdr;
2906         struct lu_fid           lur_fid;
2907         obd_count               lur_count; /* to destroy the lost precreated */
2908         __u32                   lur_padding1;
2909         __u64                   lur_padding2;
2910         __u64                   lur_padding3;
2911         struct llog_rec_tail    lur_tail;
2912 } __attribute__((packed));
2913
2914 struct llog_setattr64_rec {
2915         struct llog_rec_hdr     lsr_hdr;
2916         obd_id                  lsr_oid;
2917         obd_seq                 lsr_oseq;
2918         __u32                   lsr_uid;
2919         __u32                   lsr_uid_h;
2920         __u32                   lsr_gid;
2921         __u32                   lsr_gid_h;
2922         __u64                   lsr_padding;
2923         struct llog_rec_tail    lsr_tail;
2924 } __attribute__((packed));
2925
2926 struct llog_size_change_rec {
2927         struct llog_rec_hdr     lsc_hdr;
2928         struct ll_fid           lsc_fid;
2929         __u32                   lsc_ioepoch;
2930         __u32                   lsc_padding1;
2931         __u64                   lsc_padding2;
2932         __u64                   lsc_padding3;
2933         struct llog_rec_tail    lsc_tail;
2934 } __attribute__((packed));
2935
2936 #define CHANGELOG_MAGIC 0xca103000
2937
2938 /** \a changelog_rec_type's that can't be masked */
2939 #define CHANGELOG_MINMASK (1 << CL_MARK)
2940 /** bits covering all \a changelog_rec_type's */
2941 #define CHANGELOG_ALLMASK 0XFFFFFFFF
2942 /** default \a changelog_rec_type mask */
2943 #define CHANGELOG_DEFMASK CHANGELOG_ALLMASK & ~(1 << CL_ATIME | 1 << CL_CLOSE)
2944
2945 /* changelog llog name, needed by client replicators */
2946 #define CHANGELOG_CATALOG "changelog_catalog"
2947
2948 struct changelog_setinfo {
2949         __u64 cs_recno;
2950         __u32 cs_id;
2951 } __attribute__((packed));
2952
2953 /** changelog record */
2954 struct llog_changelog_rec {
2955         struct llog_rec_hdr  cr_hdr;
2956         struct changelog_rec cr;
2957         struct llog_rec_tail cr_tail; /**< for_sizezof_only */
2958 } __attribute__((packed));
2959
2960 struct llog_changelog_ext_rec {
2961         struct llog_rec_hdr      cr_hdr;
2962         struct changelog_ext_rec cr;
2963         struct llog_rec_tail     cr_tail; /**< for_sizezof_only */
2964 } __attribute__((packed));
2965
2966 #define CHANGELOG_USER_PREFIX "cl"
2967
2968 struct llog_changelog_user_rec {
2969         struct llog_rec_hdr   cur_hdr;
2970         __u32                 cur_id;
2971         __u32                 cur_padding;
2972         __u64                 cur_endrec;
2973         struct llog_rec_tail  cur_tail;
2974 } __attribute__((packed));
2975
2976 /* Old llog gen for compatibility */
2977 struct llog_gen {
2978         __u64 mnt_cnt;
2979         __u64 conn_cnt;
2980 } __attribute__((packed));
2981
2982 struct llog_gen_rec {
2983         struct llog_rec_hdr     lgr_hdr;
2984         struct llog_gen         lgr_gen;
2985         __u64                   padding1;
2986         __u64                   padding2;
2987         __u64                   padding3;
2988         struct llog_rec_tail    lgr_tail;
2989 };
2990
2991 /* On-disk header structure of each log object, stored in little endian order */
2992 #define LLOG_CHUNK_SIZE         8192
2993 #define LLOG_HEADER_SIZE        (96)
2994 #define LLOG_BITMAP_BYTES       (LLOG_CHUNK_SIZE - LLOG_HEADER_SIZE)
2995
2996 #define LLOG_MIN_REC_SIZE       (24) /* round(llog_rec_hdr + llog_rec_tail) */
2997
2998 /* flags for the logs */
2999 enum llog_flag {
3000         LLOG_F_ZAP_WHEN_EMPTY   = 0x1,
3001         LLOG_F_IS_CAT           = 0x2,
3002         LLOG_F_IS_PLAIN         = 0x4,
3003 };
3004
3005 struct llog_log_hdr {
3006         struct llog_rec_hdr     llh_hdr;
3007         obd_time                llh_timestamp;
3008         __u32                   llh_count;
3009         __u32                   llh_bitmap_offset;
3010         __u32                   llh_size;
3011         __u32                   llh_flags;
3012         __u32                   llh_cat_idx;
3013         /* for a catalog the first plain slot is next to it */
3014         struct obd_uuid         llh_tgtuuid;
3015         __u32                   llh_reserved[LLOG_HEADER_SIZE/sizeof(__u32) - 23];
3016         __u32                   llh_bitmap[LLOG_BITMAP_BYTES/sizeof(__u32)];
3017         struct llog_rec_tail    llh_tail;
3018 } __attribute__((packed));
3019
3020 #define LLOG_BITMAP_SIZE(llh)  (__u32)((llh->llh_hdr.lrh_len -          \
3021                                         llh->llh_bitmap_offset -        \
3022                                         sizeof(llh->llh_tail)) * 8)
3023
3024 /** log cookies are used to reference a specific log file and a record therein */
3025 struct llog_cookie {
3026         struct llog_logid       lgc_lgl;
3027         __u32                   lgc_subsys;
3028         __u32                   lgc_index;
3029         __u32                   lgc_padding;
3030 } __attribute__((packed));
3031
3032 /** llog protocol */
3033 enum llogd_rpc_ops {
3034         LLOG_ORIGIN_HANDLE_CREATE       = 501,
3035         LLOG_ORIGIN_HANDLE_NEXT_BLOCK   = 502,
3036         LLOG_ORIGIN_HANDLE_READ_HEADER  = 503,
3037         LLOG_ORIGIN_HANDLE_WRITE_REC    = 504,
3038         LLOG_ORIGIN_HANDLE_CLOSE        = 505,
3039         LLOG_ORIGIN_CONNECT             = 506,
3040         LLOG_CATINFO                    = 507,  /* deprecated */
3041         LLOG_ORIGIN_HANDLE_PREV_BLOCK   = 508,
3042         LLOG_ORIGIN_HANDLE_DESTROY      = 509,  /* for destroy llog object*/
3043         LLOG_LAST_OPC,
3044         LLOG_FIRST_OPC                  = LLOG_ORIGIN_HANDLE_CREATE
3045 };
3046
3047 struct llogd_body {
3048         struct llog_logid  lgd_logid;
3049         __u32 lgd_ctxt_idx;
3050         __u32 lgd_llh_flags;
3051         __u32 lgd_index;
3052         __u32 lgd_saved_index;
3053         __u32 lgd_len;
3054         __u64 lgd_cur_offset;
3055 } __attribute__((packed));
3056
3057 struct llogd_conn_body {
3058         struct llog_gen         lgdc_gen;
3059         struct llog_logid       lgdc_logid;
3060         __u32                   lgdc_ctxt_idx;
3061 } __attribute__((packed));
3062
3063 /* Note: 64-bit types are 64-bit aligned in structure */
3064 struct obdo {
3065         obd_valid               o_valid;        /* hot fields in this obdo */
3066         struct ost_id           o_oi;
3067         obd_id                  o_parent_seq;
3068         obd_size                o_size;         /* o_size-o_blocks == ost_lvb */
3069         obd_time                o_mtime;
3070         obd_time                o_atime;
3071         obd_time                o_ctime;
3072         obd_blocks              o_blocks;       /* brw: cli sent cached bytes */
3073         obd_size                o_grant;
3074
3075         /* 32-bit fields start here: keep an even number of them via padding */
3076         obd_blksize             o_blksize;      /* optimal IO blocksize */
3077         obd_mode                o_mode;         /* brw: cli sent cache remain */
3078         obd_uid                 o_uid;
3079         obd_gid                 o_gid;
3080         obd_flag                o_flags;
3081         obd_count               o_nlink;        /* brw: checksum */
3082         obd_count               o_parent_oid;
3083         obd_count               o_misc;         /* brw: o_dropped */
3084
3085         __u64                   o_ioepoch;      /* epoch in ost writes */
3086         __u32                   o_stripe_idx;   /* holds stripe idx */
3087         __u32                   o_parent_ver;
3088         struct lustre_handle    o_handle;       /* brw: lock handle to prolong
3089                                                  * locks */
3090         struct llog_cookie      o_lcookie;      /* destroy: unlink cookie from
3091                                                  * MDS */
3092         __u32                   o_uid_h;
3093         __u32                   o_gid_h;
3094
3095         __u64                   o_data_version; /* getattr: sum of iversion for
3096                                                  * each stripe.
3097                                                  * brw: grant space consumed on
3098                                                  * the client for the write */
3099         __u64                   o_padding_4;
3100         __u64                   o_padding_5;
3101         __u64                   o_padding_6;
3102 };
3103
3104 #define o_id     o_oi.oi_id
3105 #define o_seq    o_oi.oi_seq
3106 #define o_dirty   o_blocks
3107 #define o_undirty o_mode
3108 #define o_dropped o_misc
3109 #define o_cksum   o_nlink
3110 #define o_grant_used o_data_version
3111
3112 static inline void lustre_set_wire_obdo(struct obdo *wobdo, struct obdo *lobdo)
3113 {
3114         memcpy(wobdo, lobdo, sizeof(*lobdo));
3115         wobdo->o_flags &= ~OBD_FL_LOCAL_MASK;
3116 }
3117
3118 static inline void lustre_get_wire_obdo(struct obdo *lobdo, struct obdo *wobdo)
3119 {
3120         obd_flag local_flags = 0;
3121
3122         if (lobdo->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS)
3123                  local_flags = lobdo->o_flags & OBD_FL_LOCAL_MASK;
3124
3125         LASSERT(!(wobdo->o_flags & OBD_FL_LOCAL_MASK));
3126
3127         memcpy(lobdo, wobdo, sizeof(*lobdo));
3128         if (local_flags != 0) {
3129                  lobdo->o_valid |= OBD_MD_FLFLAGS;
3130                  lobdo->o_flags &= ~OBD_FL_LOCAL_MASK;
3131                  lobdo->o_flags |= local_flags;
3132         }
3133 }
3134
3135 extern void lustre_swab_obdo (struct obdo *o);
3136
3137 /* request structure for OST's */
3138 struct ost_body {
3139         struct  obdo oa;
3140 };
3141
3142 /* Key for FIEMAP to be used in get_info calls */
3143 struct ll_fiemap_info_key {
3144         char    name[8];
3145         struct  obdo oa;
3146         struct  ll_user_fiemap fiemap;
3147 };
3148
3149 extern void lustre_swab_ost_body (struct ost_body *b);
3150 extern void lustre_swab_ost_last_id(obd_id *id);
3151 extern void lustre_swab_fiemap(struct ll_user_fiemap *fiemap);
3152
3153 extern void lustre_swab_lov_user_md_v1(struct lov_user_md_v1 *lum);
3154 extern void lustre_swab_lov_user_md_v3(struct lov_user_md_v3 *lum);
3155 extern void lustre_swab_lov_user_md_objects(struct lov_user_ost_data *lod,
3156                                             int stripe_count);
3157 extern void lustre_swab_lov_mds_md(struct lov_mds_md *lmm);
3158
3159 /* llog_swab.c */
3160 extern void lustre_swab_llogd_body (struct llogd_body *d);
3161 extern void lustre_swab_llog_hdr (struct llog_log_hdr *h);
3162 extern void lustre_swab_llogd_conn_body (struct llogd_conn_body *d);
3163 extern void lustre_swab_llog_rec(struct llog_rec_hdr *rec);
3164
3165 struct lustre_cfg;
3166 extern void lustre_swab_lustre_cfg(struct lustre_cfg *lcfg);
3167
3168 /* Functions for dumping PTLRPC fields */
3169 void dump_rniobuf(struct niobuf_remote *rnb);
3170 void dump_ioo(struct obd_ioobj *nb);
3171 void dump_obdo(struct obdo *oa);
3172 void dump_ost_body(struct ost_body *ob);
3173 void dump_rcs(__u32 *rc);
3174
3175 #define IDX_INFO_MAGIC 0x3D37CC37
3176
3177 /* Index file transfer through the network. The server serializes the index into
3178  * a byte stream which is sent to the client via a bulk transfer */
3179 struct idx_info {
3180         __u32           ii_magic;
3181
3182         /* reply: see idx_info_flags below */
3183         __u32           ii_flags;
3184
3185         /* request & reply: number of lu_idxpage (to be) transferred */
3186         __u16           ii_count;
3187         __u16           ii_pad0;
3188
3189         /* request: requested attributes passed down to the iterator API */
3190         __u32           ii_attrs;
3191
3192         /* request & reply: index file identifier (FID) */
3193         struct lu_fid   ii_fid;
3194
3195         /* reply: version of the index file before starting to walk the index.
3196          * Please note that the version can be modified at any time during the
3197          * transfer */
3198         __u64           ii_version;
3199
3200         /* request: hash to start with:
3201          * reply: hash of the first entry of the first lu_idxpage and hash
3202          *        of the entry to read next if any */
3203         __u64           ii_hash_start;
3204         __u64           ii_hash_end;
3205
3206         /* reply: size of keys in lu_idxpages, minimal one if II_FL_VARKEY is
3207          * set */
3208         __u16           ii_keysize;
3209
3210         /* reply: size of records in lu_idxpages, minimal one if II_FL_VARREC
3211          * is set */
3212         __u16           ii_recsize;
3213
3214         __u32           ii_pad1;
3215         __u64           ii_pad2;
3216         __u64           ii_pad3;
3217 };
3218 extern void lustre_swab_idx_info(struct idx_info *ii);
3219
3220 #define II_END_OFF      MDS_DIR_END_OFF /* all entries have been read */
3221
3222 /* List of flags used in idx_info::ii_flags */
3223 enum idx_info_flags {
3224         II_FL_NOHASH    = 1 << 0, /* client doesn't care about hash value */
3225         II_FL_VARKEY    = 1 << 1, /* keys can be of variable size */
3226         II_FL_VARREC    = 1 << 2, /* records can be of variable size */
3227         II_FL_NONUNQ    = 1 << 3, /* index supports non-unique keys */
3228 };
3229
3230 #define LIP_MAGIC 0x8A6D6B6C
3231
3232 /* 4KB (= LU_PAGE_SIZE) container gathering key/record pairs */
3233 struct lu_idxpage {
3234         /* 16-byte header */
3235         __u32   lip_magic;
3236         __u16   lip_flags;
3237         __u16   lip_nr;   /* number of entries in the container */
3238         __u64   lip_pad0; /* additional padding for future use */
3239
3240         /* key/record pairs are stored in the remaining 4080 bytes.
3241          * depending upon the flags in idx_info::ii_flags, each key/record
3242          * pair might be preceded by:
3243          * - a hash value
3244          * - the key size (II_FL_VARKEY is set)
3245          * - the record size (II_FL_VARREC is set)
3246          *
3247          * For the time being, we only support fixed-size key & record. */
3248         char    lip_entries[0];
3249 };
3250 extern void lustre_swab_lip_header(struct lu_idxpage *lip);
3251
3252 #define LIP_HDR_SIZE (offsetof(struct lu_idxpage, lip_entries))
3253
3254 /* Gather all possible type associated with a 4KB container */
3255 union lu_page {
3256         struct lu_dirpage       lp_dir; /* for MDS_READPAGE */
3257         struct lu_idxpage       lp_idx; /* for OBD_IDX_READ */
3258         char                    lp_array[LU_PAGE_SIZE];
3259 };
3260
3261 /* security opcodes */
3262 typedef enum {
3263         SEC_CTX_INIT            = 801,
3264         SEC_CTX_INIT_CONT       = 802,
3265         SEC_CTX_FINI            = 803,
3266         SEC_LAST_OPC,
3267         SEC_FIRST_OPC           = SEC_CTX_INIT
3268 } sec_cmd_t;
3269
3270 /*
3271  * capa related definitions
3272  */
3273 #define CAPA_HMAC_MAX_LEN       64
3274 #define CAPA_HMAC_KEY_MAX_LEN   56
3275
3276 /* NB take care when changing the sequence of elements this struct,
3277  * because the offset info is used in find_capa() */
3278 struct lustre_capa {
3279         struct lu_fid   lc_fid;         /** fid */
3280         __u64           lc_opc;         /** operations allowed */
3281         __u64           lc_uid;         /** file owner */
3282         __u64           lc_gid;         /** file group */
3283         __u32           lc_flags;       /** HMAC algorithm & flags */
3284         __u32           lc_keyid;       /** key# used for the capability */
3285         __u32           lc_timeout;     /** capa timeout value (sec) */
3286         __u32           lc_expiry;      /** expiry time (sec) */
3287         __u8            lc_hmac[CAPA_HMAC_MAX_LEN];   /** HMAC */
3288 } __attribute__((packed));
3289
3290 extern void lustre_swab_lustre_capa(struct lustre_capa *c);
3291
3292 /** lustre_capa::lc_opc */
3293 enum {
3294         CAPA_OPC_BODY_WRITE   = 1<<0,  /**< write object data */
3295         CAPA_OPC_BODY_READ    = 1<<1,  /**< read object data */
3296         CAPA_OPC_INDEX_LOOKUP = 1<<2,  /**< lookup object fid */
3297         CAPA_OPC_INDEX_INSERT = 1<<3,  /**< insert object fid */
3298         CAPA_OPC_INDEX_DELETE = 1<<4,  /**< delete object fid */
3299         CAPA_OPC_OSS_WRITE    = 1<<5,  /**< write oss object data */
3300         CAPA_OPC_OSS_READ     = 1<<6,  /**< read oss object data */
3301         CAPA_OPC_OSS_TRUNC    = 1<<7,  /**< truncate oss object */
3302         CAPA_OPC_OSS_DESTROY  = 1<<8,  /**< destroy oss object */
3303         CAPA_OPC_META_WRITE   = 1<<9,  /**< write object meta data */
3304         CAPA_OPC_META_READ    = 1<<10, /**< read object meta data */
3305 };
3306
3307 #define CAPA_OPC_OSS_RW (CAPA_OPC_OSS_READ | CAPA_OPC_OSS_WRITE)
3308 #define CAPA_OPC_MDS_ONLY                                                   \
3309         (CAPA_OPC_BODY_WRITE | CAPA_OPC_BODY_READ | CAPA_OPC_INDEX_LOOKUP | \
3310          CAPA_OPC_INDEX_INSERT | CAPA_OPC_INDEX_DELETE)
3311 #define CAPA_OPC_OSS_ONLY                                                   \
3312         (CAPA_OPC_OSS_WRITE | CAPA_OPC_OSS_READ | CAPA_OPC_OSS_TRUNC |      \
3313          CAPA_OPC_OSS_DESTROY)
3314 #define CAPA_OPC_MDS_DEFAULT ~CAPA_OPC_OSS_ONLY
3315 #define CAPA_OPC_OSS_DEFAULT ~(CAPA_OPC_MDS_ONLY | CAPA_OPC_OSS_ONLY)
3316
3317 /* MDS capability covers object capability for operations of body r/w
3318  * (dir readpage/sendpage), index lookup/insert/delete and meta data r/w,
3319  * while OSS capability only covers object capability for operations of
3320  * oss data(file content) r/w/truncate.
3321  */
3322 static inline int capa_for_mds(struct lustre_capa *c)
3323 {
3324         return (c->lc_opc & CAPA_OPC_INDEX_LOOKUP) != 0;
3325 }
3326
3327 static inline int capa_for_oss(struct lustre_capa *c)
3328 {
3329         return (c->lc_opc & CAPA_OPC_INDEX_LOOKUP) == 0;
3330 }
3331
3332 /* lustre_capa::lc_hmac_alg */
3333 enum {
3334         CAPA_HMAC_ALG_SHA1 = 1, /**< sha1 algorithm */
3335         CAPA_HMAC_ALG_MAX,
3336 };
3337
3338 #define CAPA_FL_MASK            0x00ffffff
3339 #define CAPA_HMAC_ALG_MASK      0xff000000
3340
3341 struct lustre_capa_key {
3342         __u64   lk_seq;       /**< mds# */
3343         __u32   lk_keyid;     /**< key# */
3344         __u32   lk_padding;
3345         __u8    lk_key[CAPA_HMAC_KEY_MAX_LEN];    /**< key */
3346 } __attribute__((packed));
3347
3348 extern void lustre_swab_lustre_capa_key(struct lustre_capa_key *k);
3349
3350 /** The link ea holds 1 \a link_ea_entry for each hardlink */
3351 #define LINK_EA_MAGIC 0x11EAF1DFUL
3352 struct link_ea_header {
3353         __u32 leh_magic;
3354         __u32 leh_reccount;
3355         __u64 leh_len;      /* total size */
3356         /* future use */
3357         __u32 padding1;
3358         __u32 padding2;
3359 };
3360
3361 /** Hardlink data is name and parent fid.
3362  * Stored in this crazy struct for maximum packing and endian-neutrality
3363  */
3364 struct link_ea_entry {
3365         /** __u16 stored big-endian, unaligned */
3366         unsigned char      lee_reclen[2];
3367         unsigned char      lee_parent_fid[sizeof(struct lu_fid)];
3368         char               lee_name[0];
3369 }__attribute__((packed));
3370
3371 /** fid2path request/reply structure */
3372 struct getinfo_fid2path {
3373         struct lu_fid   gf_fid;
3374         __u64           gf_recno;
3375         __u32           gf_linkno;
3376         __u32           gf_pathlen;
3377         char            gf_path[0];
3378 } __attribute__((packed));
3379
3380 void lustre_swab_fid2path (struct getinfo_fid2path *gf);
3381
3382 enum {
3383         LAYOUT_INTENT_ACCESS    = 0,
3384         LAYOUT_INTENT_READ      = 1,
3385         LAYOUT_INTENT_WRITE     = 2,
3386         LAYOUT_INTENT_GLIMPSE   = 3,
3387         LAYOUT_INTENT_TRUNC     = 4,
3388         LAYOUT_INTENT_RELEASE   = 5,
3389         LAYOUT_INTENT_RESTORE   = 6
3390 };
3391
3392 /* enqueue layout lock with intent */
3393 struct layout_intent {
3394         __u32 li_opc; /* intent operation for enqueue, read, write etc */
3395         __u32 li_flags;
3396         __u64 li_start;
3397         __u64 li_end;
3398 };
3399
3400 void lustre_swab_layout_intent(struct layout_intent *li);
3401
3402 /**
3403  * On the wire version of hsm_progress structure.
3404  *
3405  * Contains the userspace hsm_progress and some internal fields.
3406  */
3407 struct hsm_progress_kernel {
3408         /* Field taken from struct hsm_progress */
3409         lustre_fid              hpk_fid;
3410         __u64                   hpk_cookie;
3411         struct hsm_extent       hpk_extent;
3412         __u16                   hpk_flags;
3413         __u16                   hpk_errval; /* positive val */
3414         __u32                   hpk_padding1;
3415         /* Additional fields */
3416         __u64                   hpk_data_version;
3417         __u64                   hpk_padding2;
3418 } __attribute__((packed));
3419
3420 extern void lustre_swab_hsm_user_state(struct hsm_user_state *hus);
3421 extern void lustre_swab_hsm_current_action(struct hsm_current_action *action);
3422 extern void lustre_swab_hsm_progress_kernel(struct hsm_progress_kernel *hpk);
3423 extern void lustre_swab_hsm_user_state(struct hsm_user_state *hus);
3424 extern void lustre_swab_hsm_user_item(struct hsm_user_item *hui);
3425 extern void lustre_swab_hsm_request(struct hsm_request *hr);
3426
3427 /**
3428  * These are object update opcode under UPDATE_OBJ, which is currently
3429  * being used by cross-ref operations between MDT.
3430  *
3431  * During the cross-ref operation, the Master MDT, which the client send the
3432  * request to, will disassembly the operation into object updates, then OSP
3433  * will send these updates to the remote MDT to be executed.
3434  *
3435  *   Update request format
3436  *   magic:  UPDATE_BUFFER_MAGIC_V1
3437  *   Count:  How many updates in the req.
3438  *   bufs[0] : following are packets of object.
3439  *   update[0]:
3440  *              type: object_update_op, the op code of update
3441  *              fid: The object fid of the update.
3442  *              lens/bufs: other parameters of the update.
3443  *   update[1]:
3444  *              type: object_update_op, the op code of update
3445  *              fid: The object fid of the update.
3446  *              lens/bufs: other parameters of the update.
3447  *   ..........
3448  *   update[7]: type: object_update_op, the op code of update
3449  *              fid: The object fid of the update.
3450  *              lens/bufs: other parameters of the update.
3451  *   Current 8 maxim updates per object update request.
3452  *
3453  *******************************************************************
3454  *   update reply format:
3455  *
3456  *   ur_version: UPDATE_REPLY_V1
3457  *   ur_count:   The count of the reply, which is usually equal
3458  *               to the number of updates in the request.
3459  *   ur_lens:    The reply lengths of each object update.
3460  *
3461  *   replies:    1st update reply  [4bytes_ret: other body]
3462  *               2nd update reply  [4bytes_ret: other body]
3463  *               .....
3464  *               nth update reply  [4bytes_ret: other body]
3465  *
3466  *   For each reply of the update, the format would be
3467  *       result(4 bytes):Other stuff
3468  */
3469
3470 #define UPDATE_MAX_OPS          10
3471 #define UPDATE_BUFFER_MAGIC_V1  0xBDDE0001
3472 #define UPDATE_BUFFER_MAGIC     UPDATE_BUFFER_MAGIC_V1
3473 #define UPDATE_BUF_COUNT        8
3474 enum object_update_op {
3475         OBJ_CREATE              = 1,
3476         OBJ_DESTROY             = 2,
3477         OBJ_REF_ADD             = 3,
3478         OBJ_REF_DEL             = 4,
3479         OBJ_ATTR_SET            = 5,
3480         OBJ_ATTR_GET            = 6,
3481         OBJ_XATTR_SET           = 7,
3482         OBJ_XATTR_GET           = 8,
3483         OBJ_INDEX_LOOKUP        = 9,
3484         OBJ_INDEX_INSERT        = 10,
3485         OBJ_INDEX_DELETE        = 11,
3486         OBJ_LAST
3487 };
3488
3489 struct update {
3490         __u32           u_type;
3491         __u32           u_batchid;
3492         struct lu_fid   u_fid;
3493         __u32           u_lens[UPDATE_BUF_COUNT];
3494         __u32           u_bufs[0];
3495 };
3496
3497 struct update_buf {
3498         __u32   ub_magic;
3499         __u32   ub_count;
3500         __u32   ub_bufs[0];
3501 };
3502
3503 #define UPDATE_REPLY_V1         0x00BD0001
3504 struct update_reply {
3505         __u32   ur_version;
3506         __u32   ur_count;
3507         __u32   ur_lens[0];
3508 };
3509
3510 void lustre_swab_update_buf(struct update_buf *ub);
3511 void lustre_swab_update_reply_buf(struct update_reply *ur);
3512
3513 /** layout swap request structure
3514  * fid1 and fid2 are in mdt_body
3515  */
3516 struct mdc_swap_layouts {
3517         __u64           msl_flags;
3518 } __packed;
3519
3520 void lustre_swab_swap_layouts(struct mdc_swap_layouts *msl);
3521
3522 #endif
3523 /** @} lustreidl */